PROJEKTMar, ZOW, Zielona Góra 27


Zielona Góra 2003-12-27

0x08 graphic

Uniwersytet Zielonogórski

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska

Zakład Sieci i Instalacji Sanitarnych

PROJEKT KONCEPCYJNY

ZAKŁADU OCZYSZCZANIA WODY

PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Marek Goraj

0x08 graphic
Grupa 35A

OPIS TECHNICZNY

Zaprojektowano Zakład Uzdatniania Wody powierzchniowej o wydajności 20000m3. Woda ujmowana będzie z rzeki za pomocą ujęcia brzegowego i przepompowywana do Zakładu Uzdatniania Wody za pomocą pomp wirowych dobranych dla danej wydajności zakładu. Warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 listopada 2002 r.

Warunki określone w rozporządzeniu dotyczą wody do picia pobieranej z wodociągów sieciowych, lokalnych i studni publicznych oraz studni prywatnych, jeżeli:

1) urządzenie wodne zaopatruje ponad 50 osób lub dostarcza przeciętnie na dobę ponad 10 m3 wody,

2) woda jest wykorzystywana do celów komercyjnych, w tym również do obsługi turystów.

Woda do picia powinna odpowiadać pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym i organoleptycznym warunkom określonym w załącznikach do danej ustawy.

Skład fizyczno - chemiczny ujmowanej wody.

Wykonane analizy wykazały, że surowa woda posiada następujące wartości wybranych wskaźników jakości wody:

Wskaźnik

Wartość wskaźnika

Temperatura [°C]

do 20 °C

Barwa [gPt/m3]

10 - 60

Mętność [NTU]

7 - 25

pH

7 - 7,2

Twardość ogólna [gCaCO3/m3]

250

Zasadowość ogólna [gCaCO3/m3]

150 = 3val/m3

Utlenialność [gO2/m3]

5,6 - 12,0

Azot amonowy [gN/m3]

0,15

Azot azotanowy [gNO3/m3]

10,0

Żelazo ogólne [gFe/m3]

0,05

Mangan [ gMn/m3]

Śladowe ilości

Zawiesiny [ g/m3]

3 - 15

Bakterie grupy coli w 100cm3

12

Proponowany proces uzdatniania wody ma na celu dostosowanie wody surowej do wymagań wynikających z jej przeznaczenia, czyli do spożycia przez ludzi. Dlatego wybór schematu układu technologicznego uzdatniania wody powierzchniowej projektowanego ZUW jest dokonany na podstawie analizy fizyczno - chemicznej i bakteriologicznej ujmowanej wody. Schemat technologiczny gwarantuje odpowiednie uzdatnienie wody powierzchniowej, charakteryzującej się zmiennymi właściwościami zależnymi od wielu czynników takich jak: pora roku, stan zlewni, warunki atmosferyczne na terenie zlewni.

Zaprojektowano następujący układ technologiczny uzdatniania wody:

Proces ten ma na celu zmniejszenie barwy oraz mętności oczyszczanej wody. Dlatego dawkę stosowanego koagulantu siarczanu glinu, Al2(SO4)3 18H2O, obliczono dla skrajnych wartości barwy i mętności ujmowanej wody. Podczas projektowania zwrócono uwagę na wymaganą zasadowość wody po procesie koagulacji oraz zawartość dwutlenku węgla w wodzie. Koagulant przygotowywany będzie w zbiorniku zarobowo - roztworowym (roztwór 5%) i dawkowany za pomocą pompki dawkującej. Koagulacja będzie się odbywać w dwóch fazach. Pierwsza faza destabilizacji odbywa się w komorze szybkiego mieszania z mieszadłami łopatkowymi o osi pionowej. Druga faza (flokulacja) odbywa się mieszaczach wolnych mechanicznych. Komory szybkiego i wolnego mieszania znajdują się w budynku chemicznym.

Po koagulacji następuje zmniejszenie zasadowości i wzrost zawartości dwutlenku węgla agresywnego. W celu zmniejszenia zawartości CO2a do uzdatnianej wody dawkowane będzie mleko wapienne. Mleko wapienne będzie dawkowane za pomocą pompek dawkujących. Przygotowanie mleka wapiennego odbywać się będzie w zbiornikach roztworowych. Zbiorniki usytuowane będą w budynku chemicznym.

