給水處理課程設計--某市給水廠工藝設計_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  給水處理 課程設計(論文)</p><p>  題目: 某市給水廠工藝設計 </p><p>  院(系): 土木建筑工程學院 </p><p>  專業(yè)班級: 給排水112班 </p><p>  課程設計(論文)任務及評語</p><p>  院(系): 土

2、木建筑工程學院   教研室:給排水教研室</p><p><b>  目錄</b></p><p>  第一章 設計概況-------------------------------------------------2</p><p>  第二章 凈水構筑物設計計算 -----------------

3、---------------------3</p><p>  第一節(jié) 投藥工藝計算--------------------------------------------------------3</p><p>  第二節(jié) 混合設備的選擇------------------------------------------------------4</p><p&g

4、t;  第三節(jié) 絮凝池的設計計算----------------------------------------------------5</p><p>  第四節(jié) 沉淀池設計計算------------------------------------------------------8</p><p>  第五節(jié) 濾池設計計算-----------------------------

5、--------------------------13</p><p>  第六節(jié) 消毒工藝計算-------------------------------------------------------17</p><p>  第七節(jié) 清水池設計計算-----------------------------------------------------17</p>&

6、lt;p>  第三章 水廠平面及高程布置</p><p>  第一節(jié) 水廠平面布置-------------------------------------------------------20</p><p>  第二節(jié) 水廠高程布置-------------------------------------------------------21</p><p

7、>  參考文獻-------------------------------------------------------23</p><p><b>  第一章 設計概況</b></p><p><b>  一、設計題目</b></p><p>  某城市給水廠工藝設計</p><p>&

8、lt;b>  二、設計資料</b></p><p>  1.城市人口8萬人。城市地勢比較平坦,沒有較大起伏。水廠的地面標高為35m。給水廠擬建在城市的東南部,設計水量3.6萬,自用水系數(shù)為0.07。</p><p>  2.年平均氣溫10℃,最高氣溫40℃,最低氣溫-22℃。</p><p>  3.年降水量為650mm,風向為西南風,冰凍線深1.

9、0m。</p><p>  4.城市土壤為亞粘土,地下水位深度5.0m。</p><p>  5. 給水水源(地面水源) 位于城市東面,自南向北流。</p><p>  ① 最大流量3000m3/s,最小流量200m3/s。</p><p> ?、?最小流速2m/s。</p><p> ?、?最高水位26m,常水位25

10、m,最低水位23m,冰凍期水位24m。</p><p>  ④ 最低水位時間河寬60m。</p><p>  ⑤ 冰的最大厚度1.0m。</p><p><b>  ⑥ 不通航的河流。</b></p><p><b>  6. 水源水質(zhì)</b></p><p><b&g

11、t;  表1-2-1</b></p><p><b>  7.城市地下水資料</b></p><p>  1)地下水水量情況:水量不足</p><p>  2)地下水水質(zhì)情況:水質(zhì)較差</p><p>  第二章 凈水構筑物設計計算</p><p><b>  流量計算<

12、;/b></p><p>  第一節(jié) 投藥工藝計算</p><p>  一、選擇藥劑及加藥量,</p><p>  根據(jù)原水水質(zhì)和水溫,參考有關凈水廠的運行經(jīng)驗,選擇堿式氯化鋁為混凝劑。最大投加量為,最低,平均。</p><p><b>  二、設計計算</b></p><p>  1、混凝

13、劑配制和投加</p><p>  堿式氯化鋁投加濃度為。采用計量泵濕式投加,不需要加助凝劑。</p><p><b>  2、溶液池容積</b></p><p><b>  —藥劑的最大投加量</b></p><p><b>  —設計流量</b></p><

14、;p><b>  —溶液濃度</b></p><p><b>  —調(diào)配次數(shù)</b></p><p>  溶液池設置兩個,每個容積,形狀為矩形,尺寸為:其中包括超高,以高架式設置,以便能依靠重力投加藥劑。</p><p><b>  3、溶解池容積</b></p><p>

15、;  溶解池放水時間采用,</p><p><b>  放水量</b></p><p>  查水力計算表的放水管管徑,相應流速</p><p>  溶解池有效高度取,超高,設計尺寸為,為方便投置藥劑,采用半地下式,池頂高出地面,則實際深度,池底坡度為,在加藥間底部,一般采用機械攪拌裝置加速溶解,并設管徑排渣管一根。</p><

