диплом ЗАКОНЧЕННОЕ (1193139), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Н = НГ + hнс + hн.в + h из ; (7)
где: НГ – геометрическая высота нагнетания, равная разности отметок
точки подачи и уровня воды в приемной камере
hнв - потери в напорном водоводе
Hиз – запас напора h3 = 0,5 м
Максимальный часовой расход притока сточных вод – qmax = 73,51 м3/ч
Минимальный часовой расход притока сточных вод – qmin = 22,77 м3/ч
Расчетным расходом для определения расчетных параметров напорного трубопровода является максимальный часовой расход сточных вод. Напорный трубопровод проложен в две нитки, тогда расчетный расход:
Скорость движения сточных вод в напорных трубопроводах:
По таблицам [7] принимаем трубопровод диаметром d = 250 мм; скорость
; гидравлический уклон 1000i = 14,6
Н =5,7+ 1 + 10х0,0146 + 0,5 = 7,35 м
Регулирующий объем приемного резервуара определяем по формуле:
где: QП – приток минимального расхода;
QП = 23м3/ч
QН – подача насоса;
П – число включений в 1 час.
Высота приемной камеры:
Подбираем насосы для насосной станции для часа максимального водопотребления при непрерывной откачке сточной воды:
Q = 75 м3/ч; Н = 7,5 м
Общие указания.
1. Настоящий проект выполнен на основании:
- задания на проектирование;
2. Данным проектом разрабатывается рабочая документация Главной канализационной насосной станции для водоотведения поселка на Сахалине, находящегося в Невельском районе . В проекте предусмотрены насосы марки SE1.80.100.40.4.51D мощностью 4,0 кВт, производительностью 100 м3/час и напором 9 метров.
3. Насосная станция разделена глухой перегородкой на две части: в одной расположены помещения решеток и приемный резервуар; в другой - машинное отделение. Приемный резервуар отделен от помещения решеток перекрытием.
4. На подводящем коллекторе D = 300 мм предусмотрена отключающая задвижка. В рабочем состоянии задвижка открыта. При повышении уровня стоков в приемном резервуаре до аварийного уровня задвижка закрывается в ручную.
5. Емкость приемного резервуара равна 20 м3, что соответствует 15-минутной производительности одного насоса. Дно приемного резервуара имеет уклон 0.10 к приямку, в котором расположены воронки всасывающих трубопроводов. Приемный резервуар оборудован устройством для взмучивания осадка. Вода на взмучивание подается от общего напорного трубопровода и регулируется задвижкой. Для смыва осадка со стен и днища резервуара предусмотрен поливочный кран оборудованный рукавом резиновым с текстильным каркасом. Вода к поливочному крану подается из системы хозяйственно-питьевого водопровода через бак разрыва струи.
Спуск в приемный резервуар осуществляется через специальные люки по ходовым скобам.
6. В помещении решеток устанавливаются две решетки -дробилки (1рабочая, 1 резервная) для задержания дробления отбросов мощностью 3,0 кВт.
На подводящих каналах перед решетками-дробилками предусмотрена установка щитовых затворов.
Решетка-дробилка работает беспрерывно. При отключении рабочего агрегата подается сигнал на пульт управления. На случай когда одна решетка-дробилка снята, а вторую необходимо отключить, предусмотрена ремонтная решетка с прозорами 50 мм с ручной очисткой. Ремонтная решетка устанавливается в канале снятой решетки-дробилки перед щитовым затвором.
Для монтажа и демонтажа решеток дробилок в надземной части предусмотрена таль электрическая ТЭ100-52120-01 г/п 1 тонна с высотой подъема груза 12 метров.
7. В машинном зале размещаются основные технологические насосы марки SE1.80.100.40.4.51D (2 рабочих, 2 резервный), дренажный насос " Unilift AP 12.40.06.3 (1 рабочий, 1 резервный на складе).
Технологические насосы предназначены для перекачки бытовых и близких к ним по составу производственных невзрывоопасных сточных вод, имеющих нейтральную или щелочную реакцию и не содержащих образивных включений.
Насосы установлены под заливом, работа их автоматизирована в зависимости от уровня сточных вод в приемном резервуаре. Автоматическое включение насосов и их работа осуществляется при открытых задвижках на всасывающих трубопроводах. Закрываются задвижки на всасывающих и напорных трубопроводах только на время производства ремонтных работ. При не включении или аварийной остановке рабочего насоса, также при аварийном уровне сточных вод в приемном резервуаре предусмотрено автоматическое включение резервного насоса. Диаметры всасывающих и напорных трубопроводов приняты в соответствии с производительностью насосов SE1.80.100.40.4.51D и допустимыми СНиПом скоростями движения сточных вод: во всасывающих трубопроводах - 0,8-1,5 м/с; в напорных - 1,0-3,0 м/с.
Для обеспечения разрыва струи, подаваемой из сети хозяйственно-питьевого водопровода на технические нужды воды, установлен бак разрыва струи емкостью 180 л.
