
- •Содержание
- •Введение
- •Подготовка питьевой воды
- •Применяемые реагенты и их дозы, изменение состава воды в процессе ее обработки.
- •Выбор и расчет сооружений
- •Барабанные сетки
- •Смесители
- •Камеры хлопьеобразования
- •Горизонтальные отстойники
- •Фильтры
- •Обеззараживание воды
- •Вентиляция и противоаварийные мероприятия в хлораторных
- •Расчет скруббера
- •Обработка и использование промывной воды от фильтров и контактных осветлителей
- •Обработка осадка из отстойников Сгустители
- •Обезвоживание осадка
- •Обработка воды с целью снижения щелочности и жесткости
- •Умягчение воды на натрий-катионитовых фильтрах
- •Реагентное хозяйство
- •Список литературы
Обезвоживание осадка
Есть несколько путей дальнейшей обработки осадка от водопроводных очистных сооружений.
Выбор метода обработки производится на основании детального рассмотрения включающего в себя обоснования:
- экологическое, с учетом конкретных местных условий;
- санитарное;
- техническое, учитывающее надежность оборудования и особенности эксплуатации;
- экономическое.
На основании детального рассмотрения, в качестве метода обработки используют накопители.
Накопители - естественные или искусственные изолированные открытые резервуары большой емкости, в которых осадок накапливается в течение нескольких лет.
Емкость накопителя на Тn лет рассчитывается как сумма годовых объемов осадка с учетом его уплотнения.
Объем на i-й год хранения Wi, м3 , рассчитывается по формуле:
,
где Gгод= Gсут*365=3205,7*365=1170081кг
-определяется
по графику (1, с.120) в зависимости от
содержания взвешенных веществ в исходной
обрабатываемой воде.
W10=1170081[1/1900+73/(1000(100-73))]=3779,39м2
W9=1170081[1/1900+73/(1000(100-73))]= 3779,39м2
W8=1170081[1/1900+73/(1000(100-73))]= 3779,39м2
W7=1170081[1/1900+73/(1000(100-73))]= 3779,39м2
W6=1170081[1/1900+74/(1000(100-74))]= 3915,27м2
W5=1170081[1/1900+74,5/(1000(100-74,5))]= 4003,51м2
W4=1170081[1/1900+75/(1000(100-75))]= 4095,28м2
W3=1170081[1/1900+77/(1000(100-77))]= 4502,27м2
W2=1170081[1/1900+79/(1000(100-79))]= 4986,77м 2
W1=1170081[1/1900+83/(1000(100-83))]= 6297,79м2
Обработка воды с целью снижения щелочности и жесткости
Снижение щелочности введением кислоты.
Так как жесткость Mg2+ + Ca2+ =9,6, а щелочность HCO-3 = 1,4мг-экв/л, то целесообразно применить вторую схему, позволяющая снизить щелочность, но при этом повышается содержание сульфат-ионов(1в)
Бак.насосы
Na-катионитовфый
фильтр
дегазатор
кислота
При снижении щелочности по схеме в воду дозируется серная кислота. Доза кислоты Dc , мг-экв/л
Dc=HCO-з.в - HCO-з.у=1,4-0,5=0,9
где HCO-з.у - остаточная щелочность. При добавлении кислоты увеличивается содержание двуокиси углерода, которую необходимо удалять на дегазаторе. Концентрация СО2 после ввода кислоты, мг/л,
СО2,у = 44 (CО2,в+Dc) = 44(0,9+0,9)=79,2 мг/л
Диаграмма состава воды после введения кислоты, мг-экв/л;
6,8 2,8 0,95
|
Са2+ |
Mg 2+ |
Na++K+ |
Сl- |
S042- |
НСО3 |
=10,55мг-экв/л 4,9 5,15 0,5
Расчет дегазатора.
Задаются остаточным содержанием СО2,ост 2…5 мг/л. На дегазаторе, конструкция которого аналогична конструкции скруббера , снизу подается воздух, сверху распределяется обрабатываемая вода.
Площадь в плане дегазатора f=Q час /П=2160/24=90м3/ч, где П-плотность орошения, П=60…80 м3/(ч*м2).
Площадь поверхности керамических колец, на которой происходит контакт воды с воздухом
F = Qчас In (С02,у/С02,ост) /Кж=90(In79,2/In2)/0,=832,5м2,
где Кж - коэффициент десорбции, зависящий от температуры воды:
Температура, °С |
20 |
Кж, м/ч |
0,4 |
Объем загрузки керамических колец W3 =F/Fуд = 832,5/204=4,08м3, Fуд — 204 м2/м3— удельная поверхность. Высота загрузки Н = W3/f=4,08/1,5=2,72м. Расход воздуха, подаваемый вентилятором Qс = Qчас*(15…20) = 90*15=1350, напор вентилятора - 500- 1000 Па.