Совершенствование системы очистки природных вод в мыловаренном цехе, страница 3

В дипломном проекте для охлаждения оборотной воды устанавливаем на крыше маргаринового цеха градирню «Росинка». Обладая высокими эксплуатационными качествами благодаря специфичности конструкции, градирни этого типа за сравнительно короткий срок стали находить все большее применение в системах оборотного водоснабжения различных холодильных установок с расходом воды 5 – 500 м3/ч и более. Специфичность конструкции заключается в схеме распределения воды. Схема градирни «Росинка» приведена на рисунке 10.

1 - ороситель (ПР-50); 2 - корпус градирни; 3 - система водораспределения; 4 -обечайка вентилятора; 5 - вентилятор электродвигателя; 6 - отвод воды; 7 - подвод воды; A - зона каплеулавливания; B - зона интенсивного охлаждения ; C - зона доохлаждения

Рисунок 10 – Схема градирни «Росинка»

В градирнях «Росинка» водораспределитель расположен между ярусами (слоями) оросителя. При этом сопла направлены вверх. Такая схема распределения воды применима при конструкции оросителя в виде пространственной решетки, проницаемой для капель воды в любом направлении.

В градирнях «Росинка» применен капельно-пленочный ороситель из призм решетчатых ПР-50 – двухпоточный. Причем верхние 4 – 5 рядов призм верхнего яруса оросителя выполняют роль водоуловителя. Призма предназначена для эксплуатации в любых климатических условиях при температуре нагретой воды не более 500С. Ороситель из призмы решетчатой ПР-50 изготавливается из полиэтилена низкого давления ПЭНД 273-79 ГОСТ 6338.

Размеры ячеек призм ПР-50 составляют примерно 2030 мм. Загрязняться они могут лишь в особо неблагоприятных случаях – при высокой карбонатной жесткости воды, не прошедшей стабилизационную обработку, и наличии в воде механических примесей с концентрацией более 120 мг/л. В таких случаях оросители ПР-50 легко, в течение 3 - 4 часов, демонтируются через открытый верх градирни, прочищаются и устанавливаются на место.

Схема укладки призм в оросителе приведена на рисунке 11.

Cхема расположения призм в блоке

Рисунок 11 – Схема укладки призм в оросителе

Расчет необходимой площади орошения вентиляторной градирни производится по формуле

2,         (1)

где Q - расход оборотной воды, м3/ч;

– температура горячей воды, подаваемой на градирню, оС, =40 оС;

– температура охлажденной воды, оС; =33 оС;

– температура воздуха по влажному термометру, оС, =16 оС.

– удельный вес наружного воздуха, кг/м3, при температуре сухого                    

воздуха  соответствующей расчетной величине , при  = 16 0С

 = 1,19 кг/м3;

– скорость движения воздуха через ороситель, м/с, определяемая как частное от деления секундной производительности вентилятора при данном напоре на площадь оросителя в м2

– величина свободного напора перед брызгальными соплами, м;

Подбираем градирню «Росинка» производства НПФ «Техэкопром» Р10/20 с маркой вентилятора 06-300N6,3 и с площадью орошения 8,58 м2 [36]. Градирня состоит из двух секций  с размерами в плане одной секции 2,2 х 1,3 м и высотой 2,4 м.

При производительности вентилятора 11000 м3/ч и площади одной секции градирни 2,86 м2 произведем перерасчет скорости движения воздуха через ороситель

При данной скорости площадь оросителя составит 5,59 м2, следовательно градирня подобрана правильно.

При охлаждении воды в градирне часть воды теряется путем испарения, часть уносится ветром, часть сбрасывается в канализацию.

Потери воды на испарение, м3/ч, определяются по формуле

                                               ,                                          (2)

где – коэффициент испарения, при t = 20 oC = 0,0014 [3, табл36];

 – расход охлаждаемой воды, м3/ч.

Потери воды с уносом ветра при эксплуатации «Росинок»  не превышает  0,002 % расхода воды. Капельки воды эффективно задерживаются при многократном контакте с перемычками решеток ПР-50 на выходе воздушного потока из градирни. Однако для балансовых расчетов безвозвратные потери воды за счет капельного уноса для градирен «Росинка» принимаются 0,01 % и составят в данном случае

Количество воды, сбрасываемой в канализацию , м3/ч, определяется по формуле

                                                                                           (3)