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給水工程課程設計-設計一個城市飲用水凈水廠(編輯修改稿)

2024-09-04 16:48 本頁面
 

【文章內容簡介】 溶液池需用空氣量:Q1=nFq=24= 溶解池需用空氣量:Q2=nFq=18= 式中:n—藥池個數(shù) F—藥池平面面積m178。 q—空氣供給強度L/(sm178。) (2)總需空氣量:Q總=Q1+Q2=+=179。/min 選用2臺鼓風機,179。/min 耐酸泵:在溶解池與溶液池之間設一耐酸泵 倉庫: 倉庫考慮存15d的混凝劑用量,占地面積約為198m2 混凝劑投加 本著投量準確,隨時間調節(jié),設備簡單,工作可靠的要求,有因取水泵房距水廠較遠,所以采用高位溶液池重力投加。,溶液池設在二樓,池底高出地面7米。水封箱高 程略低于溶液池底液面標高。 垂直安裝轉子流量計,流量計出流管低于平衡箱液位。 投加方式如下: 第二節(jié) 混合設備 設計要求 混合速度要快,藥劑在水流造成劇烈文東的條件下投入,一般混合時間為1030秒,取30; 投藥方式為一點連續(xù)投藥; 混合設備離后續(xù)處理構筑,物越近越好,盡可能與構筑物相連接。 設計計算采用采用水泵混合,藥劑投加在取水泵吸水管與吸水喇叭入口處,利用水泵葉輪高速旋轉以達到快速混合目的。混合效果好,不需另建混合設施,節(jié)省動力。第三節(jié) 反應設備采用往復式隔板絮凝反應池一、設計要求 反應池流速一般按由大到小逐漸變小進行設計。 為了確保沉淀池的沉淀效果,要求足夠的反應時間T(1530min),并控制反應速度,使其平均速度梯度G達(2070s1 ),使GT 值達104105,以保證反應過程的充分與完善。 反應池與沉淀池一般合建。避免已形成的絮粒在水流經連接管渠時被打碎。二、池體計算 設計數(shù)據(jù) 設計進水量 Q=11000m3/d= m3/h 絮凝池個數(shù) n=2個;(一備一用) 絮凝池的長寬比 Z== 池內平均水深H1= 絮凝時間t=20min 廊道內流速采用6檔,即 V1=。 v2=。 v3=。 v4=。 v5=。 設計計算 (1)總容積:ω=== (2)單池平面面積:f=== (3)池長(隔板間凈間距和):L===(4)池寬:B=ZL== (5)廊道寬度和流速:廊道寬度an,按廊道內流速不同分6檔 an===(m) 將an的計算值、采用值an/及由此所得廊道內實際流速vn/=的計算結果列入下表 廊道寬度與流速設計流速vn/(m/s)廊道寬度an/m實際流速vn/(m/s)計算值采用值V1=V2=V3=V4=V5=V6=(6)水流轉彎次數(shù) 池內每3條廊道寬度相同的隔板為一段,共分6段,則廊道總數(shù)為66=18條隔板數(shù)為181=17條,水流轉彎次數(shù)為17次 (7)池長復核(未計入隔板厚度) L=3(a1/+ a2/ +a3/ +a4/ +a5/ +a6/) =3(+++++)= (8)池底坡度 ,,則池底坡度未:i== (9)水頭損失 按廊道內的不同流速分成6端進行計算,各段水頭損失按下式計算:hn= 式中v0——該段隔板轉彎處的平均速度,m/s。 Sn——該段廊道內水流轉彎次數(shù)。 Rn——廊道斷面的水力半徑,m。 Cn——流速系數(shù),根據(jù)Rn、池底和池壁的粗糙系數(shù)n等因素確定; ζ——隔板轉彎處的局部阻力系數(shù)。 ln——該段廊道的長度之和。 Rn=(m) 絮凝池采用鋼筋混凝土及磚組合結構,外用水泥砂漿抹面, 則粗糙系數(shù)n= 絮凝池前5段內水流轉彎次數(shù)1735=2 前5段中每段的廊道總長度為ln=3B=3= V0====(m/s) 式中ω0 ——隔板轉彎處面積, 將各段水頭損失計算結果列入下表中段SnlnRnV0VnCnhnyn13233343536
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