水厂计算书讲解

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净水厂设计计算书

净水厂设计计算书

净水厂设计计算书设计计算书:净水厂设计一、引言净水厂是为了提供清洁、安全、可靠的饮用水供应服务而建立的设施。

本设计计算书旨在对净水厂的设计进行全面的计算和说明,以确保其设计符合相关标准和要求。

二、设计流程1.确定供水规模和水质要求:根据用户需求确定净水厂的设计处理量,并确定水质要求,包括对悬浮物、有机物、微生物和化学成分的要求。

2.水源调查和选择:对供水水源进行调查和评估,确定其水质和水量,并选择最适合的水源。

3.工艺流程选择:选择适当的净水工艺流程,包括预处理、混凝、絮凝、过滤、消毒等环节,并根据水源水质和水量要求进行计算。

4.工艺设备选择:根据工艺流程选择适当的设备,并进行设备数量和尺寸的计算。

常用设备包括澄清池、絮凝池、滤池、曝气池、消毒装置等。

5.设备布置和管道设计:根据工艺设备的尺寸和数量,进行设备布置和管道设计,以确保净水效果和流程的顺畅。

6.水源保护措施:根据供水水源的特点,设计并实施相应的水源保护措施,确保供水水源的安全和可靠性。

7.操作和维护方案:制定净水厂的操作和维护方案,包括设备的日常操作、维护保养和定期检查等,以确保净水厂的正常运行。

三、设计计算1.净水流程计算:根据设计处理量和工艺流程,计算净水的流程和时间,并确定各个环节的处理效果。

2.设备尺寸计算:针对各种设备,进行尺寸计算,包括澄清池的容积、滤池的面积、消毒装置的处理量等,以确保设备能够满足设计要求。

3.管道设计计算:根据净水厂的布置和管道的长度、直径等参数,进行管道设计计算,并确定管道的材料和压力等级。

4.水力计算:针对净水流程、设备和管道,进行水力计算,包括管道的流速、压力损失、泵的扬程和功率等。

5.投资和运行成本计算:根据设备和材料的价格以及净水厂的运行成本,进行投资和运行成本的计算,并进行经济效益评估。

四、设计结果与讨论根据以上计算,得到净水厂的设计结果,并对其进行讨论,包括工艺流程的合理性、设备的选择和尺寸、管道的布局以及经济效益等方面。

给水厂毕业设计计算书

给水厂毕业设计计算书

摘要E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。

该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d,整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。

其工艺流程如下:水源取水头自流管一级泵房自动加药设备机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池二级泵房配水管网用户同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。

整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为机械搅拌澄清池池:1.28h普通快滤池冲洗时间:6min普通快滤池的滤速为:13.3m/h第一章设计水量计算第一节最高日用水量计算第二节设计流量确定第二章取水工艺计算第一节取水头部设计计算第二节集水间设计计算第三章泵站计算第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置第四章净水厂工艺计算第一节机械搅拌澄清池计算第二节普通快滤池计算第三节清水池计算第四节配水池计算第五节投药工艺及加药间计算第六节加氯工艺及加氯间计算第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表第一章 设计水量计算第一节 最高日用水量计算一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104⨯=⨯⨯⨯=⨯⨯=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6⨯=⨯⨯⨯=⨯⨯=人 2、 工业企业生产用水量2Q()()dm m d n N q Qd m m d n N q Q 343222/3432221076.11.180********.11.11001201⨯=⨯⨯=-⨯⨯=⨯=⨯⨯=-⨯⨯=万元万元万元3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0⨯=+=4、 消防用水量x Qd m s l N q Q x x X 3410432.0252⨯=⨯=⨯= 二、最高日用水量d Qm Q Q Q Q d 34321106.2⨯=++=由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3⨯≈⨯= d m Qd34/104⨯=第二节 设计流量确定一、确定设计流量1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量sl d m T Q a Q sl d m T Q a Q d I d I 11.48636002410405.173.376360024101.305.134//34=⨯⨯⨯=⨯==⨯⨯⨯=⨯= 2、二级泵站设计流量因为无用水变化曲线也没相似地区资料故不设置调节构筑物,其设计流量为sl d m Q k Q sl d m Q k Q d h h d h h 44.6944.861045.14.8618.5384.86101.35.14.8634//34=⨯⨯=⨯==⨯⨯=⨯=3、清水输水管设计流量同二级泵站设计流量4、配水管网设计流量同二级泵站设计流量第二章 取水工艺计算第一节 取水头部设计计算一、设计计算方法与内容1、 取水头部选用蘑菇取水头部,头部外形选用菱形,分两格。

