水质工程学课程设计说明书

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水质工程学课程设计说明书

水质工程学课程设计说明书

水质工程学(一)课程设计说明书1设计任务此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X等基本技能上得到初步训练和提高。

1.1设计要求根据所给资料,设计一座城市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要处理构筑物的工艺尺寸,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(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。

1.2基本资料1.2.1城市用水量资料1.2.2原水水质及水文地质资料(1) 原水水质情况:水源为河流地面水⑵水文地质及气象资料①河流水位特征最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m②气象资料历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。

常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。

③地质资料第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m地下水位平均在粘土层下0.5m2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。

否则应考虑防洪措施。

⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。

并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。

⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地方。

水质工程学1设计说明书

水质工程学1设计说明书

一、设计任务及相关资料1.设计题目长春市某净水厂设计2.设计时间第六学期,第15~16周3.设计任务水厂平面布置和高程布置4.具体要求4.1说明书一份,具体内容包括如下:①设计任务及要求②工艺流程选择及论证③各构筑物、凝聚剂、消毒剂选择依据④各参数选定原则,要为将来发展留有余地,符合国家规范要求⑤各构筑物计算过程⑥计算草图4.2绘制图纸3张①水厂平面图1张:绘制工艺管线;排水管线(检查井);超越管线(一次只能超越一个构筑物);标出消毒剂投加点;要有和厂区分开的生活区、综合楼等辅助建筑;要有预留地、堆场、围墙、大门;考虑厂区绿化和厂区道路。

②高程图(流程图)1张:要求标出水面标高、池底标高(可不按比例)。

③自选1个构筑物平、立剖面图:要求规范(图上尺寸、剖面线要清楚)。

4.3主要构筑物及设备一览表5.原始资料5.1水厂设计日供水量供水量5.2水厂所在地、常年主导风向水厂所在地:长春市长春市常年主导风向:西南风5.3以河水为水源,判断河水受到污染,水质分析报告如下:水质分析报告指标单位数值浊度NTU 最高800,平均110色度度13水温℃最高22℃,最低1℃PH —7.0~8.5总硬度380总大肠菌群枚750耗氧量 64氨氮0.9氯仿0.09二、工艺流程确定、选择及论证给水处理厂处理工艺流程的确定,应根据水源水质和《生活饮用水卫生标准GB 5749-85》及《生活饮用水卫生规范》、水厂所在地区的气候情况、设计水量规模等因素,通过调查研究,参考相似水厂的设计运行经验,同时还要经过技术经济比较才能确定给水处理厂工艺流程。

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(预处理)。

下面提供两种给水处理工艺流程方案,从中进行比较:两种方案想法:方案一:↓(凝聚剂) ↓(消毒剂)原水→混合→絮凝→沉淀→过滤→出水其中凝聚剂采用聚合铝(PAC);混合设施采用机械混合;絮凝设施采用往复式隔板絮凝池;沉淀设施采用平流式沉淀池;过滤设备采用移动罩滤池;消毒剂采用氯消毒的方法。

水质工程学(一)课程设计计算说明书

水质工程学(一)课程设计计算说明书

水质工程学(一)课程设计说明书学院:环境科学与工程学院系名:市政工程系专业:给水排水工程姓名:学号:班级:指导教师:指导教师:2016年12 月09 日目录第一章设计基本资料和设计任务........................................................................... 错误!未定义书签。

1.1 设计基本资料............................................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 设计任务 ...................................................................................................... 错误!未定义书签。

第二章水厂设计规模的确定 .................................................................................. 错误!未定义书签。

2.1 近、远期规模 .............................................................................................. 错误!未定义书签。

2.2 水厂设计规模.............................................................................................. 错误!未定义书签。

第三章水厂工艺方案的确定 .................................................................................. 错误!未定义书签。

武汉理工大学水质工程学I课设

武汉理工大学水质工程学I课设

1.设计任务及资料1.1设计原始资料长垣镇最高日设计用水量为近期5万吨/天,远期10万吨/天,规划建造水厂一座。

已知城区地形平坦,地面标高为21.00米;水源采用长江水;取水构筑物远离水厂,布置在厂外。

管网最小服务水头为28.00米;二级泵站采用二级供水到管网系统,其中最大一级供水量占全天用水量的百分数为5.00%,时间为早上6:00~晚上10:00,此时管网系统及水厂到管网的输水管的总水头损失为11.00米;另一级供水时管网系统及水厂到管网的输水管的总水头损失为5.00米。

常年主导风向:冬季为东北风、夏季为东南风。

水厂大门朝向为北偏西15°。

1.2设计任务1、设计计算说明书1本。

内容包括任务书、目录、正文、参考资料、成绩评定表等,按要求书写或打印并装订成册。

其中正文内容主要包括:工程项目和设计要求概述,方案比较情况,各构筑物及建筑物的形式、设计计算过程、尺寸和结构形式、各构筑物设计计算草图、人员编制、水厂平面高程设计计算和布置情况以及设计中尚存在的问题等。

