Выбор схемы водоподготовительной установки
Выбор предочистки
Так как Жкисх=3,28 мг-экв/дм3>2 мг-экв/дм3, то следует применять коагуляцию солями железа совместно с известкованием CaO-KFe-M , Дк=0,7 мг-э/дм3
Выбор схемы ионитной обработки воды
, мг-э/дм3 (3.1)
=1,93<5 , мг-э/дм3 , сумма анионов сильных кислот после предочистки не более 5 мг-э/дм3 , то подготовка добавочной воды производится по полной схеме
– HI –AI – HII – Д – AII
Следовательно, схема ВПУ будет вида
CaO –KFe –M– HI –AI – HII – Д – AII–ФСДбоу
4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ
Вода из реки Волга идет в КТЦ, где подогревается до температуры 35-40 оС и идет
на предочистку, сначала на осветлители типа ВТИ-160и где происходит удаление из
воды грубодисперсных примесей за счет процесса коагуляции воды. После
осветлителей коагулированная вода идет в баки коагулированной воды, откуда
насосами коагулированной воды идет на осветлительные фильтры. В них
происходит удаление грубодисперсных примесей и хлопьев коагулянта, не
задержавшихся в осветлителе. Количество фильтров 4 рабочих, 1 пустой. Скорость
фильтрования 10 – 12 м/ч. Загрузка дробленый антрацит. Отключается на промывку
по перепаду давления на фильтрующем слое (DР=105 Па). Затем осветленная вода
собирается в общий коллектор и идет на ионитную часть. Сначала вода идет на
водород- катионитные фильтры первой ступени, где происходит удаление из воды
катионитов Ca2+, Mg2+ и частично Na+. Загрузка КУ-2-8. Фильтры прямоточные 3
рабочих и 1 резервный. Скорость фильтрования 20 – 30 м/ч. Отключается на
регенерацию по проскоку Na+. Регенерирующий раствор H2SO4 нарастающей
концентрации 1 – 4%, во избежания загипсовывания зерен загрузки. Затем водород
катионитная вода первой ступени собирается на общий коллектор и идет на
анионитные фильтры первой ступени, где происходит удаление анионитов сильных
кислот SO42-, Cl-. Загрузка слабоосновный анионит АН-31. Фильтры 3 рабочих, 1
резервный и 1 пустой. Скорость15 – 20 м/ч. Отключается на регенерацию по проскоку
ионов Cl-. Регенерирующий раствор NaOH концентрацией 3 – 4%. После анионитных
фильтров первой ступени вода собирается на общий коллектор и идет на водород-
катионитные фильтры второй ступени, которые предназначены для полного
удаления Na+ и не задержавшихся ионов Ca2+ и Mg2+. Количество фильтров 2 рабочих,1
резервный и 1 резервный. Загружен КУ-2-8. Скорость фильтрования 40 – 50 м/ч.
Отключается на регенерацию чуть раньше проскока Na+ или по количеству
профильтрованной воды. Регенерирующий раствор H2SO4 концентрацией 4 – 7%
. Затем после водород катионитных фильтров второй ступени вода собирается на
общий коллектор и идет в декарбонизатор. В декарбонизаторе происходит
декарбонизация воды, т.е. удаление из воды СО2, загруженном кольцами Рашига. Вода
подается сверху, а снизу вентилятором нагнетается воздух. Процесс
декарбонизации основан на законе Генри – Дальтона, СО2 из среды с большим
парциальным давлением - вода переходит в среду с меньшим парциальным давлением
– воздух, который удаляется через выхлоп. После декарбонизатора,
декарбонизированная вода идет в баки декарбонизированной воды, оттуда насосами
декарбонизированной воды подается на анионитные фильтры второй ступени. Они
предназначены для удаления анионитов слабых кислот SiO32- и СО32-. Количество
фильтров 3 рабочих и 1 резервный. Загружены сильноосновным анионитом АВ-17-8.