16、;p>  4、加藥間與藥庫的尺寸</p><p>  加藥間 長6.6m 寬6.6m</p><p>  藥庫 長1.2m 寬1.2m</p><p>  第二節(jié) 混合設備的選擇</p><p>  一、 管式靜態(tài)混合器</p><p>  采用熱浸鍍鋅管式靜態(tài)混合器,近期采用兩個</p><

17、;p><b>  二、設計計算</b></p><p>  每個混合器處理水量為,水流速度取。靜態(tài)混合器設3節(jié)混合元件</p><p><b>  混合器直徑為:</b></p><p><b>  所以選取直徑為</b></p><p><b>  水頭損失為

18、:</b></p><p>  第三節(jié) 絮凝池的設計計算</p><p><b>  一、設計參數(shù)</b></p><p>  采用折板絮凝池,分為兩組,每組設計水量為</p><p><b>  絮凝時間 ;水深 </b></p><p><b>  

19、二、設計計算</b></p><p>  1、每組分為兩個系列</p><p>  ⑴ 每個系列絮凝池流量: </p><p> ?、?每個系列絮凝池容積: </p><p> ?、?每個系列池子的面積: </p><p> ?、?每個系列池子的凈寬: </p><p>

20、;  為了與沉淀池配合,每個系列絮凝池的凈長度為</p><p><b>  2、絮凝池的布置</b></p><p>  絮凝池的絮凝過程為三段:第一段 </p><p><b>  第二段 </b></p><p><b>  第三段 </b></p><

21、;p>  將每個系列絮凝池分為5格,每格的凈寬度為。第一、二、三、四格采用單通道同波折板;第五格采用直板。</p><p><b>  3、折板尺寸及布置</b></p><p>  折板采用鋼絲水泥板,折板寬度,厚度,折角,折板凈長度。</p><p><b>  4、絮凝池實際寬度</b></p>

22、<p>  考慮到折板所占寬度為,實際寬度為</p><p>  5、各格折板的間距及實際流速</p><p><b>  第一、二格</b></p><p><b>  第三、四格 </b></p><p>  第五格 </p><p><b&

23、gt;  6、孔洞的計算</b></p><p><b>  第一段:, </b></p><p>  設計中取孔洞的高為,長度為</p><p><b>  第二段:, </b></p><p>  設計中取孔洞的高為,長度為</p><p><b>

24、  第三段:, </b></p><p>  設計中取孔洞的高為,長度為</p><p><b>  7、水頭損失</b></p><p> ?。?)第一格為單通道同波折板</p><p>  式中—每一轉(zhuǎn)彎的阻力系數(shù)</p><p><b>  —轉(zhuǎn)彎的個數(shù)</b&g

25、t;</p><p><b>  —板間流速, </b></p><p>  —轉(zhuǎn)彎或孔洞的水頭損失, </p><p><b>  計算數(shù)據(jù)如下:</b></p><p>  第一格通道數(shù)為4,單通道轉(zhuǎn)彎為7,</p><p><b>  折角為,,</b&

26、gt;</p><p> ?。?)第二格的計算同第一格</p><p> ?。?)第三格為單通道同波折板</p><p>  第三格通道數(shù)為4,單通道轉(zhuǎn)彎為7,</p><p><b>  折角為,,</b></p><p> ?。?)第四格計算同第三格</p><p> 

27、?。?)第五格為單通道直板</p><p>  式中—轉(zhuǎn)彎處阻力系數(shù)</p><p><b>  —轉(zhuǎn)彎次數(shù)</b></p><p><b>  —平均流速,</b></p><p><b>  計算數(shù)據(jù)如下:</b></p><p>  第五格通道數(shù)為

28、3,兩塊直板,轉(zhuǎn)彎次數(shù),進口、出口孔洞2個</p><p><b>  轉(zhuǎn)彎,進出口孔,</b></p><p>  8、絮凝池各段的停留時間</p><p>  第一、二格水流停留時間為:</p><p><b>  第三、第四格均為</b></p><p>  第五格水流

29、停留時間為:</p><p>  9、絮凝池各段的值 </p><p><b>  水溫,</b></p><p>  第一段(異波折板) </p><p><b>  第二段(同波折板)</b></p><p><b>  第三段(直板)</b><

30、;/p><p>  絮凝的總水頭損失,絮凝時間</p><p><b>  滿足要求</b></p><p>  第四節(jié) 沉淀池設計計算</p><p>  采用兩組斜管沉淀池,每組設計水量為</p><p><b>  池子尺寸</b></p><p>