给水厂课程设计计算书

给水厂课程设计计算书

目录1 设计水质要求及水量计算 (1)1.1 城市用水要求 (1)1.2 设计水量的确定 (1)2 给水工艺流程的选择 (1)2.1 原水水质分析 (1)2.2 给水处理工艺的确定 (2)3 药剂的选择及其投加方式 (2)3.1 混凝剂的选择 (2)3.1.1 固体硫酸铝 (2)3.1.2 液体硫酸铝 (2)3.1.3 硫酸亚铁 (2)3.1.4 三氯化铁 (3)3.1.5 聚合氯化铝 (3)3.1.6 聚丙烯酰胺 (3)3.2 混凝剂的投加方式 (3)3.2.1 重力投加 (3)3.2.2 水射器 (4)3.2.3 计量泵 (4)3.3 消毒剂的选择 (4)3.3.1 漂白粉 (4)3.3.2 液氯 (4)3.3.3 二氧化氯 (4)3.3.4 臭氧 (4)3.3.5 紫外线 (5)3.4 消毒剂的投加方式 (5)4 混合形式的确定 (5)4.1 水泵混合 (5)4.2 管式静态混合器 (5)4.3 跌水混合 (5)4.4 机械混合 (5)5 水工构筑物的确定 (6)5.1配水井 (6)5.2絮凝池 (6)5.2.1 隔板絮凝池 (6)5.2.2 折板絮凝池 (6)5.2.3 网格(栅条)絮凝池 (6)5.2.4 机械絮凝池 (6)5.3 沉淀池 (6)5.3.1 平流式沉淀池 (6)5.3.2 斜管(板)沉淀池 (7)5.4 过滤设备 (7)5.4.1 普通快滤池 (7)5.4.2 双阀滤池 (7)5.4.3 V型滤池 (7)5.4.4 虹吸滤池 (7)5.4.5 无阀滤池 (8)5.4.6 移动罩滤池 (8)6 水工构筑物参数设计 (8)6.1 加药间的计算 (8)6.1.1 溶液池容积W1 (8)6.1.2 溶解池容积W2 (9)6.1.3 投药管 (9)6.1.4 搅拌设备 (9)6.1.5 计量泵 (9)6.1.6 药剂仓库 (9)6.2 混合设备的计算 (10)6.2.1 设计管径 (10)6.2.2 混合单元数 (10)6.2.3 混合时间 (10)6.2.4 水头损失 (10)6.2.5 校核GT值 (10)6.3往复式隔板絮凝池计算 (11)6.4 平流沉淀池的计算 (12)6.5 V形滤池的计算 (13)6.5.1 冲洗强度 (13)6.5.3 池体设计 (13)6.5.4 V型槽的设计 (14)6.6 加氯间的计算 (14)6.6.1 投氯量 (14)6.6.2 储氯量M (15)6.6.3 加氯设备和附属设施 (15)6.6.4 加氯间尺寸设计 (15)6.7 配水井的计算 (15)6.8 清水池的计算 (16)6.8.1 有效容积 (16)6.8.2 平面尺寸设计 (16)7 平面布置 (17)8 高程布置 (17)参考文献 (18)附录 (18)1 设计水质要求及水量计算1.1 城市用水要求给水处理厂出水应满足《生活饮用水卫生标准》(2006)要求。

水厂设计说明与计算书给水课程设计报告书

水厂设计说明与计算书给水课程设计报告书

水厂设计说明与计算书第1章设计水质水量与工艺流程的确定1.1 设计水质水量1.1.1 设计水质本设计给水处理工程设计水质满足国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),处理的目的是去除原水中悬浮物质,胶体物质、细菌、病毒以及其他有害万分,使净化后水质满足生活饮用水的要求。

生活饮用水水质应符合下列基本要求:(1)水中不得含有病原微生物。

(2)水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体健康。

(3)水的感官性状良好。

基础资料:1.厂区地形平坦无高差。

2.原水水质分析表原水水质分析表3.滤砂筛分资料(请改组成所需d10=0.5mm,K80=1.8的滤料)。

4.该水厂所在地区常年主导风向为东风。

1.1.2 设计水量水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核。

Q d=Q a*K d=60000×1.5=90000m3/d水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。

城镇水厂只用水量一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为:Q=(1+a)Q d =1.08×90000=97200m3/d式中Q——水厂日处理量;a——水厂自用水量系数,一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%;Q a——平均日设计供水量(m3/d),为6万m3/d;Q d——最高日设计供水量(m3/d);K d——供水量日变化系数,取1.5。

1. 2 给水处理流程确定1.2.1 给水处理工艺流程的选择给水处理工艺流程的选择与原水水质和处理后的水质要求有关。

一般来讲,地下水只需要经消毒处理即可,对含有铁、锰、氟的地下水,则需采用除铁、除锰、除氟的处理工艺。

地表水为水源时,生活饮用水通常采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒的处理工艺。

如果是微污染原水,则需要进行特殊处理。

一般净水工艺流程选择:1.原水→简单处理(如用筛网隔虑)适用条件:水质要求不高,如某些工业冷却用水,只要求去除粗大杂质时2.原水→混凝、沉淀或澄清适用条件:一般进水悬浮物含量应小于2000-3000mg/L,短时间允许到5000-10000mg/L,出水浊度约为10-20度,一般用于水质要求不高的工业用水。

自来水厂设计—计算书

自来水厂设计—计算书
消毒剂采用:液氯消毒,滤后加氯,加氯机加氯。
两个方案的区别在于澄清池和滤池的选择有所差异,其它方面基本相同。本人将现在常出现的澄清池和滤池列表进行比较,进行选择。
见表2.1澄清池选择和表2.2滤池选择
表2.1澄清池选择
类型性能特点使用条件
机械搅拌澄清池优点:
1.处理效率高,单位面积产水量大;
2.适应性较强,处理效果稳定;
设计中水源选择一般要考虑以下原则:
1所选水源水质良好,水量充沛,便于卫生防护;
2所选水源可使取水,输水,净化设施安全经济和维护方便;
3所选水源具有施工条件。
张家川水源共有三处
1北川河水源丰富,常年有水,冬季较清、夏季水呈淡黄色,含沙量较高;
2南川河水量小,枯水期不能保证;
3地下水埋藏较深,并且为苦咸水,不易做给水水源。
(四)泵房高度
水泵采用自灌引水方式,其泵心低于吸水井的最低水位;
泵房使用半地下式建造,泵房的高度在有吊车起重时,高度。
第二节药剂投配设备
一、药剂选择
根据原水的水质水温和PH值的情况,选用混凝剂为三氯化铁,投加浓度为10%,最大投加量为33(mg/L)。
优点:净化效率高、用药量少、出水浊度低、色度小,过滤性能好,温度适应性高,PH值使用范围宽(PH=5~9)。操作方便,腐蚀性小,劳动条件好,成本较低。采用计量泵湿式投加,不需要加助凝剂。
根据起重量、跨度,起升高度选用DX型电动单梁悬挂起重机。
跨度1.25-16m,起升高度12m,大车电机运行速度20m/s,型号2DY12-4配套电动葫芦型号CD1;精确的跨度15.5m,长17.5m,最大轮压0.98吨总重1.69吨,CD1 1-12D电动葫芦。主要尺寸长954-974m,重量1.98吨。

