- •1.Исходные данные для проектирования водопроводных
- •Бак для растворения коагулянта с подводом сжатого воздуха
- •6.Воздуходувки и воздухопроводы.
- •8. Приготовление известкового молока
- •- Мощность двигателя мешалок с горизонтальными лопастями, кВт
- •9. Склады реагентов
- •10.Дозирование растворов реагентов.
- •11. Вертикальный (вихревой) смеситель
- •12. Сбор воды периферийным лотком
- •13. Коридорный осветлитель с вертикальным осадкоуплотнителем
- •14. Распределение воды
- •15. Сбор осветленной воды
- •16. Сбор осадка в осадкоуплотнитель
- •17. Отвод воды из осадкоуплотнителя
- •18. Отвод осадка из осадкоуплотнителя
- •19. Скорый фильтр с зернистой загрузкой
- •20.Распределительная система фильтра.
- •21.Отвод воды при промывке фильтров.
- •22. Потери напора при промывке фильтра.
- •23. Расчет озонирующей установки.
- •Тип озонатора п-160
- •24.Расчет контактной камеры для смешения озоно-воздушной смеси с водой.
- •- Необходимая площадь поперечного сечения контактной камеры в плане
- •25. Расчет шламоуплотнителя
- •26. Расчет вакуум – фильтров.
- •27. Расчет резервуара чистой воды
- •28. Хлораторная установка для дозирования жидкого хлора.
- •29.Фторирование воды
- •30. Технико-экономический расчет
- •Кафедра:исЗиС
14. Распределение воды
- Распределительный дырчатый коллектор, м3/ч
- Диаметр коллектора, м
где кол = 0,50,6 м/с – скорость движения воды в коллекторе
- Площадь отверстий, см2
f0 = qкол/0 = 0,0077/2= 0,00385м2 = 38,5 см2
где 0 = 1,52 м/с – скорость воды из отверстия
- Количество отверстий в коллекторе, шт
n0 = f0/f0
где
f0
– площадь
отверстий
м2
d =1020 мм – диаметр отверстия
n0 =38,5/3,14 = 13 шт.
- Шаг отверстия, м
м
15. Сбор осветленной воды
Сбор воды осуществляется водосборными желобами с затопленными отверстиями. Желоба размещаются в зоне осветления, в верхней части его, вдоль боковых стен коридоров.
- Расход воды в водосборном желобе, м3/ч
где K = 0,7 – коэффициент распределения воды
- Ширина желоба, м
- Глубина желоба в его начале, см
см
- Глубина желоба в его конце, см
см
- Площадь отверстий в желобе, см2
м2
= 43 см2
где = 0,65 – коэффициент расхода
h = 0,05 см – разность уровней воды в осветлителе и желобе
- Количество отверстий в желобе
n = fотв/fотв = 43/3,14 = 14 шт.
- Шаг оси отверстий, м
l = lкор/n = 3,1/14= 0,22 м
16. Сбор осадка в осадкоуплотнитель
- Расход воды, поступающей в осадкоуплотнитель с избыточным осадком, м3/ч
Qок
= (1 – K)·Qр
= (1-0,7)·172= 51,6 м3/ч
- Площадь осадкоприемных окон, м2
fок = Qок /ок = 51,6/40 = 1,29 м2
где ок = 36 54 м/с
- Длина окон, м
lок = fок/hок = 1,29/0,2 =6,45 м
где hок = 0,2 м – высота окон
17. Отвод воды из осадкоуплотнителя
- Расход воды через сборную дырчатую трубу, м3/ч
м3/ч
где Qос – потери воды при продувке осветлителя, м3/ч
=
м3/ч
где Рос – количество воды теряемое при сбросе осадка,%
N – количество осветлителей
- Диаметр сборной трубы, м
м
- Площадь отверстий в сборной трубе, м2
м2
-
Число отверстий :
d0 = 1520 мм – диаметр отверстия
м
шт
- Шаг отверстий, м
м
-
Высота осветлителя, м
м
где Вкор – ширина коридора осветлителя
вж – ширина одного желоба
- Высота пирамидальной части осветлителя, м
м
где а = 0,4м ширина коридора понизу
= 60 - 90 - наклон стенок к горизонту
- Высота зоны взвешенного осадка вдоль вертикальных стенок, м
hверт/ = Носв – hпир – hзащ – hок = 4,53-1,57-1,5-0,2=1,26 м
Такая высота недостаточна. Принимаем Носв=4,87 м, тогда hверт/ =1,6 м
- Общая высота зоны взвешенного осадка, м
- Объем осадкоуплотнителя, м3
м3
где во.у – ширина осадкоуплотнителя, м
- Количество осадка, поступающего в осадкоуплотнитель
Qос = С. Qр / N= 0,314. 172/ 3= 18 кг/ч
С – максимальная концентрация взвешенных веществ
- Продолжительность пребывания осадка в осадкоуплотнителе, ч
ч
18. Отвод осадка из осадкоуплотнителя
- Расход через осадкосборную трубу, м3/ч
где t = 0,3 ч – время отведения осадка
- Диаметр трубы, м
где 1 м/с – скорость движения воды в конце трубы
принимаем d=300 мм
- Площадь отверстия в трубе, м2
где 0 = 3м/с- скорость воды в отверстиях труб
- Число отверстий
- Шаг отверстий, м
м
19. Скорый фильтр с зернистой загрузкой
Фильтрование применяют для осветления воды, т.е. задержания находящихся в воде взвешенных веществ. Фильтрация осуществляется путем пропуска воды через слой фильтрующего материала, представляющего собой пористую среду. Фильтр представляет собой резервуар, в нижней части которого расположено дренажное устройство, на которое укладывают слой поддерживающего материала и затем слой фильтрующей загрузки. В курсовом проекте рассчитываем скорые фильтры с зернистой загрузкой. Скорые фильтры используют для осветления мутных и цветных вод после коагулирования (и отстаивания) при реагентном умягчении. При скором фильтровании происходит быстрое загрязнение фильтра, требующее его очистки. Очистку фильтров производят путем промывки фильтрующей загрузки обратным током воды (чистой), подаваемой снизу через дренаж и проходящий через слой гравия и песка.
1
- отвод отфильтрованной воды;2 - подача
промывной воды; 3 - выпуск загрязненной
промывной воды; 4 - подача осветляемой
воды; 5 - распределительный карман; 6 -
желоба для распределения фильтруемой
и для отвода промывной воды; 7 - дренажная
система;8 - канализационный канал
При фильтрации вода поступает на фильтр через карман и желоб, проходит через слои песка и гравия и отводится с помощью распределительной системы. При промывке фильтр включается, промывная вода подается снизу через распределительную систему и проходит слои гравия и песка в обратном направлении. Промывка длится 5-7 минут с интенсивностью 12-18 л/с в зависимости от фракции загрузки. Количество фильтров на станции должно быть не менее четырех. Скорые фильтры рассчитываются на работу в нормальном и форсированных режимах
-Суммарная площадь фильтров, м2
м2,
где Т=24 ч- время работы станции в течении суток;
w =12.5 л/м2; - интенсивность промывки
t1=0,1 ч – продолжительность промывки;
t2=0,33 часа – простой фильтра в связи с промывкой;
n =2 – число промывок фильтрации в сутки;
Vр.н. = 6м/ч – скорость фильтрования при нормальном режиме;
В соответствии с типовым проектом число фильтров принимаем 5
- Площадь фильтра,м2
(L=6м;
В=6м)
- Скорость фильтрования при форсированном режиме, м/с
м/с,
где N1=1 количество осветлителей, находящихся в ремонте;
