管道直饮水工程设计计算
管道直饮水工程设计方案
管道直饮水工程2010年05月20日目录一、总述二、设计原那么和依据三、工艺流程设计四、直饮水机房平面图五、系统运行耗材清单六、主机选型说明七、消毒装置说明八、参考资料:管道直饮水九、不锈钢管道参考资料一、总述1 、项目概况XXXX座落在XXX,是一个集办公、科研为一体的办公大楼。
本次管道直饮水以按整体设计一个核心处置机房,通过不锈钢管道对办公区域进行循环供水。
二、饮用水及直饮水进展情形自1985年起,通过漫长的20年,中国最新的《城市供水水质标准》已出台,并于2005年6月1日起开始实施。
《标准》对水质提出了更高的要求,与现行的20年前公布的国标《生活饮用水卫生标准》(1985年公布)相较,检测项目由35项增加到93项,包括一些分量检测,总项目达101项,其中常规检测项目42项,超级规检测项目59项。
《标准》对项目的限值有更严格的要求,增加了对有机污染物和农药的检测项目、对消毒副产物检测项目和对原虫类病毒体的检测项目。
《标准》对供水水质保障的系统性做出明确规定。
从水源、水厂、配水管网到二次供水设施,各个环节都必需严格操纵。
《标准》也适用于单位自建的生活用水供水设施。
《标准》的实施,为广大居民的饮水平安和躯体健康提供新的法律保障,同时也宣告采纳“超滤”技术进行饮用水简单处置的道路将愈来愈小,而采纳“纳滤”等新技术进行“深度处置”的模式将具有广漠的进展前景。
依照新的饮用水标准,限于目前的企业技改资金、市政管道翻新所需的巨额投入来源不足等诸多因素,全国各地的自来水公司的出水水质要在短时间乃至10年内达到标准是不大可能的,相当多的自来水公司连相应的新标准的水质检测设备都无法配套,因此针对人们生活用水只占城市自来水总出水的1-2%(居民用水占市政自来水的10%,工业用水占90%;而居民/学生的饮用水又只占其整体生活用水的10%,其余为洗澡、洗手间、清洁用水)的实际情形,通过对这1-2%的饮用部份的用水进行深度处置(纳滤级别以上),利用独立循环的食物级卫生管道输送到各个饮水点的“分质供水”“管道直饮水”行业在国内诞生10年来取得了进一步的庞大进展空间,可为社会各层次的需求提供“平安、健康”的饮用水。
水处理设计常用计算
水处理设计常用计算计计算等。
下面将分别介绍这些计算的具体方法和公式。
1.流量计算流量计算是水处理设计中最基础、最常用的计算之一、根据给定的污水处理量或饮用水需求量,可以通过以下公式计算出管道的设计截面尺寸和水泵的需求功率等参数。
1.1.管道截面积计算在水处理系统中,流量通常通过管道输送。
为了确保管道能够满足给定的流量要求,需要计算管道的截面积。
根据管道的水流速度和流量要求,可以使用以下公式计算管道的截面积:A=Q/V其中,A是管道的截面积,Q是流量,V是流速。
1.2.水泵功率计算当流量超过一定数值时,需要使用水泵来提供足够的压力和流量。
水泵的功率可以通过以下公式计算:P=(Q×ρ×H)/η其中,P是水泵的功率,Q是流量,ρ是水的密度,H是扬程,η是水泵的效率。
2.化学计量计算在水处理设计中,经常需要用到化学计量计算。
这种计算主要用于计算化学药剂的投加量,以满足水质标准的要求。
以下是一些常用的化学计量计算方法:2.1.化学药剂计量计算在给定的流量和目标浓度下,可以通过以下公式计算出化学药剂的投加量:D=Q×C/η其中,D是化学药剂的投加量,Q是流量,C是化学药剂的目标浓度,η是投加系统的投加率。
2.2.化学药剂的稀释计算有时需要将高浓度药剂稀释为目标浓度以满足投加要求。
稀释液体的计算可以使用以下公式:V2=(C1×V1)/C2其中,V1和C1分别是初始溶液的体积和浓度,V2和C2分别是目标溶液的体积和浓度。
3.沉淀池设计计算沉淀池是污水处理系统中用于去除悬浮颗粒的设备。
以下是沉淀池设计中常用的计算方法:3.1.沉降速度计算沉淀池通过引入沉降作用使悬浮颗粒沉淀到底部。
沉淀速度可以通过以下公式计算:Vd=(g×(ρp-ρw)×d^2)/(18×μ)其中,Vd是沉淀速度,g是重力加速度,ρp是颗粒的密度,ρw是水的密度,d是颗粒的直径,μ是水的黏度。
住宅小区管道直饮水工程设计方案
住宅小区管道优质直饮水工程设计方案工程概况#######住宅小区共有住户420套,其中有2栋七层3梯108套,2栋十二层1梯96套,1栋十二层4梯96套及1栋十二层5梯120套等。
单套住户最小面积为105m2,最大面积为150 m2,共有6种不同户型可供业主选择。
为提高春晖闲庭档次,本公司受开发商之托对该小区直饮水提出有关设计意见供参考。
具体方案如下:方案一:小区集中式中央水处理一、直饮水机房设计(一)处理设备能力计算1、日用水量小区使用直饮水住户按420户计,每户用水定额按15升/日计则小区直饮水日用水量Q d=420×15=6300升/日2、主机处理能力Q h主机每日按12小时运行则Q h= Q d/12=6300/12=525升/小时设计取500升/小时(二)主机处理工艺流程(机房设在楼顶面)自来水原水箱原水泵全自动多介质滤器全自动活性炭滤器全自动软水器保安过滤器反渗透主机口感调节器高位成品纯水箱紫外线消毒器终端精滤器供水管网住户回水管网循环水泵回水精滤器成品水箱(三)监测控制系统设计监测与控制系统设计内容包括:水质监测、水压控制、膜自动清洗、循环控制、事故报警系统等。
全套设备采用PLC 电脑控制系统,可全自动控制上述功能,无须人员操作,且可实现远传控制。
