Расчет и подбор оборудования (микрофильтров, вертикального смесителя и контактного осветлителя) по всем сооружениям очистки воды

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Фрагмент текста работы

5   РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПО ВСЕМ СООРУЖЕНИЯМ ОЧИСТКИ ВОДЫ

5.1 РАСЧЕТ МИКРОФИЛЬТРОВ

Для удаления планктона из воды широко применяются микрофильтры – механизмы с вращающимися барабанами, оборудованными фильтрующими элементами из тонкой металлической или пластмассовой сетки с размером ячеек 40-60 мкм.

Микрофильтрация обеспечивает снижение содержание взвеси на 30-40 %, задержание фитопланктона на 75-95 % и зоопланктона на 100 %, уменьшение расхода промывной воды на фильтрах в 2 раза; снижение потерь напора на фильтрах на 25 %; увеличение продолжительности фильтроцикла на 25-40%, сокращение расхода коагулянта в 2,5 раза.

Исходя из производительности очистной станции подбираем микрофильтры по таблице 13.1 [2]. Количество микрофильтров должно быть не менее двух.

В данном курсовом проекте будет принято 4 микрофильтра марки МФ 1,5х2 производительностью 8 тыс. м3/сут. Размеры барабана в этом случае будут составлять: диаметр, d– 1550 мм, длина, l – 2305 мм; размеры ванны: длина, L – 3160 мм, ширина, B – 2660 мм, расстояние от оси до дна, C – 1000 мм.

Так же необходимо принять 1 резервный микрофильтр.

Рисунок 2 – Расчетная схема микрофильтра

Так как было принять 4 микрофильтра, то незначительно измениться производительность микрофильтров q, м3/сут, которую можно определить по формуле

,                                               (16)

где QПОЛН – полная производительность микрофильтров, м3/сут;

N– принятое количество микрофильтров.

В итоге получим

 м3/сут.

Боковая площадь ванны микрофильтра , м2, определяется по формуле

,                                              (17)

где hB – расстояние от дна микрофильтра до уровня воды в нем, м,                                           определяется из рисунка 2;

В    –   ширина ванны микрофильтра, м.

 м2.

Скорость воды в ванне микрофильтра , м/с, определяется по формуле

,                                               (18)

м/сутм/с.

Площадь канала микрофильтра  , м2, будет определяться по формуле

,                                                    (19)

где qСЕК – секундный расход микрофильтра, м3/с;

   –  скорость воды в канале микрофильтра, м/с, принимается равным 0,6 м/с.

 м2.

Тогда высоту канала , м,  можно определить по формуле

,                                                  (20)

где BК – ширина канала, м, принимается равной 0,1..1 м.

В итоге, при подстановке численных значений, получим

 м.

Расход воды на промывку микрофильтров , м3/с, будет определяться по формуле

,                                           (21)

где qУД – удельный расход воды на промывку микрофильтров, принимается 1,5 % от секундного расхода микрофильтров.

Тогда расход воды на промывку микрофильтров будет составлять:

 м3/с.

По полученному значению расхода воды на промывку микрофильтров подбираем промывной насос марки Д 800-28 с частотой вращения рабочего колеса 960 об/мин, мощностью 79 кВт, КПД 85 % и допустимой вакуумметрической высотой всасывания 5 м.

Общая площадь, занимаемая микрофильтрами, в том числе и резервным, , м2  ,будет определяться по следующей формуле

,                                    (22)

где  NB  –  общее количество ванн, шт.;

fB   –  общая площадь ванн, м2;

mП –  общее количество подводящих каналов, шт.;

fП   –  общая площадь подводящих каналов;

mO –  общее количество отводящих каналов, шт.;

fO   –  общая площадь отводящих каналов, м2.

В итоге, общая площадь, занимаемая микрофильтрами, будет равна

 м2.

5.2 РАСЧЕТ ВЕРТИКАЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

Смеситель служит для равномерного распределения реагентов в массе обрабатываемой воды, что способствует более благоприятному протеканию последующих реакций. Смешение должно быть быстрым и осуществляться в течение 1-5 мин.

На данный момент существуют два типа смесителей: 1) гидравлические, в которых турбулизация потока создается местными сопротивлениями путем увеличения в них скорости движения воды; 2) механические, в которых

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
602 Kb
Скачали:
0

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.