水质工程学课程设计.docx
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1、水质工程学课程设计学生姓名:学号:班级:指导老师:20xx年6月目录1任务指导11.1课程设计教学目的及基本要求11.2设计内容11.3设计资料21.3.1水源和水质21.3.2城市规划与供水规模21.3.3供水水质及水压21.3.4气象22总体设计32.1净水工艺流程的确定32.2处理构筑物及设备型式选择32.2.1药剂溶解池32.2.2混合设备42.2.3絮凝池52.2.4沉淀池672.2.6消毒方法93混凝沉淀103.1混凝剂投配设备的设计103.1.1溶液池113.1.2溶解池123.1.3投药管133.2混合设备的设计1314143.3.3混合单元数1414153.2.6校核GT值1
2、53.3折板絮凝池的设计153.3.1设计水量153.3.2设计计算153.3.3折板絮凝池布置224斜管沉淀池设计计算224.1设计流量234.2平面尺寸计算234.2.1沉淀池清水区面积234.2.2沉淀池长度及宽度234.2.3沉淀池总高度244.3进出水系统244.3.1沉淀池进水设计244.3.2沉淀池出水设计254.3.3沉淀池斜管选择264.3.4沉淀池排泥系统设计264.3.5斜管沉淀池布置264.4.6核算275V型滤池285.1平面尺寸计算285.2进水系统305.2.1进水总渠305.2.2气动隔膜阀口的阀口面积30315.2.4V型进水槽315.2.5V型槽扫洗小孔32
3、5.3反冲洗系统335.3.1气水分配渠335.3.2配水方孔面积和间距335.3.3布气圆孔的间距和面积345.3.4空气反冲洗时所需空气流量345.3.5底部配水系统355.4过滤系统355.5排水系统355.5.1排水渠终点水深365.5.2排水渠起端水深365.6滤池总高度376消毒处理386.1消毒方法的选择液氯消毒386.2加氯量计算396.3加氯设备的选择396.3.1自动加氯机选择396.3.2氯瓶396.3.3加氯控制396.4加氯间和氯库406.5加氯间的布置注意事项407其他设计417.1清水池的设计4141427.1.3清水池布置447.2吸水井的设计457.3二泵房的
4、设计457.3.1泵的选型457.3.2泵房平面布置468水厂总体布置478.1厂址的选择478.2水厂平面布置47488.2.2生活区的布置488.2.3道路和绿化498.2.4水厂管线布置498.2.5水厂平面布置示意图508.3高程布置508.3.1处理构筑物水头损失518.3.2构筑物之间的水头损失5153参考资料:541任务指导1.1课程设计教学目的及基本要求通过课程设计,使学生熟悉并掌握给水厂的设计内容、设计原理、方法和步骤,学会根据设计资料正确计算,正确地选定设计方案,具备设计城镇水厂的初步能力。要求学生对水厂总体布置的设计思想,从工艺流程、操作联系、生产管理以及物料运输等各方面
5、考虑,而进行合理的布置设计。掌握设计说明书、计算书的编写内容和编制方法,并绘制工程图纸。1.2设计内容 处理工艺流程的确定; 正确计算供水量; 水处理构筑物型式的比较与选择,拟定各构筑物的设计流量;构筑物的设计计算并绘草图; 确定混凝剂品种、投加量及投加方式、投加设备; 选择消毒剂品种、投加量及投加方式、投加设备; 确定水厂其它建、构筑物尺寸; 进行水厂平面及高程布置; 绘制本设计指定的技术图纸; 完成设计计算、说明书1.3设计资料1.3.1水源和水质 水源:河水 水质:水质符合地面水环境质量标准二级标准1.3.2城市规划与供水规模规划到2020年,城市人口规模为5万人,日工业产值300万元,
6、万元产值耗水量120m3/万元,综合生活用水量标准230L/人d(最高日),未预见及管网漏失量20Q最高日计。据省计划委员会批文及近远期需水量预测,确定本工程供水规模为6万m3/d。1.3.3供水水质及水压水厂出厂水质统一按现行国家生活饮用水卫生标准考虑。水厂出厂水压为0.4MPa,以满足接管点处服务水头0.28MPa。1.3.4气象该市属亚热带季风湿润气候,特征为:气候温和,雨水充沛,光照充足,四季分明,冬夏长,春秋短,无霜期长,全年主导风向为北风,68月多为南风。2总体设计2.1净水工艺流程的确定根据地面水环境质量标准(GB383802),原水水质符合地面水类水质标准,除浊度、菌落总数、大
7、肠菌数偏高外,其余参数均符合生活饮用水卫生标准(GB57492006)的规定。水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示。图1水处理工艺流程2.2处理构筑物及设备型式选择2.2.1药剂溶解池 为便于投加药剂,溶解池高程一般以在地平面以下为宜,池顶高出地面0.20m左右,。 溶解池的底坡不小于0.02m,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。 溶液池一般采用钢筋混凝土池体,内壁需进行防腐处理。 投加量较小时,也可在溶液池上部设置淋浴斗以代替溶药池,使用时将药剂置于淋浴斗中,经水力冲溶后的药剂溶液流入溶液池。 投药设备采用计量泵投加的方式。采用计量泵,不必另备计量设
