Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пояснительная записка1.docx
Скачиваний:
35
Добавлен:
01.09.2019
Размер:
306.34 Кб
Скачать

5.8 Расчет дозы извести для подщелачивания воды.

При недостаточной щелочности реакция образования гидроокиси из сернокислого алюминия протекать не может. В этом случае нужно искусственно подщелачивать воду гашеной известью.

Доза извести для подщелачивания воды рассчитывается согласно СНиП п.6.19.

В расчетном случае подщелачивание воды осуществляется гашеной известью Са(ОН)2, добавленной в количестве:

,

где: - количество извести, добавляемой для подщелачивания воды;

-максимальная доза безводного коагулянта в период подщелачивания;

эквивалентная масса коагулянта, для сернокислого алюминия принимается ; -общая щелочность воды.

коэффициент, равный для извести 28.

Следует подщелачивание воды не требуется.

5.9 Выбор дозы реагентов для фтоирования воды.

Так как в источнике водоснабжения фторидов не содержится, а содержание фтора в питьевой воде должно быть в пределах 0,7 – 1,5 мг/л, то во избежание кариеса и флюороза, воды необходимо фторировать (например, кремнефтористым натрием).

Доза фтора в исходной воде составляет 0,9мг/л, следовательно фторирование воды не требуется.

5.10 Расчет хлораторной установки для озонирования жидкого хлора. Первичное озонирование

Расчетный расход озонируемой воды Qсут=53560 м3/сут, или Qчас=2232 м3

Дозы озона: максимальная и средняя годовая

Максимальный расчетный расход озона:

Продолжительность контакта воды с озоном t=6 мин.

Принимаем два рабочих озонатора П-120 производительностью 1-4 кг О3/час, и один резервный такой же производительности.

Расчет контактной камеры для смешения озоно-воздушной смеси с водой

Необходимая площадь поперечного сечения контактной камеры в плане:

где Qчас – расход озонируемой воды

Т – продолжительность контакта озона с водой, Т=0,1 ч

n – количество контактных камер

H – глубина слоя воды в контактной камере, H=5 м

Для равномерного распыления озонированного воздуха у дна контактной камеры размещают перфорированные трубы. Принимаем керамические пористые трубы.

Каркасом служит труба из нержавеющей стали (наружный диаметр 57 мм) с отверстиями диаметром 4-6 мм. На нее надевается фильтросная труба – керамический блок длиной 500 мм, внутренним диаметром 64 мм и наружным 92 мм.

Активная поверхность блока, т.е. площадь всех пор размером по 100 мк на керамической трубе, занимает 25 % внутренней поверхности трубы, тогда:

fп = 0,25 · π · Dв · l = 0,25 · 3,14 · 0,064 · 0,5 = 0,0251 м2.

Величину отношения объема газовой смеси к объему обрабатываемой воды принимаем равной 0,27.

Тогда количество озонированного воздуха, подаваемого по распределительным трубам, составит:

qоз.в. = 2231 · 0,27 = 602,37 м3/ч = 10,03 м3/мин = 0,167 м3/сек.

Площадь поперечного сечения магистральной (каркасной) распределительной трубы внутренним диаметром d = 49 мм равна: fтр = 0,00188 м2 = 18,8 см2.

Принимаем в каждой контактной камере по 4-е магистральных распределительных трубы, уложенных на взаимных расстояниях (между осями) по 0,8 м. Каждая труба состоит из 8-ми керамических блоков. При таком размещении труб принимаем размеры контактной камеры в плане 3,2  4,5 м.

Расход озонированного воздуха, приходящегося на живое сечение каждой из 4-х труб в 2-х камерах, будет равен:

qтр = qоз.в / (n · 4) = 0,167/ (2 · 4) = 0,0208 м3/сек.

Скорость движения воздуха в трубопроводе равна:

V = qтр / fтр = 0,02 / 0,00188 = 10,7 м/сек

Суммарная активная площадь пор всех керамических труб, уложенных в одной камере:

fп = m · fп = 4 · 8 · 0,0251 = 0,8 м2, где

4 – количество магистралей;

8 – количество керамических труб.

Расход озонированного воздуха, поступающего в воду через пористую поверхность всех труб одной камеры:

q = qоз.в / (n · fп) = 10,3 / (2 ·0,8) = 6,2 м3/мин·м2.

Общее давление, которое должно быть на входе в распределительную систему озоно-воздушной смеси, определяется по формуле Ю.Б. Багоцкого:

H = Hгидр + в ·  · V2 / (2 · g) + 0,001 · A · q + 0,3 м вод. ст. =

=5+0,00125 · (2,2 / 0,522 +1) ·7,22/ (2·9,81) +0,001 ·2 ·104 / 1001,9 ·4,1+ 0,3 = 5,34 м вод. ст.,

где Hгидр – гидростатическое давление в м вод. ст., равное высоте слоя воды в камере;

в – плотность воздуха;

 = 2,2 / K2 + 1,

K - конструктивное отношение:

K = 0 /  = 0,00096 / 0,00188 = 0,52,

0 – площадь одного отверстия на каркасной трубе, при диаметре одного отверстия 0,005 м 0 = 0,0000196 м2, при 50 отверстиях на 1 пог. м 0 = 0,00096 м2;

 – площадь сечения распределительной каркасной трубы,  = fтр = 0,00188 м2;

A – коэффициент, зависящий от условного диаметра пор на керамической трубе d = 100 мк:

A = 2 · 104 / d1,9.