水厂设计计算说明书5万吨

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给水厂设计计算说明书

给水厂设计计算说明书

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原水水质及水文地质资料ss最高/(mg/L) 700最大时变化系数1.251原水水质情况序号名称最高数平均数备注1 色度40 152 pH值7.8 7.23 DO溶解氧11.2 6.384 BOD5 2.5 1.15 COD 4.2 2.46 其余均符合国家地面水水源Ⅰ级标准2河流水文特征最高水位----------m,最低水位----------m,常年水位-----------m气象资料历年平均气温-----------,年最高平均气温--------,年最低平均气温-----------。

年平均降水量:-----------,年最高降水量----------,年最低降水量-----------。

常年风向-----------,频率--------。

历年最大冰冻深度20cm3 地质资料第一层:回填、松土层,承载力8 kg/cm2,深1~1.5m;第二层:粘土层,承载力10kg/cm2,深3~4m;第三层:粉土层,承载力8kg/cm2,深3~4m;地下水位平均在粘土层下0.5m。

1.1.2、设计水量设计人口6.1万人均用水量标准(最高日)200L/d工厂A(万立方米/d)0.4工厂B(万立方米/d)0.7工厂C(万立方米/d)0.9工厂D(万立方米/d)1.4一般工业用水占生活用水% 195第三产业用水占生活用水%90Qd=1.067×﹝(200×6.1×(1+1.95+0.9)/1000+0.4+0.7+0.9+1.4﹞=86400立方米/d1.1.3、分析原水水质显著特点为ss含量较高,水量变化较小,故在后续工艺设计中会针对上述两个特点做出设计,以求实现工艺的优化。

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。

水厂药剂用量说明

水厂药剂用量说明

水厂调试药剂采购量计算为应对水厂生产调试,以5万吨水量所需药剂,按照设计院给出的《水厂加药系统导则》计算各种药剂的采购量如下:一、取水泵站采购量取水泵站内设应急加药间,具有投加高锰酸钾和粉末活性炭的功能,应对水源突发污染状况:(1)高锰酸钾最大投加量3.0mg/L,投加浓度2%。

计算量:3.0mg/L×50000m3=150kg高锰酸钾粉末袋装一般50公斤或25公斤一袋,建议购买200~300kg。

(2)粉末活性炭最大投加量30mg/L,采用湿式投加,粉末活性炭和水在溶液罐混合,配置成5%浓度的溶液通过投机泵投加。

计算量:30mg/L×50000m3=1500kg查得粉末活性炭料仓体积30m3,比重一般为0.42-0.48g/ml,储存量为12吨有余,为应对调试建议适当多采购些,采购量5吨。

三、地面水厂采购量地面水厂厂内设有加药间,设加次氯酸钠、加矾、加PAM、加粉末活性炭、双氧水等药剂。

另厂内还设有臭氧发生车间,用于臭氧投加。

加矾、加PAM、加次氯酸钠是常规药剂。

加臭氧、加粉末活性炭、双氧水是应急药剂。

(1)加矾PAC最大投加量50mg/L,平均投加量30mg/L。

若水源中发现氟化物超标(大于1.0mg/L),需增大加矾量。

计算量:50mg/L×50000m3=2500kg查得加矾的原液池单个有效容积:5×5×3.1=77.5m3, 个数:2个,总有效容积155m3,矾液比重应为1.12,为应对调试,建议采购量:155×1.12=173.6吨,建议采购8吨。

(2)加PAM 最大投加量0.5mg/L计算量: 0.5mg/L×50000=25kgPAM一般为25kg的袋装粉末,建议购买3~5袋。

(3)加次氯酸钠前加氯最大投加量2mg/L,后加氯最大投加量2mg/L。

前加氯作用是灭杀水中微生物、细菌、氧化有机物,同时可以起到助凝的作用。

水厂设计说明书

水厂设计说明书

设计任务书一、设计原始资料1、自然资料1)气温:平均最高气温35℃,平均最低气温-6℃,平均温度15℃2)土壤:冻土深度0.8m。

3)全年主导风向:西北风,平均风速是1.6m/s。

2、地质资料:本地区5级地震区,地下水位低于地面10m。

3、水源位置:水源取水口位于水厂北方向5km处,水厂位于城市北面1km。

4、水厂工作情况:昼夜均匀工作,厂区地势平坦。

5、水源水质分析资料:设计水量3.6万m3/d(不包括水厂自用水量)二、设计内容1、选择净水构筑物形式及其组成。

2、进行构筑物与主要管道的水力计算并决定其尺寸。

3、水厂平面布置。

包括:各种生产性构(建)筑物、辅助生产构(建)筑物及附属生活构(建)筑物的平面定位;生产管线、阀门、排水管道、阀门井、检查井的布置定位。

4、水厂高程布置确定各生产构筑物的标高、水面标高、管线的埋深及标高。

三、设计成果1、设计计算说明书一份。

2、水厂平面布置图(比例为1:200或1:100)3、水厂高程布置图(比例为1:100或1:50)设计说明书一、设计原始资料1、自然资料1)气温:平均最高气温35℃,平均最低气温-6℃,平均温度15℃2)土壤:冻土深度0.8m。

