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南宁市相思湖新核心区给水工程设计毕业论文

 2020-02-17 09:02  

摘 要

随着人民生活水平的提高,人们对生活的品质要求也随之提升,体现给水工程方面就是,对水质的要求提高,对水量的需求增大。但是由于新中国成立后急于发展经济忽略了资源保护,导致水源水质恶化,因此,这要求给排水工程师对给水工程的规划作出更专业与合理的规划,为了保护水资源,本设计中的生产废水经过处理后再进行排放。

本设计为南宁市相思湖新核心区给水工程设计,本设计的主要内容包括输配水管网设计、取水工程设计和净水厂设计。这其中又包括净水构筑物(包括排泥水处理)、输水管渠、配水管网、泵站及其他附属构筑物的设计计算。

本设计根据《室外给水设计规范》GB50013-2006的要求再结合实际情况,采用的工艺流程为:原水—取水泵站—管式静态混合器—折板絮凝池及平流沉淀池—V型滤池—清水池—送水泵房—统一配水管网。排泥水处理的工艺流程为:调节池(包括排泥池和排水池)—浓缩池—平衡池—脱水机房—泥饼外运。

关键词:管网、取水工程、净水工程、水量、水质。

ASTRACT

With the improvement of people's living standards, people's quality of life requirements also increased, reflecting the water supply engineering is, the demand for water quality increased, the demand for water increased. However, due to the rush to develop the economy after the founding of New China neglected the protection of resources, resulting in the deterioration of water quality, therefore, this requires the water supply and drainage engineers to plan a more professional and reasonable planning, in order to protect water resources, the production of wastewater in this design after treatment and then discharge.

This design is the new core area of Nanning Xiangsi Lake water Supply Engineering Design, the main contents of this design include the design of transmission and distribution pipe network, water extraction engineering design and water purification plant design. This also includes the design and calculation of water purification structures (including mud drainage treatment), water pipelines, water distribution networks, pumping stations and other ancillary structures.

This design according to the 《Code for design of outdoor water supply》GB50013-2006 requirements combined with the actual situation, the use of the process is: raw water-water pumping station-tubular static mixer-folding plate flocculation pool and flat flow sedimentation pool-V filter-clear pool-water pumping room-unified water distribution network. The process flow of muddy water treatment is: regulating pool (including mud discharge pool and drainage pool)-concentration pool-balance pool-dewatering machine room-mud cake outbound.

KEY WORDS: Pipe network, water access engineering, water purification engineering, water quantity, water quality.

