当前位置:文档之家› 给水处理工程课程设计

给水处理工程课程设计

给水处理工程课程设计
给水处理工程课程设计

目录

1 设计资料及任务 (1)

1.1设计原始资料 (1)

1.1.1水厂设计产水量 (1)

1.1.2水文及水文地质资料 (1)

1.1.3原水水质如下 (1)

1.1.4厂区地形 (1)

1.1.5自然状况 (1)

2 设计说明书 (1)

2.1方案选择及确定 (1)

2.2设计任务及主要内容 (2)

2.3绘图内容及要求 (2)

3 总体设计 (2)

3.1工艺流程的确定 (2)

3.2处理构筑物及设备型式选择 (3)

3.2.1药剂溶解池 (3)

3.2.2混合设备 (3)

3.2.3絮凝池 (3)

3.2.4沉淀池 (3)

3.2.5滤池 (4)

3.2.6消毒方法 (4)

4混凝沉淀 (4)

4.1 混凝剂投配设备的设计 (4)

5 各构筑物的选择及设计计算 (5)

5.1 混凝设备 (5)

5.1.1设计参数 (5)

5.1.2设计计算 (5)

5.2 混合设备的设计 (7)

5.2.1设计流量 (7)

5.2.2设计流速 (7)

5.2.3混合单元数 (7)

5.2.5水头损失 (8)

5.2.6校核GT值 (8)

5.3 絮凝池 (8)

5.3.1平面布置 (8)

5.3.2平面尺寸计算 (9)

5.3.3栅条设计 (9)

5.3.4竖井隔墙孔洞尺寸 (9)

5.3.5各段水头损失 (10)

5.3.6各段停留时间 (11)

5.4 沉淀池 (11)

5.4.1设计水量 (11)

5.4.3池体高度 (12)

5.4.4复核管内雷诺数及沉淀时间 (12)

5.4.5配水槽 (12)

5.4.6集水系统 (12)

5.4.7排泥 (14)

6过滤池 (14)

6.1滤池的布置 (14)

6.2滤池的设计计算 (14)

6.2.1设计水量 (14)

6.2.2冲洗强度 (14)

6.2.3滤池面积及高度 (14)

6.2.4单池冲洗流量 (15)

6.2.5洗砂排水槽 (15)

6.2.6集水渠 (16)

6.2.7配水系统 (16)

6.2.8冲洗水箱 (17)

7消毒 (18)

7.1加药量的确定 (18)

7.2加氯间的布置 (19)

8其他设计 (20)

8.1清水池的设计 (20)

8.2吸水井的设计 (22)

8.3二泵房的设计 (22)

9水厂总体布置 (22)

9.1水厂的平面布置 (22)

9.2水厂的高程布置 (23)

结语 (24)

参考文献 (24)

1 设计资料及任务

1.1设计原始资料

1.1.1水厂设计产水量

410775.5?d m /3,考虑到水厂自用水和水量的损失,要乘以安全系数K=1.06。所以总

处理水量Q 6121506.157750=?=m 3/d 。取为6.2万m 3/d=2584m 3/h.

1.1.2水文及水文地质资料

1)河流最高洪水位:32.50m ,最大流量:25.65m 3/s 。 2)河流常水位:30.50m ,平均流量:14.85m 3/s 。 3)枯水位:28.70m ,最小流量:9.28m 3

/s 。 4)设计地面标高:36.5m 。

1.1.3原水水质如下

表1 名称 单位 检测结果 浑浊度 NTU 10-60 色度 度

30

总硬度 mg/L(以CaCO3计)

450(mg/L )左右

PH 值 7.2 水温 ℃ 0~20 溶解性固体 mg/L 800 细菌总数 个/mL 40000 大肠菌群

个/L

290

1.1.4厂区地形

按平坦地形设计,水源口位于水厂西北方向80m ,水厂位于城市北面1km 。

1.1.5自然状况

(1)城市土壤种类为砂质黏土;

(2)地下水位6.00m ,冰冻线深度0.38m ,年降水量980mm ;

(3)最冷月平均为-5.2℃,最热月平均为25.5℃;极端温度:最高39.5℃,最低-7.5℃;

(4)主导风向:夏季西南,冬季西北。

2 设计说明书

2.1方案选择及确定

1)水处理构筑物的确定

根据水源地水质情况,确定混凝剂种类及混凝投加方式,确定其他处理构筑物。

2)计算

按照已确定的方案计算各处理构筑物的尺寸。

3)平面布置

平面布置力求配置得当,布置紧凑,流程简捷,并适当留有余地,同时建筑物布置应注意朝向和风向。

2.2设计任务及主要内容

包括设计计算说明书和设计图纸两部分。

1)设计计算说明书

水源的选择;厂址的选择;给水处理方案的选择;构筑物的选型、定位、竖向布置;

一个主要水处理构筑物计算说明。

2)设计图纸

水厂平面布置图;工艺流程图、净水构筑物高程布置图;一个主要水处理构筑物的施工图(平面、剖面图)。

2.3绘图内容及要求

绘制的图纸数量不少于3张,主要是下列图纸(具体由老师指定):

建筑总平面图1:500-1000: 应绘出各处理构筑物及附属构筑物的位置。

工艺流程图: 应绘出各构筑物高程,水及污泥走向。

净水构筑物高程布置图;

构筑物的施工图(平面、剖面图);应绘出至少一个主要构筑物的平面、剖面图。

设计总说明及图例等。

3 总体设计

3.1工艺流程的确定

根据《地面水环境质量标准》(GB-3838-02),原水水质符合地面水Ⅲ类水质标准,除浊度、菌落总数、大肠菌数偏高外,其余参数均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的规定。

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。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。

原水→混凝→沉淀→过滤→活性炭(颗粒)吸附→消毒

框图表示为:

图1 水处理工艺流程图示

3.2处理构筑物及设备型式选择

3.2.1药剂溶解池

设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。溶解池的底坡不小于0.02,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。

由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。

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。

3.2.2混合设备

使用管式混合器对药剂与水进行混合。在混合方式上,由于混合池占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂,相比之下,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。

3.2.3絮凝池

反应池作用在于使凝聚微粒通过絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝体。

目前国内使用较多的是各种形式的水力絮凝及其各种组合形式,主要有隔板絮凝、栅条絮凝和折板絮凝。这几种形式的絮凝池在大、中型水厂中均有使用,都具有絮凝效果好、水头损失小、絮凝时间短、投资小、便于管理等优点,并且都能达到良好的絮凝条件,从工程造价来说,栅条造价为折板的1/2,而隔板絮凝池占地较大,因此采用栅条絮凝。3.2.4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。

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。

3.2.5滤池

采用拥有成熟运转经验的普通快滤池。它的优点是采用砂滤料,材料易得,价格便宜;采用大阻力配水系统,单池面积可较大;降速过滤,效果好。虹吸滤池池深比普快滤池大,冲洗强度受其余几格滤池的过滤水量影响,冲洗效果不如普通快滤池稳定。故而以普快滤池作为过滤处理构筑物。

3.2.6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。

4混凝沉淀

4.1 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。我国多采用后者,采用湿投法时,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

