
- •2014 Исходные данные
- •Анализ исходных данных
- •Выбор методов обработки воды. Определение доз реагентов
- •30,5Мг/л.
- •537,5Мг/л
- •27664 М3/сут.
- •Выбор состава основных технологических сооружений и разработка высотно-технологической схемы водопроводных очистных сооружений
- •Проектирование реагентных хозяйств
- •Реагентное хозяйство коагулянта
- •Количество товарного продукта
- •Расходные баки
- •Насосы - дозаторы
- •4. Озонаторная
- •Проектирование сооружений основной технологии Скорые фильтры
- •Контактные префильтры
- •3. Барабанные сетки
- •4. Контактный резервуар
- •5. Смесительные устройства
- •6. Резервуары чистой воды
- •7. Резервуар промывной воды кпф
- •Сооружения обработки промывных вод фильтров и кпф
- •Песколовки
- •Отстойники с тонкослойными модулями
- •Литература
6. Резервуары чистой воды
Ввиду отсутствия данных о работе насосной станции II подъема и сведений о расходах воды на пожаротушение в населенном пункте общий объем резервуаров чистой воды принимается равным 20% полезной производительности станции
WРЧВ = 20 ·Q / 100 = 20 ·26600 / 100 = 5320 м3.
Количество РЧВ должно быть не менее двух. К установке принимается 2 типовых железобетонных резервуара вместимостью 3000 м3 каждого с размерами: 24×24×4.8 м.
7. Резервуар промывной воды кпф
Производить промывку КПФ из резервуаров чистой воды не допускается. Это связано с тем, что промывная и исходная вода подсоединяются к одному трубопроводу и при неплотном закрытии задвижки на подаче промывной воды, исходная неочищенная вода может попасть в резервуар чистой воды. Поэтому в схеме предусмотрен специальный резервуар накопления воды для промывки КПФ. Вместимость его должна быть не менее количества воды, необходимой для двух промывок КПФ.
Wпр.кпф = 2 · W1кпф = 2 ·102 м3 = 204 м3.
К установке принимается типовой резервуар вместимостью 250 м3 с размерами в плане 6 × 12 м, глубиной 3.6 м.
Сооружения обработки промывных вод фильтров и кпф
Технологической схемой предусматривается повторное использование промывных вод, для чего установлены песколовки, резервуар-усреднитель и сооружения по осветлению промывных вод и обработке осадка. Резервуар-усреднитель компенсирует неравномерное (залповое) поступление промывных вод из фильтровальных сооружений и равномерный в течение суток отбор воды из него на дальнейшую обработку. В схемах с КПФ и Ф объем резервуара-усреднителя принимается не менее количества воды, необходимой для двух промывок каждого фильтровального сооружения.
Осветление промывных вод предусматривается на вертикальных отстойниках с тонкослойными модулями в условиях предварительной обработки воды флокулянтом.
Обработка осадка вертикальных отстойников предполагает его уплотнение и обезвоживание с использованием фильтр-прессов (в настоящем проекте не разрабатывается).
Расчетные расходы промывных вод, поступающих на сооружения, обработки были определены при расчете фильтровальных сооружений.
Суточная производительность
Qпр.сут = Qпр.кпф + Qпр.ф + Qпр.бс,
где Qпр.кпф – расход воды на промывку КПФ, м3/сут, Qпр.кпф = 583,2;
Qпр.ф – расход воды на промывку Ф, м3/сут, Qпр. ф = 1620;
Qпр.бс – расход воды на промывку барабанных сеток (0.5% Q), м3/сут, Qпр.бс = 0.005·Q =
= 0.005 · 26600 = 133 м3/сут
Qпр.сут = 583,2 + 1620 + 133 = 2336,2 м3/сут.
Максимальный расчетный расход промывной воды, поступающей в песколовки, определяется величиной промывного расхода для промывки скорых фильтров, который составляет qпр.ф = 450 л/с = 0.450 м3/с.
Объемы залповых сбросов промывных вод:
- при промывке фильтров – W1ф = 162 м3;
- при промывке КПФ – W1кпф = 102 м3.
Песколовки
Песколовки предназначены для задержания песка, выносимого из фильтровальных сооружений при их промывке. Проектом предусматривается использование горизонтальных песколовок.
Площадь живого сечения песколовки при расчетном расходе qпр.ф = 0.450 м3/с и скорости движения воды в ней vп = 0.15 м/с составит
= 3 м2.
Ширина песколовки
при глубине проточной части
=
0.8 м определяется из выражения
= 3,75 м.
Глубина осадочной
части
= 0.5 · 0.8 = 0.4 м
Запас высоты над уровнем воды в песколовке принимаем hзп = 0.2 м.
Длина песколовки
,
где
– скорость движения воды в песколовке,
=
0.15 м/с;
–время пребывания
воды в песколовке,
=
30 с
=
4.5 м
Угол наклона стенок камер для песка к горизонту = 60°. Песколовка оборудуется скребковым цепным механизмом, сгребающим песок к приямку стационарного гидроэлеватора, с помощью которого песок по пульпопроводам транспортируется в резервуар, находящийся на песковой площадке и оборудованный дренажной системой, состоящей из труб со щелевыми колпачками. Отфильтрованная вода из резервуара самотеком направляется в песколовку. Песок из резервуара периодически вывозится с помощью инвентарных контейнеров.
Резервуар – усреднитель
Резервуар-усреднитель компенсирует неравномерное (залповое) поступление промывных вод из фильтровальных сооружений и равномерный в течение суток отбор воды из него на дальнейшую обработку. В схемах с КПФ и Ф объем резервуара-усреднителя принимается не менее количества воды, необходимой для двух промывок каждого фильтровального сооружения.
Wр-уср = 2 ·W1кпф + 2 ·W1ф = 2 · 102 + 2 ·162 = 528 м3.
К установке принимается типовой резервуар вместимостью 600 м3, разделенный перегородкой на 2 отделения, с размерами в плане 14 × 12 м, глубиной 3.64 м.