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厂内功能分区明确,生产期和生活区通过绿化分隔,生产区较为集中,便于今后的运行管理。
整个水厂布局协调致合理,工艺流程顺畅。
水厂竖向设计水厂竖向设计原则充分利用地形地势,减少挖填土方。
因水厂未选址,暂按地面平整高差较小设计。
输水管道敷设管道平均覆土暂以米设计。
当管基土壤承载力为和非岩石时,应采用原状土作为基础当土壤承载力为时,应采用经夯实后的原土作为基础,夯实密度应达到。
建筑绿化及结构设计建筑设计作为工业建筑中的种类别,净水厂的建筑设计也在新的环境新的要求下产生些新的理念。
即塑造水工业企业形象,设计具有个性和魅力。
符合净水工艺要求的灵活空间,方便实用经济。
高性能的生产环境,洁净整齐。
采用人本主义方法,使净水厂厂区建筑成为以人为主体的建筑。
建筑与水生产设备的体化。
新的净的给水处理工艺应能满足出厂水水质要求。
常规处理工艺流程如下深井取水泵房无阀滤池清水池提升泵房水塔加矾加次氯酸钠城市用户净水工艺流程图图该工艺先进适用,经济合理,管理方便,成熟可靠。
工艺形式选择小。
但由于地下水水质指标不明,工艺流程参考恩贾梅纳现有水厂处理工艺,适当增加过滤消毒等工序。
本工艺适用条件为原水水质为浊度不大于,无藻类,微生物含量及铁锰含量满足饮用水水质标准。
设计认为根据常规用柴油发电机供电。
净水工艺选择水处理工艺流程应根据原水水质处理后的水质要求以及采用的技术工艺是否先进运行管理方便程度及是否具有良好的经济效益等因素确定。
本工程水源为深层地下水,水质受污染的可能性较务范围为恩贾梅纳市居民生活用水。
水厂考虑设于水源地附近工程地质条件较好的地方,并且应选择在交通便利的地方。
由于暂没有相关资料,暂按场地平整,形状规则考虑。
由于水厂电力供应不稳定,水厂泵站的用电均考虑备法确定管井的影响半径及渗透系数等参数,管井的出流量参考恩贾梅纳已建水厂的数据。
根据本水厂万吨日的取水规模,需设管井座。
未来水厂如需扩容至万吨日的取水规模,需设管井座。
水厂设计方案厂址选择水厂主要服质不良或水头较低的含水层。
过滤器安装在含水层中,用以集水和保持填砾与含水层的稳定。
沉淀管接在过滤器的下面,用以沉淀进入井内的细小砂粒和自地下水中析出的沉淀物。
管井布臵由于没有相关的水文地质勘察资料,无。
因尚未得到当地水源的水质报告,现拟采用地下水为生活饮用水水源时应符合要求。
管井构造管井由井室井壁管过滤器及沉淀管所组成。
其中井室用于安装水泵及控制柜等各种设备。
井壁管用于加固井壁及隔离水满足最不利点自由水头不低于的要求。
工程设计方案取水部分设计本项目采用深层地下水作为水源。
而管井施工方便适应性强,可用于各种岩性埋深含水层厚度和多层次含水层的取水工程,因此本工程采用管井取水程单个水厂按规模万吨天进行设计。
设计标准水质标准根据乍得国家水质标准,如下水压标准由于当地对用户用水点压力无要求,现参考中国国家规范。
供水水压标准达到室外给水设计规范要求,为人单位人口最大日综合用水指标万人天用水量天因乍得没有相关的设计规范,此表恩贾梅纳市综合生活用水标准按人日考虑。
服务范围用水量规模定为近期年万天远期年万天。
本工用水量因乍得没有相关的设计规范,此表按恩贾梅纳市综合生活用水标准取人日。
服务范围用水量规模定为近期年万天远期年万天。
服务范围用水量预测表二表年限年年人口万约公里约公里项目建设规模用水量预测设计年限近期年万人远期年万人。
预测方法单位人口用水量法服务范围用水量预测表表年限年年人口万人单位人口最大日综合用水指标万人水井井深米,口深井总日取水量万立方米日。
远期如需扩容后达到口深井总日取水量万立方米日。
新建水处理厂万方立方米天如需扩容后至万立方米天新建城市内未覆盖地区的给水输水干线水厂并将处理后的自来水通过新建供水管道输送至供乍得恩贾梅纳市区,扩建改建已有的城市供水管网主干线,新建城市内未覆盖到地区的城市供水管网。
新建供水水厂座含水井及水处理厂。
新建取层的类型岩性分布以及埋藏条件储量地下水的补给来源补给方式补给区及补给量水质等情况无任何资料。
实际施工需要做定的水文地质勘察以获得相关资料。
工程建设的任务及规模项目建设的任务新建城市净量的需求。
为了满足乍得人民日益增长的生活水平要求,尽快建设新水厂,提供优质安全可靠的生活饮用水是必要的。
工程地质目前仅从业主方获知拟开采地下水的地区含有丰富地下水资源,但没有任何相关资料。
地下含水水水质不能保证。
没有建立水源保护制度,没有划定水源保护区,也无人监管。
随着乍得经济发展水平的提高,城区面积的扩大和人们生活水平提高,生活用水量的不断提高,目前低水平的供水规模,已不能满足日益增长用水量水水质不能保证。
没有建立水源保护制度,没有划定水源保护区,也无人监管。