根据原水浑浊度最高值800 mg/L以及混凝剂投加量参考值(如图)确定设计投加量

为30.0 mg/L

表2 混凝剂投加量参考值

原水浊度<=100 200 300 400 600 800 1000

混凝剂投加量(mg/L)

硫酸铝13.5 18.2 30.7 39.6 54.5 70.3 86.6

三氯化铁12 14.6 21.5 28.4 32.8 37.7 42.8

碱式氯化

铝10 12.8 17.4 23 26.8 29.5 32.1

5 各构筑物的选择及设计计算

5.1 混凝设备

5.1.1设计参数

图3 不同混凝剂处理效果对比

已知计算水量Q=6.2万m3/d=2584m3/h。根据原水水质,参考上图,选碱式氯化铝(PAC)为混凝剂,据原水水质浊度判断,混凝剂的最大投药量a=20mg/L,药容积的浓度b=15%,混凝剂每日配制次数n=2次。

表3 原水浊度与最佳投药量

5.1.2设计计算

(1)溶液池容积

W

1

W 1=

372.315

24172584

18417m bn aQ =???=,取43m 式中:a —混凝剂(碱式氯化铝)的最大投加量(mg/L ),本设计取18mg/L ;

Q —设计处理的水量,2584m 3/h ;

b —溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-20%,本设计取15%; n —每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。

溶液池采用矩形钢筋混凝土结构,设置2个,每个容积为W1(一备一用),以便交替使用,保证连续投药。单池尺寸为5.10.20.2??=??H B L ,高度中包括超高0.3m ,置于室内地面上.

溶液池实际有效容积:8.42.10.20.2=??=W m 3满足要求。

池旁设工作台,宽1.0-1.5m ,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm 放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm ,按1h 放满考虑。 (2)溶解池容积2W

W 2W 3.0=12.10.43.0=?=m 3

式中: 2W ——溶解池容积(m 3 ),一般采用(0.2-0.3)1W ;本设计取0.31W 。

溶解池也设置为2池,单池尺寸:5.10.15.1??=??H B L :,高度中包括超高0.2m ,底部沉渣高度0.2m ,池底坡度采用0.02。

溶解池实际有效容积:65.11.10.15.1=??=W m 3 溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量:

s L t W q /0.260

1010002.16020=??==

查水力计算表得放水管管径0d =63mm ,相应流速s m d /73.00=,99.101000=i ,管材采用硬聚氯乙烯管。溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。

溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理。 (3)投药管

投药管流量

s L W q /093.060

6024100024606024100021=????=????=

查水力计算表得投药管管径d =15mm ,相应流速为0.75m/s 。 (4)溶解池搅拌设备

溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。 (5)计量投加设备

混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型,重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加;压力投加方式有水射投加和计量泵投加。计量设备有孔口计量,浮杯计量,定量投药箱和转子流量计。本设计采用耐酸泵和转子流量计配合投加。

计量泵每小时投加药量:

h m W q /34.012

41231===

式中:1W ——溶液池容积(m 3)

耐酸泵型号25FYS-20选用2台,一备一用. (6)药剂仓库

估算面积为150m 2,仓库与混凝剂室之间采用人力手推车投药,药剂仓库平面设计尺寸为10.0m×15.0m 。

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、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4 管式静态混合器

5.2.1设计流量

水厂设计产水量:410775.5? d m /3,考虑到水厂自用水和水量的损失,要乘以安全系数K=1.06。所以总处理水量Q=6121506.157750=?=m3/d 。取为6.2万m 3/d=2584m 3/h 。 所以,Q=6.2万m 3/d=2584m 3/h=0.72m 3/s=720L/s

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=1.0m/s ,则管径为:

m D 917.00

.114.372

.04=??=

取D=1000mm ,则实际流速V=1.02m/s.

5.2.3混合单元数

按下式计算

337.2102.136

.236.23

.05.00.3-0.5-=?=

≥D v N

取N=3,则混合器的混合长度为:

L=1.1ND=1.1*3*1=3.3m

5.2.4混合时间

s V L 24.302

.13.3T ===

5.2.5水头损失

m N g D N g h 228.038

.9202.1143.1243.122

4.024.02=???=?==ννζ

5.2.6校核GT 值

)(1-1

-3s 1000~700s 778.77710.24

34.1182.209800T gh G ≥=???==

ν GT=777.778*3.24=2520(≥2000) 水力条件符合要求

5.3 絮凝池

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,前段为密网,中段为疏网,末段不安装栅条。

5.3.1平面布置

絮凝池分为两组

每组设计流量 Q=0.5*0.72=0.36m/s 平面布置形式:采用18格,如下图4所示。

图5 栅条絮凝池平面示意图

设计参数选取:

絮凝时间:T=12min=720s ,有效水深H=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 ;

絮凝池总高度为H=4.5+0.3+0.6=5.4m 。

絮凝池分为三段:

前段放密栅条,初设过栅流速10.25/v m s =栅,竖井平均流速10.12/v m s

=井; 中段放疏栅条,初设过栅流速

20.22/v m s

=栅,竖井平均流速

20.12/v m s

=井;

末段不放栅条,初设竖井平均流速0.12/m s 。

5.3.2平面尺寸计算

每组池子容积 3m 2.2597206.30V =?=

单个竖井的平面面积 200.2m 3.5

4182

.259H 18V V =?==

竖井尺寸采用1.8m*1.8m ,内墙厚度取0.2m ,外墙厚度取0.3m 池子总长L=6*1.8+6*0.2+0.3*2+1.5*1.8=15.3m 宽B=1.8*3+0.2*2+0.3*2=6.4m

5.3.3栅条设计

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 。 前段放置密栅条后

竖井过水断面面积为:2144.125

.036

.0Q

A m ===ν水

竖井中栅条面积为:. 216m 4.144.1-.92==栅

A

单栅过水断面面积为:2

1m 9.005.00.81=?=栅a

所需栅条数为: (根)栅

栅.2169

.006

4.1a A M 111===

,取M1=17根

两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置15根,过水缝隙数为18个 平均过水缝宽S 1=(1800-21*50)/18=42mm 实际过栅流速v 1=0.36/(18*1.8*0.042)=0.27m/s 中段放置疏栅条后

竖井过水断面面积为:64.122.0/36.0/22===栅水V Q A 竖井中栅条面积为:A2栅=2.9-1.64=1.26m 2

单栅过水断面面积为:2

1m 9.005.00.81=?=栅a a 2栅=a 1栅 所需栅条数为:M2=1.26/0.09=14(根),取M 2=14根

两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置12根,过水缝隙数为15个 平均过水缝宽S 2=(1800-18*50)/15=60mm 实际过栅流速v 2=0.36/(15*1.8*0.06)=0.22m/s

5.3.4竖井隔墙孔洞尺寸

竖井隔墙孔洞的过水面积= 流量/过孔流速 竖井的孔洞面积为 0.36/2*0.3=0.637m2

孔洞高度h==??2

117v Q =0.36/2/(1.7*0.3)=0.353m

5.3.5各段水头损失

22

121212()