(完整word版)自来水厂设计—计算书

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目录第一部分说明书3第一章净水厂厂址选择3第二章处理流程选择及说明 4第一节岸边式取水构筑物8第二节药剂投配设备10第三节机械搅拌澄清池10第四节普通快滤池11第五节消毒间12第六节清水池14第七节送水泵站14第三章水厂的平面布置16第一节水厂的平面布置要求 16第二节基本设计标准16第三节水厂管线16第四节水厂的高程布置17第四章排泥水处理20第一节处理对象20第二节处理工序20第二部分计算书21第一章岸边式取水构筑物21第一节设计主要资料21第二节集水间计算21第三节泵站计算22第二章混凝设施26第一节药剂配制投加设备26第三章机械搅拌澄清池计算 35第一节第二反应室35第二节导流室35第三节分离室36第四节池深计算37第五节配水三角槽38第六节第一反应室39第七节容积计算40第八节进水系统40第九节集水系统41第十节污泥浓缩斗42第十一节机械搅拌澄清池,搅拌机计算43第四章普通快滤池计算48第一节设计参数48第二节冲洗强度48第三节滤池面积及尺寸49第五节配水系统49第六节洗砂排水槽50第七节滤池各种管渠计算51第八节冲洗水泵52第五章消毒处理54第一节加氯设计54第二节加滤量计算54第三节加氯间和氯库54第六章清水池计算56第一节清水池有效容积56第二节清水池的平面尺寸56第三节管道系统56第四节清水池布置56第七章送水泵站58第一节流量计算58第二节扬程计算58第三节选泵58第四节二级泵房的布置59第五节起重设备选择59第六节泵房高度计算60第七节管道计算60第八章给水处理厂的总体布置61第一节平面布置61第九章泥路计算64第一节泥、水平衡计污泥处理系统设计规模64第二节排泥水处理构筑物设计计算67结束语73致谢74参考文献75第一部分说明书第一章净水厂厂址选择净水厂一般应设在工程地质条件较好、地下水位底、承载力较大、湿陷性等不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工.水厂还应考虑防洪措施,同时尽量把水厂设在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。

5万立方米净水厂设计计算书

5万立方米净水厂设计计算书

第一章:设计原始资料一、地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高22m (河岸边建有防洪大堤)。

二、水厂位置占地面积:水厂位置距离河岸200m占地面积充分。

三、水文资料:河流年径流量3.76 - 14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。

取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84m;百年一遇洪水位:23.50m;河流平常水位:15.80m;河底标咼:10m四、气象资料及厂区地址条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63mm 冰冻最大深度1m厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细沙,再下为中砂。

地基允许承载力:10- 12t/m2。

厂区地下水位埋深:3- 4m地震烈度位8 度。

五、水质资料:浊度:年平均68NTU最高达3000NTU pH值:7.4 —6.8 ;水温:4.5 —21.5 C;色度:年平均为11 —13度;臭味:土腥味;总硬度:123.35mg/L CaCO 溶解氧:年平均10.81 mg/L; Fe:年平均0.435 mg/L,最大为0.68 mg/L;大肠菌群:最大723800个/mL,最小为24600个/ mL细菌总数:最大2800个/ mL,最小140 个/ mL。

六、水质、水量及其水压的要求:设计水量:根据资料统计,目前在原地下水源继续供水的情况下,每天还需万立方米。

满足现行生活饮用水水质标准。

二级泵站扬程按50米考虑。

第二章:用水量的计算设计给水工程首先耍确定设计水量,通常将设计用水量作为设计水量。

设计用水量是根据设计年限内用水单位数、用水定额和用水变化情况所预测的用户日用水总量。

设计用水量包括下列用水:综合生活用水量Q i,包括居民生活用水量和公共建筑及设施用水;工业用水量Q2 ;浇洒道路和绿地用水量Q3 ;未预见水量及管网漏失量Q4。

本设计为日供水量为50000 m3/d,城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%-10%本设计取7%,时变化系数K h取1.5。

1、最咼日用水量:Q d =q (1 + 7%) 50000 X 1.07 呀=53500 呀2、最咼时用水量:Q h= %=5350%肩% = 222"力式中K h取1.5,即时变化系数。

水厂毕业设计全套计算书

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第一章 概述第一节 城市概况一、自然条件1、地理位置:位于中国华北地区2、气象资料①风向:绘出风玫瑰图②气温:最冷月平均为:-12.8℃最热月平均为: 25.4℃极端温度:最高38℃,最低-22.5℃③土壤冰冻深度:1.0m3、工程地质与地震资料:①地质钻探资料表土 砂质粘土 细砂 中砂 粗砂 粗砂、砾石粘土 砂岩石层1m 1.5m 1m 2m 0.8m 1m 2m②地震计算强度为:186.2KPa③地震烈度为:9度以下。