Для сбора воды от мытья полов и аварийных проливов предусмотрен сбросной лоток, заканчивающийся приямком. Для откачки воды из приямка, а также в случае затопления насосных агрегатов при аварии в пределах машинного зала, предусматривается установка насоса "Unilift AP 12.40.06.3, работающего в автоматическом режиме.
Для монтажа и демонтажа насосов в машинном зале предусмотрено: в надземной части - таль электрическая ТЭ100-52120-01 г/п 1 тонна с высотой подъема груза 12 м; в подземной части - кран ручной г/п 1 тонна.
8. Из насосной станции выходят два напорных трубопровода ∅250х14,8. На напорном трубопроводе каждого насоса устанавливаются обратный клапан, резиновый компенсатор и задвижка.
К каждому насосу предусмотрена отдельная всасывающая труба, на которой установлены резиновый компенсатор и задвижка. Задвижки на всасывающих трубопроводах от насосов и общем напорном трубопроводе внутри станции приняты с ручным управлением.
Рисунок 1 - Характеристика насоса SE1.80.100.40.4.51D , частота вращения 1450 об/мин
Рисунок 2 - Насос SE1.80.100.40.4.51D
1.5.2 Районная насосная станция
Расчет необходимого напора производим по формуле 5.1.
Н = 3,4 + 1 + 530
0,0146 + 0,5 = 12,638 м
Расчетный расход:
qmax = 65 м3/ч
qmin = 19 м3/ч
Расчетный параметр напорного трубопровода – это максимальный часовой расход притока, так как трубопровод проложен в две нитки, то тогда расчетный расход:
По таблицам [7] принимаем трубопровод диаметром d = 250 мм; скорость
; гидравлический уклон 1000i = 14,6.
По каталогу [11] подбираем насосное оборудование при: Н = 14,35 м; Q = 61,71.
Регулирующий объем приемного резервуара определяем по формуле 5.2.
При Q = 19 м3/ч; Qн = 42 м3/ч
Диаметр приемного резервуара: d = 3 м
Рисунок 3 – Характеристика насоса SL1.80.100.75.4.51D.C
Рисунок 4 - Насос SL1.80.100.75.4.51D.C
1.6 Определение концентраций загрязнений и эффекта очистки стоков
1.6.1 Определение расчетных концентраций загрязнений
Расчетные концентрации необходимо знать для того, чтобы более точно определить тип сооружений, необходимых для достижения такой степени очистки, чтобы получить сточные воды с концентрацией загрязнений допустимой для сброса в водоем.
1.6.2 Определение кратности разбавления сточных вод
Расчет разбавления сточных вод в море[3] :
Установим кратность разбавления сточных вод в море, сооружается глубинный сосредоточенный выпуск .
Q0 – отводящий расход сточных вод.
Q0 =0,0135428241 м3/с.
ρ0 - плотность .
ρ0 = 1000 кг/м3.
Н – глубина предполагаемого места сброса .
Н=11 м.
- расчетная скорость течения .
ρ∞- плотность морской воды.
ρ∞ = 1015 кг/м3.
σ - градиент плотности .
σ = 0,03 кг/м2.
D – коэффициент горизонтальной диффузии .
D = 0,0033 м2/с.
L –расстояние расчетного створа водопользования
L = 300м
Принимаем скорость истечения сточных вод через оголовок
0 = 3 м/с
Найдем диаметр:
Принимаем d0= 0,2 м, тогда фактическая скорость истечения составит
=3,18 м/с.
Установим значения числа Ричардсона и параметра стратификации:
Находим относительную высоту:
Координата дна водоема составит:
Установим расчетную относительную глубину размещения оголовка.
Вычислим затопление струи:
Определим значение tg ψ:
Вычислим начальное разбавление:
Установим размер начального пятна загрязнения по формуле:
Определим общее разбавление по формуле:
n= 6,577*23,64=155 раз. (22)
Сточные воды в поселки сбрасываются в Татарский пролив, относящуюся по рыбохозяйственному значению.
Поэтому очистка сточных вод должна производиться до требований предельно допустимых концентраций к воде водного объекта рыбохозяйственного значения, приведенных в таблице 9.
Таблица 9 –Допустимые концентрации в воде водного объкта.
| Наименование загрязнения | Предельно допустимая концентрация в море СПДК, мг/л |
| Взвешенные вещества | 3,5 |
| БПКполн | 2,5 |
| Азот аммонийных солей N | 1 |
| Фосфаты P2O5 | 0,2 |
| Хлориды | 300 |
| ПАВ | 1 |
Концентрации загрязнений сточных вод перед очисткой представлены в таблице 10.
Таблица 10 – Концентрации загрязнений сточных вод перед очисткой
| Наименование загрязнения | Концентрация загрязнения в стоках Сen, мг/л |
| Хозяйственно-бытовые | |
| Взвешенные вещества | 325 |
| БПКполн | 375 |
| Азот аммонийных солей N | 40 |
| Фосфаты P2O5 | 16,5 |
| Хлориды | 45 |
| ПАВ | 12,5 |
Необходимый эффект очистки сточных вод, %, для каждого загрязнения определяется по формуле:
Данные по определению эффекта очистки сточных вод приведён в табл. 11.