Proces sedymentacji zachodzi w sześciu osadnikach pionowych znajdujących się w hali osadników. Proces ten ma celu usunięcie wytrąconych zawiesin pokoagulacyjnych. W osadniku cząstki charakteryzujące się gęstością większą od gęstości wody opadają na dno do leja. Przewiduje się mechaniczne zgarnianie osadu.

Proces filtracji zapewnia usunięcie cząstek, których gęstość jest nieznacznie większa od gęstości wody. Filtracja odbywa się na filtrach grawitacyjnych piaskowo - węglowych, sześć filtrów. Wysokość warstwy piasku 0,7m, wysokość warstwy węgla aktywnego 0,5m. Filtry znajdują się w haki filtrów.

Filtry płukane będą wodą. Woda do płukania dostarczana będzie ze zbiorników wody czystej. Założono jednodobowy cykl filtracji. Płukanie filtra będzie się odbywać raz na dobę. Założony czas płukania t = 15min.

Proces dezynfekcji odbywa się przy zastosowaniu chloru jako materiału dezynfekcyjnego. W celu zabezpieczenia sieci wodociągowej, zbiorników wody oraz w celu uzyskania wody pewnej bakteriologicznie po filtracji dawkowany będzie za pomocą chloratorów znajdujących się w chlorowni.

Woda czysta do celów bytowo - gospodarczych będzie dostarczana ze zbiorników wody czystej. Zaprojektowano dwa zbiorniki wody czystej. Są to zbiorniki terenowe o objętości 6000m3.

Osady powstałe w wyniku sedymentacji w osadnikach pionowych oraz popłuczyny z filtrów odprowadzane będą do odstojników. Następnie po zagęszczeniu trafia na laguny. Na lagunach osady będą osuszane. Woda nadosadowa z lagun będzie odprowadzana okresowo do kanalizacji. Przewiduje się wywóz osuszonych osadów na składowisko odpadów.

Ścieki pochodzące z węzłów sanitarnych, czyszczenia urządzeń ZUW oraz mycia posadzek w różnych pomieszczeniach będą odprowadzane do sieci kanalizacyjnej miejskiej.

Projekt zawiera:

rys. 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500

rys. 2 - Schemat wysokościowy w skali 1:0x01 graphic

  1. Wybór reagentów i wykonanie obliczeń technologicznych.

  1. Wyznaczenie wielkości dawek koagulantów.

Jako koagulant przyjęto uwodniony siarczan glinu Al2(SO4)3 18H2O

Dawka koagulantu niezbędna do usuwania:

  1. Mętności:

DkM = 7 0x01 graphic

0x01 graphic

  1. Barwy:

DkB = 7 0x01 graphic

0x01 graphic

gdzie:

Dk - dawka koagulantu0x01 graphic

M - mętność [NTU]

B - barwa 0x01 graphic

zas. M < W * D + 0,7

gdzie:

zas. M - naturalna zasadowość wody0x01 graphic

W - współczynnik określający jednostkowe zużycie zasadowości naturalnej wody w procesie hydrolizy koagulantu (dla siarczanu glinu W = 0,009)

D - dawka koagulantu 0x01 graphic

0,7 - zapas zasadowości naturalnej wody, warunkujący właściwy przebieg hydrolizy koagulantu 0x01 graphic

zas. M < 0,009 * 54,2 + 0,7 0x01 graphic

30x01 graphic
< 1,20x01 graphic

Ponieważ powyższa nierówność nie jest spełniona, do wody przed koagulacją nie należy dodawać wapna. Oznacza to również to, że naturalna zasadowość wody umożliwia całkowitą hydrolizę dawkowanego koagulantu.

  1. Wyznaczenie niezbędnej ilości wapna do związania dwutlenku węgla agresywnego obecnego w wodzie po koagulacji.

Parametry wody surowej: pH = 7, zas.M = 3 val/m3 = 150g CaCO3/m3.

Z nomogramu równowagi węglano - wapniowej dla tej wody wyznaczono zawartość dwutlenku węgla;

Koagulacja 54,2 0x01 graphic
siarczanu glinu spowodowała obniżenie zasadowości M oraz zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w wodzie.