3)全年主导风向:西北风,平均风速是1.6m/s。

2、地质资料:本地区5级地震区,地下水位低于地面10m。

3、水源位置:水源取水口位于水厂北方向5km处,水厂位于城市北面1km。

4、水厂工作情况:昼夜均匀工作,厂区地势平坦。

5、水源水质分析资料:二、设计内容1、原水水质分析及工艺流程的选择由水源水质分析资料可知,原水最高浊度500度,超过了《生活饮用水水质标准》中的规定,故需去除浊度;细菌总数12000个/ml,大肠杆菌3000个/L,大大超过了《生活饮用水卫生标准》中的规定,故需进行消毒灭菌;水源PH值为7.0~7.5,符合《生活饮用水卫生标准》中的规定,所以不需处理和调整;原水硬度以及铁锰铜的含量较低(总硬度450mg/L,铁0.3mg/L,锰0.1mg/L,铜1.0mg/L),已经符合水质要求,同时原水色度较高(10~15度),略有臭味,原水没有受到有机物的污染。

5万吨污水处理厂建设工程施工组织设计方案

5万吨污水处理厂建设工程施工组织设计方案

5万吨污水处理厂建设工程施工组织设计第一章总论1.1 项目编制1.1.1 项目名称5万吨污水处理厂建设工程1.1.2 建设单位1.1.3 编制单位可研编制单位为北京汇清源水务科技有限公司,负责环境保护区域环境问题、环境标准、建设项目环境影响评价、环境污染治理工程研究;负责污染治理、废物资源化、清洁生产工艺等环保实用技术的研究、开发与推广;承担各类环境工程设计及咨询服务工作。

1.1.4 项目地点1.1.5建设年限及规模建设规模:5.0万m3/d1.1.6 服务范围1.1.7 工程内容本污水处理厂建设工程内容包括污水处理系统工程以及污废水处理中产生的污泥干化处理和运输,不包括生活污水及工业区生产废水收集输送系统。

1.2 编制目的、依据、原则及范围1.2.1 编制目的(1) 论证工程建设的必要性和紧迫性。

(2) 对项目相关因素进行技术、经济和环境保护方面的综合分析论证,并进行方案比较。

在此基础上,提出工程建设的可行性方案,为项目决策提高科学依据。

1.2.2 编制依据及主要资料(1)《室外排水设计规范》GB50014-2006;(2)《城镇污水处理厂污染物排放标准》 GB 18918-2002 ;(3)《城市排水工程规划规范》GB50318-2000;(4)《给水排水制图标准》(GBJ106-87);(5)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999);(6)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);(7)《城市污水水质检验方法标准》(CJ26.1~29-91);(8)《污水综合排放标准》(GB8978-1996);(9)《城市生活垃圾填埋技术规范》(CJJ17-2001);(10)《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997);(11)《总图制图标准》(GBJ103-87)。

1.2.3 编制原则(1) 执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准;(2) 在总体规划的指导下,采取近远期分期实施的原则,使工程建设与开发区的发展相协调,既保护环境,又最大程度地发挥工程效益。

给水厂毕业设计说明书

给水厂毕业设计说明书

给水厂毕业设计说明书毕业设计说明书:给水厂设计一、设计背景随着城市人口的不断增加和工业生产的扩大,给水厂作为城市供水系统的重要组成部分,对城市供水具有至关重要的作用。

然而,传统的给水厂面临着供水能力不足、水质问题等诸多挑战,急需进行技术更新和改进。

因此,本毕业设计旨在设计一座现代化、高效的给水厂,以满足城市人口的用水需求。

二、设计内容1.总体设计(1)给水厂选址:选择离城市主要消费区较近的地段,便于供水管网的布置和供水效率的提高。

(2)供水能力计算:根据城市人口数量、水用量和产业用水需求等因素,科学合理地计算给水厂的供水能力。

(3)布局设计:科学配置给水厂的各个功能区域,包括进水处理区、净水处理区、卫生消毒区、出水区等,使各个区域能够高效地协同工作。

2.进水处理(1)原水选取:根据当地水源情况,选择适合的水源进行供水。

(2)原水处理工艺:结合进水水质的特点,设计合理的原水处理工艺,包括预处理、絮凝、混凝、沉淀等,以去除水中的悬浮物和颗粒物。

(3)给水厂自动化控制系统:引入先进的自动化技术,实现对原水处理过程的全面监测和控制。

3.净水处理(1)滤池设计:选择合适的滤料和滤程,对水中的有机物、细菌和病毒等进行有效过滤。

(2)消毒工艺:采用先进的消毒方式,对滤后水进行消毒,确保水质安全。

(3)水质在线监测:引入水质在线监测系统,对净水质量进行实时监控,确保水质达标。

4.卫生消毒(1)消毒剂选用:选择适宜的消毒剂,对供水系统进行消毒处理。

(2)消毒剂投加系统:设计合理的消毒剂投加系统,确保消毒剂准确投加。

(3)消毒设施定期维护:对消毒设施进行定期维护和检修,确保其正常运行。

5.出水区(1)出水泵站设计:根据给水厂设计的供水能力,设计合理的出水泵站,保证水压稳定。

(2)水质监测系统:引入水质在线监测系统,对出厂水质进行实时监控。

(3)备用设备设置:设置相应的备用设备,确保在设备故障或维护期间,能够正常供水。

水厂设计说明书(3篇)

水厂设计说明书(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,对水资源的需求日益增长。

为了满足日益增长的城市用水需求,提高水厂的生产能力,确保供水安全,本水厂设计项目应运而生。

本项目位于XX市XX区,占地面积约XX亩,设计规模为XX万吨/日,旨在为周边居民提供安全、优质、高效的自来水。

二、设计依据1. 国家相关法律法规和政策2. 《城市给水工程规划规范》(GB 50282-2016)3. 《城市给水工程项目建设标准》(DBJ01/T-102-2007)4. 《城市给水工程水质标准》(GB 5749-2006)5. 《城市给水工程运行管理规范》(GB 51001-2014)6. 相关地方性法规和政策三、设计原则1. 安全可靠:确保水厂生产、运行过程中的安全,保障供水安全。

2. 高效节能:采用先进的技术和设备,降低能耗,提高水厂运行效率。

3. 环保节能:遵循可持续发展原则,降低水厂对环境的影响。

4. 经济合理:在满足功能需求的前提下,合理控制工程造价。

5. 易于管理:设计合理,便于水厂运行、维护和管理。

四、设计范围1. 水源取水工程:包括取水泵房、取水管道、水质监测系统等。

2. 水处理工程:包括预处理、常规处理、深度处理等环节。

3. 水厂构筑物:包括清水池、反应池、沉淀池、滤池、消毒间等。

4. 辅助设施:包括变配电室、化验室、维修间、仓库等。

5. 输配水工程:包括输水管道、配水管网、加压站等。

五、设计内容1. 水源取水工程(1)取水泵房:设计采用双曲线倒锥形泵房,泵房尺寸为XX×XX×XX米,有效容积为XX立方米。

(2)取水管道:采用钢管,直径为XX米,长度为XX米。

(3)水质监测系统:设置在线水质监测系统,实时监测水源水质,确保供水水质符合国家标准。

2. 水处理工程(1)预处理:采用絮凝沉淀工艺,去除水中的悬浮物、胶体等杂质。

(2)常规处理:采用混凝、沉淀、过滤、消毒等工艺,确保水质达到国家饮用水标准。

6万吨给水处理厂设计说明书

6万吨给水处理厂设计说明书

目录第一章给水处理厂水量计算 (1)第二章处理流程的设计 (1)第三章取水泵站 (1)第四章混凝以及沉淀 (1)一、混凝 (1)二、混合 (2)三、絮凝反应池 (3)四、沉淀 (5)第五章过滤 (6)第六章消毒设计计算 (10)第七章清水池设计计算 (11)第八章水厂平面布置 (12)第九章高程布置 (12)第十章设计心得 (13)参考文献 (13)第一章给水处理厂水量计算城市自来水厂规模为6万m3/d,即2500 m3/h, 0.6944 m3/s。

设计流量为:×(1+α)=2500m3/h×(1+0.06)=2650m3/h=736.111L/s Q=Qd式中α为水厂自用水量系数,取值0.06。

第二章处理流程的设计水源→泵站→管式静态混合器→往复式隔板絮凝池 + 平流沉淀池→普通快滤池→清水池→吸水井→二泵站→用户混凝剂采用: FeCl3,管式静态混合器消毒剂采用:液氯消毒,滤后加氯,加氯机加氯第三章取水泵站城市给水处理系统,通过泵站取水,其中流量为736.111L/s,流速为1.2~1.6m/s,为使水量得到保证,采用2根输水管同时向给水处理厂输水,即每根输水管的流量为368.06 L/s,查水力计算表可得:每根输水管的管径为DN600,管内流速为1.26m/s,坡度为1.26%。

第四章混凝以及沉淀一、混凝(1)、混凝剂选择:根据原水的水质水温和PH值的情况,选用混凝剂为聚合氯化铁(PFC),投加浓度为15%,最大投加量为40(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。

(2)、药剂配制及投加方式的选择:混凝剂的投加分干投与湿投法两种。

本设计采用后者。

采用计量泵投加。

(3)、混合设备的设计本设计中采用管式静态混合器,故不单独设构筑物。

(完整版)给水处理厂工艺设计说明计算书:河道取水,0.5万吨每天,无阀滤池

(完整版)给水处理厂工艺设计说明计算书:河道取水,0.5万吨每天,无阀滤池

一.设计原始资料1.净产水量:5000m3/d2.水源为河水3.(1)最高浑浊度为2000NTU(2)碱度为5mg/L(3)总硬度:月平均最高368mg/L, 月平均最低156mg/L(4)PH值:6.9—7.6(5)色度:12度(6)大肠菌群数:1800CFU/100ml(7)水温:月平均最高27.7℃月平均最低6.9℃4.净化出水要求:达到《国家生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。

5.净水厂地形图:比例尺1:2006.地形资料:拟建水厂厂址地形平坦,地质为砂质粘土,地基承载力特征值fa=600kPa,无地下水7.各种材料均可供应。

二、水厂工艺流程选择(一).确定净水厂的设计水量根据GB50013—2006规定:水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。

水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%~10%。

当滤池反冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。

考虑滤池反冲洗水采取回用及用水安全,自用水率取8%则设计水量G=5000×(1+0.08)=5400 m3/d(二)确定净水厂工艺流程和净化构筑物的型式原水的含沙量或色度、有机物、致突变前体物等含量较高,臭味明显或为改善凝聚效果,可在常规处理前增设预处理。

原水来自河水含沙量较低,色度12度,满足GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》,可以不进行原水的预处理。

设计工艺流程:取水→一级泵站→管式静态混合器→穿孔旋流絮凝池→斜管沉淀池→无阀滤池→消毒剂→清水池→二级泵站→用户三、混凝剂的投配根据最高浊度,此河水水质与长江水类似,则混凝剂PAC采用碱式氯化铝(含三氧化二铝10%),投加量最高为20mg/L,无需助凝剂。

沉淀或澄清时间1.2h。

每天工作时间为18h。

1.溶解池W1和溶液池W2的确定W2=aQ/417cn=18×100×20×5400/18 /(1000×1000×10×2)=0.54m3n----液体投加混凝剂时,溶解次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定,每日不宜超过3次,取2次。

净水厂设计说明书、计算书

净水厂设计说明书、计算书

广东工业大学课程设计任务书题目名称万吨/日净水厂设计学生学院土木与交通工程学院专业班级给水排水工程 11 级(1)班姓名陈梓君学号3211003484一、课程设计的内容根据所给定的原始资料,设计某城镇生活给水水厂,该设计属初步设计。

设计的内容有:1。

净水厂的处理工艺流程的选择。

2.净水构筑物及设备型式的选择。

3。

净水构筑物的工艺计算。

4。

净水厂的总平面布置和高程布置。

5.编写设计说明书和计算书.6.绘制净水厂的总平面布置图和高程布置图。

7。

绘制处理构筑物工艺图。

二、课程设计的要求与数据要认真阅读课程设计任务书,并复习教材有关部分章节并熟悉所用规范、手册、标准图等文献资料.要求设计选用参数合理,计算正确;说明书要有净水厂处理工艺流程及净水构筑物型式选择的理由,净水厂的总平面布置图和高程布置图要有详尽的阐述。

叙述简明扼要,文理通顺;设计计算书、说明书包括必要的计算公式、草图和图表。

图纸内容完整,布局合理,制图要规范。

保证在规定时间内,质量较好地完成任务书中所规定的设计任务。

三、课程设计应完成的工作应完成上述课程设计的内容,达到初步设计的程度。

提交设计成果,包括设计计算书、说明书及设计图纸。

设计图纸有:(1)净水厂平面布置图(1张);(2)净水厂处理流程高程布置图(1张)。

四、课程设计进程安排五、应收集的资料及主要参考文献任务书给出的原始资料、手册、标准、规范及有关的专著。

主要参考资料:1。

《给水排水工程快速设计手册.给水工程》,严煦世编;2。

《给水排水设计手册。

城镇给水》(第3册);3。

《给水排水工程师常用规范选》(上册);4.《室外给水设计规范》;5.《给水排水简明设计手册》;6.《给水工程》,严煦世编.7。

《给水排水标准图集》发出任务书日期:2014 年 6 月 23 日指导教师签名:计划完成日期: 2014 年 6 月 27 日基层教学单位责任人签章:主管院长签章:附录:一、设计资料1。

水厂近期净产水量为25。

给水设计参考说明书

给水设计参考说明书

给水处理厂设计第一部分设计说明书1、设计原始资料1.1 设计水量设计水厂总供水量:10万吨/天,已建水厂供水规模:5万吨/天,新建水厂供水规模:5万吨/天。

1.2 给水水源设计水厂以南河为供水水源,新增水量以鲤鱼塘水库为水源。

根据重庆市开县水利局提供的资料显示,南河全长91Km,最枯流量2.19m3/s,洪峰流量达4272 m3/s,流域面积1117.2Km2,多年平均年径流总量6.6亿m3,根据重庆市开县疾病预防控制中心对石龙船水厂取水口所作的原水水质分析显示,以Ⅲ类水域水质标准评价:开县水环境全年不考虑大肠菌群时,南河干流开县县城段水质较好;在考虑大肠菌群时,南河干流开县县城段属轻度污染。

