Осветлители с взвешенным осадком. Расчет осветлителей коридорного типа с взвешенным слоем рециркулируемого осадка, страница 2

Устройство состоит из эжекторной системы, смесителя и направляющего аппарата. Между соплом эжекторной системы и нижней частью смесителя (конфузором) имеется зазор высотой 0,18 – 0,20 м, благодаря чему наиболее тяжелые частицы из нижней части рабочей камеры вовлекаются в смеситель, поднимаются в нем и далее, опускаясь в направляющем аппарате со скоростью 0,05 м/с, обходят его нижнюю кромку и попадают в толщу взвешенного слоя. Рециркуляция осадка выравнивает концентрацию и усиливает адгезионные свойства взвешенного слоя по всей высоте рабочей зоны, за счет чего можно увеличивать расчетную скорость восходящего потока осветляемой воды.

При устройстве рециркуляторов рабочие коридоры осветлителя делятся по длине на секции, длина которых не должна превышать ширину более чем на 30%.

Нижняя часть каждой секции выполняется в виде усеченной пирамиды с углом конусности 60-80°. Скорость движения воды в патрубке – 1,3 – 1,5 м/с; скорость движения воды при выходе из сопла – 2,0 – 2,3 м/с; высота патрубка с соплом – 0,25 – 0,40 м. Диаметр центральной части смесителя должен составлять 2,5 – 2,8 диаметра патрубка; длина центральной части смесителя должна быть в пределах 1,4 – 1,7 м. Диаметр нижней части конфузора принимается на 20 – 25 % больше диаметра центральной части смесителя; длина конфузора – 0,15 – 0,20 м; угол конусности диффузора (верхней части смесителя) – 6-8°, его длина должна быть не менее 1,6-1,8 м. Расстояние от верхней границы диффузора до поверхности воды в рабочей камере – 0,5-0,6 м. Верхняя кромка направляющего устройства должна быть на 0,30-0,35 м выше поверхности воды в рабочих камерах. Расстояние от низа осадкоприемных окон до нижней кромки направляющего аппарата – 1,8-2,2 м.

Осветлители с рециркуляцией взвешенного осадка рекомендуется применять при мутности воды, поступающей на них, до 400 г/м³.

При расчете осветлителей со взвешенным осадком скорость восходящего потока в зоне осветления vз.о и коэффициент распределения воды между зонами осветления и отделения осадка Кр.в следует принимать по данным табл.3.1.

Таблица 3.1

Скорость восходящего потока в зоне осветления vз.о и коэффициент распределения воды между зонами осветления и отделения осадка Кр.в

Мутность воды, поступающей

в осветлители, г/м³

Vз.о, мм/с

Кр.в

в зимний период

в летний период

без рециркуляции осадка

50 - 100

100 - 400

400 - 1000

1000 -  1500

0,5 – 0,6

0,6 – 0,8

0,8 – 1,0

1,0 – 1,2

0,7 – 0,8

0,8 – 1,0

1,0 – 1,1

1,1 – 1,2

0,70 – 0,80

0,80 – 0,70

0,70 – 0,65

0,64 – 0,60

с рециркуляцией

До 20

20 - 100

100 - 400

0,6 – 0,8

0,8 – 1,0

1,0 – 1,1

1,0 – 1,1

1,1 – 1,2

1,2 – 1,25

0,70 – 0,65

0,70 – 0,65

0,65– 0,60


ПРИМЕР

расчета осветлителей коридорного типа с вертикальным осадкоуплотнителем

Исходные данные:

- полезная производительность сооружений – Q = 20000 м3/сут;

- расход воды на промывку фильтров – Qпр.ф = 1400 м3/сут;

- максимальная мутность исходной воды с учетом ввода реагентов (летний период) – Смакс = 320 г/м3;

- минимальная мутность исходной воды с учетом ввода реагентов (зимний период) – Смин = 79 г/м3;

К проектированию принимаются осветлители коридорного типа с вертикальным осадкоуплотнителем, конструктивная схема которых приведена на рис. 3.11.

Расчет осветлителей производится для двух периодов:

– минимальной мутности при минимальном зимнем расходе воды;

– наибольшей мутности при наибольшем расходе воды, соответствующем этому периоду.

Расчетный расход воды, поступающей на осветлители при повторном использовании промывной воды фильтров Qсут.р, м3/сут, складывается из полезной производительности Q, расхода воды на промывку фильтров Qпр.ф и расхода воды, сбрасываемой с осадком Qос

Qсут.р = Q + Qпр.ф + Qос.

Потери воды с осадком могут быть определены следующим расчетом