22v v h h h m g g ξξ=+=+∑∑∑∑

式中 h -各段总水头损失,m ;

h 1-每层栅条的水头损失,m ; h 2-每个孔洞的水头损失,m ;

1ξ-栅条阻力系数,前段取1.0,中段取0.9; 2ξ-孔洞阻力系数,取3.0; 1v -竖井过栅流速,m/s ; 2v -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3个,单个竖井栅条层数3层,共计9层; 过栅流速1v 栅=0.27m/s ;

竖井隔墙3个孔洞,过孔流速分别为

孔1v 0.3/m s =,孔2v 0.28/m s =,孔3v 0.25/m s =

h =∑

m

0687.00.25.280.3081.923

1.89227.0.0192222=++?+???=)(

(2)第二段计算数据如下:

竖井数3个,前面两个竖井每个设置栅条板2层,后一个设置栅条板1层,总共栅条板层数=2+2+1=5;

过栅流速v 2栅=0.24m/s

竖井隔墙3个孔洞,过孔流速分别为1v 孔0.22/m s =,v 2孔0.20/m s =,v 3孔0.18/m s =

h =

0317.0)18.02.022.0(81

.923

81.9224.09.052222

=++?+??

?=

(3)第二段计算数据如下:

水流通过的孔洞数为5,过孔流速为1v 孔0.15/m s =,v 2孔0.12/m s =,v 3孔0.12/m s =,

孔4v 0.1/m s =,v 5孔0.1/m s =

(3)第二段计算数据如下:

水流通过的孔洞数为5,过孔流速为1v 孔0.15/m s =,v 2孔0.12/m s =,v 3孔0.12/m s =,

4v 孔0.1/m s =,v 5孔0.1/m s =

h =∑

329

=?

0=

5.3.6各段停留时间

(1)第一段

t 1=V 1/Q=1.8*1.8*4.5*3/0.36=121.5≈2min (2)第二段和第三段 t 2=t 3=2min

5.4 沉淀池

采用上向流斜管沉淀池,水从斜管底部流入,沿管壁向上流动,上部出水,泥渣由底部滑出。斜管材料采用厚0.4mm 蜂窝六边形塑料板,管的内切圆直径d=25mm ,长l=1000mm ,

斜管倾角θ=60 。

如下图5所示,斜管区由六角形截面的蜂窝状斜管组件组成。斜管与水平面成060角,放置于沉淀池中。原水经过絮凝池转入斜管沉淀池下部。水流自下向上流动,清水在池顶用穿孔集水管收集;污泥则在池底也用穿孔排泥管收集,排入下水道。

图6 斜管沉淀池剖面图

5.4.1设计水量

斜管沉淀池也设置两组,每组设计流量 Q=0.36m 3/s 表面负荷取q=9m/(m 3/h)=2.5mm/s 5.4.2沉淀池面积

1)清水区有效面积F ’

F ’=0.36/0.0025=144m 2 2)沉淀池初拟面积F

斜管结构占用面积按5%计,则 F=1.05*F1 =1.05*144=151.2m 2 初拟平面尺寸为L*B=15m*10m

3)沉淀池建筑面积F 建 斜管安装长度2cos 0.5L l m θ==

考虑到安装间隙,长加0.07m ,宽加0.1m L=L1 +L2 +0.07=15+0.5+0.07=15.57m 取16m B=B 1+0.1=10.1m 由于长度上已经考虑加长,取B=10m F 建=L*B= 16*10=160m2 >151.2m 2 ,符合要求

5.4.3池体高度

保护高 1h =1.0m ;

斜管高度 2h =sin 1sin 60l θ?=? =0.87m ; 配水区高度 3h =1.5m ; 清水区高度 4h =1.2m ; 池底穿孔排泥槽高h 5=0.75m. 则池体总高为

m h h h h h h 32.575.02.15.187.00.154321=++++=++++=

5.4.4复核管内雷诺数及沉淀时间

管内流速0v

s mm v /89.2866.05

.260sin 5.2sin ==== θν

斜管水力半径R R /40.625d cm == 雷诺数Re

Re 1.1801

.0289

.0625.00=?==v R ν

管内沉淀时间t min 77.502.34689

.21000

0===

=v l t 5.4.5配水槽

配水槽宽b=1m

5.4.6集水系统

1) 集水槽个数n=9

2) 集水槽中心距a=L/n=16/9=1.78m 3) 槽中流量q 0 = Q/n=0.36/9=0.04m 3/s 4) 槽中水深H 2

槽宽b= 0.94

.00q =0.9*0.040.4=0.25m

起点槽中水深0.75b=0.188m ,终点槽中水深1.25b=0.3125m 为方便施工,槽中水深统一按H 2=0.32m 计。 5) 槽的高度H 3

集水方法采用淹没式自由跌落。淹没深度取5cm ,跌落高度取5cm ,槽的超高取0.15m ,则集水槽总高度为

H3= H 2+0.05+0.05+0.15=0.57m 6) 孔眼计算

图7 支管上配水孔口的位置

a.所需孔眼总面积ω 由 02q gh μω= 得 0

2q gh

ωμ=

式中 0q -集水槽流量,3/m s ;

μ-流量系数,取0.62

h -孔口淹没水深,取0.05m ;

所以2065.005.081.9262.004

.0m w =???=

b.单孔面积0ω

孔眼直径采用d=30mm ,则单孔面积

2200.00074

d m π

ω==

c.孔眼个数==0/w w n 0.065/0.0007=92.86(个),取100个。

d.集水槽每边孔眼个数n ’

徐州工程学院课程设计(论文)

n ’=n/2=50(个) e.孔眼中心距离S 0 S 0=B/50=10/50=0.2m

5.4.7排泥

采用穿孔排泥管,沿池宽(B=10m )横向铺设共6条V 形槽,槽宽1.5m ,槽壁倾角为450°,槽壁斜高1.5m ,排泥管上装快开闸门。

6过滤池

6.1滤池的布置

采用双排布置,按单层滤料设计,采用石英砂作为滤料。

6.2滤池的设计计算

6.2.1设计水量

Q=0.72m 3/s 滤速v=10m/h

6.2.2冲洗强度

冲洗强度q 按经验公式计算

1.45 1.6320.632

43.2(0.35)(1)m d e q e ν+=

+ 式中 m d -滤料平均粒径;

e -滤层最大膨胀率,取e=50%; ν-水的运动黏滞度,21.44/mm s ν=。 砂滤料的有效直径10d =0.5mm 与m d 对应的滤料不均匀系数u=1.5

所以,m d =0.9u 10d =0.9×1.5×0.5=0.675mm

)/(L 124

.11.5015.30.5075.60.243q 232

.6032

.615.41m s =×++××=)()( 6.2.3滤池面积及高度

滤池总面积2m 2.25910

3600

2.70Q

F =?=

=

ν

滤池个数采用N=6个,成双排对称布置 单池面积f=F/N=259.2/6≈44m 2每池平面尺寸采用L ×B=8m ×6m

滤池高度H H=H 1+H 2+H 3+H 4

徐州工程学院课程设计(论文)

