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文档简介

1、 课 程 设 计题 目: 某市净水厂工艺设计 学 院: 市政与环境工程学院 专 业: 给水排水工程 姓 名: 学 号: 指导老师: 完成时间: 2014年6月16日 前言在水的社会循环中,人们对饮用水、生活用水、工业用水和农业用水的水质都有相应的要求,当天然水源的水质不满足用水要求时,就要对水进行处理,使之符合用水的要求。天然水源作为水的自然循环的一部分,其水质在不同水源的不同地段时不同的,在一年四季的自然循环中也是不断变化的,所以有必要研究作为水源的天然水的水质特点及变化规律,以便能正确地选择水处理方法和水处理工艺。习惯以为,上述水处理只在给水处理厂进行。但从水的社会循环的角度看,给水处理的

2、概念应涵盖从水源到输配水的全过程。例如,对水源的保护;从水处理角度进行取水构筑物的设置;为减少水中所含的泥砂量,宜从河流的表层取水;在湖泊和水库中选择适宜的取水深度,以减少水中的藻类含量;又例如,为防止给水处理厂出厂水的水质在配水过程中恶化,应进行水的化学稳定性和生物稳定性的处理。从天然水体取水,而不对水体生态环境产生不良影响;对城市污水和工业废水进行处理,使其排入水体不会造成污染,从而实现水资源的可持续利用,称为水的良性社会循环。水对于人类社会,虽然是不可替代的,却是可以再生的。水在城市用水过程中,不是被消耗了,即水量上不发生变化(理论上),而只是水质发生了变化,失去了部分使用功能。采用水处

3、理的办法改变水质,使之无害化、资源化,特别是再生回用,就能实现水的良性循环,既减少了对水资源的需求,又减少对水环境的污染,一举两得,这对人类社会发展是有重大意义的。ForwordSocial circle in the water, people are drinking water, domestic water, industrial water and agricultural water quality requirements are appropriate when the natural sources of water when the water does not meet

4、the water requirements, we must deal with on the water to make it consistent with water requirements. Natural water cycle to serve as a natural part of the water quality in different water sources when different sections of different, in the natural cycle of seasons is also an ever-changing, and the

5、refore the need to study as a source of natural water characteristics and trends of water in order to select the treatment method and water treatment technology. Used to think that the water only to the water treatment plant. However, from water perspective of the social circle, to the water treatme

6、nt concept should cover the transmission and distribution of water from the water to the whole process. For example, the protection of water sources; from the perspective of water treatment structures set; to reduce the amount of water contained in the sediment, should the surface water from the riv

7、er; in lakes and reservoirs in the selection of appropriate water depth, in order to reduce the water content of algae ; another example, a water treatment plant for the factory to prevent water quality deterioration in the water distribution process should be carried out chemical stability of water

8、 and biological stability of the treatment. Water from natural water bodies, rather than on the water adversely affect the ecological environment; of urban sewage and industrial wastewater treatment, it will not cause pollution discharged into water bodies, in order to achieve the sustainable use of

9、 water resources, as a virtuous social cycle of water. Water for human society, although irreplaceable, but is renewable. The process of water in urban water use, not to be consumed, that water does not change (in theory), but only a change in water quality, loss of function of some use. Cai Yong wa

10、ter treatment method to change the water, rendering it harmless, resources, in particular the reuse used, can achieve a virtuous circle of water, reducing demand on water resources, but also reduce the pollution of water environment, serve two purposes, This development of human society is of great

11、importance. 目录1. 水厂设计资料及设计原则.1 1.1设计资料.12.水厂规模.43.总体介绍.5 3.1水厂工艺流程.5 3.2处理构筑物.54. 加药构筑物及设备.8 4.1溶液池.9 4.2溶解池.9 4.3计量和投加设备.10 4.4提升设备.10 4.5加药间和药剂仓库.105.混合设备.11 5.1设计流量.11 5.2涉及流速.116. 反应设备.13 6.1平面布置.13 6.2竖井个数n.14 6.3竖井内网格布置.14 6.4絮凝池总高度.14 6.5竖井隔墙孔洞尺寸.15 6.6各段水头损失.16 6.7停留时间.17 6.8水力校核.187.沉淀池和滤池.