④地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。

4、水文资料① 流量:最大流量为:190 (m3 / s);最小流量为:50 (m3 / s)。

②最大流速:1.3m/s③河床横断面图如下:-1.00M -3.00M -5.00M -8.00M最高水位最低水位断面1-1.00M-3.00M-5.00M-8.00M最高水位最低水位断面2-1.00M最高水位-3.00M最低水位-5.00M-8.00M断面3注: Q=50~200 (m3 / s)W=45~146m2V=1.1~1.3m/s④水源水质资料编号 名称 单位 分析结果1 色度 度 152 浑浊度 毫克/升 100~9003 臭和味 微量4 PH值 7.55 总硬度 度(德国度) 46 铁 毫克/升 0.17 总固体 毫克/升 2988 硝酸盐 毫克/升 0.0389 亚硝酸盐 毫克/升 0.0310 碱度 度 811 细菌总数 个/毫克 1200012 大肠杆菌数 个/升 3300013 耗氧量 毫克/升 9.53⑤水文资料扬水资料:Ⅰ号试井 Ⅱ号试井出水量Q1(L/S ) 降深S1(M)单位出水量q1(L/S/M)Ⅱ号试井抽水时对本井的水位消减值t1(M)出水量Q2(L/S)降深S2(M)单位出水量q2(L/S/M)Ⅱ号试井抽水时对本井的水位消减值t2(M)6.10 1.21 5.08 0.19 6.15 1.20 5.12 0.18 15.60 3.00 5.21 0.38 15.65 3.00 5.23 0.40 26.32 5.00 5.26 0.66 26.05 5.00 5.21 0.62注:1.井距 l试=200米2.井径 d试=0.2米3.深透系数 K=100米/日4.影响半径 R=600米5.含水层厚度 20~35米层次 层厚(M) 地层柱状图 岩性描述1 0.4 耕作土2 2 冲击粘土含泥3 1.3 粗砂4 45.3 黑色塑性粘土5 32 粗砂加砾石6 棕色海积粘土承压水静水位:-3.00m二、城市建设规划1、总体规划平面图 1:5002、市总规划人口 36万人3、市分区资料:分区名称 人口(万人)楼房层数 房屋卫生设备 一区 12二区 246 有室内给排水4、工业企业资料企业名称 生产用水量(吨/日)职工人数倒班次数冷车间人数(人/班)热车间人数(人/班)淋浴人数(人/班)企业A20000 15000 3 4000 1000 5000 企业B 15000 9000 3 2000 1000 3000 5、火车站用水量为 1500m3/d6、城市排管单位管径75 100 150 200 250 300 350 400(毫米)单价(米/元)管径450 500 600 700 800 900 1000(毫米)单价(米/元)7、城市电费___________元/度8、资金偿还期_________年第二节 工程设计一、设计任务1、设计题目:A市给水工程设计2、给水工程设计范围包括:取水工程、净水工程、与输配水工程。

净水厂给水处理厂的总体布置计算书

净水厂给水处理厂的总体布置计算书

净水厂给水处理厂的总体布置计算书第一节平面布置一、地表水厂的组成1生产构筑物:直接与生产有关的构筑物,如静态混合器,机械搅拌澄清池,普通快滤池,清水池,加药间,加氯间,二级泵房,药库等。

2辅助及附属建筑物:为生产服务所需要的建筑物,分为生产和生活辅助设施,生产辅助设施包括化验室,变配电间,机修车间,管配件堆放场,综合楼,生活辅助设施包括传达室。

3各类管道:厂区管道包括生产管道,厂区排水管道及排雨水管,加药管等。

4其他设施:道路,绿化照明,围墙及大门等。

二、平面布置(一)平面布置要求1布置紧凑,以减少水厂占地和连接管长度;但各构筑物间应留出必要的施工检修的窖和管道位置;2充分利用地形,力求挖填方平衡减少土石方量。

3各构筑物间的连接管简单、短捷,尽量减少交叉,并考虑施工检离心方便。

此外应设置必要的超越管。

4沉淀池排泥及滤池冲洗废水排除方便,重力排泥,污泥调节池和污泥平衡池加入潜伏泵帮助排泥。

5建筑物布置应注意朝向和风向,加氯间和污泥处理部分应设在远风点,生活区应设在近风点。

6将生产区和生活区分开。

(二)平面布置按功能,将水厂分为以下三区1生产区:除系统流程布置要求外,还对辅助性生产构筑物进行合理安排。

加药间应尽量靠近投加点,以般可设在附澄清池附近,形成相对完整的加药区。

2生活区:将配电间,机修车间,管配件堆放场,综合楼组合在一个区内,布置水厂进门附近。

3污泥处理区:将污泥处理构筑物组合在一个区内,靠近生产区,两区用道路隔开。

(三)厂区道路布置1车行道布置:一般为单车道,宽度为5米,布置成环状,以便车辆回程。

2步行道布置:加药间、加氯间、药库与絮凝池之间设步行道联系,综合楼等无物品器材运输的建筑物之间,设步行道与车行道联系,宽度一般为1.5-2.0米。

3车行道采用沥青路面,步行道采用铺砌预制混凝土板砖或地砖。

(四)绿化布置1绿地:在空地以及道路的交叉附近预留扩建场地,修建草坪。

2花坛:在办公楼前布置花坛。

五万方给水厂设计计算书

五万方给水厂设计计算书

目录第一章设计原始资料第二章设计水量与工艺流程的确定第一节设计水量计算第二节给水处理流程确定第三章给水处理构筑物与设备型式选择第一节加药间第二节配水井第三节混合设备第四节絮凝池第五节沉淀池第六节滤池第七节消毒方法第四章净水厂工艺计算第一节加药间设计计算第二节配水井设计计算第三节混合设备设计计算第四节往复式隔板絮凝池设计计算第五节平流式沉淀池设计计算第六节 V型滤池设计计算第七节消毒和清水池设计计算第八节二级泵站第五章水厂平面布置和高程布置计算v第一节水厂平面布置第二节水厂高程布置计算第三节净水管道水力计算第四节附属建筑物第五节净水厂绿化与道路第六章净水工艺自动化设计第一章 设计原始资料一、地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高22m (河岸边建有防洪大堤)。