Скорость фильтрования 20 – 30 м/ч. Отключается на регенерацию по проскоку SiO32-
. Регенерирующим раствором является подогретый до 30 – 40оС 4% NaOH. Затем
химически очищенная вода идет в баки химически очищенной воды. После чего
насосами химически очищенной воды идет в КТЦ, В конденсатор.
5. Расчет анионитных фильтров второй ступени
тип фильтра – ступенчатый(противоточный).
Привожу его техническую характеристику
Загрузка АВ-17-8
Марка ФИПа II-2,6-0,6
Диаметр фильтра, м 2,6
Площадь фильтрования, м2 5,3
Высота фильтрующего слоя, м 1,5
Завод-изготовитель Таганрогский завод "Красный котельщик"
Необходимая площадь фильтрования
, м2 (5.1)
W - скорость фильтрования. W=20 - 30 м/час
Необходимое число фильтров
, шт.
n=3 шт (5.2)
f – площадь фильтрования (f = 0,8; 1,78; 3,14; 5,3; 7,1; 9,1)
Расчет скорости фильтрования.
При работе всех фильтров.
, м/час (5.3)
При работе с одним отключенным фильтром.
, м/час (5.4)
W(n-1)=31,13 >30 , по этому принимаю 1 резервный фильтр.
Весовое количество анионита
, т (5.5)
s=0,72 т/м3 - насыпная плотность
K=2,2 – коэффициент набухания
h – высота фильтрующего слоя (1,5 м - для паралельноточных фильтров)
Продолжительность фильтроцикла
, ч (5.6)
Ераб =180 г-экв/м3 – рабочая обменная емкость;
, мг-экв/дм3
0,75 – снижение SiO32- после предочистки, для коагулянта Al2(SO4)3·18(H2O);
, мг-экв/дм3
5 – остаточное содержание CO2 на выходе из декарбонизатора, мг/дм3
44 – эквивалентный вес HSiO4 и CO2;
мг/дм3
Суточное число регенираций всех фильтров
, рег/сут (5.7)
Расход 100% NaOH на одну регенерацию одного фильтра
, кг/рег (5.8)
вщ=600 г/г-экв – удельный расход NaOH.
Суточный расход щелочи в объемном выражении
, м3/сут (5.9)
Cщ=46% - концентрация NaOH
ρщ=1,48 т/м3 – плотность 46% NaOH
Расход воды на собственные нужды.
На приготовление регенерационного раствора на одну регенерацию одного фильтра
, м3/рег (5.10)
Cщ=4%
ρщ=1,043 т/м3
На одну взрыхляющую промывку
, м3/взр (5.11)
i= 3,0 л/сּм2, - интенсивность взрыхления
τ=30 мин. – время взрыхления
На отмывку анионитов от продуктов регенерации
, м3/отм (5.12)
gотм=15 м3/м3 – удельный расход отмывочной воды на м3 загрузки
Þ 59,62 ³ 28,62 , взрыхляющую промывку Q2 проводят отмывочной водой из бака отмывочных вод. Тогда Q2 не учитывается
Часовой расход воды на собственные нужды
, м3/ч (5.13)
Суммарный часовой расход воды, поступающей на фильтры
, м3/ч (5.14)
Действительная скорость фильтрования. При работе всех фильтров
, м/ч (5.15)
6. Расчет декарбонизаторов
Производительность декарбонизатора. Принимается на 10% выше количества обработанной воды
, м3/ч (6.1)
Концентрация СО2 на входе в декарбонизатор
, мг/дм3 (6.2)
мг/дм3
Концентрация СО2 на выходе из декарбонизаторов. По нормативным данным
, мг/дм3 (6.3)
Температура выхода воды из декарбонизатора для коагулянта равна
35 - 40оС
Площадь поперечного сечения декарбонизатора
, м2 (6.4)
s - плотность орошения; s = 60 м3/м2×ч
n – число декарбонизаторов
Внутренний диаметр декарбонизатора
, м (6.5)
Необходимая поверхность десорбции в декарбонизаторе
, м2 (6.6)
, кг/ч
Производительность одного декарбонизатора
, м3/ч (6.7)
Сср – движущая сила десорбции
КЖ – коэффициент десорбции (КЖ = 0,45 – 0,5)
Необходимая поверхность насадки
, м2 (6.8)
Объем занимаемый насадкой из колец Рашига.
