Вход

Разработка технологической схемы очистки природных вод озера

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 232383
Дата создания 18 июня 2016
Страниц 47
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 25 апреля в 14:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 150руб.
КУПИТЬ

Описание

Разработка технологической схемы очистки природных вод озера. Так же имеются чертежи!! ...

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ И СОСТАВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 4
1.1 Составление высотной схемы очистных сооружений 6
1.2 Основные положения компоновки очистной станции 7
2 РАСЧЕТ СООРУЖЕНИЙ РЕАГЕНТНОГО ХОЗЯЙСТВА 8
2.1 Расчет дозы коагулянта 8
2.2 Расчет дозы флокулянта 8
2.3 Расчет дозы подщелачивающего реагента 8
2.4 Расчет основных сооружений реагентного хозяйства 9
2.4.1 Расчет установки для приготовления раствора коагулянта 9
2.4.2 Расчет установки для приготовления раствора флокулянта 12
2.4.3 Расчет воздуходувок и воздухопроводов 13
2.4.4 Подбор насосов-дозаторов реагентов 14
3.4.5 Расчет складов реагента 15
3 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ 16
3.1 Расчет микрофильтров 16
3.2 Расчет смесительного устройства 16
3.3 Расчет камер хлопьеобразования 19
3.4 Расчет отстойников 23
3.5 Расчет скорых фильтров 30
4.6 Расчет пескового хозяйства 38
4.7 Расчет установки для обеззараживания воды 40
4.8 Расчет резервуаров чистой воды 42
4 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 46
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 47



Введение

Целью данного курсового проекта является разработка технологической схемы очистки природных вод озера и расчет основных сооружений станции водоочистки отвечающих современному уровню научно-технических достиже-ний в области водоподготовки и обеспечивающих очистку природной воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
А также реагентного хозяйства: основных доз необходимых реагентов, установок для их дозирования и складов для их хранения. Реагенты необходимы для того, чтобы довести показатели воды источника до требований санитарных норм, и сделать воду пригодной для питьевого водоснабжения.

Фрагмент работы для ознакомления

Расход воздуха для одновременного приготовления раствора в 8 растворных баках определяется по формуле,(3.17)где S – площадь бака, м2;I – интенсивность подачи воздуха, л/(с м2);n – количество баков. л/сРасход воздуха для трех расходных баков л/сОбщий расход воздуха для приготовления коагулянта необходимой концентрации л/с = 44,87 м3/минДля подачи воздуха принимаем 5 рабочих и одну резервную воздуходувки типа ВК-12 производительностью 9,9 м3/мин, давление равно 12 м (0,12 МПа) [3].