二、水厂位置占地面积:水厂位置距离河岸200m ,占地面积充分。

三、水文资料:河流年径流量3.76-14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。

取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84m ; 百年一遇洪水位:23.50m ; 河流平常水位:15.80m ; 河底标高:10m 。

四、气象资料及厂区地址条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63mm ;冰冻最大深度1m 。

厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细沙,再下为中砂。

地基允许承载力:10-12t/m 2。

厂区地下水位埋深:3-4m 。

地震烈度位8度。

五、水质资料:浊度:年平均68NTU ,最高达3000NTU ;PH 值:7.4-8.6;水温:4.5-21.5℃;色度:年平均为11-13度;臭味:土腥味;总硬度:123.35mg/L CaCO 3;溶解氧:年平均10.81 mg/L ;Fe :年平均0.435 mg/L ,最大为0.68 mg/L ;大肠菌群:最大723800个/mL ,最小为24600个/ mL ;细菌总数:最大2800个/ mL ,最小140个/ mL 。

5万立方米净水厂设计计算书

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5万立方米净水厂设计计算书设计计算书-5万立方米净水厂一、引言该设计计算书旨在为一个5万立方米净水厂的设计提供参考和指导。

净水厂是一个重要的基础设施,通过去除水中的悬浮物、有机物、病原体等杂质,提供符合需求的净水。

设计计算书将包括以下内容:设计概述、进水量计算、预处理设计、混凝沉淀池设计、过滤系统设计、消毒系统设计等。

二、设计概述本设计的5万立方米净水厂预计使用人口为10万人左右,并根据当地的水质要求进行设计。

设计流程包括进水量计算、预处理、混凝沉淀、过滤和消毒。

预计每天供水时间为24小时。

三、进水量计算根据设计净水厂的使用人口,结合单位居住人口平均用水量,可以计算出每天所需的进水量。

根据当地的实际情况,还要考虑进水量的储备和未来的扩展需求。

四、预处理设计预处理是净水厂的重要环节,主要用于去除水中的悬浮物、有机物和沉淀物。

设计中需要考虑预处理设备的类型,如格栅、沉砂池、软化器等,并计算出其尺寸和数量。

五、混凝沉淀池设计混凝沉淀池需要设计合适的尺寸和形状,以使得水中的悬浮物和有机物能够充分沉淀和脱落。

需要计算出混凝剂的投加量和混凝时间,并考虑污泥处理设备的布置。

六、过滤系统设计过滤系统是净水厂的核心部分,主要用于去除水中的微生物和细小颗粒物。

设计中需要选择合适的滤料,如石英砂、活性炭等,并计算出滤池的尺寸和数量。

七、消毒系统设计消毒是净水厂最后的处理步骤,可以使用化学消毒或紫外线消毒等方法。

设计中需要计算出消毒剂的投加量和消毒时间,并考虑消毒设备的选型和布置。

八、总结设计计算书涵盖了5万立方米净水厂的设计过程和各个环节的计算内容。

准确的进水量计算、预处理设计、混凝沉淀池设计、过滤系统设计和消毒系统设计等关键参数的选取,对于净水厂的正常运行和供水质量的保证至关重要。

在实际建设过程中,还需要进行具体的施工和设备选购等工作,在监测和运维中进行水质检测和调整。

净水厂的设计需要全面考虑各方面的因素,并根据实际情况进行优化和调整,以确保净水厂的安全、高效运行。

水厂计算书

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自来水厂计算书目录1、取水泵房 (3)1.1 设计参数 (3)1.2 设计要求 (3)1.3 设计流量的确定和设计扬程估算 (3)1.4 泵的选择 (4)1.5 泵房布置 (4)1.6附属设备选择 (4)1.7泵房整体设计 (4)2、加药间设计计算 (5)2.1 设计参数 (5)2.2 设计计算 (5)3 混合设备计算 (7)3.1设计参数 (7)3.2 设计计算 (8)4 水力澄清池设计计算 (8)4.1 设计参数 (8)4.2设计计算 (9)5 重力式无阀滤池计算 (14)5.1 设计水量 (14)5.2 设计数据 (15)5.3 计算 (15)6 消毒设计计算 (18)6.1设计参数 (18)6.2加氯机及漏氯处理 (18)6.3加氯间及氯库设计计算 (19)7、清水池 (19)7.1 设计数据 (19)7.2 计算 (19)7.3 清水池布置 (21)8 吸水井 (21)8.1 设计要点 (21)8.2 吸水井的设计 (21)9、二级泵房的确定 (22)9.1 流量设计 (22)9.2 扬程 (22)9.3 选泵 (22)9.4 泵房布置 (23)9.5泵房附属设备 (24)1、取水泵房1.1 设计参数(1)进水管采用自流管设计,管内流速应考虑不产生淤积,一般不宜小于0.6m/s。

