5. Потери напора на образование скорости во всасывающем и напорном трубопроводе.
hос = V2/ 2g = 2,842/ 2*9,81 = 0,3 м.
Скорость в патрубках насоса d = 300 мм, составит 2,42 м/с. При двух одновременно действующих центробежных насосах 12НДС, каждый из которых подаёт 50% расхода промывной воды.
6. Потери напора на местные сопротивления в фасонных частях и арматуре
hм.с. = = (2*0,984+0,26+0,5+0,92)* = 0,23 м.
Коэффициенты местных сопротивлений:
для колена = 0,984
для задвижки = 0,26
для входа во всасывающую трубу = 0,5
для тройника = 0,92
Полная величина потерь напора при промывке скорого фильтра составит:
SH = 4,75+0,67+0,132+0,26+0,23 = 6,19 м.
Геометрическая высота подъёма воды от дна РЧВ до верхней кромки желобов над фильтром будет:
hгеом = 0,7+1,2+4,5 = 6,4 м., где:
0,7 м – высота кромки желоба над поверхностью фильтра ;
1,2 м – высота загрузки фильтра;
4,5 м – глубина воды в резервуаре;
Определение напора, который должен развивать насос при промывке фильтра
H = hг+Sh+hз.н = 6,4+6,43+1,5 = 14,33 м., где hз.н – запас напора на первоначальное загрязнение фильтра.
Для подачи воды в количестве 360 л/с , принимаем один насос (для одного фильтра), марки Д2000-21(16НДн), с подачей 1980 м3/час, и напором 21м. Мощность двигателя – 160 кВт, частота вращения – 985 об/мин, КПД = 80%.
Кроме этого устанавливается один резервный насос.
Использование воды от промывки фильтров
В целях уменьшения расхода воды для собственных нужд станции, целесообразно устройство сооружений позволяющих повторно использовать сбросную воду после промывки фильтров. Принимаем повторное использование промывной воды фильтров с кратковременным задержанием её в аккумулирующих ёмкостях. Предварительно промывная вода пропускается через песколовку.
Определение расхода воды на одну промывку фильтра
q = fф*w*60*t1 = 30*15*60*7 = 189 м3
В качестве аккумулирующей ёмкости принимаем два промывных бака ёмкостью по 190 м3 каждый.
Отношение Н/Д = 1/3; при Н = 3 м, и Д = 9 м ЮWбака = 190 м
Определение числа промывок в сутки
S nпр. = Nф*nпр = 7*2 = 14
Интервал времени между сбросами промывной воды:
Т = 2*14/24 = 1,16 часа или 1 час 10мин.
Полагая, что повторно используется 95% воды, а 5% теряется, определяем параметры насосной установки:
а). Насоса для перекачки осветлённой воды на фильтры:
Объём воды: Q = 189*0,95 =151,2 м3
Производительность насоса при перекачке в течении 0,33 часа:
q = Q1 / t1 = 151.2 / 0.33 = 458.18 м3/час.
Манометрический напор насоса: Нн = 6,8+6,7 = 13,5 м., где:
6,8 – разность отметок горизонта воды в фильтре, и дна аккумулирующей ёмкости.
6,7 – потери напора в трубопроводе от резервуаров до фильтров.
б). Насоса для перекачки шламовой воды из аккумулирующей ёмкости в канализацию.
Объём воды Q = 186*0,2 =37 м3
Производительность насоса при продолжительности перекачки осадка = 10 минут
q = Q2 / t2 = 37 / 0,17 = 2 м3/час
Длительность отдельных операций повторного использования
промывной воды
табл.17
№ | Наименование операции | длительность операции ( мин) | время с начала промывки (мин) |
1 | Промывка фильтра (взрыхление) | 7 | 7 |
2 | Пробег сбросной воды от фильтра через песколовку в акумулир. ёмкость | 10 | 17 |
3 | Осветление залпа промывной воды в аккумулирующей ёмкости | 50 | 67 |
4 | Перекачка осветлённой воды на фильтр | 30 | 97 |
5 | Перекачка осевшего в резервуаре осадка в канализацию | 15 | 112 |
6 | Резерв времени | 7 | 119 |
Песковое хозяйство
Кварцевый песок исп. в качестве загрузки фильтра, должен быть очищен от примесей и иметь определённый гранулометрический состав.
Объём песка загруженный в фильтр Wn = Nф*fф*Нз = 7*30*0,7 = 147 м3 где:
Nф – количество фильтров
fф – площадь одного фильтра
Нз – высота фильтрующего слоя.