12、19 7.1设计参数.19 7.2沉淀池设计.20 7.3滤池.23 7.4反冲洗排水槽.29 7.5滤池反冲洗.31 7.6进水系统.328. 消毒加氯及其投加设备.34 8.1加氯计算.34 8.2加氯设备选择.35 8.3加氯间和氯库.35 8.4加氯间在设计时应注意.359.清水池.36 9.1清水池容积.36 9.2清水池尺寸.36 9.3管道系统.3710. 水厂总体布置.38 10.1水厂的平面布置.38 10.2 水厂的高程计算及布置.3811. 设计总结.40参考文献.41河南城建学院本科课程设计 1.水厂设计资料及设计原则1.水厂设计资料及设计原则1.1 设计资料一、设计题

13、目新乡市净水厂工艺设计二.设计基础资料1. 城市用水量:79000m3/h2. 厂址区水文地质资料厂址区土质为亚粘土,冰冻深度-0.3m,地下水位为-6m,年降水量1500 mm,年最高气温38.5,最低气温-10,年平均气温20,主导风向自定。3、厂址区地形资料厂址区地形平坦,地面标高148.00m。4、水源资料水源为地面水源,水量充沛;河流最高水位145m,最低水位136m,常水位140m。水质符合饮用水源的水质标准,浊度为 100 度。5、工程地质资料(1)地质钻探资料表土砂质粘土细砂中砂粗砂粗砂砾石粘土砂岩石层1m1.5m1 m2 m0.8m1 m2 m土壤承载力:20 t/m2.(2

14、)地震计算强度为186.2kPa。(3)地震烈度为9度以下。(4)地下水质对各类水泥均无侵蚀作用。6、气象资料该市位于亚热带,气候温和,年平均气温15.90C,七月极端最高温度达390C,一月极端最低温度15.30C,年平均降雨量954.1mm,年平均降雨日数117.6天,历年最大日量降雨量328.4mm。常年主导风向为东北偏北(NNE),静风频率为12,年平均风速为3.4m/s。土壤冰冻深度:0.4m。三、设计内容1、确定净水厂设计规模2、工艺流程选择;3、水处理构筑物选型及工艺设计计算;4、平面布置,绘制水厂总平面布置图;5、进行水力计算与高程布置计算,绘制高程布置图。四、设计成果及要求设

15、计说明书1份;图纸2张。1.设计说明书3-5万字,300字左右的摘要要有中英文对照。内容包括:摘要(前言);目录;概述(简单说明设计任务、设计依据、设计资料等);处理流程阐述;构筑物的设计计算;平面布置说明;高程布置计算;设计中需要说明的问题。设计说明书应有封面、前言、目录、正文、小结及参考文献。包括设计依据、设计基础资料、水厂规模确定、工艺流程选择方案、各处理构筑物的选型及设计计算、总体布置说明等。应包括设计中的阐述说明及计算成果,应简明扼要、文理通顺、段落分明、字迹清晰工整,内容应系统完整,计算正确,草图和表格不得徒手草绘,图中各符号应有文字说明,线条清晰,大小合适,装订整齐。2.设计图纸

16、内容包括: 水厂平面布置图(比例1:500-1:1000)。图中应表示出各构筑物平面坐标,图左下角为零坐标;辅助建筑物位置;厂区道路、绿化等,还应有管线图例,构筑物一览表。高程布置图(横向比例1:500-1:1000,纵向比例1:50-1:200)。图中应标出各构筑物的顶、底、水面、连接管渠标高、地面标高。上述图纸应注明图名及比例,图中文字一律用仿宋字体书写,图中线条应粗细主次分明,图纸一律用2号图,图右下角留出标题栏。设计图纸应基本达到技术(扩大初步)设计深度,准确地表达设计意图;图面力求布置合理、正确、清晰、比例合适,符合工程制图要求及有关规定。 3.设计原则水厂的设计原则:1.水处理构筑

17、物的处理能力,应以最高日用水量加水厂自用水量来进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。2.水厂应按近期设计,考虑远期发展。根据使用要求和技术经济合理性等因素对近期工程亦作分期建造的安排。对于扩建、改建工程,应从实际出发,充分发挥原有设施的效能,并应考虑与原有构筑物的合理配合。3.水厂设计中应考虑个构筑物或设备进行检修、清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。4.水厂机械化和自动化程度,应本着提高科学管理水平和增加效益的原则,根据实际生产要求,技术经济合理性和设备供应情况,妥善确定,逐部提高。5.设计中必须遵循设计规范的规定。43河南城建学院本科课程设计 2.水厂规模2.水厂规模设计计算得用水