必要时,应有清淤措施。

(2)自流管一般不得少于两根,当事故停用一根时,其余管仍能满足事故设计流量要求(一般为70%-75%的最大设计流量)。

(3)自流管一般埋设在河底以下,其管顶最小埋深一般应在河底以下0.5m。

(4)当河流水位变化幅度不大时,岸边式集水井可采用单层进水孔口。

当河流水位变化幅度超过6m时,可采用两层或三层的分层进水孔口。

(5)为确保取水头部在最低水位下能取到所需水量,淹没进水孔上缘在设计最低水位下的深度应符合规定:顶部进水时,不得小于0.5m;侧面进水时,不得小于0.3m。

1.2 设计要求(1)设置两根DN325钢管(做好防腐处理)作为自流管,埋设在枯水位以下0.75m,采用侧面进水。

水厂设计说明与计算书给水课程设计 精品

水厂设计说明与计算书给水课程设计 精品

水厂设计说明与计算书第1章设计水质水量与工艺流程的确定1.1 设计水质水量1.1.1 设计水质本设计给水处理工程设计水质满足国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),处理的目的是去除原水中悬浮物质,胶体物质、细菌、病毒以及其他有害万分,使净化后水质满足生活饮用水的要求。

生活饮用水水质应符合下列基本要求:(1)水中不得含有病原微生物。

(2)水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体健康。

(3)水的感官性状良好。

基础资料:1.厂区地形平坦无高差。

2.原水水质分析表4.该水厂所在地区常年主导风向为东风。

1.1.2 设计水量水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以水质最不利情况进行校核。

Q d =Qa*Kd=60000³1.5=90000m3/d水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。

城镇水厂只用水量一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%,则设计处理量为:Q=(1+a)Qd=1.08³90000=97200m3/d式中 Q——水厂日处理量;a——水厂自用水量系数,一般采用供水量的5%—10%,本设计取8%;Qa——平均日设计供水量(m3/d),为6万m3/d;Qd——最高日设计供水量(m3/d);Kd——供水量日变化系数,取1.5。

1. 2 给水处理流程确定1.2.1 给水处理工艺流程的选择给水处理工艺流程的选择与原水水质和处理后的水质要求有关。

一般来讲,地下水只需要经消毒处理即可,对含有铁、锰、氟的地下水,则需采用除铁、除锰、除氟的处理工艺。

地表水为水源时,生活饮用水通常采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒的处理工艺。

如果是微污染原水,则需要进行特殊处理。

一般净水工艺流程选择:1.原水→简单处理(如用筛网隔虑)适用条件:水质要求不高,如某些工业冷却用水,只要求去除粗大杂质时2.原水→混凝、沉淀或澄清适用条件:一般进水悬浮物含量应小于2000-3000mg/L,短时间内允许到5000-10000mg/L,出水浊度约为10-20度,一般用于水质要求不高的工业用水。

净水厂设计计算书

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净水厂设计计算书二设计计算内容一、水厂规模及水量确定综合生活用水量:Q 1=270000×250×96%=64800000L/d=64800m 3/d 生产用水量:Q 2=12000+12000+12000+8000=44000m 3/d 工业企业用水量:Q3=[(25×1600×3+35×400×3+60×400×3)+(25×1600×3+35×400×3+40×400×3)+(25×1000×3)+(25×1600×3)]/1000=639m 3/d 浇洒绿地用水量:Q 4=(Q 1 +Q 2 +Q 3 )×10%=(64800+44000+639) ×10%=10944m 3/d 未预见用水及管网漏水量: Q 5=20%×(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)=24077 m 3/d 设计水量:Q d =Q 1+Q 2+Q 3+Q 4+Q 5=144460 m 3/d=6019 m 3/h=1.67 m 3/s 水厂自用水量取5% Q I =1.05×TQd=6320.125 m 3/h 消防水量:Qx=55×2=110L/s=9504 m 3/d二. 给水工艺流程的确定及构筑物的选择 2.1工艺流程的确定水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示。

原水混合絮凝沉淀池滤池混凝剂消毒剂清水池二级泵房用户图1 水处理工艺流程2.2构筑物形式的选择根据已选工艺流程,在设计中混合设施选用机械混合池,反应池选用折板絮凝池,沉淀池选用平流式沉淀池,滤池选用V 型滤池,采用加氯消毒。

三、给水单体构筑物设计计算(一)混凝剂配制和投加 1. 设计参数根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选聚合氯化铝为混凝剂。

水厂计算书

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⒈水厂设计水量近期:Q d =1.05×8.91×104/24=3898(m3/h)远期:Q d =1.05×15.4×104/24=6738 (m3/h)其中:1.05为水厂自用水系数。

2. 混凝混凝处理是向水中加入混凝剂,通过混凝剂的水解或缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附与架桥作用,使胶粒被吸附黏结,①混凝剂配制及投加②混合③絮凝反应(絮凝池)采用隔板往复式絮凝池絮凝池设2只。

每个絮凝池的设计流量为:Q=3898/2=1949(m3/h)絮凝时间T=20min。

絮凝池的有效容积为:V=QT/60=1949×20/60=649.7(m3)池内平均水深H1=2.00m,池超高H2=0.3m.每池的净面积:F′=V/ H1=649.7/2=324.8(m2)取325 m2。