Ponieważ dodanie 1g siarczanu glinu do 1 [m3] wody powoduje spadek zasadowości równy 0,45 0x01 graphic
i wzrost zawartości dwutlenku węgla o 0,4 0x01 graphic
, więc;

Δ zas. M = 0,45 * 54,2 = 24,40x01 graphic

Δ CO2 = 0,4 * 54,2 = 21,70x01 graphic

Parametry wody po koagulacji:

zas. M' = 150 - 24,4 = 125,6 0x01 graphic

CO2w = 32 + 21,7 = 53,70x01 graphic

Dla nowej zasadowości M' = 125,6 0x01 graphic
z nomogramu równowagi węglanowo - wapniowej wyznaczono zawartość dwutlenku węgla przynależnego, która wynosi 4,80x01 graphic
, stąd ilość dwutlenku węgla agresywnego obecnego w wodzie po koagulacji wynosi:

CO2a = 53,7 - 4,8 = 48,90x01 graphic

Dopuszczalna zawartość agresywnego dwutlenku węgla w wodzie po koagulacji nie może wynosić więcej niż 2 0x01 graphic
, dlatego obecny w wodzie CO2a należy usunąć dodając do wody wapna. Wapno zwiąże agresywny dwutlenek węgla zgodnie z równaniem:

2CO2a + CaO + H2O = Ca(HCO3)2

Obliczenie dawki wapna potrzebnej do związania CO2a

Przybliżenie 1.

Zakładam, iż związane zostanie 45 0x01 graphic
, ilość wapna wyznaczymy z reakcji:

56g CaO

przypada

88gCO2a

x

-

45gCO2a

Dawka wiążąca wapna wynosi:

x = 0x01 graphic
0x01 graphic

Zmiana zasadowości spowodowana dodaniem 28,6 0x01 graphic
wynosi:

Δ zas. M = 0x01 graphic
0x01 graphic

Nowa zasadowość po dodaniu 51,10x01 graphic
wynosi:

Zas. M'' = zas. M' + Δ zas. M = 125,6 + 51,1= 176,70x01 graphic

Dla nowej zasadowości wyznaczono z nomogramu równowagi węglanowo - wapniowej zawartość CO'2p - 11g 0x01 graphic

Sprawdzenie zawartości agresywnego dwutlenku węgla po dodaniu wapna:

CO'2a = CO2w - CO2z - CO'2p

CO'2a = 53,7 - 40 - 11 = 2,7 g CO2a / m3.

Pozostała ilość agresywnego dwutlenku węgla = 2,7 > 2 widać więc, że związano za dużo CO2a.

Przybliżenie 2.

Zakładam iż związane zostanie 41 0x01 graphic
, ilość wapna wyznaczymy z reakcji:

56g CaO

przypada

88gCO2a

x

-

41gCO2a

Dawka wiążąca wapna wynosi:

x = 0x01 graphic
0x01 graphic

Zmiana zasadowości spowodowana dodaniem 26,1 0x01 graphic
wynosi:

Δ zas. M = 0x01 graphic
0x01 graphic

Nowa zasadowość po dodaniu 46,60x01 graphic
wynosi:

Zas. M'' = zas. M' + Δ zas. M = 125,6 + 46,6= 172,20x01 graphic

Dla nowej zasadowości wyznaczono z nomogramu równowagi węglanowo - wapniowej zawartość CO'2p - 11g 0x01 graphic

Sprawdzenie zawartości agresywnego dwutlenku węgla po dodaniu wapna:

CO'2a = CO2w - CO2z - CO'2p

CO'2a = 53,7 - 41 - 11 = 1,7 g CO2a / m3.

Pozostała ilość agresywnego dwutlenku węgla = 1,7 g CO2a / m3 jest < 2,0 g / m3, dlatego związanie 41 g CO2a / m3 usunie korozyjny charakter wody.

Maksymalne dobowe zużycie reagenta w postaci produktu technicznego:

Mdmax = Qdmax ⋅ Dmax ⋅f kg CaO/d

gdzie:

Mdmax = 20000 ⋅ 0,0261 ⋅ 1,15 = 600,3 kg CaO/d

Zapotrzebowanie dobowe na wapno jest > 250 kg CaO/d - stosuje się mleko wapienne.

