
- •1 Состав природных вод.
- •1. Физико-химические основы коагулирования примесей.
- •Строение коллоидной частицы
- •Основные функции водопроводных ос
- •Смесители
- •Механические смесители
- •Камеры хлопьеобразования
- •Камеры хлопьеобразования гидравлического типа
- •Водоворотная камера хлопьеобразования
- •Контактная камера хлопьеобразования стр. 416 Сомов Перегородочная камера хлопьеобразования
- •Вихревая камера хлопьеобразования
- •Механические камеры хлопьеобразования.
- •Аэрофлокулянты – камеры хлопьеобразования барботажного типа
- •Извлечение примесей воды осаждением
- •Теоретические основы процесса осаждения
- •2. Типы отстойников и область их применения.
- •Радиальные отстойники.
- •Отстойники с малой глубиной осаждения
- •Обработка воды в слое взвешенного осадка
- •Теоретические основы работы взвешенного слоя
- •Принципы работы осветлителя.
- •Контактный осветлитель с выносным осадкоуплотнителем.
- •Осветлитель с поддонным осадкоуплотнителем
- •Обработка воды флотацией
- •Фильтрование.
- •Теоретические основы процесса.
- •Теоретические основы очистки воды фильтрованием через зернистые материалы
- •Обработка воды фильтрованием
- •Фильтрующий слой
- •4. Схема скорого открытого фильтра
- •Каркасно-засыпные фильтры
- •Расчёт и проектирование скорых фильтров
- •Промывка скорых фильтров
- •Обеззараживание воды
- •Хлорирование воды
- •Озонирование воды (разлагается при транспорте воды)
- •Обеззараживание воды уф лучами.
- •Устранение запахов, привкусов и токсичных микрозагрязнений воды.
- •Аэрирование воды
- •Обработка воды окислителями.
- •Адсорбционные методы дезодорации воды.
- •5. Удаление из воды сероводорода .
- •Основы умягчения. Классификация методов.
- •Известковый
- •Известково-содовый
- •Содово-едконатриевый
- •Бариевый метод
- •Умягчение воды с применением натрий-катионитовых фильтров
- •Установки для умягчения воды
- •Натрий-катионовые установки для умягчения подземных
- •И поверхностных вод.
- •Технология обесфторивания воды
- •3. Метод катионного обмена.
- •Удаление марганца
- •Технологическая схема подготовки питьевой воды на Юго-Западной водопроводной станции , г. Москва.
Вихревая камера хлопьеобразования
Выполняется в виде прямоугольного железобетонного резервуара с коническим или пирамидальным днищем.
Камеру встраивают в радиальный или горизонтальный отстойник.
Перемешивание воды в камере происходит при её движении снизу вверх в результате снижения скорости движения (от 0,8-1,2 до 0,004-0,005 ) за счет резкого увеличения площади поперечного сечения.
Время пребывания воды в камере от 6 (мутные) до 12 мин (цветные).
Скорость движения воды из камеры в отстойник не более 0,05 для цветных вод и 0,2 для мутных.
Для интенсификации работы камеры в её верхней части размещают тонкослойные модули.
Вихревая камера хлопьеобразования совмещённая с отстойником.
1 – отвод осветлённой воды
2- горизонтальный отстойник
3 – лотки децентрализованного отбора осветлённой воды
4 – зона осветления воды
5 – тонкослойные модули
6 – лотки для сбора и осветления воды
7 – вихревая камера хлопьеобразования
8 – ввод воды
9 – перфорированные трубы для сбора и удаления осадка
Выполняется камера хлопьеобразования в виде прямоугольного в плане железобетонного резервуара с коническим или пирамидальным днищем.
Угол между наклонными
стенками в зависимости от Н камеры
.
При движении воды снизу вверх с уменьшающейся скоростью боковые её слои подсасываются в основной поток, распространяющейся одновременно во все стороны. В результате этого в камере происходит перемешивание и укрупнение хлопьев.
Скорость движения воды от камеры хлопьеобразования до отстойника в лотках :
0,05 для цветных ;
0,1 для мутных вод.
Встроенная камера хлопьеобразования.
1 – распределительная труба
2 – отстойник
3 – камера хлопьеобразования
4 – задвижки
5 – затопленный водослив
6 – отбойная стенка
Слой взвешенного
осадка
(ВВ=50-250 мг/л)
(ВВ
250
мг/л)
Обрабатываемая вода по площади камеры распределяется перфорированными каналами или трубами.
Скорость воды на
водосливе
Вертикальные камеры проще при расчёте и проектировании.
Габариты камеры определяются исходя из производительности станции Q и скорости течения воды в камере .
Градиент скорости определяется аналогично градиенту в водоворотной камере.
G=
50….60
Камера хлопьеобразования зашламлённого типа (М 1500 мг/л) стр. 417 рис.16 (б)
Механические камеры хлопьеобразования.
В механических камерах хлопьеобразования плавное перемешивание воды для завершения процесса коагуляции осуществляется пропеллерными или лопастными мешалками, размещёнными на горизонтальных или вертикальных осях.
|
План |
Разрез |
Скорость движения воды
мин
Эти камеры устраивают в виде железобетонного резервуара с 2-5 парами мешалок, часто их совмещают с горизонтальными отстойниками.
Преимущества:
Меньшая потеря напора
Простота конструкции
Возможность регулирования условий перемешивания
Возможность последовательной работы нескольких камер
Недостатки:
Дополнительный расход энергии
Высокие требования к материалам (химически стойкие).
Расчёт механической камеры хлопьеобразования.
- коэффициент
пропорциональности
- высота воды в
камере
- число осей мешалки
- расстояние между
мешалками
Скорость вращения
мешалок
Градиент скорости
- частота вращения
мешалок
N – начальная мощность затрачиваемая на вращение мешалок
Следует принимать не менее трёх секций камеры с зигзагообразной траекторией движения потока
Структура градиента скорости должна быть убывающей по ходу от 100 до 25-50 в последней секции