
- •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
Оптимальные дозы реагентов
Содержание взвешенных веществ в исходной воде, мг/л |
Доза Al2(SO4)3, мг/л, при содержании в воде извести |
|
тонкодисперсной (U0<0,05 мм/с) |
грубодисперсной |
|
До100 |
35 |
25 |
101-200 |
45 |
30 |
201-400 |
60 |
40 |
401-600 |
70 |
45 |
601-800 |
80 |
55 |
801-1000 |
90 |
60 |
1001-1400 |
105 |
65 |
1401-1800 |
115 |
75 |
1801-2200 |
126 |
80 |
2201-2500 |
130 |
90 |
Меньшие значения доз относятся к воде, содержащей грубодисперсную взвесь.
При использовании контактных осветлителей или фильтров, работающих по принципу коагуляции в зоне фильтрующей загрузки, дозу коагулянта следует принимать на 10…15 % меньше.
При расчетах реагентов проверяют необходимость подщелачивания воды в паводковый и меженный периоды по формулам 7.2 и 7.3.
(7.2)
где
– доза извести для подщелачивания воды
в паводковый период, мг/л; Киз –
коэффициент для извести (по CaO),
К = 28;
– доза коагулянта в паводковый период
мг/л; eк – молярная
масса эквивалента коагулянта, принимают
для Al2(SO4)3,
eк = 57, для FeCe3
ек = 54;
– щелочность воды в паводок (карбонатная
жесткость воды в паводок), ммоль/л,
(мг-экв/л).
(7.3)
где
– доза извести в меженный период, мг/л;
– доза коагулянта в межень, мг/л;
– карбонатная жесткость воды в межень,
ммоль/л, (мг-экв/л).
При отрицательном результате подщелачивание не требуется, а при положительном – значение Диз, полученное по формулам (7.2 и 7.3), определяет необходимое количество извести, требующееся для подщелачивания воды. Реагенты следует вводить одновременно с вводом коагулянтов.
При расчете очистных сооружений следует учитывать, что при введении реагента количество взвешенных веществ в воде возрастает из-за содержания в коагулянте значительного количества неактивных примесей.
Фактическое содержание взвешенных веществ (мг/л) равно:
Мф = М + К·Дк + 0,25Ц + В, (7.4)
где М – количество взвешенных веществ в исходной воде, мг/л; К – коэффициент, для очищенного сернокислого алюминия К = 0,55, для неочищенного К = 1, для хлорного железа К = 0,8; Дк – доза коагулянта, мг/л; Ц – цветность обрабатываемой воды, градусы; В – количество веществ, вводимых с известью (при подщелачивании воды), мг/л.
7.2. Расчет растворных, расходных баков,
Для приготовления раствора коагулянта устанавливают растворные и расходные баки.
Вместимость, м3, растворного бака определяют по формуле
,
(7.5)
где q расч – расчетная часовая производительность станции, м3/ч, (Qрасч / 24); t – время полного цикла приготовления раствора коагулянта, t = 10…12 часов (СНиП 2.04.02-84) при температуре воды до 10 С и t = 6…8 часов при температуре воды до 40 С; Дк – максимальная доза коагулянта, мг/л; – плотность раствора коагулянта, т/м3, = 1 т/м3; bр – концентрация раствора коагулянта в растворном баке; для неочищенного раствора 17 % (СНиП 2.04.01-84).
Число растворных баков принимают не менее двух с учетом способа доставки и разгрузки коагулянта, его вида, а также времени растворения.
Нижнюю часть растворных баков для неочищенного коагулянта проектируют с наклонными стенками под углом 45 к горизонтали. Для удобства опорожнения баков предусматривают трубопроводы диаметром не менее 150 мм. При использовании кускового коагулянта в баках устанавливают съемные колосниковые решетки с прозорами 10…15 мм.
Вместимость,
м3,
расходного бака
Wрасх = Wp·bp / b, (7.6)
где b – концентрация раствора коагулянта в расходном баке, принимают 5...12 %.
Число расходных баков может быть не менее двух. Днища расходных баков должны иметь уклон не менее 0,01 к сбросному трубопроводу диаметром не менее 100 мм. При использовании неочищенного коагулянта раствор забирают из верхнего слоя по шлангу с поплавком. Внутреннюю поверхность бака защищают кислотостойкими материалами.
Растворные и расходные баки принимают кубической формы (при небольшой производительности станции – круглой формы). Высоту бака принимают 0,5...2,5 м над колосниковой решеткой. По принятой высоте бака и рассчитанным объемам баков находят площади растворного (Fp), расходного (Fрасх) баков. По площади определяются стороны соответствующих баков (для прямоугольной формы бака как корень квадратный от площади, а для круглой формы находится диаметр бака):
.