Диаметр трубопроводов, мм, определяется по скорости движения воздуха, которая принимается в пределах 10…15 м/с,(3.18)где W – производительность воздуходувки, м3/мин;Р – давление, развиваемое воздуходувкой, МПа. мПотери давления, МПа, по длине в воздухопроводе определяются по формуле,(3.19)где – коэффициент сопротивления воздуха при 00С принимается по прил. 4[2];G – вес воздуха, проходящего через воздухопровод в течение часа, кг/ч, определяется по формулеG=W·60,(3.20) кг/ч;l – длина трубопровода, м;g – ускорение свободного падения, м/с2, – плотность воздуха, кг/м3, при 00C принимается по прил. 4[2];d – диаметр трубопровода, мм. МПаПотери давления, МПа, на местные сопротивления определяются по формуле,(3.21)где – коэффициент местного сопротивления.Для упрощения принимаем местные потери равными 20% от потерь по длине МПа2.4.4 Подбор насосов-дозаторов реагентовДозирование в обрабатываемую воду растворов реагентов следует производить насосами-дозаторами.Для надежной работы реагентного хозяйства требуются следующие насосы:1) Для дозирования раствора коагулянта с расходом в 292 л/ч подбираем 3 насоса-дозатора марки НД-1,0р 100/10 К14А,В производительностью 100 л/ч и давлением нагнетания 10 м.2) Для дозирования раствора флокулянта с расходом в 329 л/ч подбираем 4 насоса-дозатора марки НД-1,0р 100/10 К14А,В производительностью 100 л/ч и давлением нагнетания 10 м.3.4.5 Расчет складов реагентаПри «мокром» хранении коагулянта расчет складов реагента ведется на площадь резервуаров.Площадь одного бака составляет 9 м2, тогда площадь склада равняется 72 м2. Принимаем склад с размерами м.Полиакриламид хранится в крытых помещениях с температурой не менее 250С.Склад рассчитывается на хранение 30-суточного запаса флокулянта (п. 6.202 [1]). Этот запас составляет 5976 кг.Флокулянт хранится в деревянных бочках. Отечественной промышленностью выпускается 8 % гель в бочках вместимостью по 534 кг. Принимаем 12 бочек. Объем каждой бочки составляет 0,53 м3. При высоте бочек 1,5 м площадь склада, занимаемая бочками с флокулянтом, составит с учетом строительного запаса м.Общая площадь склада составляет 153 м2 с размерами м.3 Расчет основных сооружений очистной станции3.1 Расчет микрофильтровМикрофильтры устанавливаются для задержания и удаления из воды клеток планктона перед фильтрами с зернистой загрузкой. Применение микрофильтров предусматривается в тех случаях, когда концентрация клеток планктона в природной воде превышает 1000 клеток в 1 мл. В данном примере концентрация клеток планктона составляет 2550 кл/мл.Необходимо предусмотреть установку 2 микрофильтров производительностью 1200 м3/ч каждый, размеры барабана 3x2,8 м; площадь фильтрации – 13 м2; частота вращения барабана 1,7 об/мин ; размеры установки: длина – 4545 мм, ширина – 2800 мм, высота – 4240 мм; номинальная мощность электродвигателя 3,0 кВт; масса 3,1 т.Микрофильтры устанавливаются в здании насосной станции второго подъема. [3]3.2 Расчет смесительного устройстваСмесительныеaустройстваa предназначеныaдляaбыстрого aиaравномерногоa распределенияaреагентовa вaобрабатываемой aводе,a чтоaнеобходимоaдляaнормальногоaтеченияaпроцессаaочисткиaводы.aДляaэффективногоaсмешенияa реагентовaсa обрабатываемойaводойa необходимоa обеспечитьa турбулентноеaдвижениеaееaпотока.