給水工程畢業設計說明書

2021-03-09 07:55:33 字數 3068 閱讀 2797

題目: 100000m3/d飲用水廠工程設計

專業: 給水排水工程

班級: 2005(2)班

學生姓名: 金翡

指導教師: 陳紅英

08/09學年

(1)某市地處東南沿海地區的一座城市,占地約15km2,近期設計用水量為6萬m3/d,遠期設計用水量為10萬m3/d,水廠出水水壓為45.00-50.00m,設計占地13.

0公頃,實際徵地15.0公頃,廠址位於浙江某市西南郊區。該市的海拔高度約為82.

00m,一條河流沿城市北部自西向東流過,原水取自該河流取水幫浦站,鐵路幹線從城市中心穿過,把城市分為東西兩部分。

(2)該市原有給水設施規模3.5萬m3/d,遠不能滿足現狀用水要求。由於該市地處江南,很多企業及居民採用地下水作為飲用水源,導致地下水位逐年下降,工程建成後將限制開採地下水以保護地下水資源。

原有給水管道偏小,除部分街區分配管可以利用以外,主要管道均需重新布置。

該廠選用錢塘江某支流作為水源,河面寬闊,河床穩定,主流近岸,河岸較陡,枯水期岸邊有足夠水深,水量豐富,河水水質受汙染較輕,原水濁度:平、枯水期在32ntu左右,最低在9ntu左右,洪水季節114ntu左右。最大含沙量可按20kg/m3設計。

水質符合《生活飲用水水源水質標準》二級標準。

該市屬**帶季風氣候,溫和濕潤、光照充足、雨量豐沛、四季分明,年平均氣溫為16.2℃。最冷月平均氣溫-5℃,最熱月平均氣溫32攝氏度。

最高氣溫40.3℃,最低氣溫-9℃。年平均降雨量1500公釐,平均相對濕度也比較高,為76%。

常年風向夏季為東南風,冬季為西北風。最大積雪深度0.3公尺。

城市土壤種類為砂質黏土,自西向東地貌結構的層次和區域過渡性十分明顯。低階允許承載力1.5~2.0kg/cm2,地下水位深度-4~6m。

**等級3~5級;電源可保證二級負荷供電

圖1.1 河床斷面圖

水源選擇、取水方案及位置的確定、取水構築物形式和裝置設計計算並繪圖。

淨水廠場址選擇、水處理方案的比較與選擇、建構築物型式、尺寸及裝置選擇計算並繪圖。

設計中水源選擇一般要考慮以下原則:

(1)所選水源水質良好,水量充沛,便於衛生防護。

(2)所選水源可使取水,輸水,淨化設施安全經濟和維護方便。

(3)所選水源具有施工條件;根據所給資料,該河河水滿足以上要求,雖然水庫水質也滿足上述要求,但距不便於輸水及管理。同時也增加了水廠的施工與管理費用。

給水水源確定後,應進一步確定取水的位置,對於不同種的水體,選擇取水位置應考慮的因素也有所不同,但相同的都是盡可能充分利用有利取水條件,避開不利的條件。因所選的水源為地表水,所以就其位置選擇見水源地形圖所示理由如下:

(1)取水點在河的上游避開了汙水排點,選擇凹岸處避開了泥砂沉積區,河水回流,死水區等影響,且水質良好;

(2)取水點處河床穩定,靠近主流,在河水的最低水位時有2.5m的水深;

(3)取水點有良好的工程地質,地形和施工條件。

取水構築物選型:根據所確定的取水位置,綜合其位置的水深,水位及其變化幅度,岸坡,河床的形狀,河水含砂量分布,冰凍與漂浮物,取水量及安全度等因素確定選用合建式河床取水構築物。並採用dn1100鋼筋混凝土管從河流中自流式取水進集水井。

取水頭部選用蘑菇取水頭部,頭部外形選用菱形,分四格。

進水孔布置成側面進水。進水孔上緣距最低水面為0.53m,下緣為4.47m。

格柵的尺寸為:h=2.00m,b=1.20m。

本設計取水量:100000m3/d=4166.67m3/h=1.

16m3/s,採用地表水取水,取水河道最高水位為80.0m、常水位為77.5m、最低水位為74.

0m。岸邊式取水構築物由集水井和幫浦房及其附屬裝置組成,而集水井又分為進水室和吸水室。

(1) 進水室設計

對於大型取水,可採用4臺幫浦,4個格網,4個分格。本設計共採用4臺幫浦,3用1備,因此將進水間分為4格,單格尺寸為5100×2000mm。進水室每格有1個進水孔。

進水孔的大小盡量配合標準格柵和閥門的尺寸,並設有格柵槽和閘門槽,以便格柵和閘門的沿槽上下移動。

(2)進水間格柵的計算

格柵設定在進水室的進水孔上,用來攔截水中粗大塊漂浮物及魚類。格柵由金屬框架和柵條組成,框架外形和進水孔形狀相同。柵條可直接固定在進水孔上,或放在進水孔外側的導槽中,可以拆卸,以便清洗和檢修。

①進水孔面積計算:

2-1)

式中 q——設計流量(m/s);

k1——堵塞係數,採用0.75;

k2——柵條引起的面積減小係數;

2-2)

b——柵條間淨距,取50mm

s——柵條厚度或直徑,取10mm

v0——過柵流速,m/s,岸邊式取水構築物,為0.4~1.0m/s,取0.8m/s。

②通過格柵的水頭損失取0.1m。

③格柵尺寸的確定:

本設計河流水位變化幅度不是較大,為5.5公尺,採用單層進水孔,設計時,按河流最低水位確定進水口位置,進水孔的上緣一般在設計最低水位以下0.8~1.

0m,取0.8 m,下緣應高於河底0.5~1.

0m,取0.8m。設定4個進水孔。

單個進水孔的面積為:

2-3)

單個進水孔的尺寸:

格柵採用給排水標準圖s321—1(5),格柵尺寸為。柵條間孔數15孔,柵條根數16根。

④格柵除汙機選用迴轉耙式除汙機。

(3)吸水間設計

吸水間長度和進水間相同,寬度取決於吸水管布置,設計要求和一般幫浦房吸水井相同。進入吸水間內的水流要求順暢、速度小、分布均勻,不產生旋渦。吸水間單格尺寸為5100×3000mm,共設4格。

(4)格網計算

格網設進水間內,用以攔截水中細小漂浮物,分平板格網和旋轉格網兩種。本設計採用平板格網,放置在進水室和吸水室的隔牆前後,可置在槽鋼或鋼軌製成的導槽或導軌內。

①平板格網面積計算:

2-4)

式中 q——設計流量, m3/s;

k1——因網絲所減小的過水面積係數;

2-5)

b——網眼尺寸,取5×5mm;

s——網絲直徑,取1mm。

k2——格網堵塞後面積減小係數,採用0.5;

v1——過網流速,m/s,為0.3~0.5m/s,取0.5m/s;

水流收縮係數,取0.7。

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