1. Анализ исходных данных и разработка вариантов схем систем производственного водоснабжения с балансом расходов и выбор схемы для расчётов сооружений.
Анализируя исходные данные, можно сказать, что есть возможность брать воду из реки и подавать её на ПП4, ПП5 и ПП6 без какой либо очистки на очистных сооружениях. Но перед подачей воды на ПП1, ПП2 и ПП3 требуется очистка последней на очистных сооружения.
Всё многообразие используемых на приведённых предприятиях вод на технологические нужды можно отнести к различным категориям:
- вода ПП1 – 6 категория, так как она не попадает в сток;
- вода ПП2 и ПП3 – 1 категория, так как она только нагревается;
- вода ПП4 – 3 категория, так как она и нагревается, и загрязняется;
- вода ПП5 и ПП6 – 2 категория, так как она только загрязняется.
-
Иногда системы водоснабжения нескольких предприятий объединяют. Это можно сделать в том случае, если требования к качеству потребной ими воды одинаковые, и, если они одинаково воздействуют на воду в процессе её потребления.
Среди перечисленных предприятий можно объединить системы водоснабжения ПП2 и ПП3. Однако необходимо помнить при этом о том, что ПП2 имеет остаточный напор, а ПП3 не имеет остаточного напора.
Так же можно было бы объединить системы водоснабжения ПП5 и ПП6. Но при более глубоком анализе исходных данных можно сделать вывод, что объединение это не возможно. Так как требования к качеству воды ПП5 более высокие, чем у ПП6, которое может использовать воду из источника вообще без очистки. Так же у ПП5 и ПП6 большая разница в воздействии на воду в процессе её использования.
Таким образом, системы водоснабжения:
ПП1 – прямоточная;
ПП2 и ПП3 – локальная и объединенная оборотная;
ПП4, ПП5, ПП6 – локальные оборотные.
Для подсчёта необходимого подпиточного количества воды изобразим выбранные системы водоснабжения на балансовых схемах с заданными расходами и необходимыми подпиточными расходами, а также с потерями в процессе потребления воды.
Нарисуем две балансовые схемы. На первой схеме изобразим поступление подпиточной воды прошедшей очистку на ВОС, а на второй, там, где это возможно будем подавать воду без предварительной очистки на ВОС.
Далее выберем схему с наименьшим количеством воды, поступающим из реки на нужды промпредприятий и по которой в дальнейшем будем вести расчёт сооружений.В нашем случае такой схемой будет балансовая схема №2.
После расчёта нарисуем окончательную балансовую схему с принятыми после расчёта сооружениями.
2. Разработка высотно-технологических схем систем водоснабжения. Определение размеров сооружений, подбор оборудования
Балансовая схема водопотребителя №1
Высотно-технологическая схема водопотребителя № 1
р1 – раствор поваренной соли
В8 – вода речная осветлённая
В6 – вода умягчённая
Резервуар 1.1
Расчёт сооружений ведётся по максимальному часовому расходу.
Определение объёма резервуара:
=
где Qмах час - максимальный часовой расход для ПП1
Принимаю типовой резервуар объёмом W = 50 м3, глубиной 3,6 м, размеры в плане 6 х 3 м.
Насосная станция 1.1
Подача н.ст. составляет 160
Потребный напор будет равен:
где = 6 м - потеря напора в фильтрах умягчения
Принимаем 1 рабочий и 1 резервный насос марки К 150 – 125 - 250
(n = 1450 об.) l = 1335 мм, b = 473 мм
Размеры насосной станции 1.1 в плане
Характеристика, габаритный чертёж и габаритные размеры насоса
К 150 - 125 - 250
Расчёт натрий-катионитового умягчителя
Объём катионита определяется по формуле:
,
где qy – расход умягчённой воды,
Жо.исх. – общая жесткость исходной воды,
- рабочая обменная ёмкость катионита при натрий – катионировании,
- число регенераций каждого фильтра в сутки принимаем 2 регенерации
Рабочая обменная ёмкость катионита определяется по формуле:
где коэффициент эффективности регенерации ( принимается по [1] прил. 7 табл. 1)
коэффицент, учитывающий снижение обменной ёмкости катионита ( принимается по [1] прил. 7 табл. 2)
полная обменная ёмкость катионита,
для сульфоугля 500
qyд – удельный расход воды на отмывку катионита,
для сульфоугля 4
Рассчитаем объём катионита:
Определим площадь фильтрования по формуле:
где Hк =2 м высота слоя загрузки
Принимаем количество работающих фильтров N =4
Тогда площадь одного фильтра равна:
К установке принимаем 2 рабочих и 1 резервный фильтр со следующими размерами: d = 2 м и
Необходимым условием является не превышение скорости фильтрования
25 .
Необходимое условие выполнено
Принимаем 4 рабочих и 1 резервный фильтра площадью 3,14
диаметром 2 м
Резервуар 1.2
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.