Bróż, technologia wody i sciekow Jachimko


  1. Ustalenie składu technologicznego oczyszczania wody oraz odpowiadającego mu układu urządzeń i obiektów.

Skład technologiczny oczyszczania wody:

Układ urządzeń:

  1. Wybór reagentów i wykonanie obliczeń technologicznych.

2.1. Wyznaczenie dawki koagulantu.

Dk = 7 0x01 graphic

Dk = 6 - 8 0x01 graphic
(Przyjęto Dk = 70x01 graphic
)

Gdzie:

Dk - dawka koagulantu 0x01 graphic

M - mętność [NTU]

B - barwa 0x01 graphic

DkM = 70x01 graphic
= 38 0x01 graphic

DkB = 70x01 graphic
= 47 0x01 graphic

Zawartość CO2 w wodzie surowej wyznaczona z nomogramu równowagi węglanowo - wapniowej:

Zawartość agresywnego CO2 w wodzie surowej wynosi 12,00x01 graphic

Koagulacja 58,6 0x01 graphic
siarczanu glinu spowodowała obniżenie zasadowości M oraz

zwiększenie zawartości dwutlenku węgla w wodzie.

Ponieważ dodanie 1 [g] 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 * 58,6 = 26,40x01 graphic

Δ CO2 = 0,4 * 58,6 = 23,40x01 graphic

Po koagulacji:

zas. M' = 75 - 26,4 = 48,6 0x01 graphic

CO2 wol = 12 + 23,4 = 35,40x01 graphic

Zawartość CO2 w wodzie po koagulacji wyznaczona z nomogramu równowagi

węglanowo - wapniowej:

Zawartość agresywnego CO2 w wodzie po koagulacji wynosi 35,40x01 graphic

Ponieważ dopuszczalna zawartość agresywnego dwutlenku węgla w wodzie po koagulacji nie może wynosić więcej niż 2 0x01 graphic
, jego związanie zajdzie zgodnie z równaniem:

2 CO2 agr + CaO + H2O = Ca(HCO3)2

W ilości przybliżonej:

Przybliżenie: związane zostaną 33 0x01 graphic

2CO2 agr - 1CaO

2 * 44 - 56

33 - x

Dawka wiążąca wapna wynosi:

x = 0x01 graphic
= 21,0 0x01 graphic

Zmiana zasadowości spowodowana dodaniem 21,0 0x01 graphic
wynosi:

Δ zas. M = 0x01 graphic
* 50 = 37,50x01 graphic

Zasadowość po dodaniu 37,50x01 graphic
wynosi:

Zas. M'' = zas. M' + Δ zas. M = 48,6 + 37,5= 86,1

Zawartość CO2 w wodzie po dodaniu wapna wyznaczona z nomogramu równowagi węglanowo - wapniowej:

Zawartość pozostałego CO2 w wodzie wynosi: 35,4 - 33 - 1,35 = 1,05

2.2. Wyznaczenie dawki wapna.

Badanie zdolności oczyszczonej wody do całkowitej hydrolizy koagulantu.

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 (dal 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* 58,6 + 0,7 0x01 graphic

1,50x01 graphic
> 1,230x01 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 koagulant.

2.3. Wyznaczenie dawek substancji stosowanych do chlorowania.

Ponieważ woda zawiera bakterie z grupy coli w ilości 25 / 100 cm3, a ilość azotu amonowego dochodzi do 0,7 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 * 0,7 = 5,95 0x01 graphic

  1. Wykonanie obliczeń urządzeń i obiektów ZOW.

3.1. Urządzenia

3.1.1. Mieszacz szybki hydrauliczny.

Ponieważ wydajność zakładu wynosi 1333 [m3 / h] dobrano mieszacz hydrauliczny pionowy z wirowym ruchem wody.

Przyjęto czas przepływu wody w mieszaczu t = 120 [s]

Objętość komory mieszacza:

V = Qt

Gdzie:

V - objętość komory mieszacza [m3]

Q - wydajność zakładu [m3 / s]

t - czas przepływu wody w mieszaczu [s]

V = 0,37 * 120 = 44,4 m3

Powierzchnia górnej cylindrycznej komory mieszacza:

fg = 0x01 graphic

Gdzie:

fg - powierzchnia górnej cylindrycznej komory mieszacza [m2]

g - prędkość przepływu wody w części cylindrycznej; przyjęto g = 0,025 [m / s]

fg = 0x01 graphic
= 14,8 [m2]

Średnica cylindrycznej części mieszacza

D = 0x01 graphic

D = 0x01 graphic
= 4,3 [m]

Wysokość dolnej części mieszacza w przypadku kształtu stożkowego

h1 = 0x01 graphic

Gdzie:

 - kąt rozwarcia dolnej części stożkowej; przyjęto  = 400

d - średnica odpływu; przyjęto d = 0,3 [m]

h1 = 0x01 graphic
= 5,5 [m]

Objętość części stożkowej mieszacza.

V1 = 0x01 graphic

V1 = 0x01 graphic
= 28,6 [m3]

Wysokość górnej cylindrycznej części mieszacza.

h2 = 0x01 graphic

h2 = 0x01 graphic
= 1,1 [m]

Do odprowadzania wody z mieszacza zaprojektowano koryto zbiorcze na obwodzie. Dla założonej prędkości przepływu 0,6 [m / s] przyjęto koryto o szerokości 0,4 [m] i wysokości 0,6 [m].

