3.3 Выбор дозирующих устройств
Дозирование раствора коагулянта на ВОС предусматривается дозатором. Количество дозаторов принимается в зависимости от числа точек ввода и производительности дозатора, но не менее двух (один резервный).
Подбор насоса-дозатора выполняется по таблице 6 в зависимости от расчетной его производительности, qН-Д, м3/ч, определяемой по формуле:
qН-Д = (QРАСЧ х ДК) / (РС х 24 х 1000),
где РС – содержание безводного продукта в товарном коагулянте в%. Принимается по паспорту коагулянта, для предварительных расчетов 33,5%.
qН-Д = (308.75 x 38) / (0.335 x 24 x 1000) = 1.46 (м3/ч)
Таблица 6 – Характеристика насосов-дозаторов типа НД
Характеристика | Марка насоса-дозатора | |||
НД‑120/6 | НД‑400/6 | НД‑800/би | НД‑1200/би | |
Производительность (номинальная) в л/ч | 120 | 400 | 800 | 1200 |
Мощность электродвигателя в кВт | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,7 |
Размеры в мм длина ширина высота | 680 272 540 | 840 300 634 | 847 300 634 | 875 319 672 |
Вес дозатора с электродвигателем в кг | 78 | 108 | 115 | 135 |
Реагенты следует вводить одновременно с вводом коагулянта в смеситель или трубопровод перед ним (п. 6.19 [2]).
3.4 Приготовление известкового молока
В качестве подщелачивающего реагента на станции осветления воды чаще всего применяется известь Са (ОН)2. Ввиду низкой растворимости извести, на станции готовится известковое молоко концентрацией до 5%, для чего в реагентном хозяйстве устанавливается сатуратор.
Расчет сатуратора заключается в определении его производительности и габаритных размеров.
Производительность сатуратора qСАТ, м3/ч определяется по формуле:
qСАТ = qСаО / ССаО,
где qСаО – количество вводимого СаО, г;
ССаО – содержание СаО в насыщенном растворе, г/м3, принимается для предварительных расчетов 15%.
3.5 Расчет складских помещений реагентного хозяйства
На ВОС применяется сухое и мокрое складирование. Сухое складирование надлежит производить в закрытых складах, примыкающих к помещению, где устанавливаются баки для приготовления раствора коагулянта.
При мокром хранении коагулянта емкость баков и их количество определяется согласно п. 6.205, 6.206 [2].
Сухое складирование реагентов. Площадь склада для коагулянта FКОАГ, в м2 определяем по формуле:
FКОАГ = (QРАСЧ х ДК х Т х α) / (10000 х GО х РС х hК),
где Т – продолжительность хранения коагулянта на складе, сут., Т=15–30 дней (п. 6.202 [2]);
α – коэффициент для учета дополнительной площадки для проходов на складе, равный 1,15;
GО – объемная масса коагулянта при загрузке склада навалом 1,1 т/м3;
hК – допустимая высота слоя коагулянта на складе, hК=2 м (п. 6.204 [2]);
РС – содержание безводного продукта в коагулянте, для неочищенного Al2(SO4)3, РС=33,5%.
FКОАГ = (308.75 х 38 х 30 х 1,15) / (10000 х 1,1 х 0,335 х 2) = 404771.25/ 7370 = 54.92 (м2)
Площадь склада для извести FИЗВ в м2 определяется по формуле:
FИЗВ = (QРАСЧ х ДИЗВ х Т х α) / (10000 х GОИЗВ х РСИЗВ х hКИЗВ),
ДИЗВ – максимальная доза для подщелачивания воды, г/м3;
GОИЗВ – объемная масса извести при загрузке 1 т/м3;
РСИЗВ – содержание безводного продукта в товарной извести, 15%;
hКИЗВ – допустимая высота слоя извести в м, hКИЗВ=1,5 м (п. 6.204 [2]).
Т.к. подщелачивание не требуется, то склад для извести не нужен.
... , что ограничивает их производительность. 3. Основные критерии для выбора технологической схемы и состава сооружений для подготовки питьевой воды Выбор технологической схемы улучшения качества воды зависит не только от качества воды источника и требований потребителя, но и от количества потребляемой воды. Например, для обработки небольшого количества цветной или мутной воды не может быть ...
... 3 - В основные фазы водного режима Обязательная программа Гидробиологические показатели позволяют: 1. Определить экологическое состояние водных объектов. 2. Оценить качество поверхностных вод как среды обитания организмов. 3. Определить совокупный эффект комбинированного воздействия загрязняющих веществ. 4. Определить специфический состав воды и ее происхождение. 5. ...
... Кавказские республики, Калмыкия, Смоленская, Архангельская, Курганская области, Дагестан, Карелия, Астраханская, Омская, Волгоградская области, Дальний Восток. В Москве и Санкт-Петербурге качество питьевой воды хоть и вызывает нарекания со стороны жителей, но продолжает держать планку лидера по органолептическим и химическим показателям. Проблема обеспечения населения Российской Федерации ...
... очистки природных вод. Киев: Вища школа. 1981. 328 с. 2. Небера В.П. Флокуляция минеральных суспензий. М.: Недра. 1983. 288 с. 3. Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат. 1984. 202 с. 4. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. М.: Химия. ...
0 комментариев