31、  采用斜管上升流,流速為

32、 </p><p><b>  斜管斷面面積</b></p><p>  池寬度采用(斜管尺寸為,池寬取8組單體斜管的寬度)</p><p>  選用基本型木質(zhì)斜管(,,傾角,斜管容積利用率采用),傾斜區(qū)安裝長度為:</p>

33、<p><b>  斜管區(qū)長度</b></p><p>  斜管容積利用率采用,池體容積利用率采用,則實際所需面積為:</p><p><b>  斜管區(qū)長度為</b></p><p><b>  取用。</b></p><p><b>  池子總長<

34、/b></p><p><b>  池子沉淀區(qū) </b></p><p>  池體結(jié)構尺寸考慮0.2m,則池子同向流的長度</p><p><b>  沉淀池總長為:</b></p><p><b>  池子高度</b></p><p><b

35、>  配水區(qū)高度 </b></p><p><b>  斜管區(qū)高度 </b></p><p><b>  集水區(qū)高度 </b></p><p><b>  有效水深為:</b></p><p><b>  ,超高取0.3m。</b><

36、;/p><p><b>  池子有效容積</b></p><p><b>  沉淀池停留時間</b></p><p><b>  集水系統(tǒng)</b></p><p>  采用淹沒孔口式集水槽</p><p><b>  集水槽布置</b>

37、</p><p>  沿池長方向布置4條集水槽。</p><p><b>  集水槽中心距</b></p><p><b>  每槽計算流量</b></p><p><b>  集水槽寬度</b></p><p><b>  ,取。</b

38、></p><p><b>  起端槽內(nèi)水深</b></p><p><b>  ,取。</b></p><p><b>  末端槽內(nèi)水深</b></p><p><b>  ,取。</b></p><p><b>

39、  集水總渠寬度</b></p><p><b>  集水總渠中水深</b></p><p><b>  集水槽開孔計算</b></p><p>  采用集水槽孔口自由出流。取孔口前水頭為,孔口流量系數(shù),則每條集水槽所需孔眼面積:</p><p><b>  采用孔,每孔面積:

40、</b></p><p>  集水槽兩邊開孔,則每邊開孔數(shù)為:</p><p><b>  ,取。</b></p><p>  集水槽超高取0.2m。</p><p>  集水槽為非滿流集水,取集水槽跌落差0.1m,集水槽總渠跌落差取0.15m。</p><p>  進(出)水管(槽)

41、、排泥管</p><p><b>  總進水管</b></p><p><b>  進水流量</b></p><p>  查表得:DN900鋼管,,</p><p><b>  進水支管</b></p><p><b>  支管流量</b

42、></p><p>  查表得:DN600鋼管,,</p><p><b>  進水槽</b></p><p>  取進水槽中流速,則進水槽斷面面積為:</p><p><b>  取槽高,則槽寬為:</b></p><p><b>  事故時校核:</

43、b></p><p>  事故時一組池子運行,進水量為總進水量的,即</p><p>  此時若槽中流速,則槽面積為:</p><p><b>  取槽高,則槽寬為:</b></p><p>  考慮進水支管DN600的安裝,采用:,。</p><p><b>  實際槽中流速為:

44、</b></p><p><b>  出水槽</b></p><p>  出水槽中流速取為,則出水槽斷面面積為:</p><p>  考慮超越管DN800的安裝,取槽寬。則槽高為:</p><p>  事故時出水量為,此時若槽中流逝,則槽面積為:</p><p><b>  

45、取,則槽高為:</b></p><p><b>  實際采用,。</b></p><p><b>  實際槽中流速為:</b></p><p><b>  排泥管</b></p><p><b>  反應池排泥管</b></p>

46、<p>  反應池采用穿孔管排泥。選用管徑為DN200鋼管。孔徑為,孔眼向下與垂直線成角,分兩行交叉排列,孔眼間距為。</p><p><b>  沉淀池排泥管</b></p><p>  沉淀池采用多斗式排泥。每兩斗為1組,橫向并聯(lián)布置。</p><p>  第五節(jié) 濾池設計計算</p><p><b&

47、gt;  采用重力式無閥濾池</b></p><p><b>  1.設計數(shù)據(jù)</b></p><p><b>  設計水量</b></p><p>  采用6格,每格設計水量為:</p><p><b>  濾速 </b></p><p>

48、<b>  沖洗強度 </b></p><p><b>  沖洗歷時 </b></p><p><b>  期終允許水頭損失 </b></p><p><b>  2.濾池平面尺寸</b></p><p><b>  (1)濾池平面面積</

49、b></p><p>  沖洗連通管采用邊長為0.35m的等腰直角三角形,混凝土壁厚0.08m,4條連通管占去平面面積為:</p><p><b> ?。?)平面尺寸</b></p><p><b>  濾池采用尺寸為:</b></p><p><b>  實際面積為</b&g

50、t;</p><p><b>  實際濾速為:</b></p><p><b>  3.濾池高度</b></p><p>  底部集水區(qū)高度 0.3m</p><p><b>  濾板高度 0.1m</b></p><p>  濾料層高度 0.8m<

51、;/p><p>  礫石承托層高度 0.20m</p><p>  凈空高度 0.40m</p><p>  頂蓋高度 0.40m</p><p>  沖洗水箱高度(2池合用1個水箱)</p><p><b>  超高 0.15m</b></p><p>  濾池總高度 4.6

52、0m</p><p>  4.幾個主要控制標高</p><p>  濾池出水口標高=濾池總高度-濾池入土深度-超高=4.60-0.50-0.15=3.95m。</p><p>  虹吸輔助管管口標高=濾池出水口標高+期終允許水頭損失值=3.95+1.70=5.65m。</p><p>  進水分配箱箱底標高=虹吸輔助管管口標高-防止空氣旋入的

53、保護高=5.65-0.5=5.15m。</p><p>  進水分配箱堰頂標購的計算如下。</p><p><b>  進水管水頭損失:</b></p><p>  集水管,選用管徑DN400鋼管,流速,,管長。</p><p>  進水管局部阻力系數(shù)(包括管道進口,彎頭3個,三通1個)</p><p

54、><b>  進水管水頭損失:</b></p><p>  進水分配箱堰頂標高=虹吸輔助管管口標高+進水管水頭損失+10~15cm的安全高度=5.65+0.12+0.13=5.90m。 </p><p>  5.虹吸管管徑(采用反算法)</p><p> ?。?)主虹吸管管徑的額定流量</p><p><b&

55、gt;  反沖洗流量</b></p><p>  因反沖洗時不停止進水,</p><p><b>  虹吸管流量</b></p><p> ?。?)額定流量時的管段流速與水力坡降</p><p>  假定虹吸上升官管徑為DN500,則查的其管中流速,,該段管長為。</p><p>  

56、假定虹吸下降管管徑為DN450,則此時其管中流速,,該段管長。</p><p>  三角形連通管,共4根,每根斷面積。</p><p><b>  其反沖洗時流速</b></p><p><b>  由得</b></p><p><b>  其中水力半徑</b></p&g

57、t;<p>  流速系數(shù) (混凝土面的粗糙系數(shù))</p><p><b>  所以</b></p><p><b>  每根連通管長度為</b></p><p> ?。?)沖洗時各管段的水頭損失(從水箱至排水井)</p><p><b>  沿程水頭損失</b>&

58、lt;/p><p><b>  局部水頭損失</b></p><p><b>  連通管的進口與出口</b></p><p><b>  擋水板處 </b></p><p><b>  虹吸上升管進口</b></p><p><b

59、>  虹吸上升管三通</b></p><p><b>  虹吸上升管彎頭</b></p><p><b>  虹吸下降管縮管</b></p><p><b>  虹吸下降管出口</b></p><p>  小阻力配水系統(tǒng)及濾層水頭損失</p>&

60、lt;p>  小阻力配水部分水頭損失,根據(jù)所采用形式而定,濾板根據(jù)實測為,現(xiàn)采用。</p><p>  濾料層及支撐層(石英砂密度,濾料層膨脹前的孔隙率0.41,濾料層厚度0.8m)。</p><p><b>  總計水頭損失</b></p><p>  沖洗水箱平均水位標高2.825m。</p><p>  故虹

61、吸水位差=沖洗水箱平均水位標高-排水井堰口標高=2.825-(-0.7)=3.525m。</p><p>  此值略小于水頭損失,虹吸管可用。</p><p>  第六節(jié) 消毒工藝計算</p><p>  加氯間平面尺寸 長度3.0m 寬度9.0m</p><p>  氯庫平面尺寸 長度14m 寬度9m</p><p&g

62、t;  第七節(jié) 清水池設計計算</p><p><b>  一 、平面尺寸計算</b></p><p>  1、清水池的有效容積</p><p>  清水池的有效容積包括調(diào)節(jié)容積、消防用水量和水廠自用水和安全儲量。</p><p>  缺乏用水量變化規(guī)律的資料時,水廠的調(diào)節(jié)容積可憑運轉(zhuǎn)經(jīng)驗,按照最高日用水量的估算。<

