徐汇游泳馆水处理设计.doc

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资源描述

1、1徐汇游泳馆水处理设计摘要:徐汇游泳馆泳是以游泳运动为主,兼顾其他健身项目的综合性体育场馆。其泳池部分由竞赛池和训练池组成。本文介绍了游泳池水处理系统技术参数,循环给水及回水方式,水处理设备技术参数,水处理循环过滤系统设备材质、管材、消毒方式选择,并详述了设备配置技术特征。 关键词:游泳馆;水循环;臭氧消毒;过滤 中图分类号:TK212.+2 文献标识码: A 文章编号: 1.工程概况 徐汇区游泳馆位于上海市徐汇区枫林路,是一座以游泳场馆为主要功能的及网球、羽毛球、乒乓球、健身房等功能于一身的综合性、高标准比赛场馆,可承接国家级大型赛事。其中游泳馆功能内分为比赛和训练二个功能区。比赛区内设 5

2、0211.8 米标准竞赛池;训练池设25111.8 米训练水池。二个泳池在无比赛时均按对公众开放考虑。 2.游泳池水处理系统设计特点 (1)水处理循环系统技术参数 (2)循环给水及回水方式 比赛池与训练池底部均敷设垫层,布水管干管从靠近底板处垫层内2侧向引入,布水支管敷设于垫层内。此种循环给水管的布置方式由于在池体上仅需打几个洞,具有大大降低水池底套管处易生锈、渗漏的问题;大量减少防水套管使用量,降低施工难度等优点。 水处理设备技术参数 二个水池水处理循环系统的配套设备均设置于比赛池底的统一机房中。机房净高 4.00m,部分净高 6.10m。机房布置非常紧凑,面积仅为305M2。机房用电总功率

3、 110KW。机房最大耗热量为 90 万大卡(比赛池初次加热时) 。机房设备布置如图。 (3)水处理循环过滤系统 游泳池水中含有相当浓度的臭氧和氯离子 ,具有较强的腐蚀性和腐蚀性。另外 ,考虑到本工程设备机房位置处于地下,须充分保证设备的使用寿命及安全性并综合考虑到甲方对成本的控制。因此所有毛发过滤器、臭氧接触反应罐、活性炭过滤器及静态混合器均采用防腐蚀 316L 不锈钢材质,压力过滤罐采用高强度玻璃钢材质。采用臭氧消毒的游泳池水具有较强的腐蚀性,且循环给水管敷设于泳池底垫层内,这要求管材既耐腐蚀又有较高的强度。ABS 塑料管因它是延展性好的热塑性塑料,并具有很高的强度和抗冲击力,并有优良的耐

4、化学品腐蚀性。所以所有管路均采用 ABS 材质 ,而阀门均采用不锈钢材质。 (4)消毒方式选择 3本场馆具有举办国家级及以下比赛需要,同是满足对公众开放、休闲、少儿训练、儿童戏水等功能,对水质要求较高。因此,将比赛池设计为全流量臭氧消毒系统,而训练池采用分流量臭氧消毒系统。 根据二座泳池的功能细分,确定消毒方式的选择。比赛池用于举办比赛、训练及其余时间的对公众开放,对水质要求高。因此比赛池采用全流量臭氧消毒系统。训练池用于休闲、少年训练、成人健体。同时使用人数较少,对泳池净化系统负荷小。同时考虑到甲方对成本的要求,训练池采用分流量臭氧消毒系统。 (5)设备选用中的环保理念 本场馆主要通过以下几

5、个方面的设计突出整个游泳池场馆水处理系统的环保概念:溢流回水沟设消声回水口 ,降低了场馆内溢流回水产生的噪声污染。循环水泵及砂过滤器采用进口产品,极大的降低了噪音的影响。 3.设备配置技术特征详述 3.1 游泳池水处理系统是:循环流量相对稳定 ,管路系统的水头损失仅由于过滤砂缸、活性炭过滤罐在经过一段时间的循环处理之后局部水头损失会有所提高。因此,循环水泵的选取有以下特点:尽量选取工作于高效段工况区域内 ;不宜所有循环泵同时使用,单台水泵的扬程不低于实际计算的管路系统水头损失。如此可保证供水的均匀和稳定性。考虑到泳池循环水的腐蚀性,水泵核心部件选用 316L 不锈钢材质。 3.2 过滤系统 3