18、量为79000m3/d,水厂自用水量按5%计算,则水厂的取水量为:Q=790001.05=82950m3/d。根据水厂设计水量1万5万m3/d小型水厂,5万10万m3/d为中型水厂,10万m3/d以上为大型水厂的标准可知水厂为中型水厂。河南城建学院本科课程设计 3.总体介绍3. 总体介绍3.1水厂工艺流程根据地面水环境质量标准(GB383888),原水水质符合地面水类水质标准,综合分析后确定工艺流程如下图所示: 混凝剂 消毒剂 原水絮凝池沉淀池滤池清水池二级泵房管网 污泥浓缩池脱水房污泥处理3.2处理构筑物3.2.1药剂溶解池设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下

19、或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。溶解池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于100mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。投药设备采用计量泵投加的方式。采用计量泵(柱塞泵或隔膜泵),不必另备计量设备,泵上有计量标志,可通过改变计量泵行程或变频调速改变药液投量,最适合用于混凝剂自动控制系统。3.2.2混合设备根据快速混合的原理,实际生产中设计开发了各种各样的混合设施,主要可以分为以下四类:水力混合、水泵混

20、合、管式混合和机械混合。在本次设计采用管式混合器对药剂与水进行混合。管式混合是利用原水泵后到絮凝反映设施之间的这一段压水管使药剂和原水混合的一种混合设施。主要原理是在管道中增加一些各种结构的能改变水流水力条件的附件,从而产生不同的效果。在混合方式上,由于混合池占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦,机械搅拌混合耗能大,管理复杂,相比之下,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。管式混合器采用管式静态混合器。3.2.3反应池反应作用在于使凝聚微粒通过絮凝形成具有良好沉淀性能的大的絮凝体。目前国内使用较多的是各种形式的水力絮凝及其各种组合形式,

21、主要有网格(栅条)絮凝、折板絮凝和波纹板絮凝。这三种形式的絮凝池在大、中型水厂中均有使用,都具有絮凝效果好、水头损失小、絮凝时间短、投资小、便于管理等优点,并且都能达到良好的絮凝条件,从工程造价来说,网格(栅条)造价为折板的1/2,为波纹板的1/3,因此采用栅条絮凝。3.2.4沉淀池原水经投药、混合与絮凝后,水中悬浮杂质已形成粗大的絮凝体,要在沉淀池中分离出来以完成澄清的作用。设计采用斜管沉淀池,沉淀效率高、占地少。相比之下,平流式沉淀池虽然具有适应性强、处理效果稳定和排泥效果好等特点,但是,平流式占地面积大。而且斜管沉淀池因采用斜管组件,使沉淀效率大大提高,处理效果比平流沉淀池要好。3.2.

22、5滤池采用拥有成熟运转经验的普通快滤池中的双阀滤池。它的优点是采用砂滤料,材料易得,价格便宜;采用大阻力配水系统,单池面积可较大;变速过滤,较一般的快滤池减少了阀门数量,操作方便效果好。虹吸滤池池深比普快滤池大,冲洗强度受其余几格滤池的过滤水量影响,冲洗效果不如普通快滤池稳定。故而以普快滤池作为过滤处理构筑物。水厂的过滤设施,往往集中在一个建筑物内,称为快滤池或滤站。使用普通快滤池的滤站,其主要设施有下列五个部分组成:(1) 滤池本体对普通快滤池来说主要由进水管渠、排水渠、过滤介质(滤料层)、过滤介质承托层、配(排)水系统等部分组成。(2) 管廊其中主要有设置五种管渠和闸门:浑水进水、清水出水

23、、冲洗进水、冲洗排水、初滤排水以及一次检测指示仪表等。(3) 控制室其位置常设在滤池管廊上部的上层内,是值班人员进行操作和巡视的地方,放有控制台和二次监测指示仪表等。(4) 冲洗设备冲洗水渠或水塔及辅助冲洗设施等。3.2.6消毒方法水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序,其目的在于杀灭水中的有害病原微生物(病原菌、病毒等),防止水致传染病的危害。采用被广泛应用的氯及氯化物消毒,氯消毒的加氯过程操作简单,价格较低,且在管网中有持续消毒杀菌作用。虽然二氧化氯,消毒能力较氯强而且能在管网中保持很长时间,但是由于二氧化氯价格昂贵,且其主要原料亚氯酸钠易爆炸,国内目前在净水处理方面应用尚不多。

