Проектирование водопроводных очистных сооружений города полезной производительностью 28300 м3/сут, страница 3

h3 – потери напора на СФ. Согласно п.6.219 [1] принимаем h3 = 3,5 м;

Определение отметки максимального уровня воды в осветлителе со взвешенным осадком

где h4 – потери напора в коммуникациях при движении воды от осветлителя со взвешенным осадком к СФ. Согласно п.6.219 [1] принимаем h4 = 0,6 м;

Определение отметки максимального уровня воды в вихревом смесителе

где h5 – потери напора в осветлителе со взвешенным осадком. Согласно п.6.219 [1] принимаем h5 = 0,8 м;

h6 – потери напора в коммуникациях при движении воды от вихревого смесителя к осветлителю со взвешенным осадком. Согласно п.6.219 [1] принимаем h6 = 0,4 м;

Определение отметки максимального уровня воды в контактном резервуаре (хлор)

где h7 – потери напора в вихревом смесителе. Согласно п.6.219 [1] принимаем h7 = 0,6 м;

h8 – потери напора в коммуникациях при движении воды от контактного резервуара до смесителя.

Согласно п.6.219 [1] принимаем h8 = 0,2 м;

h9 – потери напора в устройстве ввода реагента. Согласно п.6.219 [1] принимаем h9 = 0,3 м;

h10– потери напора в контактном резервуаре. Согласно п.6.219 [1] принимаем h10 = 0,5 м;

4. СОСТАВЛЕНИЕ БАЛАНСА РАСХОДОВ

Полезная производительность станции, равная 28300 м3/сут, это то количество воды, которое подается в город, т. е. выходит из РЧВ; вода на промывку скорых фильтров 2304 м3/сут забирается из РЧВ, таким образом в РЧВ подается 28300 + 2304 = 30604 м3/сут.

Промывная вода, после использования уходит на очистку (песколовка и резервуар-усреднитель) в том количестве, в котором ее подают из РЧВ, т. е. 2304 м3/сут. Из осветлителя с взвешенным осадком выходит столько же воды, сколько подается на скорые фильтры – 30504 м3/сут, а в осветлитель входит большее количество воды, поскольку часть воды – 257 м3/сут (см. расчет осветлителя) уходит вместе со взвешенным осадком: расход воды на выходе из вихревого смесителя и на входе в осветлитель равен 30604+ 257 = 31332,2 м3/сут.

Так как промывная вода после очистки поступает в вихревой смеситель, то количество воды, забираемое из источника и прошедшее контактный резервуар, будет составлять: 31332,2 – 2304= 28557 м3/сут. Это количество воды необходимо забрать из источника, чтобы обеспечить необходимым количеством воды станцию водоподготовки, а так же город.

5. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

5.1. РАСЧЕТ СКОРЫХ ФИЛЬТРОВ

Расчет скорых фильтров (СФ) производится на полезную производительность станции :Q = 28300 м3/сут.

Для получения воды питьевого качества принимаются однослойные, скорые фильтры с промывкой водой, загруженные кварцевым песком со следующими параметрами (табл.21 [1]):

Характеристика фильтрующего слоя

Материал загрузки

Диаметр зерен, мм

Коэффициент неоднородности загрузки

Высота слоя, м

V фильтрования, м/ч

Наименьший

Наибольший

Эквивалентный

Нормальный режим

Форсированный режим

Кварцевый песок

0,7

1,6

0,8-1

1,6-1,8

1,5

6,0

7,2

Дренаж выполняется трубчатым с отверстиями dотв = 10 мм.

Высота поддерживающих слоев принимается 0,50м (табл.22 [1]).

Промывка фильтров осуществляется водой (согласно табл.23[1]):

·  интенсивность промывки ωпр = 15 л/(с×м2);

·  продолжительность промывки – t = 6 минут = 0,1 ч;

·  относительное расширение загрузки – 30%.

1)  Определение площади и размеров фильтра:

Общая площадь фильтрования определяется по формуле 18 [1]

где Q – полезная производительность станции, Q = 28300 м3/сут;

Tст – продолжительность работы станции в течение суток, Tст = 24 ч;

vн – расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме,

vн = 6 м/ч;

nпр – число промывок одного фильтра в сутки, nпр = 2;

qпр – удельный расход воды на одну промывку одного фильтра,

qпр = ωпр*t*3,6 = 15×0,1×3,6 = 5,4 м32;

tпр – время простоя фильтра в связи с промывкой, принимаемое для фильтров, промываемых водой, 0,33 ч (п. 6.98 [1]).

В соответствии с рекомендациями п. 6.99 [1] количество фильтров определяется из выражения

К установке принимается 8 фильтров.