  1. Wyznaczenie dawek substancji stosowanych do chlorowania.

Ponieważ woda zawiera bakterie z grupy coli w ilości 12 / 100 cm3, a ilość azotu amonowego 0,15 0x01 graphic
oraz związki organiczne należy zastosować chlorowanie do punktu przełamania. Wymagana dawka chloru wynosi wg wzoru:

DCl2 = (8 - 9) CN

gdzie:

DCl2 - dawka chloru, 0x01 graphic

CN - stężenie azotu amonowego w wodzie0x01 graphic

DCl2 = 8,5 * 0,15 = 1,3 0x01 graphic

Zapotrzebowanie na chlor: Mdmax = 1,3 * 20000 = 26000 0x01 graphic

  1. Wymiarowanie magazynów dla koagulantu, wapna, chloru.

  1. Magazyn koagulantu:

ZK = 54,2 * 20000 * 1,15 = 1246600g/d ≈ 1247 kg/d

Wielkość zapasu - zapotrzebowanie miesięczne:

ZM = 1247 * 30 = 374100x01 graphic

Przyjęto składowanie koagulantu w workach o masie 50kg każdy,

Ilość worków:0x01 graphic

w stosach o wysokości 1,75m, zakładając wysokość worka h = 0,2m, ilość warstw 9, po 84 worki w każdej.

Ilość worków w jednej warstwie 0x01 graphic

Powierzchnia stosu Fst = Iw * Fw = 84 * 0,5 = 42m2

Zapewniając odpowiednią ilość miejsca w magazynie przeznaczoną na komunikację rzeczywista powierzchnia magazynu powinna wynosić:

Fmag = 82m2.

  1. Magazyn wapna.

DCaO = 26,10x01 graphic

Mdmax = Qdmax ⋅ Dmax ⋅f kg CaO/d

Mdmax = 20000 * 26,1 * 1,15 = 600300g/d = 600,3 kg CaO/d

Zapotrzebowanie miesięczne Z.U.W

ZM = 600,3 * 30 = 18010

Wapno będzie magazynowane w workach o masie 50kg, czyli w magazynie będzie 361 worków.

18010/50 = 361 worków

Składowane będą w stosie o wysokości H = 1,2m. Zakładając wysokość worka

h = 0,2m, ilość warstw 6, po 61 worków w każdej.

Powierzchnia stosu Fst = Iw * Fw = 61 * 0,5 = 30,5m2

Zapewniając odpowiednią ilość miejsca w magazynie przeznaczoną na komunikację rzeczywista powierzchnia magazynu powinna wynosić:

Fmag = 64m2.

  1. Magazyn chloru.

DCl2 = 1,3 0x01 graphic

Mdmax = Qdmax ⋅ Dmax kg/d

Mdmax = 1,3 * 20000 * = 26000 0x01 graphic
≈ 260x01 graphic

Zapas chloru na 30 dni: ZM = 30 * 26 = 7800x01 graphic

0x01 graphic
zużycie butli w ciągu miesiąca

Chlor składuje się w butlach stalowych o masie 45kg, każda o wysokości h = 1,6m i średnicy d = 0,25m. W magazynie będzie 18butli. Butle będą magazynowane w pozycji pionowej w 2 stojakach po 9 butli na stojak. Długość stojaka L =2,5m, szerokość B = 0,30m. Zapewniając odpowiednią komunikację między stojakami A = 2m, to powierzchnia zajmowana przez stojaki w magazynie będzie wynosiła:

Fst = [(2*B) + (1*A)]*L

Fst = [(2*0,30) + (1*2)]*2,5 = 6,5m2

Butle opróżnione będą składowane w pozycji poziomej w jednym stojaku o wysokości

H =1,5m. Długość stojaka L =3,5m, szerokość B = 1,5m. Powierzchnia zajmowana przez stojak wyniesie

Fst = (B*L) = 5,25m2

  1. Urządzenia do przygotowywania reagentów oraz do ich dawkowania.

  1. Zbiornik zarobowo - roztworowy dla koagulantu.

0x01 graphic

Przyjmuje 3 zaroby na dobę, tzn., że w ciągu zmiany muszę produkować 1,8m3.

Przyjmuje liczbę zbiorników 2+1. Objętość jednego zbiornika wynosi 0,95m3.

Wymiary części zarobowej:

- h1 = 0,5m

- b1 = 0,95m

- l = 2m

0x01 graphic

Przyjmuje 3 zaroby na dobę, tzn., że w ciągu zmiany muszę produkować 7,5m3.