池宽按照沉淀池的宽度采用,B=15.5m池长(隔板间净距之和):L′=325/15.5=21.0(m)隔板间距按照廊道内流速分4档,a1=Q/3600V1H1=1949/3600×0.5×2=0.54m取 a1=0.6m,则实际流速为V1=0.45m/s;a2=0.8m,则实际流速为V2=0.38m/s;a3=1.0m,则实际流速为V3=0.27m/s;a4=1.2m,则实际流速为V4=0.22m/s;第一档间隔采用5条,其余的间隔均采用6条,则廊道总数23条,转弯总数22次,则池子总长度(隔板间净距之和):L′=0.6×5+6×(0.8+1.0+1.2)=21.0(m)取隔板厚度0.2m,则池子总长:L= 21.0+0.2×(23-1)=25.4(m)GT值计算:G=√rh/60uT=√1000×0.35/60×1.029×10-4×20=53.24(s-1)GT=53.23×20×60=63876(在10-3-10-4之间)池底坡度:i=0.35/25.4=1.38%3. 沉淀采用斜管沉淀池与反应池合建沉淀池设2只。

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一、设计原始资料1.源水水质资料:2.石英砂筛分曲线:3.厂区地形图(1:500)a=130m,b=170m,水厂所在地区为粘土地区,厂区地下水位深度4.41米,地面标高175.3m,主导风向西南风。

城市自来水厂规模为8.8万m3/d。

二、设计规模与工艺流程1.设计规模城市自来水厂规模为8.7万m3/d,水厂的自用水量按日用水量的5%算,则水厂设计水量为:Q0=1.05Qd=1.05×87000=91350 m3/d一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站、土建工程均一次建成。

2.水厂处理工艺流程框图(构筑物):↓↓↓↓↓↓↓↓三、配水井设计计算1.配水井设计规模为3806.25m3/h=1.06m3/s。

配水井水停留时间采用2~3min,取T=2.5min取,则配水井有效容积为W=QT=3806.25×2.5/60=168.6m3。

2.进水管管径D1=1100mm,v=1.13m/s,在1.0m/s-1.2m/s范围内。

进水从配水井底中心进入,经等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。

每个后续处理构筑物的分配水量为q=1.06/2=0.53m3/s。

配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。

3.堰上水头H:因单个出水溢流堰的流量为q=0.53m3/s=530L/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。

矩形堰的流量公式为:3/2q式中q——矩形堰的流量,m3/s;m——流量系数,初步设计时采用m=0.42;b——堰宽,m,取堰宽b=6.28m;H——堰上水头,m。

则有: H=0.1m4.堰顶宽度B根据有关试验资料,当B/H<0.67时,属于矩形薄壁堰。

取B=0.05m,这时B/H=0.5(在0~0.67范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。

5.配水管管径D2=900mm,v=0.84m/s,在0.8m/s-1.0m/s范围内。

配水井外径为6m,内径为4m,井内有效水深H=5.9m,考虑堰上水头和一定的保护高度,取配水井总高度为6.2m。

四、混合工艺设计及计算1.混合器设计:混合采用管式混合,设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50m,设计流量为Q 0=1.05Q d =91350 m 3/d=1.06m 3/s ,进水管采用两条钢管,每条钢管流量为1903 m 3/h ,直径DN900,设计流速为0.83m/s ,1000i=0.899m ,混合管段水头损失h=iL=50×0.899/1000=0.045m ,小于管道内水头损失要求0.3-0.4m ,故在进水管内安装管道混合器,本设计采用管式静态混合器。

采用玻璃钢管式静态混合器2个,每个混合器处理水量为0.53m 3/s ,水厂进水管投药口至絮凝池的距离为10m 。

1. 进水管流速v=0.83m/s ,满足设计要求0.8-1.0m/s 。

2. 孔板孔径d 2 d 2/d 1=0.75d 1=900mm ,d 2=0.75×900=675mm3. 孔板处流速v ’=v ×(d 1/d 2)2=0.83×(900/675)2=1.48m/s符合设计要求1.0-1.5m/s4. 孔板水头损失h ’=ξv ’2/(2g)=2.66×1.482/(2×9.81)=0.3mH 2O 式中ξ为孔板阻力系数,当d 2/d 1=0.75时,ξ=2.665. 混合时间静态混合器采用2节,混合单元数取N=2,则混合器长度: L=1.1×D ×N=1.1×0.9×2=1.98m 混合时间:T=L/v=1.98/0.83=2.39s2. 加药间的设计计算已知计算水量Q=91350=3806.253m /h 混凝剂采用精制硫酸铝,混凝剂最大投药量u=30mg/L,药溶液的浓度b=10%,混凝剂每日配制次数n=3次。

设计计算过程如下:2.1 溶液池溶液池容积:3113.931041725.3806304171000100010024m bn uQ bn uQ W =⨯⨯⨯==⨯⨯⨯⨯= 取103m溶液池设置两个,每个容积为 '1W =53m 。

形状采用矩形,尺寸为B ×L ×H=2.0×2.0×(1.25+0.3)m ,超高0.3m 溶液池池底设DN200的排渣管一根,溶液池采用钢筋混凝土池体,内壁衬以聚乙烯板(防腐)2.2 溶解池溶解池容积:31125.153.03.0)3.0~2.0(m W W W =⨯===溶解池池体尺寸为B ×L ×H=1.0×1.5×(1.0+0.2)m (池顶高出地面0.2m ) 溶解池的放水时间采用t=10min ,则放水流量s L t W q /5.2106010005.16020=⨯⨯==查水力计算表得放水管管径0d =50mm ,相应流速0V =1.34m/s 溶解池底部设管径d=100mm 排渣管一根每池设搅拌机一台,选用ZJ-700型折桨式搅拌机,功率为4KW,转速为85r/min 。