因此,南河干流开县县城段的水质较好,水量充沛,是较理想的取水水源。

1.3 水源水质资料⑴浑浊度:最高浑浊度4000NTU,含砂量26Kg/m3⑵碱度:>5mg/L⑶总硬度:月平均最高4.0meq/L,月平均最低1.8meq/L⑷ pH值:6.9~7.6⑸色度:5⑹大肠菌群指数:38000个/L,细菌总数:12000个/L⑺水温:月平均最高27.7℃,月平均最低6.9℃⑻嗅和味:微量⑼铁:1mg/L1.4 净化水质要求生活用水:达到国家生活饮用水水质标准(GB5749-85)无地下水生产用水:无特殊要求1.5 净水厂地形图比例尺1:5001.6 地质资料水厂地质为:砂质粘土,抗压强度1.5 Kg/cm2以上,无地下水。

1.7 建筑材料供应情况各种建筑材料均可供应。

1.8 混凝剂Al2(SO4)318H2O,纯度50%,最大投加量40 mg/L。

1.9 消毒剂采用液氯,最大加氯量0.5~2.0 mg/L。

1.10 气象资料最冷月平均气温 5.7℃最热月平均气温 34.8℃极端温度:最高39.5℃,最低-3.0℃风向:见地形图中风玫瑰图2、工艺流程的确定2.1 常规工艺流程水厂是给水处理中的主要部分,其任务是通过必要的处理方法,去除水中的悬浮物质,胶体物质,细菌及其它有害成分及杂质,使之符合生活饮用或工业使用所要求的水质。

5万吨给水厂毕业设计pol

5万吨给水厂毕业设计pol

华东交通大学毕业设计(论文)开题报告书(2)X—真实课题;Y—模拟课题;Z—虚拟课题(1)、(2)均要填,如AY、BX等。

华东交通大学毕业设计(论文)任务书中文摘要本设计题目为:中山市给水工程扩大初步设计(I),设计规模为:近期50000dm/3,要求根据所给资料进行给水工艺设计和m/3,远期65000d单体构筑物设计计算,包括取水输水构筑物设计、输配水管网设计、净水厂设计、工程概算和制水成本计算。

净水厂采用工艺流程为:混凝剂水源一级泵房配水井消毒剂机械搅拌澄清池V型滤池清水池吸水井二级泵房配水管网用户关键词:中山市;给水工程;取水输水构筑物;净水厂;输配水管网.AbstractThe design entitled : Water Supply project enlarge preliminary design of Zhongshan City (I), the size of the design : the recent 35000dm/3, Long-term 50,000dm/3, according to the given information, technology design and water monomer structure design、and water intake structures are required. transmission and distribution pipe network design, water purification plant design, engineering estimates and water costs are also included. Water purification plants’adopts technological is as follows:coagulationWater Resiyrce —primary water pumping station —assigned wells —disinfectionmechanical agitation clarifiers —V-filter — storage pool —water well —secondary water pumping station — urban pipe network —system -usersKeywords : Zhongshan City; Water supply engineering; Water intake structures;Waterworks; Water Distribution net.华东交通大学毕业设计(论文)评阅书(1)华东交通大学毕业设计(论文)评阅书(2)公章。

水厂设计计算说明书

水厂设计计算说明书

净水处理构筑物设计计算宾川县二水厂工程的设计规模为2.0万m 3/d ,分两期实施。

一期工程规模为1.0万m 3/d 。

一期工程设计流量Q=2410.110000⨯=458.33 m 3/h=0.127 m 3/s 。

1.配水混合井配水井按二期设计,一次修建完成。

分为3格,每格均为正方形(2.0m ×2.0m ),有效水深2.0m ,保护高度0.5m 。

原水进入配水井中间一格后通过池壁底端的连通渠向两边均匀分流,并在外侧的两格装有推进式机械浆板混合装置,搅拌器直径0.68m ,外缘线速度4.6 m/s ,搅拌功率2.5Kw 。

向配水井内投加混凝剂后,经机械混合器快速混合,混合时间1min ,然后由配水井上端连接的DN400配水管向网格絮凝池均匀配水。

在浊度较低季节或水厂网格絮凝-斜管沉淀池检修时,可以超越网格絮凝-斜管沉淀池,投药后配水混合井直接配水到无阀滤池进行直接过滤。

]2.网格反应池 2.1设计数据(1)设计流量Q=0.127 m 3/s ; (2)反应时间t =12.5min ; (3)每个反应池有6个竖井;(4)过网流速分四档,分别为:0.25m/s ,0.19m/s ,0.10m/s ,0.07m/s ;2.2主要计算(5)平面尺寸反应池容积ϖ=Qt =0.127×12.5×60=95.25 m 3 反应池有效水深H ’=3.6 m 反应池的总面积F =46.266.325.95'==Hϖm 2反应池分6格,每格的面积f = 41.4646.266==Fm 2单格平面尺寸2.1 ×2.1m (6)反应池的总高度HH =H 1+H 2+ H 3H 1——排泥斗高度,取1.1m ; H 2——池中有效水深,取3.6m ; H 3——保护高,取0.4m ; H =1.1+3.6+0.4=5.10m根据泥斗尺寸验算斗底坡度为52.3°,排泥顺畅。