(四)设备配置1、原水箱1m3 1套(1)尺寸∮1000×1500 1个(2)液位控制器2套(3)不锈钢304材质2、原水加压泵CHL2-40 2台(1)流量2m3/h(2)扬程40m(3)电源550W/380V(4)材质304 不锈钢合资3、全自动多介质过滤器QZL-1 1套(1)筒体尺寸12×52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢4、全自动碳滤器QEC-1 1套(1)筒体尺寸12×52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢5、全自动软水器QZR-1 1套(1)筒体尺寸12×52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢6、保安过滤器JM20×1-5 1套7、反渗透主机DGRO-0.5 1套(1)高压泵CR1-17 1.1KW 丹麦1台(2)RO膜4040 美国海德能2支(3)膜壳4040 不锈钢合资2支(4)全自动控制操作系统1套8、口感调节器WQT-20 1套9、成品水箱 1.5M31套(1)尺寸:∮1000×2080 1个(2)液位控制器2套(3)空气吸附器1套(4)材质304 不锈钢10、紫外线杀菌器6GPM W-36 进口1套11、循环水泵CHL2-40 1台(1)流量2m3/h (2)扬程40 m (3)电源550W/380V (4)材质:304不锈钢合资12、终端精密过滤器JM20×3-0.22 1套13、回水精密过滤器JM20×1-1 1套14、机房内管道阀门不锈钢1套(五) 价格:全套设备价格为人民币:陆万捌仟捌佰元正(¥68800元)(本公司交货价,未含税及安装调试费)(六) 水质标准原水水质符合GB5749-85标准,直饮水水质符合国家GB17323-1999标准(七)机房建筑面积及装修要求1、机房建筑面积机房需建筑30㎡,其设备房15㎡,化验室15㎡。
住宅小区管道直饮水工程设计方案
住宅小区管道优质直饮水工程设计方案工程概况#######住宅小区共有住户420套,其中有2栋七层3梯108 套,2栋十二层1梯96套,1栋十二层4梯96套及1栋十二层5梯120套等。
单套住户最小面积为105m2,最大面积为150 m2, 共有6种不同户型可供业主选择。
为提高春晖闲庭档次,本公司受开发商之托对该小区直饮水提出有关设计意见供参考。
具体方案如下:方案一:小区集中式中央水处理、直饮水机房设计(一)处理设备能力计算1、日用水量小区使用直饮水住户按420户计,每户用水定额按15升/ 日计则小区直饮水日用水量Q d=420X 15=6300 升/日2、主机处理能力Q h主机每日按12小时运行则Q h= Q d/12=6300/12=525 升/小时设计取500升/小时(二)主机处理工艺流程(机房设在楼顶面)自来水一原水箱一原水泵^全自动多介质滤器一全自动活性炭滤器一全自动软水器一保安过滤器一反渗透主机.口感调节器.高位成品纯水箱一紫外线消毒器一终端精滤器一供水管网—住户一回水管网—循环水泵一回水精滤器-成品水箱(三)监测控制系统设计监测与控制系统设计内容包括:水质监测、水压控制、膜自动清洗、循环控制、事故报警系统等。
全套设备采用PLC 电脑控制系统,可全自动控制上述功能,无须人员操作,且可实现远传控制。
(四) 设备配置1、原水箱1m3 1套(1)尺寸破1000X1500 1 个(2)液位控制器2套(3)不锈钢304材质2、原水加压泵CHL2-40 2台(1)流量2m3/h(2)扬程40m(3)电源550W/380V(4)材质304 不锈钢合资3、全自动多介质过滤器QZL-1 1套1个(1)筒体尺寸12X52(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢4、全自动碳滤器QEC-1 1套(1)筒体尺寸12X52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢5、全自动软水器QZR-1 1套(1)筒体尺寸12X52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢6、保安过滤器JM20X1-5 1套7、反渗透主机DGRO-0.5 1套(1)高压泵CR1-17 1.1KW 丹麦1台(2)RO膜4040 美国海德能2支(3)膜壳4040 不锈钢合资2支(4)全自动控制操作系统1套8、口感调节器WQT-20 1套9、成品水箱1.5M3 1套(1)尺寸:门000X2080 1 个(2)液位控制器2套(3)空气吸附器1套(4)材质304 不锈钢10、紫外线杀菌器6GPM W-36 进口1套11、循环水泵CHL2-40 1台(1)流量2m3/h (2)扬程40m (3)电源550W/380V (4)材质:304不锈钢合资12、终端精密过滤器JM20X 3-0.22 1套13、回水精密过滤器JM20X1-1 1套14、机房内管道阀门不锈钢1套(五)价格:全套设备价格为人民币:陆万捌仟捌佰元正(¥68800元)(本公司交货价,未含税及安装调试费)(六)水质标准原水水质符合GB5749-85标准,直饮水水质符合国家GB17323-1999标准(七)机房建筑面积及装修要求1、机房建筑面积机房需建筑30疔,其设备房15疔,化验室15疔。
直饮水设计计算书
直饮水设计计算书一、用水量计算用水定额取3L/人.d,总用水人数3000人,取时变化系数Kh=2.5,用水时间T=10小时。
最大日用水量为:Qdmax=3×3000=9000L/d=9m3/d最大时用水量为:Qhmax=2.5×9/10=2.25m3/h二、设备选型计算1、制水量Qh净水站设计制水能力按最高日平均时流量考虑。
因Qh=9/10 m3/h=0.9 m3/h,净水站制水能力按1.0 m3/h设计。
2、水处理流程自来水→原水箱→原水泵→砂滤罐→炭滤罐→软水器→精滤器→↑回水高压泵→一级反渗透→高压泵→二级反渗透→臭氧混合塔→成品水箱→供水泵→稳压罐→用户。
3、设备选型计算假设反渗透装置的水回收率为50%,则前处理阶段净水设备设计净水能力应为2.0 m3/h。
(1)原水箱取调节时间T=1.5h,则水箱容积V=2×1.5=3.0 m选用不锈钢水箱一个,水箱尺寸为φ1400×H2000mm。
(2)原水泵水量Q2.0 m3/h,扬程H按砂滤罐所需进水压力及管路水损考虑,选择丹麦格兰富不锈钢立式多级离心泵CR2-30型一台,流量Q2.0 m3/h,扬程H30m,功率P0.37KW。