, м3 (6.9)
tк.р – удельная поверхность на 1 м3 колец Рашига. tк.р.=204 м2/м3
Весовое количество колец, загруженных в декарбонизатор
, т (6.10)
Высота насадки из колец Рашига
, м (6.11)
Расход воздуха на один декарбонизатор для декарбонизированной воды
, м3/ч (6.12)
В=40 м3/м3
Аэродинамическое сопротивление декарбонизатора
, мм. вод. ст. (6.13)
Выбираю 2 декарбонизатора
Производительность, м3/ч 200
Калькодержатель ТЭП
Диаметр брызгоотелителя 1000
Вес, кг 4396
Нагрузочный вес, т 12
По расходу воздуха в час, выбираю вентилятор
Вентилятор №6,3
Производительность, м3/ч 4400 – 11000
Мм. вод. ст. 32 – 155
Вес, кг 226
7. Расчет водород катионитных фильтров второй ступени
Техническая характеристика фильтра
Загрузка КУ – 2 – 8
Марка ФИПа II-2,6-0,6
Диаметр фильтра, м 2,6
Площадь фильтрования, м2 5,3
Высота фильтрующего слоя, м 1,5
Завод-изготовитель Таганрогский завод "Красный котельщик"
Необходимая площадь фильтрования
, м2 (7.1)
W - скорость фильтрования. W=40 - 50 м/час
Необходимое число фильтров
, шт. (7.2)
n=2 шт
Расчет скорости фильтрования.
При работе всех фильтров.
, м/час (7.3)
W - скорость фильтрования. W=40 - 50 м/час
При работе с одним отключенным фильтром.
, м/час (7.4)
W(n-1)=63,17>50 , по этому принимаю 1 резервный фильтр.
Рассчитываю количество ионообменного материала.
Во влажном состоянии КУ – 2 – 8
,м3 (7.5)
h=1,5 м
В воздушно-сухом состоянии
,м3 (7.6)
К=2,1
Весовое количество в воздушно-сухом состоянии ионита
, т (7.7)
s=0,71 т/м3
Продолжительность фильтроцикла
, ч (7.8)
К=0,3 мг-э/кг
Ераб =400 г-экв/м3
Суточное число регенираций всех фильтров
, рег/сут (7.9)
Расход 100% H2SO4 на одну регенерацию одного фильтра
, кг/рег (7.10)
вk=100 г/г-экв – удельный расход H2SO4
Суточный расход щелочи в объемном выражении
, м3/сут (7.11)
Cк=92% - концентрация H2SO4
ρк=1,82 т/м3 – плотность 92% H2SO4
Расход воды на собственные нужды.
На приготовление регенерационного раствора на одну регенерацию одного фильтра
, м3/рег (7.12)
C4%=4%
ρ4%=1,025 т/м3
м3/рег (7.13)
C7%=7%
ρ7%=1,075 т/м3
Q1 = Q4% + Q7% = 3,87 + 2,21 = 6,08 , м3/рег
На одну взрыхляющую промывку
, м3/взр (7.14)
i= 4 л/с∙м2
τ=30 мин.