随着乍得经济发展水平的提高,城区面积的扩大和人们生活水平提高,生活用水量的不断提高,目前低水平的供水规模,已不能满足日益增长用水量的需求。
为了满足乍得人民日益增长的生活水平要求,尽快建设新水厂,提供优质安全可靠的生活饮用水是必要的。
工程地质目前仅从业主方获知拟开采地下水的地区含有丰富地下水资源,但没有任何相关资料。
地下含水层的类型岩性分布以及埋藏条件储量地下水的补给来源补给方式补给区及补给量水质等情况无任何资料。
实际施工需要做定的水文地质勘察以获得相关资料。
工程建设的任务及规模项目建设的任务新建城市净水厂并将处理后的自来水通过新建供水管道输送至供乍得恩贾梅纳市区,扩建改建已有的城市供水管网主干线,新建城市内未覆盖到地区的城市供水管网。
新建供水水厂座含水井及水处理厂。
新建取水井井深米,口深井总日取水量万立方米日。
远期如需扩容后达到口深井总日取水量万立方米日。
新建水处理厂万方立方米天如需扩容后至万立方米天新建城市内未覆盖地区的给水输水干线约公里约公里项目建设规模用水量预测设计年限近期年万人远期年万人。
预测方法单位人口用水量法服务范围用水量预测表表年限年年人口万人单位人口最大日综合用水指标万人用水量因乍得没有相关的设计规范,此表按恩贾梅纳市综合生活用水标准取人日。
服务范围用水量规模定为近期年万天远期年万天。
服务范围用水量预测表二表年限年年人口万人单位人口最大日综合用水指标万人天用水量天因乍得没有相关的设计规范,此表恩贾梅纳市综合生活用水标准按人日考虑。
服务范围用水量规模定为近期年万天远期年万天。
本工程单个水厂按规模万吨天进行设计。
设计标准水质标准根据乍得国家水质标准,如下水压标准由于当地对用户用水点压力无要求,现参考中国国家规范。
供水水压标准达到室外给水设计规范要求,为满足最不利点自由水头不低于的要求。
工程设计方案取水部分设计本项目采用深层地下水作为水源。
而管井施工方便适应性强,可用于各种岩性埋深含水层厚度和多层次含水层的取水工程,因此本工程采用管井取水。
因尚未得到当地水源的水质报告,现拟采用地下水为生活饮用水水源时应符合要求。
管井构造管井由井室井壁管过滤器及沉淀管所组成。
其中井室用于安装水泵及控制柜等各种设备。
井壁管用于加固井壁及隔离水质不良或水头较低的含水层。
过滤器安装在含水层中,用以集水和保持填砾与含水层的稳定。
沉淀管接在过滤器的下面,用以沉淀进入井内的细小砂粒和自地下水中析出的沉淀物。
管井布臵由于没有相关的水文地质勘察资料,无法确定管井的影响半径及渗透系数等参数,管井的出流量参考恩贾梅纳已建水厂的数据。
根据本水厂万吨日的取水规模,需设管井座。
未来水厂如需扩容至万吨日的取水规模,需设管井座。
水厂设计方案厂址选择水厂主要服务范围为恩贾梅纳市居民生活用水。
水厂考虑设于水源地附近工程地质条件较好的地方,并且应选择在交通便利的地方。
由于暂没有相关资料,暂按场地平整,形状规则考虑。
由于水厂电力供应不稳定,水厂泵站的用电均考虑备用柴油发电机供电。
净水工艺选择水处理工艺流程应根据原水水质处理后的水质要求以及采用的技术工艺是否先进运行管理方便程度及是否具有良好的经济效益等因素确定。
本工程水源为深层地下水,水质受污染的可能性较小。
但由于地下水水质指标不明,工艺流程参考恩贾梅纳现有水厂处理工艺,适当增加过滤消毒等工序。
本工艺适用条件为原水水质为浊度不大于,无藻类,微生物含量及铁锰含量满足饮用水水质标准。
设计认为根据常规的给水处理工艺应能满足出厂水水质要求。
常规处理工艺流程如下深井取水泵房无阀滤池清水池提升泵房水塔加矾加次氯酸钠城市用户净水工艺流程图图该工艺先进适用,经济合理,管理方便,成熟可靠。
工艺形式选择混合方式混合是使投加的混凝剂迅速扩散于水体并使胶体脱稳的重要措施。
良好的混合对降低药耗,提高絮凝效果作用较大。
般有效的混合主要有浆板机械混合和管式静态混合器等。
机械混合效果好,且不受水量水温浊度等因素的影响,能耗也较低,但需设混合池并增加机械设备,操作维护麻烦。
管式静态混合器不占地,不须外加动力,具有切割分流,反向分流,旋涡混流等三个作用,混合效率达以上,已在很多工程中采用,效果明显。
尤其是取样方便,有利于自动化管理,在自动化程度较高的水厂中采用更具有优势,因此本工程拟采用管式静态混合器的混合工艺。
过滤形式重力式无阀滤池设计要点消毒消毒剂的种类很多,其各种性能比较见下表。
消毒剂性能比较表性能氯漂白粉氯胺次据上述水厂平面布臵原则,结合厂区地形和构建筑物的平面尺寸,水厂平面布臵方案如下拟建水厂假设厂区用地为规则形状场地平整的用地,该方案将主要生产构筑物滤池清水池加药间提升泵房配电间布臵在东侧的用地上,而综合楼辅助用房布臵在西侧的用地上。
厂内功能分区明确,生产期和生活区通过绿化分隔,生产区较为集中,便于今后的运行管理。
整个水厂布局协调致合理,工艺流程顺畅。
水厂竖向设计水厂竖向设计原则充分利用地形地势,减少挖填土方。