Przyjmuje liczbę zbiorników 2+1.Objętość jednego zbiornika wynosi 4,0 m3.

Wymiary części roztworowej:

- h2 = 1,2m

- b2 = 1,7m

- l = 2m

Objętość całkowita jednego zbiornika zarobowo - roztworowego:

0x01 graphic
VC = 0,95 + 4,0 = 4,95 m3

gdzie:

V1 - objętość zbiornika zarobowego m3,

V2 - objętość zbiornika roztworowego, m3,

Qg - wydajność, m3/h,

b - stężenie roztworu, %,

a - dawka chemikaliów, chemikaliów g/m3,

n - liczba zarobów w ciągu doby.

Schemat urządzenia:

0x01 graphic

  1. Zbiornik zarobowy dla wapna.

Do wody będzie dawkowane wapno w postaci mleka wapiennego, czyli zawiesiny wapna w wodzie o 5% stężeniu wagowym.

Stężenie roztworu: Cr-ru = 5% = 50 0x01 graphic

Zapotrzebowanie wapna: ZCaO = 600,3 kg CaO/d

0x01 graphic

Przyjąłem trzy zaroby na dobę, dlatego w ciągu zmiany trzeba przygotować 4m3 mleka wapiennego.

Przyjmuje trzy zbiorniki:

0x01 graphic

Wysokość zbiornika 1,3m, stąd powierzchnia:

0x01 graphic

Średnica zbiornika: 0x01 graphic

  1. Pompka dawkująca dla koagulatu.

Q = 20000m3/d = 13,8m3/min

DK = 54,2 g/m3

Dawkowanie 5% - go roztworu koagulantu:

Miano roztworu: 1l = 50g

Qpd = 13,8 * 54,2 = 748g/min

0x01 graphic

Dobrano pompkę dawkującą o wydajności Qpd = 15 l/min.

  1. Pompka dawkująca mleko wapienne.

Q = 20000m3/d = 13,8m3/min

DCaO = 26,10x01 graphic

5% procentowy roztwór wapna

Miano roztworu: 1 = 50 g

Zapotrzebowanie: Qpd = 13,8 * 26,1 = 361g/min

Ilość ml roztworu: 0x01 graphic

Wydajność pompki dawkującej, Qpd = 7,22l/min

  1. Chloratory.

Dawka chloru DCl2 = 1,3 0x01 graphic

QD = 833m3/h

ZD = QD * DCl2

ZD = 833,3 * 1,3 = 1084g/h = 1,084 kg/h

Dobrano dwa chloratory (jeden rezerwowy) ciśnieniowe.

Typ C - 3 ciśnieniowy o wydajności 100 - 3000gCl2/h.

  1. Urządzenia do uzdatniania wody

Czas szybkiego mieszania powinien wynosić od 120 do 180s, gdy są dawkowane substancje stałe.

Objętość mieszacza, przy założonym czasie przetrzymania wody w mieszaczu

t = 120s, wynosi:

V = Q * t

V = 833,3 * 0,03 = 25m3

Przyjęto jeden mieszacz mechaniczny cylindryczny z mieszadłami łopatkowymi o osi pionowej, o objętości 25m3.

Przyjęto wysokość mieszacza H = 3,5m, stąd jego powierzchnia wynosi

0x01 graphic

którego średnica: 0x01 graphic

Dla średnicy D = 3m przyjęto stosunek 0x01 graphic
,

stąd średnica mieszadła łopatkowego o osi pionowej, d = 1,95m.

Szerokość łopatek mieszadła obliczona dla przyjętego stosunku 0x01 graphic
, wynosi:

b = d * 0,15 = 1,95 * 0,15 = 0,30m

Przyjęto trzy łopatki każda o szerokości: b/3 = 10cm

sumaryczna powierzchnia łopatek wynosi:

f0 = 3 * 0,10 * 1,95 = 0,6m2

co stanowi około 6% przekroju komory.

Przyjęto wysokość zawieszenia mieszadła od dna mieszacza 0x01 graphic
,

h = d * 0,20 = 1,95 * 0,20 = 0,40m

Schemat urządzenia:

0x01 graphic

Przyjęto czas flokulacji równy 1200s = 20min = 0,33h

Dla założonego czasu flokulacji objętość komory wynosi:

V = Q * t

V = 833,3 * 0,33 = 278m3

Dla głębokości komory H = 3,5m, powierzchnia F = 80m2.