63、;/p><p><b>  調(diào)節(jié)容積 </b></p><p><b>  消防用水量 </b></p><p><b>  水廠自用水 </b></p><p><b>  安全儲量 </b></p><p>  清水池設置兩個,可以

64、單獨工作,分別檢修,每座清水池的有效容積為。</p><p>  2、清水池的平面尺寸</p><p><b>  每座清水池的面積</b></p><p>  式中 —每座清水池的面積</p><p><b>  —清水池的有效水深</b></p><p><b>

65、;  設計中取</b></p><p>  取清水池的寬度,則清水池的長度</p><p><b>  則請水實際有效面積</b></p><p><b>  清水池實際有效容積</b></p><p>  清水池超高取為,清水池的總高</p><p><b

66、>  二、管道系統(tǒng)</b></p><p><b>  1、清水池的進水管</b></p><p>  式中 —清水池進水管管徑</p><p>  —進水管管內(nèi)流速,一般采用,設計中取</p><p>  設計中取進水管管徑為,進水管的實際流速為。</p><p><b&

67、gt;  2、清水池的出水管</b></p><p>  由于用戶的用水量時時變化,清水池的出水管應按照出水最大流量計:</p><p>  式中 —時變化系數(shù),一般采用,設計中取</p><p><b>  —設計水量</b></p><p><b>  出水管的管徑</b></

68、p><p>  設計中取出水管管徑為,則流量最大時出水管的流速為。</p><p><b>  3、清水池的溢流管</b></p><p>  溢流管的直徑與進水管直徑相同,取為。在溢流管管端設置喇叭口,管上不設置閥門。出口設置網(wǎng)罩,防止蟲類進入池內(nèi)。</p><p><b>  4、清水池的排水管</b&g

69、t;</p><p>  清水池內(nèi)的水在檢修時需要放空,因此應設排水管。排水管的管徑按照2h內(nèi)將池水放空計算。排水管內(nèi)的流速按照估計,則排水管的管徑</p><p><b>  設計中取為。</b></p><p>  清水池的放空也常用潛水泵排水,在清水池低水位時進行。</p><p><b>  三、清水池

70、布置</b></p><p><b>  1、導流墻</b></p><p>  在清水池內(nèi)設置導流墻,以防止池內(nèi)出現(xiàn)死角,保證氯與水的接觸時間不小于。每座清水池內(nèi)設置導流墻5條,間距為,將清水池分成6格。在導流墻底部每隔設置的過水方孔,使清水池清洗時排水方便。</p><p><b>  2、檢修孔</b>&

71、lt;/p><p>  在清水池頂部設置圓形檢修孔2個,直徑。</p><p><b>  3、通氣管</b></p><p>  為了使清水池內(nèi)空氣流通,保證水質(zhì)新鮮,在清水池頂部設通氣孔,通氣孔共設置21個,每格設置3個,通氣管的管徑為,通氣管伸出地面的高度高低錯落,便于空氣流通。</p><p><b>  

72、4、覆土厚度</b></p><p>  清水池頂部應有的覆土厚度,并加以綠化,美化環(huán)境。</p><p>  第三章 平面布置及高程布置</p><p>  第一節(jié) 水廠平面布置</p><p><b>  一、工藝流程的布置</b></p><p>  水廠的工藝流程布置,使水廠布

73、置的基本內(nèi)容,由于廠址地形和進出水管方向等的不同,流程布置可以有各種方案,但必須考慮以下原則:</p><p>  1、流程力求簡單,避免迂回重復,使凈水過程中的水頭損失最小。構筑物應盡量靠近,便于操作管理和聯(lián)系活動。</p><p>  2、盡量適應地形,因地制宜地考慮流程,力求減少土石方量。地形自然坡度較大時,應盡量順等高線布置,必要時可采用臺階式布置。在地質(zhì)變化較大的廠址中,構筑物應

74、結(jié)合工程地質(zhì)情況布置。</p><p>  3、注意構筑物朝向:凈水構筑物一般無朝向要求,但如濾池的操作廊、二級泵房、加腰間、化驗室、檢修間、辦公樓則有朝向要求。</p><p>  4、考慮近遠期的協(xié)調(diào):當水廠明確分期進行建設時,流程布置應統(tǒng)籌兼顧,即要有近期的完整性,又要有分期的協(xié)調(diào)性,布置時應避免近期占地過早過大。</p><p>  根據(jù)當?shù)氐那闆r水廠的工藝