2、手工绘制自来水厂平面高程布置图1张(1号铅笔图,图框和图签按标准绘制)。

要求:比例选择恰当,图纸布局合理,制图规范、内容完整、线条分明,字体采用仿宋字书写。

2. 设计规模及工艺选择2.1设计规模根据所提供的已知资料:最高日用水量为近期5万吨/天,远期10万吨/天。

d Q=Q αα为自用水系数,取决于处理工艺、构筑物类型、原水水质及水厂是否设有回收水设施等因素,一般在1.05-1.10之间,取α =1.07,则水厂生产水量近期:Q 0=1.07Q d =1.07×50000=53500m 3/d=2229.2m 3/h远期:Q 0=1.07Q d =1.07×100000=107000 m 3/d=4458.3m 3/h水处理构筑物的设计,应按原水水质最不利情况时所需供水量进行校核。

2.2水厂工艺流程选择2.2.1概述给水处理的任务是通过必要的处理方法去除水中杂质,使之符合生活饮用或工业使用要求的水质。

《水质工程学2》(污水处理)课程设计计算说明书

《水质工程学2》(污水处理)课程设计计算说明书
2010 年 1 月 9 日
《水质工程学 2》课程设计计算说明书
第 1 页 共 51 页
1 工程概况
该工程为某城镇污水处理厂工艺初步设计, 包括根据污水水质及污水厂规模 选择处理工艺,每个工艺构筑物各部分尺寸的详细计算,整个污水厂的规划布局 以及各构筑物间高程的确定。 该污水厂的设计规模为 280000m3/d,污水水质分析结果如下: COD:550mg/L SS:260mg/L BOD5:220mg/L 要求出水水质: COD:600mg/L SS:20mg/L BOD5:20mg/L 该污水厂所处地区气象条件: 全年极端最高温度:39.4°C 全年极端最低温度:2°C 全年主导风向:西南风 该污水厂所处位置工程地质条件: 地震烈度:8 度 最大冻土深度:55cm 地基承载能力:110t/m2 该污水厂所处位置水文地质条件: 地下水位埋深:7m 污水处理后排入某河流,污水处理厂据此河流 670m,河流最高洪水位为 65.5m。 污水处理厂设计地面标高为 68.3m。 市政污水引入管管底标高为 63.2m。 根据污水水质,设置传统活性污泥法污水处理工艺流程,主要包括格栅、沉 砂池、 初沉池一级处理, 生物曝气池、 二沉池二级处理, 消毒接触池等工艺单元。 再对整个水厂的平面布置做出规划,然后具体计算每个工艺所需构筑物的个数、 详细尺寸等,计算各构筑物内以及构筑之间的水头损失,确定各构筑物之间的高 差以及水泵的扬程,最后绘制水厂总平面图以及水厂高程布置图。
兰州理工大学 土木工程学院 给水排水工程
2010 年 1 月 9 日
《水质工程学 2》课程设计计算说明书
第 2 页 共 51 页
2 工艺流程
2.1 污水处理方案比较
1.传统活性污泥法 传统活性污泥法,又称普通活性污泥法,是早期开始使用并一直沿用至今的 运行方式。原污水从曝气池首端进入池内,由二次沉淀池回流的污泥同步注入。 污水与回流污泥形成的混合液在池内呈推流式流动至池的末端, 流出池外进入二 次沉淀池,在这里处理后的污水与活性污泥分离,部分污泥回流曝气池,部分污 泥则作为剩余污泥排出系统。 本工艺具有如下特征: 有机物在曝气池内的降解, 经历了第一阶段的吸附和第二阶段代谢的完整过 程,活性污泥也经历了一个从池首端的对数增长,经减速增长到池末端的内源呼 吸期的完全生长周期。 由于有机污染物浓度沿池长逐渐降低, 需氧速度也是沿池长逐渐降低。 因此, 在池首端和前段混合液中的溶解氧浓度较低,甚至可能是不足的,沿池长逐渐增 高,在池末端溶解氧含量就已经很充足了,一般能够达到规定的 2mg/L 左右。 传统活性污泥法系统对污水的处理效果极好,BOD 去除率可达 90%以上,适 于处理净化程度和稳定程度要求高的污水。 经多年运行实践证明,传统活性污泥法处理系统存在着下列各项问题: (1)曝气池首段有机污染物负荷高,耗氧速度也高,为了避免由于缺氧形 成厌氧状态,进水有机物负荷不宜过高,因此曝气池容积大,占用的土地较多, 基建费用高。 (2)耗氧速度沿池长是变化的,而供氧速度难于与其相吻合、适应,在池 前段可能出现耗氧速度高于供氧速度的现象, 池后段又可能出现溶解氧过剩的现 象,对此,采用渐减供氧方式,可在一定程度上解决这一问题。 (3)对进水水质、水量变化的适应性较低,运行效果易受水质、水量变化 的影响。 2.氧化沟 氧化沟,又称循环曝气池,是于 50 年代由荷兰的 Pasveer 所开发的一种污 水生物处理技术,属活性污泥法的一种变种。 与传统活性污泥法曝气池相较,氧化沟具有下列各项特征: (1)在构造方面的特征 氧化沟一般呈环形沟渠状,平面多为椭圆形或圆形,总长可达几十米,甚至 百米以上。沟深取决于曝气装置,自 2m 至 6m。 单池的进水装置比较简单,只要伸入一根进水管即可,如双池以上平行工作 时,则应设配水井,采用交替工作系统时,配水井内还要设置自动控制装置,以 变换水流方向。 出水一般采用溢流堰式,宜于采用可升降式的,以调节池内水深。采用交替 工作系统时,溢流堰应能自动启闭,并与进水装置相呼应以控制沟内水流方向。 (2)在水流混合方面的特征 在流态上,氧化沟介于完全混合与推流之间。 污水在沟内的流速 v 平均为 0.4m/s,氧化沟总长为 L,当 L 为 100~500m, 污水完成一个循环所需时间约为 4~20min,如水力停留时间定为 24h,则在整个

