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凈水廠設計正文-在線瀏覽

2025-05-07 02:30本頁面
  

【正文】 防腐措施。 投藥設備采用計量泵投加的方式。 混合設備 根據(jù)快速混合的原理,實際生產中設計開發(fā)了各種各樣的混合設 施,主要可以分為以下四類:水力混合、水泵混合、管式混合和機械混合。管式混合是利用原水泵后到絮凝反映設施之間的這一段壓水管使藥劑和原水混合的一種混合設施。 在混合方式上,由于混合池占地大,基建投資高;水泵混合設備復雜,管理麻煩,機械攪拌混合耗能大,管理復雜,相比之下,管式混合具有占地極小、投資省、設備簡單、混合效果好和管理方便等優(yōu)點而具有較大的優(yōu)越性。 使用分流隔板式混合槽對藥劑與水進行混合。 反應池 反應作用在于使凝聚微粒通過絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝體。這三種形式的絮凝池在大、中型水廠中均有使用,都具有絮凝效果好、水頭損失小、絮凝時間短、投資小、便于管理等優(yōu)點,并且都能達到良好的絮凝條件,從工程造價來說,柵條造價為折板的 1/2,為波紋板的 1/3,因此采用柵條絮凝。 設計采用斜管沉淀池,沉淀效率高、占地少。而且斜管沉淀池因采用斜管組件,使沉淀效率大大提高,處理效果比平流沉淀池要好。它的優(yōu)點是采用砂濾料,材料易得,價格便宜;采用大阻力配水系統(tǒng),單池面積可較大;降速過濾,效果好。故而以普快濾池作為過濾處理構筑物。 采用被廣泛應用的氯及氯化物消毒,氯消毒的加氯過程操作簡單,價格較低,且在管網中有持續(xù)消毒殺菌作用。 某鎮(zhèn)凈水廠設計 河南城建學院 第 7頁 共 33頁 第四章: 混凝沉淀 混凝劑投配設備的設計 水質的混凝處理,是向水中加入混凝劑(或絮凝劑),通過混凝劑水解產物壓縮膠體顆粒的擴散層,達到膠粒脫穩(wěn)而相互聚結;或者通過混凝劑的水解和縮聚反應而形成的高聚物的強烈吸附架橋作用,使膠粒被吸附粘結。我國多采用后者,采用濕投法時,混凝處理工藝流程如圖 2 所示。由于缺少必要的條件,所以參考相似水源有關水廠的藥劑投加資料,如下表 1 所示。取混凝劑最大投加量為 60mg/L。池周圍有工作臺,底部設有放空管。 溶液池容積按下式計算: 2 417aQW ? 式中 2W-溶液池容積, 3m ; Q-處理水量, 3/mh; a-混凝劑最大投加量, mg/L; c-溶液濃度,取 10%; n-每日調制次數(shù),取 n= 2。 取有效水深 H1= ,總深 H= H1+H2+H3(式中 H2為保護高,取 ;H3為貯渣深度,取 )= ++= 。 溶解池 溶解池容積 21 .72 2W W m? ? ? ? 溶解池一般取正方形,有效水深 H1= ,則: 面積 F= W1/H1→邊長 a= F1/2= ; 溶解池深度 H= H1+H2+H3 (式中 H2為保護高,取 ; H3為貯渣深度,取 )= ++= 溶解池形狀采用矩形,尺寸為長寬高= 。 溶解池的放水時間采用 t= 15min,則放水流量 某鎮(zhèn)凈水廠設計 河南城建學院 第 9頁 共 33頁 20 6 .5 2 1 0 0 0 7 .2 4 /6 0 1 5 6 0Wq L st ?? ? ?? 查水力計算表得放水管管徑 0d = 100mm,相應流速 /ms。 溶解池攪拌裝置采用機械攪拌:以電動機驅動漿板或渦輪攪動溶液。 藥劑倉庫的設計計算 混凝劑為聚合鋁,每袋質量是 40kg,每袋規(guī)格為 ??,最大投藥量為 60mgL ,水廠設計水量為 3mh 。 聚合鋁的袋數(shù)為: 2 4 0 . 0 2 4 3 0 1 8 . 7 5 6 0 3 0 3 2 6 0 . 2 51 0 0 0 4 0Q n tN W? ? ? ? ? ?? ? ?? 袋 藥劑堆放面積為: 3 2 6 0 . 2 5 0 . 5 0 . 4 0 . 2 1 0 8 . 6 7( 1 ) 1 . 5 ( 1 0 . 2 )NVA He ? ? ?? ? ?? ? ?,取 109 2m 倉庫平面尺寸為: B L=11m 10m?? 。 管式靜態(tài)混合器是處理水與混凝劑、助凝劑、消毒劑實行瞬間混合的理想設備:具有高效混合、節(jié)約用藥、設備小等特點,它是有二個一組的混合單元件組成,在不需外動力情況下,水流通過混合器產生對分流、交叉混合和反向旋流三個作用,混合效益達 9095%,構造如圖 3 所示。 柵條絮凝池的設計分為三段,流速及流速梯度 G 值逐段降低。 平面布置 絮凝池分為兩組 每組設計流量 30. 84 / 2 0 .4 2 /Q m s?? 平面布置形式:采用 18 格,洪湖模式。 進水管DN900下面進出水上面進出水182 3 45976 圖 4 柵條絮凝池平面示意圖 設計參數(shù)的選?。? 