Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Водопроводные очистные сооружения

Курсовая Купить готовую Узнать стоимостьмоей работы

Смеситель в плане квадратный, поэтому сторона смесителя равна 3,5 м. Высота пирамидальной части определяется по формуле :(6.3)гдеα — угол пирамидальной части смесителя. b — расстояние определяемое по формуле:(6.4)b = 0,7 + 0,2 = 0,9 м;Высота смесителя: Hcм = + hпрям. ч.,(6.5)где hпрям. ч. — высота прямой части, принимаемая 1 м;Hcм = 3,14 + 1 = 4,14 м. Объем смесителя определяется по формуле… Читать ещё >

Водопроводные очистные сооружения (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Содержание

  • Введение
  • 1. Обоснование технологической схемы обработка воды и состава основных сооружений
    • 1. 1. Анализ воды в источнике
    • 1. 2. Определение солесодержания
    • 1. 3. Определение жесткости
    • 1. 4. Определение щелочности
    • 1. 5. Выбор технологической схемы очитки воды
  • 2. Определение доз реагентов
    • 2. 1. Расчет дозы коагулянта
    • 2. 2. Расчет дозы флокулянта
    • 2. 3. Расчет дозы хлора
  • 3. Предварительный расчёт сооружений
    • 3. 1. Расчет угольных фильтров
    • 3. 2. Определение расхода воды, подаваемой на контактные осветлители
    • 3. 3. Расчет контактных осветлителей
  • 4. Детальный расчет сооружений
    • 4. 1. Расчет угольных фильтров
    • 4. 2. Расчет контактных осветлителей
  • 5. Определение общего расхода воды по сооружениям с учетом собственных нужд
  • 6. Смеситель-воздухоотделитель
    • 6. 1. Расчет смесителя
    • 6. 2. Расчет воздухоотделителя
  • 7. Реагентное хозяйство
    • 7. 1. Цех коагулянта
    • 7. 2. Цех флокулянта
  • 8. Обеззараживание воды
  • 9. Подбор микрофильтра
  • 10. Зоны санитарной охраны
  • Список использованной литературы

Смеситель в плане квадратный, поэтому сторона смесителя равна 3,5 м. Высота пирамидальной части определяется по формуле :(6.3)гдеα - угол пирамидальной части смесителя. b — расстояние определяемое по формуле:(6.4)b = 0,7 + 0,2 = 0,9 м;Высота смесителя: Hcм = + hпрям. ч.,(6.5)где hпрям. ч. — высота прямой части, принимаемая 1 м;Hcм = 3,14 + 1 = 4,14 м. Объем смесителя определяется по формуле :(6.6).Время пребывания воды в смесителе определяется :(6.7)что допустимо.

6.2 Расчет воздухоотделителя.

Площадь воздухоотделителя определяется из расчета скорости движения нисходящего потока воды не более 0,05 м/с (пункт 6.51 [1]). Время пребывания воды в воздухоотделителе принимается 83 секунды. Высота верхней части воздухоотделителя такая же как и у смесителя: Wв/о = qсм· tв/о (6.8)Wв/о= 0,33· 83= 27,39 м;Площадь верхней части воздухоотделителя:(6.9)где Н -высота верхней части смесителя, м; м2Сторона воздухоотделителя:(6.10)Скорость нисходящего потока воды определяется:(6.11)Высота прямой части воздухоотделителя равна 2,67 м, угол в основании .7Реагентное хозяйство7.

1 Цех коагулянта.

В качестве коагулянта принимаем оксихлоридалюминия (ОХА) марки, А в жидкой форме. Доза коагулянта определена во втором разделе. Концентрированный раствор коагулянта на очистные сооружения привозят и складируют в полиэтиленовых емкостях по 5 м. При этом объем коагулянта, необходимого на месяц определяется по формуле:(7.1)где -расход воды, м/сут;Т -время, на которое заготавливают раствор коагулянта, сут;γ -объемный вес коагулянта в баке, т/м;b-концентрация раствора коагулянта,%.Количествоемкостей, находящихся на складе принимается равным 5. Из контейнеров насосами коагулянт перекачивается в расходные баки, где перемешивается механической мешалкой. Объем расходного бака определяется по формуле:(7.2)где Tст- время работы станции; плотность раствора коагулянта, принимаем 1,17т/м3;b — концентрация раствора коагулянта в расходном баке, принимаем 3,5%;Поподбираем 5бака по 3 м. Для перекачки принимаются один рабочий и один резервный насос марки 2Х-9Л-1. Расход подаваемого рабочего раствора коагулянта определяется по формуле, (7.3)где Vk -расход раствора коагулянта, л/с;Дк -расчетная доза коагулянта, мг/л;Q -общий расход воды, подаваемой на сооружения, м/ч;ρ -плотность рабочего раствора коагулянта, т/м;c -массовая доля AlO в растворе, %.По расходу Vkподбираем насос -дозатор: НД 630/10, один рабочий и один резервный. Для перемешивания раствора принимаются перемешиватели механические тихоходные типа ПМТ-20.

7.2 Цех флокулянта.

Доза флокулянтаопределена во втором разделе. Флокулянт доставляется в сухом виде на склад, а затем приготавливается в трех полиэтиленовых бочках объемом 2 м³ с мешалками. Принимается 4 мешалки (3 рабочих+1 резервная) фирмы Grundfos с длиной вала 1 метр, с однофазным двигателем мощностью 0,09 кВт, высотой 195 мм и с диаметром крыльчатки 100 мм. Производительность насоса-дозатора:(7.4).Принимаю насос марки НД100/10 с максимальной производительностью 0,1 (м3/ч).принимаем 1 рабочий и 1 резервный. Суточный расход флокулянта рассчитывается по формуле:(7.5)гдедоза флокулянта, кг/сут;8 Обеззараживание воды.

