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正文內(nèi)容

給水處理廠處理水量為6萬(wàn)立方米天畢業(yè)論文(編輯修改稿)

2025-07-24 16:41 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 000,自用水取5% 。 濾池分為四組每組設(shè)計(jì)流量為Q=運(yùn)行參數(shù):平均濾速v=9m/h沖洗強(qiáng)度q=15l/(sm2)沖洗歷時(shí)t=7min運(yùn)行周期T=8h沖洗時(shí)濾池最大膨脹率取e=45% 濾池面積和尺寸1)濾池面積F①濾池有效工作系數(shù)kk=1t/(60T)=17/(608)=②每組濾池過(guò)濾面積FF=Q/(kv)= ③每格濾池面積采用f=,平面形狀取正方形,則邊長(zhǎng)a==(數(shù)據(jù)參照南通市自來(lái)水公司)④每組濾池面積n=F/f=,取32格2)每組濾池濾格部分平均尺寸①單格組合確定橫排數(shù)為n8=4格,縱向數(shù)n1=8格.②分格隔墻厚中間分隔墻采用鋼筋混凝土預(yù)制板厚度采用b=,池壁的隔墻厚度采用b1=池長(zhǎng)ll=an1+b(n11)+2b1 =加進(jìn)水出水系統(tǒng)后池長(zhǎng)l=,詳見(jiàn)后面計(jì)算池寬BB=an2+b(n21)+2b1=3)配水系統(tǒng)配水系統(tǒng)采用鋼筋混凝土濾板,濾板開(kāi)孔數(shù)為156只/ m2 孔口呈喇叭形,上口孔徑為25mm,%。下口孔徑為13mm,開(kāi)孔面積為2%,濾板上鋪30目尼龍篩網(wǎng)一層。4)濾池高度H濾池底部集水渠高度取H1=尼龍網(wǎng)多孔配水濾板厚度H2=礫石承托層厚度H3=石英沙濾層厚度H4=濾層上面最大水深H5=超高H6=則 H=5)濾池內(nèi)各分格隔墻高度H0從實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,用增加移動(dòng)罩下部直壁高度來(lái)減少分隔墻高度是經(jīng)濟(jì)的。本設(shè)計(jì)為避免沖洗后濾料串格,取H7=則H0=H3+H4+H7 =6)罩下部直壁高H8假設(shè)H7ˊ==Eh4H7ˊ+=()7)出水堰頂高度為保持正水頭過(guò)濾,避免濾層發(fā)生氣阻現(xiàn)象,使出水堰頂水位高于濾層面,即高出池底高度H10=++.35++=這樣。8)池壁頂面用彈性較好的Φ38Φ52橡膠管,用螺栓固定在和池頂接觸部分的罩體上。9)進(jìn)水系統(tǒng)配水墻距濾格池壁k1=,距濾池池壁k2=。配水墻上開(kāi)若干配水孔,在第一濾格前設(shè)消力柵。進(jìn)水管管徑進(jìn)水流速采用v1=,則其直徑d1==取進(jìn)水管管徑為DN400,則實(shí)際流速v1=,I=。10)出水系統(tǒng)①出水虹吸管鐘罩,則中心管徑D1 D1 ==外徑D1ˊ=鐘罩內(nèi)徑 D2 = D1’=外徑D2ˊ=②水位恒定器出水虹吸管的虹吸破壞管直徑d=v2 —Qg —破壞管平均進(jìn)氣量,鐘罩式Qg=45q,q=w/tq —出水虹吸管的平均進(jìn)氣量w —虹吸管存氣體積,t —虹吸管破壞時(shí)間,60120s則 Qg =4d==采用d=40mm浮筒自重 RF=107/k —安全系數(shù),取2H —虹吸破壞管進(jìn)氣口處最大負(fù)壓值, pa所以,RF =216700402107/= kg  浮筒克服自重后的有效浮力 pi=106 m —水位恒定器頂尖與進(jìn)氣口接觸面寬度,取m=2mm p —頂尖與進(jìn)氣口接觸面密封壓力,取p=105pa則 pi=240105106 =浮筒直徑D=h浮筒高度,取h=10cmp水的密度,為1g/m3 則D==取D=35cm,h=12cm③出水管采用DN600鑄鐵管11)沖洗罩虹吸管采用DN200短流活門(mén)孔口面積a=f vmaxˊ/(3600 v0)f單個(gè)濾池面積vmaxˊ—沖洗后最大初始濾速,為設(shè)計(jì)濾速的23倍,取vmaxˊ=3v=39=27m/hv0 —短流孔流速,所以a=27/(3600 )= 開(kāi)啟活門(mén)所需的力PH=(ka hmax+αG)/αK —安全系數(shù),hmax —短流孔中心點(diǎn)外壓差最大值,α —壓力換算值[10m/(kgcm2)]G —活門(mén),牽引繩或連桿的自重與滑輪,轉(zhuǎn)軸的摩阻,取G=4kg則 PH=(360 +104)/ 10=活門(mén)的啟閉采用牽引浮筒,則自重應(yīng)該大于PH,取為275N。 5 消毒1) 設(shè)計(jì)流量 Q’=6104 m3/d 自用水量 10% 總流量 Q=104 m3/d。2) 最大加氯量 前加氯 3mg/L 后加氯 1mg/L 則總加氯量 4 mg/L。 ()式中: —— 加氯量(kg/d);——最大投氯量(mg/L),取4 mg/L;——需消毒的水量(m3/d)。 =4104103=264 kg/d=11kg/h氯瓶選500kg級(jí) ,出氯量 3~,則需 11/3=(個(gè)),取4個(gè)工作氯瓶。取7天的量為備用量,則需氯瓶7264/500=(個(gè)),取 4個(gè)。所以總共需8個(gè)氯瓶,其中4個(gè)工作,4個(gè)備用。1)加氯機(jī)選擇前加氯機(jī),8kg/h ,流量比例式真空加氯機(jī);后加氯機(jī),4kg/h ,復(fù)合環(huán)真空加氯機(jī)。2)氯瓶選擇采用容量為500kg的氯瓶,氯瓶外形尺寸為:外徑600mm,瓶高1800mm。氯瓶自重146kg,公稱(chēng)壓力2MPa。3)漏氯處理加氯間設(shè)有漏氯報(bào)警系統(tǒng)及漏氯中和吸收裝置,中和吸收能力為500kg級(jí)。考慮排風(fēng)設(shè)施,在接近地面處設(shè)置四臺(tái)軸流風(fēng)機(jī),保證泄露的氯氣快速,安全的擴(kuò)散而不引起中毒事故。設(shè)置電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī),起吊高度5m,起吊重量為2噸。起重機(jī)附有氯瓶專(zhuān)用吊具。為了保證安全,在設(shè)計(jì)中采取如下措施:直接通向外部且向外開(kāi)的門(mén);可以觀察室內(nèi)情況的觀察孔;在加氯間出入處,設(shè)有工具箱、搶修用品箱及防毒面具等,照明和通風(fēng)設(shè)備的開(kāi)關(guān)設(shè)在室外;加氯間內(nèi)的管線設(shè)置在溝槽里;氯氣管使用無(wú)縫鋼管,配置成一定濃度的加氯水管使用,給水管使用鍍鋅鋼管;設(shè)置磅秤作為校核設(shè)備,為方便放置氯瓶,磅秤面與地面相平;加氯間及氯瓶間設(shè)置通風(fēng)設(shè)備,使得每小時(shí)換氣12次,由于氯氣比重大,排氣孔設(shè)置在低處;加氯設(shè)備保證不間斷工作,考慮一定的設(shè)置備用數(shù)量;通向加氯間的壓力管線保證不間斷供水,并盡量保持管內(nèi)水壓穩(wěn)定;加氯間采用暖氣采暖,暖氣散熱片距離氯瓶和加氯機(jī)一定的安全尺寸。加氯間及氯庫(kù)平面尺寸為: 長(zhǎng)寬高=9m6m。 清水池一般情況下,取水構(gòu)筑物和凈水廠規(guī)模是按照最高日平均時(shí)設(shè)計(jì)的,而配水設(shè)施則是滿(mǎn)足供水區(qū)的逐時(shí)用水量變化,為此需要設(shè)置清水池構(gòu)筑物,以平衡兩者的負(fù)荷變化。清水池內(nèi)設(shè)置混合段和反應(yīng)段,使氯與濾后水充分接觸反應(yīng),起到接觸消毒的目的。,其出水水位滿(mǎn)足輸水管道系統(tǒng)對(duì)水壓的要求,凈水廠工藝流程的確定可依此為準(zhǔn)。1) 設(shè)計(jì)流量設(shè)計(jì)水量為60000,自用水取5% 。2) 清水池分兩組。 清水池的有效容積,包括調(diào)節(jié)容積、消防貯水量和水廠自用水的調(diào)節(jié)量。清水池的總有效容積 式中:——清水池的總有效容積(); ——經(jīng)驗(yàn)系數(shù),一般采用10%20%; ——設(shè)計(jì)供水量()。設(shè)計(jì)中取=%, 。清水池的面積 式中:清水池的面積();——清水池的有效水深(m)。,則取清水池寬度為47m,則清水池長(zhǎng)度L為(),則清水池的實(shí)際有效容積為 47 =10420 m3。清水池高度H=h+h1=+=。建2座清水池,每座尺寸為: 清水池進(jìn)水管為800mm,出水管為1000mm,逸水管為800mm,排水管為300mm。清水池設(shè)2個(gè)檢修孔,檢修孔直徑為800mm,池頂設(shè)6條通氣管,直徑為200mm。 7 配水池計(jì)算為了使配水均勻,配水井分成2格,水停留時(shí)間為120s,則配水井有效容積為:所以每格正常水量為42,考慮水量的變化,令池尺寸為:LBH=4m 8 二級(jí)泵房 流量和設(shè)計(jì)揚(yáng)程估算設(shè)計(jì)流量Q1)泵站內(nèi)的水頭損失hp粗估為2mH2O2)泵至配水池高度約7m3)設(shè)計(jì)揚(yáng)程H根據(jù)已知條件,凈水廠出水水壓為40~45m,取市政管網(wǎng)控制點(diǎn)所需水頭42m可得:H=42+2+7=51m 選水泵和電機(jī)選用S30058B臥式離心泵6臺(tái)。四用兩備。Q=504m3/h,H=,n=1450rd/min,N=,W=135,π=73,Hs=,葉輪直徑D=394mm.泵外形尺寸:L=,L1=615mm,L2=520mm,b=1070mm,b1=530mm,b3=450mm,h=830mm,h1=510mm,hs=250mm,h4=310mm,e=300mm.安裝尺寸:L=,L1=1200mm,L2=818mm,B=500mm,H1=355mm,A=610mm,C=4mm,4d=30mm.