絮凝時間: T=12min=720s,有效水深 0 ? (與后續(xù)沉淀池水深相配合),某鎮(zhèn)凈水廠設計 河南城建學院 第 12頁 共 33頁 超高 ,池底設泥斗及快開排泥閥排泥,泥斗高 ; 絮凝池總高度為 H = 4 .5 + 0 .3 + 0 .6 = 5 .4 m。 前段豎井 的過孔 流速為 /ms? ,中段 /ms? ,末段 /ms? 。前段放置密柵條后 豎井過水斷面面積為:2110 .4 2 1 .4 00 .3 0QAmv? ? ?水柵 豎井中柵條面積為: 21 3. 73 1. 4 2. 33Am? ? ?柵 單柵過水斷面面積為: 21 2 ? ? ?柵 所需柵條數(shù)為: 11 1 2 .3 3 2 3 .30 .1AM a? ? ?柵柵( 根 ), 取 1 24M ? 根 兩邊靠池壁各放 置柵條 1 根,中間排列放置 22 根,過水縫隙數(shù)為 23 個 平均過水縫寬1 ( 200 0 24 50) / 23 35S m m? ? ? ? 實際過柵流速 39。 0 . 4 2 0 . 1 8 /1 6 2 0 . 0 7 2v m s????2 柵 豎井隔墻孔洞尺寸 流 量豎 井 隔 墻 孔 洞 的 過 水 面 積 = 過 孔 流 速 如 01 豎井的孔洞面積 / 2 m?? 孔洞高度 h= /2?= 2 / 2 5 m?? 其余各豎井孔洞的計算尺寸見下表 2。 中段放置疏柵條后 ( 1)第一段計算數(shù)據(jù)如下: 豎井數(shù) 3 個,單個豎井柵條層數(shù) 3 層,共計 9 層; 過柵流速 1v柵 /ms? ; 豎井隔墻 3 個孔洞,過孔流速分別為 1v孔 /ms? , v2孔 /ms? ,v3孔 /ms? 則 22121 1 2 1 2H 22vvhh gg??? ? ? ?? ? ? ? 2 2220 .2 6 39 1 .0 ( 0 .3 0 .2 8 0 .2 5 )2 9 .8 1 2 9 .8 1? ? ? ? ? ??? 某鎮(zhèn)凈水廠設計 河南城建學院 第 15頁 共 33頁 ? ( 2)第二段計算數(shù)據(jù)如下: 豎井數(shù) 3 個,前面兩個豎井每個設置柵條板 2 層,后一個設置柵條板 1 層,總共柵條板層數(shù) =2+2+1=5; 過柵流速 v2柵 /ms? ; 豎井隔墻 3 個孔洞,過孔流速分別為 1v孔 /ms? , v2孔 /ms? ,v3孔 /ms? 則 22122 1 2 1 2H 22vvhh gg??? ? ? ?? ? ? ? 2 2 2 20 . 1 8 35 0 . 9 ( 0 . 2 2 0 . 2 0 0 . 1 8 )2 9 . 8 1 2 9 . 8 1? ? ? ? ? ??? ? ( 3)第三段計算數(shù)據(jù)如下: 水流通過的孔洞數(shù)為 5,過孔流速為 1v孔 /ms? , v2孔 /ms? ,v3孔 /ms? , 4v孔 /ms? , v5孔 /ms? 則 223 2 2H 2vh g????? 2 2 23 ( 0 . 1 5 2 0 . 1 2 2 0 . 1 )2 9 . 8 1? ? ? ? ?? ? mH2O ( 4)總水頭損失 1 2 3H H +H +H 663 259 109 031 m? ? ? ? ?H2o 各段停留時間 第一段 11 2 2 4 . 5 3 1 2 2 . 1 7 2 . 0 4 m in0 . 4 2VtsQ ? ? ?? ? ? ? 第二段和第三段 23t t m in?? 水力校核 某鎮(zhèn)凈水廠設計 河南城建學院 第 16頁 共 33頁 G= hT?? 當 T=20。 沉淀澄清設備的設計 采用上向流斜管沉淀池,水從斜管底部流入,沿管壁向上流動,上部出水,泥渣由底部滑出。 如下圖 5 所示,斜管區(qū)由六 角形截面的蜂窩狀斜管組件組成。原水經過絮凝池轉入斜管沉淀池下部。 穿孔排泥管配水區(qū)斜管區(qū)清水區(qū)積泥區(qū)排泥集水管 某鎮(zhèn)凈水廠設計 河南城建學院 第 17頁 共 33頁 圖 6 斜管沉淀池剖面圖 設計水量 包括水廠自用水量 5%。 1. 05 = 15 0 1. 05 = 15 7. 5m?? 初擬平面尺寸為 11 15 .8 10 .4L B m m? ? ? ( 3)沉淀池建筑面積 F 建 斜管安裝長度 2 cos l m??? 考慮到安裝間隙,長加 ,寬加 12 15. 8 16. 4L L L m? ? ? ? ? ? ? 1 10. 4 10. 5B B m? ? ? ? ? F 建 = 216 .4 10 .5 17 2. 2L B m? ? ? ? 池體高度 保護高 1h =; 斜管高度 2h = si n 1 si n 6
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