24、河南城建学院本科课程设计 4.加药构筑物及设备4.加药构筑物及设备水质的混凝处理,是向水中加入混凝剂(或絮凝剂),通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶粒脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使胶粒被吸附粘结。混凝剂的投加分为干投法和湿投法两种,干投法指混凝剂为粉末固体直接投加,湿投法是将混凝剂配制成一定浓度溶液投加。我国多采用后者,采用湿投法时,混凝处理工艺流程如下所示。本应根据原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并根据货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量。由于缺少必要的条件,所以参考相似水源有关水厂的药剂投加资料,如下表所示。

25、水司名称远水水质凝聚剂投加量(mg/L)松江县浊度40100NTU,水温433摄氏度碱式氯化铝1420,平均18表4-1碱式氯化铝是60年代后期,正式投入工业化生产和应用的一种新型无机高分子混凝剂。是利用工业铝灰和活性铝矾土为原料经过精制加工聚合而成,此产品活性较高对于工业污水,造纸水、印染水具有较好的净化效果。具有投加量少、净化效率高、成本低等一系列优点。絮凝体成型快,活性好,过滤性好。不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变。适应PH值宽,适应性强,用途广泛。处理过的水中盐份少。能除去重金属及放射性物质对水的污染。有效成份高,便于储存、运输。取混凝剂最大投药量20mg/L4.1溶液池溶液池投加

26、药剂以计量泵为投加设备,该种方法进行投加药品可以利用变频泵做到用药量上的精确控制。池周围有工作台,底部设有放空管。必要时设溢流装置。 溶液池容积按下式计算:W1=式中 W1溶液池容积(m3); Q处理水量(m3/h);a混凝剂最大投加量,mg/L;c溶液浓度,取10%;n每日调制次数,取n2。代入数据得:W1=8.3m3(考虑水厂的自用水量5%)溶液池设置两个,以便交替使用,保证连续投药。取有效水深H11.4m,总深HH1+H2+H3(式中H2为保护高度,取0.4m;H3为贮渣深度,取0.2m)1.4+0.4+0.22m。溶液池形状采用矩形,尺寸为长宽高2.5m2.5m1.4m=8.75m38

27、.3,满足要求,则溶液池的实际容积为8.82m3。池旁设工作台,宽1.01.5m,池底坡度为0.02。底部设置DN100mm放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管,池内壁用环氧树脂进行防腐处理。沿地面接入药剂稀释用给水管DN80mm一条,于两池分设放水阀门,按1h放满考虑。4.2溶解池溶解池容积W2=(0.2-0.3)W1,此处取0.3 W2=0.3W1=0.3*8.75m32.7m3取有效水深H1=1m,则溶解池深度H=H1+H2+H3=(1+0.2+0.1)m=1.3(式中,H2为保护高度,取0.2;H3为储渣深度,取0.1)溶解池形状采用正方形,尺寸为长*宽*高=1.7m*1.7m*1m=2.89

28、m2.9m32.7m3。溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量 =4.8L/s溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根,溶液池采用钢筋混凝土结构,池内壁用环氧树脂进行防腐处理,池底坡度为2,给水管径采用DN80mm的管道一条。溶解池搅拌装置采用机械搅拌:以电动机驱动桨板或涡轮搅动溶液。4.3计量和投加设备中小水厂溶液剂量采用孔口计量,常用的有苗嘴和孔板,投加量改变时,可换上较大或较小孔径的苗嘴。此水厂采用孔口计量。加药运用恒位重力加药。4.4提升设备无泵药液提升装置利用自来水压力,通过气体传压原理,无需泵站提升药液,装置构造简单。此水厂采用无泵药液提升装置。4.5加药间和药剂仓库加药

29、间应设在加注点附近,一般靠近一级泵站和絮凝池,并和药剂仓库毗连。加药间、药库的地平和墙壁一般采用素混凝土,不做防腐处理,但对腐蚀性强的凝聚剂应采用相应措施。室内地坪标高略高于室外。地坪有1到3的坡度,并坡向集水坑,以排除冲洗地坪的废水。据有关单位统计,药库使用面积:大型水厂为9m2/万m3.d,中型水厂为13m2/万m3.d,小型水厂为18m2/万m3.d。药库房屋高度在4m以上,应有可供运输工具出入的大门。此水厂加药间面积为:8.3*13m2=107.9m2凝聚剂固定储备量可按最大投药量的1530d用量计算,周转储备量按当地药剂共给情况和运输条件确定。此水厂药剂固定储备量为:79000*1.