Рекомендуетсяaприменятьa открытыеaгидравлическиеa смесители. aСaучетомa анализаa производительностиaстанцииa иaметодаa обработкиaводы,aаa такжеaпоa конструктивнымa соображениямaприменяемa вихревыеa(вертикальные)aсмесители.Вихревыеa(вертикальные)a смесителиaприменяетсяa наaочистныхa сооруженияхaкакaсредней, aтакaиaбольшойa производительностиaприaусловии,a чтоaнаaодинaсмесительaбудетaприходитьсяaрасходaводыaнеaболееa1200…1500aм3/ч.Применяемa2aсмесителяaсa расходомa822,65aм3/чa наaкаждый.a Смесителиaимеютaквадратнуюaвaпланеaформуaсaпирамидальнымaднищем,aсaугломaмеждуaстенкамиaднищаa450.aСкоростьaвыходаaводыaизaподводящегоaтрубопроводаaвaнижнююaчастьaпринимаетсяaвaпределахa1…1,2aм/с,aскоростьaвосходящегоaпотокаaводыaнаaуровне aводосборногоa устройстваa(вверху)a смесителяa 35aмм/сa(126aм/ч),aскоростьaдвиженияaводыaвaконцеaводосборногоaлоткаaпринимаетсяaравнойa0,6aм/с.aРезервныхaсмесителейaнеaпредусматривается.Схема вертикального вихрового aсмесителя aпредставлена aна aрисунке aВ.1aприложенияaВ.Вaсмесителеaследуетaпредусматриватьaпереливнойaтрубопровод,aаaтакжеaтрубопроводaдляaопорожненияaиaвыпускаaосадка.Расчет aсмесителя aсводится aк aопределению aего aлинейных aразмеров. aПлощадьaгоризонтальногоaсечения,aм2,aвaверхнейaчастиaсмесителяaопределяетсяaпоaформуле,(4.1)гдеaqa–aчасовойaрасходaводы,aм3/ч;Vвa–aскоростьaдвиженияaводыaвaквадратнойaчасти,aм/ч.aм2Дляaквадратногоaвaпланеaсмесителя,aширина,aм,aвaверхнейaчастиaсоставит(4.2)aм.Размерыa нижнейa части aсмесителя aпринимаются aисходя aиз aразмера подводящегоa трубопровода.a Поa таблицамaдля aгидравлическогоa расчета[4]a подбираемaподводящийaт рубопровод aдля aрасхода a228,5aл/с aдиаметромa 500 aмм, aскоростьaвыходаaводыa1,09aм/с.Высота,aм,a нижней,a пирамидальной,a частиa смесителя aопределяется aпоa формуле,(4.3)гдеaвнa– aширин а aнижней aчасти aсмесителя, aравная aдиаметру aподающего aтрубопровода, aм;a–aуголaмеждуaнаклоннымиaстенкамиaднища.aмОбъем,aм3,aпирамидальнойaчастиaсмесителяaопределяетсяaпоaформуле(4.4)aм3Полныйaобъем,aм3,aсмесителяaопределяетсяaпоaформуле,(4.5)гдеata–aвремяaпребыванияaводыaвaсмесителе,aнеaболееa2aмин.aм3Объем,aм3,aверхнейaчастиaсмесителяaопределяетсяaпоaформуле(4.6)aмВысота,aм,aверхнейaчастиaсоставляет(4.7)aмПолнаяaвысота,aм,aсмесителяaопределяетсяaпоaформуле(4.8)мРасчётaсборныхaотводящихaлотковaсмесителяПлощадь,aм2,aживогоaсеченияaлоткаaопределяетсяaпоaформуле,(4.9)гдеaVa–aскоростьaдвиженияaводыaвaлоткеa0,6aм/с;na–aчислоaводосборныхaлотков.aм2Задаваясь aширинойa лоткаaв,aнаходимa высотуaслояaводыaвa немaпоaформуле(4.10)aмУклонaднаaлоткаaпринимаетсяaравнымaia=a0,02.a Площадь,aм2,a всехa затопленныхa отверстийa вaстенкахaсборныхaлотковaсоставляет,(4.11)гдеaV0a–aскоростьaдвиженияaводыaчерезaотверстия,aм/с.aм2Задаваясьaразмерамиa одногоaотверстияaf0,aнаходим aихaколичествоaпоa