目 录

第1章 绪论 1

1.1 设计原始资料 1

1.1.1 设计题目 1

1.1.2 原始资料 1

1.1.3 毕业设计内容 2

第2章 设计说明书 3

2.1 设计用水量 3

2.1.1 最高日用水量 3

2.1.2 近期、远期最高日最高时用水量 3

2.1.3 远期消防时用水量 3

2.1.4 远期事故时用水量 3

2.2 输配水工程设计 3

2.2.1 管线布置形式 4

2.2.2 管网定线原则 4

2.2.3 供水方案选择 4

2.2.4 最不利点的确定 5

2.2.5 管网管材选择 5

2.2.6 流量分配结果 5

2.2.7 管网平差 6

2.3 取水工程设计 6

2.3.1 设计取水量 6

2.3.2 取水构筑物选择 6

2.3.3 取水头部设计 7

2.3.4 进水管设计 7

2.3.5 取水泵房设计 8

2.4 净水工程设计 10

2.4.1 设计供水量 10

2.4.2 配水井 11

2.4.3 药剂投配和混合设施 11

2.4.4 絮凝池设计 13

2.4.5 沉淀池设计 15

2.4.6 滤池 16

2.4.7 消毒 17

2.4.8 清水池 18

2.4.9 送水泵房 18

2.4.10 排泥水处理 20

2.4.11 水厂高程布置 22

2.4.12 水厂平面布置 23

2.5工艺流程 24

2.6 给水工程经济概算 25

2.6.1 工程总概算 25

2.6.2 制水成本计算 26

第3章 设计计算书 27

3.1 设计用水量 27

3.1.1 最高日用水量 27

3.1.2 近期、远期最高日最高时用水量 29

3.1.3 远期消防时用水量 29

3.1.4 远期事故时用水量 30

3.2 管网计算 30

3.2.1 流量分配 30

3.2.2 管网平差计算 36

3.3 取水工程设计计算 39

3.3.1 设计取水量 39

3.3.2 取水头部设计 40

3.3.3 进水管设计 41

3.3.4 取水泵房设计扬程确定 42

3.3.5 取水泵房水泵的选择 43

3.3.6 机组基础尺寸的确定 43

3.3.7 吸水管路与压水管路计算 44

3.3.8 水泵并联供水复核 47

3.3.9 水泵安装高度的确定和泵房筒体高度计算 48

3.3.10 附属设备的选择 49

3.3.11 泵房建筑高度与平面尺寸的计算 50

3.4 净水厂设计计算 51

3.4.1 设计供水量 51

3.4.2 配水井 51

3.4.3 药剂投配 51

3.4.4 管式静态混凝器 54

3.4.5 折板絮凝池 55

3.4.6 平流沉淀池 62

3.4.7 V型滤池 66

3.4.8 加氯间及氯库 80

3.4.9 清水池 81

3.4.10 送水泵房 84

3.4.11 排泥水处理 90

3.4.12 水厂高程布置计算 96

3.5 给水工程经济概算 100

3.5.1 工程总概算 100

3.5.2 制水成本计算 102

第4章 结论 105

参考文献 106

附录A 107

附录B 108

附录C 109

附录D 110

致谢 111

第1章 绪论

1.1 设计原始资料

1.1.1 设计题目

南宁市相思湖新核心区给水工程设计。

1.1.2 原始资料

相思湖新区核心区将成为南宁市的副中心区,新的城市片区将衍生和集聚大量的相关功能,形成“城市功能核”。这个“城市功能核”的凝聚和扩散作用,将对周边地区产生强大的辐射带动力,促进这些地区的快速城市化。城区地形平坦,地面标高为73.50米。

(1)基本规划资料

规划人口:0.97万人/km2

公共管理与公共服务用地人均13.75m2

商业服务用地人均18.38m2

工业用地人均13.76m2

居住用地人均29.33m2

物资仓储用地3.02%;

城市绿化覆盖率45%,其中绿化率38%

公园绿地人均10m2

广场人均0.3m2

公共停车用地人均1.0m2

路网总体密度7.25km/km2,快速路宽度26~40米,主干路宽度35~50米,次干路宽度21~44米,支路宽度15~36米。

(2)城市用水量变化曲线

管网最小服务水头为28.00米;二级泵站采用二级供水到管网系统,其中最大一级供水量占全天用水量的百分数为5.00%,时间为早上6:00~晚上10:00;另一级供水量占全天用水量的百分数为2.50%,时间为晚上10:00~早上6:00。

(3)常年主导风向

常年主导风向:冬季为东北风、夏季为东南风。

(4)工业用水量统计

表1.1工业用水量统计

编号

用户名称

最大日用水量

小时不均匀系数

用水时间(小时)

近期

远期

(按5.43%递增)

1

960

1012.13

1.0

24

2

3850

4059.06

24

3

1500

1581.45

24

4

5800

6114.94

24

5

3800

4006.34

16

6

2900

3057.47

8

7

7230

7622.59

24

总和

26040

27453.97

(5)给水水源水位

水源采用邕江水,水源最高水位72.9m,平均水位68.0m,最低水位56.5m。

(6)水源水质

根据南宁市自来水公司水质检测资料邕江上游原水水质如下:

表1.2 邕江上游原水水质

浊度

(NTU)

