
- •3. Определение производительности очистных сооружений.
- •4. Расчёт реагентного хозяйства.
- •4.1 Коагулянт.
- •4.2 Флокулянт.
- •4.3 Расчёт дозирования коагулянта.
- •4.4 Расчёт и конструирование устройств для ввода реагента.
- •5. Выбор и расчёт смесителя.
- •6. Выбор и расчет камер хлопьеобразования.
- •7. Расчет установки для очистки природных вод методом напорной флотации.
- •8. Расчет скорых фильтров.
- •Расчёт распределительной системы фильтра.
- •Определение высоты фильтра.
- •Расчёт системы сбора и отвода промывных вод.
- •Конструирование бокового канала.
- •Определение потерь напора при промывке фильтра и подбор промывных насосов.
- •9. Расчёт сооружений для обработки промывных вод фильтров и осадков.
- •10. Хлорирование воды.
- •11. Проектирование резервуаров чистой воды.
9. Расчёт сооружений для обработки промывных вод фильтров и осадков.
Согласно приложению 9 СНиП в двухступенчатой схеме очистки воды промывные воды фильтров сбрасывают в резервуар-усреднитель, откуда равномерно перекачивают в голову сооружений перед смесителем.
Вычисли объем промывных
вод
при регенерации загрузки одного фильтра:
.
Определим суточный объем промывных вод:
.
Производительность
насоса перекачки промывных вод
из резервуара-усреднителя составит:
.
10. Хлорирование воды.
Отстаивание и фильтрование воды значительно уменьшают количество содержащихся в ней микроорганизмов, но не дают гарантии их окончательного удаления. Даже в хорошо эксплуатируемых очистных сооружениях через фильтры проходит часть бактерий, содержащихся в воде источников. Для окончательного удаления микроорганизмов применяют обеззараживание воды.
Согласно п.6.146 СНиП
назначаем дозу хлора
.
Суточная
производительность хлора составит:
.
Месячная потребность станции в хлоре составит:
.
Для дозирования хлора принят хлоратор ЛОНИИ–СТО. Допускается применение хлораторов ручного регулирования, при этом расход хлора контролируется весовым способом. Испаритель и хлор–дозатор предполагается разместить в отдельно стоящей хлораторной, а эжектор установить в блоке очистных сооружений вблизи места ввода.
Хлоропроводы для транспортирования жидкого и газообразного хлора следует выполнять из бесшовных стальных труб. Количество хлоропроводов следует принимать не менее двух, из них один резервный. Предполагается использование труб из поливинилхлорида, которые вне помещения прокладываются в земле в антикоррозийных кожухах. Диаметр хлоропровода не должен превышать 80 мм.
Хлор будем поставлять в стандартных баллонах Е-50 (140 баллона в месяц). Здание хлораторной размерами 8х6м располагаем на расстоянии 30м от остальных сооружений. Склад хлора проектируем размером 6х6м, как изолированный отсек с двумя выходами с противоположных сторон здания. Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару надлежит хранить в помещении склада. Сосуды с хлором размещают на специальных деревянных подставках. В помещении склада хлора предусматриваем ёмкость, с нейтрализующим раствором, для быстрого погружения аварийных баллонов из нержавеющей стали размерами 2х1,2х1,2. на дне ёмкости предусматриваем опоры, фиксирующие сосуд с хлором.
11. Проектирование резервуаров чистой воды.
Согласно п.9.21 СНиП общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно быть не менее двух. Согласно п.6.132. СНиП забор воды для промывки контактных осветлителей должен производиться из резервуаров фильтрованной воды, в которых надлежит предусматривать запас воды на одну дополнительную промывку сверх расчётного их числа.
Таким образом, объём резервуара составит:
,
-
регулирующий объём воды,
-
объём промывной воды,
Исходя из полученного
объёма, предусматриваем устройство
двух резервуаров ёмкостью
каждый.
Согласно п. 9.12 СНиП резервуары должны быть оборудованы: подводящими и отводящими трубопроводами, переливным устройством, спускным трубопроводом, вентиляционным устройством, лестницами, люками-лазами для прохода людей и оборудования.
Отвод воды от скорых фильтров будем осуществлять с помощью трубопровода, диаметр которого составит:
, где
-
расход обрабатываемой воды,
- скорость движения
воды в трубопроводе,
тогда:
.
Принимаем диаметр трубопровода , тогда скорость движения воды в нём составит:
Диаметр подводящего трубопровода РЧВ составит:
Принимаем диаметр
трубопровода
,
тогда скорость движения воды в нём
составит:
Согласно п.9.16 СНиП
спускной трубопровод проектируем
диаметром
.
Диаметр переливного трубопровода должен
быть не менее диаметра подающего и равен
.
Переливной трубопровод оборудуем
обратным клапаном. Спускные и переливные
трубопроводы, согласно п.9.16 СНиП,
присоединяем к технической канализации
с разрывом струи. Днище РЧВ, согласно
п.9.16 СНиП, проектируем с уклоном
в сторону спускного трубопровода.
Для промывки резервуара
внутри него, по периметру, предусматриваем
устройство водопровода диаметром
.
В РЧВ предусматриваем устройство двух люков-лазов расположенных вблизи от концов подводящего и переливного трубопроводов, четырёх вентиляционных люков, исключающих возможность образования вакуума, и четырёх световых люков. Крышки люков должны иметь устройства для запирания и пломбирования.