oczyszcz wody projekt, Oczyszczanie wody sem IV


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wydział Nauk Technicznych

Inżynieria Środowiska

Oczyszczanie wody i ścieków

KONCEPCJA TECHNOLOGICZNA STACJI UZDATNIANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Wykonały:

Ewa Skibska

Sylwia Wajszczyk

Rok II

Sprawdził:

Dr inż. Marek Rynkiewicz

Koncepcja technologiczna stacji uzdatniania:

- Liczba mieszkańców: 20000

- Temperatura wody: 7-16 0 C

- Barwa wody: 35-55 [mgPt/dm3]

- Odczyn w skali pH : 7,2

- Zasadowość: 0,9 [mval/dm3]

- Mętność wody: 40-50 [mg/dm3]

- Koagulant: zwlazawy

-Zawartość zawiesin w wodzie surowej: 110 mg/dm3

- 50 % mieszkańców klasa 4, 50 % mieszkańców klasa 5

Schemat podstawowy stacji uzdatniania wody:

Woda powierzchniowa z ujęcia

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Skratki Krata(sito)

Roztwór

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Mieszalnik Dawkownik

koagulantu

0x08 graphic
Komora fluktuacji Zbiornik roztworowy

0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
Osady Osadnik Zbiornik zarobowy

0x08 graphic

Magazyn koagulantu

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Ścieki po Filtr pospieszny

płukaniu filtru

0x08 graphic
Urządzenie do dezynfekcji Dowóz koagulantu

Zbiornik wody czystej

0x08 graphic

Do pompowni i do sieci wodociągowej

Wskaźniki zapotrzebowania na wodę

1) Średnie zapotrzebowanie dobowe na wodę w ciągu roku

Qdśr=qdśr*j.o. 0x01 graphic

kl. 4 Qdśr4=100*10 000=1 000 0000x01 graphic
=1 0000x01 graphic

kl. 5 Qdśr5=160*10 000=1 600 0x01 graphic

Qdśr=Qdśr4+Qdśr5=1 000+1 600=2 6000x01 graphic

2) Przewidywane sumaryczne zapotrzebowanie na wodę w ciągu roku

Qr=Qdśr*365dni

Qr=2 600*365=949 000[0x01 graphic
]

3) Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę w ciągu rozpatrywanego roku

Qdmax=Qdśr*Nd0x01 graphic

Qdmax=2 600*1.5=3 9000x01 graphic

4) Średnie godzinowe zapotrzebowanie na wodę

Qhśr=0x01 graphic
0x01 graphic

Qhśr=3 900/ 24 = 162,5 0x01 graphic

5) Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę

Qhmax=Qhśr*Nh0x01 graphic

Qhmax= 162,5 *1.6=260 0x01 graphic

Koagulant żelazawy- rodzaj 17, gatunek I

6) mętność:

D=7*0x01 graphic
0x01 graphic

D=7*0x01 graphic
0x01 graphic

D1=7*0x01 graphic
=49.500x01 graphic

D2=7*0x01 graphic
=51.910x01 graphic

D3=7*0x01 graphic
=54.220x01 graphic

7) barwa:

D=7*0x01 graphic

D1=7*0x01 graphic
=440x01 graphic
(min.)

D2=7*0x01 graphic
=56.440x01 graphic
(max.)

Do dalszych obliczeń przyjmujemy dawkę 56.440x01 graphic
, 440x01 graphic
.

8) zasadowość:

dana zas.M=1.10x01 graphic
=1.10x01 graphic

obliczenia:

W*D+0.7=0.009*56.44+0.7=1.20796

1.1<1.20796 - należy dodać wapna

9) dawka wapna:

DCaO=28*(W*D+0.7-zas.M)0x01 graphic

DCaO=28*(0.009*56.44+0.7-1.1)=3.022880x01 graphic

Ilość oczyszczanej wody na stacji wynosi 481.250x01 graphic
, więc

DCaO=3.022880x01 graphic
*481.250x01 graphic
=1454.7610x01 graphic

10) Zapas koagulantu

D1=41,41 0x01 graphic

D2=51,91 0x01 graphic

Obliczanie rocznego zużycia koagulantu:

Mr=Qd*f*(D1*181dni+D2*181dni)*10-3[0x01 graphic
]

