Расчет и проектирование станций водоподготовки - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 88
Стабилизационная обработка воды. Определение полной производительности станции. Расчет емкостей расходных и растворных баков. Расчет хлораторной установки, горизонтальных отстойников, вихревого смесителя, песколовки, сгустителей и резервуара чистой воды.


Аннотация к работе
Воды в водных объектах, как правило, не соответствуют требованиям ГОСТА, предъявляемым к питьевой воде, следовательно, воду, используемую для питьевой цели необходимо очищать.Содержание С?-=160 мг/л; Содержание SO4-=98 мг/л; Содержание Feобщ=-; Содержание F-= 0,01 мг/л; Содержание НСО3-=70 мг/л;Общее солесодержание равно: Сухой остаток соответствует норме 688,6 <1000 мг/л (ГОСТ 28.74-82*) Для определения щелочности необходимо определить жесткость исходной воды: · жесткость бикарбонатная: мг-экв/л; где РНО - водородный показатель, измеренный с помощью РН-метра, РНО = 7,8; PHS - водородный показатель в условиях насыщения воды карбонатом кальция, определяем по номограмме рис. 1 [1], исходя из значений содержания кальция ССА, общего солесодержания Р, щелочности Щ и температуры воды, PHS (250) = 8,85.Исходя, из анализа забираемой воды и производительности очистной станции выбираем следующие способы водоподготовки: 1. 15 [1] и исходных данных в качестве сооружений для осветления воды принимаем горизонтальные отстойники и скорые фильтры. Фторирование осуществляется с помощью фтораторных установок с сатуратором с использованием кремнефтористого натрия перед фторированием. Обеззараживание производится жидким хлором, вводимым после фторирования перед РЧВ.Определяем дозу коагулянта - FECL3 по цветности воды по формуле мг/л, где Ц - цветность исходной воды. Доза фторсодержащего реагента (кремнефтористого натрия) определяем по формуле мг/л, где мф=1 - коэффициент, зависящий от места ввода реагента в обрабатываемую воду (при вводе в чистую воду); аф=1 мг/л - необходимое содержание фтора в обрабатываемой воде в зависимости от климатического района расположения населенного пункта; Ф=0,01 мг/л - содержание фтора в исходной воде; Кф=61% - содержание фтора в чистом реагенте (кремнефтористый натрий); Сф=95% - содержание чистого реагента в товарном продукте. Дозу подщелачивающих реагентов, необходимых для улучшения процесса коагуляции (хлопьеобразования) определяем по формуле мг/л, где Дк - максимальная, в период подщелачивания, доза безводного коагулянта; ек - эквивалентная масса коагулянта (безводного), принимаемая для FECL3 - 54 мг/мг-экв; Кщ - коэффициент, равный для извести (по САО) - 28; Що-минимальная щелочность воды. Щелочность воды определяем по формуле мг/мг-экв, где Що - щелочность исходной воды (до коагулирования); Дк - доза коагулянта в расчете на безводный продукт; ек - эквивалентная масса безводного вещества коагулянта, принимаемая согласно п. 2 [1] определяем величину РН воды после обработки коагулянтом: при t=10 C > РН01 =6,7, а при t=250 С > РН02=6,65.Полная производительность водоотчистных сооружений складывается из полезной производительности и расхода на собственные нужды: м3/сут. где м3/сут.Расчет сооружений для хранения коагулянта произведен из условия применения неочищенного сернокислого алюминия, с содержанием в нем водного продукта в количестве 33%. Определение размеров растворного бака для коагулянтов м3, где м3/ч; n=10 ч - время, на которое заготавливается раствор коагулянта; bp=12 % - концентрация раствора коагулянта в растворных баках; ?=1 т/м3 - объемный вес раствора коагулянта.Хлорирование производим в 2 этапа: предварительное с добавлением 3-10 мг/л при поступлении воды на очистную станцию и с дозой 2-3 мг/л для обеззараживания воды после фильтров. Помещение разделено глухой стеной на 2 части (хлораторную и аппаратную) с самостоятельными запасными выходами наружу из каждой. Устанавливаем 3 вакуумных хлоратора ЛК-10Б , 2 производительностью 16,5 кг/ч и 1 производительностью 13 кг/ч с газовым измерителем (3 рабочих и 2 резервных). Кроме хлораторов устанавливаем 4 промежуточных хлорных баллона для задержания загрязнений перед поступлением хлорного газа в хлоратор из расходных хлорных баллонов. Для уменьшения количества расходных баллонов в хлораторной устанавливают стальные бочки-испарители диаметром O = 0,746 м, длиной l = 1,6 м, емкостью - 500л и вмещает до 625 кг хлора.Склады реагентов следует рассчитывать на хранение 30-суточного запаса, считая по периоду максимального потребления реагентов, но не менее объема их разовой поставки [1]. Площадь склада для коагулянта определяется по формуле м2, где Q = Qполез Qкоаг - полезная производительность очистной станции; Т=30 сут - продолжительность хранения коагулянта на складе; ?=1,15 - коэффициент для учета дополнительной площади проходов на складе; рс=33,5% - содержание безводного процента в коагулянте; G0=1,1 т/м3 - объемный вес коагулянта при загрузке склада навалом; hk=2 м - допустимая высота слоя коагулянта на складе. Склады примыкают к помещению, где установлены баки для приготовления раствора коагулянта. Площадь склада для извести определяется по формуле м2. где Q = Qполез Qи - полезная производительность очистной станции; Т=30 сут - продолжительность хранения извести на складе; ?=1,15 - коэффициент для учета дополнительной площади проходов на складе; рс=40 % - содержание безводного процента в извести; G0=2 т/м3 - объемный вес извест

План
Содержание

Введение

1. Исходные данные

2. Стабилизационная обработка воды

3. Выбор схемы сооружений

4. Реагентное хозяйство

5. Определение полной производительности станции

6. Определение емкостей расходных и растворных баков

7. Расчет хлораторной установки

8. Склады реагентов

9. Расчет скорых фильтров

10. Расчет горизонтальных отстойников

11. Расчет перегородчатой камеры хлопьеобразования с горизонтальным движением воды

12. Расчет вихревого смесителя

13. Расчет сооружений для обработки промывных вод осадка

14. Расчет сгустителей

15. Расчет горизонтальной песколовки

16. Расчет резервуара чистой воды

17. Зоны санитарной охраны

Заключение

Список использованной литературы

Введение
станция водопоготовка отстойник сместитель

Воды в водных объектах, как правило, не соответствуют требованиям ГОСТА, предъявляемым к питьевой воде, следовательно, воду, используемую для питьевой цели необходимо очищать. Для этого используют станции водоподготовки.

Основной целью проектирования станции водоподготовки является приобретение навыка по выбору методов и сооружений по очистке природной воды из поверхностных и подземных источников, аргументированно обосновать их использование. Закрепить теоретические знания по курсу «Водоснабжение» полученными на предыдущих этапах обучения, привить навыки самостоятельного решения конкретных инженерно - технических вопросов, связанных с расчетом и проектированием станции водоподготовки, а так же научиться пользоваться технической и нормативной литературой.
Заказать написание новой работы



Дисциплины научных работ



Хотите, перезвоним вам?