144980 (620848), страница 7
Текст из файла (страница 7)
3.6 Смесители
Смесители предназначены для быстрого и полного смешения реагентов с обрабатываемой водой. В практике водоподготовки применяют смесители гидравлического типа (вихревые и перегородчатые). При обосновании допускается применение смесителей механического типа (мешалок). Смесители должны иметь не менее двух отделений. Резервные смесители не предусматривают, но устраивают обводные линии. Смесители должны иметь переливные трубы, а также трубы для опорожнения и выпуска осадка.
3.6.1 Вихревой смеситель
Вихревой (вертикальный) смеситель может быть круглым или квадратным в плане.
По скорости входа воды в смеситель и расходу на одно отделение определяют диаметр подающей трубы:
d=
где d – диаметр подающей трубы, м;
q – расход воды на одно отделение, м
/с;
V – скорость входа воды в смеситель, принимаем 1,2-1,5 м/с;
d=
=0,316 м.
Принимаем условный проход Ду=350 мм, dн=370 мм.
Сторону квадрата нижнего сечения смесителя (смеситель квадратный в плане) определяют по формуле:
bн=dн+0,05
где bн - сторона квадрата нижнего сечения смесителя, м;
dн - наружный диаметр подающей трубы, м.
bн=0,37+0,05=0,42 м.
Сторону квадрата верхнего сечения определяют по формуле:
bв=
,
где bв - сторона квадрата верхнего сечения смесителя, м;
Vb - скорость восходящего потока в верхней части смесителя (0,03-0,04 м/с).
bв=
=2,0 м.
Угол между наклонными стенками нижней (пирамидальной) части смесителя находится в пределах 30
-40
. По величине угла между наклонными стенками определяют высоту нижней части смесителя:
hн=0,5∙ctg
(bв-bн),
где hн - высота нижней части смесителя, м;
- угол между наклонными стенками нижней части смесителя.
hн=0,5∙ ctg
(2,0-0,42)=1,37 м.
Высоту верхней части смесителя принимают в пределах 1-1,5 м. Общую высоту смесителя определяют по формуле:
h= hн+hв+0,3
где h – общая высота смесителя, м;
0,3 – строительная высота, м.
h=1,37+1,5+0,3=3,17 м.
Площадь поперечного сечения сборного лотка смесителя определяют по расходу, который делится на два потока, и скорости движения воды в нем:
Fл=q/2∙V
где Fп - площадь поперечного сечения сборного лотка, м
;
V – скорость движения воды в лотке, принимаемая равной 0,6 м/с.
Fл=0,118/2∙0,6=0,098 м
.
Принимаем глубину потока в лотке 0,5 м.
Приняв глубину потока в лотке, определяют его ширину:
bл= Fл/hл
где bл - ширина сборного лотка смесителя, м;
hл - глубина потока в лотке, равная 0,5 м.
bл=0,098/0,5=0,2 м.
Дно лотка выполняют с уклоном i=0,02.
В лоток вода поступает через затопленные отверстия, общую площадь которых определяют по формуле:
F
= q/V
где F
- общая площадь отверстий, м;
V – скорость воды в отверстиях, принимаемая равной 1 м/с
F
=0,118/1=0,118 м2.
Принимаем диаметр одного отверстия 50 мм.
Приняв диаметр одного отверстия, определяют их число:
n
=F
/f
f
- площадь одного отверстия, м
.
n
=0,118/0,002=59.
Шаг отверстий определяют по формуле:
где l
- шаг отверстий, м.
l
=4∙2/59=0,14 м.
3.7 Осветлители со слоем взвешенного осадка
Осветлитель со взвешенным осадком принимают для удаления из воды коагулированной взвеси при производительности станции свыше 5000 м3/сут, мутность воды до 1500 мг/л и цветности – до 120 град.
Расчет осветлителей производят с учетом годовых колебаний качества обрабатываемой воды. При отсутствии данных технологических исследований скорость восходящего потока в зоне осветления и коэффициент распределения воды между зоной осветления и зоной отделения осадка принимают по данным табл.20[1].
3.7.1 Осветлитель коридорного типа
Осветлитель коридорного типа состоит из двух рабочих коридоров осветления и центрального для накопления и уплотнения осадка.
Площадь зоны осветления Fосв , м2, определяют по формуле
Fосв=Qчkp/3,6Vосв,
Где Qч – производительность ОС
kp - коэффициент распределения воды между зонами осветления и отделения осадка, принимаемый по табл. 20[1]
Vосв – скорость восходящего потока воды в зоне осветления, мм/с
Fосв=847,7·0,8/3,6·0,8=235,47 м2
Площадь зоны накопления и уплотнения осадка определяют по формуле:
F
=
=
= 58,87 м
,
где F
- площадь зоны накопления и уплотнения осадка, м
;
Принимаем 4 рабочих и 1 резервный осветлители.