Mr=2 600*1,99*(41,41*200+51,91*165)*10-3 = 87 167,15[0x01 graphic
]

Maksymalne dobowe zużycie koagulantu:

Mdmax=Qdmax*Dmax*f*10-3 0x01 graphic

Mdmax=3 900 * 51,91* 1,99 *10-3= 402,82 0x01 graphic

Minimalne dobowe zużycie koagulantu:

Mdmin=Qdśr*Dmin*f*10-30x01 graphic

Mdmin=2 600*41,41*1,99*10-3=214,260x01 graphic

Średnie dobowe zużycie koagulantu:

M=0x01 graphic
0x01 graphic

M= 238,81

Zapas koagulantu:

Z1=Tmin*Mdmax0x01 graphic

Z1=15dni*402,82 0x01 graphic
=6 042,30x01 graphic

Z2=Tmax*Mdmin0x01 graphic

Z2=30dni*214,260x01 graphic
=6 427,80x01 graphic

Do dalszych obliczeń przyjęto zapas 6 427,8 0x01 graphic

Powierzchnia magazynowania

Magazynowanie na sucho:

F=0x01 graphic
[0x01 graphic
]

0x01 graphic
λ

F=1.2*0x01 graphic
=10.34[0x01 graphic
]

Magazynowanie na mokro:

Vm= β*0x01 graphic
[0x01 graphic
]

Dla:

0x01 graphic

Vm1=0x01 graphic
0x01 graphic
[0x01 graphic
]=0x01 graphic
[0x01 graphic
]

Dla:

0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic

Przyjęto: 0x01 graphic

  1. Zbiornik zarobowy i roztworowy (mieszanie sprężonym powietrzem):

Objętości zbiorników:

    1. Zarobowy:

V=0x01 graphic

c = 25%

n = 10x01 graphic
2 (dla Qdśr<10000m3/d)

0x01 graphic
= 1260kg/m3

    1. Roztworowy:

V=0x01 graphic

c = 5%

n = 10x01 graphic
2 (dla Qdśr<10000m3/d)

0x01 graphic
= 1060kg/m3

Wymiary zbiorników:

Zarobowy: ⇒ b x a x H 1,2m 0x01 graphic
1,2m 0x01 graphic
1,8m

Roztworowy: ⇒ 1,2m 0x01 graphic
7,0m x 1,8m

Instalacja sprężonego powietrza:

ilość powietrza niezbędna do zbiornika zarobowego:

Qpz = n x bz x lz x qp2 = 1 x 1,2 x 1,2 x 9 = 12,96 l/sek=0,78m3/min

n - l. pracujących jednocześnie zbiorników zarobowych

b,l - wymiary

q - jedn. Intensywności doprowadzania powietrza ( qp2=9, qpr = 4 )

ilość powietrza niezbędna do zbiornika roztworowego:

Qpr = br x lr x qpr = 1,2 x 7,0 x 4 = 33,6 l/sek = 2,016 m3/min

Qpc=0,78+2,016=2,796m3/min=0,047m3/sek

  1. Dawkownik:

1.Wydajność dawkownika roztworu :

qd= 0x01 graphic
dm3/s

Q - obliczeniowe natężenie przepływu uzdatnianej wody [m3/s]

D - dawka reag. w przeliczeniu na produkt bezwodny chemicznie czysty [g/m3]

f - współczynnik przeliczeniowy masy reagenta z postaci chemicznie czystej i bezwodnej na postać produktu technicznego

c - stężenie dawkowanego reagenta [%]

0x01 graphic
- gęstość właściwa roztworu [t/m3]

2. Objętość użyteczna dawkownika:

V = 3,6 x qd x T = 3,6 x 0,158 x 7 = 3,982m3

V = 4,0 m3 na każdy dawkownik

qd - wydajność dawkownika [m3/sek]

T - czas, na jaki powinna wystarczyć jednorazowo przygotowana zawartość zbiornika [h]

Wymiary dawkownika: a=2m, b=2m, h=1m

III . Mieszalnik hydrauliczny z przegrodami i przepustami:

1. Obliczanie wymaganej powierzchni przepustów:

0x08 graphic
fp = 0x01 graphic
= 0x01 graphic
= 0,045m2

vp- prędkość przepływu wody w przepustach

Qdmax- maksymalna dobowa wydajność stacji

2. Powierzchnia czynna przekroju koryta za trzecią przegrodą:

F = 0x01 graphic
=0x01 graphic
= 0,1125 m2

a- liczba wskazująca na stosunek pow. przepustów do czynnej pow. przekroju poprzecznego

3. Obliczanie szerokości koryta mieszalnika:

B =0x01 graphic
= 0,28m

4. Straty ciśnień przy przepływie wody przez przepusty:

hs =0x01 graphic

vp - prędkość przepływu wody przez przepusty

g- przyspieszenie ziemskie

µ ≤ 0,75 - współczynnik przepływu przez otwory przepustu

5.Obliczanie wysokości napełnienia koryta przed każdą przegrodą:

H4 = 0,4

H1 = H4+3hs

H1 = 0,619m

H2 = H4+2hs

H2 = 0,546 m

H3 = H4+hs

H3 = 0,473 m

6.Obliczanie wysokości przepustów w każdej przegrodzie:

h1 = H2 - hz

h1 = 0,546 -0,1 = 0,446 m

h2 = H3 - hz

h2 = 0,473 - 0,1 = 0,373 m

h3 = H4 - hz

h3 = 0,4 - 0,1 = 0,3 m

7.Obliczanie szerokości przepustu:

fp = hi x bi bi = 0x01 graphic

b1 = 0x01 graphic

b2 = 0x01 graphic
m

b3 = 0x01 graphic
m

8. Obliczanie odległości między przepustami:

L = 2 x B L = 2 x 0,28 = 0,56 m

9. Obliczanie objętości komory mieszalnika:

V = B x Hi x L

V1 = 0,28 x 0,619 x 1,56 = 0,097 m3

V2 = 0,28 x 0,546 x 1,56 = 0,086 m3

V3 = 0,28 x 0,473 x 1,56 = 0,074 m3

V4= 0,28 x 0,4 x 1,56 = 0,063 m3

∑V = 0,32 m3

10. Obliczanie czasu przepływu wody przez zbiornik:

tp=0x01 graphic

IV. Komora flokulacji z mieszadłami łopatkowymi o osi poziomej:

  1. Objętość komory flokulacji

0x01 graphic

  1. Całkowita długość komory

L=β x H x Z=1,3 x 4 =10,4m

  1. Szerokość komory

0x01 graphic

  1. Średnica ramy mieszadła

DT= H - 2 x h=4-2x0,2=3,6m

  1. Długość łopatek mieszadła

0x01 graphic

  1. Szerokość łopatki mieszadła

0x01 graphic

  1. Zapotrzebowanie na moc

0x01 graphic

0x01 graphic

NW=Z x m x Π3 x ζ x k3 x n3 x ρ x l x (r24 - r14)

Nw=3 x 24 x 3,143 x 1,35 x 13 x 0,043 x 1000 x 0,239 x(1,84 - 1,7814)=50,02W

  1. Moc silnika

0x01 graphic

  1. Średnia wartość gradientu prędkości ruchu wody w komorze

0x01 graphic

25 < G < 65

  1. Kryterialna liczba bezwymiarowa

M=G x T = 30,566 x 40 x 60 = 73 358,4

40 000 < M < 210 000

V. Osadnik prostokątny o poziomym przepływie wody

1. Obliczanie prędkości opadania zawiesin:

-koncentracja zawiesin w ujmowanej wodzie z = 40g/m3

-prędkość opadania zawiesin u = 0,43mm/s

2. Długość osadnika:

L =0x01 graphic

v-pozioma prędkość przepływu wody v 0x01 graphic
k x u = 10 x 0,43 = 4,3

u- prędkość opadania najmniejszych cząstek mm/s

k- współczynnik

H- średnia głębokość części przepływowej osadnika

3. Powierzchnia osadników:

F = 0x01 graphic

α-współczynnik zapasu

4. Szerokość osadnika:

∑B =0x01 graphic
osadniki po 4,2 m każdy

5. Sprawdzenie warunków panujących w osadniku:

  1. promień hydrauliczny:

Rh =0x01 graphic

B- szerokość osadnika

H- średnia głębokość części przepływowej

b) liczba Reynoldsa:

Re =0x01 graphic
< 12500 - Warunek spełniony.