水质工程学课程设计计算说明书

水质工程学课程设计计算说明书

水质工程学(上) 课程设计说明计算书专业:给排水科学与工程班级:给排水131姓名:潘弘远学号:28指导老师:娄金生日期: 二0一五年十二月水质工程学(上)课程设计说明计算书目录一、课程设计的目的 (5)二、课程设计的任务与内容 (5)三、设计水量 (8)四、建设场地与水源水质 (8)五、水厂工艺流程选择 (8)六、主要处理构造物的计算 (9)1.配水井 (9)2.混合设备 (9)3.水力循环澄清池设计 (9)(1)设计要点 (10)(2)设计条件 (10)(3)水力提升器计算 (11)1)喷嘴 (11)2)喉管 (11)3)喉管喇叭口 (11)4)第一絮凝室 (12)5)第二絮凝室 (12)6)澄清池各部尺寸计算 (13)7)各部分容积及停留时间计算 (14)8)排泥设施 (16)4.普通快滤池设计 (17)(1)设计参数 (17)(2)平面尺寸计算 (18)1)滤池总面积 (18)2)单池面积 (18)3)滤池高度 (19)2(3)配水系统 (19)1)反冲洗强度 (19)2)反冲洗水量 (19)3)干管始端流速 (20)4)配水支管根数 (20)5)单根支管入口流量 (20)6)支管入口流速 (20)7)单根支管长度 (20)8)配水支管上孔口总面积 (21)9)配水直管上孔口流速 (21)10)单个孔口面积 (21)11)孔口总数 (21)12)每根支管上的孔口数 (21)13)孔口中心距 (22)14)孔口平均水头损失 (22)15)配水系统校核 (22)(4)洗砂排水槽 (23)1)洗砂排水槽中心距 (23)2)每条洗砂排水槽长度 (23)3)每条洗砂排水槽的排水量 (23)4)洗砂排水槽断面模数 (23)5)洗砂排水槽距砂面高度 (24)6)排水槽总平面面积 (24)7)中间排水槽 (24)(5)滤池反冲洗 (25)1)单个滤池的反冲洗用水总量 (25)2)高位冲洗水箱的容积 (25)3)承托层的水头损失 (25)4)冲洗时滤层的水头损失 (25)5)冲洗水箱高度 (26)3(6)进出水系统 (26)1)进水总渠 (26)2)反冲洗进水管 (26)3)清水管 (26)4)排水渠 (27)5.消毒 (27)(1)设计参数的确定 (27)(2)加氯量的计算 (27)1)储氯量及氯瓶数量 (28)2)加氯机选择 (28)3)加氯控制 (28)4)加氯间和氯库设计 (28)6.清水池设计计算 (28)(1)清水池容积 (28)(2)管道系统 (29)(3)清水池布置 (30)七、水厂平面布置与高程布置 (30)1.水厂组成 (30)2.工艺流程布置 (31)3.平面布置 (31)4.工艺流程高程布置 (32)5.工艺流程的标高计算 (32)八、设计体会 (32)参考文献 (32)4一、课程设计的目的《水质工程学(上)》课程设计是给水排水科学与工程专业重要的实践教学环节。

《水质工程学(一)》课程设计任务指导书

《水质工程学(一)》课程设计任务指导书

《水质工程学(一)》课程设计任务指导书课程设计(论文)任务书课程名称:水质工程学(一)课程设计学生姓名学号指导教师水质工程学(一)课程设计任务书一、设计题目某万m3/d水厂设计(空格内容为设计水量,根据自己的设计水量补充题目)1.设计水量:水厂设计水量根据本人学号确定:一班同学的设计水量为:(学号后两位数值某1.5)万m3/d二班同学的设计水量为:(学号后两位数值某0.8)万m3/d2.出厂水水质、水压要求:请按有关规定确定水厂允许用地,在用地标准范围内尽量减少占地,用地形状自定,地形平坦,地面标高20.0米。

表1水源水质项目平均值项目平均值(mg/L)项目平均值pH值7.9总碱度110.9细菌总数小于50000个/mL浊度(NTU)10硝酸盐0.6大肠杆菌小于10000个/LCODMn(mg/L)3氰化物<0.02臭和味微量氨氮(mg/L)0.05六价铬<0.001氟化物(mg/L)0.05砷0.0056.建议水处理构筑物:学号1-5:网格栅条絮凝池、普通快滤池学号6-10:穿孔旋流絮凝池学号11-15:机械絮凝池学号16-20:隔板絮凝池、V型滤池学号21-25:机械搅拌澄清池学号26-:折板絮凝池除以上建议的池型外,其他水处理构筑物考虑和建议池型的搭配,结合技术经济比较自由选择。

三、设计内容1.方案选择:根据原水水质水量和处理后水质要求选择并确定给水厂工艺流程2.通过经济技术比较选择并确定各水处理构筑物类型3.对水处理构筑物进行设计计算,并附有必要的单线草图4.确定辅助构筑物尺寸和位置,进行水厂平面布置并绘制平面布置图5.计算各净水构筑物和连接管中的水头损失,考虑水厂地形,确定各净水构筑物的标高,绘制水厂高程布置图四、设计成果2.设计图纸:给水厂平面布置图一张;高程系统图一张,比例尺根据制图标准选择,根据比例尺和水厂占地规模选择图幅,一般不小于2号图纸。

五、设计时间本课程设计完成时间为二周序号1231.室外给水设计规范:GB50013-20062.室外排水设计规范GBJ14-20063《生活饮用水卫生标准》GB5749-20064.城市给水工程项目建设标准(建标120-2022)5.城市给水工程规划规范6.给水排水制图标准GB/T50106-20017.给水排水设计手册(第1、3、10、11册)[M].北京:中国建筑工业出版社,1986.8.严煦世,范谨初.给水工程[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.水质工程学(一)课程设计指导书一.设计目的本课程设计属于初步设计性质的设计工作。

水质工程学第二版下册课程设计 (2)

水质工程学第二版下册课程设计 (2)

水质工程学第二版下册课程设计1. 课程简介本课程是水质工程学第二版下册的课程设计,旨在通过对各种污水处理工艺的设计和优化,培养学生的实际应用能力和解决工程问题的能力。

课程内容包括:工艺设计的原则和方法、各种污水处理工艺的设计和优化、工艺的经济性和可行性分析等。

2. 课程目标本课程的目标是培养学生的实际应用能力和解决工程问题的能力,使学生能够独立设计各种污水处理工艺,并能够对工艺进行优化、经济性和可行性分析。

3. 课程内容和安排3.1 课程内容1.工艺设计的原则和方法:介绍污水处理工艺设计的基本原则和方法,包括化学水平衡、细胞呼吸平衡、污泥处理等。

2.各种污水处理工艺的设计和优化:介绍物理、化学和生物处理工艺的基本原理和应用,包括物理处理、化学处理、生物处理等。

3.工艺的经济性和可行性分析:介绍工艺的经济性和可行性分析方法,包括投资、运行成本、效益评价等。

3.2 课程安排本课程为学期课程,分为6个学时,安排如下:课时内容第1-2学时工艺设计的原则和方法课时内容第3-4学时各种污水处理工艺的设计和优化第5-6学时工艺的经济性和可行性分析4. 课程要求4.1 实验要求本课程的实验内容包括:污水样品的采集和分析、物理处理实验、化学处理实验、生物处理实验等,学生需要进行实际操作、数据处理和实验总结。