其中:H—滤池高度m

H—承托层高度m

1

H—滤料层高度m

2

H—滤料层上水深m

3

H—超高m

4

所以H=0.45+0.7+1.8+0.3=3.25m

图8 单格滤池的配水系统布置图6.2.4单池冲洗流量

=f*q=44*12=528L/s

q

6.2.5洗砂排水槽

图8 洗砂排水槽断面计算图

徐州工程学院课程设计(论文)

(1)断面尺寸

两槽中心距采用a=2.0m

排水槽个数n 1=L/a=8/2.0=4(个) 槽长l=B=6m

槽内流速,采用0.6m/s

排水槽采用标准半圆形槽底断面形式。 (2)每条洗砂排水槽的排水量

s L n q q /1324

52810===

(3)洗砂排水槽断面模数

m q x 25.06.01000132

2110002100=??==ν

2)设置高度

滤料层厚度采用H n =0.7m 排水槽底厚度采用δ=0.05m 槽顶位于滤层面以上的高度为:

m c x eH H n e 1.1075.005.025.05.27.05.05.2=++?+?=+++=δ

6.2.6集水渠

集水渠采用矩形断面,渠宽采用b=0.75m (1)渠始端水深Hq

Hq=0.81(fq/1000b)2/3 =0.81*(44*12/1000*0.75)2/3 =0.64 (2)集水渠底低于排水槽底的高度H m H m =H q +0.2=0.84

6.2.7配水系统

采用大阻力配水系统,其配水干管采用方形断面暗渠结构。 (1)配水干渠

干渠始端流速采用 1.5/v m s =干 干渠始端流量Q 干=q 冲=0.528m 3/s 干渠断面积A=Q 干/ν干

=0.528/1.5=0.352,取0.362m

(2)配水支管

支管中心距采用s=0.25m

支管总数n 2=2*L/s=2×8/0.25=64(根) 支管流量Q 支=Q 干/n 2=0.528/64=0.009m 3/s 支管直径采用75d mm =支,流速 2.15/v m s =支

支管长度(0.620.1)

2.552

B l m -+?=

=1

核算/ 2.55/0.0753460l d ==<1支 (3)支管孔眼

孔眼总面积Ω与滤池面积f 的比值a ,采用0.24%α=,则 Ω=αf=0.0024*44=0.1056 孔径采用0120.012d mm m ==

单孔面积ω=πd 02/4=3.14*0.0122/4=113*10-6m 2 孔眼总数n 3=Ω/ω=0.1056/113*10-6 =934(个) 每一支管孔眼数(分两排交错排列)为: n 4=n 3/n 2=934/64≈15(个)

孔眼中心距s 0=2*1l /n 4=2*2.55/15=0.34m 孔眼平均流速ν=q/(10α)=12/(10*0.24)=5m/s

6.2.8冲洗水箱

冲洗水箱与滤池合建,置于滤池操作室屋顶上。 (1)容量V

冲洗历时采用0t =6min

001.5(60)/10000.09V qft qft =??= =1.5*12*44*6*60/1000=285m 3 水箱内水深,采用 3.5h m =箱 圆形水箱直径

D 箱=(4V/πh 箱)=(4*285/π*3.5)? =10.18m (2)设置高度

水箱底至冲洗排水箱的高差ΔH ,由以下几部分组成。 a.水箱与滤池间冲洗管道的水头损失1h 管道流量Q 冲=q 冲=0.528m 3/s 管径采用D 冲=400mm ,管长70l m =

查水力计算表得:s m v /52.2=冲, 5.121000=i

冲洗管道上的主要配件及其局部阻力系数合计Σξ=7.38

O mH g il h 222126.381.9252.238.71000705.122v =??+?=+=∑ε冲 b.配水系统水头损失2h

2h 按经验公式计算

2228/(2)10/(2)h v g v g =+干支228 1.5/19.6210 2.15/19.62=?+?O H 228.3= c.承托层水头损失3h ,承托层厚度采用H 0=0.45m

300.0220.0220.45120.12h H q ==??=O mH 2 d.滤料层水头损失4h

4h 001

22

)1(L m -?-=

ρρρ 式中 2ρ-滤料的密度,石英砂为32.65/t m ;

1ρ-水的密度,3/t m ;

0m -滤料层膨胀前的孔隙率(石英砂为0.41); 0L -滤料层厚度,m 。

所以 O mH h 2466.07.0)41.01()1

65.265.2(=?-?-= e.备用水头O mH h 255.1= 则ΔH=h 1+h 2+h 3+h 4+h 5≈9.0O mH 2

7消毒

7.1加药量的确定

表4 各消毒剂性能

名性 称能 液氯、漂白粉 二氧化氯 臭氧 消毒杀菌 优良(HOCl ) 优良 优良 灭病毒 优良(HOCl ) 优良 优良 灭活微生物效果 第三位

第二位

第一位

PH 值影响 消毒效果随PH 值增大而减小,PH=7时,消毒

效果最好

PH 影响较小,PH>7时较

有效 Ph 值影响小,PH 值小时,剩

余臭氧残留较久

在管网中的剩余消毒作用 有 比液氯有更长的剩余消

毒时间 无,需补加氯

国内应用情况 广泛 在城市水厂中极少应用

较少

接触时间

30min

数秒至10min

适用条件 极大多数水厂用氯消

毒,漂白粉只适用于小

水厂

原水中有机物如酚污染

严重时,须在现场制备,

直接应用

制水成本高,适用于有机污

染严重的情况。因无持续消

毒作用,在进入管网的水中

还需加少量氯消毒

水厂设计6.2万m 3/d=2584m 3/h 最大投氯量为a=3mg/L 加氯量为:

Qb q =

式中 q ——每天的投加量(g/d); Q ——设计水量(m 3/d);

给水管网课程设计说明书

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计 说明书 姓名:陈启帆 学号:23 专业:环境工程 吉林建筑大学城建学院 2016年07月 - 1 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 课程设计说明书 (吉林省长春地区宽城区给水管网设计) 学生姓名:陈启帆 导师: 学科、专业:环境工程 所在系别:市政与环境工程系 日期:2016年07月 学校名称:吉林建筑大学城建学院 - 2 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 目录 1. 课程设计题目 (4) 2. 课程设计目的及要求 (4) 3. 设计任务 (5) 4. 原始资料 (5) 5. 基本要求 (8) 6. 设计成果 (8) 7. 设计步骤 (8) 8. 设计用水量计算 (9) 9. 确定给水管网定线方案 (11) 10. 设计流量分配与管径设计 (11) 11. 设计结束语与心得体会 (14) 12. 参考资料 (16) - 3 -

市政与环境工程系 MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING DEPARTMENT 1. 课程设计题目 吉林省长春地区宽城区给水管网设计 2. 课程设计目的及要求 通过城镇给水管网设计管网的设计步骤和方法,为以后毕业设计及从事给水管网的工程设计打下初步基础。 (1)了解管网定线原则; (2)掌握经济管径选择要求; (3)掌握给水系统压力关系确定方法; (4)掌握管网水力计算。 - 4 -