v- pozioma prędkość przepływu wody

ν-współczynnik lepkości kinematycznej

c) Liczba Froude`a:

Fr =0x01 graphic
> 1*10-6 Warunek spełniony

v-pozioma prędkość przepływu wody

g- przyspieszenie ziemskie

6. Głębokość osadnika:

  1. całkowita średnia głębokość osadnika:

Hc = H + hk + h0 = 2,0 + 0,5 + 0,5 = 3,0 m

H- średnia głębokość części przepływowej osadnika

hk- wysokość wyniesienia ściany osadnika ponad zwierciadło wody

ho- wysokość części osadnika przeznaczonej na osad i zgrzebło-zgarniacz

  1. całkowita wysokość przy wlocie:

Hc' = Hc +0x01 graphic

L- długość osadnika

i- spadek hydrauliczny

c)całkowita wysokość przy wylocie:

Hc'' = Hc -0x01 graphic

7. Doprowadzenie wody do osadnika:

  1. wymagana powierzchnia otworów

∑f0= 0x01 graphic

n- liczba osadników

v0- prędkość przepływu wody przez otwory

b) liczba otworów:

n0 =0x01 graphic
otworów

f0-powierzchnia otworów = Πr2 =3,14*0,052= 0,0078

8. Odprowadzanie wody z osadnika:

  1. długość ścianki koryta:

lk=0x01 graphic

qk-dopuszczalne obciążenie krawędzi koryta zbiorczego

b) rzeczywiste obciążenie:

qk =0x01 graphic

lkrzecz- rzeczywista długość ścianek koryta

c) przekrój czynny koryta o jednostronnym zasilaniu:

fk1=0x01 graphic

vk- prędkość przepływu wody w korytach odpływowych m/s

Wysokość czynna koryta hk=0,2m

Szerokość czynna b=0,2m

d) przekrój czynny koryta o dwustronnym zasilaniu:

fk2=0x01 graphic

Wysokość czynna koryta hk= 0,30m

Szerokość czynna koryta b= 0,30m

9. Komora osadowa:

a) wysokość komory osadowej:

hos =0x01 graphic

α- kąt nachylenia krawędzi bocznych do poziomu

b- szerokość dolnej ściętej krawędzi komory osadowej (m)

b) objętość komory osadowej:

Vos =0x01 graphic

c) okres pracy między kolejnymi opróżnieniami komory osadowej:

T =0x01 graphic

Cos = 8000g/m3

Co = 10

Cp = z + k x Dk +0,25 x B + A = 40 + 0,55 x 50,72 + 0,25 x 52,5 + 50 = 131,021

d) Objętość zatrzymanego osadu:

Vos'=0x01 graphic

T- okres pracy między opróżnieniami

T' = T x 0x01 graphic

VI. Filtr pospieszny grawitacyjny:

Na podstawie analizy sitowej próbki 100 g piasku kwarcowego rzecznego, średnio ziarnistego stwierdzono:

- minimalna średnica ziaren - dmin = 1,0mm

- maksymalna średnica ziaren - dmax = 2,0mm

- równoważna średnica ziaren de = 1,2m

- d10=1,1mm

- d90=1,9mm

- współczynnik nierównomierności uziarnienia k = 1,6

Przyjęto: - wymagana ekspansja złoża = 30%

- porowatość złoża filtracyjnego mo = 40%

- wartość f ekspansji złoża f ( mo,e ) = 0,48

f(mo,e)=0x01 graphic

- średni czas wyłączania filtru w okresie jego płukania t1 = 20 min

- czas płukania filtra t2 = 6 min

- obliczeniowa prędkość filtracji vf = 7,0 m/h

- czas pracy filtrów w ciągu doby T = 24 h/d

- wysokość złoża filtracyjnego filtracyjnego =1,2m

- współczynnik kształtu ziaren ziaren = 1,2

- gęstość wody w 20°C ρ = 998,195kg/m3 / gęstość gęstość 8oC ρ = 999,84kg/m3

- gęstość właściwa materiału filtracyjnego ρw = 2,65 g/cm3

1. Prędkość filtracji dla filtrów do odżelaziaczy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

2. Okres użytecznej pracy odżelaziaczy:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

3. Częstotliwość płukania odżelaziaczy:

0x01 graphic

0x01 graphic
co 4,5 dnia

0x01 graphic
co 8,5 dnia

4. Wymagana intensywność płukania filtrów:

q = 73,5 x 0x01 graphic

q1=0x01 graphic
dla (20oC)

q2=0x01 graphic
dla (8oC)