4.2 作业要求本课程的作业包括:论文写作、课程设计报告等,学生需要独立完成,并按时提交。

4.3 考核要求本课程的考核方式包括:实验考核、课程设计报告评分和期末考试,考试形式为闭卷笔试,涵盖课程内容和实验知识。

5. 参考书目1.《水质工程学第二版》(上、下册),郭瑞玲、吴鸣等著,中国建筑工业出版社。

2.《环境化学与污染控制》(第二版),李茵、严岳鸿著,高等教育出版社。

3.《环境污染与治理》(第一版),董峻、刘彦光著,中国环境科学出版社。

6. 结语通过本课程的学习和实践,学生将接受更全面、更深入的污水处理工艺设计知识,具备独立设计污水处理工艺的实际应用能力和解决工程问题的能力。

《水质工程学1》(给水处理)课程设计计算说明书

《水质工程学1》(给水处理)课程设计计算说明书
2009 年 7 月 10 日
《水质工程学 1》课程设计计算说明书
第 1 页 共 27 页
1 工程概述
该工程为某市净水厂工艺初步设计,包括根据原水水质及水厂规模选择处理 工艺,每个工艺构筑物各部分尺寸的详细计算,整个水厂的规划布局以及各构筑 物间高程的确定。
该水厂的设计规模为 940000m3/d,水源水质分析结果如下: 水的臭和味:无 最低温度:0°C 最高温度:38°C 浊度(NTU):10~3000 色度:10~30 度 pH 值:6.5~7.5 碱度:48 度 高锰酸盐指数:5.5~7.5mg/L 溶解氧:8mg/L 细菌总数:280~7300 个/mL 大肠菌群:740~9600 个/mL
7.3 溶解池容积
W2=(0.2~0.3)W1 式中 W2——溶解池容积(m3);
W1——溶液池容积(m3)。 设计中取 W2=0.28W1 W2=0.28×26.30=7.36m3, 溶解池尺寸 L×B×H=2.2×2.2×2.1m,高度中含超高 0.3m,底部沉渣高 0.2m。为操作方便,池顶高出地面 0.8m。采用两个溶解池,一用一备。 溶解池实际有效容积 W2’=2.2×2.2×2.1=7.74m3,满足要求。 溶解池采用钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理,池底设 0.02 坡度,设 DN100mm 排渣管,采用硬聚氯乙烯管。给水管管径 DN80mm,按 10min 放满溶解池考虑,管材采用硬聚氯乙烯管。
=186.60m2,
设置 6 个格网,每个格网需要的面积为 31.10m2,设计中采用进水部分尺寸 为 B1×H1=5.1m×6.1m,平板格网尺寸选用 B×H=5200mm×6300mm。
兰州理工大学 土木工程学院 给水排水工程
2009 年 7 月 10 日

水质工程学课程设计计算说明书

水质工程学课程设计计算说明书

2.2 溶液池设计及计算
溶液池容积按下式计算:
式中
W
1
aQ 417bn
W 1—溶液池容积, m3 Q—处理水量,
a-混凝剂最大投加量,60mg/L;
b—溶液浓度(5%-20%),取 10%;
n-每日调制次数,取 n=2
带入数据,算得 W1=50。96m3 溶液池设置两个,每个容积 W1,保证清洗溶液池时有备用池。每个池子的规
2.4 混合设备
投药管流量
q w1 21000 52 21000 1.204L / s 24 60 60 24 60 60
查水力计算表得投药管管径 d=50mm,相应流速为0.64m/s。
混合设备采用桨板式机械混合槽,机械混合池的优点是混合效果好,且不受
水量变化的影响,适用于各种规模的水厂。
n0 3.14 38.2 4rad / s
30
30
(6)桨板转动时消耗功率
N0
c
3zb R4 408g
r4
0.31000 43 4 0.5 0.754 0.254 408 9.8
3.001kw
式中:
c 阻力系数,采用0.3
水的密度,1000kg / m3
z 桨板数,此处z 4
(1)混合池容积 设计水量Q=183600m3/d=7650m3/h,池数 n=8 个,混合时间 t=3
0s.
式中:W——为有效容积
w Qt 7650 0.5 7.97m3 60n 608
T——混合时间
n——池数
(2)混合池高度 混合池平面采用正方形 2.2m×2。2m,则有效水深H’
H ' w 7.97 1.65m B B 2.2 2.2
日投加量:

南昌大学水质工程学2课程设计

南昌大学水质工程学2课程设计

课程设计计算说明书课程名称:水质工程学(II)题目:污水处理厂规划设计学院:建筑工程系:土木工程专业班级:给排水科学与工程151班学号: 000学生姓名:江户川柯南起讫日期:——指导教师:***学院审核(签名):审核日期:目录第一章绪论 (1)设计基础资料及任务 (1)设计内容 (2)第二章污水处理厂的设计水量和水质的计算 (3)污水处理厂设计水量的计算 (3)城市污水水质计算 (4)计算污染物去除效率 (5)第三章工艺流程确定 (6)处理流程确定 (6)单元构筑物选择 (8)第四章污水处理厂各构筑物的设计 (11)格栅 (11)提升泵房 (15)沉砂池 (16)氧化沟 (18)二沉池 (22)接触消毒池 (24)计量设施 (25)第五章污泥处理系统设计计算 (26)污泥量计算 (26)污泥回流泵房 (26)污泥浓缩池 (26)污泥贮池 (28)脱水机及脱水机房 (30)第6章污水处理厂平面及竖向设计 (32)平面布置 (32)高程布置 (33)第一章绪论设计基础资料及任务(一)城市概况N市位于江西省东北部,信江中下游。

信江自东向西流经本市进入鄱阳湖。

城区地下水基本为潜水,信江两岸地势低平,地下水位高,含水丰富,对工程建设有一定影响。

N市地处亚热带湿润季风气候区,四季分明,气候温和,雨量充沛,阳光充足,无霜期长。

季节温差大,多年平均气温℃。

多年平均降雨量, 最小年降雨量, 最大年降雨量;全年无霜期天;全年主导风向以东北风为主。

信江执行III类地面水标准。

(二)基本资料N市第一污水处理厂服务范围为东湖区域,2018年城市人口为9万人,工业产值为17亿元;根据总体规划要求,近期2020年城市人口为11万人,年工业产值为26亿元;远期2030年城市人口为16万人,年工业产值为32亿元;工业万元产值耗水量为80m3/万元d。

随着工业的全面快速发展,信江水受到严重污染,为了经济的发展和人民生活水平的提高拟建第一污水处理厂。

水质1课设指导书

水质1课设指导书

《水质工程学1》课程设计指导书一、设计目的1.加深学生对《水质工程学1》课程内容的理解与掌握;2.培养学生综合运用和深化所学理论知识,培养学生的工程观念;提高学生独立分析问题和解决工程实际问题的能力;3.让学生学会使用常用资料,如设计规范和设计手册;4. 使学生受到专业工程师应具备的基本技能的初步训练,为今后的进一步学习和系统训练打下基础。

二、设计步骤1.分析研究水质资料,确定净水厂处理流程。

2.确定净水厂设计水量。

3.进行处理构筑物型式的选择。

4.进行各处理构筑物的设计计算。

5.确定水厂的附属构筑物和建筑物。

6.进行水厂的平面布置。

7.进行水头损失计算,确定水厂的高程布置。

8.绘制图纸,编写计算说明书。

三、设计内容与要点1.净水厂处理流程的确定应根据原水水质及设计生产能力等因素,通过调查研究、必要的试验并参考相似条件下处理构筑物的运行经验,经技术经济比较后确定合理的工艺流程,并以方框图表示。

2.净水厂的设计处理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,并以原水水质最不利情况进行校核。

水厂自用水量主要用于滤池冲洗及沉淀池或澄清池排泥等方面。

自用水量取决于所采用的处理方法、构筑物类型及原水水质等因素。

城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%~10%。

各处理构筑物的设计能力按一天24小时平均计算。

3.处理构筑物的选型对处理流程及构筑物选型的合理性进行分析,说明工艺特点。

另外,应注意在确定处理流程以及进行处理构筑物选型时,要兼顾水厂的平面布置和高程布置。

4.药剂配置及加药间的设计(1)混凝剂的选择、混凝剂投加量确定。

根据原水水质、处理要求、货源及经济条件选用合适的混凝剂,用实验的方法确定相应的最大投加量。

我国各水厂的平均投药量为5~30mg/L,最高不超过100mg/L(以三氧化二铝计),否则就应当通过药剂的混合使用及改进处理途径等方法使水澄清。

推荐采用PAC,最大投加量20mg/L。

水质工程学1自来水厂课程设计说明书

水质工程学1自来水厂课程设计说明书

水质工程学(Ⅰ)课程设计自来水厂课程设计说明书姓名:学院:班级:学号:目录中文摘要 (4)Abstract (4)第一章总论 (5)1.1设计任务和内容 (5)1.1.1设计题目 (5)1.1.2设计要求 (5)1.1.3设计内容 (5)1.2 基本资料 (6)第二章水处理工艺流程及构筑物选型 (6)2.1 设计水质水量 (6)2.1.1设计水质及水质分析 (6)2.1.2水厂各部分流量的确定 (8)2.2水处理工艺流程 (9)第三章处理构筑物设计 (10)3.1混凝池的设计 (10)3.1.1混凝剂药剂的选择 (10)3.1.2溶液池容积 (10)3.1.3溶解池容积 (11)3.1.4投药管 (11)3.1.5 计算投加设备 (12)3.1.6 加药间和仓库 (12)3.2.1絮凝池设备的选择 (13)3.2.2设计参数 (14)3.3沉淀池设计 (17)3.3.1沉淀池工艺选择 (17)3.3.2设计流程 (18)3.3.3平面尺寸计算 (18)3.4滤池的设计 (19)3.4.1滤池的选择: (19)3.4.2设计数据 (19)3.4.3滤池面积及尺寸 (19)3.4.4配水系统 (20)3.4.5孔口布置 (21)3.4.6孔眼水头损失 (22)3.4.7复算配水系统 (22)3.4.8洗砂排水槽 (22)3.4.9滤池各种管渠计算 (23)3.4.10冲洗水箱 (24)3.5消毒设施 (25)3.5.1消毒方法的选用 (25)3.5.2加氯量 (25)3.5.3加氯设备的选择 (25)3.6清水池的设计 (26)3.6.1清水池计算 (26)3.6.2清水池管道系统 (26)3.6.3清水池布置 (27)第四章水厂平面布置 (28)4.1主要构筑物与附属建筑物 (28)4.2道路与绿化 (28)4.3水厂高程布置 (29)4.3.1高程布置要点 (29)4.3.2各构筑物水头损失 (29)4.3.3本设计主要构筑物高程布置 (30)第五章设计体会 (30)参考文献: (31)中文摘要本设计的题目是“6万吨自来水厂设计”根据河流的原水水质与水厂设计水量确定净水厂的工艺流程;进行主要设计参数的选择确定,以及单体构筑物类型的选择与工艺计算,本工程的水源水质为赣江水质,根据水质检测结果可知:进水最大浊度150NTU、大肠菌为1000~2000个/100mL、总硬度不超过6度、含铁0.1mg/L、PH=6.8~7.1,以《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006),各参数作比较,选定方案如下:原水→混合→机械絮凝池→平流沉淀池→普通快滤池→清水池→二级泵房关键词:机械絮凝池、平流沉淀池、普通快滤池、清水池。

