但可分为固定式取水构筑物和活动式取水构筑物两类。在形式选择时,应根据取水量和水质要求,结合河床地形河床冲淤水位变幅冰冻和航运等情况以及施工条件,在保证取水安全可靠的前提下,通过技术经济比较确定。固定式取水构筑物与活动式取水构筑物相比具有可靠,维护管理简单,适应范围广等优点,但投资较大,水下工程量较大,施工期长,在水源水位变幅较大时,尤其这样。固定式取水构筑物设计时应考虑远期发展的需要,土建工程般按远期设计,次建成水泵机组设备可分期安装。江河固定式取水构筑物主要分为岸边式和河床式两种,另外还有斗槽式等。直接从江河岸边取水的构筑物,称为岸边式取水构筑物,是由进水间和泵房两部分组成。本设计中选择岸边式取水构筑物中的合建式。本设计中选择岸边式取水构筑物中的合建式。合建式岸边取水构筑物是进水间与泵房的合建在起,设在岸边。河水经过进水孔进入进水间的进水室,再经过格网进入吸水室,然后由水泵抽送至水厂或用户。在进水孔上设有格栅,用以拦截水中粗大的漂浮物。设在进水间的格网用以拦截水中细小的漂浮物。合建式的优点是布置紧凑,占地面积小,水泵吸水管路短,运行管理方便,因而采用较广泛。地表水取水构筑物位置的选择应根据下列要求,通过技术经济比较确定位于水质较好的地带靠近主流,有足够的水深,有稳定的河床岸边,有良好的工程地质条件供生活饮用水的地表水取水构筑物的位置,应位于村镇上游的清洁河段,并靠近主要用水地区。岸边式取水构筑物的构造和计算进水间进水间般由进水室和吸水室两部分组成。进水间可与泵房分建或合建。分建时进水间的平面形状有圆形矩形椭圆形等。圆形结构性能较好,水流阻力较小,便于沉井施工,但不便于布置设备。矩形的优点则与圆形相反。通常当进水间深度不大,用大开槽施工时可采用矩形。如进水间深度较大时,则宜采用圆形。椭圆形兼有两者优点,可用于大型取水。为了工作可靠和便于清洗检修,进水间通常用横向隔墙分为几个独立的分隔。当分隔数少时,设连通管互相连通。分隔数应根据安全供水要求水泵台数及容量清洗排泥周期运行检修时间格栅类型等因素确定。般不少于两格。近水间的附属设备岸边式取水构筑物进水间内的附属设备有格栅格网排泥启闭和起吊设备等。格栅面积计算格栅设在取水头部或进水间的进水孔上,用来拦截水中粗大的漂浮物及鱼类。格栅由金属框架和栅条组成,框架外形与进水孔形状相同。栅条断面有矩形圆形等。栅条厚度或直径般采用。栅条净距视河中漂浮物情况而定,通常采用。栅条可以直接固定在进水孔上,或者放在进水孔外侧的导槽中,可以拆卸,以便清洗和检修。格栅的面积计算根据公式式中,进水孔或格栅的面积,进水孔的设计流量过栅允许流速,取.条引起的面积减少系数为栅条厚度或直径,般采用所以.格栅阻塞系数,采用.。则.拟采用两个格栅分上下层布置,则每个格栅面积为.根据标准可选择格栅尺寸为标准尺寸采用型格栅除污机格网总面积计算平板格网般由槽钢或角钢框架及金属网构成。金属格网般设层面积较大时设两层,层是工作网,起拦截水中漂浮物的作用,另层是支撑网,用以增加工作网的强度。工作网的孔眼尺寸应根据水中漂浮物的情况和水质要求确定。金属网宜用耐腐蚀材料,平板格网放置在槽钢或钢轨制成导轨内。格网堵塞时需要及时冲洗,以免格网前后水位差过大,使网破裂。最好能设置测量格网两侧水位差的标尺或水位继电器,以便根据信号及时冲洗格网。冲洗格网时,应选用起吊设备放下备用网,然后提起工作网至操作平台,用的高压水通过穿孔或喷嘴进行冲洗。平板格网的优点是构造简单,所占地位较小,可以缩小进水间尺寸。在中小数量。漂浮物不多采用较广。其缺点是冲洗麻烦网眼不能太小,因而不能拦截较细小的漂浮物每当提起格网冲洗时,部分杂质会进入吸水室。平板格网的面积计算可按公式式中,平板格网的面积通过格网的流量通过格网的流速,般采用,此处取.网丝引起的面积减小系数.其中网眼尺寸取网丝直径取格网堵塞面积减少系数,取.收缩系数取.所以..仅设个格网,则格网尺寸选用标准尺寸集水井设计根据取水水泵吸水管路间距的要求,以及满足水流均匀稳定的要求,集水井设计尺寸为长米,宽米,其中进水室宽米,吸水室宽米。取水泵站设计取水泵站在给水工程中也被称为级泵站。以地面水为水源的取水泵站,般由吸水井泵房和阀门井也称闸阀切换井等三部分组成。其工作流程取水泵站由于靠近水源,所以水源的水文特征岸边的工呈地质及水文地质条件航运等都将直接影响到泵芳取水构筑物及吸水井的埋深结构形式施工钓难易程度和工程的造价等。为了保证水泵在最低水位时满足吸水要求,在最高洪水位时,泵房不被淹没,因此,泵房的高度般均较大。对于这类泵房为减少工程量及工程造价,般采用圆形钢筋混凝土结构。夏房平面面积对泵站的造价影响较大。