
- •Введение
- •1.1 Проект водозабора «Лесное» в системе водоснабжения г.Белоозерска Брестской области
- •1.1.1. Краткая характеристика существующих водопроводных сооружений и объектов проектирования.
- •1.1.2 Основные сведения об объекте водоснабжения. Существующее положение
- •1.1.3 Нормативные и расчетные данные
- •1.1.4 Схема движения воды и состав сооружений
- •1.1.5 Водозаборные сооружения
- •1.1.5.1 Расчет основных параметров водозабора
- •1.1.5.2 Насосная станция первого подъема
- •Подземная вода в своем составе имеет большое содержание железа 0,99 мг/дм3. Для снижения содержания железа в воде воду направляют на станцию обезжелезивания.
- •1.1.6.1.1.2 Фильтрующие загрузки
- •1.1.6.1.1.3 Анализ качества исходной воды
- •1.1.6.1.1.4 Анализ качества очищенной воды
- •1.1.6.1.1.5 Результаты технологических исследований
- •1.1.6.1.1.6 Выбор оптимальных технологических параметров
- •1.1.6.2 Станция очистки промывной воды
- •1.1.6.2.1 Сооружения по обработке промывных вод
- •1.1.6.2.2 Сооружения по обороту промывных вод
- •1.1.6.2.3 Шламовые площадки
- •1.1.6.3 Запасно-регулирующие резервуары
- •1.1.6.4 Насосная станция второго подъема
- •1.1.6.4.1 Определение напора насосной станции второго подъема
- •1.1.6.4.2 Определение напора насосной станции второго подъема при пожаре
- •1.1.6.5 Обеззараживание воды
- •1.1.6.6 Технологические коммуникации и инженерное обеспечение площадки станции очистки воды
- •1.1.6.7 Разработка штатного расписания для обслуживания комплекса станции очистки воды.
- •1.1.6.8 Зоны санитарной охраны
- •1.2 Санитарно-техническое оборудование административно-бытового корпуса
- •1.2.1 Внутренний водопровод холодного водоснабжения
- •1.2.1.1 Устройство внутреннего водопровода и его трассировка
- •1.2.1.2 Определение расчетных расходов воды на участках водопровода
- •1.2.1.3 Гидравлический расчет внутреннего холодного водопровода
- •1.2.2 Внутренняя канализация
- •1.2.2.1 Определение расчетных расходов сточных вод на канализационных стояках
- •1.2.2.2 Определение расчетных расходов сточных вод на канализационных выпусках
- •1.3 Охрана природы
- •1, Общая часть
- •1.4 Патентные исследования
- •1.5 Энергосбережение и ресурсосбережение
- •2. Автоматизация технологических процессов.
- •2.1 Введение
- •2.2 Общая характеристика объекта
- •2.3 Основные задачи автоматизации
- •2.4 Функциональная схема автоматизации
- •2.5 Технические средства автоматизации
- •2 .6 Заключение
1.1.6.1.1.6 Выбор оптимальных технологических параметров
Систематизация результатов технологических исследований позволяет определить технологические параметры очистки подземных вод скважины.
В качестве фильтрующего материала фильтров рекомендуется использовать двухслойную загрузку:
нижний слой Cullsan, с крупностью зерен 0,6-0,8 мм;
верхний слой Cullcite, с крупностью зерен 0,8-2,0 мм.
Рабочая скорость фильтрации – 14 м/ч.
Согласно «Правилам технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест» промывку загрузки производят один раз в двое суток. Таким образом, фильтроцикл составляет 48 часов.
Аэрация исходной воды осуществляется при помощи компрессора с подачей воздуха в количестве до 20% по отношению к расходу воды. Смешение воды с воздухом целесообразно осуществлять в статическом смесителе (миксере).
Промывку можно осуществлять как очищенной, так и исходной водой в следующем режиме:
обратная промывка водой в течение 8 минут;
период отстоя (успокоения) – 2 минут;
сброс первых порций фильтрата (прямая промывка) в течение 3-5 минут.
Дезинфекция фильтрующей загрузки может осуществляться во время цикла обратной промывки или при отключении фильтра (определяется в ходе пуско-наладочных работ).
Эксплуатация сооружений по очистке воды осуществляется на основе регламента работы фильтров и с учетом «Правил технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест».
В ходе исследований проверялась работа фильтра Culligan. Следует
отметить легкость управления, как рабочим режимом, так и режимом промывки. В целом фильтр, гидравлическая система и блок управления фильтра работали четко, без сбоев и нареканий.
Фильтрующая загрузка и технологические параметры процесса фильтрации подобраны с учетом конструктивных особенностей фильтров Hi-Flo 9 UF: дренажная система имеет конструкцию, предотвращающую вынос данных размеров зерен загрузки; высота фильтра соответствует высоте слоев фильтрующей загрузки с учетом свободного пространства, рассчитанного в соответствии со степенью расширения фильтрующего материала при промывке.
Управление работой фильтров осуществляется в автоматическом режиме, позволяющем контролировать процесс очистки подземных вод в целом.
