辽宁省沈阳市和平区给水工程初步设计.docx
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1、目录摘要3第1章给水管网51.1 最高日用水量的计算51.2 给水系统的选择613给水管网的定线及方案的选择61.4 管网的水力计算61.4.1 计算比流量61.4.2 计算沿线流量71.4.3 计算节点流量91.4.4 计算管段流量Il1.4.5 管径确定121.4.6 平差141.5 管径核算14151消防时流量和水压要求151.5.2最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求151.6 节点水压标高计算16第2章取水工程设计计算182.1 设计资料182.2 取水构筑物的设计192.2.1 取水构筑物形式的选择192.2.2 取水头部的设计计算192.3 取水泵房的设计212.3.1 设
2、计流量的确定和设计扬程的估算212.3.2 初选泵和电机212.3.3 机组尺寸的确定222.3.4 吸水管路与压水管路的计算222.3.5 吸水管路与压水管路中水头损失的计算222.3.6 泵安装高度的确定和泵房房体高度计算24第3章净水厂设计计算253.1 净水厂设计253.1.1 净水厂设计水量确定253.1.2 稳压井253.1.3 混凝剂的选择及其投药263.1.4 投药设备及构筑物尺寸263.1.5 混合设备设计263.2 絮凝设备263.2.1 反应池的计算263.3 沉淀283.3.1 池型的选择283.3.2 设计与计算283.4 过滤313.4.1 设计数据313.4.2
3、滤池面积以及尺寸313.4.3 滤池高度313.4.4 配水系统(每只滤池)313.4.5 孔眼水头损失323.4.6 复算配水系统323.4.7 滤池各种管渠计算343.5 消毒353.5.1 工艺的选择353.5.2 设计及计算353.6 清水池设计353.6.1 平面尺寸计算353.6.2 管道系统373.6.3 清水池布置38第4章送水泵站设计计算394.1 吸水井设计394.2 送水泵房的设计394.2.1 设计流量的确定和设计扬程估算394.2.2 初选泵和电机394.2.3 吸水管路与压水管路的计算404.2.4 机组尺寸的确定414.2.5 吸水管路与压水管路中水头损失的计算4
4、14.2.6 泵房建筑尺寸的确定414.2.7 泵房建筑高程确定42第5章净水厂的平面及高程计算435.1 概论435.2 水厂高程布置43第6章工程概算及制水成本446.1 概论446.1.1 水厂人员的编制446.1.2 工程概算446.1.3 制水成本计算45致谢47参考文献48摘要现如今,科技飞速发展,基础设施越来越完善,人们对于水资源的需求愈发增加。为了解决沈阳市和平区供水问题,本人在李广老师的指导下,通过查阅大量的资料,借鉴国内一些水厂的运行经验,在力求经济上合理,技术上先进的基础上,为提供辽宁省沈阳市和平区的生活饮用水、工业用水及消防用水做出了设计。本设计包括给水管网设计,取水构
5、筑物设计,一泵站设计,净水厂设计,送水泵站设计和工程概算。取水构筑物采用合建式岸边取水构筑物;一泵站设计水量按最高日平均时用水量计算;净水厂处理工艺为混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒(氯消毒),主要处理构筑物设计包括稳压井、往复式网格絮凝池、斜管沉淀池、普通快滤池、清水池的设计。本设计最大供水量为:79000就/0送水泵站设计考虑远期的楼层数为层,服务水头为28m。关键词:给水管网;一泵站;二泵站;稳压井;网格絮凝池;斜管沉淀池;普通快滤池AbstractNowadays,withtherapiddevelopmentoftechnologyandtheimprovementofinfrastru
6、cture,peoplesdemandforwaterresourcesisincreasing.InordertosolvethewatersupplyprobleminHepingDistrict,ShenyangCity,undertheguidanceofTeacherLiGuang,Ihavedesignedtoprovidedrinkingwater,industrialwater,andfirewaterforHepingDistrict,ShenyangCity,LiaoningProvince,byconsultingalargeamountofinformationandd
7、rawingontheoperatingexperienceofsomedomesticwaterplants,whilestrivingforeconomicrationalityandadvancedtechnologThisdesignincludeswatersupplynetworkdesign,waterintakestructuredesign,pumpstationdesign,waterpurificationplantdesign,watersupplypumpstationdesign,andengineeringestimate.Thewaterintakestruct
8、ureadoptsacombinedshorewaterintakestructure;Thedesignwatervolumeofapumpingstationiscalculatedbasedonthehighestdailyaveragehourlywaterconsumption;Thetreatmentprocessofthewaterpurificationplantincludesmixing,flocculation,sedimentation,filtration,anddisinfection(chlorinedisinfection).Themaintreatmentst
9、ructuredesignincludesthedesignofstabilizingwells,reciprocatinggridflocculationtanks,inclinedtubesedimentationtanks,ordinaryfastfiltrationtanks,andcleanwatertanks.Themaximumwatersupplycapacityofthisdesignis79000m3d;Thedesignofthewatersupplypumpstationconsidersthenumberoffloorsinthelongterm,withaservi