формуле(4.12)aштРасстояние,aм,aмеждуaосямиaотверстийaопределяетсяaизaсоотношения,(4.13)гдеaРлa–aвнутреннийaпериметрaлотка.aмОтверстияaразмещаютсяa поaбоковойaповерхностиa лоткаaнаaглубинеa 110aммaотa верхнейaкромкиaлоткаaдоaосиaотверстий.3.3aРасчетaкамерaхлопьеобразованияКамерыaхлопьеобразованияaпредназначеныaдляaпротеканияaфизико-химическихaпроцессов,a обуславливающихaобразованиеaкрупных,a прочных,a быстрооседающихaхлопьев aгидроксидаaалюминияa сaизвлекаемымиa изa водыa примесями.Выборaтипаa камерыaхлопьеобразованияa зависитaотa конструкцииa отстойника.a Дляaустраненияaразрушенияaхлопьевaвaтрубопроводах,aсоединяющихaкамеруaхлопьеобразованияaсa отстойником,aследуетaустраиватьaихaвстроеннымиaвaотстойникиaилиaнепосредственноaпримыкающимиaкaним.aВaданныхaусловияхaдляaводaсреднейaмутностиaиaсреднейaцветностиaсaрасходомa39,5aтыс.aм3/сутa целесообразнымaбудетaприменениеaгоризонтальныхa отстойниковaсa пристроеннымиaкaнимaкамерами aхлопьеобразованияa вихревогоa типа.[5]Вихреваяaкамера aхлопьеобразованияa выполняетсяaвaформеaусеченногоa пирамидальногоaрезервуараa сaугломaмеждуa егоaстенкамиa 600.a Процессa хлопьеобразованияa вaвихревойa камереaзаканчиваетсяa значительноaбыстрее,a чемaвaкамерахaдругихaтипов.Принимаемa2aрабочихa камерыaхлопьеобразованияa сaрасходомa 822,65aм3/чaиaоднуaрезервнуюa[1,aп.6.62].Схемаaвихревой aкамерыa хлопьеобразованияa представлена наaрисункеaВ.2aприложенияaВ.Объёмaкамерыaхлопьеобразованияaопределяетсяaпоaформуле,(4.14)гдеata–aвремяaпребыванияaводыaвaкамере,aпринимаетсяaравнымa10aминa[1,aп.a6.55].aм3СкростьaвосходящегоaпотокаaVвaнаaвыходеaизaкамерыaпринимаетсяaравнойa4aмм/с,aнаaвходеaводыaвaкамеруaVвхa=a1aм/с.aСкоростьaдвиженияaводыaвaтрубопроводеaотaсмесителяaкaкамереaпринимаетсяaравнойa0,8…1aм/сa[1,aп.6.55].Площадьa поперечного сеченияa верхнейa частиa камерыa определяетсяa поaформуле(4.15)aм2Т.к.aкамераaхлопьеобразованияaпристроенаaкaотстойнику,aтоaизaконструктивныхa соображенийa принимаемaееa прямоугольнойa формыaвa плане.aСуммарнаяaдлинаa3aкамерaпринимаетсяaравнойaсуммарнойaширинеa2aотстойников.aСоответственноaдлинаaоднойaкамерыaравнаa10aм.Ширинаaверхнейaчастиaопределяетсяaпоaформуле,(4.16)гдеafвa–aплощадьaверхнейaчастиaкамеры,aм;lвa–aдлинаaверхнейaчастиaкамеры,aм.aмШиринаaнижнейa частиaкамеры aпринимается aравнойa диаметруaраспределительногоaтрубопроводаaиaопределяетсяaпоaформуле(4.17)aмПринимаемa подводящийaиa распределительныйa трубопроводыa диаметромa600aмм.Площадьaнижнейaчастиaвaэтомaслучаеaсоставит(4.18)aм2Высотаa пирамидальнойaчастиa камерыaхлопьеобразованияa приa принятом a углеaконусностиaсоставит(4.19)aмПотериaнапораa вaвихревойa камереa хлопьеобразованияa составляютa 0,2…0,3aмaнаa1aмaвысотыaпирамидыaмОбъёмaпирамидальнойaчастиaкамерыaопределяетсяaпоaформуле(4.20)aм3ОбъёмaпризматическойaнадставкиaнадaконусомaопределяетсяaпоaформулеWпризa=aWкaхa–aWпир(4.21)aм3Высотаaпризматическойaчастиaкамерыaопределяетсяaпоaформулеhпрa=aWпрa/afв(4.22)aм.