氨氮

(mg/L)

COD

(mg/L)

BOD

(mg/L)

总P

(mg/L)

DO

(mg/L)

75

0.05~0.41

5~17

2

0.02~0.19

6.5~6.8

1.1.3 毕业设计内容

(1)城区给水管网初步设计;

(2)取水工程设计;

(3)净水工程设计;

(4)城市给水工程总预算和制水成本计算。

第2章 设计说明书

2.1 设计用水量

2.1.1 最高日用水量

根据所给地形图,测量所得南宁相思湖新区核心区的面积约为5.93因此可知南宁相思湖新区核心区总人口约P,按6万人设计人口计算。

本设计最高日设计用水量。

远期最高日设计用水量在无具体资料的情况下取近期最高日用水量的1.5倍,远期最高日设计用水量。

2.1.2 近期、远期最高日最高时用水量

本设计近期最高日最高时用水量

远期最高日最高时用水量

2.1.3 远期消防时用水量

本设计消防时用水量为。

2.1.4 远期事故时用水量

本设计远期事故时流量为。

2.2 输配水工程设计

输配水系统是指输水到净水厂和配水到用户的全部设施,包括输水管渠、清水池、配水管网、泵站等。要求:a.保证供给用户所需水量,b.保证不间断供水,c.确保配水管网有足够水压。输水管是指从水源到净水厂或二泵房到配水管网的管线,沿途无流量变化,中间设联络管。配水管网是直接向用户配水的管道,流量随用户用水量大小变化。

2.2.1 管线布置形式

本选题毕业设计采用环状网的管线布置形式。

2.2.2 管网定线原则

城市管网定线即在地形平面图上确定管网的干管以及干管之间的连接管走向和位置。

定线时应注意:

a.干管延伸方向与二级泵站输水到水池、大用户的水流方向相同。

b.干管的间距在500~800m左右。

c.连接管的间距考虑在800~1000m左右,可适当放大。

d.管线服务面积均匀,保证用户有足够的水压。

2.2.3 供水方案选择

由原始资料地形图可知,南宁市相思湖新区核心区处于邕江上游,水源充沛,地势较平坦,可采用重力供水的方式,水厂拟建于城市西南角,靠近邕江上游水源地。

供水系统的类型:

a.统一给水系统:同一系统供应生活、消防、生产等各种用水。

b.分质给水系统:将同一水源不同水质的水供给不同用户或采用不同水源的水。

c.分压给水系统:按照水压不同分系统给水;

d.分区给水系统:采用分区给水或局部加压,适用于地形起伏较大的城市。

根据本选题的南宁相思湖新区核心区的地形条件,水源情况,城市和工业企业规划,水量、水质和水压要求,选用统一给水系统。

2.2.4 最不利点的确定

最不利点是指管网中控制水压的点。最不利点一般有三种:a.地形最高点;b.大用户点;c. 离二级泵站最远点。本设计最不利点即控制点为离二级泵站最远的4点。

2.2.5 管网管材选择

本设计选用管网管材为铸铁管。

2.2.6 流量分配结果

(1)各管段长度见下表:

表2.2 各管段长度

管段编号

管长(m)

有效管长(m)

管段编号

管长(m)

有效管长(m)

1-2

1024

1024.00

6-10

735

735.00

2-6

744

744.00

10-9

885

885.00

6-5

885

885.00

9-5

735

367.50

5-1

507

507.00

7-11

737

368.50

2-3

955

955.00

11-10

850

850.00

3-7

746

373.00

10-13

600

600.00

7-6

900

900.00

13-12

662

331.00

3-4

1146

1146.00

12-9

822

411.00

4-8

463

231.50

11-14

366

183.00

8-7

632

316.00

14-13

862

431.00

计算得管道总长为16078m,有效管长12243.5m。

(2)远期最高日最高时流量分配沿线流量计算见表3.1,节点流量计算见表3.2,初步分配流量见图3.1。

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