
- •Введение
- •Классификация загрязненности водных объектов
- •Классификация загрязненности водных объектов по химическим показателям
- •1. Загрязняющие факторы водных источников
- •Химическое загрязнение
- •Неорганическое загрязнение
- •1.1.2. Органическое загрязнение
- •1.1.3. Поверхностно-активные вещества
- •1.1.4. Канцерогенные вещества
- •1.1.5. Нефтепродукты
- •1.1.6. Пестициды
- •1.2. Физическое загрязнение
- •2. Самоочищение водоемов
- •3. Основные технологические процессы обработки воды
- •3.1. Осветление воды
- •3.2. Обесцвечивание и дегазация воды
- •3.3. Обезжелезивание воды
- •3.4. Умягчение воды
- •Характеристика способов умягчения воды и условия их применения
- •3.5. Обессоливание воды
- •3.6. Фторирование питьевой воды
- •3.7. Обеззараживание воды
- •3.8. Механизм очистки воды коагулянтами
- •4. Состав расчетной работы и порядок расчета
- •5. Способы обработки воды и основные технологические схемы
- •5.1. Основные технологические схемы обработки воды
- •5.2. Выбор технологической схемы очистки воды и состава сооружений
- •Технологические схемы осветления и обесцвечивания воды
- •5.3. Высотное расположение сооружений на станции водоочистки
- •6. Определение производительности станции очистки воды
- •7. Реагентное хозяйство
- •7.1. Расчетные дозы реагентов
- •Оптимальные дозы реагентов
- •7.2. Расчет растворных, расходных баков,
- •7.3. Выбор воздуходувки, дозаторов и складского помещения
- •Марка поплавковых дозаторов
- •7.4. Обеззараживание и фторирование воды
- •8. Расчет смесителей и камер хлопьеобразования
- •8.1. Расчет вихревого смесителя гидравлического типа
- •Стандартные диаметры стальных трубопроводов
- •Объем пирамидальной (конической) части смесителя, м3:
- •Полная высота смесителя, м:
- •8.2. Расчет дырчатого смесителя
- •8.3. Перегородчатые смесители
- •8.4. Камеры хлопьеобразования
- •8.5. Расчет перегородчатой камеры хлопьеобразования
- •8.6. Расчет вихревой (вертикальной) камеры хлопьеобразования
- •8.7. Расчет камеры хлопьеобразования со взвешенным осадком
- •8.8. Расчет гидравлической камеры хлопьеобразования водоворотного типа
- •9. Осветлитель со взвешенным осадком
- •Скорость восходящего потока воды и коэффициент распределения
- •Размеры желобов в осветлителях с максимальными расходами воды, см
- •Общая высота зоны взвешенного осадка, м:
- •10. Отстойники
- •10.1. Расчет горизонтальных отстойников
- •10.2. Расчет вертикальных отстойников
- •10.3. Расчёт радиального отстойника
- •10.4. Пример теоретического расчета радиальных отстойников
- •Размеры сгустителей
- •11. Фильтрование воды
- •Контактный осветлитель
- •Характеристики микрофильтров и барабанных сеток
- •11.2. Скорый фильтр
- •11.3. Разновидности фильтрования воды в природе и технологиях осветления
- •11.4. Автоматическая установка комплексной очистки воды (Дельта-фильтр)
- •Водоочистная станция «Струя»
- •1. Блочная установка «Влага» полной заводской готовности производительностью 1600, 3200 и 5000 м3/сут
- •2. Установка «Струя-м» для очистки поверхностных и подземных вод
- •12. Станции обезжелезивания воды
- •Методы обезжелезивания воды
- •Окислительное обезжелезивание
- •Аэрация
- •Окисление двухвалентного железа с добавлением сильных окислителей
- •Каталитическое окисление с фильтрацией
- •Ионообменный метод удаления железа
- •Обезжелезивание мембранными методами
- •Биологическое обезжелезивание
- •13. Безреагентный медленный фильтр
- •13.1. Фильтр амф-ними
- •13.2. Методика расчета медленного фильтра
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •400002, Волгоград, ул. Институтская, 8
6. Определение производительности станции очистки воды
Расход воды, поступающей на технологические сооружения, слагается из расчетного расхода воды в сутки максимального водопотребления, расхода на собственные нужды и дополнительного расхода на пополнение запаса воды для пожарных целей.
Полная расчетная производительность станции, м3/сут, может быть определена по формуле:
Qрасч ·Q макс. сут + Q доп , (6.1)
где – коэффициент, учитывающий расход воды на нужды станции; 1,03…1,05 при обороте промывной воды; без повторного использования воды; для установок умягчения воды; Qмакс. сут – максимальный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут, определяется расчетом водопотребности объекта; Qдоп – дополнительный расход для пополнения противопожарного запаса, м3/сут.
Расход воды на собственные нужды станции осветления и обесцвечивания следует принимать в размере 3...5 % количества воды, подаваемой потребителям, при повторном использовании промывочных вод фильтров; без повторного использования – 10...14 % .
Дополнительный расход воды, м3/сут, на пожаротушение определяется по формуле:
(6.2)
где n – число одновременных пожаров (n = 1–2); q пож – норма расхода воды на пожар (принимается 10...12,5 л/сек); t пож – расчетная длительность пожара (3 ч); Тпож – время восстановления пожарного запаса, ч; (для городских населенных пунктов и предприятий категорий А, Б, В – 24 ч; для предприятий категории Г, Д – 36 ч; для сельских населенных мест – 72 ч).
7. Реагентное хозяйство
7.1. Расчетные дозы реагентов
Реагентное хозяйство включает устройство для приготовления, дозирования, складирования реагентов.
Для расчета числа и размеров растворных и расходных баков, в которых приготавливают реагенты, необходимо уточнить состав реагентов и определить их дозы. В качестве основного реагента, служащего для коагуляции воды, можно принять сернокислый алюминий [Al2(SO4)3].
Для ускорения процессов осаждения взвесей, фильтрования, флотации и повышения их эффективности применяется коагулирование.
Для ориентировочных подсчетов дозу коагулянта можно определить для мутных вод по количеству взвешенных веществ согласно таблице 7.1, а также рекомендациям СНиП 2.04.02-84.
Расчетные данные реагентов устанавливают по данным пробной обработки воды или по опыту эксплуатации аналогичных очистных сооружений.
Таблица 7.1
Оптимальные дозы реагентов
Мутность воды, мг/л |
Доза безводного коагулянта для обработки мутных вод, мг/л |
До 100 |
25-35 |
Свыше 100 до 200 |
30-40 |
Свыше 200 до 400 |
35-45 |
Свыше 400 до 600 |
45-50 |
Свыше 600 до 800 |
50-60 |
Свыше 800 до 1000 |
60-70 |
Свыше 1000 до 1500 |
70-80 |
Расчетную дозу коагулянта Дк в пересчете на безводный сульфат алюминия или соли трехвалентного железа для обесцвечивания коагуляцией цветных вод определяют по формуле, мг/л:
Дк
= 4
,
(7.1)
где Ц – цветность обрабатываемой воды (по заданию или определяется по платиново-кобальтовой шкале, град.).
При одновременном содержании в воде взвешенных веществ и цветности принимается наибольшее значение из доз коагулянта, приведенных в таблице 7.2 или рассчитанных по формуле (7.1).
Таблица 7.2