РасчётaсборныхaотводящихaлотковaкамерыaхлопьеобразованияВода,a прошедшаяaкамеру,a собираетсяaсборнымиa желобамиa сaзатопленнымиaотверстиямиaиaотводитьсяaвaраспределительныйaканал.Площадьaпоперечногоaсеченияaжелобаaсоставляет(4.23)гдеana–aколичествоaжелобов,aпринимаемa9aжелобовaчерезa1aм;Vжa–aскоростьaдвиженияaводыaвaжелобе,aравнаяa0,1aм/сa[1,aп.6.58].aм2ПринимаемaширинуaжелобаaВжa=a0,4aм,aтогдаaвысотаaжелобаaсоставитhжa=afжa/ВжaмНеобходимоеa количествоa затопленныхa отверстий,a диаметром,a равнымa 50aмм,aопределяетсяaпоaформуле(4.24)гдеafa0a–aплощадьaодногоaотверстия,aм2;qсекa–aрасходaводыaнаaоднуaкамеру,aм3/ч.aотвПериметрa9aжелобовaпоaвнутреннейaстенкеaсоставитaмШагaосиaзатопленныхaотверстийaопределяетсяaпоaформуле(4.25)aм.3.4aРасчетaотстойниковОтстойникиa применяютсяa дляa выделенияaизa осветляемойaводыa взвешенныхaвеществaпередaееaпоступлени емaнаa вторую ступень осветленияa скорыеaфильтры.aКоличествоaвзвешенныхaвеществaвaводеaпослеaотстойниковaнеaдолжноaпревышатьa8…12aмг/л.Горизонтальныйaотстойникaимеетaпрямоугольнуюaформуaвaплане. наaзоныaосажденияaпринимаетсяa3,0aм.aГлубинаaзоныaнакопленияaиaуплотненияaосадкаaзависитaотaсреднейaконцентрацииaвзвешенныхaвеществaиaпродолжительностиaработыaотстойникаaмеждуaдвумяaчистками.Суммарнаяa(общая)aплощадьa горизонтальныхaотстойниковa вaпланеa составляет,(4.26)гдеaqчасa–aрасчетныйaрасходaводы,aм3/ч;Uоaскоростьaвыпаденияaвзвеси,aмм/с,aпринимаемаяaпоaтабл.a18a[1]aсaучетомaсезонныхaизмененийaпоказателейaкачестваaисходнойaводы;αобaкоэффициентaобъёмногоaиспользованияaотстойников,aпринимаемыйaравнымa1,3a[1,aп.a6.67].aм2ДлинаaотстойниковaL,aм,aопределяетсяaпоaформулеa[1,aп.a6.68],(4.27)гдеaHсрaсредняяaвысотаaзоныaосаждения,aм,aпринимаемаяaравнойa3aмaвaзависимостиaотaвысотнойaсхемы;Vсрaрасчетнаяaскоростьaгоризонтальногоaдвиженияaводыaвaначалеaотстойникаaдляaводaсреднейaмутностиa–a8aмм/с.aмШиринаaгоризонтальногоaотстойникаaопределяетсяaпоaформуле,(4.28)гдеaNрa–aколичествоaотстойников.aмСогласноa[1,aп.a6.68]a отстойникaдолженaбыть aразделенa продольнымиa перегородками наaсамостоятельноaдействующиеaсекцииaширинойaнеaболееa6aм.Ширинаaоднойaсекцииaопределяетсяaследующимaобразом,(4.29)гдеana–aколичествоaсекцийaвaодномaотстойнике.aмПриaколичествеaсекцийaменееa6aследуетaпредусматриватьaоднуaрезервнуюaнаaкаждыйaотстойникa[1,aп.a6.68].aТогдаaобщаяaширинаaотстойникаaсоставитa15aм.Горизонтальные aотс тойникиa запроектированыaсa гидравлическойaсистемойa смываaосадкаa с aпериодическимa отключением aподачиa водыa вaотстойник.Объёмaзоныaнакопленияaиaуплотненияaосадкаaопределяетсяaпоaформуле,(4.30)гдеaqчасa–aрасчетныйaрасходaводы,aм3/ч;Tрa–aпродолжительностьa работыaотстойника aмеждуaчистками, принимается