Изучение схем и сооружений по подготовке воды для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июня 2014 в 19:14, контрольная работа

Краткое описание

Целью данной контрольной работы является изучение схем и сооружений по подготовке воды для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения.
Задание:
а) выбрать технологическую схему подготовки питьевой воды, исходя из качества исходной воды и производительности станции;
б) составить высотную схему очистных сооружений в соответствии с выбранной технологической схемой;
в) определить дозу коагулята и суточное потребление коагулянта и хлора;
г) рассчитать все сооружения, входящие в технологическую схему очистки;
д) определить потери воды в охладителях;
ё) рассчитать один из охладителей (по заданию).

Прикрепленные файлы: 1 файл

Контрольная работа водоснабжение.docx

— 238.33 Кб (Скачать документ)

Фильтрующий слой песка лежит на поддерживающих слоях крупного песка и гравия, предназначенных для предотвращения вымывания мелкого песка и равномерного распределения воды по площади фильтра. Высота слоя воды над поверхностью загрузки должна быть не менее 2 м. Поддерживающие гравийные слои соприкасаются с распределительной трубчатой системой, собирающей профильтрованную воду. Эта вода отводится в резервуары чистой воды.

При фильтровании происходит загрязнение зернистой загрузки, что приводит к возрастанию потерь напора в фильтре. Когда эти потери достигают 2,5 - 3 м вод.ст., фильтр отключается на промывку. Промывка производится обратным током воды снизу вверх интенсивностью 10 - 18 л/см2. Суммарная площадь скорых фильтров:

Fф = Qхоз.п. / (T·Vрн – 3,6 nqt1 – nt2 Vрн - n Vрн t3)

где     Т - продолжительность работы станции в течение суток, принимают 24 ч;

Vрн - расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме эксплуатации, м/ч;

п - количество промывок фильтра за сутки, принимают 2;

q - интенсивность промывки, л/с-м ;

t1 - продолжительность промывки, принимают 0,1 ч;

t2 - время простоя фильтра в связи с промывкой, принимают 0,33 ч;

t3 - продолжительность сброса первого фильтрата в канализацию, принимают 0,17 ч.

Fф =1400/(24·8-3,6·2·10·0,1-2·0,33·8-2·8·0,17)=7,9 м2

Количество фильтров на станции рассчитывается по формуле

Nф=0,5

Устройство менее двух фильтров не допускается.

Nф=0,5=1,4

Принимаем Nф=2

 

 

7. Расчет охлаждающих устройств  оборотных систем водоснабжения.

В целях рационального использования воды устраиваются оборотные системы водоснабжения, позволяющие значительно сократить расход свежей воды. Условно чистые стоки промышленных предприятий направляют на водоохладители с последующим их возвращением к теплообменным устройствам. В этом случае подачу свежей воды осуществляют только на компенсацию безвозвратных потерь, В качестве водоохладителей применяют пруды-охладители, брызгальные устройства, градирни.

 

7.1. Определение  потерь воды в охладителях.

При охлаждении воды часть ее теряется на испарение. Величина потерь на испарение определяется по формуле

q = k·t,

где     q - количество испарившейся воды в процентах от циркуляции;

k - коэффициент, учитывающий долю теплопередачи испарением в

      общем процессе теплопередачи, принимают от 0,8 до 1,1; k=1,0;

t - перепад температур, 0С.

t=6 0С (согласно таблице 1)

q = 1,0·6 =6 %

Кроме потерь на испарение некоторое количество ее выносится из испарителя с воздухом. Потери на унос приведены в таблице 4.

Таблица 4

Потери воды на унос

Тип охладителя

Потери воды, %

Тип охладителя

Потери воды, %

Брызгатьные бассейны

производительностью, м3/ч: до 500

2-3

градирни: открытые

0,5-1,5

более 500

1,5-2

башенные

0,5-1,0


 

Из таблицы 4 и таблицы 1;  qу =1,5 %

 

 

В результате испарения повышается концентрация минеральных солей циркуляционной воды. Для предотвращения выпадения солей жесткости производят постоянную продувку системы оборотного водоснабжения, т. е. удаление части циркуляционной воды. Солевое содержание циркуляционной воды стабилизируется, если количество солей, удаляемых из системы при продувке и в результате уноса, будет равно количеству солей, приносимых с добавочной водой.

С доб (р1 + р2 + р3) = Сцирк (р2 + р3)

где     Сдо6 и Сцирк - концентрация солей жесткости соответственно в

                   добавочной и циркуляционной  воде; Сцирк=2000 мг/л;

р1 - потери воды на испарение, %;

р2 - потери воды на унос с воздухом, %;

р3 - потери воды, сбрасываемые для продувки системы, %.

р1= q ; р2= qу ; Сдо6=350 мг/л (из таблицы 1);

Определяем р3 ;

Р3 = · р1 - р2 ;

р3 = ·6-1,5= -0,23%

- 0,23 % ˂ 0, следовательно продувка системы не требуется

 

7.2. Расчет брызгальных устройств.

Брызгальные бассейны представляют собой открытые емкости, в которых смонтирована сеть распылительных устройств. Охлаждение осуществляется за счет контакта распыленных частиц с воздухом.

Температура нагретой воды иногда достигает 36°С. Разность между нагретой и охлажденной водой должна составлять 5-10° С.∆t=6 0C (табл. 1)

Сложность процесса охлаждения в брызгальных устройствах затрудняет разработку теоретических методов теплового расчета. Поэтому для определения температуры охлажденной воды используют эмпирические зависимости, полученные на основании опытных данных.

Задаваясь температурой воздуха, измеренной смоченным термометром, и разностью температур, которую желательно получить по диаграмме, определяют температуру охлажденной воды при напоре перед соплами

Н=6 м вод. ст. и скорости ветра 2 м/с (Рис. 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Диаграмма определения температуры охлажденной воды

При большем напоре из температуры охлажденной воды, полученной по диаграмме, вычитают поправку, определяемую по дополнительному графику (Рис.7). tсм=16 0С (из таблицы 1)


 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Диаграмма определения поправки к температуре охлажденной воды

По диаграмме рис. 6 находим t’ох.в.

t’ох.в.=26 0С, по диаграмме рис.7 t’’ох.в.=2,1 0С,

 отсюда tох.в.=26-2,1=24,9 0С – температура охлажденной воды

 

Размеры брызгального устройства определяются расходом охлаждаемой воды и плотностью орошения, которая принимается 0,8-1,2 м3/ч на м2. Площадь брызгального бассейна исходя из 16-часовой работы:

Fб.б. = Qконтур 1/q·16 ,

где  q - плотность орошения, м3/ ч на м2, q=1,0 м3/ч на м2

Расход в контурах  1 и 2 (таблица 1)

Qконтур = = =55 м3/ч ;

Fб.б.=55·1/1·16=880 м2

В бассейне должно быть не менее двух секций, В целях эффективной работы бассейна распределительные линии должны располагаться параллельно направлению господствующих ветров, и расстояние между крайними соплами одной линии не должно превышать 45 м (Рис. 8).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема брызгального бассейна: 1 - подача воды на охлаждение;2 - отвод охлажденной воды; 3 - разбрызгивающее устройство

 


Информация о работе Изучение схем и сооружений по подготовке воды для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения