- •Курсовой проект
- •Реферат
- •Содержание
- •Цель проекта
- •Характеристика промышленного предприятия
- •Нормативные требования к качеству технологической воды, используемой заводами сельскохозяйственного машиностроения
- •Нормативные требования к качеству хозяйственно-питьевой воды
- •Определение расчетных расходов воды
- •2.1. Определение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
- •Характеристика промышленного предприятия по количеству работающих
- •2.2. Определение расходов воды на душевые нужды
- •Суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды предприятия
- •2.3. Определение расходов воды на производственные нужды
- •Суммарный расход воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды предприятия
- •2.4. Водопотребление, связанное с благоустройством промышленных площадок
- •2.5. Использование воды на пожаротушение
- •Балансовая схема движения воды и примеси на предприятии
- •Балансовое уравнение для осв
- •Балансовое уравнение для охладительного устройства
- •Балансовое уравнение для промышленного предприятия
- •Балансовое уравнение для оск
- •Балансовое уравнение для т.А.
- •Балансовое уравнение для всей системы
- •Водозаборные сосружения
- •4.1. Выбор места расположения и типа водозабора
- •4.2. Расчет входных окон
- •4.3. Расчет берегового колодца
- •4.4. Расчет всасывающих линий.
- •4.5. Насосная станция
- •Очистные сооружения технической воды
- •Выбор метода обработки воды
- •5.3. Барабанные сетки
- •5.4. Вихревой смеситель
- •5.5. Реагентное хозяйство
- •5.6. Фильтр
- •Расчет системы подачи и распределения воды
- •6.1. Выбор схемы питания и трассировка водопроводной сети
- •6.2. Регулирующие емкости
- •6.2.1. Резервуар чистой воды для производственного водоснабжения
- •6.2.2. Водонапорная башня для хозяйственно-питьевого водоснабжения
- •Режим работы водонапорной башни
- •6.3. Гидравлический расчет кольцевой водопроводной сети
- •6.3.1. Техническое водоснабжение
- •Период максимального водоразбора
- •6.3.2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- •Период максимального водоразбора
- •6.4. Насосная станция второго подъема
- •Режим работы насосной станции
- •6.4.1. Расчет всасывающих трубопроводов
- •6.4.2. Расчет напорных трубопроводов
- •6.4.3. Требуемый напор насосов
- •6.4.4. Выбор типа насоса
- •6.4.5. Построение графиков совместной работы насосов и водоводов
- •Результаты расчетов для построения характеристики совместной работы насосов и водоводов.
- •Результаты расчетов для построения характеристики совместной работы насосов и водоводов
- •Охлаждающее устройство системы оборотного водоснабжения
- •7.1. Выбор типа охлаждающего устройства
- •7.2. Расчёт вентиляторной градирни
- •7.3. Циркуляционная насосная станция
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Реферат
- •Содержание
5.3. Барабанные сетки
Улучшение качества поверхностных вод, как правило, нуждается в их предварительной водообработке с целью извлечения плавающих или грубодисперсных примесей, планктона. С этой целью используют фильтрование воды через сетки, ткани и пористые элементы.
При прохождении воды через сетки достигается извлечение через нее взвешенных веществ. Процесс осуществляется на поверхности материала. Поверхностное фильтрование происходит при движении воды через сетчатые перегородки. При механическом процеживании из воды извлекаются все примеси, превышающие размеры пор фильтрующей основы или пор, образуемых задержанными частицами, которые сами являются фильтрующим слоем. При этом чем меньше размеры пор фильтрующей основы, тем более высоким будет достигаемый эффект.
Поверхностное фильтрование может осуществляться на тонких сетчатых перегородках, на объемных пористых элементах из твердых материалов или на жестких каркасах с предварительно нанесенным фильтрующим слоем. Фильтрование через сетчатые перегородки осуществляют на открытых или напорных фильтрах.