a96aчa[1,aп.a6.65];Nрa–aколичествоaрабочихaотстойников;δaсредняяaконцентрацияaуплотненногоaосадка,aопределяемаяaпоaтабл.a19a[1],aвaзависимостиaотaмутностиaисходнойaводы,aинтерваловaмеждуaсбросомaосадкаaиaприменяемыхaреагентов,aг/м3;Mосвaмутностьaводы,aвыходящейaизaотстойника,aг/м3,aпринимаемаяa8aг/м3Cвaконцентрацияaвзвешенныхaвеществaвaводе,aг/м3,aпоступающихaвaотстойник,aкотораяaопределяетсяaпоaформуле,(4.31)гдеaМa–aколичествоaвзвешенныхaвеществaвaисходнойaводе,aг/м3;Дкa–aдозаaкоагулянтаaпоaбезводномуaпродукту,aг/м3;Ккaкоэффициент,aпринимаемыйaдляaочищенногоaсульфатаaалюминияaравнымa0,5;Цa–aцветностьaисходнойaводы,aград;Виa–aколичествоaнерастворимыхaвеществ,aвводимыхaсaизвестью,aг/м3;aг/м3aм3Высотаaотстойникаa определяетсяaкакaсуммаa высотaзоныaосажденияa иaзоныaнакопленияaосадкаaсaучетомaвеличиныaпревышенияaстроительнойaвысотыaнадaрасчетнымaуровнемaводыaнеaменееa0,3aм.Площадьaодногоaотстойникаaопределяетсяaпоaформуле(4.32)aм2Средняяaвысотаaзоныaнакопленияaосадкаaопределяетсяaпоaформуле,(4.33)гдеaWосa–aобъемaзоныaнакопленияaосадкаaдляaодногоaотстойника.aмСуммарнаяaвысотаaотстойникаaсоставит,(4.34)гдеaHсрa–aвысотаaзоныaосаждения,aм;hосa–aвысотаaзоныaналоженияaосадка,aм.aмОбъемaодногоaотстойникаaопределяетсяaпоaформуле(4.35)aм3РасчетaсборнойaсистемыaдляaудаленияaосадкаСборнаяaсистемаaизa перфорированныхaтрубaукладываетсяa наaдноa отстойникаaпоa егоaпродольнойa осиaиaобеспечиваетa удалениеaосадкаa изaотстойникаaвaтечениеa30aмин.Скоростьaдвижения aосадкаaвaконцеa трубaдолжнаa бытьa неa менееa 1aм/с,aвaотверстияхa–a1,5…2aм/с,a диаметрaотверстияa долженa бытьa неa менееa25aмм,aшагaотверстийa–a300…500aммa[1,aп.a6.71].Вaначалеaтрубыaпредусматриваетсяaотверстиеaдиаметромa15aммaдляaвыпускаaвоздухаa[1,aп.a6.71].Отверстияaрасполагаютa вaшахматномa порядкеaвнизaподa угломa45° aкa осиa трубы.Площадьaвсехa отверстийaнаaоднойa трубеaдиаметромa daдляa приемаa осадкаaопределяетсяaпоaформуле,(4.36)гдеadaподбираетсяaисходяaизaколичестваaводыaиaобъёмаaосадка,aсбрасываемогоaпоaдырчатойaтрубе;Kпa–aкоэффициентaперфорации,aпринимаетсяaравнымa0,6a[1,aп.a6.71].Дляaудаленияaосадкаaобъёмомa261/4aм3aвaтечениеa30aминут,aт.е.aрасходaосадкаaнаaоднуa секциюaсоставляетa 130,5aм3/чaилиa36,25 aл/с,aпоaтаблицамa дляaгидравлическогоaрасчетаa[4]aопределяемaдиаметрaтрубопровода,aонaсоставитa175aммa(сaучетомaскоростиa1,6aм/с).aм2Количествоaотверстийaнаaоднойaтрубеaопределяетсяaпоaформуле,(4.37)гдеafоa–aплощадьaодногоaотверстия,aм2.aотв.Шагaосиaотверстий,aкоторые,aнапример,aразмещеныaвaдваaрядаaвaшахматномaпорядке,aсоставит,(4.38)гдеaLa–aдлинаaотстойника,aм.aмПринимаемaконструктивноa80aотверстийaчерезa0,5aм.Количествоaводы,aсбрасываемойa изaотстойникаaвместеa сaосадком,a определяетсяaпоaформуле,(4.39)гдеaKрaкоэффициентaразбавленияaосадка,aпринимаемыйaравнымa1,5aприaгидравлическомaудаленииaосадка;Tрaпродолжительностьaработыaотстойникаaмеждуaчистками,aпринимаетсяa4aсуток.Количествоaосадка,a котороеaнеобходимо aудалитьaизa каждогоaотстойникаa заaоднуaчисткуaопределяетсяaпоaформуле(4.40)aтПриaгидравлическомaудаленииaосадкаaпродольныйaуклонaднаaотстойникаaпринимаемa0,005a[1,aп.a6.74].