(3)砂滤器处理水量2.0 m3/h,滤速设为7m/h,则过滤面积F为:F=Q/v=2.0/7=0.286m2 过滤器直径D=(4F/π)1/2=600mm。
砂滤层厚度1.5m,选择美国OSMONICS型砂滤器一台(带多路阀),外形尺寸为φ600×H1800mm。
(4)炭滤器处理水量2.0 m3/h,滤速设为7m/h,则过滤面积F为:F=Q/v=2.0/7=0.286m2 过滤器直径D=(4F/π)1/2=600mm。
炭滤层厚度1.5m,选择美国OSMONICS型砂滤器一台(带多路阀),外形尺寸为φ600×H1800mm。
(5)软水器由于没有详细的水质资料,无法进行计算,根据经验选择OSMONICS型软水器一台(带多路阀),外形尺寸为φ350×H1650mm。
直饮水秒流量计算与VB编程什么是直饮水
直饮水秒流量计算与VB编程什么是直饮水随着人民生活水平的提高,建筑给排水工程设计中的直饮水系统也越来越多,工程设计中直饮水管道的秒流量计算也就显得比较重要了。
《20XX年全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》中第3章第62页对直饮水管道的设计秒流量计算采用的是概率法进行计算。
其计算步骤如下:1.先计算出系统的最高日用水量qd:qd=n×qd式中:n系统服务的人数qd用水定额(l/d.人)2.再计算出系统最大时用水量qh:qh=kh×qdpide;t式中:kh时变化系数t系统中直饮水使用时间(h)3.然后计算出饮用水龙头的使用概率p:p=α×qhpide;(1800×n×q0)式中:α经验系数,取0.6~0.9(一般取0.8)n龙头数量q0龙头额定流量(l/s)4.根据使用概率p,求出瞬时高峰用水量龙头使用数量m:5.求出瞬时高峰用水量qs:qs=q0×m在上述5个计算步骤中,第4步的计算在饮用水龙头数量少时尚可手算。
如果龙头数量≥12个时,手算就很麻烦了。
为此,书中特意列出了表3.1.9-3《龙头设置数量达12个以上时的使用数量》。
表中对于使用概率为0.005的整数倍进行详细列表,并且表中的数量仅局限于1500个龙头。
在实际工程计算中,计算出的使用概率是0.005的整数倍的可能性是很小的,对于小数量的龙头,采用内插法求解时其误差可以忽略不计;但是数量大时,其误差影响就比较大。
为此,我在利用程序求解方面作了一些尝试。
在上述5个计算步骤中,第4步是整个计算过程中最难求解的一步。
瞬时高峰用水量龙头使用数量m是在n个龙头中,若0~m个龙头使用概率的总和不小于0.99,则m为设计秒流量发生时的同时使用龙头个数。
在n个龙头中,任意r个同时使用的概率为pnr:pnr=cnr×(1-p)n-r×pr式中:cnr为从n个不同元素中,每次取出r个不同的元素,不管其顺序组合成的组合数量:cnr=n!pide;(r!×(n-r)!)在n个龙头中,任意0~m个水龙头使用的概率总和不小于0.99,其表达式为pn=∑r=0mcnr×(1-p)n-r×pr因此,我们只要按r从0到m依次求出pnr以及pn,并判断pn是否满足≥0.99;如果是,则m的值就是我们所求的解。
给排水设计怎么计算管径
给排水设计怎么计算管径在给排水系统设计中,计算管径是一个重要的步骤。
合理的管径选择可以保证系统的正常运行,减少材料和成本的浪费。
下面将介绍一种常用的计算管径的方法。
首先,我们需要了解设计的基本要求和参数。
这些参数包括流量、管道材料和斜率。
流量是指单位时间内通过管道的液体或废液的体积。
管道材料可以根据需要选择PVC、铸铁等。
斜率是指管道的倾斜程度,它对于水流畅通非常重要。
然后,我们可以按照下面的步骤进行计算:1.确定管道的流量:根据使用情况和需要,我们可以计算出单位时间内通过管道的流量。
一般通过研究先前的使用情况、参考国家规范或者进行实验来确定。
2.选择管道材料:根据具体情况,选择适合的管道材料。
不同的材料有不同的流速和管径范围。
3.计算管道的最大流速:根据管道的材料以及水流的特性,确定管道的最大流速。
这个流速应该在管道的设计范围内,不会对管道和系统产生不利影响。
4.计算管道的最小倾斜率:根据管道中流体的性质和流速,选择一个适当的最小倾斜率。
这个倾斜率可以确保管道内的液体流动顺畅,并防止积聚气体或固体杂质。
5.根据最大流速和最小倾斜率计算管道的直径:通过使用公式或者计算软件,根据流量、流速和倾斜率确定管道的直径。
这个计算可以根据流量和流速来调整,以确保管道系统的效率。
6.算法验证和优化:对计算结果进行验证和优化。
这可以通过推导公式或者使用计算软件进行验证。
通过多次优化计算,选择最合适的管径。
以上是计算管径的一般方法。
需要注意的是,在实际设计中,还需要考虑许多因素,例如支撑结构、管道连接和系统可用空间等。
此外,还应遵守相关的国家和地区管道设计标准,以保证整个系统的安全运行。
管道直饮水系统设计计算
住宅、公
用水场所
办公楼
寓
Kh
4--6 2.5--3
T
24
9--10
学校
6 12
医院
2-2.5 24
3、水嘴使用概率:
计算公式:
-------公式 3
式中:α——经验系数,住宅楼、公寓取 0.22,办公楼、会展中心、航 站楼、火车站、客运站取 0.27,教学楼、体育场馆取 0.45,旅馆、医院取 0.15。
3、循环流量 circulating flow:循环系统中周而复始流动的水量。其值 根据系统工作制度、系统容积与循环时间确定。
还有以下指标:最高日直饮水量、最高日直饮水定额、瞬时高峰用水水嘴 数量、净水设备产水量、净水箱、原水箱容积、管道(管径、流量、流速)
三、计算定额
定额:饮水量、流量、压力 1、最高日饮用水定额
第4页
式中:Qd——系统最高日直饮水量(L/d); N——系统服务的人数(人); qd——最高日直饮水定额[L/(d·人)]。
2、系统最大时用水量:
计算公式:Qh=KhQd/T-----公式 2 系统最大时用水量=时变化系数×最高日用水量/系统中直饮水使用时间
式中:Qh------系统最大时用水量(L/h) Kh-------时变化系数×最高日用水量 T---系统中直饮水使用时间(h)(下表)
P=0.00601
系统的测试组建议该系统按每户 3 人、每人每日 1L 用水定额计。
1、系统最高日直饮水量
最高日直饮水量是管道直饮水系统最基本的数据,系统循环管网的水力计 算以及净水设备规模、水箱大小均使用此数值,因此,该值的合理与否决定了 系统规模和投资。
计算公式:Qd=Nqd-----公式 1 最高日直饮水量=服务人数×用水定额
给排水管道计算
给排水管道计算随着城市化进程和人口的增加,给排水系统的规划和设计变得越来越重要。
而在给排水系统的设计中,对于管道的计算是其中一个关键的步骤。
本文将介绍一些常见的给排水管道计算方法和原则。
1. 流量计算在给排水系统设计中,首先需要确定管道内流体的流量。
流量是设计过程中的一个基本参数,对于确定管道尺寸和材料的选取都有重要的影响。
流量的计算可以根据目标水流量和系统所需的工作压力来进行。
常见的流量计算方法包括单位时间内的流量计算和单位面积内的流量计算等。
2. 压力损失计算管道中的水流在运动过程中会发生一定的阻力和压力损失。
在给排水系统的设计中,需要计算管道的压力损失,以便确定管道尺寸和材料的选择。
常见的压力损失计算方法包括经验公式法、试验法和数值模拟法等。
3. 管道尺寸计算确定管道尺寸是给排水系统设计中的关键环节之一。
管道尺寸的选择需要考虑流量、压力损失、材料和经济性等因素。
常见的管道尺寸计算方法包括经验公式法、经验系数法和利用流体动力学原理的数值模拟法等。
4. 材料选择在给排水管道的设计中,材料的选择是一个关键的决策。
材料的选择需要考虑到水质、流量、压力和使用寿命等因素。
常见的材料有钢管、铸铁管、铜管、塑料管等。
根据不同的工程要求,选择合适的材料可以提高管道的使用寿命和可靠性。
5. 排水计算在给排水系统设计中,排水计算是其中一个重要的环节。
排水计算主要是为了确定排水管道的尺寸和材料,以保证系统的正常排水。
排水计算需要考虑到排水的流量、排水的速度和管道的坡度等因素。
常见的排水计算方法包括经验公式法、经验系数法和梯度法等。
综上所述,给排水管道计算是给排水系统设计中一个非常重要的环节。
通过合理的流量计算、压力损失计算、管道尺寸计算、材料选择和排水计算等,可以保证给排水系统的正常运行和安全性。
在实际的设计过程中,需要综合考虑各种因素,并根据具体工程情况进行细致的计算和分析。
直饮水设备方案选项计算书
六、直饮水方案设计工程概况:1、供水分区:加压低区:1-10层,由低区直饮水供水设备供给,户数约548户。
加压高区:11-17层,由高区直饮水供水设备供给,户数约384户。
1.1、设计最高日直饮水量Q d《建筑给水排水设计规范》GB50015-2006第5.7.2条规定:住宅最高日直饮水定额按下表取值:最高日直饮水定额注:经济发达地区的居民住宅楼可提高至4L/(人·日)~5L/(人·日)。
依据CJJ110-2006《管道直饮水系统技术规程》第6.0.1系统最高日直饮水量应按下式计算,计算得出最高日直饮水量Q d为:Qd =NqdQd----------系统最高日直饮水量(L/d);N-----------系统服务人数,本工程直饮水服务人数约932户*3.2人/户=2983人。
q d -----------最高日直饮水定额;L/(d ·人);考虑不确定因素,建议放大用水定额,故取值5L/(d ·人)。
Q d =Nq d =2983人×5L/(人·日)=14915L/日。
1.2、直饮水制水量Q h依据标准CJJ110-2006《管道直饮水系统技术规程》第6.0.8条净水设备产水量可按下式计算,计算得出直饮水设备制水量Q h 为:Q h =1.2Q d /TQ h -----------直饮水设备制水量(L/h ); Q d -----------最高日直饮水量;(L/d )。
T -----------最高日设计直饮水设备累计工作时间,可取8~16h 。
本工程为住宅项目,设备累计工作时间取12h 。
Q h =1.2Q d /T=1.2×14915/10=1.49T/h 。
本项目留出部分安全余量在选型时故选用1.5T/h 直饮水设备一套。
1.3、直饮水供水量q h (即:瞬时高峰用水量)直饮水分质给水设备采用微机全自动变频恒压控制方式由净水泵向用户循环供水,按CJJ110-2006《管道直饮水系统技术规程》第6.0.3条规定:瞬时高峰用水时水嘴使用数量按概率法计算为:0()(1)mn k n knk k P p p -==-∑≥0.99 式中:n P -----------不多于m 个水阻同时使用水的概率; P -----------水嘴使用概率; K -----------中间变量。
供水流量计算公式模板
供水流量计算公式模板供水流量计算是水利工程中的重要内容,它用于确定供水系统中水流的速度和流量,从而帮助工程师设计和管理供水系统。
本文将介绍供水流量计算的公式模板,以及如何使用这些公式进行实际计算。
供水流量计算的基本公式模板如下:Q = A V。
其中,Q代表流量,A代表流通截面的面积,V代表流速。
流通截面的面积可以根据管道的形状和尺寸来计算,常见的管道形状包括圆形、矩形和椭圆形。
对于圆形管道,其流通截面的面积可以用以下公式计算:A = π r^2。
其中,r代表管道的半径。
对于矩形管道,其流通截面的面积可以用以下公式计算:A = l w。
其中,l代表管道的长度,w代表管道的宽度。
对于椭圆形管道,其流通截面的面积可以用以下公式计算:A = π a b。
其中,a和b分别代表椭圆的两个半轴长度。
流速可以根据实际情况进行测量或估算,通常使用的单位是米/秒或立方米/小时。
在实际工程中,可以通过流量计等设备来测量流速,也可以根据管道的材质、坡度和压力来估算流速。