Барабанные
сетки, устанавливаемые на площадке
очистных сооружений до ввода в воду
реагентов, используют для грубого
осветления воды. Размер отверстий из
нержавеющей стали или полимеров 0,5
0,5
мм. Рабочая сетка размещается между
поддерживающими сетками с размером
отверстий 10
10
мм. Интенсивность фильтрования на
барабанных сетках принимают 25-65 л/с на
м2
смоченной площади макросетки, так как
барабан только на 2/3 диаметра погружен
в воду. Расход воды на промывку барабанных
сеток, подаваемый под давлением 0,2 МПа,
составляют до 0,5% обработанной воды,
потери напора –около 0,1 м.
В данном курсовом проекте принимаем барабанную сетку марки БС 3 3 с производительностью 70 тыс. м3/сут.
Размеры барабана: диаметр – 3050 мм;
длина – 3370 мм.
Размеры камеры: длина – 4122 мм;
ширина – 4060 мм;
расстояние от оси до дна – 1700 мм.
Число фильтрующих элементов – 36.
Мощность электродвигателя – 2,8 кВт.
В данном курсовом проекте принимается одна рабочая барабанная сетка и одна резервная.
5.4. Вихревой смеситель
В технологических схемах очистки природных вод смесители применяются для обеспечения последовательного ввода реагентов и равномерного их распределения в обрабатываемой воде.
По принципу действия смесители могут быть разбиты на две группы: гидравлические и механические. В смесителях гидравлического типа перемешивание потока достигается за счет его турбулизации, которая создается сужениями, дырчатыми перегородками, шайбами и т.п.
Вертикальные (вихревые) смесители представляют собой квадратные резервуары с пирамидальной нижней частью с углом наклона стенок 30°-40°. В низ пирамиды подводят обрабатываемую воду, восходящая скорость которой в квадратной части смесителя должна быть 25 мм/с. Из смесителя вода отводится периферийным лотком, дырчатыми трубами с затопленными отверстиями или центрально расположенной затопленной воронкой.
Расчет смесителя:
Принимаем 2 рабочих и 1 резервный смеситель.
Скорость воды
в верхней части смесителя принимается
равной
.
Площадь сечения верхней части
(5.3)
где Qс- расход воды через смеситель в м3/с.
Исходя из найденной площади смесителя определяются его размеры в плане: сторона квадрата
(5.4)
Угол между
наклонными стенками нижней части (или
угол конусности для конической формы)
принимается равным
Скорость воды
на входе в смеситель (в нижней его части)
принимается равной
.
Принимаем
.
Исходя из этого определяется площадь
горловины нижней части
,
(5.5)
и ее размеры:
(5.6)
Высота нижней части
(5.7)
Объем нижней части
(5.8)
Время пребывания
воды в смесителе принимается не более
Исходя из этого объем воды в смесителе
(5.9)
Объем верхней части смесителя
(5.10)
Высота верхней части:
(5.11)
Расчет
водоотводящих систем производится
исходя из скорости воды в них. Рекомендуется
принимать её не более
В трубчатой водоотводящей системе обычно принимают три сборных трубы. Расход воды через одну трубу
(5.12)
где nТ – количество сборных труб.
Диаметр сборной трубы
(5.13)
Согласно ГОСТ 10704-91 принимаем трубы стальные электросварные:
Dнар=219 мм, Dвнутр=219-4·2=211 мм.
Общая площадь входных отверстий
(5.14)
а их количество
(5.15)
где d0-диаметр отверстия в м.
шт
Диаметр сборного коллектора, принимающего воду из сборных труб, определяется по половинному расходу воды через смеситель
(5.16)
Согласно ГОСТ 10704-91 принимаем трубы стальные электросварные:
Dнар=273
мм, Dвнутр=273-4·2=265
мм.
Диаметр отводящей трубы
(5.17)
Согласно ГОСТ 10704-91 принимаем трубы стальные электросварные:
Dнар=377 мм, Dвнутр=377-5·2=367 мм.
