
- •Глава 1. Водопотребители. Схемы и системы водоснабжения.
- •1. 1 Требования к качеству технической воды.
- •1. 2. Системы водоснабжения промышленных предприятий
- •1. 3. Схемы использования воды
- •1. 4 Баланс воды в системе водоснабжения
- •1. 5 Нормы недопотребления
- •1. 6 Качество и свойства технической воды
- •Глава 2. Водоснабжение отдельных производств
- •2. 1. Основные требования, предъявляемые к циклам оборотного водоснабжения
- •2.2. Водоснабжение доменного цеха
- •2. 3 Водоснабжение установок очистки доменного газа
- •2. 4 Сточные воды установок очистки доменного газа
1. 4 Баланс воды в системе водоснабжения
Для того чтобы обеспечить уменьшение отходов и их максимальную утилизацию, а также разработать и внедрить системы использования воды по замкнутому циклу, необходимо иметь правильный баланс воды в системе водоснабжения, при котором все отработавшие воды (после их соответствующей очистки и обработки) полностью или частично использовались повторно без сброса в водоемы.
Количество воды в системе оборотного водоснабжения должно поддерживаться постоянным- убыль воды из системы возмещается добавляемой водой; на некоторых производствах может иметь место также поступление воды в систему. Статьи прихода и расхода воды в системе водоснабжения в общем виде приведены в табл. 5. Общая убыль воды из системы оборотного водоснабжения (применительно к схеме на рис. 2) в единицу времени или на единицу продукции составляется из перечня, приведенного в табл. 5.
1. Безвозвратное потребление и потери воды в производстве в местах ее использования равны количеству воды, уносимой с продуктом и отходами, определяемыми технологическими расчетами. То же, на полив полов, проездов и насаждений.
Таблица 5
Поступление и убыль воды в системе водоснабжения предприятия
Поступление воды в систему |
Убыль воды из системы |
1. С исходным сырьем и полуфабрикатами Qсыр |
1. Унос с продуктом и отходами Qп.п. |
2. Со вспомогательными веществами (топливо, реагенты и т.п.) Qвсп |
2. На полив полов, проездов, насаждений Qпол |
З. С атмосферными осадками (дождь, таяние снега) Qатм |
З. На испарение в охладителе оборотной воды Qисп.охл. |
4. В виде шахтного или рудничного водоотлива, почвенная, (дренажная), инфильтрационная и прочая Qподз |
4. Унос с воздухом из охладителя оборотной воды Qун |
5. Из источника водоснабжения Qист |
5. Испарение естественное с водной поверхности Qисп. ест. |
б. Сточная вода, повторно используемая после очистки Qст. повт. |
б. Транспирация растительностью водоема Qтрансп. |
|
7. Эксфильтрация из системы водоснабжения в почву Qэксф |
|
8. Удаление с осадками из очистных сооружений Qoc |
|
9. Сброс воды для освежения оборотной воды (продувка) Qсбр |
|
10. Сброс собственно сточных вод в накопитель или водоем Qсбр. сточ. |
ΣQ пост. |
ΣQ убыль |
2. Потери воды на испарение при ее охлаждении Qисп.охл., когда вода в системе используется в качестве теплоносителя, могут быть определены из тепловой расчета охладителя, а при отсутствии расчета — с достаточным приближении по следующей формуле:
Где At — температурный перепад охлаждения воды (или нагрева воды в производстве),°С; вычисляется как разность температур отработавшей воды t2 и воды, подаваемой потребителю t1;
Q0 —количество воды, отводимой от производства на охлаждение, м3\ч: при охлаждении закрытых теплообмен аппаратов можно считать Q0=Qn;
С1 — коэффициент потери воды на испарение, принимаемый для градирен и брызгальных бассейнов в зависимости от температуры воздуха.
3. Потери на унос воды из системы в виде капель Qyн (если вода в системе используется в качестве теплоносителя).
Эти потери зависят от типа, конструкции и размеров охладителя, а для открытых охладителей — и от скорости ветра и др. Величина потерь на унос Qyн из охладителя оборотной воды может быть определена по следующей формуле:
Qyн=C2Q0
Где Сг — коэффициент потерь воды на унос, равный для брызгальных бассейнов 0,015-0,02; для брызгальных градирен и открытых градирен с простыми жалюзи 0,01-0,015; для открытых градирен с решетками жалюзи и башенных градирен без водоуловителей 0. 005-0. 01 и с водоуловителями 0,003-0,005; для вентиляторных градирен с однорядными водоуловителями 0,003-0,005 и с двухрядными водоуловителями 0,0015-0,003 (меньшее значение — для охладителей большей производительности).
4. Потери воды на естественное испарение с водной поверхности пруда осветлителя и охладителя воды, а также на транспирацию воды из него растительностью следует определять по инструкции.
5. Дополнительные потери воды на фильтрацию Qф, из таких сооружений, как наливной (искусственный) пруд-охладитель или пруд осветлитель (шламонакопитель), применяемых при использовании воды на охлаждение или на нужды обогащения ископаемых.
Эти потери могут быть малы при водонепроницаемых основаниях и слабо фильтрующих ограждениях (дамбах) и, наоборот, вся вода может уходить из хвостохранилища при хорошо фильтрующем основании и ограждающих дамбах, состоящих из галечника и песка. Действительные потери воды из пруда-охладителя или пруда-осветлителя оборотной воды (шламонакопителя) определяются специальным расчетом. В начале эксплуатации пруда они обычно больше, в последующем же уменьшаются по мере кальматации пор в основании и ограждающих дамбах.
Указанные выше безвозвратное потребление и потери воды из системы оборотного водоснабжения могут быть названы производственными Qпр потерями.
Для соблюдения водного баланса системе оборотного водоснабжения указанные потери покрываются таким же количеством воды, добавляемой в систему:
Qдоб = Qпр.пот.
Часть воды из данной системы оборотного водоснабжения может намеренно сбрасываться в количестве Qc6p м/ч, с заменой ее свежей водой из источника в том же количестве Qдоб = Qсбр с целью освежения оборотной воды. Тогда количество воды, добавляемой в систему из источника, будет равна сумме всех потерь.