
- •Саратовский государственный технический университет технологические энергоносители предприятий
- •Лабораторная работа № 3 изучение схемы и оборудования системы водоснабжения промышленного предприятия Введение
- •1. Основные понятия
- •1.1 Описание схемы и оборудования системы водоснабжения промышленного предприятия
- •1.1.1 Водозабор
- •Технологическая схема очистка воды.
- •Реагентное хозяйство
- •1.1.4 Хлорирование
- •1.1.5 Смеситель
- •Камеры реакции
- •1.1.7 Отстойники
- •Фильтры
- •1.1.9 Резервуары чистой воды
- •1.1.10 Результаты анализа исходной и очищенной воды
- •Методика эксперимента
- •3. Требования охраны труда
- •4. Порядок выполнения работы
- •2. Методика эксперимента
- •2.1 Описание лабораторной установки
- •2.2. Экспериментальное изучение работы сухой градирни.
- •3. Требования охраны труда
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Обработка результатов эксперимента
- •6.Содержание и оформление отчета о работе
- •Контрольные вопросы
- •2. Методика эксперимента
- •2.1. Описание лабораторной установки
- •2.2. Экспериментальное изучение работы вентиляторной градирни
- •3. Требования охраны труда
- •4. Порядок выполнения работы
- •5. Обработка результатов эксперимента
- •6. Содержание и оформление отчета о работе
- •6. Контрольные вопросы
- •Литература
- •410054 Г. Саратов, ул. Политехническая , 77
Методика эксперимента
На основе штатных приборов, установленных в системе водоснабжения необходимо измерить: давление воды после насосной станции первого подъема; давление воды перед очистными сооружениями; расход воды, подаваемой в очистные сооружения; расход реагентов; установить расход электроэнергии на привод водяных насосов.
3. Требования охраны труда
К выполнению работы на предприятии допускаются студенты, прослушавшие инструктаж по технике безопасности на заводе и изучившие правила проведения работы.
Работа проводится только под контролем преподавателя и консультанта со стороны предприятия.
Студентам запрещается производить любые действия, не предусмотренные методикой выполнения работы.
Во время нахождения на заводе особое внимание следует обращать на движение железнодорожного и автомобильного транспорта, передвижение мостовых кранов и на другие производственные опасности.
4. Порядок выполнения работы
При проведении испытаний составляется протокол и записываются следующие показания в таблицу 3.1
Таблица 3.1
№ п./п |
Измеряемая величина |
Единица измерения |
Обозначение |
Показания |
1 |
Давление воды после насосной станции первого подъема |
МПа |
Р1 |
|
2 |
Давление воды перед очистными сооружениями |
МПа |
Р2 |
|
3 |
Расход воды, подаваемой на очистные сооружения |
м3/с |
σв |
|
4 |
Расход воды после очистных сооружений |
м3/с |
σво |
|
5 |
Расход реагентов |
Кг/с |
σр |
|
6 |
Расход электроэнергии |
кВт∙ч |
Э |
|
Обработка результатов испытаний
После окончания измерений необходимо выполнить следующее:
Определить производительность очистных сооружений по данным измерений.
Определить удельный расход реагентов на единицу обрабатываемой воды:
,
кг/м3
Определить удельный расход электроэнергии на единицу обрабатываемой воды.
Содержание и оформление отчета о работе.
Отчет по работе представляется оформленным в тетради по лабораторным работам и должен содержать:
Краткий конспект описания схемы и оборудования системы водоснабжения.
Протокол испытаний в форме таблицы 1.
Результаты расчетов затрат реагентов и электроэнергии на очистку воды.
Выводы по работе
Список используемых источников.
7. Контрольные вопросы
1. Назначение станции очистки воды?
2. Назначение насосной станции первого подъема?
3. Что применяется в качестве коагулянта?
4. Назначение фильтров? Принцип действия и устройство фильтров?
5. Дайте предложения по энергосбережению в рассмотренной системе водоснабжения.
Литература
Абрамов Н.Н. Водоснабжение / Н.Н. Абрамов. М.: Стройиздат, 1982, 440 с.
Лабораторная работа №4
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ И ИСПЫТАНИЕ РАДИАТОРНОЙ ГРАДИРНИ
Цель работы – практическое ознакомление с оборудованием лабораторного стенда радиаторной градирни, экспериментальное определение тепловой мощности, коэффициента теплопередачи и расхода охлаждающего воздуха в охладителе при различных режимах его работы.
1. Основные понятия
Радиаторные градирни (сухие) используют в районах с ограниченными водными ресурсами. Они бывают как с искусственной, так и с естественной тягой воздуха.
Радиаторная градирня представляет собой систему радиаторов, выполненных из стали или сплава меди и алюминия, и скомпонованных в несколько секций. Малая теплоемкость воздуха и низкий коэффициент теплопередачи от воды к воздуху через стенки радиаторов требуют создания сильно развитой поверхности охлаждения и осуществления циркуляции больших количеств воздуха через радиаторы.
В теплое время года температура охлажденной, воды значительно выше, чем в испарительных градирнях и бывает на 15-20 °С выше температуры воздуха. Зимой вода охлаждается до более низких температур и составляет 5-6 °С. Охлаждение воды может быть улучшено орошением водой наружной поверхности радиаторов.
Стоимость радиаторных градирен выше стоимости испарительных градирен.
Площадь поверхности оребренных радиаторов определяется по формуле:
,
(4.1)
где
-
коэффициент теплопередачи через
оребренную стенку Вт/м2
°С;
- тепловая мощность
охладителя, Вт;
-
средняя температура охлаждаемой воды,
°С;
-
средняя температура охлаждаемого
воздуха, °С;
Тепловая мощность определяется из выражения:
Q=G·(t1-t2)·c=V·cВ·(θ2-θ1), (4.2)
где G – расход воды через охладитель, кг/с;
c – теплоемкость воды , Дж/кг· °С;
t1, t2- температура воды на входе и на выходе из охладителя, °С;
V – массовый расход воздуха, кг/с;
cВ - теплоемкость воздуха, Дж/кг· °С;
θ2-θ1 - разность температур отводимого воздуха и воздуха, поступающему в охладитель, °С;
Коэффициент теплопередачи через ребристую стенку:
(4.3)
где:
–
коэффициент теплоотдачи с гладкой
стороны;
-
приведенный коэффициент теплоотдачи
со стороны ребристой
поверхности;
-
термическое сопротивление загрязнений
ребристой
поверхности, м2 °С /Вт;
,
-
толщина и коэффициент теплопроводности
материала стенки (плоской стенки или
стенки трубки без ребер);
-
площадь гладкой поверхности стенки;
=FР+FП
-
площадь ребристой поверхности стенки,
равная площади ребер FР
и
площади стенки в промежутках между
ребрами FП.
При оребрении стремятся к выполнению условия:
∙
≈
∙
.
(4.4)
Отношение величин оребренной поверхности и гладкой называют коэффициентом оребрения и выбирают обычно в пределах конструктивных возможностей от 4 до 10.