水质工程学设计

水质工程学设计

《水质工程学》1课程设计计算说明书第一章总论一、设计任务某城镇生活用水自来水厂二、基本资料1、水厂净产水量: 93000 m3/d2、水质资料:水质条件如下:三、提供设计的自然资料(城市概况)某市一乡镇,供水包括集镇和下属的主要行政村。

1、地质条件:该地区地质上处于沉积平原,中部起伏平缓,地震烈度为7度,地基承载力为100KN/m2。

水厂厂址平面为一荒地,地形平坦,地面标高为 7.5m。

2、气象资料(1)年平均气温14.2℃,最高温度39o C,最低温度一15℃(2)年平均降雨量1060毫米,最大年降雨量1535毫米,最小年降雨量542.31毫米(3)主导风向:东南风3、最大冻土深度:100mm4、地下水平均水位:0.51m5、水源状况河流:河流从该镇西边缘穿过,为通航内河,河水位变化较小,水质较好,可作为供水水源。

河面宽约100米,河床稳定,流量大,自净能力强。

常水位0.9m,最高水位2.56m,最低水位-0.40m河水外堤地面标高6.0m四、水处理所用材料1、混凝剂:自选2、消毒剂:自选3、滤料:种类自选,需进行筛分,筛分结果资料:五、日用水量变化规律B 出厂水压力0.42MPa六、主要参考资料1、《给水工程》第四版中建出版社2、《室外给水设计规范》20063、《净水厂设计知识》中建出版社4、《给排水设计手册》1.3.10.11 中建出版社5、《净水厂设计》水利电力出版社6、《给排水快速设计手册1》中建出版社7、《给水处理工艺设计计算》8、《给水排水工程设计实训教程》机械工业出版社第二章总体设计1确定给水处理工艺流程根据以上原水水质分析,确定该厂的水处理工艺流程如下:第三章净水厂设计1 设计水量的计算该水厂的日供水量为93000 m3,水厂的自用水量为8%,因此水厂的设计供水量为Q=100440 m3/d=4185 m3 /h=1.16m3/s。

2 混凝剂的配制投加原水浊度为10—50,参考国内水厂成功经验,混凝剂选用PAC(碱式氯化铝)作絮凝剂,投加量13.5~64mg/L,最大投加量a=15mg/L,溶液浓度取10%,每天调制两次,采用计量泵(两台,一用一备,轮流使用)湿投,应用自动控制系统。

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水质工程学(一)课程设计讲明书
1 设计任务
此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差不多技能上得到初步训练和提高。

1.1 设计要求
依照所给资料,设计一座都市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算要紧处理构筑物的工艺尺寸,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(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算讲明书。

1.2 差不多资料
1.2.1 都市用水量资料
1.2.2 原水水质及水文地质资料
(1) 原水水质情况:水源为河流地面水
⑵水文地质及气象资料
①河流水位特征
最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位-3m
②气象资料
历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量2634.5mm,年最低降水量1178.7mm。

常年主导风向为东南风,频率为78%,历年最大冰冻深度:20cm。

③地质资料
第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2, 深1~1.5m
第一层:粘土层,承载力10kg/cm2, 深3~4m
第一层:粉土层,承载力8kg/cm2, 深3~4m
地下水位平均在粘土层下0.5m
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点。

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点。

否则应考虑防洪措施。

⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地点,以利于施工治理和降低输电线路的造价。

并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。

⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区
较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地点。

依照综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中治理,节约水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。

3 水厂规模及水量确定
Q 生活=240×52000×10-3
=12480m 3
/d Q 工业=12480×1.78=22214.4m 3
/d Q 三产=12960×0.82=10233.6m 3/d Q 工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m 3/d Q 漏 =1.2(Q 生活+Q 工业+Q 三产+Q 工厂)
=1.2×(12480+22214.4+10233.6+30000)≈90000m 3
/d Q 一泵=αQ d /T=1.10×90000/24=4125m 3
/h=1.15 m 3
/s Q 二泵=αK h Q d /86.4=1.10×1.3×90000/86.4=1489.6L/s 4 净水方案的确定和比较
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
现拟定两个净水工艺方案,进行比较分析:
方案一:
原水——→一级泵房——→往复式隔板絮凝池——→平流沉淀池——→一般快滤池——→清水池——→二级泵房
方案二:
原水——→一级泵房——→回转式隔板絮凝池——→斜管沉淀池——→ V型滤池——→清水池——→二级泵房(1) 絮凝池的比较
结果比较:
综上所述,选用往复式絮凝池。

