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      MZ市供水系統工程設計.doc

      資料分類:環境科學 上傳會員:白色的雨 更新時間:2020-12-05
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      摘要:本設計是MZ市供水系統工程設計,該系統設計處理水量Q=215118×1.05=225873.9m3 /d(包括水廠自用水量),設計內容主要包括:水量計算,確定設計規模;取水工程設計;配水給水管網設計;確定水廠廠址,凈水廠工藝及附屬設施設計;二級泵站設計。

      水源選取水質良好的梅江,采用地表取水。取水構筑物設計采用河床式取水構筑物,虹吸管取水。其特點是既可在防洪堤內建泵房又可不破壞防洪堤。

      取水泵站設計規模225873.9m3/d,包括了水廠自用水量,泵房共布置4臺水泵,三用一備,選用24SA-18型臥式離心泵。水泵性能參數為:流量900(L/s),揚程32(m),轉速960(r/min),軸功率317.5(kW),效率89(%),氣蝕余量7.4(m),配電動機型號JRQ1410-6。原水輸送采用兩根DN1000的鋼管。

      輸配水管網設計包括管網的定線,比流量計算,沿線流量計算,節點流量計算,流量分配和管徑的初擬,以及管網平差的計算等。配水管網環狀布置,由送水泵站統一輸送水。

      MZ市凈水廠所采用的凈水工藝流程:取水→一級泵站→漿式機械混合→往復隔板絮凝池→平流式沉淀池→均粒濾料濾池→加氯間→清水池→二級泵房→用戶       

      凈水廠設計處理水量為225873.9m3/d,(1)本次設計選用聚合氯化鋁(PAC)作為混凝劑,采用水泵投加,投藥計量方式為計量泵計量。混凝劑最大投加量ɑmax=60mg/L,聚合氯化鋁用量為13552.4kg/d。溶液池設置3個,兩用一備,實際尺寸:長×寬×高=3.7×3.7×1.7×2;溶解池形實際尺寸為:長×寬×高=2.3×2.3×1.5×2。(2)往復隔板絮凝池2組,每組分6格,每組設計水量為4705.7m3/h,絮凝時間:T=20 min,絮凝池的長寬高為34.3m,18.3m,2.8m。(3)平流沉淀池設2座,每池Q=4705.7m3/h=1.314m3/s。沉淀時間T1=1.5h,沉淀池平均水平流速v=20mm/s,池深為3.8m。沉淀池長:L1=108m,沉淀池寬:b=18.7m,每組平面尺寸為108m×18.7m,總深3.8m。沉淀池進水采用穿孔墻配水。(4)均濾料V型濾池設8個,單池過濾面積f=85m2,設計濾速為8m/h,反沖洗強度為14L/(s•m2),濾料層厚度為1.2m,濾池總高為4.3m,單池濾頭個數為3400。濾池反沖洗水由高位水箱供給,單個濾池的反沖洗用水總量為999.6m³,高位沖洗水箱的容積1499.4m³。(5)消方法采用液氯消毒。加氯點設置為濾后水加氯。加氯量Q=14.12kg/h。(6)清水池建2座,容量為W=17400m3。清水池有效水深取3.5m,超高0.3m,安全儲水量為1.5m,池深5.3m。清水池的平面尺寸為80m×65m。進水管管徑為DN1300㎜,出水管管徑DN1600㎜,溢流管的直徑為DN1300㎜,排水管直徑DN1800㎜。

      二級泵站選用,3臺32SA-10型單級雙吸泵,兩用一備。配套電機為YKS630-10型電動機。350S125A型水泵主要性能參數:流量1.0-1.71(m3/s),揚程52.43-41.65(m),軸功率752(kW),氣蝕余量4.7(m)。泵房機器間面積定為25m×15m,泵房高度為10.0m。

       

      關鍵詞   設計用水量;取水工程;輸配水工程;凈水工程;往復隔板絮凝池;均濾料濾池

       

      目錄

      摘要

      Abstract

      1 緒論-1

      1.1 設計內容與要求-1

      1.1.1 設計內容-1

      1.1.2 設計要求-1

      1.2 設計應完成的技術文件-1

      1.3 選題意義-2

      2 設計原始資料-2

      2.1 設計依據-2

      2.2 自然地理條件-2

      2.3 氣象資料-3

      2.4 工程地質狀況-3

      2.5 水文條件-3

      2.6 水源選擇-4

      2.7 供水需求-4

      2.8 水處理所用材料-5

      3 用水量計算-6

      3.1 設計用水量計算-6

      3.1.1 綜合生活用水量-6

      3.1.2 工業企業用水量-6

      3.1.3 澆灑道路和綠地用水量-7

      3.1.4 管網漏損水量-8

      3.1.5 未預見用水量-8

      3.1.6 消防用水量-8

      3.1.7 最高日設計用水量-8

      3.2 用水量變化系數-8

      3.3 最高日最高時用水量-8

      3.4 水廠設計處理水量-9

      4 取水工程設計-9

      4.1 水源及取水方式的選擇-9

      4.1.1 水質要求-9

      4.1.2 水源的選擇-9

      4.2 地表取水構筑物-9

      4.2.1 選擇原則-9

      4.2.2 地表取水構筑物類型-10

      4.2.3 取水構筑物的選擇-10

      4.2.4 取水構筑物的設計-11

      4.3 取水泵站工藝設計-13

      5 配水管網設計-16

      5.1 管網及輸水管的定線-16

      5.1.1 輸水管定線-16

      5.1.2 城市配水系統定線-16

      5.2 管網水力計算-17

      5.2.1 比流量計算-18

      5.2.2 沿線流量計算-19

      5.2.3 節點流量計算-19

      5.2.4 流量分配,初擬管徑-20

      5.3 管網平差-21

      5.4 節點水壓計算-43

      5.5 泵站揚程和水塔高度計算-44

      5.5.1 泵站揚程設計-44

      5.5.2 城市配水系統定線-44

      5.6 管網消防校核-65

      6 凈水廠設計-65

      6.1 廠址的選擇-65

      6.2 水廠設計處理水量-65

      6.3 凈水工藝的選擇-65

      6.3.1 初步方案-66

      6.3.2 方案的比較-67

      6.3.3 方案的確定-67

      6.4 混合-67

      6.4.1 混凝劑的選用-67

      6.4.2 混凝藥劑用量的計算-67

      6.4.3 溶液池和溶解池設計-68

      6.4.4 投藥與計量設備-69

      6.4.5 加藥間及藥庫布置-70

      6.4.6 藥庫設計計算-70

      6.5 絮凝-70

      6.5.1 設計要點-70

      6.5.2 設計計算-70

      6.6 沉淀-72

      6.6.1 設計要點-72

      6.6.2 設計計算-73

      6.7 過濾-75

      6.7.1 設計原則-75

      6.7.2 設計計算-75

      6.8 消毒-79

      6.8.1 消毒方法的選擇比較-79

      6.8.2 設計計算-80

      6.9 清水池和水塔容積計算-81

      6.9.1 清水池設計-83

      6.9.2 水塔設計-83

      6.10 二級泵站-84

      6.10.1 水泵機組的選擇-85

      6.10.2 管路布置-85

      6.10.3 泵房平面尺寸的確定-85

      6.10.4 泵房高度的確定-85

      6.11 附屬構筑物-85

      6.12 水廠平面和高程布置-85

      6.12.1 平面布置-85

      6.10.2 高程布置-85

      結論-86

      致謝-87

      參考文獻-88

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