
- •1 Выбор схемы и определение производительности станции
- •1.1 Определение производительности станции
- •1.2 Выбор технологической схемы очистки и состава сооружений
- •2 Выбор вида и определение доз реагентов
- •2.1 Определение дозы коагулянта
- •2.2 Определение дозы щелочного реагента
- •2.3 Определение дозы флокулянта
- •3.1.1 Расчет воздушно-дренажной системы распределения воздуха
- •3.1.1.1 Расчет воздушно-дренажной системы для растворного бака
- •3.1.1.2 Расчет воздушно-дренажной системы для расходного бака
- •3.1.2 Подбор насосов-дозаторов
- •3.2 Расчет оборудования для приготовления, хранения и дозирования подщелачивающего реагента
- •3.2.1 Подбор насосов для подачи воздуха
- •3.2.2 Подбор насосов для перекачки реагента
- •3.2.3 Подбор насосов-дозаторов
- •3.3 Расчет оборудования для приготовления, хранения и дозирования раствора флокулянта
- •3.3.1 Подбор насосов для подачи воздуха
- •3.3.2 Подбор насосов-дозаторов
- •3.4 Расчет оборудования для обеззараживания воды
- •4 Выбор и расчет смесителя
- •4.1 Расчет вихревого смесителя
- •5 Расчет воздухоотделителя
- •6 Расчёт осветлителя со взвешенным слоем осадка
- •6.1 Определение расхода воды, поступающего в осветлитель.
- •6.4.Распределение воды в осветлителе.
- •6.8.Определение высоты осветлителя.
- •6.10. Дырчатые трубы для удаления осадка из осадкоуплотнителя.
- •6.12. Строительные размеры осветлителя.
- •6.13. Трубопроводы для опорожнения
- •7 Расчет скорого фильтра
- •7.1. Определение площади и размеров фильтра.
- •508,37М2, (173)
- •7.2. Проверка скоростей фильтрации.
- •7.3. Подбор состава загрузки фильтра.
- •7.4. Расчёт распределительной (дренажной) системы.
- •7.5. Расчёт устройств для сбора и отвода воды при промывки фильтра.
- •7.6. Расчёт сборного кармана (канала).
- •7.7. Определение диаметров трубопроводов.
- •7.8. Определение потерь напора при промывке фильтра.
- •7.9. Подбор воздуходувки.
- •7.10. Опорожнение фильтра
- •8 Вспомогательное хозяйство
- •8.1 Расчет пескового хозяйства
- •8.2 Резервуары чистой воды
- •9 Сооружения для обработки промывной вод
- •9.1 Расчёт песколовки
- •9.2 Расчёт резервуара – усреднителя
- •10 Сооружения для обработки осадка
- •10.1 Резервуар для приёма осадка
- •10.2 Сгустители
- •10.3 Ёмкость сгущенного осадка
- •10.4 Накопители
- •10.5 Подбор насосного оборудования
- •11 Составление высотной схемы
- •12 Расчет годовых эксплуатационных затрат
- •Заключение
- •Литература
10.5 Подбор насосного оборудования
Из горизонтального отстойника и резервуара – усреднителя в резервуар для приёма осадка перекачка производится поршневыми насосами.
Из горизонтального отстойника в резервуар для приёма осадка.
м3.
По таблице V.27 [5] принимаем
насос марки ПН-50. Параметры насоса:
подачам3/ч;
напор
м;
мощность электродвигателя
кВт.
Принимаем 1 рабочий насос и один
резервный.
Время перекачки составит:
ч
≈ 53 мин. (277)
Из резервуара - усреднителя в резервуар для приёма осадка.
м3.
По таблице V.27 [5] принимаем
насос марки ПН-28. Параметры насоса:
подачам3/ч;
напор
м;
мощность электродвигателя
кВт.
Принимаем 3 рабочих насоса и один
резервный.
Время перекачки составит:
ч
≈ 54,6мин. (278)
Из резервуара для приёма осадка в сгуститель перекачка также осуществляется поршневыми насосами.
м3.
По таблице V.27 [5] принимаем
насос марки ПН-50. Параметры насоса:
подачам3/ч;
напор
м;
мощность электродвигателя
кВт.
Принимаем 3 рабочих насоса и один
резервный.
Время перекачки составит:
ч
≈ 46 мин. (279)
Из сгустителя в ёмкость сгущенного осадка и из ёмкости сгущенного осадка в накопители.
м3.
По
таблицеV.27 [5] принимаем
насос марки ПН-28. Параметры насоса:
подача
м3/ч;
напор
м;
мощность электродвигателя
кВт.
Принимаем 3 рабочих насоса и один
резервный.
Время перекачки составит:
ч
≈ 44,5 мин. (280)
11 Составление высотной схемы
Высотная схема представляет собой графическое изображение в профиле всех сооружений станции очистки с взаимной увязкой высоты их расположения на местности. Данная схема позволяет установить зависимость между уровнями воды и основными отметками сооружений.
При компоновке сооружений станции очистки необходимо, во-первых, компактно разместить все сооружения с обеспечением удобства их эксплуатации, во-вторых, создать условия самотечного движения воды на всём пути: от головного сооружения до резервуара чистой воды.
Для обеспечения самотечного движения воды в очистных сооружениях, самотечного отвода сточных вод и осадков из сооружений следует максимально использовать рельеф местности. Это позволяет уменьшить заглубление сооружений, а, следовательно, сократить объём земляных работ, удешевить устройство фундамента, что позволяет снизить строительную стоимость станции очистки.
Составление высотной схемы начинают с наиболее низко расположенного сооружения – резервуара чистой воды. При определении отметок уровней воды в элементах сооружений водоочистной станции за начальную отметку принимают отметку поверхности земли площадки водоочистной станции z1.
Отметку наивысшего уровня воды в РЧВ z2 обычно назначают из экономических и санитарных соображений на 0,5 м выше отметки z1. Затем, задаваясь потерями напора, определяют отметки уровней в отдельных сооружениях станции и соединительных коммуникациях между ними. Потери на сооружениях и соединительных коммуникациях принимаем согласно п. 6.219 СНиП.
Таким образом, отметка 0,000 – отметка земли у РЧВ, отметка воды в РЧВ – 0,500.
Отметка воды в скором фильтре:
м.
(281)
Отметка воды в осветлителе со взвешенным слоем осадка:
м.
(282)
Отметка воды в смесителе:
м.
(283)
Высотно – технологическая схема станции водоочистки представлена на первом листе графической части.