2.3 投药管投药管流量:s L W q /347.06060241000310606024100031=⨯⨯⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=查表得投药管管径d=20mm ,相应流速为0.31m/s2.4 投药计量设备采用计量加药泵,泵型号JZ-800/10,选用3台,两用一备2.5 石灰投量1)碱度为15mg/L=0.15mmol/L ,市售精制硫酸铝含Al 2O 3约16%,投量35mg/L ,石灰市售纯度为50%。

2)投药量折合Al 2O 3为35mg/L ×16%=5.6mg/L ,Al 2O 3分子量为102,投药量相当于 5.6/102=0.055mmol/L ,剩余碱度取0.385mmol/L ,则[CaO]=3×0.055-0.15+0.385=0.4mmol/L 。

CaO 分子量为56,则市售石灰投量为0.4×56/0.5=44.8mg/L3. 药剂仓库的计算3.1 混凝剂为精制硫酸铝,每袋质量是40Kg ,每袋规格为0.5m ×0.4m ×0.2m ,投药量为30mg/L ,水厂设计水量为3806.25 m 3。

药剂堆放高度为1.5m ,药剂储存期为30d 。

3.2 设计计算硫酸铝的袋数:袋)(205640303025.3806024.0024.0100024=⨯⨯==⨯=W Qut W ut Q N 有效堆放面积:269)2.01(5.12.04.05.02056)e 1(m H NV A =-⨯⨯⨯⨯=-=药剂仓库与加药间应连在一起,储存量一般按最大投药期间1-2个月用量计算。

仓库内应设有磅秤,并留有1.5m 的过道,尽可能考虑汽车运输的方便,应有良好通风条件,并防止受潮。

4. 加氯间的设计计算4.1 已知参数计算水量Q=87000×1.05=91350m 3/d=3806.25m 3/h=1.06m 3/s 预氯化最大投加量为1.5mg/L ,清水池最大投加量为1mg/L 。

4.2 设计计算预加氯量为:0.0010.001 1.54375 6.5625/L Q aQ kg L ==⨯⨯=清水池加氯量:0.0010.00114375 4.375/L Q aQ kg L==⨯⨯=为保证氯消毒时的安全和计量正确,采用加氯机投氯,并设校核氯量的计量设备。

选用LS80-3转子真空加氯机5台,3用2备。

5. 液氯仓库5.1 已知参数水量Q=3806.25 m 3/h,预氯化最大投加量为1.5mg/L ,清水池最大投加量为1mg/L 。

5.2 设计计算仓库储备量按15d 最大用量计算,则储备量为kg M 5.393715)375.45625.6(24=⨯+⨯=选用1t 的氯瓶4个。

五、絮凝工艺:栅条絮凝池的设计与计算1、 设计参数絮凝池分两组,每组2个,则每个池的设计水量为22837.5m 3/d 絮凝时间:t=12min 絮凝池分三段:前段放密栅条,过栅流速v 1栅 =0.25m/s ,竖井平均流速v 1井=0.12m/s 中段放疏栅条,过栅流速v 2栅.=2m/s ,竖井平均流速v 2井.=12m/s 末端不放栅条,竖井平均流速v 井=12m/s2、 计算2.1 每个絮凝池的设计水量:Q=837.5 m 3/d=951.56m 3/h264 m 3/s 2.2 絮凝池容积:w=Qt/60=951.56×12/60=190.312 m 3 2.3 絮凝池平面面积A絮凝池池深取4.3m226.443.4312.190m H W A ===2.4 絮凝池单个竖井的平面面积f2'2.212.0264.0m vQ f ===取竖井长=1.5m ,宽B=1.5m ,单个竖井实际平面面积实f =1.5×1.5=2.25 m 2 2.5 竖井个数n67.1925.226.44===f A n 个 取n=20个 2.6 选用栅条选用栅条材料为钢筋混凝土,断面为矩形,厚度为50mm ,宽度为50mm ,预制拼装。

2.7 竖井内栅条的布置 2.7.1. 前段设置密栅后:竖井过水面积:21106.125.0264.0m v Q A ===栅水 竖井中栅条面积:栅1A =2.25-1.06=1.192m 单栅过水断面面积:栅1a =1.5×0.05=0.0752m所需栅条数为:87.15075.019.1111===栅栅a A M 根 取1M =16根 两边靠池壁各放置栅条1根,中间放置14根,过水缝缝隙数为15个平均过水缝宽mm S 67.4615501615001=⨯-=实际过栅流速s m v /249.0047.0155.1264.0=⨯⨯=2.7.2中段设置疏栅后:竖井过水面积:22220.122.0264.0m v Q A ===栅水 竖井中栅条面积:栅2A =2.25-1.20=1.052m 单栅过水断面面积:栅2a =1.5×0.05=0.0752m 所需栅条数为:14075.005.1222===栅栅a A M 根 取1M =14根 两边靠池壁各放置栅条1根,中间放置12根,过水缝缝隙数为13个平均过水缝宽mm S 54.6113501415002=⨯-=实际过栅流速s m v /22.00615.0135.1264.0=⨯⨯=2.8 絮凝池总高和排泥絮凝池有效水深为 4.3m ,取超高 0.3m ,池底设泥斗及快开排泥阀排泥,泥斗深度0.60m ,池总高H :H=4.3+0.3+0.60=5.2m 2.9 絮凝池长、宽絮凝池布置如图所示,图中各个格左下角数字为水流依次流过竖井的编号顺序,“上”“下”表水竖井隔墙的开孔位置,上孔上缘在最高水位以下,下孔下缘与排泥槽齐平,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、表示每个竖井中的栅条数,单竖井池壁厚为200mm 。

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