- •4.1.Флокулянтное хозяйство………………………………………………..36
- •6.3.Подбор стандартного оборудования………………………….………..52
- •1. Исходные данные для проектирования
- •Расчет химсостава шахтной воды
- •2. Технологические схемы очистки шахтных вод для сброса в природу
- •Ттоо, вф
- •2.1. Усреднение притоков и качества шахтных вод
- •2.2. Предварительное осветление шахтных вод
- •2.3. Первая ступень осветления шахтных вод
- •Расчет открытых гидроциклонов
- •Расчет шайбового узла ввода реагента
- •Расчет тонкослойных отстойников конструкции ДонУги
- •Расчет волокнистых фильтров конструкции ДонНаса
- •3.Технологические схемы подготовки шахтной воды для повторного использования
- •3.1. Постановка задач
- •3.2. Глубокое осветление шахтных вод на скорых фильтрах
- •Расчет скорых фильтров
- •3.3. Реагентное умягчение шахтной воды
- •Расчет осветлителя вти
- •3.4. Глубокое умягчение шахтной воды
- •3.5. Деаэрация шахтной воды
- •3.6. Разбавление шахтной воды
- •4. Технологические схемы реагентного хозяйства
- •4.1. Флокулянтное хозяйство
- •4.2. Известковое хозяйство
- •4.3. Содовое хозяйство
- •4.4. Солевое хозяйство
- •4.5. Хозяйство гипохлорита натрия
- •4.6. Хлорное хозяйство
- •5. Технологии обработки отходов
- •Расчет осадкоуплотнителя
- •Расчет шламонакопителя
- •6. Технологии подземной очистки шахтных вод
- •6.1. Предпосылки подземной очистки шахтных вод
- •6.2. Технологическая схема подземной очистки шахтных вод
- •6.3. Подбор стандартного оборудования
- •6.4. Проектирование волокнистого секционного фильтра
- •6.5. Проектирование гидроциклона
- •Список рекомендуемой литературы
- •Диаметры (условные проходы) стальных труб (мм)
- •Диаметры (условные проходы) пластмассовых труб (мм)
- •Сравнение показателей качества шахтной воды
6.2. Технологическая схема подземной очистки шахтных вод
Существующие технологии подземной очистки шахтных вод, как правило, не обеспечивают требуемой степени осветления. Предлагается следующая современная технологическая схема очистки шахтных вод от взвешенных веществ под землей (см. рис. 18).
В
состав сооружений входят: установка
для очистки шахтной воды с открытым
гидроциклоном (ОГЦ) и волокнистым
многосекционным фильтром
(ВМСФ), осадкоуплотнитель
(ОУ), растворно-расходный бак флокулянта
(РРБФ) с дозатором.
2
1
Рис. 18. Технологическая схема осветления
шахтных вод в подземных условиях: 1 –
водосборник; 2 – электролизер; 3 –
осадкоуплотнитель; 4 –
вагонетка;
5
– волокнистый фильтр; 6 –открытый
гидроциклон; 7 –
растворно-расходный бак флокулянта; 8
– насос-дозатор; АО – сжатый
воздух; К6 – шлам; В8 – осветленная вода;
R
1
– раствор флокулянта; R2
– раствор гипохлорита
натрия.
Шахтная вода из нижнего горизонта под давлением подводится по трубам тангенциально к баку ОГЦ, в котором осаждаются наиболее крупные примеси. В водосборную воронку гидроциклона вводится раствор реагента, который перекачивается из бака РРБФ.
Обработанная реагентом шахтная вода после ОГЦ фильтруется зигзагообразно через волокнистую насадку баков ВМСФ, очищается при этом от суспензий, и из последней секции удаляется по трубе к околоствольному двору, где обеззараживается и поступает в технический водопровод или направляется в водосборники.
Чистка волокнистой насадки осуществляется продувкой воздухом, подведенным независимо к каждому баку, который распределяется по площади баков гребенками из дырчатых труб. После продувки осадок, который образовался, удаляется из баков эрлифтом и сливается по трубам с разрывом потока в трубопровод, по которому самотеком перемещается к околоствольному двору, где сливается в бак-осадкоуплотнитель. Аналогично удаляется выносным эрлифтом шлам из бака ОГЦ и плотненный осадок из ОУ (последний эрлифтом выгружается в вагонетки).
Вода, отделенная от осадка, удаляется из бака ОУ сверху с помощью поплавка и гибкого шланга и поступает в водосборники.
Бак для приготовления раствора реагента оборудован воздушной распределительной системой для перемешивания воды с реагентом; для приготовления раствора используется очищенная шахтная вода. Раствор из бака отбирается из верхней части шлангом с поплавком. Раствор вводится в установку с разрывом струи.
Все баки оборудованы патрубками для опорожнения, бак ОГЦ -переливом, а баки ВМСФ – люками для чистки бункеров. Отверстия гребенки, которые отводят осветленную воду из последнего бака ВМСФ, перекрываются бронзовыми сетками для улавливания волокон.
Баки ВМСФ соединены между собой герметически в области водосливов для перелива воды из бака в бак.
6.3. Подбор стандартного оборудования
Дозирование раствора флокулянта с расходом выполняется насосом-дозатором. Поскольку такие насосы не изготовляются для подземных условий шахт, опасным по выбросам, рекомендуется использовать насос-дозатор марки НД 100/10 с заменой электропривода. Вместо электродвигателя мощностью 0,27 кВт, которым снабжается серийный насос-дозатор, стоит применять взрывозащищенный двигатель ВР-63А-4 мощностью 0,25 кВт на 1500 об/мин.
Для обеззараживания очищенной шахтной воды, которая направляется на повторное использование (потребности пылеподавления и пожаротушения), рекомендуется использовать электролизеры с получением дезинфицирующего реагента – гипохлорита натрия. Возможны два варианта такой технологии обеззараживания.
Первый вариант рекомендуется "Инструкцией по хлорированию шахтных вод" и состоит в использовании раствора поваренной соли, из которого в электролизерах получают гипохлорит натрия, который вводится в воду.
Второй вариант заключается в использовании установок "Поток" работающих по принципу прямого электролиза солей, которые содержатся в шахтной воде. "Поток" не требует раствора поваренной соли.
В проектируемом комплексе целесообразно использовать первой вариант, который требует устройства солевого хозяйства.
