
- •8. Определение потерь напора в трубопроводах. Формулы, таблицы и графики для гидравлического расчета водопроводных сетей. Задачи гидравлического расчета водопроводных сетей.
- •9. Подготовка водопроводной сети к гидравлическому расчету. Гидравлический расчет разветвленных водопроводных сетей.
- •Гидравлическая увязка водопроводных сетей методами андрияшева и лобачева.
- •Использование эвм для расчета водопроводных сетей.
- •Инженерная постановка задачи.
- •Создание математической модели.
- •Выбор численного метода.
- •Основные требования, предъявляемые к конструкции водопроводных сетей.
- •Области применения труб, различных по материалу.
- •Основания под трубопровод
- •Правила расположения сетей
- •Пересечение сетей
- •Технологическая схема
- •Закономерности процесса осветления воды в слое взвешенного осадка.
- •Минимальной мутности при минимальном зимнем расходе воды
- •Наибольшей мутности при наибольшем, ей соответствующем, летнем расходе воды.
- •17. Технологическая схема водоподготовки с контактными осветлителями и область ее применения. Контактные осветлители: устройство и закономерности работы.
- •18. Технологическая схема водоподготовки с контактными префильтрами и скорыми фильтрами и область ее применения. Конструктивные схемы скорых фильтров.
- •19. Технологическая схема водоподготовки с напорными флотаторами и скорыми фильтрами и область ее применения. Закономерности процесса флотации. Схема флотации и основы расчета.
- •21. Реагентные хозяйства с мокрым и сухим хранением сульфата аммония (технологическая схема и состав оборудования). Известковые хозяйства. Определение объемов складов реагентов и расходных баков.
- •М окрого хранения с баками совмещенными с баками хранилища. (7)
- •22. Дозирование реагентов в воду. Классификация дозаторов. Смешение реагентов с водой. Смесительные устройства: классификация, схемы и основы расчета.
- •23. Камеры хлопьеобразования станций водоподготовки: классификация, устройство и основы расчета. Конструкции и область применения в водоподготовке барабанных фильтров и микрофильтров.
- •25. Осветление воды фильтрованием, типы фильтров. Медленные и скорые фильтры: применение, типы, устройство. Распредсистемы скорых фильтров.
- •26. Расчет скорых фильтров и контактных осветлителей станций водоподготовки. Применяемые фильтрующие материалы. Промывка фильтров и контактных осветлителей.
- •Расчёт контактного префильтра:
- •27. Хлорирование воды с преаммонизацией. Схема получения гипохлорита натрия электролизом. Обеззараживание воды прямым электролизом.
- •Второй этап обработки:
- •Обработка порошкообразным активным углем
- •Окислительно-сорбционный метод.
- •30. Обезжелезивание воды: классификация методов и область их применения. Схемы установок.
Обработка порошкообразным активным углем
Углевание воды. Введение в воду порошкообразного активированного угля. Вводят его перед коагулированием не менее чем за 10мин до ввода коагулянта, доза до 5 мг/л. Данный способ применяется, когда привкусы и запахи в воде непродолжительное время. Недостатки:
Сущность: Замачивание угля на 1 ч в баках с механич. или гидравлич. Перемешиванием. Угольную пульпу конценрацией до 8% вводят в воду до коагулянта не менее, чем за 10 минут.
Достоинства:
более надежный по сравнению с окислительным, т.к. основан на извлечении из воды органических веществ, а не на их трансформации
Недостатки:
трудности, связанные с замачиванием и дозированием угля, с необходимостью иметь емкости для контакта его с обрабатываемой главным образом тогда, когда оно должно проводится эпизодически, кратковременно и в небольших дозах. порошкообразный уголь теряется безвозвратно, стоит уголь денег нормальных, уголь сорбирует все коллоидные и тонкодисперсные примеси и его эффективность снижается.
Окислительно-сорбционный метод.
Межрегенерационный период работы гранулированного активного угля может быть резко увеличен, если воду перед фильтрованием через уголь обработать окислителем. Установлено, что при такой обработке воды происходит не простое суммирование двух процессов, а имеет место эффект окисли-тельно сорбционного взаимодействия, который заключается в том, что, с одной стороны, уголь выступает в качестве катализатора окисления, значительно повышая глубину и скорость этого процесса, а с другой — многие продукты окисления лучше сорбируются на угле.
Окислитель во всех случаях должен быть введен в обрабатываемую воду до ее поступления на угольную загрузку. При этом окислитель в воду может вводиться либо в начале технологической схемы, либо перед угольными фильтрами. Возможно также двойное введение окислителей разного типа.
Сущность: Окислитель вводится в воду до ее поступления на угольную загрузку. Хлор применяют при наличии в воде сравнительно легко окисляемой органики. Озон применяют при наличии трудноокисляемых загрязнений.
Впредь до проведения таких изысканий могут быть даны лишь следующие ориентировочные параметры метода озонирования и сорбции.
Расчетные дозы озона изменяются в диапазоне от 1—1,5 до 20 мг/л. Меньшие дозы озона относятся к первичному озонированию и они характерны для зимнего периода. Средние значения доз озона (3—5 мг/л) относятся к периодам паводков и к летнему периоду. Большая доза озона относится к очистке высокоцветных вод.
Удельный расход электроэнергии озонаторной станции при нормальном режиме не более 23 кВт/ч на 1 кг озона.
Концентрация озона в озоновоздушной смеси изменяется от 15 до 22 мг/л в зависимости от требуемой эффективности и глубины очистки, а также уровня загрязнений водоисточника.
Контактные камеры состоят из 3 реакционных отделений и воздухоотделителя. В камерах осуществляется смешение озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой; смешение производится по принципу барботирования в противотоке. Для создания противоточного движения камеры разделены между собой струенаправляющими перегородками, обеспечивающими движение воды в направлении СВерху—вниз. Продолжительность контакта воды с озоном — 5—15 мин, считая суммарное время пребывания воды в 3 отделениях; продолжительность пребывания воды в воздухоотделителе — 2—30 мин в зависимости от места расположения контактной камеры;- высота слоя воды в камере — не менее 4,5 м.
В качестве диспергаторов озоновоздушной смеси целесообразно использовать мелкопузырчатые аэраторы.
Для расчета угольных фильтров рекомендуется следующий диапазон величин: скорость фильтрации — 5—15 м/ч; высота слоя активного угля — 1—2,5м; время контакта обрабатываемой воды с углем —6—15 мин; интенсивность промывки — 10 л/(см2) (для углей АГМ и АГОВ) и 14 -15 л/(см2) (для углей марок АГ-3 и ДАУ); промывку угольной загрузки производить не реже одного раза в 2—3 суток. Продолжительность промывки —7—10 мин.
Удаление запахов дегазацией: Дегазаторы: пленочные, пенные, барботажные, вакуумные, аэрационные.