
- •Введение
- •1. Определение расходов воды по системе водоснабжения. Расчёт водного баланса.
- •1.1. Расчётные расходы производственной воды
- •1.2. Определение расходов на подпитку
- •2. Расчёт химического состава воды оборотной системы. Выбор схемы обработки от накипиобразования.
- •3.Расчёт фосфатной установки. Подбор оборудования.
- •4. Расчёт кислотной установки. Подбор оборудования.
- •5. Расчет ингибиторной установки. Подбор оборудования.
- •6.Расчёт и выбор сооружений по очистке от нефтепродуктов.
- •6.1. Источники загрязнения оборотной воды и методы очистки
- •6.2 Конструкция и расчет нефтеотделителя.
- •7.Расчет и выбор сооружений по очистке от взвешанных веществ.
- •8.Расчет сооружений по охлаждению оборотной воды
- •9. Определение напора насосов охлажденной и горячей воды. Подбор насоса.
- •11. Составление технологической схемы оборотной воды.
- •Литература
6.2 Конструкция и расчет нефтеотделителя.
Для очистки горячей воды от нефтепродуктов применяются безнапорные и напорные нефтеотделители. В соответствии с заданием принимаем для 1-ой оборотной системы безнапорные радиальные нефтеотделители.
Суммарный объем нефтеотделителей определяется по формуле:
Согласно
заданному расходу горячей воды в 1-ой
системе Qгор =3575
/ч,
принимаем 2 радиальных нефтеотделителя
D=24 м. Рабочий объём W
=1580 м3 (ТП902-2-353).
Время отстаивания принимаем по формуле:
7.Расчет и выбор сооружений по очистке от взвешанных веществ.
Нормами 1 рекомендуется фильтрование 5…10 / часового расхода оборотной воды. Однако, метод не позволяет обеспечить полное удаление взвешенных веществ, поступающих с оросителя градирни. На рис представлена технологическая схема очистки оборотной воды от органических продуктов взвешенных веществ.
Принимаем при ХПК > 50 мг/ л схему с отстаиванием.
В технологических схемах следует применять радиальные отстойники с периферийным подводом центральным отводом воды как обеспечивающие компенсацию утечек за счет изменения уровня. Количество радиальных отстойников на водоблок принимается не менее двух. Радиус радиального отстойника определяется по формуле:
,
м,
Где
-
расчетный расход охлажденной воды,
м3/ч,
К- коэффициент для радиальных отстойников, к=0.45,
U0 – гидравлическая крупность частиц взвеси, задерживаемая отстойником, мм/с, u0=0.2мм/с.
Расход охлажденной воды для 1ой системы составляет:
В соответствии с таблицей приложений принимаются 2 отстойника Д=24м (ТП 902-2-353). Объем воды в отстойниках определяется как:
,
Где W1-объем одного отстойника, м3,
n-количество отстойников.
Объем
воды в отстойниках , рассчитанный ранее,
должен быть не менее
,
что больше
8.Расчет сооружений по охлаждению оборотной воды
Для получения требуемой температуры, горячую воду после предварительной очистки от загрязнения охлаждают в специальных сооружениях-охладителях. Различают следующие типы охладителей: пруды-охладители, градирни, брызгальные бассейны.
Согласно заданию охлаждение горячей воды должно осуществляться на градирнях.
Градирни бывают башенные, вентиляторные, радиаторные (сухие).
В данном проекте применяются вентиляторные градирни. Выбор типа охладителей принимается с учетом величины расчетных расходов, требуемой температуры охлажденной воды. Охладители характеризуются удельной тепловой нагрузкой кВт/(м2/ч), перепадом температур высотой зоны охлаждения.
Указанные параметры для различных типов охладителей приводятся [1; табл. 39], температура воздуха по сухому и влажному термометру определяется в соответствии с [2; п. 11.33 ]. Температура охлаждаемого продукта определяется в соответствии с табл.39 [1].
В нашем проекте охлаждение воды производится на секционной вентиляторной градирне с вентилятором типа ВГ-70.
Производительность одной секции (размер 12х16) определяется по формуле:
Qcек = Fсек · qуд., м3/ч, (27)
где Fсек = 12×16 = 192 м2 - площадь одной секции;
qуд = 10 [(м3/ч)/м2] - плотность орошения градирни с капельным оросителем.
Qcек = 192 · 10 = 1920 м3/ч.
Количество секций определяется по формуле
секции.
Принимаем 1 двухсекционную градирню с вентилятором типа ВГ-70.