6、.2.1 砂缸过滤速度的确定 4压力过滤罐是泳池净化系统中最重要的组成部分,其过滤速度不仅是确定过滤罐过滤面积的基本参数,也是保证泳池水质卫生的基本条件。过高的过滤速度会降低过滤效果,致使某些杂质穿透整个砂层。为避免这种情况必须增加过滤滤层厚度,罐体高度也得随之增加。低速过滤虽然效果很好,但需要较大的过滤面积,并不经济。所以在泳池设计中很少采用。因此在参阅了游泳池和水上游乐池给水排水设计规程和其它相关规范的规定和技术资料后,该项目中比赛池和训练池均采用中速过滤。虑速为不超过 30M/h。这样即保证了出水水质,也可适应人员负荷有时增加时,适当提高虑速的需要。 3.2.2 过滤砂缸可操作性 在过滤

7、砂缸的反冲洗管道上安装有流量计,在反冲洗排水汇合管上安装有观察镜。可使操作人员方便的查看反冲洗水量是否达到要求以及反冲洗效果是否已达标。从而更准确的确定反冲洗水量及时间。 3.3 臭氧消毒系统 3.3.1 臭氧消毒系统设计参数 臭氧投加量为 0.8 mg/L。比赛池使用一套发生量为 160 g/h 全流量臭氧消毒系统;训练池使用一套发生量为 80 g/h 分流量臭氧消毒系统。 3.3.2 臭氧浓度监测系统 臭氧浓度监测分为在空气中浓度的监测及臭氧在水中溶解度的监测。二种监测设备与臭氧发生器相连接。对臭氧发生全程监控,增加臭氧消毒系统的安全性。 3.3.3 臭氧反应罐、活性炭吸附罐及活性炭 5臭

8、氧消毒系统需要有反应罐以进行臭氧与水的充分混合。需要大容积的反应罐,并需要对未完全溶解于水中的臭氧进行吸附,增加活性炭吸附罐。臭氧混合器的反应时间应遵循 CT 不小于 1.6 的定式(C 为臭氧投加量,mg/L;T 为反应时间,min) 。根据臭氧发生量和循环流量可得出反应时间为 3.8min。活性炭吸附罐的过滤速度取值为 35m/h。选用颗粒状媒质活性炭,粒径为 1220 目(0.91.6mm) ,堆积密度为 450g/L。 3.4 热交换器 恒温系统选用板式换热器,并配有比例式温控阀调节出水温度。板式换热器的水头损失不超过 2m。恒温热煤为 90热水。 3.5 全自动水质监控系统 游泳池水

9、处理专用电脑全自动水质监控系统是整个游泳池水处理系统的关键。负责收集、纪录各类实时监测信号,并对这些信号及时作出处理,发出控制指令,保持全套泳池水处理系统的安全稳定高效运行。该系统可对各类药品投加量,冷热水混合,反冲洗等各项操作进行自动化控制。该系统还配备了正冲装置。可在反冲洗后进行正洗。以进一步增强去除杂质的能力,避免反冲洗后的出水出现部分杂质流入循环系统的问题。 4.设计总结 在本次设计前,对一些定位类似的游泳场馆进行了调研。发现:相当一部分游泳场在运营期间是依靠人工添加药品进行消毒处理的。有的游泳场馆反冲洗系统由人工控制,不能及时按标准进行反冲洗操作,在卫生问题上留下了隐患。有的游泳场馆配置的臭氧消毒系统由于运6行费用的问题而被闲置。因此,在本设计中力求避免上述问题的出现。 参考文献 1.康忠英,李进,方玉妹,方继忠.南京奥林匹克体育中心游泳馆水处理设计,给水排水,2006 第 32 卷 No.1 2.周蔚,马明.深圳游泳跳水馆游泳池设计简介,给水排水 2001 第 27卷 No.7 作者简介:刘战(1980-) ,男,大学本科,职称:工程师,职务:给排水设计工程师。

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