Расходaводы,a сбрасываемойaпоaдырчатойa трубе,aуложеннойa вaкаждомaкоридореaотстойника,aопределяетсяaпоaформуле,a(4.41)гдеana–aколичествоaпродольныхaкоридоров,aсекцийaвaотстойнике;Pmaсреднееaсодержаниеaвзвешенныхaвеществaвaосадкеaвa%,aпринимаетсяaпоa[1];ta–aпродолжительностьaсбросаaосадка,aравнаяa30aмин.aт/чСaучетомaобъемногоaвесаaосадкаaaт/м3aqосaсоставитaм3/чРасчетaсистемыaудаленияaосветленнойaводыОсветленнаяaводаaизa отстойникаaсобирается aсaпомощью горизонтально aрасположенных aжелобовaсaзатопленнымиaотверстиями.ПлощадьaотверстийaвaтрубахaнаходитсяaпоaформулеF0a=aq1a/V0,(4.42)гдеaV0aскоростьaдвиженияaводыaвaних,aкотораяaсогласноa[1]aпринимаетсяaравнойa1aм/с;q1a–aрасходaводыaодногоaотстойника,aм3/с,aопределяемыйaпоaформулеq1=aqчасa/Nр(4.43)aм3/чaм2Диаметрaотверстийa вaтрубахaпринимается a25aмм,a площадьaодногоa отверстияaопределяютaпоaформулеf0a=aπd0a/4(4.44)aм2Дырчатыеaтрубыaдляa рассредоточенногоaсбораaводыa располагаютсяaнаaучасткеa2/3aдлиныaотстойника,aсчитаяaотaзаднейaторцевойaстенки(4.45)aмКоличествоaдырчатыхa трубaвaотстойникеa определяютaсaучетомaтого,a чтоaрасстояниеaмеждуaосямиaтрубatтрa=a3aмnтрa=ala/tтр(4.46)aтрубКоличествоaотверстий,aприходящихсяaнаaодинaотстойник,aсоставитn0a=aF0a/f0a.(4.47)aштКоличествоaотверстий,aприходящихсяaнаaоднуaтрубу,aсоставитn1a=an0aa/an1a.(4.48)aштРасстояниеaпоaосиaмеждуaотверстиямиl0a=aВ1a/an1(4.49)aмРасчетaжелобаaдляaотводаaосветленнойaводыВодаaизaдырчатыхa трубaпоступаетaв aсборныеaжелоба, aкоторые aустанавливаютсяaвaотстойникеaнаaпродольнойaстенкеaнаa2/3aдлиныaотaторцевойaстенки.aИзливaизaтрубыaвaсборныеaжелобаaдолженaбытьaсвободным.Ширинуaжелобаaопределяютaпоaформуле,(4.50)гдеaКaaкоэффициент,aпринимаемыйaравнымaдляaжелобовaсaполукруглымaлоткомa2;αaaотношениеaвысотыaпрямоугольнойaчастиaжелобаaкaполовинеaегоaширины,aпринимаетсяaравнымa1,5;qжa–aрасходaводыaнаaодинaжелоб,aм3/с,aопределяемыйaпоaформуле,(4.51)гдеaqрасчa–aрасчетныйaрасход,aм3/ч;Npa–aколичествоaотстойников;Nсекa–aколичествоaсекцийaвaотстойнике;Nжa–aколичествоaжелобовaвaсекции.aм3/сaмПлощадьaодногоaжелобаaопределяетсяaпоaформулеFжa=aqжa/aVжa,(4.52)гдеaVжaскоростьaдвиженияaводыaвaжелобах,aпринимаетсяaпоa[1]aравнойa0,7aм/с.aм2ВысотаaжелобаaсоставляетHжa=aFжa/aВжa.(4.53)aмВодаaиз aжелобаa отводитсяaвaторцевой aсборныйaкарман,a скоростьaдвиженияaвaкоторомaпринимаетсяaравнойaVсб.кa=a1aм/с.aПлощадьaсборногоaкарманаaопределяетсяaпоaформулеFсб.кa=aqчасa/Vсб.кa.(4.54)aм2aa0,5aм2Принимаяaширинуa сборногоaкарманаaВсб.кa=1aм, aопределяется aегоaвысотаНсб.кa=Fсб.кa/aВсб.кa.(4.55)aмИзaсборногоaкарманаaводаaсaпомощьюaтрубaзабираетсяaиaподаетсяaнаaскорыеaфильтры.3.5aРасчетaскорыхaфильтровФильтрованиеaводыaявляется aоднимaизaосновных aметодов,a позволяющимaдовестиaкачествоaприроднойaводыaдоaтребованийaСанПиНaнаaпитьевуюaводу.Скорыеaфильтрыa предназначеныaдляaудаления aизaводыa взвешенныхaиaколлоидныхaвеществaпослеaукрупненияaихaкоагулированиемaвaпрочныеaагрегаты,aзадерживаемыеaзернистойaзагрузкой.СхемаaскорогоaфильтраaприведенаaнаaрисункеaВ.3aприложенияaВ.