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:地形平展,稍向西倾斜,地势均匀标高22m(河岸边建有防洪大堤)。

二、水厂地点占地面积:水厂地点距离河岸200m,占地面积充足。

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

取水滴邻近水位:五十年一遇洪水位:;百年一遇洪水位:;河流平时水位:;河底标高: 10m。

四、气象资料及厂区地点条件:整年流行风向:西北;整年雨量:均匀 63mm;冰冻最大深度 1m。

厂区地基:上层为中、轻砂质黏土,其下为粉细沙,再下为中砂。

地基同意承载力: 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:年均匀68NTU,最高达 3000NTU;pH 值: 7.4 - 6.8 ;水温:4.5 -21.5 ℃;色度:年均匀为 11-13 度;臭味:土腥味;总硬度:CaCO3;溶解氧:年均匀 10.81 mg/L;Fe:年均匀 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:依据资料统计,当前在原地下水源连续供水的状况下,每天还需5万立方米。

水质:知足现行生活饮用水水质标准。

水压: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第一耍确立设计水量, 往常将设计用水量作为设计水量。

设计用水量是依据设计年限用水单位数、用水定额和用水变化状况所展望的用户日用水总量。

设计用水量包含以下用水:综合生活用水量 Q1,包含居民生活用水量和公共建筑及设备用水;工业用水量 Q2;浇洒道路和绿地用水量Q3;未预示水量及管网漏失量 Q4。

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

水厂设计计算说明书5万吨

水厂设计计算说明书5万吨

姓名:李国率班级:应化0902 学号:2009040901目录第一章前言.............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

1.1 研究或设计的目的和意义 ......................................................................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 总体目标 (2)1.1.2 具体目标 (2)第二章本论 (2)2.1.2 用水量计算 (2)2.2 水处理构筑物设计 (4)2.2.1 反应设备的计算 (4)2.2.2 沉淀设备的设计 (8)2.2.3 滤池工艺设计与计算 (13)2.2.4 反冲洗泵房工艺设计与计算 (25)2.2.5 加药间及药库 (28)2.2.6 清水池工艺设计与计算 (30)2.2.7 吸水井布置 (34)2.2.8 送水泵站工艺设计与计算 (34)2.3 水厂平面布置 (35)2.3.1 一般要求 (35)2.3.2 布置原则 (36)2.3.3 水厂的平面布置 (36)2.3.4 水厂高程布置 (36)第三章 (37)参考文献 (37)第一章前言1.1.1 总体目标按照工程实际的具体要求完成*****设计规模为1.0×105m3/d的城镇给水处理厂的工艺设计,包括工艺计算和图纸绘制两部分工作,计算成果达到扩大初步设计要求。

工艺选择和设计要能满足现行国家规范和标准的要求,经构筑物处理后的水即要保证城市用水量要求,又要满足出厂水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的具体标准值。

1.1.2 具体目标1.完成设计说明书1份内容完整、方案合理、格式规范、论证合理、章节设置合理、层次分明、计算正确、文字通顺、图表清晰;2.完成工艺专业图1套图纸深度基本上达到初步设计要求、图面整洁、表达正确、布局合理、线条分明、尺寸标注规范;3.意义通过对水厂的设计,能在学习理论知识的同时,有效的将理论知识与生产实际相结合,在对水厂处理工艺和处理流程进行计算设计的同时,进一步掌握并熟练运用城镇给水处理厂工艺设计的相关理论知识和设计方法、程序、技巧等,并学会充分利用现今发达的网络资源进行辅助设计和资料查询,为今后走上工作岗位,能够胜任工作打下基础。

给水厂计算说明书

给水厂计算说明书

1.给水处理厂课程设计任务书一、目的和内容净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。

课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(应达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。

设计题目: 某市自来水厂工艺设计二、原始资料(1)水厂规模:11.6万m3/d(2)水源为河流地面水,原水水质分析资料如下:(3)厂区地形:(比例1:500, 按平坦地形和平整后的设计地面高程32.00m设计), 水源取水口位于水厂东北方向150m,水厂位于城市北面1 km。

(4)工程地质资料1)地质钻探资料土壤承载力:20 t/m2.2)地震计算强度为186.2kPa。

3)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。

(5)水文及水文地质资料10 历年三小时最大水m/3h 1.04位涨落地下水位:在地面以下1.8m(6)气象资料该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度-15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。

常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12%,年平均风速为3.4m/s。

土壤冰冻深度:0.4m。

风向玫瑰图2 水厂选址厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。

在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面:⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地方。

