
- •Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности
- •Пример расчета курсового проекта
- •Анализ исходных данных
- •Расчет сооружений реагентного хозяйства
- •2.1. Определение расчетной производительности станции водоподготовки
- •2.2. Определение доз реагентов
- •2.2.1. Определение дозы коагулянта
- •Определение дозы коагулянта
- •2.2.2. Применение флокулянтов
- •Определение дозы флокулянта
- •2.2.3. Определение дозы подщелачивающего реагента
- •2.2.4. Определение суточных расходов реагентов
- •Характеристики реагентов
- •2.3. Хранение, приготовление растворов и дозирование реагентов
- •2.3.1. Общие сведения
- •2.3.2. Отделение приготовления коагулянта
- •2.3.3. Отделение приготовления щелочных реагентов
- •2.3.4. Отделение приготовления флокулянтов
- •2.3.5. Расчет и подбор оборудования цеха реагентов
- •2.3.6. Приготовление извести
- •2.3.7. Приготовление флокулянта
- •2.3.7. Дозирование коагулянта в обрабатываемую воду
- •2.3.8. Подбор воздуходувов
- •Выбор основного оборудования
- •3.1. Смесители
- •3.2. Проектирование и расчет осветлителей Общие сведения
- •Вариант первый
- •Зависимость условной скорости свободного осаждения шлама от величины ακ
- •Вариант второй
- •Пример расчета производительности осветлителя
- •Порядок расчета
- •3.2. Камеры хлопьеобразования и отстойники
- •3.2.1. Вертикальные отстойники
- •3.3.Скорые фильтры
- •4. Обеззараживание воды
- •Оборот промывных вод от фильтров
- •Расчет коммуникационных трубопроводов и построение высотой схемы сооружений
- •Расчет коммуникационных трубопроводов
- •6. Построение высотной схемы сооружений
- •Генеральный план станции водоподготовки и благоустройство территории
- •Заключение
- •Приложение 1
- •Методы удаления из воды веществ 3 группы
Определение дозы флокулянта
#G0Мутность воды, мг/л |
Цветность воды, град |
Доза безводного ПАА, мг/л |
#G1 До 10 |
#G0Св. 50 |
1–1,5 |
#G1 Св. 10 до 100 |
#G030–100 |
0,3–0,6 |
#G1 « 100 « 500 |
#G020–60 |
0,2–0,5 |
#G1 « 500 « 1500 |
#G0– |
0,2–1 |
Флокулянты следует добавлять в воду после коагулянта. При очистке высокомутных вод допускается ввод флокулянтов до коагулянтов. Следует предусматривать возможность введения флокулянтов и коагулянтов с разрывом во времени до 2–3 мин в зависимости от качества обрабатываемой воды. Флокулянты следует применять в виде растворов с концентрацией полимера 0,1–1 %
Для дальнейших расчетов выбираем дозу флокулянта ПАА 0,5,мг/л.
2.2.3. Определение дозы подщелачивающего реагента
При низкой щелочности воды, замедляющий процесс образования и выпадения хлопьев при коагулировании, в воду следует вводить подщелачивающие реагенты, улучшающие процесс хлопьеобразование.
В качестве подщелачивающего реагента наиболее целесообразно применять известь. Необходимые для улучшения процесса хлопьеобразования дозы подщелачивающих реагентов Дщ , мг/л, определяют по формуле
Дщ = Кщ (Дк /ек– Щ + 1), (3)
где Дк – доза безводного коагулянта, мг/л;
ек
–
эквивалентная масса коагулянта
(безводного), мг/мг-экв, принимаемая для
,
57;
–
коэффициент,
равный для извести(по CaO)
28, для соды по
–
53.
Щ – минимальная щелочность воды, мг.
Щ = Жк = Жобщ - Жпост, (4)
где Жобщ – общая жесткость,
Жпост – постоянная жесткость.
Реагенты для подщелачивания воды следует вводить одновременно с вводом коагулянтов. При получении по формуле (3) отрицательного значения дозы щелочи подщелачивание не требуется.
Щ = Жк = 4,8 – 2,3 = 2,5.
Дщ = 28 (45/57 –2,5+ 1) = - 19,95.
В этом случае подщелачивание воды не требуется, т.к. она имеет достаточный щелочной резерв.
2.2.4. Определение суточных расходов реагентов
Принят метод очистки с использованием реагентов: коагулянта и флокулянта. В качестве коагулянта выбран наиболее распространенный реагент – сульфат алюминия с характеристиками, приведенными в табл. 4. Коагулянт поставляется в виде гранул и упакован в мягкие контейнеры типа BIG-BAG вместимостью до 2 т.
Основные характеристики часто применяющихся реагентов приведены в табл. 4.1.
Таблица 4
Характеристики реагентов
Наименование |
Химическая формула |
Содержание активного вещества в техническом продукте а, % |
Объемная масса , кг/м3 |
Примечания |
|||||
Коагулянты |
|||||||||
Алюминия сульфат гранулированный ГСА |
|
51 в расчете на , 16 – Al2O3 |
1100 |
Поставка в мешках или в контейнерах типа BIG-BAG |
|||||
Алюминия оксихлорид (ОХА) |
|
Al2O3 – в жидком 20–25, в твердом –40–50 |
1300-1400 |
Поставка в жидком виде |
|||||
Алюминат натрия |
|
55 Al2O3 |
1200 |
Поставка в мешках |
|||||
Железо хлорное |
FeCl3 |
95–97 |
1300 |
Поставка в металлических барабанах |
|||||
Реагенты для подщелачивания |
|||||||||
Известь негашеная |
СаО |
60–85 |
1000 |
Поставка в контейнерах типа BIG-BAG |
|||||
Сода кальцинированная техническая |
|
98 |
1000 |
Поставка в мешках |
|||||
Наименование |
Химическая формула |
Содержание активного вещества в техническом продукте а, % |
Объемная масса , кг/м3 |
Примечания |
|
||||
Флокулянты |
|
||||||||
Праестол 650 |
– |
100 |
1000 |
Поставка в мешках |
|
||||
Полиакриламид –гель технический марки "аммиачный" |
– |
6 |
1000 |
Поставка в мешках |
|
||||
Флокулянт ПАА-ГС (полиакриламид гранулированный) |
– |
50–56 |
1000 |
Гранулы, поставка в мешках |
|
В
качестве флокулянта принят полиакриламид
гранулированный ПАА-ГС, поставляемый
в мешках. Доза флокулянта
принята
по данным табл.
3 и равна 0,2 мг/л.
Суточные расходы реагентов Д, кг/сут, определены по формуле
,
(5)
где Д – доза реагента, мг/л; а – содержание активного вещества в товарном продукте, %, по табл. 4.
Для коагулянта (сульфата алюминия) Дк = 45 мг/л, а = 51 %,
Для флокулянта (ПАА-ГС) Дф = 0,2 мг/л, а = 50 %,