Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
УКПВ-новое пособие.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
6.18 Mб
Скачать

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):

.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]