Годовая потребность в дополнительном количестве песка (10% догрузка)
Wд = Wн*0,1 = 147*0,1 = 14,7 м3. Принимаем что в карьерном сырье содержится 55% песка пригодного для загрузки фильтра:
Wn = 147*100 / 55 = 267 м3
Wg = 14,7*100 / 55 = 26,7 м3
Принимаем асфальтированную песковую площадку с размерами в плане
30х15 м т.е. площадью 465 м2..
Определение ёмкости РЧВ
V = Wрег+3Wмакс+3Wпожарн+Wн.с.-3Wн.с.1
Wрег = 0
3Wмакс = 1164,38+1325,58+1241,16 = 3731,09 м3
3Wпож. = (60*60*60*3) / 1000 = 648 м3
Wн.с. = 0,05*Qсут = 0,05*24123 = 1206,15 м3
3Wнс.1 = 3018 м3
V = 3731,09+648+1206,15-3018 = 2568 м3.
Т.к. количество резервуаров должно быть не менее 2, то принимаем 2 резервуара по 1284 м3.
1 В.Ф. Кожинов. Очистка питьевой и технической воды.
2 В.Ф. Кожинов. Очистка питьевой и технической воды
1 В.Ф. Кожинов Очистка питьевой и технической воды.
68
Обработка промывных вод и осадка.
В технологии обработки промывных вод, и осадка предусматриваются резервуары-усреднители промывных вод, сгустители, накопители и площадки подсушивания осадка.
Резервуар-усреднитель промывных вод рассчитывается на 2 промывки фильтра.
Определение объёма резервуара-усреднителя
Wр = 1,25*Wпр = 1,25*378 = 473 м3
Согласно СНиП 2.04.02-84 (прил.9), принимаем два резервуара-усреднителя
ёмкостью 240 м3 каждый. Размеры резервуаров – 8х8х4 м.
В резервуар-усреднитель встроена небольшая песколовка для задержания песка, вымытого из фильтра при его промывке.
Сгустители с медленным механическим перемешиванием исп. для ускорения процесса уплотнения осадка.
Продолжительность цикла сгущения:
-- наполнение сгустителя – 0,5 часа;
-- сгущение – 10 часов(СНиП стр.119)
-- последовательная перекачка осветлённой воды и сгущённого осадка – 0,5 ч.
Итого: Т = 0,5+10+0,5 = 11 час.
Объём сгустителя:
Wс = 1,3*Кр.о*Woc = 1.3*1.5*540 = 1053 м3, где:
Кр.о – коэфф. разбавления осадка (п.6.74 СНиП)
Woc – объём осадочной части сооружения.
Принимаем два сгустителя диаметром 12 м, и рабочей глубиной = 4 м.
Накопители предусматриваются для обезвоживания и складирования осадка, с удалением осветлённой воды и воды выделившейся при его уплотнении. Расчётный период подачи осадка в накопитель, следует применять не менее 5 лет.
Определение объёма накопителя
Wнак = , где
Р – среднее значение влажности осадка.
Рос1 = 90%; Рос2 = 85%; Рос3 = 82%; Рос4 = 81%; Рос5 = 80%;
r -- плотность осадка пятилетнего уплотнения. (т/м3)
r1 = 1,05; r2 = 1,08; r3 = 1,09; r4 = 1,1; r5 = 1,11.
Wнак =м3.
Число секций накопителя:
принимаем четыре секции работающие попеременно по годам, при этом напуск осадка предусматривается в одну секцию в течении года, с удалением осветлённой воды.
Расчёт годовых эксплуатационных затрат на станции водоподготовки.
Расчёт заключается в определении себестоимости очистки 1 м3 воды.
Себестоимость очистки равна:
S = C / Qгод , где:
С – годовые эксплуатационные расходы;
Qгод – годовой расход воды м3/год;
Qгод = Qсут*Тгод*0,8 = 27540*365*0,8 = 8041,680 тыс. м3/год.
Определение годовых эксплуатационных расходов
С = Ср+Сэ+Сз.п.+Ст.в.+Ст+Ст.р. где:
Ср – затраты на реагенты:
Ср = Qсут*Др*Точ.*Цр*10-6, (тыс.руб.), где:
Др – доза реагента (средняя мг/л);
Точ – количество дней необходимых для очистки в течении года;
Цр – стоимость реагентов ( руб./т), равную:
C Al2(SO4)3 = 27540*30*365*50*10-6 = 15,07815 тыс.руб.