30、05*30*20*1000=49.77吨/月河南城建学院本科课程设计 5.混合设备5混合设备常用的混合设备有三种:水泵混合、管式混合和机械混合。该设计采用管式混合中的静态管式混合器进行混合,方式简单,不占地表面积。在给排水处理过程中原水与混凝剂,助凝剂等药剂的充分混合是使反应完善,从而使得后处理流程取得良好效果的最基本条件,同时只有原水与药剂的充分混合,才能有效提高药剂使用率,从而节约用药量,降低运行成本。管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备:具有高效混合、节约用药、设备小等特点,它是有二个一组的混合单元件组成,在不需外动力情况下,水流通过混合器产生对分流、交叉

31、混合和反向旋流三个作用,混合效益达90-95%。 图4-3-1管式静态混合器5.1设计流量Q=79000*1.05/24*3600=0.96m3/s5.2设计流速静态混合器设在絮凝池进水管中,查表得管径为:1000mmv=Q/A=4Q/(D2)=1.2m/s设计要求如下:1. 混合元件数可为14节,流速小时采用上限。2. 水头损失(m)式中 Q流量,m3/s; d进水管径,m; n混合单元数。一般,静态混合器水头损失小于0.5m。=2.155,故此n取3=n=0.327m0.5m,符合要求。河南城建学院本科课程设计 6.反应设备 6.反应设备 网格絮凝池,又名栅条絮凝池(grid floccu

32、lating tank),指的是在沿流程一定距离的过水断面中设置栅条或网格,通过栅条或网格的能量消耗完成絮凝过程的构筑物。在絮凝池内水平放置栅条形成栅条絮凝池,栅条絮凝池布置成多个竖井回流式,各竖井之间的隔墙上,上下交错开孔,当水流通过竖井内安装的若干层栅条或栅条时,产生缩放作用,形成漩涡,造成颗粒碰撞。栅条絮凝池的设计分为三段,流速及流速梯度G值逐段降低。相应各段采用的构件,前段为密网,中段为疏网,末段不安装栅条。此水厂反应池用网格絮凝池。6.1平面布置絮凝池分为两组每组设计流量Q=79000*1.05/2m3/d=82950/2m3/d=41475m3/d=0.48m3/s设絮凝时间为10

33、min,得絮凝池有效容积为: V=0.48*10*60=288m3设有效水深水深为4m,得池的面积为: A=288/4m2=72m2(单侧池面积为36m2)竖井流速取为0.12m/s,得单格面积为: f=0.24/0.12m2=2m2设每格为方形边长采用1.42m,因此每格面积为2m2,由此可得分格数为: n=36/2=18实际絮凝时间为: =604.92s=10.082min絮凝池分三段(絮凝池分两侧,且两侧对称,故以下计算为单侧计算):前段放密格网,过虑网速0.25m/s,竖井平均流速0.12m/s,絮凝时间t1=3min;中段放密格网,过虑网速0.23m/s,竖井平均流速0.12m/s,

34、絮凝时间t2=3min;末段不放格网,竖井平均流速0.1m/s,絮凝时间t3=4min;前段:f=Q/v1=0.48/2/0.12=2m2,竖井边长L=1.42m,则单个竖井实际面积为f=2.02m2;中段:f=Q/v2=0.48/2/0.12=2m2,竖井边长L=1.42m,则单个竖井实际面积为f=2.02m2;末段:f=Q/v3=0.48/2/0.1=2.4m2,竖井边长L=1.55,则单个竖井实际面积为f=2.4m2;6.2竖井个数n(因为絮凝池分两侧,故以下计算中每段竖井面积实为两侧每侧的竖井面积之和):前段:n1=A1/f=0.48*60*3/4/2.02=10.69, 取12个;中