因此,在泵房内部设备布置时,要充分利用泵房内的空间,水泵机组及闸阀等布置在泵房的最下层,配电设备及控制设备布置在上层平台,玄样布置不仅充分利用了泵房空间,降低工程造价,而且有利于电气设备的通风防潮。我国北方平原区,由于地面水缺乏,许多城镇以地下水作为供水的水源。当地十小削火质符合饮用水标准时,井泵站可直接将水送往居民区供居民饮用。设计取水泵房时,在土建结构方面应考虑到河岸的稳定行,在泵房筒体的抗浮抗裂防倾覆防滑坡等方面均应有周详的计算。在施工过程中,应考虑争取在河道枯水位时施工,要有比较周全的施工组织计划。在泵房投产后,在运行管理方面必须很好地使用通风采光起重排水以及水锤防护等措施。此外,取水泵站由于其扩建比较困难,所以在新建给水工程时,应充分地认识到他的“百年大计,次完成”的特点。泵房内机组的布置,可以近远期相结合。对于机组的基础吸压水管的穿墙嵌管,以及电器容量等都应该考虑到远期扩建的可能性。在近代的城市给水工程中,由于城市水源的污染市政规划的限制等诸多因素的影响,水源取水点的选择常常远离市区,取水泵站是远距离输水的工程设施。因此,对于水锤的防护问题泵站的节电问题远距离沿线管道的检修问题以及调度室的通讯问题等都是值得注意的。取水泵站的设计流量为。级泵房的扬程为式中,静扬程,等于水源吸水井最低水位和处理构筑物起端最高水位之差由最高日平均时供水量加水厂自用水量确定的吸水管线的水头损失由最高日平均时供水量加水厂自用水量确定的压水管线和泵站到混合池的水头损失,。静扬程的确定设格网水头损失.,则吸水室最高水面标高为,最低水位标高为。配水井水位标高为.故泵站水泵静扬程洪水时.枯水时.输水干管中的水头损失设采用铸铁输水管,当条输水管检修时,另条输水管应通过设计流量,即.查水力计算表得.,.管长取,那么...。.为包括局部水头损失的加大系数泵站内管路的水头损失估计为米。安全水头取米。最高水位时.最低水位时.选择水泵.,取.选用台型水泵两用备水泵性能η.配套电机电动机轴功率基础尺寸型泵不带底座基础长度.取基础宽度取.基础高度此外,基础高度应不小于,基础顶面应高出室内地坪约.吸水管路和压水管路的计算水泵型号.吸水管路采用钢管.满足.吸..压水管路采用钢管,.满足.压.水泵安装高度的确定与泵房高度计算已知最低动水位标高,去水头部上边缘设在最低水位下.,标高为.,下边缘标高为.,窗口高.,泵房机器间底板标高为,泵房室外地面标高为.,故泵房地下部分高为,地上部分高度要满足采光通风,吊车起吊高度等因素,取.,由于泵房机器间底板标高为,设水泵基础顶端高出泵房底.,那么水泵基础顶标高为.,则水泵轴标高为水泵吸水管中心线标高为水泵压水管中心线标高为辅助设备的确定台型电动单梁起重机,其电动机型号型,功率.起重量为,起升高为,跨度.,起重机总重量.。由于泵房较深,故采用电动水泵排水,沿泵房内壁设排水沟,将水汇集到集水坑内,然后用泵抽出。取水泵房的排水量按考虑选用型立式单级单吸水泵,用备。其流量.,扬程米,电机,采用机械排风的方式,取风量为,选用离心风机,型号为型轴流通风机,约换次风。配电动机型号,功率.。.混凝剂的配制投加及混合混凝概述简而言之,“混凝”就是水中胶体粒子以及微小悬浮物的聚集过程。这过程设计三方面问题水中胶体粒子的性质混凝剂在水中的水解五种以及胶体粒子与混凝剂之间的相互作用。水处理中的混凝现象比较复杂。不同种类混凝剂以及不同的水质条件,混凝剂作用机理都有所不同。许多年来,水处理专家们从铝盐和铁盐混凝现象开始,对混凝剂作用机理进行了个不断的研究,理论也获得了不断发展。理论的提出,使胶体稳定性及在定条件下的胶体凝聚的研究取得了巨大进展。但理论并不能全面的解释水处理中的些混凝现象。当前,看法比较致的是,混凝剂对水中的胶体粒子的混凝作用有三种电性中和吸附架桥和卷扫作用。这三种作用究竟以和者为主,取决于混凝剂种类和投加量水中胶体粒子性质含量以及水的值等。这种作用有时会同时发生,有时仅有其中种机理起作用。目前,这三种作用机理尚处于定性描述,今后的研究目标将以定量计算为主。实际上,定量描述的研究近年来也已经开始。在给水处理中,为了使混凝的效率提高,经常采用混凝剂。混凝剂的定义为原水净化过程中加入的类化学药剂,能够加速水中胶体微粒凝聚和絮凝成大颗粒。常用的混凝剂有无机盐类无机盐聚合物有机类化合物。其特点为不需加其它助剂,絮凝体形成快而粗大,活性高,沉性高,沉淀快。因而对高浊度水的净化效果特别明显。适应值范围宽,降低原水中值小,因而对管道设备无腐蚀作用。脱色去污力强。净水效果是的倍,的倍。用量小,效力大成本低,效益高。