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20万吨日自来水厂工艺设计计算
1.1 取级泵房 19
1.1.1 已知条件 19
1.1.2 进水间计算 20
1.1.3 吸水间计算 20
1.1.4 水泵选用 23
1.1.5 其他装置 27
1.2 高密度澄清池设计计算 28
1.2.1 设计基础资料 28
1.2.2 高密度澄清池设计 29
1.2.3 集水槽设计 31
1.2.4 污泥系统 32
1.2.5 加药系统 33
1.3 V型滤池 33
1.1.1 V型滤池简介 33
1.1.2 设计计算参数 33
1.1.3 滤池平面尺寸 34
1.1.4滤池高度的确定 34
1.1.5 进水渠的计算 34
1.1.6 水反冲的相关计算 36
1.1.7 气反冲的相关计算 36
1.1.8 反冲洗管渠系统 36
1.1.9 V型槽设计 39
1.1.10排水集水槽的相关计算 40
1.1.11 出水系统 41
1.1.12 管廊布置 42
1.1.13 冲洗水泵计算 42
1.4.14 鼓风机房 44
1.4 清水池计算 46
1.4.1 清水池设计水量 46
1.4.2 清水池尺寸 47
1.4.3 清水池管道布置 47
1.4.4 清水池附属设施 48
1.5 消毒计算 48
1.5.1 加氯量计算 48
1.5.2 加氯管道 48
1.6 二级泵房吸水井设计 49
1.6.1 二级泵房吸水井类型 49
1.6.2 二级泵房吸水井的设计水位 49
1.6.3 二级泵房吸水井的有效容量 49
1.7 二级泵房 49
1.7.1 二级水泵型号 49
1.7.2 水泵布置要求 50
1.7.3 水泵吸水管、出水管 50
1.7.4 水泵安装高度 50
1.7.5 泵房高度计算 52
1.7.6 阀门选型 52
1.7.7 其他装置 52
1.8 调节池设计 53
1.9 加药间设计 53
1.9.1 加药量 53
1.9.2 溶解池、溶解池计算 53
1.9.3 加药泵 53
1.9.2 药库 54
1.10 加氯间设计 54
1.10.1 加氯机 54
1.10.2 氯瓶 54
1.10.3 加氯间布置 54
1.11 水厂总体布置 55
1.11.1 工艺流程布置 55
1.11.2 平面布置 55
1.11.3 水厂构筑物及建筑物一览表 56
1.10.4 水厂平面布置图 56
1.11.5 用地情况 57
1.11 水厂管线设计 57
1.11.1 连接管道设计 57
1.11.2 净水构筑物水头损失 58
1.11.3 工艺流程的标高计算 58
1.13水厂高程布置 60
1.1 取水泵房
1.1.1 已知条件
(1) 设计水量
该扩建水厂设计水量近期为10万m3/d,远期为20万m3/d。考虑到输水干管漏损和水厂的自用水,取自用水系数α=1.05,则
远期泵站的设计取水量
Q=2000001.05=210000m3/d=8750m3/h=2.43m3/s(泵站24h取水)
近期泵站的设计取水量
Q=1000001.05=105000m3/d=4375m3/h=1.22m3/s
泵站土建按远期设计,水泵按近期流量设计。
(2) 水源条件
取水水源最高水位为44.25m,最低水位为36.46m,平均水位为37.50m(标高均为吴淞标高),取水泵房的地面标高为44.50m。
(3) 取水泵站类型
根据取水水源岸边地质条件,一级泵站采用的是半地下式的岸边式取水构筑物,泵站距水厂的输水干管全长将近400m。
1.1.2 进水间计算
(1) 格栅尺寸
由于水源最高、最低水位相差大于6m,进水孔分上、下两层。设计时,按河流最低水位计算下层进水面积,上层与下层相同。进水孔的前后分别设置格栅和闸门。
进水孔的面积按下式计算:
(1)
式中 Q ——进水孔的设计流量,m3/s;
v0 ——进水孔设计流速,当江水无冰絮时采用0.4~1.0m/s,取0.6m/s;
K1——栅条引起的面积减少系数, QUOTE ,b为栅条净距,采用50mm;s为栅条厚度,采用10mm,则K1=0.83;
K2——栅条阻塞系数,采用0.75
则进水孔总面积为:
上下两层进水孔,每层各设四个进水孔,每个进水孔的面积为f=F0/4=6.51/4=1.63m2,根据标准图集S3(下),选用型号为90S321-2的格栅,有效过水面积为1.69m2,进水口尺寸BH=1700mm1300mm,格栅尺寸为B1H1=1800mm1400mm。
(2) 进水孔位置
上层进水孔的上缘应在最高水位以下1.0m,取1.25m,则上层孔的上缘标高为41.00m。下层进水孔的下缘至少
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