
- •Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения
- •Кафедра “Водоснабжение и водоотведение”
- •Пояснительная записка к курсовому проекту
- •« Отведение и очистка производственных сточных вод железнодорожной станции »
- •Выполнил: ст. Гр. ВиВ-610
- •Введение
- •. Дождевая сеть.
- •2.1.1. Расчетные расходы дождевых сточных вод.
- •2.2. Производственная сеть.
- •2.2.1. Расчетные расходы производственных сточных вод.
- •2.3. Бытовая сеть.
- •2.3.1. Расчетные расходы бытовых сточных вод.
- •Местные очистные сооружения.
- •3.1. Определение суточного расхода сточных вод, поступающих на местные очистные сооружения.
- •3.2. Определение концентрации загрязнений в сточных водах.
- •3.3. Определение необходимой степени очистки сточных вод.
- •3.4. Расчет сооружений
- •Нефтеуловители
- •Гидроциклоны
- •Флотаторы-отстойники
- •Напорные фильтры
- •Разделочные резервуары
- •3.5. Компоновка местных очистных сооружений
- •4. Определенеие сметной стоимости строительства и себестоимости очистки сточных вод.
- •Список литературы
Гидроциклоны
Д
ля
очистки сточных вод от грубодисперсных
оседающих примесей и отмывания
нефтепродуктов от минеральных загрязнений
на железнодорожном транспорте обычно
применяются напорные гидроциклоны
(рис. 3.6).
Рис. 3.6. Напорный гидроциклон
1 – корпус; 2 – входной патрубок; 3 – крышка; 4 – сливной патрубок; 5 – цилиндрическая часть гидроциклона; 6 – грязевой насадок
При наличии в технологической схеме очистки тонкослойных нефтеуловителей гидроциклоны могут не предусматриваться.
Диаметр входного патрубка гидроциклона определяется по эмпирической формуле , см:
=
где H - напор перед гидроциклоном, м; Н = 10...15 м (принимаю 12 м).
Диаметр гидроциклона принимается d = 4*dп = 4*8,75 = 35 см.
Диаметр сливного патрубка dсл = 0,4*d = 0,4*35 = 14 см.
Диаметр шламовой насадки dш = 0,12*d = 0,12*35 = 4,2 см.
Диаметр отверстия сопла определяется по формуле, см:
=
где vвх - входная скорость в гидроциклон обычно принимается vвх = 6...10 м/с (принимаю 8 м/с).
Высота цилиндрической части гидроциклона принимается равной Нц = d = 35 cм, высота конической части Нк = 3*Нц = 3*35 = 105 см.
Эффект очистки сточных вод от взвешенных веществ в напорных гидроциклонах принимается Эгв.в = 30...50% (принимаю 40%).
Остаточная концентрация взвешенных веществ в очищенной воде после гидроциклона составляет, мг/л,
=
В технологической схеме обычно предусматривается не менее двух гидроциклонов, один из которых резервный.
Флотаторы-отстойники
Д
ля
очистки сточных вод от плавающих и
эмульгированных нефтепродуктов, смол,
масел и других тонкодисперсных примесей
рекомендуется установка флотатора-отстойника
(рис. 3.7).
Рис. 3.7. Флотатор-отстойник
1 – отстойная камера; 2 – водосборный лоток с зубчатым водосливом; 3 – мостик обслуживания; 4 – трубопровод рециркуляционной воды; 5 – электропривод; 6 – верхние скребки для сбора всплывающих загрязнений (пены); 7 – сборный карман для всплывающих загрязнений (пены); 8 – кольцевой водосборный лоток; 9 – трубопровод для удаления всплывающих загрязнений; 10 – донные скребки; 11 – трубопровод для удаления осадка; 12 – приямок для осадка; 13 – водораспределитель; 14 – трубопровод для подачи воды на очистку; 15 – камера флотации; 16 – трубопровод очищенной воды
Флотаторы-отстойники применяются при сравнительно больших расходах сточных вод, что для железнодорожных станций характерно при совместной очистке дождевых и производственных сточных вод.
В состав флотационной установки напорного типа входят: флотатор, напорный бак, насос для подачи очищаемой воды, рециркуляционный насос, реагентное хозяйство.
Объем флотатора-отстойника определяется по формуле, м3:
Wф-о = Qч.max * tф-о =104*2 = 208 м3.
где tф-о – время пребывания воды во флотаторе-отстойнике, ч,
tф-о = tф.к + tо.к = 0,25+1,75 = 2 ч;
где tф.к – время пребывания воды во флотационной камере; обычно принимается tф.к = 10...20 мин;
tо.к – время пребывания воды в отстойной камере; обычно принимается tо.к = 1,5...2 ч.
Рабочая высота флотатора-отстойника принимается в пределах Нф-о = 1,5...3 м (принимаю 3 м).
Площадь зеркала флотатора-отстойника определяется по формуле, м2:
Fф-о = Wф-о / Hф-о = 208/3 = 69,3 м2.
Диаметр флотатора-отстойника определяется, м,
=
Объем флотационной камеры определяется, м3,
Wф.к = Qч.max * tф.к = 104*0,25 = 26 м3.
Высота флотационной камеры, т.е. расстояние от поверхности воды до верха водораспределителя, обычно принимается в пределах Нф.к = 1...1,2 м (принимаю 1,2 м).
Площадь зеркала флотационной камеры определяется, м2,
Fф.к = Wф.к / Нф.к = 26/1,2 = 21,7 м2.
Диаметр флотационной камеры определяется, м,
=
Высота нейтрального слоя выше днища флотатора-отстойника принимается hн.с = 0,3 м, высота борта hб > 0,3 м [1].
Строительная высота флотатора-отстойника определяется, м,
Нстр = hб + Нф-о + hн.с = 0,3+3+0,3 = 3,6 м.
Производительность рециркуляционного насоса при подаче воды во флотатор-отстойник насосом принимается, м3/ч,
Qр = 0,5 * Qч.max = 0,5*104 = 52 м3/ч.
Напор, развиваемый рециркуляционным насосом, рекомендуется принимать Нр = 35...40 м.
Объем напорного бака определяется, м3,
Wб = Qр / (30...60) = 52/45 = 1,15 м3.
Высота бака Нб принимается равной 1...1,5 м (принимаю 1,5м), а его диаметр определяется по формуле, м:
=
Остаточная концентрация нефтепродуктов и взвешенных веществ в очищенной воде после флотатора-отстойника составляет без применения реагентов 40...50 мг/л, с применением реагентов - 15...20 мг/л.