排水管网课程设计计算书

排水管网课程设计计算 书

用心整理的精品word 文档,下载即可编辑!! 精心整理,用心做精品1 山东农业大学 课程设计任务书 题 目 齐河县开发I 区污水、雨水管网设计 学 院 水利土木工程学院 专 业 给排水科学与工程 学生姓名 卞晓彤 班 级 2013级3班 指导教师 姜瑞雪 指导教师签字 教研室主任签字 下发日期 201 5 年 12 月 7 日

目录 目录 (2) 第一章:设计任务 (4) 1.1设计资料 (4) 1.1.1条件图 (4) 齐河县开发区规划图一张(含地形标高)。 (4) 1.1.2城市概况 (4) 1.1.3气候条件 (5) 1.1.4水文及地质 (5) 1.1.5主要工业企业 (5) 1.1.6其它参数 (5) 1.2设计原则 (6) 1.3 设计任务 (6) 第2章方案选择和确定 (7) 2.1 排水体制的确定 (7) 2.2 工业废水与城镇排水系统的关系选择 (8) 2.3 污水处理方式的选择 (9) 第3章污水管网工程设计 (10) 3.1 污水管网定线 (10) 3.1.1污水管道定线的基本原则 (10) 3.1.2污水管道定线考虑的因素 (10) 3.1.3 排水流域的划分 (11) 3.1.4 污水主干管定线 (11) 3.1.5 污水干管定线 (12) 3.1.6 出水口的形式 (12) 3.2污水设计流量 (13) 3.2.1划分设计管段 (13) 3.2.2污水管道设计流量计算 (14) 3.3 污水管道的水力计算 (16) 3.3.1水力计算公式 (16) 3.3.2 设计参数 (17) 3.3.3污水管道水力计算 (23) 3.4污水管网平面布置图 (25) 3.5 污水管网主干管剖面图 (25) 第4章雨水管网工程设计 (26)

给水管网设计课程设计要点

给水管网课程设计 青阳镇给水管网课程设计 学生姓名陈兰 学院名称环境工程学院 专业名称给水排水工程 指导教师程斌 2012年10月31日

给水工程的任务是向城镇居民、工矿企业、机关、学校、公共服务部门及各类保障城市发展和安全的用水个人和单位供应充足的水量和安全的水质,包括居民家庭生活和卫生用水、工矿企业生产和生活用水、冷却用水、机关和学校生活用水、城市道路喷洒用水、绿化浇灌用水、消防以及水体环境景观用水等等。 此次设计为苏北地区青阳镇给水管网系统设计,主要设计以下内容。 (1)用水量计算 (2)供水方案选择 (3)管网定线 (4)清水池、水塔相关计算 (5)流量、管径的计算 (6)泵站扬程与水塔高度的设计 (7)管网设计校核 给水工程必须满足各类用户或单位部门对水量、水质和水压对的需求。要求能用确定管网的布置形式,管线的选择,管径的选择,流量的分配及校核,确保管线的合理布置及使用。

1设计资料及任务 (1) 1.1设计原始资料 (1) 1.1.1地形地貌 (1) 1.1.2气象资料 (1) 1.1.3工程水文地质情况 (1) 1.1.4图纸资料 (1) 1.1.5用水资料 (1) 1.2设计任务 (2) 2设计说明书 (2) 2.1设计方案的流程及考虑细则 (2) 2.1.1管网及输水管的定线 (2) 2.1.2输水管径的确定 (2) 2.1.3管网管径平差计算 (2) 2.1.4节点水压计算 (3) 2.1.5管网消防校核计算 (3) 3设计计算书 (3) 3.1设计用水量计算 (3) 3.1.1最高日设计用水量 (3) 3.2供水方案选择 (4) 3.2.1选定水源及位置和净水厂位置 (4) 3.2.2选定供水系统方案 (4) 3.3.管网定线 (4) 3.4设计用水量变化规律的确定 (4) 3.5泵站供水流量设计 (5) 3.5.1供水设计原则 (5) 3.5.2具体要求 (5) 3.5.3二级供水 (5) 3.5.4根据用水量变化曲线确定清水池和水塔的容积 (6) 4 管网布置及水力计算 (7) 4.1管段布线,并确定节点和管道编号 (7) 4.1.1 节点设计流量分配计算 (7) 4.1.2节点设计相关计算 (8) 4.1.3节点设计流量计算 (9) 4.1.4给水管网设计数据计算 (9) 4.1.5平差计算 (10) 4.1.6设计工况水力分析计算结果 (11) 4.1.7 二级泵站流量、扬程及水塔高度设计 (11) 4.2 消防工况校核 (12) 4.2.1设计工况水力分析计算结果 (12) 4.2.2设计工况水力分析计算结果 (13) 5 结语 (14) 参考文献 (15) 附图 (16)

给水管网课程设计书

给 一.设计题目 甘肃省礼县城区室外给水管网设计。 二.设计目的与任务 给水管道设计的目的是巩固所学课程内容并加以系统化,能够将所学知识运用到工程实际中,联系实际培养分析问题和解决问题的能力。 给水管网水力计算的任务是:在各种最不利的工作条件下,满足最不利点(一般指离二级泵站最远、最高的供水点)的供水水压和水量的要求;管网供水要可靠和不间断;管网本身及与此相连的二级泵站和调节构筑物建造费之和应为最低。因此,管网水力计算的任务是在各种最不利条件下,求出管网各供水点的水压,由最不利点水压加上该点至二级泵站的水头损失定出二级泵站的最高扬程和相应的流量,这些数据是设计二级泵站的依据。 管网的管径和水泵扬程,按设计年限内最高日最高时的用水量和水压要求决定。但是用水量是发展的也是经常变化的,为了核算所定的管径和水泵能否满足不同工作情况下的要求,就需进行其它三种用水量条件下的校核计算,以确定经济合理地供水。通过核算,有时需将管网中个别管段的直径适当放大,也有可能需要另选合适的水泵。 给水管道设计的任务是根据给出的各项原始资料计算用水量、确定给水系统类型并进行管网及输水管定线、由管网水力计算确定管径及水塔调节容积,选择合适的水泵。 三.设计内容 1、计算最高日用水量。 2、计算最高日最高时流量。 3、选择给水系统类型进行管网及输水管定线。 4、进行管网水力计算。 5、确定水塔调节容积。

6、确定二级泵站扬程和流量。 四.设计指导思想和原则 ⑴本着百年大计,质量第一,对礼县城供水统一规划,以安全供水,经济合理,技术先进,管理方便为原则。 ⑵根据国家建设方针,结合礼县县城发展情况,按照礼县县城发展规划预测用水量,合理确定供水规模。 ⑶在符合礼县总体规划的前提下,考虑到贫困地区财政负担的可能,给水工程的建设从实际出发,分期逐步实施的方式,逐步满足县城及周边地区生活用水的需要。 ⑷县城给水为地下水,水质较好,经消毒处理后即可达国家饮用水卫生标准。 ⑸水厂布置充分利用原有地形,合理布局,远近结合,适当超前,并宜分期建设。 ⑹充分利用水源地水厂高差、靠重力向礼县县城供水,节约运行成本。 ⑺认真贯彻国家关于城镇供水有关的方针和政策,符合国家有关的法规,规范和标准。 五.设计原始资料 1.县城平面图 该县城为我国黄河以东甘肃地区二区中小城市,城内有工厂数家及部分公共建筑。居民区居住人口在规划期内近期按150~300人/公顷设计,远期按250~400人/公顷考虑。 最高建筑为六层楼,室内有给排水设备,无淋浴设备,给水普及率为近期80~90%,远期90~95%。居住区时变化系数为1.4~1.8。 2.规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、