以上公式模板可以根据具体情况进行调整和组合,以适应不同的供水系统。
例如,在复杂的供水系统中,可能会存在多条管道并行输水,此时可以将各个管道的流量分别计算,然后进行合并。
在实际工程中,供水流量计算通常涉及到更多的因素,例如管道的摩阻系数、管道的局部阻力损失、管道的整体阻力损失等。
这些因素会对流量的计算产生影响,需要进行综合考虑和计算。
除了基本的流量计算公式外,还有一些常用的相关公式,例如雷诺数公式、柯西公式等,它们可以用于进一步分析供水系统中的流动情况,帮助工程师更好地设计和管理供水系统。
在实际工程中,供水流量计算是一个复杂的工作,需要工程师具备扎实的水力学知识和丰富的实践经验。
同时,也需要借助现代化的计算工具和软件,以提高计算的准确性和效率。
总之,供水流量计算是水利工程中的重要内容,它直接关系到供水系统的运行效率和安全性。
通过合理的公式计算和综合分析,可以更好地设计和管理供水系统,为人们提供安全、稳定的供水服务。
例析管道直饮水工程设计要点
例析管道直饮水工程设计要点当前,们对日常饮用水的水质要求日益提高。
而普通的自来水由于水源污染严重,传统的工艺主要去除水中的悬浮物和胶体,另外在输送至用户过程中二次污染也十分严重,人们渴望喝上优质放心的饮用水。
给水工艺在混合、絮凝、沉淀、过滤和消毒方面仍然是个世界性的难题,宏观上理论上尚无重大突破,然而在微观上,净化工艺确不断地改进,对给水处理的认识也不断地更新。
随着水污染程度的日益加剧和污染源的逐渐增多,给水处理工作者带来新的研究课题。
笔者结合工程实例,主要介绍施工过程中如何实现直饮水的工艺处理。
1 规模及概况该小区由一幢12层办公楼,一幢7层商住楼及两幢10层住宅组成,小区标准较高。
2 供水系统设计2.1管道直饮水用水量标准由于人们生活水平的提高,住宅用水量中除饮用水外,还包括做饭、洗瓜果用水,该用水量无资料可查,经综合考虑住宅用水量标准取6L/(人.d)。
考虑到小区用户少,用水量集中等特点,时变化系数取Kh=4,住户最高日用水量Qd=2.9m3/d,最高时用水量Qh=0.48m3/h。
办公用水量标准取2L/(人.d),Kh=1.5,Qd=3.5m3/d,Qh=0.66m3/h。
合计总用水量Qd=6.4m3/d,Qh=1.14m3/h。
2.2净化工艺介绍管道直饮水处理设施(以下简称机房)放于办公楼地下室水泵房,该处理工艺分预处理、反渗透和后处理3部分。
2.2.1水处理工艺流程。
制水工艺根据原水水质情况确定,主要处理流程如下图所示:2.2.2预处理部分。
由绝对过滤器、活性炭过滤器、精密过滤器组成。
绝对过滤器内安装10μm精度聚丙烯滤棒作为预处理的第一道过滤,主要去除自来水中的粗颗粒杂质,同时也防止碳滤筒中碳的堵塞,提高活性炭的吸附能力。
活性炭过滤器内填充10至20日等级的优质果壳活性炭,主要吸附水中余氯、有机物、重金属等。
通过吸附功效产生以下作用:(1)除臭;(2)去色;(3)脱氮;(4)去除有机物;(5)去除重金属;(6)合成洗涤剂的去除;(7)病毒的去除;(8)放射性物质的去除。
给水管道工程计算公式
给水管道工程计算公式在给水管道工程设计中,计算公式是非常重要的工具,它可以帮助工程师准确地计算管道的尺寸、流量、压力损失等参数,从而保证管道系统的正常运行。
本文将介绍一些常用的给水管道工程计算公式,希望能对工程师们在实际工作中有所帮助。
1. 管道流量计算公式。
在给水管道工程设计中,计算管道的流量是一个非常重要的步骤。
通常情况下,管道的流量可以通过以下公式来计算:Q = A v。
其中,Q表示流量,单位为m3/s;A表示管道的横截面积,单位为m2;v表示流速,单位为m/s。
2. 管道压力损失计算公式。
在给水管道系统中,管道的压力损失是一个非常重要的参数,它直接影响着管道系统的运行效率。
通常情况下,管道的压力损失可以通过以下公式来计算:ΔP = f (L/D) (v^2/2g)。
其中,ΔP表示压力损失,单位为Pa;f表示摩擦阻力系数;L表示管道长度,单位为m;D表示管道直径,单位为m;v表示流速,单位为m/s;g表示重力加速度,单位为m/s2。
3. 管道直径计算公式。
在给水管道工程设计中,确定管道的直径是一个非常重要的步骤。
通常情况下,管道的直径可以通过以下公式来计算:D = (4Q/πv)^0.5。
其中,D表示管道直径,单位为m;Q表示流量,单位为m3/s;v表示流速,单位为m/s。
4. 管道材料选型计算公式。
在给水管道工程设计中,选择合适的管道材料是一个非常重要的步骤。
通常情况下,管道材料的选型可以通过以下公式来计算:C = (P D)/S。
其中,C表示管道的材料选择系数;P表示管道的压力,单位为Pa;D表示管道的直径,单位为m;S表示管道的拉伸强度,单位为Pa。
5. 管道支架间距计算公式。
在给水管道工程设计中,确定管道支架的间距是一个非常重要的步骤。
通常情况下,管道支架的间距可以通过以下公式来计算:L = (E D (P+Q))/(2F)。
其中,L表示管道支架的间距,单位为m;E表示管道的弹性模量,单位为Pa;D表示管道的直径,单位为m;P表示管道的压力,单位为Pa;Q表示管道的流量,单位为m3/s;F表示管道支架的安全系数。
建筑内部直饮水管道设计秒流量计算新方法
关键词 : 管道直饮水 , 设计秒流量, 新方法 中图分类号 : 9 TU9 1 文献标识码 : A
管道直饮水是一个较新兴 的事物 , 目前 还没有对 全国各地 人 定额 、 用水习惯 、 地域差异 、 时变化系数 、 供水 时间等影 响因素 , 使
们使用管道直饮 水 的用水 规 律进 行 实测 、 析 和统 计 的资 料 可 得计算结果主观 因素过 多 , 分 客观性不足 。
维普资讯
第3 3卷 第 3 1期
20 0 7年 1 1月
山 西 建 筑
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Vo . 3 No 3 13 . 1