Загрузкаaфильтровa принимаетсяaпоaданным aтабл.a21a[1],a поддерживающиеaслоиa–aпоaтабл.a22a[1].Принимаемaкaрасчетуa скорыеaфильтры aсaоднослойной aзагрузкой aизaкварцевогоaпеска.Основныеaхарактеристикиaпринятыхaкaрасчетуaскорыхaфильтров:1)aфильтрующаяaзагрузкаa(кварцевыйaпесок)-aэквивалентныйaдиаметрaзеренa0,8-1aмм;-aкоэффициентaнеоднородностиaзагрузкиa1,6-1,8;-aвысотаaслояa1,4aм;2)aСкоростьaфильтрования-aприaнормальномaрежимеa6aм/ч;-aприaфорсированномaрежимеa7aм/ч;3)aПоддерживающийaслойa(гравий)-aкрупностьaзеренa2-40aмм;-aвысотаaслояa0,5aм;4)aПодачаaпромывнойaводыa[1,aтабл.a23]-aинтенсивностьa15aл/(сaм2);-aпродолжительностьaпромывкиa6aмин.Суммарнаяaплощадьaскорыхaфильтровaопределяетсяaпоaформуле,(4.56)гдеaqпрa–aудельныйaрасходaводыaнаaоднуaпромывку,aодногоaфильтра,aм3/м2,(4.57)τ1a–aпродолжительностьaпромывкиaравнаяa0,1aч;ωaинтенсивностьaподачиaпромывнойaводы,aл/(сaм2),aопределяетсяaпоaтабл.a23a[1];aм3/м2;Qсутa–aрасчетнаяaпроизводительностьaстанции,aм3/сут;Тстa–aпродолжительностьaработыaстанцииaвaтечениеaсуток,aч;Vнaрасчетнаяaскоростьaфильтрованияaприaнормальномaрежиме,aм/ч,aпринимаемаяaпоaтабл.21a[1];nпрaчислоaпромывокaкаждогоaфильтраaзаaсуткиaприaнормальномaрежимеaэксплуатации,aравноеa2;τпрaвремяaпростояaфильтраaвaсвязиaсaпромывкой,aпринимаемоеaдляaфильтров,aпромываемыхaводойa–a0,33aчa[1,aп.a6.98].aм2Количествоaфильтров aнаaстанциях aпроизводительностью aболееa8…10aтыс.aм3/сутaколичествоaфильтровaопределяетсяaпоaформуле(4.58)aшт.Приaэтомaскоростьaфильтрованияaприaфорсированномaрежимеaнеaдолжнаaпревышатьa9,5aм/чa(таблицаa21a[1]).aПроверимaэтоaусловиеaсоотношением(4.

Список литературы


1. СНиП 2.04.02-84*.Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1985. – 136 с.
2. Николаенко Е.В., Ходоровская Н.И. Очистка природных вод: Учебное пособие по курсовому проектированию. – Челябинск: ЮУрГУ, 2003. – 60 с.
3. Оборудование водопроводно-канализационных сооружений/ А.С. Москвитин, Б.А. Москвитин, Г.М.Мирончик, Р.Г.Шапиро; Под ред. А.С. Москвитина. – М.: Стройиздат, 1979. – 430 с., ил. – (Справочник монтажника)
4. Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб. Изд. 5-е, доп. – М.: Стройиздат, 1973. – 112 с.
5. Проектирование и расчет очистных сооружений водопроводов/ Кульский Л.А., Булава М.Н., Гороновский И.Т., Смирнов П.И. Изд. 2-е, перераб. и доп. – Киев: Будiвельник, 1972. – 424 с.
6. Васильев В.И. Водопроводная сеть города: Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования/ Под ред. Ю.И. Сухарева. – Челябинск: ЧГТУ, 1995. – 49 с.
7. Водоснабжение: Проектирование систем и сооружений: Учеб. пособие для вузов по направлению «Строительство»: В 3-х т./ М.Г. Журба, В.В. Ванин, Е.М. Гальперин; Общ. ред. М.Г. Журбы; Гос. науч. центр РФ – НИИ ВОДГЕО, Вологодский гос. техн. Университет. – М.: Вологда: ГНЦ НИИ ВОДГЕО, 2001, т.2: Очистка и кондиционирование природных вод, 2001.
Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00629
© Рефератбанк, 2002 - 2024