给水厂课程设计

一.基础资料 1.1工程设计背景 某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市化进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流南岸、鳌峙塘新建一座给水处理厂。 1.2设计规模 该净水厂总设计规模为(10+M)×104m3/d(M为学生学号的个位数字)。征地面积约40000m2,地形图见附图。 1.3基础资料及处理要求 1.3.1原水水质 原水水质的主要参数见表1。

1.3.2地址条件 根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5米左右,最大层厚达9.4米,该土层结构松散,工程地质性质差,未经处理不能作为构筑物的持力层,为提高地基承载力及减少构筑物的沉降变形,本工程采用振动沉管碎石桩对填土层进行加固处理.桩体填充物为碎石,碎石粒径为2~5CM,桩径为400毫米,桩孔距为1M,按梅花形布置。 1.3.3气象条件 项目所在地属于亚热带海洋性气候,阳光充足,雨量充沛,多年平均气温22℃,绝对最高温度38.2℃(94.7.2),绝对最低温度-0.5℃(57.2.11),年平均霜冻日3.6天,最多10天。年平均日照时数1932小时,年平均降雨量1788.6mm,日最大降雨量367.8mm(81.7.1),年平均相对湿度79%。 主导风向东北(01班)、西南(02班)。 1.3.4处理要求 出厂水水质指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求。

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

给水排水管网系统课程设计

、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图) 2. 铅笔绘图纸3张 ① 绘制给水排水管网总平面布置图一张 ② 给水管网某一管段的纵断面图一张 比例 横1:1000 纵1:100 ③ 排水管道某一干管纵剖面图一张 四、设计原始资料 第一部分任务书 m 2 3 4 5 6 7o 水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 1. 2. 确定设计规模 进行输配水管网定线 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 确定二级泵站扬程和设计流量 5. (二)排水管道工程设计 1. 2. 3. 4. 选择该县城排水体制; 城市污水和雨水管道系统的定线; 城市污水管段和管段的流量计算; 城市污水管段和管段的设计. 比例 横 1:1000 纵 1:100 1.县城平面图(A 图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按 2.64万 人/平方公里设计,远期按 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 综合生活用水量时变化系数为 K h 为1.5 O 4.92万 人/平方公里考虑。 85 %,远期 90 %o

10 年最高温度39 C ,年最低温度-8C 最大冰冻深度 1.0m 最大积雪深度0.4m 土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 932(1 1.292 Ig P) q 0 7 (t 8.22) (9) (10) 地基承载力 2.0Kg/cm 2 (11) 可保证二级负荷供电 8.地面水系: (1) 最高水位31.5 (2) 最低水位 27.5 (3) 常水位 29.0 9.材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 3 浇洒道路面积30万 用户对水量、水压要求一览表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 注:每班8小时 序号 (2) (6) (7) (8) 3.8 m -8 m 中沙及砂石 地下水位深度:10.0m (最浅) 地震等级:中国地震划分为七级地震区 该县城暴雨强度公式 地面径流系数0= 0.40 附表1

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)

给排水管网课程设计

《给水排水管网系统》课程设计 计算说明书 题目:衡阳市给水排水管网工程 学院:市政与环境工程学院 专业:给排水科学与工程 姓名:孔庆培 学号:026413158 指导老师:谭水成 完成时间:2015年12月30日

前言 衡阳市给水排水管道工程设计,其市总人口54.32万左右,有一工厂A和火车站。总设计时间为2周,设计内容主要是给水管道的定线、水力计算及部分区域的污水、雨水设计,并作出平面图和纵剖面图。 设计过程中,先大致了解衡阳市地形分布后,决定通过分区供水满足整个城市的用水需求。定线,给水水力计算,确定管径,校核等等,把定下的管径标图并整理报告。考虑城市初步规划,以及资金投资问题,采用完全分流制排水系统。生活污水和工业废水通过污水排水系统送至污水处理厂,经处理后再排入水体。雨水是通过雨水排水系统直接排入水体。 课程设计让我们结合所学知识,运用CAD制图,画出衡阳市给水排水管道总平面分布图,部分污水干管剖面图,学会灵活运用知识。

Preface The design of water supply and drainage pipeline engineering of Hengyang city , the total population of the city is 543,200 around,there are a facto ry “A” and a train station in the city. The total time of the design for 2 weeks, the content of the design is mainly about the water supply pipeline alignment, hydraulic calculation and the sewage of part of area, rainwater design, and make the plane figure and profile. In the design process, first understand topographic distribution of Hengyang city roughly, decide to meet the whole city water demand by the district water supply. Fixed line, calculation, to determine the water hydraulic diameter, checking and so on, to set the diameter of plotting and finishing the report. Considering the preliminary planning of the city, and the problem of capital investment, using completely separate drainage system. Domestic sewage and industrial wastewater is sent to the sewage treatment plant through the sewage system, and then discharged into the water body after the theatment. The rain water is directly discharged into the water body through rainwater drainage system. Curriculum design allows us to combine the knowledge which we have learned, the use of CAD drawing, drawing a distribution map of general layout of water supply and drainage pipeline in Hengyang City, part of the sewage trunk pipe profile, learn to use knowledge flexibly.

给水管网课程设计任务书、指导书

长春建筑学院 给水排水管网系统A课程设计 任务书 姓名:玄敏 专业:给排水科学与工程 班级学号:水1402 15 指导教师: 日期:2016.11.4-20.16.11.25 城建学院

一、设计题目 吉林省珲春市春华镇给水管网工程初步设计。 二、设计目的 本课程设计是学生在学习《给水排水管网系统》的基础上,综合应用所学的理论知识,完成给水管网设计任务。其目的是培养学生综合应用基础理论和专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决给水管网设计问题的能力,并进一步进行绘图练习及计算机绘图,加强利用参考书的能力。通过给水管网工程设计,使学生了解给水管网的设计步骤和方法,掌握方案的设计、参数的选择、说明书的编写,为今后的毕业设计和实际工程设计打下良好基础。 三、原始资料 1. 吉林省珲春市春华镇规划图1张(1:10000,等高线间距1m)。 2.总平面图上等高线间距:1m; 3.城市人口分区、房屋层数见下表; 4.使用城市给水管网的工厂,其位置见图纸: (1)冶炼厂,生产用水为950m3/d,重复利用率0%。工人总数:2700人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的30%。 淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 (2)纺织厂,生产用水为850m3/d,重复利用率0%。工人总数1200人,分三班工作,一班早8:00—晚16:00点,二班16:00—24:00点,三班24:00—8:00点。其中热车间工作的工人占全部工人的20%。