8、备,泵上有计量标志,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。2.2.2混合设备混合设施比较:混合设施优点缺点使用条件水力混合构造简单难适应水质和水量的变化,占地面积少目前已很少使用水泵混合混合效果好,不需要另建混合设施,节省动力备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂适用于一级泵房离处理构筑物120m以内的水厂管式混合占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便运行水量变化影响效果,水头损失大适用于水量变化不大的各种规模的水厂机械混合混凝效果好,水头损失较小需耗动能,管理维护较复杂,需建混合池适用于各种规模的水厂使用管式混合器对药剂与水进行混合。在混
9、合方式上,由于混合池占地大,基建投资高。管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。2.2.3絮凝池常用絮凝池的比较:形式优缺点适用条件隔板絮凝池往复式优点:1、絮凝效果较好2、结构简单,施工方便缺点:1、絮凝时间较长2、水头损失较大3、转折处絮粒易破碎4、出水流量不易分配均匀1、水量大于30000m/d的水厂2、水量变动小回转式优点:1、絮凝效果较好2、水头损失较小3、构造简单,管理方便缺点:出水流量不易分配均匀1水量大于30000m/d的水厂2、水量变动小3、适用于旧池改建和扩建折板絮凝池优点:1、絮凝时间较短2、絮凝效果好缺点:1、构造较复杂2、
10、水量变化影响絮凝效果水量变化不大的水厂网格絮凝池优点:1、絮凝时间较短2、絮凝效果好3、构造简单缺点:水量变化影响絮凝效果水量变化不大的水厂单池能力以1.0-2.5万m3/d为宜机械絮凝池优点:1、絮凝效果较好2、水头损失较小3、可适应水质、水量的变化缺点:需机械设备和经常维修大小水量均适用,并适用水量变化较大的水厂综上比较,选用折板絮凝池。相比其他絮凝池,折板絮凝池对水质水量适应性强,停留时间短,絮凝效果好,又能节约絮凝药剂。2.2.4沉淀池原水经投药、混合与絮凝后,水中悬浮杂质已形成粗大的絮凝体,要在沉淀池中分离出来以完成澄清的作用。常用沉淀池的比较:沉淀池平流式斜管式优点1、造价较低2、
11、操作管理方便,施工较简单3、对原水浊度适应性较强,潜力大,处理效果稳定4、带有机械排泥设备时,排泥效果好1、沉淀效率高2、池体小,占地少缺点1、占地面积较大2、不采用机械排泥装置时,排泥较困难3、需维护机械排泥设备1、耗材较多,老化后尚需更换,费用较高2、对原水浊度适应性较平流池差3、不设机械排泥装置时,排泥较困难;机械排泥时,维护管理较麻烦使用条件一般用于大中型净水厂1、可用于各种规模水厂2、宜用于老沉淀池的改造,扩建和挖槽3、适用于需保温的低温地区4、单池处理水量不宜过大设计采用斜管沉淀池,沉淀效率高、占地少。相比之下,平流式沉淀池虽然具有适应性强、处理效果稳定和排泥效果好等特点,但是,平
12、流式占地面积大。而且斜管沉淀池因采用斜管组件,使沉淀效率大大提高,处理效果比平流沉淀池要好。常用滤池的比较:滤池类型优点缺点适用条件普通快滤池材料易得,价格低;大阻力配水系统,单池面积较大,可采用减速过滤,水质好阀门多,价格高,易损坏,需设有全套冲洗设备般用于大中水厂,单池面积不宜大于100V型滤池采用气水反冲洗,有表面横向扫洗作用,冲洗效果好,节水;配水系统一般采用长柄滤头冲洗过程自动控制采用均质滤料,滤层较厚,滤料较粗,过滤周期长适用于大中型水厂虹吸滤池不需大型阀门,易于自动化操作,管理方便土建结构复杂,池深大单池面积小,冲洗水量大;等速过滤,水质不如变速过滤适用于中型水厂,单池面积不宜大
13、于25-30双阀滤池材料易得,价格低,大阻力配水系统,单池面积可大,可采用减速过滤,水质好,减少两只阀门必须有全套冲洗设备,增加形成虹吸的抽气设备适用于中型水厂,单池面积不宜大于25-30移动罩滤池造价低,不需要大型阀门设备,池深浅,结构简单;自动连续运行,不需冲洗设备;占地少,节能减速过滤,需移动冲洗设备,罩体与隔墙间密封技术要求高;起始滤速较高,因而平均设计滤速不宜过高适用于大中型水厂,单格面积小于10从实际运行状况,V型滤池来看采用气水反冲洗技术与单纯水反冲洗方式相比,主要有以下优点:(1) 较好地消除了滤料表层、内层泥球,具有截污能力强,滤池过滤周期长,反冲洗水量小特点。可节省反冲洗水
14、量4060%,降低水厂自用水量,降低生产运行成本。(2) 不易产生滤料流失现象,滤层仅为微膨胀,提高了滤料使用寿命,减少了滤池补砂、换砂费用。(3)采用粗粒、均质单层石英砂滤料,保证滤池冲洗效果和充分利用滤料排污容量,使滤后水水质好。根据设计资料,综合比较选用目前较广泛使用的V型滤池。2.2.6消毒方法水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序,其目的在于杀灭水中的有害病原微生物(病原菌、病毒等),防止水致传染病的危害。采用被广泛应用的氯及氯化物消毒,氯消毒的加氯过程操作简单,价格较低,且在管网中有持续消毒杀菌作用。虽然二氧化氯,消毒能力较氯强而且能在管网中保持很长时间,但是由于二氧化氯