Przyjęto 3 komory o powierzchni 27m2 i o wymiarach B = 4, L = 6,75

W każdej komorze flokulacji przyjęto mieszanie z poziomymi mieszadłami mechanicznymi. Przyjęto trzy mieszadła o osi poziomej. Średnica ramy mieszadła D przy założeniu odległości łopatek mieszadeł od ścian komory p = 0,30m, wynosi: D = 4,0 - (2 * 0,30) = 3,4m

Szerokość łopatki b określona na podstawie stosunku 0x01 graphic
,

b = D * 0,10 = 0,34m

Założono prędkość obwodową łopatek mieszadła νp = 0,6m/s.

Względna prędkość łopatek w wodzie ν można przyjmować (0,7 - 0,8) νp. Przyjęto ν = 0,75νp , stąd ν = 0,45m/s.

Dla wody o temperaturze 288,5K (η = 1,14 * 10-3 kg/(m*s)) zapotrzebowanie mocy N = η * G2 * V = 1,14 * 10-3 * 502 * 278 = 7920x01 graphic

Dla przyjętego gradientu prędkości G = 50s-1

0x01 graphic
przyjęto ζ = 1,29

Stąd powierzchnia łopatek

0x01 graphic
0x01 graphic

Co stanowi około 10% powierzchni przekroju komór wolnego mieszania.

Schemat urządzenia:

0x01 graphic

Wymiarowanie osadnika:

Powierzchnia osadników:

0x01 graphic

Q - natężenie przepływu wody

vp - prędkość przepływu pionowego, przyjęto vp = 0,6 mm/s.

n - liczba jednostek

0x01 graphic

Przyjęto liczbę osadników n = 6, stąd powierzchnia jednego osadnika:

0x01 graphic

Średnica wewnętrzna osadnika:

0x01 graphic

Przyjęto średnicy rury centralnej d = 1m.

Całkowita powierzchnia osadnika:

F = Fos + fr

0x01 graphic

Fos = 64,5 + 0,79 = 65,3 m2

Przyjęto całkowitą średnicę wewnętrzną osadnika Dos = 9,2m

Objętość osadnika: 0x01 graphic

Przyjęto czas przepływu wody przez osadnik T = 2h.

0x01 graphic

Wysokość osadnika:

0x01 graphic

Wysokość rury centralnej: Hr = 0,8H = 0,8 * 4,26 = 3,41m

Długość krawędzi przelewowych:0x01 graphic

przyjęto obciążenie hydrauliczne równe 0x01 graphic

0x01 graphic

Ilość zawiesin w wodzie po procesie koagulacji dopływającej do osadnika:

Co = Cz + KD + 0,25B + N

Gdzie;

Cz - stężenie zawiesin w wodzie surowej, 15 g/m3

K - współczynnik dla siarczanu glinu oczyszczonego, K = 1,0

D - dawka koagulantu 54,2 g / m3

B - barwa wody 60g Pt / m3

N - ilość nierozpuszczalnych związków w reagencie dodawanym do wody,

przyjęto N = 2g

Co = 15 + 1 * 54,2 + 0,25 * 60 + 2 = 86,2 [g / m3]

Objętość osadnika przeznaczona na magazynowanie osadu Vo:

0x01 graphic
gdzie:

V0

- objętość strefy osadów

Q

- objętość dopływającej wody w jednostce czasu, 833 m3/h

Te

- czas między kolejnym usuwaniem osadu z osadnika, przyjęto Te = 12 [h]

C

- stężenie zawiesin w odpływie z osadnika, przyjęto C = 15 [g / m3]

Co

- stężenie zawiesin w dopływie do osadnika, 86,2 [g / m3]

n

- liczba osadników, n =6

0x01 graphic

Objętość leja osadowego:0x01 graphic

0x01 graphic

Schemat urządzenia:

0x01 graphic

Wydajność zakładu 833,3 m3/h.

