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布置示例(1) 布置示例(2) 布置示例(3) 桥梁上游0.5~1.0km或下游1.0km以外 码头100m以外 排污口下游1000m上游150m以外 取水构筑物设计最高水位按100年一遇频率,枯水流量保证率90%~97%,枯水水位保证率90%~99% 取水口位置的选择 常规处理工艺流程 给水处理设施规划 混凝(絮凝) 借助混凝剂,使水中的胶体和悬浮物质形 成较大颗粒的绒体(矾花) 混凝 借助混凝剂,使水中的胶体和悬浮物质形 成较大颗粒的绒体(矾花) 沉淀 使矾花在重力作用下与水体分离 沉淀 使矾花在重力作用下与水体分离 澄清池 是絮凝和沉淀综合于一体的构筑物 澄清池 是絮凝和沉淀综合于一体的构筑物 过滤 通过虑料层的吸附、筛虑、沉淀作用,截留水中的杂质 消毒 加夜氯、漂白粉,杀死水中病菌 软化和除铁、锰 降低水中Ca、Mg、Fe、Mn离子的含量 原水 混合 絮凝沉淀池 滤池 清水池 二级泵房 用户 澄清池 消毒剂 地表水常规处理工艺流程 地表水一次净化工艺流程 高浊度水处理工艺流程 受污染水源工艺流程 (一) 受污染水源工艺流程 (二) 水厂的选址 安全 工程地质条件好 不受洪水威胁 较好的环境卫生条件 经济 交通方便,靠近电源 考虑近远期发展 与用水区和取水构筑物距离合适 城市给水管网 城市给水管网包括输水管渠、配水管网、泵站、水塔或高地水池 输水管渠的布置 输水管渠指从水源到水厂,或者从水厂到配水管网的管道或渠道 条数 一般至少设两条 或者一条输水管加配安全储水池 采用n根相同管 径的输水管并联 采用m根连接管每隔一定 距离连接平行的输水管并 将其均分为m+1段 Q l l l 设置两条或多条输水管时,须在管道之间设联通管 连通管配合阀门,保证任何一段输水管发生故障时还可以通过70%以上的设计流量 输水管的规划布置 合理选择有压管和重力管 压力管 需要加压设备 暗管 用于地形起伏比较大的情况 重力管 经济方便 可为暗管或明渠(原水输水管) 应优先考虑 给水管网 将输水管送来的水配送给城市用户,可分为干管、分配管、接户管 干管 输水和为沿线用户供水 管经=200mm 分配管 将干管来水配给接户管和消防栓 75~200mm 接户管 从分配管到建筑 管经=20mm 布置形式 树状管网 安全性差,易引起水质变化,造价较低 用于小城镇或小城镇建设初期、 用户分散地区、 城市的小区和街坊内部 布置形式 环状管网 可靠性好,管线长度有所增加。 一般城市管网为环状与树状结合布置 管网布置原则 干管主要方向按供水的主要流向延伸 干管宜位于交通量不大的道路下,并尽可能位于高程较高处 考虑水压、水量的要求,合理增设加压泵站和水量调节构筑物(水塔、高地水池) 保证饮用水水质清洁,避免饮用水与其它管网相连接 统一给水系统建设费用低、管理简单 没能充分体现节约用水 适用于中小城镇、开发区,各用户对水质要求差别不大,地形较平坦的地区 分质给水系统 取水构筑物从同一水源或不同水源取水,经过不同程度的净化,用不同的管道,分别将不同水质的水供给给各用户 分质给水系统可分开工业用水和生活用水,也可分开生活用水中的饮用水和非饮用水 可以使城市的水资源优质优用,减少处理费用,节约用水 建设费用增加,管理系统复杂 适用于水资源紧缺的新区 目前发达国家基本都已实行质供水 可饮用水系统拧开水龙头就可以喝; 低品质水、回用水或海水作为非饮用水,另设管网供应,用于园林绿化、清洗车辆、冲洗厕所、喷洒道路以及工业冷却。 设立非饮用水系统的着眼点在于节约水资源及降低水处理费用。 国内现有的一些分质供水系统,如上海的桃浦工业区工业用水系统、青岛的城市污水回用、香港特别行政区的海水冲厕系统等,实际与国外的做法并无形式及内容上的差别。 分区给水系统 将给水系统分为几个区,每个区有泵站和管网,管网之间有适当的联系(通常使通过泵站联系) 分区给水系统使管网中水压分布比较均匀,避免地势较低或靠近水厂部分的管道内水压过大,减少漏水量和减少泵站能量的浪费 会增加管道和泵站的建造和管理费用 适用于给水区域较大,地形起伏较大及远距离输水的情况 并联分区,由同一泵站内的高压和低压水泵分别给低压区和高压区供水 串连分区,整个管网都由低压泵站供水,高压区用水再由高压泵站加压 并联分区,只有一个泵站,管理方便,供水安全;增加了高压输水管道的长度;适用于沿河岸发展
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