Площадь каждого коридора осветления определяют по формуле:
f
=
=
= 39,25 м
,
где N
- количество рабочих осветлителей;
f
- площадь коридора осветления, м
.
Площадь каждого осадконакопителя определяют по формуле:
f
=
=
= 19,6 м
,
где f
- площадь осадконакопителя, м
.
Ширину коридоров осветления принимают в соответствии с размерами балок 3м. Длину коридора осветления определяют по формуле:
l
=
=
= 13,08 м,
где l
- длина коридора осветления, м;
В
- ширина коридора осветления, м.
Ширину осадконакопителя определяют по формуле:
В
=
=
= 1,5 м,
где В
- ширина осадконакопителя, м.
Объём зоны накопления и уплотнения определяют по формуле при времени уплотнения осадка не менее 6ч:
W
=
=
= 24,56 м
,
где Т
- период работы отстойника между сбросами осадка, ч;
- средняя по всей высоте осадочной части концентрация твердой фазы осадка, г/м
, в зависимости от мутности воды и продолжительности интервалов между сбросами, принимаемая по табл.19[1];
- мутность воды, восходящей из отстойника г/м
, принимаемая от 8 до 15 г/м
;
С
- концентрация взвешенных веществ в воде, г/м
, поступающих в отстойник.
Концентрацию взвешенных веществ в воде (г/м
), поступающих в отстойник определяют по формуле:
С
=
+ К
· Д
+ 0,25 · Ц + В
= 250 + 0,5 · 37,5 + 0,25 · 45 + 24,75 =
= 304,75 г/м
,
где
- количество взвешенных веществ в исходной воде, г/м
;
Д
- доза коагулянта по безводному продукту, г/м
;
К
- коэффициент, принимаемый для очищенного серного алюминия – 0,5;
Ц – цветность исходной воды, град;
В
- количество нерастворимых веществ, вводимых с известью, г/м
.
Количество нерастворимых веществ, вводимых с известью, определяют по формуле:
В
=
- Д
=
- 16,5 = 24,75 г/м
,
где К
- долевое содержание СаО в извести;
Д
- доза извести по СаО, г/м
.
Расход в осадкосбросных трубах определяют по формуле:
q
=
=
= 49,12 м
/ч,
где q
- расход в осадкосборных трубах, м
/ч;
W
- объём зоны накопления и уплотнения осадка, м
;
t – время удаления осадка, ч.
Диаметр осадкосбросного трубопровода определяют по формуле:
d
=
=
= 0,39~0,4 м,
где d
- диаметр осадкосбросного трубопровода, м;
q
- производительность очистной станции, м
/с;
V – скорость движения воды с осадком на выходе из осадкосбросной трубы, принимают не менее 1 м/с;
n
- количество осадкосбросных труб.
Подачу воды в осветлитель осуществляют с помощью дырчатого коллектора, диаметр которого определяется по формуле:
d
=
=
= 0,29~0.3 м,
где d
- диаметр дырчатого коллектора, м;
q – производительность очистной станции, м
/с;
N
- количество рабочих осветлителей;
V – скорость движения воды на входе в коллектор, равная 0,5-0,6 м/с.
Принимаем d
=200 мм .
Отверстия в коллекторе принимают диаметром 25 мм и располагают в шахматном порядке в нижней части трубы под углом 45
к ее оси на расстоянии не более 0,5 м между ними. Скорость движения воды на выходе из отверстий – 1,5-2 м/с.
Сбор осветленной воды в зоне осветления предусматривают желобами с треугольными водосливами высотой 40-60 мм. Расстояние между осями водосливов – 100-150 мм. Расход воды в одном желобе определяют по формуле:
q
=
=
=0,016 м
/с,
где q
- расход воды в одном желобе, м
/с;
q – производительность очистной станции, м
/с.
Расстояние между желобами не должно быть более 3 м. Расчетная скорость движения воды в желобах 0,5-0,6 м/с.
Для отвода избыточного осадка из зоны осветления в осадкоуплотнитель служат осадкоприемные окна, площадь которых с каждой стороны осадкоуплотнителя определяют по формуле:
f
=
=
= 0,78 м
,
где f
- площадь осадкоприемных окон с каждой стороны осадкоуплотнителя, м
;
q – производительность очистной станции, м
/с;
V
- скорость движения воды с осадком в осадкоприемных окнах, равная 0,01 – 0,015 м/с.
Высоту окна принимают равной 0,2 м. Общую длину окон определяют по формуле:
l
=
=
= 3,9 м,
где l
- общая длина окон, м;
h
- высота окон, м.
Принимаем 6 окон.
Определяем размеры каждого окна:
=
=0,65 м.
Определяем шаг окна:
=
=1,0 м.
Высота слоя взвешенного осадка в зоне осветления может быть определена по формуле, но не должна превышать 2 – 2,5 м.
h
=h
+ 0,5 · h
= 1 + 0,5 · 2,34 = 2,1 м,
