一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。

⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地方。

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1.1 研究或设计的目的和意义...................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 总体目标 (2)1.1.2 具体目标 (2)第二章本论 (2)2.1.2 用水量计算 (2)2.2 水处理构筑物设计 (4)2.2.1 反应设备的计算 (4)2.2.2 沉淀设备的设计 (8)2.2.3 滤池工艺设计与计算 (13)2.2.4 反冲洗泵房工艺设计与计算 (25)2.2.5 加药间及药库 (28)2.2.6 清水池工艺设计与计算 (30)2.2.7 吸水井布置 (34)2.2.8 送水泵站工艺设计与计算 (34)2.3 水厂平面布置 (35)2.3.1 一般要求 (35)2.3.2 布置原则 (36)2.3.3 水厂的平面布置 (36)2.3.4 水厂高程布置 (36)第三章 (37)参考文献 (37)第一章前言1.1.1 总体目标按照工程实际的具体要求完成*****设计规模为1.0×105m3/d的城镇给水处理厂的工艺设计,包括工艺计算和图纸绘制两部分工作,计算成果达到扩大初步设计要求。

工艺选择和设计要能满足现行国家规范和标准的要求,经构筑物处理后的水即要保证城市用水量要求,又要满足出厂水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的具体标准值。

1.1.2 具体目标1.完成设计说明书1份内容完整、方案合理、格式规范、论证合理、章节设置合理、层次分明、计算正确、文字通顺、图表清晰;2.完成工艺专业图1套图纸深度基本上达到初步设计要求、图面整洁、表达正确、布局合理、线条分明、尺寸标注规范;3.意义通过对水厂的设计,能在学习理论知识的同时,有效的将理论知识与生产实际相结合,在对水厂处理工艺和处理流程进行计算设计的同时,进一步掌握并熟练运用城镇给水处理厂工艺设计的相关理论知识和设计方法、程序、技巧等,并学会充分利用现今发达的网络资源进行辅助设计和资料查询,为今后走上工作岗位,能够胜任工作打下基础。

第二章本论2.1.1 用水量计算城市用水量包括居民生活用水、工业企业生产用水和生活用水、消防用水、浇洒道路和绿化用水、未预见水量、管网漏失水量。

根据《定兴县县城总体规划(修编)》(2003-2020)及《室外给水设计规范》(GB50013-2006)以及县自来水公司提供的供水数据,目前定兴县城人均最高日生活用水量约为160 L/cap.d,考虑到定兴县城社会经济发展, 2015年定兴县城人均最高综合生活用水量确定为180L/cap.d;工业用水量按最高日综合生活用水量的10%计;道路广场浇洒按1.0L/(m2·d)计;绿化用水按1.0L/(m2·d)计;管网漏损按上述水量之和的10%计;未预见水量按上述五项水量之和的8%计;水厂自用水量按最高日上述五项水量之和的6%计。

定兴县城2015、2020年用水量测算如表2.1所示。

2.1.2建设规模确定根据定兴县城用水量测算表,2015年定兴县城最高日总需水量为9.26万m3/d,2020年最高日需水量为12.28万m3/d。

定兴县城现有水厂设计总规模为2.30万m3/d,为解决目前定兴县城喝水难的问题,充分发挥现有水厂的产水能力,本工程按照近期日输水规模10.00万m3/d设计,因此在定兴南关新建水厂一座,规模为10.00万m3/d,并配套建设取水、输水工程,以满足远期县城的用水需求。

本工程的配水管网按照远期2020年最高日供水12.28万m3/d设计,并视县城的发展在2020年前逐步完善。

2.1.3设计方案的选定综合上述比较,考虑到该城市的经济现状,结合本工程实际情况,选用“栅条絮凝池→斜管沉淀池→V型滤池→液氯消毒”的主体工艺。

表2.1 定兴县城2015、2020年用水量测算表2.2 水处理构筑物设计2.2.1 反应设备的计算在絮凝池内水平放置栅条形成栅条絮凝池,栅条絮凝池布置成多个竖井回流式,各竖井之间的隔墙上,上下交错开孔,当水流通过竖井内安装的若干层栅条或栅条时,产生缩放作用,形成漩涡,造成颗粒碰撞。

栅条絮凝池的设计分为三段,流速及流速梯度G值逐段降低。

相应各段采用的构件,前段放密栅条,中段放疏栅条,末段不安装栅条。

1.设计参数本设计采用栅条絮凝池,设计水量Q0=1.06×105m3/d=1.23m3/s。

絮凝池分为2组,每组1个池子,每组设计流量Q=1.23/2=0.62m3/s。

絮凝时间:T=12min=720s,有效水深H0=4.5m(与后续沉淀池水深相配合),超高0.3m,池底设泥斗及快开排泥阀排泥,泥斗高0.6m,故絮凝池总高H=4.5+0.3+0.6=5.4m;絮凝池分为三段:前段放密栅条,过栅流速v1栅=0.25m/s,竖井平均流速v1井=0.12m/s;中段放疏栅条,过栅流速v2栅=0.20m/s,竖井平均流速v2井=0.12m/s;末段不放栅条, 竖井平均流速v井=0.12 m/s。

前段竖井的过孔流速0.30--0.20m/s ,中段0.20--0.15m/s ,末段0.14--0.10m/s。

2.池体平面尺寸计算每组池子容积V=QT=0.62×720=446.4m2竖井的平面面积A=V/H0=446.4/4.5=99.2m2絮凝池单个竖井的平面面积f=Q/v井=0.62/0.12=5.17m2取竖井尺寸采用2.27m×2.27m,则竖井实际尺寸为f=2.27×2.27=5.15m2那么竖井的个数n=A/f=99.2/5.15=19.26个取n=20个,布置成5行4列,见图2.1。