35、段:n2=A2/f=0.48*60*3/4/2.02=10.69, 取12个;后段:n3=A3/f=0.48*60*4/4/2.4=12, 取12个;校核:前段絮凝池实际絮凝时间t1=2.02*12*4/0.48/60=3.37min; 中段絮凝池实际絮凝时间t2=2.02*12*4/0.48/60=3.37min; 后段絮凝池实际絮凝时间t3=2.4*12*4/0.48/60=4min;总絮凝时间T=t1+t2+t3=10.74min6.3竖井内网格的布置选用塑料斗状网格,断面为倒V型。前段设置塑料斗状密型网格,竖井网格孔眼面积A1=Q/v1=0.24/0.25=0.96m2每个竖井中安装2

36、层网格,每层网格开孔比为0.96/2/2=24;中段设置塑料斗状疏型网格,竖井网格孔眼面积A2=Q/v2=0.24/0.23=1.04m2每个竖井中安装2层网格,每层网格开孔比为1.04/2/2=26;因反应池后段不设网格,无此步计算。6.4絮凝池总高度絮凝池有效水深=4m,超高=0.4m,池底设泥斗和快开排泥阀排泥,泥斗尺寸设为0.5*0.5,泥斗倾斜角取为60度,则泥斗深度=0.5*tan60=0.86m,取0.9m,则絮凝池高度为: H=+=5.3m6.5竖井隔墙空洞尺寸孔洞号孔洞流速v(m/s)孔洞高度h(m)孔洞尺寸(宽*高)0-10.3h=0.24/0.3/1.42=0.561.4

37、2*0.561-20.29h=0.24/0.29/1.42=0.581.42*0.582-30.27h=0.24/0.27/1.42=0.631.42*0.633-40.25h=0.24/0.25/1.42=0.681.42*0.684-50.23h=0.24/0.23/1.42=0.731.42*0.735-60.21h=0.24/0.21/1.42=0.801.42*0.806-70.20h=0.24/0.20/1.42=0.851.42*0.857-80.19h=0.24/0.19/1.42=0.891.42*0.898-90.18h=0.24/0.18/1.42=0.941.42*0.

38、949-100.17h=0.24/0.17/1.42=0.991.42*0.9910-110.16h=0.24/0.16/1.42=1.061.42*1.0611-120.15h=0.24/0.15/1.42=1.131.42*1.1312-130.14h=0.24/1.55/0.14=1.111.55*1.1113-140.135h=0.24/0.135/1.55=1.151.55*1.1514-150.13h=0.24/0.13/1.55=1.191.55*1.1915-160.12h=0.12/0.12/1.55=0.651.55*0.6516-170.11h=0.06/0.11/1.5

39、5=0.351.55*0.3517-180.11h=0.03/0.11/1.55=0.181.55*0.18出水口0.1h=0.12/0.10/1.55=0.771.55*0.77出水口0.1h=0.06/0.10/1.55=0.391.55*0.39出水口0.1h=0.03/0.10/1.55=0.191.55*0.19出水口0.1h=0.03/0.10/1.55=0.191.55*0.196.6各段水头损失式中 h各段总水头损失,m; h1每层网格的水头损失,m; h2每个孔洞的水头损失,m 栅条阻力系数,前段取1.0,中段取1.0; 孔洞阻力系数,取3.0; 竖井过栅流速,m/s; 各段

40、孔洞流速,m/s。前段:竖井6个,单个竖井中设两层网格,共计12层。=1.0,过网流速v1=0.25,孔洞数6个,=3.0,各孔流速见上表。前段水头损失: =1.0*12*+3.0*=0.1m中段:竖井6个,单个竖井中设两层网格,共计12层。=1.0,过网流速v2=0.23,孔洞数6个,=3.0,各孔流速见上表。中段水头损失: =1.0*12*+3.0*=0.06后段:竖井6个,未设网格。孔洞数10个,=1.0,=3.0,各孔流速见上表。末段水头损失: =0+3.0*=0.02H=0.18m6.7各断停留时间 前段:t1=201.64s 中段:t2=201.64s 后段:t3=240.25s T=t1+t2+t3=643.53s=10.73min6.8水力校核,t=20时,前段速度梯度G1=69.7中段速度梯度G2=54后段速度梯度G3=28.6=50.77*643.53=32672.02,在10000-100000之间,符合水力要求。河南城建学院本科课程设计 7.沉淀池与滤池7.沉淀池和滤池斜管沉淀池是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。组装形式有斜管和支管两种。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道(有时可利用蜂窝填料)分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动方向分为

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