
- •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
Размеры желобов в осветлителях с максимальными расходами воды, см
Размеры желоба |
Максимальные расходы воды в желобе, л/с |
|||||||||
2 |
3 |
5 |
7 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
|
– характеристический размер желоба |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
b – ширина желоба |
8 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
22 |
24 |
hнач – глубина в начале желоба |
13 |
13 |
15 |
16 |
18 |
19 |
21 |
22 |
24 |
25 |
hкон – глубина в устье желоба |
17 |
17 |
20 |
22 |
25 |
27 |
30 |
32 |
35 |
37 |
Площадь сечения желоба, м2:
fж = qж / ж . (9.11)
Приняв высоту желоба 0,04…0,06 м, находят его ширину, м:
bж = fж / hж . (9.12)
Площадь осадкоприемных окон определяют по расходу воды, м3/с, которая поступает вместе с избыточным осадком в осадкоуплотнитель:
qос = (1 – Кр.в) qрасч , (9.13)
где qрасч – расчетный расход на один освежитель, м3/ч.
С каждой стороны в осадкоуплотнитель будет поступать расход воды, с избыточным осадком, м3/ч:
qок = qос / 2. (9.14)
Площадь, м2, осадкоприемных окон с каждой стороны
fок = qос /vок , (9.15)
где vок – скорость движения воды с осадком в окнах, равная 36...54 м/ч.
Принимают высоту окон hок = 0,2 м. Тогда общая длина (м) их с каждой стороны осадкоуплотнителя lок = fок / 0,2. Устраивают с каждой стороны осадкоуплотнителя по горизонтали 10 окон.
Дырчатые трубы для сбора и отвода воды из зоны отделения осадка в вертикальном осадкоуплотнителе размещают так, чтобы их верхняя образующая была ниже уровня воды в осветлителе не менее чем на 0,3 м и выше верха осадкоприемных окон не менее чем на 1,5 м.
Расход воды, м3/ч, через каждую сборную дырчатую трубу
qсб = [(1 – Кр.в) qрасч – q п ] / 2, (9.16)
где qп – потери воды при пропуске одного осветлителя, м3/ч,
qп = qрасч·Рос / 100. (9.17)
Здесь qрасч – расчетный расход воды на один осветлитель, м3/ч, равный Qрасч / 24·n (n – число осветлителей); Рос – количество воды, теряемое при сбросе осадка, принимают до 8 %.
Скорость движения воды в устье сборной трубы должна быть не более 0,5 м/с.
Приняв dсб = 150 мм, вычисляют v (м/с). Суммарная площадь отверстий, м2, при скорости входа воды в них v0 = 1,5 м/с
F0 = qсб / v0.
Диаметр отверстий принимают 15...20 мм.
Требуемое число отверстий
n = F0 / f0,
где f0 – площадь одного отверстия, см2.
Фактическая скорость входа воды в отверстие, м/с:
v= qсб / (f· n), (9.18)
что должно отвечать требованиям, приведенным в СНиП 2.04.02-84, т.е. vдолжна быть не менее 1,5 м/с.
На сборных трубах при выходе их в канал осветленной воды устанавливают задвижки. Перепад отметок между низом сборной трубы и уровнем воды в общем, сборном канале осветлителя следует принимать не менее 0,4 м.
Высота (м) осветлителя, считая от центра водораспределительного коллектора до верхней кромки водосборных желобов,
,
(9.19)
где bкор – ширина коридора осветления, м, принята 2,6 м; bж – ширина одного желоба, м; – центральный угол, образуемый между водораспределительным коллектором и верхними точками кромок водосборных желобов, угол должен быть не более 30.
Высоту защитной зоны над слоем взвешенного осадка принимают
hз = 2...2,5 м.
Высота пирамидальной части осветлителя, м:
,
(9.20)
где bкор – ширина коридора понизу, равная 0,4 м; – центральный угол наклона стенок коридора и горизонтали, принимают 60…70; a – размер дна осветлителя под распределительным коллектором, 0,3…0,4 м.
Высота (м) зоны взвешенного осадка должна быть выше перехода наклонных стенок осветлителя и доходить до осадкоприемных окон
hверт = Носв – hз – hпир – hок, (9.21)
где hок – высота осадкоприемных окон, м; hок = 0,2 м; hверт должна составлять 1…1,5 м.
При получении меньшего значения высоту осветлителя Носв увеличивают, изменив угол .