Хлор подается перед смесителямии перед резервуарами чистой воды (РЧВ) в обрабатываемую воду в виде водного раствора (хлорная вода). Хлор на водопроводную станцию поступает на расходный склад, который совмещен с хлордозаторной и называется хлораторная. Хлораторная проектируется в зависимости от расхода хлора. Количество хлора для первичного хлорирования:(8.1)где-доза хлора для первичного хлорирования, мг/л;

— общий расход на вторую очередь, м3/сут.

кг/сут.

Количество хлора для вторичного хлорирования:

кг/сут.

Общее количество хлора на первичное и вторичное хлорированиесоставляет:(8.2)кг/сут.

Общий часовой расход:(8.3)кг/час.

Для хлорирования принимаются бочки:

диаметр = 0,930 м;длина = 1,925 м;объем = 1000 л;вместимость = 1250 кгжидкого хлора;

съем хлора с 1 м² боковой поверхности = 3 кг/час.Боковая поверхность бочки:(8.4)гдеd — диаметр бочки;l — длина бочки. м2Тогда с одной бочки получается:(8.5)где-съем хлора с 1 м² боковой поверхности бочки (3 кг/час). кг/час.

Для обеспечения подачи хлора в количестве 24,93 кг/ч необходимо иметь:(8.6)шт. Принимаются 1 рабочая и 1 резервная бочки. Время работы одной бочки:(8.7)где-вместимость бочки (1250 кг). чМесячный запас бочек:(8.8) шт. Принимается 12 бочек. Принимаются хлораторы для первичного и вторичного хлорирования:

АХВ-1000;Тип: вакуумный;

Производительность = 266,67 кг/сут;Габариты 0,57×0,21×0,67 м;Масса 25 кг;Так как хлор -отравляющий газ, то предусматривается ряд организационных мероприятий: хлораторная строится в самой низкой точке очистных сооружений;

хлораторная оборудуется водяной завесой;

хлораторная имеет два выхода;

имеется приточно-вытяжная вентиляция с устройством вытяжки в самую низкую часть хлораторной, в месте, противоположном выходу;

электроосвещение с газозащитной герметичной аппаратурой;

имеется тамбур с размещением в нем специальной одежды, противогазов, устройств для включения и выключения вентиляции и освещения.

9 Подбор микрофильтра.

Расход, по которому подбирается микрофильтр, определяется по формуле:(9.1)гдеQмикр — расход по которому подбирается микрофильтр, м/сут;Qсм- расход смесителя, м/сут;1,015 — процент от Qсмдля промывки микрофильтра. Подбираются барабанные сетки типа БСМ (барабанные сетки модернизированные) с размерами 3×4,6 модна рабочая и одна резервная. Данные барабанные сетки предназначены для предварительной обработки воды, поступающей на водопроводные очистные сооружения, с целью защиты дырчатых систем, каналови трубопроводов от засорения грубодисперсными частицами. Отверстия принимаются 0,3×0,3 мм из нержавеющей стали. 10 Зоны санитарной охраны.

Согласно [1] граница первого пояса зоны водопроводных сооруженийсовпадает с ограждением площадки сооружений и предусматривается на расстоянии: от стен резервуара чистой воды, фильтров 30 м; от стен остальных сооружений — 15 м. Санитарно — защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, имеет ширину 100 м. Водопроводные сооружения ограждаются. Для площадок станции водоподготовки принимается глухое ограждение высотой 2,5 м, при этом предусматривается колючая проволока в 4 нити на кронштейнах с внутренней стороны ограждения. Примыкание к ограждению строений, кроме проходной и административно-бытовых зданий, не допускается. Список использованной литературы1 СНиП 2.

04.02−84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Госстрй России. — М.:ГУП ЦПП, 2003. — 128с.

2 Сан.

ПиН 2.

1.4. 1074−01 Подготовка воды для питьевого и промышленого водоснабжения / Стройконсультант 3.13 Кожинов В. Ф. очистка питьевой и промышленой воды. — М.:Издательство литературы по строительству, 1971. — 300с.

4 Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий / под.

ред. Москвитина А. С. — М.:Стройиздат, 1979. — 430с.

5 Клячко В. А., Апельцин И. Э. Очистка природных вод. — М.: Издательство литературы по строительству, 1971. — 320с.

6 Шевелев Ф. А. Таблицы гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных труб. — М.:Стройиздат, 1984.

7 Методические указания Водопроводные очистные сооружения /Васильченко М.П., Алябьева К. Г. — Новосибирск: НГАСУ, 1986.

8 Методические указания Подготовка питьевой воды/ Фоминых А. М. Новосибирск:

НГАСУ, 1993.

Показать весь текст

Список литературы

  1. СНиП 2.04.02−84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения / Гос-стрй России. — М.: ГУП ЦПП, 2003. — 128с.
  2. СанПиН 2.1.4.1074−01 Подготовка воды для питьевого и промышленого водоснабжения / Стройконсультант 3.1
  3. Справочник проектировщика. Водоснабжение населенных мест и про-мышленных предприятий / под. ред. Москвитина А. С. — М.:Стройиздат, 1979. — 430с.
  4. Ф. А. Таблицы гидравлического расчета стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных труб. — М.:Стройиздат, 1984.
  5. Методические указания Водопроводные очистные сооружения / Васильченко М. П., Алябьева К. Г. — Новосибирск: НГАСУ, 1986.
  6. Методические указания Подготовка питьевой воды / Фоминых А. М. Новосибирск: НГАСУ, 1993.
Заполнить форму текущей работой
Купить готовую работу

ИЛИ