No . 2 0 v 07
・1 71 ・
文章 编 号 :0 962 (0 7 3 .1 10 1 0 .8 5 2 0 )10 7 .2
建 筑 内部 直 饮 水 管 道 设 计 秒 流 量 计 算 新 方 法
郭晓洁 高羽飞 杨 学福
摘 要: 对使用过 的两种 计算方法——平 方根法和 不均 匀系数 法的优缺 点进行 了介 绍, 根据 管道直 饮水 的实 际使 用特
点 , 出 了一种适合直饮水设 计秒流量 的计算 新方法和相应 的参 数 , 旧计算方法 的计算结 果对 比分析表 明: 提 新 该新方 法
布, 计算式为 :
=
() 2
( ( 一P ) 1 )
(1 1)
令设计秒流量发生 时开启 的直饮水龙 头数 为 m 个 ( m≤ ) , 则下式成 立 :
q =00 m g .5 () 3
令 个龙头 中任意 0个 ~m 个 同时 开启 的概率之 和 P≥A
( 为系统的给水保证率 , A=0 9 )则有下式 : A 取 .9 ,
管道直饮水系统设计秒流量的计算方法
管道直饮水系统设计秒流量的计算方法管道直饮水系统是指将自来水经过处理后直接供应到居民或企业单位,避免了水质污染和二次污染的问题,具有安全、卫生、方便等优点。
而设计秒流量的计算方法是管道直饮水系统中非常重要的一个参数,它决定了系统中水的流速和水压的大小,因此必须合理设计,以达到最佳的使用效果。
一、管道直饮水系统的基本结构管道直饮水系统主要包括水源、输水管道、水处理设备、水储存设施、水泵、水表等组成部分。
其中,水源是指从水厂或水库等地方获取到的自来水,输水管道则是将自来水输送到各个用水点的管道,在输送过程中需要经过水处理设备进行净化处理,例如过滤、消毒、软化等等,以保证水的品质。
水储存设施是指将处理好的水储存在设施内,以备不时之需,同时也可以对水进行二次处理。
水泵则是将储存的水输送到各个用水点,以满足不同用水需求。
水表主要用于计算用水量,以便进行计费等相关操作。
二、影响管道直饮水系统设计的因素1.用水需求用水需求是影响管道直饮水系统设计的关键因素之一。
不同的用水需求对于流量和压力都有不同的要求。
例如居民家庭的用水需求主要包括洗衣服、洗碗、冲厕所等,这类用水量较小,流速也不需要特别快,而大型企业单位的用水需求则可能需要大流量、高压的水泵来保证生产、生活的需要。
2.管道直径管道直径是直接影响管道直饮水系统流量的因素。
当管道直径较小时,流速会比较快,但是会产生大的水压损失,从而导致系统能力下降。
而当管道直径较大时,流速会比较慢,但是会减小水压损失,提高系统能力。
因此,在设计管道直径时需要考虑流量和水压之间的平衡。
3.管道距离以及高度差管道直饮水系统中的水泵起到承压输水的效果,但是它也需要消耗一定的能量,因此,在管道直饮水系统的设计中,需要考虑到输送距离和高度差等因素。
一般来说,输送距离越长,水泵所需的功率也会越大。
三、管道流量计算方法管道直饮水系统的设计需要确定系统的水泵容量和管道尺寸等参数,以保证系统的流量和水压都能够满足预期的要求。
生活小区直饮水系统设计方案
生活小区直饮水系统设计方案管道直饮水是指以自来水或符合生活饮用水水源水质标准的水为原水,经深度净化后通过固定管道输送,供给用户直接饮用的纯净水。
小区实行分质供水,将自来水深度处理后作为直接饮用水。
直接饮用水由制水站集中制水,后经卫生级管道输送到各用户。
1 系统设计水质指标系统进水采用生活用水,出水水质符合国家饮用净水标准(CJ941999),部分指标达到欧盟 2002饮用水标准。
要求系统能去除原水中的有害物质,特别是各种重金属及有机污染物,同时最大可能地保留并添加人体健康所必须的各种微量元素(如硒,锶等)和矿物质,集矿泉水,纯净水的优点,并克服其不足。
设计规模根据每人饮用净水的有关标准本系统设制水站一个,设计规模每小时2吨。
工艺流程根据原水水质特征,经分析比较,确定以反渗透技术为主导的饮用水深度净化工艺方案,主要包括预处理,反渗透,后处理三个部分。
制水站的供水系统工艺流程如图所示。
预处理部分预处理装置包括原水箱,增压泵,多介质过滤器,活性炭过滤器,加药装置等设备,主要作用是降低硬度,浊度,微生物和含氯量,保护反渗透膜(RO膜)的正常工作。
(1)原水箱:在原水压力波动比较大的情况下,使原水增压泵能稳定可靠工作,并且有利于整个系统的自动化控制的实现。
水箱设有水压传感器,控制进口阀门的启动和增压泵的运行,为水箱水位动态反应提供信号。
(2)增压泵:采用优质离心泵,可长时间无维护连续工作,性能可靠。
泵的进出口管路上装有逆止阀,压力表以确保泵的安全运行。
(3)多介质过滤器:多介质过滤器内装有石英砂和KDF填料,主要是去除水中的颗粒杂质,悬浮物,降低浊度,减少后处理的负担。
进出口管路上装有压力表和全自动多路控制阀,实现设备的无人操作。
(4)活性炭过滤器:活性炭过滤器内装有优质果壳活性炭,主要是吸附水中多介质过滤器未去除的部分有机物和余氯,延长RO膜的使用寿命。
进出口管路上装有压力表和全自动多路控制阀,实现设备的无人操作。
管道直饮水系统设计秒流量的计算方法
管道直饮水系统设计秒流量的计算方法AlgorithmsofDesign-Second-FlowinPipe-Drinking-WaterSystemAbstract:Inthispaper,threealgorithmsofdesign-second-flowinpipe-drinking-watersystemarepresen tedandalsocompared.It’spointedoutthatprobabilityalgorithmisfittobeusedinpipe-drinking-watersy stem.Keywords:Pipe-Drinking-WaterAlgorithmDesign-Second-Flow摘要:本文概述了目前用于管道直饮水系统管网设计秒流量的三种算法:传统公式算法、改造传统公式算法和概率公式算法,并比较了这三种算法的计算结果,分析了其中原因。
