4. Определение расчетной производительности очистной станции
Полная расчетная производительность станции водоподготовки слагается из полезной производительности (см. задание) и расходов воды на собственные нужды фильтровальной станции.
Полезная производительность станции водоподготовки определяется максимальным суточным водопотреблением с учетом пополнения запаса воды для пожарных целей.
Ориентировочно среднесуточные расходы исходной воды на собственные нужды станции осветления, обезжелезивания и другие следует принимать: при повторном использовании промывной воды в размере 3-4 % количества воды, подаваемой потребителям , без повторного использования-10-14%.
Расход воды на собственные нужды станции водоподготовки слагается из расходов на промывку фильтров, сброса осадка при чистке отстойников, камер реакции, продувки осветлителей и т.д.
Наибольший расход воды на собственные нужды станции идет на промывку фильтров, поэтому следует определить этот расход и сравнить с рекомендациями СНиП [1,п.6.6]. Если расчётный расход на промывку фильтров или контактных осветлителей получится больше рекомендуемого СНиП [1], то станцию водоподготовки следует рассчитывать на этот расход.
Расход воды на собственные нужды станции можно рассчитывать также по формуле (31).
5. Реагентное хозяйство
Расчетные дозы реагентов следует устанавливать согласно рекомендациям СНиП [1.п.6.15-6.19]. (Формулу 7, приведенную в п.6.19 [1]) следует читать
Дч=Кщ*(Дк/ек-що+1)
Приготовление и дозирование реагентов предусматривается в виде растворов или суспензий. Количество дозаторов принимается в зависимости от производительности дозатора, но не менее двух (один резервный).
Растворы коагулянтов готовят в растворные баках, откуда их перепускают самотеком или перекачивают насосом в расходные баки, где разбавляют до рабочей концентрации. Концентрацию раствора коагулянта принимают согласно п.6.21 [1].
Типы баков, применяемых для приготовления растворов реагентов, приведены в приложении.
Количество растворных баков должно быть не менее трех, расходных - не менее двух.
Приготовление
и дозирование реагентов предусматривается
в виде растворов или суспензий. Количество
дозаторов принимается в зависимости
от производительности дозатора, но не
менее двух (один резервный).
РАСЧЁТ РАСТВОРНЫХ БАКОВ
Объем растворных баков (м3) рассчитывается по формуле:
(1)
где q - полный расход обрабатываемой воды в м3/час,
Др - максимальная доза безводного коагулянта или извести (считая на СаО) в г/м3,
n - число часов, на которое заготовляется раствор или суспензия, величину n следует принимать при производительности станции до 10 тыс. м3/сут. n=12-24 часа, для станции производительностью 10-50 тыс. м3/сут. - 8 - 12 час; для станций производительностью 50-100 тыс. м3/сут. - 6-8 час и для станций производительностью более 100 тыс. м3/сут. - 3 часа или непрерывную заготовку раствора.
bp - концентрация раствора коагулянта ( в % ) принимается согласно п. 6.21 СНиП [1];
-
объёмный вес растворов коагулянтов
можно принимать равным 1 т/м3.
РАСЧЁТ РАСХОДНЫХ БАКОВ
Емкость расходного бака (м3) определяется по формуле:
(2)
где b -концентрация рабочего раствора в расходном баке (в %), которая принимается не более 12%, считая на безводный реагент.
Для интенсификации процесса растворения коагулянтов и реагентов в баках предусматривается перемешивание этих растворов с помощью сжатого воздуха, механическими мешалками, циркуляционными насосами или вращающегося барабана.
При проектировании растворных и расходных, баков следует руководствоваться п. 6.23-6.39 СНиП [1]
Конструкции баков для приготовления реагентов приведены на рис. 2-11
СКЛАДЫ РЕАГЕНТОВ
Склады реагентов проектируются для «сухого» или «мокрого» хранения согласно СНиП п. 6.202 - 6.210 [1] (см. рис. 12). Они должны «мешать примерно 30-суточный запас, рассчитанный на период максимального потребления реагентов. Площадь складов определяется с учётом высоты слоя коагулянта согласно п. 6.204 СНиП [1].
Размеры растворных баков реагентов определяются по п.6.205 СНиП [1].
6. ДОЗАТОРЫ РЕАГЕНТОВ
Назначение дозаторов - подача требуемой дозы реагентов в обрабатываемую воду Дозаторы могут быть постоянной дозы и пропорциональные. Пропорциональные дозаторы обладают способностью изменять дозу реагента пропорционально изменению расхода обрабатываемой воды.
Дозаторы могут быть напорные и безнапорные (см. рис. 13-15).
Дозатором постоянной дозы растворов является дозатор системы В.В.Хованского (рис. 13).
В табл. 1 указаны примерные расходы растворов реагента, выдаваемые дозатором Хованского в зависимости от величины напора Н над дозировочной диафрагмой и от диаметра диафрагмы.
Таблица 1
Растворы расхода реагента, выдаваемые дозатором Хованского
Диаметр отверстия дозировочной диафрагмы, мм |
Расход раствора реагента в л/час при глубине погружении диафрагмы Н, мм |
|||
130 |
140 |
150 |
160 |
|
4 |
47 |
49 |
50,5 |
52 |
5 |
73,5 |
76 |
79 |
81,5 |
6 |
105,5 |
109,5 |
113,5 |
117,5 |
7 |
144 |
149,5 |
154,5 |
159,5 |
8 |
188 |
195 |
202 |
208,5 |
В приложении так же показан напорный шайбовый дозатор пропорционального дозирования для растворов.
Кроме перечисленных дозаторов можно применять насосы-дозаторы мембранного типа с пневматическим приводом или шестеренные насосы-дозаторы. Технические характеристики шестеренных насосов:
производительность, л/ч число оборотов, об/мин мощность на валу насоса, кВ габариты, мм:
длина ширина
высота
МАРКА ПГ-112
7-9-11-13-15-17 370-480-580-690-790-900
0,33-0,42-0,51 -0,61 -0,69 -0,8
188
90 207
МАРКА ПГ-113
Производительность, л/ч Число оборотов, об/мин Мощность на валу насоса, кВ Габариты, мм:
длина
ширина
высота
15-20-25-30-35
335-450-560-670-785
0,74-1,0-1,44-1,48-1,7
2215
116
233
МАРКА ПГ-113
Производительность, л/ч
Число оборотов, об/мин
Мощность на валу насоса, кВ
Габариты, мм:
длина
ширина
высота
15-20-25-30-35
335-450-560-670-785
0,74-1,0-1,44-1,48-1,7
2215
116
233