淋浴情况: 每班下班后一小时淋浴时间。 5.浇洒绿地和道路用水:每次每区70m3。 6.火车站用水:300 m3/d 。 7. 用水量逐时变化: 逐时用水量(%) 四、设计任务 新建给水管网初步设计。 五、设计成果及要求 1.计算要求 (1)认真阅读课程设计任务书,弄懂设计意图及设计要求; (2)结合地形条件划分给水区域,布置给水管网,确定水流方向与管网节点; (3)计算最高日最高时的用水量; (4)进行管网水力计算; (5)水力工况分析; (6)泵站与清水池的计算。

给水排水管网系统 课程设计汇总

****学院《给水排水管网系统》课程设计 课程设计题目 学生姓名: 学院:资源与环境学院 专业班级: 专业课程:给水排水管网系统 指导教师: 201* 年月日

一设计概要 (一)设计题目 某小区污水管网初步设计 (二)主要设计内容 本设计主要包括污水管网设计与计算,具体内容包括以下几个方面: (1)工厂至污水厂干管设计; (2)工厂至污水厂水力计算; (3)绘制管道平面图; (4)绘制干管纵断面图。 (三)设计原始资料 (1)人口密度为400cap/104m2; (2)污水量标准为140L/(cap.d); (3)工厂的生活污水和淋浴污水设计流量分别为8.24L/s和6.84L/s; (4)生产污水设计流量为26.4L/s; (5)工厂排出口地面标高为43.5m; (6)管底埋深不小于2.0m; (7)土壤冰冻深度为0.8m; (8)沿河岸堤坝顶标高40.0m。 二排水系统概论 (一)街坊污水的分类 在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些用过后的水称作污水或废水。而街坊污水主要由生活污水和工厂污水组成。 1.生活污水指人们日常生活中用过的水,主要包括从住宅、公共场所、机关、学校、医院、商店及其他公共建筑和工厂的生活间,如厕所、浴室、盟洗室、厨房、食堂和洗衣房等处排出的水。生活污水中含有较多有机物和病原微生物等污染物质,在收集后需

经过处理才能排入水体、灌溉农田或再利用。 2.工业废水 工业废水是指在工业生产过程中所产生的废水。工业废水水质随工厂生产类别、工艺过程、原材料、用水成分以及生产管理水平的不同而有较大差异。根据污染程度的不同,工业废水又分为生产废水和生产污水。生产废水是指在使用过程中受到轻度污染或仅水温增高的水,如冷却水,通常经简单处理后即可在生产中重复使用.或直接排放水体。生产污水是指在使用过程中受到较严重污染的水,具有危害性,需经处理后方可再利用或排放。不同的工业废水所含污染物质有所不同。如冶金、建材工业废水含有大量无机物,食品、炼油、石化工业废水所含有机物较多。另外,不少工业废水含有的物质是工业原料,具有回收利用价值。 街坊污水通常是指排入街坊排水管道系统的生活污水和工业废水的混合物。在合流制排水系统中,还可能包括截流入街坊合流制排水管道系统的雨水。街坊污水实际上是一种混合污水,其性质变化很大,随着各种污水的混合比例和工业废水中污染物质的特性不同而异。城市污水需经过处理后才能排入天然水体、灌溉农田或再利用。 在街坊和工厂企业中,应当有组织地、及时地排除上述废水和雨水,否则可能污染和破坏环境,甚至形成环境公害,影响人们的生活和生产乃至于威胁到人身健康。(二)排水体制选择 1排水体制 排水体制是指排水系统对生活污水、生产废水和降水所采取的不同收集和排除方式,一般分为合流制和分流制两种类型,是针对污水和雨水的合与分而言的。 ⑴合流制排水系统 合流制排水系统是指将生活污水和雨水收入同一套排水管渠内排除的排水系统,又可分为直排式合流制排水系统和截流式合流制排水系统。 直排式合流制排水系统是最早出现的合流制排水系统,是将欲排除的混合污水不经处理就近直接排入天然水体。因污水未经无害化处理而直接排放,会使受纳水体遭受严重污染。国内外许多老城市几乎都是采用这种排水系统。这种系统所造成的污染危害很大,现在一般不再采用。 截流式合流制排水系统是在邻近河岸的街坊高程较低侧建造一条沿河岸的截流总

给水课程设计论文范文

设计任务与内容第一章一、设计任务及使用资料、设计题目13/d d=50000m 水厂课程设计;水厂日处理量为 2、设计任务与内容水厂课程设计的给排水专业教学的实践性环节,其目的有: 复习和理解课程讲授的内容;1() (2)理论初步联系实际,培养分析问题和解决的能力;3)训练设计与制图的基础技能;(、设计说明3培养良好的工作作风本课程设计应注意帮助学生树立正确的时间思想和工程观念,和方法,注重培养学生的分析能力、计算能力,提高运算理论知识解决问题能力。本设计包括设计说明书一份和图纸二张。二、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。。,以满足接管点处服务水头水厂出厂水压为0.38MPa0.25MPa 取水工程第二章 整个工程包括取水工程和净水工程两部分,其工艺流程如下:一级泵房水源自动加药设备取水头自流管 清水池配水池沉淀池普通快滤池絮凝池 二级泵房一、取水原则及构筑物 (1)、给水水原的选择原则 设计中水原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; (2)、取水构筑物选型 根据所确定的取水位置,综合其位置的水深,水位及其变化幅度,岸坡,河床的形状,河水含砂量分布,冰冻与漂浮物,取水量及安全度等因素确定选用河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物形式。 河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物特点: 1 在非洪水期利用自流管取得河心较好的水,而在洪水期利用集水井上的进水孔取得上层水质较好的水; 2 比单用自流管进水安全可靠; 3 集水井设于河岸上,可不受水流冲刷河冰凌的影响; 4 进水头部升入河床,检修和清洗方便; 冬季保温,防冻条件比岸边好;5 2 二、取水泵站(一级泵站)、选泵(1)(三用一备)12sh-13根据设计流量和设计扬程选择水泵的型号和数量,选用四台3,考虑到远期的-93-4H=36.4-29.5m 的水泵。电动机型号:流量Q=612-900mJQ/h扬程23量流用10sh-19A泵,所以选用一台Q=423.5mH=26m/h扬程的水发展所以选3册。,各泵的具体参数见给排水设计手册第Q=324-576m11/h扬程H=35.5-25m,管径2.0m/sL=3m。出水管流速为吸水管的流速为1.15m/s,管径为DN450mm,。吸水管选用铸铁管,压水管选用钢管。分别采用两条吸水管和两条L=627mmDN350mm,压水管。0.94m/s ,流速为的钢筋混凝土管,L=231.5m自流管选用d=500mm 、泵房布置2)(水泵机组的排列是泵房布置的重要内容,它决定泵防建筑面积的大小,机组的间距以不能妨碍操作和维修的需要为原则。;A=2.04m1 水泵凸出部分到墙的净距1;=3m(包

