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文档简介
大家好。首先在此感谢各位老师四年来对我的悉心教导。下面我给大家简单介绍一下我的毕业设计。我的毕业设计题目是:甲市给水工程(酚超标)。整个给水工程分为三部分,分别是:取水工程,净水工程,输配水水工程。先来介绍下取水工程。共分四个部分:水量计算、取水点的选择、取水构筑物类型的选则以及取水泵站。首先是用水量计算。最高日用水量为居民最高日生活用水量、工业企业用水量、市政用水量、公共建筑用水量、未预见和管网漏失水量以及水厂自用水量之和。根据以上得到甲市的近期最高日用水量以及远期最高日用水量,设计中的计算根据近期得到,留有远期发展余地。接下来是取水点的选择。白龙河河水水质良好,基本能够满足Ⅱ类地面水环境质量标准(GB-3838-88)的水质指标,因此选用白龙河水作为水源。为了保证避免水源水被污染,取得较好水质的水,将取水构筑物设在河道的上游段。看这张图,河道上游部分有回流区,为了减少进水中的泥沙和漂浮物,因此应避开此段回流区。右岸与左岸都有足够的施工场地,但右岸交通便利,而左岸需要过河,因此将取水构筑物设在右岸。这张图是取水点处的河道断面情况,可以发现岸边水深较深,满足取水要求,因此选择岸边式取水构筑物,且取水构筑物构筑物与泵房合建。取水泵站主要分为进水间,吸水间,一泵房和阀门井四部分。进水间设2个进水孔。下层进水孔下缘高出河底0.5m,上层进水孔上缘在河流洪水位以下1.0m。进水孔上设格栅。吸水间设双层格网,以拦截细小的杂物。为了施工便于沉井法施工,将取水泵站建成圆形,计算求得泵房内径为12.5m。泵房筒体高度为19.03m,地下部分高度为11.03m。近期设置三台S250-39A型水泵,两用一备,远期增加一台同型号泵,三台工作,一台备用。泵站内还设有起吊设备、排水设备、通风设备等附属设备。取水泵站的水经由管道进入水厂的配水井。接下来是输配水工程。为了保证甲市供水的安全可靠,同时考虑到经济成本,决定采用树状网和环状网结合布置。根据甲市的地形,布置了两套管网。这是方案一,共分为七个大环,方案二分八个大环,对这两套方案进行平差计算,然后从技术、经济、安全性三个方面进行比较。首先是技术上,两套方案技术上可行,且土石方量、劳动力以及输送能力都比较合理。但经济上和安全性上方案二要优于方案一,因此选择方案二作为最终方案。接下来是二泵站的布置。由于采用分级供水,二泵站的水量变化较大,因此需要水泵的台数较多,为了方便布置水泵、管路以及起吊设备,将二泵站布置成矩形,尺寸为26m×11.5m。选择五台S200-42型水泵,一级工作时四用一备,二级工作时三用两备。最后是净水工程。根据原水的水质,需在常规处理的基础上增加预处理或深度处理。臭氧活性炭深度处理没什么可说的,除酚效果好,但是缺点明显:电耗高,活性炭成本高,且再生困难。主要是ppc预氧化,首先是水质问题,这张图是pH值对除酚效果的影响,纵轴是余酚量,横轴是pH值,我们发现ppc在强酸、强碱条件下除酚效果好,而在接近中性条件时,除酚效果则不理想,根据原始资料,白龙河pH值为7.8,比较适合。接下来是ppc的投加量,这张图是高锰酸钾复合药剂的投量对除酚效果的影响,纵轴是余酚量,横轴是复合药剂的投加量,从这张图我们可以看出,随着复合药剂投加量的增加,酚的去除率也增加,但是在5mg/L左右以后,增加不明显。经过计算,由于在5mg/L时酚的去除率已经达到90%,为了避免浪费,将ppc的投加量定为5mg/L。综合以上,ppc预氧化技术上可行,能有效去除水中的挥发酚,每处理一吨水只需增加5分钱左右,较为经济。且ppc预氧化可以通过仪器自动配制和投加,自动化程度高,综合比较,选择ppc预氧化为最终工艺流程。这是我的工艺流程图。各个构筑物的选型主要是根据原水的水质、水量进行的。比如说絮凝池,最开始的时候想用的是折板絮凝池,但是计算后发现,因为水量太小,计算出来的结果或者是折板间距太小,或者是水深太浅,因此发现不合适。其它类型的絮凝池由于也有各自的缺点,不太适合,最终选择了垂直轴式机械絮凝池。这是各个构筑物的类型。本水厂采用分区布置。首先,将絮凝池、沉淀池、滤池等水处理构筑物及泵房、加药间等附属构筑物作为一区,即生产区;其次,将办公楼、宿舍楼、食堂等建筑物组合为一区,即生活区;再次,将维修车间、仓库、车库等组合为一区,即维修区。经取水泵站提升的水首先进入配水井。这里,是加药间,这里的仪器将ppc以及混凝剂加入配水井出来的水。然后,通过管式混合器混合,进入两个机械絮凝池,絮凝20min后,通过穿孔花墙进入合建的斜管沉淀池,随后进入3个普通快滤池,经过过滤,进入清水池。这里是加氯间,在进入清水池前,投加液氯消毒。由于滤池反冲洗排水的浊度比较低,因此在设计中考虑将这部分水作为处理水通过回流调节池回送到配水井然后处理再利用。这里是回流调节池。
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