指出传统公式算法和改造传统公式算法都不适用于管道直饮水系统管网的计算,而概率公式算法是一种较为合适的方法。
关键词:管道直饮水设计秒流量算法0前言设计秒流量的计算是管网水力计算的基础,设计秒流量计算正确才能保证整个系统的正常运行。
设计秒流量计算偏大,就会导致管径偏大、水泵流量偏大,造成经济上的浪费;同时,管网中的流速偏小,容易导致细菌繁殖,微粒沉积。
而如果设计秒流量过小,则会使所选管径过小,造成水头损失过高,浪费能量,严重时出现断流,不能保证用水可靠性。
所以,选择一个正确的设计秒流量计算方法至关重要。
1.设计秒流量计算方法概述目前,用于管道直饮水系统设计秒流量的计算方法大致有三种:(1)算法一(传统公式算法)即采用建筑生活给水管道设计秒流量计算公式(1)取=1.02,=0.0045,公式(1)成为:(2)其中为设计秒流量(l/s),为当量总数,此公式为水工业工程设计手册《建筑和小区给水排水》1]所采用。
(2)算法二(改造传统公式算法)根据1981年出版的《室内给排水工程》2],住宅生活用水秒不均匀系数与平均日用水量的关系为:(3)则(4)其中,为秒不均匀系数,为平均日用水量(m3/d)。
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管道直饮水管网设计及工程实例二零壹壹年八月遵循规范1、建筑给排水设计规范2、管道直饮水系统技术规程3、室外给水设计规范4、饮用净水水质标准设计流量及设计管径——确定水站制水规模1、最高日用水量Qdmax=q*NQdmaxq---饮水定额,按规范选取N---用水人数饮水定额住宅、公寓:2~5L/人.d办公、教学楼:1~2L/人.d酒店、宾馆:2~3L/人.d体育馆、剧院等公共场所:0.2~0.5L/人.d设计流量及设计管径2、最大时用水量Qhmax ——确定市政管网供水管径Q hmax =Kh*Qdmax/TK h ---时变化系数,住宅可取2.5~4.0,公共建筑可取2.0~2.5T---用水时间,住宅、酒店为24h,办公楼、学校8-10h设计流量及设计管径3、瞬时高峰给水流量Qs ——确定小区室外及建筑物内部供水管道的管径根据规范中的概率公式查表计算。
详见规范。
直饮水龙头额定流量一般为40~60mL/s。
当n≤12时,按表6.0.3-1选取。
12<n≤500时,按表6.0.3-2选取N>500时,按规范公式6.0.3-2计算设计流量及设计管径4、管网回流流量qx ——确定小区室外及建筑物内部回水管道的管径,根据经验,设计中亦可按小于供水管管径1-2号确定。
(1)间歇回流q x =V/T1V——供回水管网总容量T1—设计回水时间,一般可取1~4小时(2)连续回流经验值,按供水流量的20%~30%计算供水方式设计供水方式1、变频调速供水系统供、回水共用一套水泵。
2、屋顶水箱重力式供水系统(设备房置于屋顶时),回水需要设水泵加压提升。
变频供水系统流量及扬程的计算及确定1、流量Q按瞬时高峰流量q s确定,可考虑1.1的安全系数,并按管网回流量校核。
2、扬程HH≥H1+H2+H3H1——最不利饮水点与净水箱最低水位的高程差H2——管路的全部水头损失(含泵损、管道沿程水头损失及局部水头损失),详见建筑给排水设计规范及设计手册。
H3——最不利饮水点所需的最低工作压力,最不利点即距离水泵最远、地势最高的饮水点(水龙头、直饮管线机一般为3~5米)。
水箱容积设计1、原水箱按最高日用水量的20%~25%计算,并按设备反洗流量校核。
2、中间水箱无回流水进入时,按膜进水泵3~5min最大流量计算。
有回流水进入时,需考虑回流贮存与膜进水泵水量的平衡。
3、净水箱(成品水箱)规范规定,按最高日用水量的30%~40%计算。
考虑供水与制水之间的流量平衡。
供、回水系统设计分别设置供、回水管道的全封闭循环系统,合理设置排气阀。
供、回水管道尽量同程设计,综合考虑其经济性和技术性。
(规范要求是应设计为同程式) 要求系统密闭、不宜设中间转输设备。
上行下给、下行上给充分考虑管材性能、施工难度、维护检修、工程造价及美观性。
充分考虑回流平衡的调节。
小区供、回水系统分区设计1、水泵分区根据供水压力或供水范围不同,分别设置供水泵,适用于中、大型住宅小区(2000户以上)及市政直饮水2、减压阀分区适用于小型住宅区及单栋建筑内的直饮水高层建筑供、回水系统分区 住宅、酒店:分区最低饮水点静水压力不宜大于0.35MPa。
办公楼、商业楼:分区最低饮水点静水压力不宜大于0.4MPa。
若不考虑工程造价的影响,可在饮水点前设置支管减压阀。
高、低区回水至同一回水干管时,高区回水管上应设置减压稳压阀。
可调式减压阀宜水平安装,比例式减压阀宜垂直安装。
比例式减压阀的减压比不宜大于3:1,可调式减压阀前后最大压差不应大于0.4MPa。
管道设计流速及管材选择1、设计流速DN≥32,1.0~1.2m/s (规范为1.0~1.5)DN<32,0.6~1.0m/s大管流速可取高值,小管流速可取低值。
2、管材选择室外埋地:304厚壁不锈钢管(焊接)、PE100给水管(热熔或电熔)、PPR给水管(热熔)、铜管(pH<7时不宜采用)。
室内:304薄壁不锈钢管(卡压或焊接)、PPR给水管(热熔)、铝塑给水管、304不锈钢复合管(卡套式) 管道支架选用304不锈钢支架或塑料支架。
管道敷设及管道埋深充分考虑管材性能、施工难度、维护检修、工程造价及美观性。
塑料管材需避免敷设在阳光直射处。
寒冷地区外露管道无采暖时须考虑保温。
支管长度尽量短。
根据土壤冰冻深度、地面荷载、管材强度及管线交叉等因素确定。
一般情况下非冰冻地区:机动车道下,金属管道覆土厚度不小于0.7m,非金属管道覆土厚度不小于1.0~1.2m。
非机动车道,金属管道覆土厚度不小于0.3m,非金属管道覆土厚度不小于0.7m。
冰冻地区:满足上述要求的前提下,管底埋深在冰冻线下距离:D+200mm。
