Отметки дна приямков осадкоуплотнителя и дна рабочих камер осветлителя принимаются одинаковыми.
Фактический объем зоны накопления и уплотнения осадка в этом случае определяется по формуле:
Таким образом, Wфз.у > Wз.у.
Полное опорожнение осадкоуплотнителя и рабочих камер осуществляется с помощью патрубков диаметром 80 мм, закладываемых в нижние части стенок при бетонировании.
Диаметр трубы, отводящий осветленную воду от каждого осветлителя, принимается одинаковым с диаметром подводящей трубы dу.осв = 250мм (стальные трубы 273х6 – ГОСТ 10704-91). Отвод осадка из осадкоуплотнителя производится на сооружения для его обезвоживания.
Строительная длина осветлителя с учетом толщины стенок (bст= 0,2м):
lосв = lр.к+bк.о+3bст= 8,8+0,7+3·0,2 = 10,1м
Строительная ширина осветлителя (расстояние между осями крайних стенок):
bосв = 2·bр.к+bоу+3·bст= 2·2,8+1,9+3·0,2 = 8,1 м
Строительная высота осветлителя определяется из выражения:
Носв = Нд+Нн.ч.р.к+Н1+Нз.о+δж+Нж.к+0,3, где
Нд – толщина дна осветлителя, принимаемая 0,3м
Носв= 0,3+2,08+1+2+0,05+0,16+0,3 = 5,89 ≈ 6,0 м
F=0,2(qч/U)1,07+f = 0,2(1179,17/0,6)1,07+ 40 = 708м2
U=0,6
f=40м(20*2)
qч=28300/24=1179,17м3/ч
Площадь одного остойника:
F1=708/4=177м2
D1=(4*177/π)1/2=15м, принимаю 4 отстойника диаметром 18м.
Общая потребная ёмкость резервуара чистой воды слагается из :
· ёмкости , регулирующей работу насосной станции II подъёма;
· неприкосновенного запаса воды, рассчитанного на тушение пожаров в течение 3 часов;
· запаса воды на две промывки скорого фильтра.
Ввиду отсутствия технологических данных по работе насосной станции II подъёма и нормативных данных для определения расчётных параметров противопожарной системы общую потребную ёмкость резервуара чистой воды определяем из условия, что она составляет 15 % полезной производительности станции Qпол=28200 м3/сут
Потребная ёмкость секции резервуара чистой воды:
Nрчв - количество секций резервуара чистой воды (принимаем 2)
Принимаем 2 секции типовых прямоугольных резервуаров из сборного железобетона ёмкостью 3000 м3 каждый
Размеры одного резервуара: Bрчв = 24,0 м ; Lрчв = 30,0 м ; Hрчв = 4,8 м
Смесительные устройства включают устройства ввода реагента, обеспечивающие равномерное распределение реагентов в трубопроводе или канале подачи воды в смесители, и собственно смесители, обеспечивающие последующее интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой.
При обработке воды несколькими реагентами и необходимости соблюдения интервалов времени между их введением проектируется комплекс последовательно функционирующих смесителей и емкостей, обеспечивающих требуемую продолжительность контакта каждого реагента с водой.
Число смесительных устройств (секций) одного назначения принимаем не менее двух с возможностью отключения любого из них при технологической необходимости.
Вихревой смеситель представляет собой конический вертикальный диффузор с углом между наклонными стенками а = 30°, заканчивающийся верхней частью с вертикальными стенками, высотой от 1,0 до 1,5 м.
Вихревой смеситель проектируется состоящим из двух одинаковых примыкающих друг к другу отделений. Продолжительность пребывания воды в смесителе принимаем равной 2 мин.
Расчетный расход для каждого отделения:
Принимаю типовой смеситель с цилиндрической верхней частью dcм=3 м.
Диаметр труб, подводящих воду к каждому отделению, принимаем по [5] при расходе q1= 170 л/с и скорости движения воды в трубопроводе 1,2-1,5 м/с ® d1= 400 мм, v1= 1,34 м/с. К монтажу принимаем стальные трубы 426×10 мм (ГОСТ 10704 –91).
Площадь верхней зоны:
где vв – скорость восходящего потока, должна лежать в пределах от 0,03 до 0,04 м/с (принимаем 0,03 м/с):
Размер стороны прямоугольного смесителя:
Размер стороны на входе:
где d1 – внутренний диаметр подводящего трубопровода (0,4 м);
δ – толщина стенки подводящего трубопровода (0,01 м).
Площадь входной части:
Высота диффузора смесителя:
Объем диффузора:
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.