Woda do koryta zbiorczego dopływa przez otwory umieszczone na obwodzie mieszacza. Powierzchnia otworów, przy prędkości przepływu wody przez otwory  = 1,0 [m / s], wynosi:

f0 = 0x01 graphic

f0 = 0x01 graphic
= 0,37 [m2]

Liczba otworów przy założonej średnicy otworów d0 = 0,1 [m], wynosi:

n = 0x01 graphic

n = 0x01 graphic
= 148

Odległość między otworami:

3.1.2. Mieszacz wolny mechaniczny.

Objętość komory:

V = Qt

V - objętość komory mieszacza [m3]

Q - wydajność zakładu m3 / s

t - czas przepływu wody; przyjęto 1000 [s].

V = 0,37 * 1000 = 3700 [m3]

Głębokość komory przyjęto H = 3,0 [m]. Powierzchnia jest równa:

F =

3.1.3. Osadnik o przepływie poziomym.

Ilość zawiesin w wodzie po procesie koagulacji dopływającej do osadnika:

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

Gdzie;

Cz - stężenie zawiesin w wodzie surowej

K - współczynnik dla siarczanu glinu oczyszczonego, K = 0,55

D - dawka koagulantu g / m3

B - barwa wody g Pt / m3

N - ilość nierozpuszczalnych związków w reagencie dodawanym do wody; przyjęto N=0

Co = 50 + 0,55 * 58,6 + 0,25 * 70 = 99,73 [g / m3]

Powierzchnia osadnika

F = 0x01 graphic

Gdzie:

Q - ilość oczyszczanej wody

0 - prędkość opadania cząstek; przyjęto 0 = 0,4 [m / s]

 - współczynnik sprawności osadnika

0x01 graphic

Gdzie:

k - prędkość przepływu wody w osadniku

k = k * 0

k - współczynnik zależny od stosunku L/H; przyjęto dla L/H = 15, k = 10

L - długość osadnika; przyjęto L = 50 [m]

H - głębokość osadnika; przyjęto H = 3,0 [m]

0x01 graphic
= 1,5

F = 0x01 graphic
= 1388,5 [m2]

Ilość osadników:

n = 0x01 graphic

Gdzie:

n - ilość osadników

B - szerokość osadnika, przyjęto B = 6 [m]

n = 0x01 graphic
= 4,6

Przyjęto n = 5 osadników.

Powierzchnia rzeczywista osadnika:

Frz = B*L

Frz = 6 * 50 = 300 [m2]

Sprawdzenie warunków stabilności:

0x01 graphic
; 16,7 > 10

0x01 graphic
; 10 > 8,3 > 3

Długość krawędzi przelewowych:

Lp = 0x01 graphic

Gdzie:

Op - obciążenie hydrauliczne przelewów; przyjęto Op = 15 [m3 / (m*h)]

Lp = 0x01 graphic
= 17,8 [m]

Całkowita długość osadnika:

Lc = L + Lo

Gdzie:

Lo - długość osadnika zajęta przez przelewy; przyjęto Lo = 2,0 [m]

Lc = 50 + 2 = 52 [m]

Czas przetrzymania wody w osadniku:

T = 0x01 graphic

Gdzie:

Vn - objętość pojedynczego osadnika; Vn = 900 [m3]

Qn - wydajność pojedynczego osadnika; Qn = 266,7 [m3 / h]

T = 0x01 graphic
= 3,37 [h]

Objętość osadnika na osad magazynowany w czasie eksploatacji:

0x01 graphic

Gdzie:

V0 - objętość strefy osadów

Q - objętość dopływającej wody w jednostce czasu

Te - czas między kolejnym usuwaniem osadu z osadnika; przyjęto Te = 24 [h]

C0, C - stężenie zawiesin w dopływie i odpływie z osadnika; przyjęto C = 10 [g / m3]

n - liczba osadników

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

0x01 graphic
= 19,1 [m3]

Sprawdzenie występującego w osadniku ruchu:

Re =

3.1.4. Filtr pospieszny grawitacyjny ze złożem piaskowym.

3.1.5. Urządzenia do dezynfekcji.

3.2. Magazyny.

3.2.1. Magazyn wapna.

Maksymalne dobowe zużycie reagenta w postaci produktu technicznego:

Mdmax = Qdmax ⋅ Dmax ⋅f 0x01 graphic

Gdzie:

Qdmax - maksymalna dobowa wydajność stacji uzdatniania wody; Qdmax = 32000 0x01 graphic
,

DCaO - maksymalna dawka reagenta w postaci czystej i ewentualnie bezwodnej, ustalona na podstawie badań technologicznych; DCaO = 21,0 0x01 graphic

f - współczynnik przeliczeniowy masy reagenta w postaci chemicznie czystej i bezwodnej na masę produktu technicznego, f = 1,2,

Mdmax = 32000 ⋅ 0,021 ⋅ 1,2 = 806,4 0x01 graphic

Ponieważ zapotrzebowanie dobowe na wapno przekracza 250 kg stosuje się mleko wapienne.

Magazyn wapna na maksymalnie 10 dób.

Zbiornik do przygotowania mleka wapiennego.

Objętość całkowita:

Vm.w. = 0x01 graphic
m3

Ilość zbiorników:

n = 6

Objętość pojedynczego zbiornika:

V1zb = 0x01 graphic
m3

Wysokość zbiornika:

h = 1,5 m

Objętość rzeczywista zbiornika:

Vrz = 2,7 + 0,3 = 3,0 m3

Średnica zbiornika:

D = 0x01 graphic
= 1,6 m.

Powierzchnia magazynu dla wapna magazynowanego na sucho:

3.2.2. Magazyn koagulantu.

Ponieważ dawka koagulantu DkB = 58,6 0x01 graphic
, a wydajność ZOW 32 000 0x01 graphic
, zużycie dobowe koagulantu wynosi 1875,2 kg.

Powierzchnia magazynu dla koagulantu magazynowanego na sucho:

  1. Wykonanie rysunków:

  1. Schematy pozostałych urządzeń i obiektów zamieszczone w części obliczeniowej.



Wyszukiwarka