管网阀门及附件1、阀门球阀、闸阀、止回阀、减压阀、排气阀、平衡阀,可选用304不锈钢或铜材质2、水表手抄表、远传表、TM卡式表实例一山东东营市市直机关住宅小区 实例二深圳市市民中心直饮水工程 实例三湖南涟源市直饮水工程实例一山东东营市市直机关住宅小区1.1、工程概况占地面积9平方公里,工程分两期建设。
总体规划15000户,其中有多层、小高层住宅、别墅及学校、幼儿园、商场、会所、文体中心等生活配套设施。
1.2、工程特点●工程占地面积大,室外管网庞大;●土壤为盐碱地,有腐蚀性;●原水的色度、浊度、PH值、硫酸盐、氯化物及溶解性总体七项指标偏高;●出水水质需满足《饮用净水水质》要求.1.3、系统设计(一)设计水量:定额取值为5L/人.d;设计最高日用水量为370m3/d;管网总容量约为130 m3,每天回流1次,回流时间3h;水站设计最高日供水量为500m3/d。
(二)室外供、回水系统:一期:◆A、B、G区的多层、别墅及公建部分;◆C、D、E、F的多层、别墅及公建部分;◆小高层为一个分区。
二期:◆I、J、L、N为一个分区;◆H、K、M为一个分区。
详见《东营市直机关直饮水总图》(三)室内管网系统设计串联供水;供回水同程;每户厨房内洗菜盆处设一个直饮水龙头;智能化远传抄表系统计量。
详见《单体管网系统图》(四)材料选择:室内立管-优质PP-R给水管-热熔连接;室内横干管及支管-304#薄壁不锈钢管-卡压式连接;室内埋地管-PE100塑料管-电熔连接;室外管-PE100给水管-电熔或热熔连接。
1.4、水处理设计●设计处理时间20h;●设计处理规模25m3/h;●设计产水率65%,预处理规模38.5 m3/h;●原水水质特点;●设计要点。
1.4.1三种常用核心处理工艺:a)超滤(UF):介于微滤和纳滤之间,孔径0.01~0.1um,截留分子量在500~200000D之间。
◆特点◆适用范围b)纳滤(NF):膜的孔径介于超滤膜与反渗透膜之间,由反渗透膜发展而来。
也称超低压反渗透和松散反渗透。
膜孔径一般为1nm左右。
截留分子量200~500D。
◆特点◆适用范围c)反渗透(RO):膜的孔径小于1nm。
◆特点◆适用范围小结:✦各种膜净化技术都有明确的适用范围;✦根据水源的水质特点,产品水的水质要求等具体情况有针对性的选用;✦设置一定的预处理、后处理单元及膜的清洗设施。
1.4.2本工程工艺选择:本设计核心工艺选用纳滤,并根据纳滤膜的进水要求设计相应的预处理工艺。
处理后出水水质指标达《饮用净水水质标准》(CJ94-2005,适合各类人群长期饮用,符合健康饮水的要求。
1.4.3工艺流程图絮凝剂投加设备↓自来水→原水池→机械过滤器→氧化塔→活性炭→一级精滤→↑臭氧发生器←纯氧机←空压机↓→紫外线→中间水箱→纳滤→氧化塔→成品水箱→变频调速供水↑二氧化氯→用户→回水→回水精滤→原水池1.4.4单元工艺分析●原水箱:调节原水储存及管网回流水量;●机械过滤:过滤介质为石英砂,考虑因管网二次污染和季节性引起的水源水质恶化,水中浊度和悬浮物增加时,去除水中细小颗粒如悬浮物和胶体等,降低水中浊度。
避免引起后续膜的结垢。
活性炭过滤:过滤介质为椰壳活性炭,作用主要有两点:一是吸附水中余氯,保护后续纳滤;一是去除水中有机污染物,以及部分重金属离子,减轻后续膜的处理负担。
与臭氧氧化联用,增加有机物的去除率。
●臭氧氧化:采用臭氧接触塔。
臭氧从多孔钛板或陶瓷板扩散至水中,氧化水中的还原物质及有机物质。
将水中部分大分子有机物氧化为小分子有机物,利于后续活性炭的吸附;●精密过滤器:进一步除去水中颗粒、细小胶体和其他污染物,确保水质达到纳滤膜的进水指标;●中间水箱:调节活性炭过滤器出水和纳滤进水,同时为活性炭过滤器提供反冲洗水源;●纳滤:对水进行深度净化,去除有害有机物、细菌、病毒等,降低水的PH值及水中溶解性总固体等,使出水水质达标,设计产水率65%。
●后臭氧消毒:杀菌消毒,使水富含氧气,改善口感。
●二氧化氯:杀菌消毒、防腐保鲜,保持管网中的持续消毒能力,避免水质的二次污染。
投加浓度0.1~0.2ppm;●成品水箱:调节制水与供水量的平衡。
1.4.5主要处理设备设计参数及选型原水池:有效容积V=150 m3,混凝土材质;原水提升泵:Q50 m3/h,H35m,P7.5KW;2台 石英砂滤过器:设计滤速10m/h,2台,304不锈钢材质;臭氧发生器:发生量240g/h,一台;发生量120g/h,一台;氧化塔:接触时间10min,φ1200*6000mm,2套,316不锈钢材质;活性炭过滤器:设计滤速6m/h,接触时间20min,4台,304不锈钢材质;精滤器:1UM,1台;0.45UM,1台。
304不锈钢材质;中间水箱:调节容积V30 m3。
304不锈钢材质;纳滤设备:产水量Q25 m3/h,1套。
选用进口8040纳滤膜;成品水箱:V120 m3。
304不锈钢材质。
供水系统:●一区:Q12.0m3/h,H50m,P3.0KW。
●二区:Q12.0m3/h,H50m,P3.0KW。
●三区:Q12.0m3/h,H50m,P3.0KW。
●四区:Q8.0m3/h,H55m,P2.2KW。
●五区:Q3.0m3/h,H60m,P1.5KW。
1.4.6直饮水净水站设计净水站总面积300平方米,净空高度7米,设值班控制室、化验室、仓库、办公室、维修间等辅助用房。
净水站内设排水沟、通风及排风口。
详见《水站平面布置图》。
1.4.7技术特点✦处理工艺具有针对性和适应性,水质安全性高;✦关键设备为进口产品,系统运行安全可靠;✦臭氧和二氧化氯联合消毒;✦自动化程度高;✦集中设置水站,分片区供、回水,室内采用各住户串联供水,供、回水同程,管材按需合理设置,水质安全,技术可靠,经济合理。
实例二深圳市市民中心直饮水工程2.1、工程概况深圳市民中心是深圳市政府新的行政中心,工程由西区、中区、东区三个部分组成。
西区建筑高度为21.55米,中区建筑高度81.7米。
东区建筑高度21.55米。