- ρ - gęstość wody

- ρw - gęstość właściwa materiału filtracyjnego

- de - równoważna średnica ziaren

- α - współczynnik kształtu ziaren

- ψ - kinematyczny współczynnik lepkości wody

5. Długość cyklu filtracyjnego (między płukaniami):

Tf1 = 0x01 graphic
dla (20oC)

Tf2 = 0x01 graphic
dla (8oC)

Δhgr - graniczna maksymalna strata ciśnienia przy przepływie wody przez złoże

B - stała wyznaczona doświadczalnie zależna od właściwości wody surowej i złoża filtracyjnego wyrażająca wysokość przyrostu straty ciśnienia

Δh0 - początkowa strata ciśnienia:

Δh01 =0x01 graphic
dla (20oC)

Δh02 =0x01 graphic
dla (8oC)

H - wysokość złoża filtracyjnego (filtracyjnego)

α - współczynnik kształtu ziaren

Vf - obliczeniowa prędkość filtracji

Mo - porowatość złoża filtracyjnego

Ψ - kinematyczny współczynnik lepkości wody

de - równoważna średnica ziaren (mm)

6. Liczba płukań na dobę:

n1=0x01 graphic
co 4 dni (20oC)

n2=0x01 graphic
co 7,5 dnia (8oC)

7. Całkowita powierzchnia filtrów:

F1=0x01 graphic

F2=0x01 graphic

8.Liczba filtrów :

N1 = ½*0x01 graphic

N2 = ½*0x01 graphic

9. Powierzchnia jednego filtra:

f1 =0x01 graphic

f2 =0x01 graphic

10. Prędkość filtra podczas płukania jednego z filtrów:

Vfp1 =0x01 graphic

Vfp2 =0x01 graphic

N1- liczba filtrów jednocześnie wyłączonych z eksploatacji

VII. Urządzenie do chlorowania wody

  1. Wydajność chloratora

G = d x Q = 2 x 260 = 520kg Cl2/m3

2 zbiorniki po 260 kgCl2/m3

d- dawka chloru

Q -maksymalna godzinowa wydajność stacji

VIII. Zbiornik wody czystej

V = 2 x Qdmax = 2 x 2600 = 5200 m3

2 zbiorniki po 2600 m3 wymiary : 15 x 15 x 12 m



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
spr oczyszczanie, Oczyszczanie wody sem IV
Projekt Konstrukcje Betonowe sem IV 2009 - Robert 28.09.2009 - skonczony, PROJEKT DŹWIGRA SPRĘŻONEGO
pkm-moje obliczenia, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przykładowe p
pet projekt, Transport Polsl Katowice, 4 semesr, 4SEM, IV sem, IV sem
jjjj, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Projekty PKM, Projekty PKM
tabelka mojeW, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przykładowe projekt
Obliczenia podnośnika trapezowego, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Projekty PKM, Pro
krzys, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Projekty PKM, Projekty PKM
MECHANIKA BUDOWLI projekt 1 , sem IV (1)
projekt 5 semestr 2011, Budownictwo, studia inż, Nauka, sem iv, cieplownictwo
Zagadnienia 2011, Szkoła, Politechnika 1- 5 sem, SEM IV, Komputeryzacja Projektowania w Elektronice.
Infra Projekt 1 mapa 17, BUDOWNICTWO polsl, sem IV, sem IV, Infrastruktura komunalna i instalacje bu
Projekt koncepcyjny drogi klasy G, budowictwo pcz (h.fresh06), II rok (sem III i sem IV), sem III, b
tabelka moje, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przykładowe projekty
OBLICZENIA DO PROJEKTU moje, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Materiały jakieś, przyk
Projekt 1 podnośnika samochodowego, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Projekty PKM, Pr
Egzamin z Technologii Wody i Sciekow, IV, tws, egzamin, testy
danielm1, ZiIP, inne kierunki, politechnika, sem IV, PKM, Projekty PKM, Projekty PKM

więcej podobnych podstron