電機(jī)型號(hào):JS2—355S2—4外形尺寸:A=610mm,B=560mm,C=254mm,D=55mm,E=170mm,F=22mm,G=76mm,H=355mm,K=30mm,b1=620mm,b2=400mm,h=850mm,泵重980kg.遠(yuǎn)期泵選用S250—65A:Q=420m3/h,H=48m,n=1450rd/min,N=,W=100,π=77,Hs=,葉輪直徑D=400mm.泵外形尺寸:L=952mm,L1=532mm,L3=360mm,b=900mm,b1=450mm,b3=450mm,h=786mm,h1=450mm,hs=220mm,h4=290mm,4d=27mm,e=500mm.安裝尺寸:L=2131mm,L1=1180mm,L2=817mm,B=490mm,H1=375mm,A=620mm,C=5mm,4d=26mm.電機(jī)型號(hào):JR—114—4外形尺寸:A=620mm,B=760mm,C=290mm,D=85mm,E=170mm,F=24mm,G=78mm,H=375mm,b1=620mm,h=875mm,泵重1070kg.進(jìn)出口法蘭及吐出錐管尺寸:進(jìn)口:出口:吐出錐管:成套供應(yīng)范圍:電動(dòng)機(jī)1臺(tái),底閥1臺(tái),閘閥1臺(tái),止回閥1臺(tái),吐出錐管1臺(tái),鉤扳手1個(gè).水泵經(jīng)校核符合流量和揚(yáng)程的要求.水泵機(jī)組的排列是泵房布置的重要內(nèi)容,跨度較小,特別是進(jìn)出水管順直,水力條件好,因水泵較多采用橫向雙行布置.橫向排列的各部分尺寸應(yīng)符合下列要求:1)水泵凸出部分到墻壁的凈距 2)出水側(cè)水泵基礎(chǔ)與墻壁的凈距B1選用但B1是水泵出水側(cè)管理操作的要道所以B1=3m1)進(jìn)水側(cè)水泵基礎(chǔ)與墻壁的凈距D1此處安裝一個(gè)閘閥,同出水管L=,但D1不得小于1m所以D1=2)電動(dòng)機(jī)凸出部分與配電設(shè)備的凈距,應(yīng)保證電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子檢修時(shí)能拆卸,并保持一定的距離 3)水泵基礎(chǔ)之間的凈距水泵房的尺寸:因泵房采用的是雙排橫向布置,所以要用橋式行車(chē),. 跨度LK=12m,起升高度630m,運(yùn)行速度45m/min電動(dòng)機(jī)型號(hào)ZDY214功率2,配套電動(dòng)葫蘆的型號(hào)CD1,速度8m/min運(yùn)行45m/min。電源380v,50HZ,3相,車(chē)輪直徑軌道面寬3770mm,軌道主要尺寸:L1=,L2=,B=300,K=2500,h=1050,h1=500,h2=490。CD119D電動(dòng)葫蘆:起重1t起升高度6m,主要尺寸l=757767,L=345,L1=185,L2=98,B=866884,H=665685mm,重量165kg。環(huán)形軌道半徑R=1m。 采用橋式吊車(chē)地面式。二級(jí)泵房中水泵的吸水管的管徑:流速v=。 出水管的管徑:流速v=。泵選用一個(gè)DN500,.1)通風(fēng)系統(tǒng)計(jì)算①電動(dòng)機(jī)的散熱量②消除室內(nèi)余熱所需空氣量L和需風(fēng)機(jī)風(fēng)量L ,電動(dòng)機(jī)為.安裝尺寸: 2)排水設(shè)備 綜上所述,確定泵房尺寸:LBH=附錄二 英文原文Anaerobic ponds treatment of starch wastewater:case study in Thailand. Rajbhandari, . Annachhatre *Environmental Engineering and Management, Asian Institute of Technology, . Box 4, Klong Luang, Pathumthani 12120, ThailandReceived in revised form 20 January 2004。 accepted 26 January 2004Available online 12 March 2004Abstract Anaerobic ponds are particularly effective in treating highstrength wastewater containing biodegradable solids as they achievethe dual purpose of particulate settlement and organic removal. Performance of an anaerobic pond system for treatment of starchwastewater containing high organic carbon, biodegradable star
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