10、ceheadof28m.Keywords:watersupplynetwork;Onepumpstation;Secondpumpstation;Stabilizedpressurewell;Gridflocculationtank;Inclinedtubesedimentationtank;rapidfilter第1章给水管网1.1 最高日用水量的计算1、最高日居民生活用水量:Q.=52000m7d2、工厂用水生产用水量:Q,=4800+6300=lIlOOmVd3、工厂淋浴用水量:甲工厂:Q甲二(40*33 + 36*60)*31000= 10.44w3J乙工厂:。乙=(44*40+58*
11、60)*31000= 15.72w3tQ总=10.44+15.72=26.16m7d4、工厂生活用水:甲工厂:。甲二(72*35 + 25*108)*3IOOo= 15.66Ad乙工厂:八(96*35 + 144*25)*3 。乙=1000= 20.88WdQa=15.66+20.88=36.54m7d5、浇洒道路及绿化:Q5=(150+180+400+320)*2=2100m7d6、未预见水量和管网漏失水量:Q6=(52000+11100+26.16+36.54+2100)*0.2=13052.54m7d故最高日用水量:Q二(52000+11100+26.16+36.54+2100)*1.2
12、=78315.24m7d1.2 给水系统的选择该城市地形较平坦,无明显的丘陵和山地,二泵站供水即可满足水压要求,不必设加压设备采用统一供水系统1.3 给水管网的定线及方案的选择(1)按照城市规划,考虑给水系统分期建设的可能,留有充分的发展余地;(2)必须安全可靠,当局部管网发生故障时,段水范围应该最小;(3)管网均匀遍布整个给水区内,保证用户有足够的水量和水压;(4)力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和经营管理费用。1.4 管网的水力计算1.4.1 计算比流量(1)一区:A:=24-=1.681001.6833511.32.o.3.24一区管道总长度:18069m/744.696-55.8
13、618069= O.O3812Ls=2680.9nIh=744.696/s(2)二区:SR3A:=24-=1.40100CKhQ1.40x44803.92”仙3”Qh=2613.562/h=725.989L/s2424二区管道总长度:12197.6m2-q 725.989 - 73.34/12197.6= 0.05351/51.4.2计算沿线流量沿线流量计算如下表:一区管段管长计算长度沿线流量11-21018.81018.838.83665622-3271.6271.610.35339231-14994.2994.237.898904414-13244.5244.59.32034514-151
14、022.41022.438.973888615-16416.6416.615.880792715-17796.5796.530.3625881-4701.6701.626.74499294-5987.8987.837.654936105-6811.9811.930.949628116-7405.2405.215.446224126-8472.5472.518.0117134-18878.2878.233.4769841418-19986.9986.937.6206281519-20285.6285.610.8870721615-1962562523.825172-5679.9679.925.9
15、177881814-18696.7696.726.558204194-955955921.30908209-10941.5941.535.889982110-11810.2810.230.8848242211-12485.4485.418.503448235-10550.6550.620.988872246-11555.3555.321.1680362518-21580.2580.222.117224269-21852.1852.132.4820522721-2227827810.597362819-40160.8160.86.12969618069二区管段管长计算长度沿线流量123-2483
16、2.6832.644.5441224-25837.6837.644.8116323-26537.4537.428.7509424-27498.2498.226.6537526-27777.5777.541.59625627-28536.9536.928.72415726-2925925913.8565827-30293.6293.615.707691023-311017.21017.254.42021131-32984.2984.252.65471232-33547.4547.429.28591332-34852.9852.945.630151434-35468.1468.125.043351
17、531-36621.3621.333.239551632-37580.7580.731.067451736-3929129115.56851836-37811.3811.343.404551937-38334.6334.617.90112026-36872.8872.846.694811954.31.4. 3计算节点流量管网任一节点的节点流量4=gz/节点流量计算如下表:节点节点流量节点集中流量节点总流量151.7451.74237.5637.5635.1755.175459.5955.86115.45557.7657.76642.7942.7977.7257.72589.0059.00594
18、4.8444.841043.8843.881135.27535.275129.259.25134.664.661456.37556.3751554.6554.65167.947.941715.3115.311859.8959.891939.2339.23205.4455.4452132.632.6225.35.3403.0653.065节点节点流量节点集中流量节点总流量2363.85563.8552458582522.40522.4052665.4573.34138.792756.3456.342814.3614.36296.936.93307.8557.8553170.15570.15532
19、79.3279.323314.64514.6453435.33535.3353512.5212.523669.4569.453746.18546.185388.958.95397.7857.7851.4.4计算管段流量按每一节点符合+%=O条件,从经济和安全两个方面考虑序号管段管段流量126-296.93236-397.785337-388.95427-307.855527-2814.36632-3314.645734-3512.52824-2522.405911-129.25106-89.005116-77.725122-35.1751314-134.661415-167.941515-17
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