Parametry złoża filtracyjnego:

- d10 = 0,8mm dla piasku

- d10 = 3mm dla węgla aktywnego

- Hp = 0,7m dla piasku

- Hw = 0,5m dla węgla

- WR = 1,5

gdzie:

H - wysokość złoża filtracyjnego

d10 - średnica takiego ziarna, które wraz z ziarnami mniejszymi stanowi 10% badanej próbki

WR = d60/d10 - współczynnik równomierności

0x01 graphic

Prędkość filtracji vf = 6 m/h

0x01 graphic

0x01 graphic

Przyjęto 6 filtrów o wymiarach L = 6m , B = 4m, czyli każdy o powierzchni 24m2.

0x01 graphic

h = Hzl ( 1 + eksp ) + 0,05

h = 1,2 ( 1 + 0,71 ) + 0,05 = 2,1

Dla złoża o parametrach d10 = 0,8mm, WR = 1,5 oraz temperatury wody 283K, intensywność płukania wyznaczona z nomogramu wynosi:

q1 = 15dm3/(m2s)

dz = (1,8WR - 0,8)d10

dz = (1,8*1,5 - 0,8)* 0,08 = 0,152

Dla dz = 0,152 z tablic odczytano współczynnik K = 1,0

Ip = K * q1

Ip = 1,00 * 15 = 15dm3/(m2 s), dla K =1,0

Ip - intensywność płukania wodą, dm3/(m2s),

Qx = 15 * 24 = 360dm3/s = 0,36m3/s

Ilość wody potrzebnej do płukania V = Ip * t * F

V = 15 * 900 * 24 = 324000litrów = 324m3/złoże.

2x = 2 * 0,49 * q0,4

q - natężenie przepływu popłuczyn, m3/s

2x - szerokość koryta

0x01 graphic

czyli 0x01 graphic

0x01 graphic

q - natężenie przepływu popłuczyn w kanale

B - szerokość kanału B = 0,6

g - przyśpieszenie ziemskie

0x01 graphic

przyjęto L = 0,55m

f1 = 24 * 0,01 * 0,0007 = 1,68 * 10-4 m2

Całkowita liczba grzybków w drenażu jednego filtru wynosi

N = 24 * 70 = 1680

Całkowita powierzchnia szczelin wynosi więc:

f1 = 1680 * 1,68 * 10-4 = 0,282m2

co stanowi około 1,2% powierzchni filtru.

Ilość wody płuczącej: Q = 15 * 10-3 * 24 = 0,36m3/s

Prędkość wypływu wody ze szczeliny: 0x01 graphic

Strata ciśnienia: 0x01 graphic

μ - współczynnik wydatku, dla szczelin wynosi 0,65

v1 - prędkość wypływu wody ze szczeliny, m/s

0x01 graphic

Schemat urządzenia:

0x01 graphic

  1. Zbiorniki wody czystej.

Zbiornik obliczono na 30% wydajności zakładu;

Vzb = 0,3 * 20000 = 6000m3

Przyjęto dwa zbiorniki o objętości 3000m3 każdy. Wymiary pojedynczego zbiornika. Wysokość zbiornika H = 7m, szerokość B = 20m,

długość L = 22m.

  1. Gospodarka osadami.

  1. Objętość osadnika przeznaczona na magazynowanie osadu Vo:

0x01 graphic

gdzie:

V0

- objętość strefy osadów

Q

- objętość dopływającej wody w jednostce czasu, 833 m3/h

Te

- czas między kolejnym usuwaniem osadu z osadnika, przyjęto Te = 12 [h]

C

- stężenie zawiesin w odpływie z osadnika, przyjęto C = 15 [g / m3]

Co

- stężenie zawiesin w dopływie do osadnika, 86,2 [g / m3]

n

- liczba osadników, n =6

δ

- stężenie osadów w strefie osadowej, zależne od stężenie zawiesiny w dopływającej wodzie; przyjęto δ = 30 000 [g / m3]

0x01 graphic

Objętość dobowa osadów ze wszystkich osadników

Vos.dob = 6 * 4 * 2 = 48m3/d

Przyjęto usuwanie osadu z osadników dwa razy w ciągu doby.

  1. Ilość popłuczyn z płukania filtrów.

Ilość popłuczyn oblicza się na podstawie wzoru:

0x01 graphic

V- objętość popłuczyn, 4m3,

Ip - intensywność płukania, 15dm3/(m2s) = 0,015m3/(m2s),

n - liczba płukań w dobie, 1płukanie

ΣF - powierzchnia wszystkich filtrów, m2,

t - czas płukania, 900s.