回转式适用于旧池的改建的扩建,不宜在初期就建回转式,且回转式絮凝池减小了絮粒碰撞的机会,减小了絮凝的速度,增长了时刻。

因此选用选用絮凝效果较好的往复式絮凝池。

(2) 沉淀池的比较
结果比较:
综上所述,尽管斜管式沉淀池出水量较大,然而池底易淤积,且费用较贵。

因此采纳经济费用较低的平流式沉淀池。

(3) 过滤池的比较
结果比较:
综上所述:选用一般快滤池比较好。

尽管V型滤池采纳均质滤料,过滤效果好,然而土建较复杂,运行费用也较贵,不适合所有的水厂。

而一般快滤池过滤的出水水质也较好,只是阀门多,操作复杂,但造价廉价,运行可靠,因此采纳一般快滤池。

因此本设计采纳第一个方案。

5 单体构筑物计算
5.1 混凝剂投配设备的设计
水质的混凝处理,是向水中加入混凝剂(或絮凝剂),通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶粒脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使胶粒被吸附粘结。

混凝剂的投加分为干投法和湿投法两种,干投法指混凝剂为
粉末固体直接投加,湿投法是将混凝剂配制成一定浓度溶液投加。

我国多采纳后者,采纳湿投法时,投加方式为高位溶液池重力投加,混凝处理工艺流程如图2所示。

图2 湿投法混凝处理工艺流程
本应依照原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并依照货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量。

由于缺少必要的条件,因此参考相似水源有关水厂的药剂投加资料。

聚合铝,包括聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铝(PAS)等,具有混凝效果好、对人体健康无害、使用方便、货源充足和价格低廉等优点,因而使用聚合铝作为水处理的混凝剂。

取混凝剂最大投加量为42.0mg/L。

当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种助凝剂以提高混凝效果,通常选用聚丙烯酰胺及其水
解产物,当进水浊度较高时,可通过试验确定其用量后投加。

5.1.1溶液池设计计算
溶液池一般以高架式设置,以便能依靠重力投加药剂。

池周围应有工作台,底部应设置放空管。

必要时设溢流装置。

溶液池容积按下式计算:
2417aQ W cn =
式中 2
W -溶液池容积,3
m ;
Q -处理水量,Q=41253
/m
h ;
a -混凝剂最大投加量,a=42mg/L ; c -溶液浓度,取10%; n -每日调制次数,取n =2。

代入数据得:
3
2424125
20.8417417102aQ W m cn ⨯=
==⨯⨯(考虑水厂的自用水量
10%)
溶液池设置两个,每个容积为2
W ,以便交替使用,保证连续投药。

取有效水深H 1=1.0m ,总深H =H 1+H 2+H 3(式中H 2为爱护高,取0.2m ;H 3为贮渣深度,取0.1m )=1.0+0.2+0.1=1.3m 。

溶液池形状采纳矩形,尺寸为长×宽×高=44 1.3m m m ⨯⨯。

5.1.2 溶解池设计计算
溶解池容积 3120.30.320.8 6.24W W m ==⨯=
溶解池一般取正方形,有效水深H 1=1.0m ,则:
面积 F =W 1/H 1=6.24m
边长 a F =1/2=2.5m ;
溶解池深度 H =H 1+H 2+H 3 (式中H 2为爱护高,取0.2m ;H 3为贮渣深度,取0.1m )=1.0+0.2+0.1=1.3m
和溶液池一样,溶解池设置2个,一用一备。

溶解池的放水时刻采纳t =15min ,则放水流量
20100020.823.0/601560W q L s t ⨯===⨯
查水力计算表得放水管管径0d =100mm ,相应流速
Vo=2.56m/s 溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根。

溶解池搅拌装置采纳机械搅拌:以电动机驱动浆板或涡轮搅动溶液。

5.1.3 投药管设计计算
投药管流量 22100020.8210000.48/246060246060W q L s ⨯⨯⨯⨯===⨯⨯⨯⨯
查水力计算表得投药管管径d =15mm 。

5.2 混合设备的设计
在给排水处理过程中原水与混凝剂,助凝剂等药剂的充分混
合是使反应完善,从而使得后处理流程取得良好效果的最差不多条件,同时只有原水与药剂的充分混合,才能有效提高药剂使用率,从而节约用药量,降低运行成本。

管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备:具有高效混合、节约用药、设备小等特点,缺点是水头损失稍大,流量过小时效果下降。

它是有二个一组的混合单元件组成,在不需外动力情况下,水流通过混合器产生对分流、交叉混合和反向旋流三个作用,混合效益达90-95%,构造如图3所示。

图3 管式静态混合器
5.2.1 设计流量 99000 1.15243600
Q ==⨯s m /3 5.2.2 设计流速
静态混合器设在絮凝池进水管中,设计流速v=1.5m/s ,则管径为:。

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