75、流程布置類型采用直線型。從進水到出水整個流程呈直線型,這種布置,生產(chǎn)聯(lián)絡管線短,管理方便,有利于日后擴建。</p><p><b>  二、平面布置</b></p><p>  當水廠的主要構筑物的流程布置確定后,即可進行整個水廠的總平面設計,將各項生產(chǎn)和輔助設施進行組合布置,布置時應注意下列要求。</p><p>  1、按照功能,分區(qū)集中:

76、將工作上有直接聯(lián)系的輔助設施,盡量予以靠近,以利于管理。一般水廠可分為生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、維修區(qū)。</p><p>  2、注意凈水構筑物擴建時的銜接:凈水構筑物一般逐組擴建,但二級泵房、加藥間,以及某些輔助設施,不宜分組過多,為此在布置平面時,應鄭重考慮遠期凈水構筑物擴建后的整體性。</p><p>  3、考慮物料運輸、施工和消防要求:日常交通、物料運輸和消防通道是水廠設計的主要目的,也是

77、水廠設計的主要組成。</p><p>  4、因地制宜和節(jié)約用地:水廠布置應避免點狀分散,以致增加道路,多用土地。</p><p>  根據(jù)當?shù)氐那闆r因地制宜,生活區(qū)將值班室,車庫,辦公實驗樓,食堂、茶爐房、浴室,宿舍等建筑物組合為一區(qū),放置在進門附近,便于外來人員的聯(lián)系,而使生產(chǎn)系統(tǒng)少受外來的干擾。加藥間靠近沉淀池附近,形成相對完整的加藥區(qū)。維修車間,倉庫組合為一個區(qū),這一區(qū)占用場地較大

78、,與生產(chǎn)系統(tǒng)有所隔離,獨立成為一個區(qū)塊。</p><p><b>  三、水廠綠化及道路</b></p><p>  綠化是水廠設計中的一個組成部分,它是美化環(huán)境的重要手段。水廠綠化常由綠地、花壇、綠帶等組成。</p><p>  水廠道路一般分為三類:主場道、車行道、步行道。</p><p>  1、主廠道是水廠中人員

79、和物料運輸?shù)闹饕缆贰V鲝S道應與廠外的入廠道路相連接,一直伸向廠區(qū)內(nèi)的某一適當?shù)胤健V鲝S道路寬度一般為。</p><p>  2、車行道:車行道為廠區(qū)內(nèi)各主要建筑物或構筑物間的聯(lián)通道路。水廠的車行道一般為單車道,寬度常為左右。</p><p>  3、步行道:步行道是水廠的輔助道路。它是滿足場內(nèi)工作人員的步行交通及小型物件的人力搬運的需要,寬度一般為。</p><p&g

80、t;  第二節(jié) 水廠高程布置</p><p>  水廠處理構筑物高程布置應充分利用原有地形坡度,各構筑物間應采用重力流。構筑物間的水面高差即流程中的水頭損失,包括構筑物、連接管道、計量設備的水頭損失。</p><p>  水頭損失一般應通過計算確定,也可參照規(guī)范進行估算,并考慮水頭跌落損失。凈水構筑物水頭損失見下表:</p><p>  表3-2-1處理構筑物中的水

81、頭損失</p><p>  表3-2-2連接管中的水頭損失</p><p><b>  地面高程35m</b></p><p>  表3-2-3 處理構筑物標高</p><p><b>  參考文獻</b></p><p>  [1]《給水工程》嚴煦世 主編 中國建筑工業(yè)出版

82、社</p><p>  [2]《給水排水設計手冊》第1冊(常用數(shù)據(jù)).中國市政工程西南設計院主編.北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986</p><p>  [3] 《給水排水設計手冊》第3冊(城市給水).上海市政工程設計院主編.北京:中國建筑工業(yè)出版社,1986</p><p>  [4] 《給水排水設計手冊》第11冊(常用設備).第2版. 中國市政工程西北設計研究院

83、主編.北京:中國建筑工業(yè)出版社,2002</p><p>  [5] 《全國通用給水排水標準圖集》</p><p>  [6] 《室外給水設計規(guī)范》 (GB-50013-2006)</p><p>  [7] 《給水排水工程專業(yè)課程設計》張志剛 主編 化學工業(yè)出版社</p><p>  [8] 《凈水廠設計》 鐘淳昌 主編 中國建筑工業(yè)出版

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