给水管网课程设计报告书

交通大学河海学院 给水排水工程专业 给水排水管网系统课程设计(Ⅰ) 说明书 专业:给水排水工程 班级: 11 级一班 姓名: 学号: 指导老师:

一.计划任务及原始资料 Ⅰ、计划任务 对某城市给水管道工程进行综合设计,包括城市用水量的确定,管网定线,确定水厂及水塔的位置,泵站的供水方案设计,清水池及水塔容积计算,管网的水力计算。 设计成果有:绘制给水管道总平面布置图、节点详图,并编制设计说明书和计算书。 Ⅱ、原始资料 一)城市总平面图一,比例1∶4000。 (二)城市基础资料 1. 城市位于中国西南地区,给水水源位置见城市总平面图。 2. 城区地质情况良好,土壤为砂质粘土,冰冻深度不加考虑,地下水位距地表8m;该市的地貌属丘陵地区,海拔标高一般为310~390m。 3. 城市居住区面积119公顷,老城区占人口A万,新城区占人口B万。给水人口普及率为95%,污水收集率90%。 一班数据:A=1.1;B=2.4 4. 居住区建筑为六层及六层以下的混合建筑;城市卫生设备情况,室有给排水设备和淋浴设备。 5. 本市附近某江穿城而过,在支流与干流交汇处,河流历史最高洪水位318.8m,二十年一遇洪水位317.0m,95%保证率的枯水位31 6.5m,常水位314.0m,河床标高312.0m,平均水面坡降3‰。 6. 由城市管网供水的工厂为造纸厂,生产能力为2吨/日(每吨纸耗水量为500m3),该厂按三班制工作,每班人数为300人,每班淋浴人数25%;该厂建筑物耐火等级为三级,厂房火灾危险性为丙级,建筑物体积约为2500m3;对水压无特殊要求,个别生产车间压力不足,自行加压解决。 7. 城市管网供水的车站用水量480米3/日;浇洒道路及绿地用水量100米3/日。 8. 未预见水及管漏系数取K=1.2。 9. 主要大型公共建筑主要有车站、公园、医院、中学等,具体集中流量见表1。 表1 公共建筑设计流量 二.课程设计的主要容 对某一给水管道工程进行综合设计,主要设计容包括: 1.用水量计算; 2.二泵站供水方案设计及清水池,水塔容量计算; 3.管网定线; 4.管网水力计算; 5.确定水塔高度,二泵站扬程及管网各节点的水压;

排水管网课程设计解析

摘要:本次的排水管网课程设计任务是进行某城市河南区和河北区的污水排水管网和的设计。根据课程设计任务书上所提供的各种数据及材料,并结合参考文献上的公式和经验数据,本次设计采用雨水污水分流制排放体系。具体内容包括污水和雨水干管及主干管的排水管网布置,首先在所提供的城市平面图上进行排水管网的初步设计,此时需要考虑流量要求、施工条件、成本节约等因素。其后确定管网排布设计无误后,进行排水设计管段的水力计算,其中包括各设计管段的管长、设计流量、管道数据的选取(流量、流速、管径、充满度)、管道输水能力、标高(地面、管内水面、管内底)、以及管道埋深等等。最后绘制污水管网和雨水管网的平面图和主干管的剖面图。关键词:街区面积、水力计算、管道布置

目录 1.设计原始资料 (2) 1.1城市规划资料 (3) 1.2气象资料错误!未定义书签。 1.3水文与水文地质资料 (3) 2.设计任务及要求 (4) 2.1设计任务 (4) 2.2设计要求 (4) 3.污水管道的设计 . (4) 3.1管道定线 (6) 3.2街区编号并计算其面积 (4) 3.3划分设计管段 (7) 3.4水力计算 (7) 3.5注意事项 (9) 4.附件 (10) 参考文献 (11) 设计小结 (12) 附录1 河北区与河南区街区面积表 (13) 附录2 污水干管设计流量表 (14) 附录3 污水主干管水力计算表 (1) 附录4 污水管道系统布设总平面图....................................... 18-19 附录5 污水主干管纵断面图

1 设计任务及设计资料1.1 课程设计任务 某城镇污水管网初步设计。 1.2 课程设计原始资料 (1)我国某地区城市规划图。 (2)人口分布,房屋建筑,卫生设备状况(见表1.1)。 表1.1 人口分布,房屋建筑,卫生设备状况 区域名称街坊人口密度 (人/公顷) 居民生活污水定额 (L/(cap?d) 卫生情况 河南区500 110 室内有给水排水卫生设备和淋浴设备 河北区500 110 同上(3)工业企业规划资料(见表1.2)。 表1.2工业企业规划资料 企业 污水量职工人数 污染管 出口底 埋深 (m)平 均 日 m3/d K h 第一班第二班第三班 热车间一般车间热车间一般车间热车间 一般车 间 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 职 工 人 数 淋 浴 人 数 Ⅰ100 50 400 150 380 120 390 110 210 80 260 90 1.6 Ⅱ200 80 230 70 240 130 280 90 130 60 180 50 1.9 Ⅲ250 90 230 70 230 120 210 70 150 40 190 50 1.7 浴 池 225 1.3 1.5 火 车 站 190 1.2 1.8 (4)各工业企业的污水经局部处理后允许排入城市下水道。 1.2.2 气象资料

南京工业大学 给水厂课设设计计算说明书

南京工业大学给水排水专业 水质工程课程设计任务书 课题名称: 新泰市给水厂工程 姓名: 学号: 班级:给水0602 指导教师:梅凯 日期:2009.12.14

一﹑设计课题 (1) 二﹑工程概况 (1) 三﹑设计要求 (1) 四、给水处理工艺流程........................................................................................................................... - 3 - (1)原水的水质分析..................................................................................................................... - 3 - (2)确定给水处理工艺流程......................................................................................................... - 3 - 絮凝池工艺比较:................................................................................................................... - 3 - 沉淀池工艺比较:................................................................................................................... - 3 - 滤池工艺比较:....................................................................................................................... - 4 - 五、构筑物的工艺尺寸的计算............................................................................................................... - 7 - 1 设计水量的计算........................................................................................................................... - 7 - 2 混凝剂的配制投加及混合........................................................................................................... - 7 - 3 絮凝池的设计计算....................................................................................................................... - 8 - 4 平流沉淀池的设计计算............................................................................................................. - 10 - 5 普通快滤池的设计计算............................................................................................................. - 12 - 6 Cl2消毒的设计计算................................................................................................................... - 16 - 7 清水池的设计计算..................................................................................................................... - 17 - 8 二泵房的设计计算..................................................................................................................... - 18 - 六、水厂附属构筑物的设计................................................................................................................. - 19 - 1 辅助建筑物面积......................................................................................................................... - 19 - 2 水厂管线布置............................................................................................................................. - 20 - 3 水厂的道路及绿化布置............................................................................................................. - 20 - 七、水厂总体布置................................................................................................................................. - 21 - 1 水厂的平面布置......................................................................................................................... - 21 - 2 水厂的高程布置......................................................................................................................... - 21 - 参考资料................................................................................................................................................. - 2 3 -

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档