15、价格昂贵,且其主要原料亚氯酸钠易爆炸,国内目前在净水处理方面应用尚不多。3混凝沉淀3.1混凝剂投配设备的设计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。我国多采用后者,采用湿投法时,混凝处理工艺流程如图1所示。图1湿投法混凝处理工艺流程本应根据原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并根据货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量。由于缺少必要的条件,所以参考分析相似水源有关水厂的经验数据,药剂投加如下表1所示。表1水厂投加药剂参考数值取水水源原水悬浮物含量(mg/L)混凝剂种类混凝剂投加量(mg/L)助凝剂投加(mg/L)
16、最高最低活化硅酸河水1001000聚合氯化铝50102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50mg/L。3.1.1溶液池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:式中W2溶液池容积,;Q处理水量,m3/h;a混凝剂最大投加量,mg/L,取50mg/L;c溶液浓度,5%-20%,取15%;n每日调制次数,取n3。代入数据得:溶液池设置两个,每个容积为3.62m3,一备一用,
17、以便交替使用,保证连续投药。取有效水深H11.0m,总深HH1+H2+H31.0+0.2+0.11.3m(式中H2为保护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)。溶液池形状采用矩形,尺寸为长宽高4.2m2m1.3m。3.1.2溶解池(1)溶解池容积W2=(0.20.3)W1,取0.3,即W2=0.3W1=0.37.23=2.17m3(2)溶解池一般取正方形,有效水深H11.0m,则:面积FW1/H1,边长aF1/21.47m;取边长为1.5m。溶解池深度HH1+H2+H31.0+0.2+0.11.3m(式中H2为保护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)。和溶液池一样,溶解池设置2个
18、,一用一备。(3)溶解池的放水时间采用t10min,则放水流量查水力计算表得放水管管径d0=50mm,采用塑料给水管;溶解池底部d=100mm的排渣管一根。设计流速v=2.09m/s,i=94.31。(4)溶解池搅拌装置采用机械搅拌,以电动机驱动浆板或涡轮搅动溶液。3.1.3投药管投药管流量查水力计算表得投药管管径d25mm,实际流速为0.35m/s。3.2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基本条件,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
19、、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,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2所示:图2管式静态混合器Q=6.51万m3/d=2713m3/h=0.754m3/s静态混合器设在絮凝池进水管中,设计流速v=1.0m/s,则管径为:采用D=1000mm,则实际流速v=0.96m/s。3.3.3混合单元数取N=3,则混合器的长度为:3.2.6校核GT值在7001000s-1之间,符合设计要求。GT=707.03.44=2432.082000水力条件符合设计要求。
20、3.3折板絮凝池的设计3.3.1设计水量折板絮凝池设两个系列3.3.2设计计算折板絮凝池每个系列设计成4组。(1)单组絮凝池有效容积式中,V-单组絮凝池有效面积Q1-单组设计处理水量T-絮凝时间,一般采用1015min设计中取T=12min,(2) 絮凝池长度式中,L-絮凝池长度H-有效水深B-单组池宽设计中取H=3.2m,B=6m,则,取3.6m。絮凝池长度方向用隔墙分成三段,首段和中段、末段的各格格宽均为0.6m,末段格宽为1.2m,隔墙厚为0.15m,则絮凝池总长度为:(3) 各段分格数与斜管沉淀池组合的絮凝池池宽为24.0m,用三道隔墙分成四组,每组池宽:首段分成10格,则每格长度:首
21、段每格面积:通过首段单格的平均流速:中段分成8格,末段分成7格,则中段、末段的各格格长、面积、平均流速分别为:,(4) 停留时间计算首段停留时间计算:T1=103.20.148=216.2s3.60min中段停留时间计算:T2=83.20.115=222.6s3.71min末段停留时间计算:T3=73.20.110=203.6s3.39min实际总停留时间T=T1+T2+T3=3.60+3.71+3.39=10.70min(5) 隔墙孔洞面积和布置水流通过折板上下转弯和隔墙上过水孔洞流速,首、中、末分别为0.3m/s、0.2m/s和0.1m/s,则水流通过各段每格隔墙上孔洞面积为:,取0.3m



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