图中各格右上角的数字为水流依次流过竖井的编号,顺序(如箭头所示)。

“上”、“下”表示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表示每个竖井的网格层数。

竖井内墙厚度取0.25m,外墙厚度取0.4m每组池子总长L=5×2.27+4×0.25+2×0.4=13.15m宽B=4×2.27+3×0.25+2×0.4=10.63m3.竖井内栅条的设计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。

1)前段放置密栅条后:竖井过水断面面积为:A 1水=Q/v 1栅=0.62/0.25=2.48m 2 竖井中栅条面积为:A 1栅=5.15-2.48=2.67m 2单栅过水断面面积为:α1栅=2.27×0.05=0.114m 2所需栅条数为:M 1=A 1栅/α1栅=2.67/0.114=23.4(根),取M 1=24根。

两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置22根,过水缝隙数为23个。

平均过水缝宽S 1=(2270-24×50)/23=47mm实际过栅流速v 1栅=s m /253.0047.027.22362.0=⨯⨯2)中段放置疏栅条后:图2.1 絮凝池布置图竖井过水断面面积为:A 2水=Q/v 2栅=0.62/0.2=3.1m 2竖井中栅条面积为:A 2栅=5.15-3.1=2.05m 2单栅过水断面面积为:α2栅=2.27×0.05=0.114m 2所需栅条数为:M 2=A 2栅/α2栅=2.05/0.114=17.98(根),取M 1=18根。

两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置16根,过水缝隙数为17个。

平均过水缝宽2(23502150)/2065.00S mm =-⨯=S 1=(2270-18×50)/17=80.6mm 实际过栅流速v 1栅=s m /199.00806.027.21762.0=⨯⨯4.竖井隔墙孔洞尺寸竖井隔墙孔洞的过水面积=过孔流速流量,如0-1竖井的孔洞面积为: =20.622.06m 0.30= 孔洞高度h= 2.27Q v ⨯=0.620.30 2.27⨯=0.91m 即,取孔的宽为2.27m ,高为 0.46m 。

其余各竖井的孔洞的计算尺寸见。

表2.2: 5.各段水头损失22121212()22v v h h h m g gξξ=+=+∑∑∑∑ (2.1)式中 h 为各段总水头损失,m ;h1为每层栅条的水头损失,m ; h2为每个孔洞的水头损失,m ;1ξ为栅条阻力系数,前段取1.0,中段取0.9; 2ξ为孔洞阻力系数,取3.0; 1v 为竖井过栅流速,m/s ; 2v 为各段孔洞流速,m/s 中段放置疏栅条后 (1)第一段计算数据如下:竖井数7个,单个竖井栅条层数3层,共计21层; 过栅流速1v 栅=0.253m/s ;竖井隔墙7个孔洞,过孔流速分别为13=0.3/,=0.28/,=0.27/,m s m s m s ννν孔2孔孔=0.26/,=0.25/,=0.23/,=0.22/,m s m s m s m s νννν4孔5孔6孔7孔 则 221211212H 22v v h h g gξξ=+=+∑∑∑∑222222220.253721 1.0(0.30.280.270.260.250.230.22)29.8129.81=⨯⨯+++++++⨯⨯0.237m =H 2o(2)第二段计算数据如下:竖井数6个,前面4个竖井每个设置栅条板2层,后2个设置栅条板1层, 总共栅条板层数=4×2+2×1=10层;过栅流速v 2栅0.199/m s =;竖井隔墙6个孔洞,过孔流速分别为1v 孔0.20/m s =,v 2孔0.19/m s =,v 3孔0.18/m s =,v 4孔0.17/m s =,v 5孔0.16/m s =,v 6孔0.15/m s =则 221221212H 22v v h h g gξξ=+=+∑∑∑∑22222220.1996100.9(0.200.190.180.170.160.15)29.8129.81=⨯⨯++++++⨯⨯ 0.075m =H 2O (3)第三段计算数据如下:水流通过的孔洞数为7,过孔流速为1v 孔0.14/m s =,v 2孔0.14/m s =,v 3孔0.13/m s =,4v 孔0.13/m s =,v 5孔0.12/m s = ,v 5孔0.11/m s =,v 5孔0.10/m s =。

则 22322H 2v h gξ==∑∑22222227(0.140.140.130.130.120.110.10)29.81++++++⨯0.039m =H 2O(4)总水头损失123H H +H +H 0.2370.0750.0390.351m ==++=H 2O6.水力校核实际絮凝时间为 t=f×H×20/Q =2.27×2.27×4.5×20/0.62=748.00s=12.47 minG=T=20°C 时, u=1.029×10-4P a s ,G=156.64S -== GT=56.64⨯748.0=42367G 介于20-70S -1范围之内,GT 介于1×104-1×105范围之内,满足要求。

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