Сж.хлор = 27540*6*365*70*10-6 = 4,2218 тыс.руб.
Спаа = 27540*1*365*150*10-6 = 1,50781 тыс.руб.
Итого: Ср = 52773+14776+5277 = 20,80776 тыс.руб.
Сэ – затраты на элекроэнергию:
Сэ = N*Ц*Т (тыс.руб.), где:
N – мощность всех эл. двигателей, без учёта резервных,
N = 0,8 Nу = 987 кВт.
Ц – цена одного кВт/час = 0,18 руб.
Тисп – время использования оборудования за год. ( 8760 час.)
Сэ= 987*0,18* 8760 = 1,55630 тыс.руб.
Сз.п. – затраты на заработную плату производственных рабочих, с учётом премиальных. Исходя из производительности станции, по укрупнённым показателям принимаем 70 рабочих со средней ставкой 600 руб./месяц.
Сз.п. = 1,3*N*Фз*n, где:
N – число рабочих;
n – количество месяцев в году;
1,3 – коэфф. учитывающий размер премиального фонда;
Фз – месячная заработная плата одного рабочего.
Сз.п. = 1,3*70*600*12 = 655,2 тыс.руб.
Ст.в – затраты на техническую воду, расходуемую на промывки: (тыс.руб.)
Ст.в = Q*Цв где:
Q – годовой расход воды на промывку:
Q = qпр*nпр*t*Nф*Т, = 32*2*6*7*365 = 981120 м3/год, где:
t – продолжительность промывки; (мин.)
nпр – количество промывок в сутки;
Nф – количество фильтров;
Т – количество дней в году;
qпр – расход промывной воды (м3/мин.)
Цв – цена 1 м3 воды. (руб.)
Ст.в. = 981120*686 = 871,357 тыс.руб.
затраты на топливо, или тепловую энергию
Ст = Qт*Цт*1,2 где:
Qт – годовой расход тепла, = 573,4 Гкал/год;
Цт – тариф на одну Гкал, =83,25 руб;
1,2 – коэфф. учитывающий теплоснабжение ОС от котельной.
Ст = 573,4*83,25*1,2 = 57,28266 тыс.руб.
Ст.р. – затраты на текущий ремонт, размер которых принимаем в процентах от их стоимости.
для оборудования – 3,8 % (стоимость оборудования принимаем равной 216 тыс.руб)
для зданий и сооружений – 0,7%. (стоимость сооружений принимаем равной 1600 тыс.руб)
Стр = Соб*0,038+Сс*0,007 = 216000*3,8+1600000*0,7 = 1940,80 тыс.руб.
Итого: С = 2080776+1556300+655200+871357+5728266+1940800 = 12832699 руб = 12,832699 тыс.руб.
Себестоимость очистки 1 м3 воды составит:
S = 8041680 / 12832699 = 0,626 руб
65
... систем электро-, тепло- и газоснабжения[17]. В настоящее время нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятий жилищно-коммунального хозяйства, в том числе по водоснабжению и водоотведению находятся на различных уровнях управления: федеральном, региональном и местном. Правовое регулирование водоснабжения и водоотведения в России осуществляется рядом нормативных актов, в том ...
... управления муниципальным водоснабжением, необходимо проведение ряда мероприятий, способствующих развитию рассматриваемой сферы. 3 Пути совершенствования управления муниципальным водоснабжением 3.1 Зарубежный опыт решения проблем муниципального водоснабжения Современная система водоснабжения как составляющая часть инженерной инфраструктуры имеет огромное значение для жизни городов. ...
... же существуют требования к качеству воды хозяйственно-питьевого назначения. Поэтому в зависимости от объемов жилых комплексов и численности населения, а точнее от параметров города, сооружают отдельные очистные сооружения. При проектировании системы водоснабжения жилого комплекса должны быть учтены требования действующей на территории РФ нормативной документации, в том числе: - СНиП 2.04.01-85 « ...
... воды - юридическое или физическое лицо, использующее питьевую воду для обеспечения физиологических, санитарно-гигиенических, бытовых и хозяйственных нужд. I. Система водоснабжения и водоотведения Водоснабжение – одна из важнейших отраслей техники, направленная на повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных пунктов, развитие промышленности и сельского хозяйства. Водоснабжение ...
0 комментариев