常见的混凝剂有有机和无机两类,常见的集中混凝剂如下硫酸铝硫酸铝含有不同数量的结晶水,•,其中,和,常用的是•其分子量为.,比重.,外观为白色,光泽结晶。硫酸铝易溶于水,水溶液呈酸性,室温时溶解度大致是,值在.以下。沸水中溶解度提高至以上。硫酸铝使用便利,混凝效果较好,不会给处理后的水质带来不良影响。当水温低时硫酸铝水解困难,形成的絮体较松散。粗制硫酸铝中有效氧化铝含量基本与精制相同,主要是不溶于水的物质含量高,废渣较多,最好用热水并拌以搅拌,才能完全溶解,因含有游离酸,酸度较高,腐蚀性强,溶解与投加设备应考虑防腐。聚合氯化铝聚合氯化铝是种无机高分子混凝剂。六十年代,日本在制造与应用方面做了大量工作,有逐步取代硫酸铝的趋势。我国在年曾在成都召开全国新型混凝剂技术经验交流会,会上对聚合氯化铝的产品质量提出了要求,其中要求含氧化铝以上,碱化度为,不溶物以下等。我国些地区仍将聚合氯化铝称为碱式氯化铝,这是由于对它的基本化学式的不同理解而造成的。聚合氯化铝的化学式应表示为,其中可取到中间的任何整数,为的整数。这个化学式实际指个称羟基氯化铝单体的聚合物。聚合氯化铝中与的比值对混凝效果有很大关系,般可用碱化度表示,例如时,碱化度。般要求为。三氯化铁三氯化铁•是种常用的混凝剂,是黑褐色的结晶体,有强烈吸水性,极易溶于水,其溶解度随温度上升而增加,形成的矾花,沉淀性能好,处理低温水或低浊水效果比铝盐好。我国供应的三氯化铁有无水物结晶水物和液体。液体晶体物或受潮的无水物腐蚀性极大,调制和加药设备必须考虑用耐腐蚀器材不锈钢的泵轴运转几星期也即腐蚀,用钛制泵轴有较好的耐腐性能。三氯化铁加入水后与天然水中碱度起反应,形成氢氧化铁胶体。水处理中配制的三氯化铁溶液浓度宜高,可达。三氯化铁的优点是形成的矾花比重大,易沉降,低温低浊时仍有较好效果,适宜
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泵房2-2剖面图.dwg
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泵房平面图.dwg
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泵站1-1剖面图.dwg
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毕业答辩检查评阅表.doc
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高程布置图.dwg
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给水厂平面图.dwg
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管网布置图.dwg
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机械絮凝池平面图.dwg
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计算说明书.doc
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加氯间平面图.dwg
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加氯间剖面图.dwg
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马俊义.JPG
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马俊义.ppt
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马俊义开题报告.doc
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清水池.dwg
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清水池剖面图.dwg
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设计总说明.dwg
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斜管沉淀池.dwg
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