0x01 graphic

  1. Obliczanie odstojników.

Objętość odstojnika: Vodst. = V + Vos

Vodst = 1944 + 48 = 1992m3

Przyjęto objętość jednego odstojnika V = 996 m3, każdy o głębokości 2,5m, stąd powierzchnia jednego odstojnika F = 400m2. Przyjęto wymiary odstojnika B = 20m, L = 20m. Przyjęto dwa odstojniki.

Osady po zagęszczeniu w odstojnikach suszy się na lagunach.

  1. Obliczanie lagun.

Ilość osadów powstałych po zagęszczeniu popłuczyn:

0x01 graphic
0x01 graphic

Ilość osadów z osadników po zagęszczeniu w odstojniku do uwodnienia 96%.

0x01 graphic
0x01 graphic

gdzie:

u0 - uwodnienie początkowe dla popłuczyn = 99,9%,

dla osadów z osadników = 99,6%

u - uwodnienie końcowe = 96%

Objętość laguny; Vl = ( V1 + V2 )t * a

Vl = ( 48,6 + 4,8 )* 365 * 0,3 = 5847m3

t - czas eksploatacji laguny 365dni

a - współczynnik zmniejszający objętość lagun ze względu na parowanie, przyjęto 0,3.

Przyjęto trzy laguny. Głębokość laguny H = 2m, stąd powierzchnia laguny

F = 975m2, szerokość B = 30m, długość L = 32,5.

  1. Pompownie.

Pompownia 1 - prowadzenie z rzeki

  1. Dobór średnic przewodów.

Rodzaj rurociągu

Średnica [mm]

Prędkość [m/s]

Spadek [‰]

Dopływ wody do ZUW

600

0,82

1,5

Dopływ wody do mieszacza szybkiego

500

1,18

3,6

Dopływ wody do mieszacza wolnego

600

0,8

1,5

Dopływ wody do osadnika

800

0,46

0,3

Odpływ wody z osadników

800

0,43

0,3

Dopływ wody na filtry

600

0,8

1,5

Odprowadzenie filtratu

500

1,18

3,6

Dopływ wody płuczącej

400

1,83

10,1

Odpływ popłuczyn

500

1,18

3,6

Woda czysta w sieci wodociągowej

500

1,18

3,6

Przepływ osadu

20



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
zlewnia, Projekt zlewni do oddania, Uniwersytet Zielonogórski
Opis techniczny - drogi i ulice UZ, Studia Budownictwo Zielona Góra Uz, semestr 3, drogi i ulice, Dr
pale-franki, Studia Budownictwo Zielona Góra Uz, Semestr 4, fundament, fundamenty, Projekt 2, 3. Wyb
Mechanika gruntów - 2 projekt, Studia Budownictwo Zielona Góra Uz, semestr 3, mechanika gruntow, Mec
ZAPROSZENIE, Documents, IP Zielona gora, mat inf
koleje-pyt egz, Budownictwo UZ Zielona Góra, Budownictwo kolejowe
PROPOZYCJA SPOSOBU PROWADZENIA SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ, Documents, IP Zielona gora, Wspólnota AA
program ciag, Budownictwo UZ Zielona Góra, Fortran 90
Odległości kolejowe Wrocław Zielona Góra
PRAWO BUDOWLANE POJECIA, Studia Budownictwo Zielona Góra Uz, EGZAM PRAWO
Lista projektów wybranych wraz z kodami 27 05 2014
Zakres Tematyczny Egzamin Budownictwo, Studia Budownictwo Zielona Góra Uz, Semestr 2, matma roszak,
Projekt numeryczny, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, III semestr, Informatyka (Matlab), Projekty, Matlab -
Sprawozdanie Rzecznika Regionu dla Konferencji Zachodniopomorskiego Regionu AA, Documents, IP Ziel
PROJEKT OLGA, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, V semestr COWiG, PKM (Podstawy konstrukcji mechanicznych),
2) Stany nieustalone, Sprawozdanie 2, Jelenia Góra, 27
Wzor opisu do projektu - sem 6 a, IŚ Tokarzewski 27.06.2016, VI semestr COWiG, Komputerowe Wspomagan

więcej podobnych podstron