Анализ и обобщение результатов технологических исследований по пробному обезжелезиванию подземных вод на объекте: «Водозабор «Лесное» г. Белоозерска» позволяет отметить следующее:
Подземные воды водозабора по своему качеству не соответствуют требованиям СанПиН 10-124 РБ99 по железу общему (до 1,1 мг/дм3) и цветности (до 38 град);
Технологические исследования осуществлялись на воде из скважины;
Показатели качества исходной воды удовлетворяют требованиям применения метода упрощенной аэрации с последующим фильтрованием для очистки подземных вод;
В исходной воде не было обнаружено марганца, то целесообразно использовать двухслойную загрузку. Фильтрация будет осуществляться на двухслойной загрузке, состоящей из нижнего слоя Cullsan с размером зерен 0,6-0,8мм (оригинальная загрузка, подготовленная на основе специально подобранного кварцевого песка) и верхнего слоя Cullcite с размером зерен 0,8-2,0мм (оригинальная загрузка, подготовленная на основе специального вида антрацита);
Рабочая скорость фильтрации – 14 м/ч;
Продолжительность фильтроцикла – 24-48 часов;
Аэрация исходной воды воздухом при помощи компрессора в количестве до 20% по отношению к расходу воды при смешении в статическом миксере, позволяет достичь достаточной степени насыщения исходной воды кислородом, частично удалить свободную углекислоту и создать необходимые условия для процесса обезжелезивания;
При необходимости снизить цветность менее 17 град желательно добавлять в воду реагент (коагулянт);
В очищенной воде концентрация железа составила: Fеобщ=0,08-0,09 мг/дм3;
По всем наблюдаемым показателям очищенная вода соответствует требованиям СанПиН 10-124 РБ99.
Промывка фильтра осуществлялась исходной водой. Переход на процесс промывки происходит автоматически, в зависимости от заданной программы через блок управления в следующем режиме:
промывка воды восходящим потоком (обратная промывка) с интенсивностью 9,8 л/с∙м2 для трехслойной загрузки, продолжительностью 8 минут;
период успокоения – 2 минут;
сброс первых порций фильтрата (прямая промывка) со скоростью фильтрации 20 м/ч в течение 3-5 минут.
Техническая эксплуатация фильтра Culligan с применением технологических параметров, изучение технологической и технической литературы по работе данных фильтров позволяет отметить конструктивные особенности и преимущества использования данного оборудования:
максимальная потеря напора на фильтре – не более 0,8атм.;
использование оригинальной многослойной загрузки Culligan;
автоматическое поддержание заданной производительности фильтрования;
автоматическое поддержание интенсивности промывки благодаря оригинальным мембранам flow-control;
автоматическое управление гидравлическими клапанами благодаря оригинальному пилотному устройству РLF Culligan;
обеспечение прямой и обратной промывок;
двустороннее износостойкое, антикоррозийное покрытие корпуса фильтров;
оригинальные гидравлические клапаны Culligan, не менее 5-ти на одном фильтре;
оригинальная дренажная система, представляющая собой полусферу с расположенными на ней соплами Culligan;
количество воды, используемое для промывки – не более 3% от количества очищенной воды;
система управления без применения электро- и пневмосистем;
оригинальная система защиты Culligan от вымывания загрузки в канализацию;
отсутствие употребления воздуходувок для разрыхления загрузки перед промывкой;
оригинальная система Culligan, обеспечивающая дополнительную водоподготовку для работы гидравлической системы управления;
оригинальный мультимедийный поддерживающий слой Culligan;
оригинальная система поддерживающих «ног» Culligan;
управляющая система РLF Culligan со следующими рабочими циклами:
ручная промывка;
промывка по времени;
настройка насоса;
промывка по объему;
дезинфекция стоков;
дистанционная промывка;
промывка по качеству;
клапаны выполнены из чугуна и покрыты эпоксидным слоем;
фланцы по стандарту UNI 2278 (DIN 2576).
Проверочный расчет фильтров обезжелезивания:
1) Общая площадь фильтров:
(1.11)
где Qсут – полезная производительность станции, м3/сут;
Tст – продолжительность работы станции в течение суток, Тст = 24ч;
vн – скорость фильтрования при нормальном режиме, vн=14м/ч;
nпр – количество промывок фильтра за сутки, принимаем 2 промывки;
– интенсивность промывки, л/с∙м2 (принимаем 9,8 л/с∙м2);
t1 – продолжительность промывки фильтра, равная 0,133ч;
t2 – время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для фильтров, промываемых водой – 0.33 часа, водой и воздухом – 0.5 часа.
2) Площадь одного фильтра будет:
(1.12)
где d – диаметр фильтра, м;
3) Определяем количество фильтров:
(1.13)
Проверим скорость фильтрации по формуле:
где Q – производительность станции, м3/ч
Скорость фильтрования
при форсированном режиме
,
должна быть меньше
из табл.21 СНиП. Т.к.
=13,22м/ч<14м/ч,
то условие выполняется.
К установке приняты фильтры компании Culligan производительностью 36-72м3/сут Hi-Flo 94F120 – 4 шт.
Для нормального протекания процесса обезжелезивания проектом предусматривается устройство напорной аэрации, для чего запроектирована установка смесителя, куда подается воздух.
В проекте приняты компрессоры Q=63м3/час, Н=15м из расчета подачи воздуха менее 20% от производительности водозабора.
Промывка осуществляется исходной водой. Расход обратной промывки составляет 250 м3/час, расход прямой промывки составляет 141м3/час. Объем одной промывки 40 м3.
Здание станции обезжелезивания сблокировано с резервуарами чистой воды. Размеры станции обезжелезивания в осях составляет 9,0×24,0м и высотой до низа плит покрытия – 4,5м.