На отмывку анионитов от продуктов регенерации
, м3/отм (7.15)
gотм=8 м3/м3
Þ 31,8<38,16
Часовой расход воды на собственные нужды
, м3/ч (7.16)
Суммарный часовой расход воды, поступающей на фильтры
, м3/ч (7.17)
Действительная скорость фильтрования. При работе всех фильтров
, м/ч (7.18)
8. Расчет анионитных фильтров первой ступени
Техническая характеристика фильтра
Загрузка АН – 31
Марка ФИПа I-3,0-0,6
Диаметр фильтра, м 3,0
Площадь фильтрования, м2 7,1
Высота фильтрующего слоя, м 1,5
Нагрузочная масса, т 36
Завод-изготовитель Таганрогский завод "Красный котельщик"
Необходимая площадь фильтрования
, м2 (8.1)
W=10 - 20 м/час
Необходимое число фильтров
, шт. (8.2)
n=3 шт
Расчет скорости фильтрования.
При работе всех фильтров.
, м/час (8.3)
При работе с одним отключенным фильтром.
, м/час (8.4)
W(n-1)=23,81 >20 , по этому принимаю 1 резервный фильтр.
Рассчитываю количество ионообменного материала.
Во влажном состоянии АН – 31
,м3 (8.5)
h=1,5 м
В воздушно-сухом состоянии
,м3 (8.6)
К=2,1
Весовое количество в воздушно-сухом состоянии ионита
, т (8.7)
s=0,72 т/м3
Продолжительность фильтроцикла
, ч (8.8)
, мг-э/дм3
Ераб =950 г-экв/м3
Суточное число регенираций всех фильтров
, рег/сут (8.9)
Повторное использование щелочи
Суточный расход 100% NaOH на одну регенерацию одного фильтра
, кг,сут (8.10)
вщ = 56,63 г/г-э < 60 г/г-э, щелочи с AII ступени недостаточно необходима подача щелочи для регенерации AI ступени
На приготовление регенерационного раствора на одну регенерацию одного фильтра (8.11)
Q1=532,48∙100/1000∙46∙1,48=12,76м3
, м3/взр (8.12)
i= 3 л/с м2
τ=30 мин.
На отмывку анионитов от продуктов регенерации
, м3/отм (8.13)
gотм=10 м3/м3
Часовой расход воды на собственные нужды
, м3/ч (8.14)
Суммарный часовой расход воды, поступающей на фильтры
, м3/ч (8.15)
Действительная скорость фильтрования. При работе всех фильтров
, м/ч (8.16)
, м/ч
9. Расчет водород катионитных фильтров первой ступени
| n
| T+t
| nc
| gH2SO4
| вк
| VH2SO4
| H1пр
| 3
| 6,14
| 3,9
| 775,12
| 90
| 1,8
| H1пар
| 3
| 25,82
| 0,92
| 1085,17
| 90
| 0,42
|
Na=30,8 мг/дм3, ΣAскп/о=1,93 мг-э/дм3 , по этому выбираем из двух типов фильтра:
Противоточный, загруженный [i] КУ-2-8 .
Принимаем фильтр противоточный, загруженный КУ-2-8, так как часовой расход воды на собственные нужды меньше.
Привожу его техническую характеристику
Загрузка КУ-2-8
Марка ФИПа 2,6-0,6
Диаметр фильтра, м 2,6
Площадь фильтрования, м2 5,3
Высота фильтрующего слоя, м 3,5
Нагрузочная масса, т 27
Завод-изготовитель Таганрогский завод "Красный котельщик"
Необходимая площадь фильтрования
, м2 (9.1)
W=20 - 30 м/час
Необходимое число фильтров
, шт. (9.2)
n=3 шт
Расчет скорости фильтрования.
При работе всех фильтров.
, м/час (9.3)
При работе с одним отключенным фильтром.
, м/час (9.4)
W(n-1)=29,46>30 ,скорость проходит .
Количество рабочих фильтров 3 шт.
Рассчитываю количество ионообменного материала.
Во влажном состоянии КУ-2-8
,м3 (9.5)
В воздушно-сухом состоянии
,м3 (9.6)
К=2,1
,м3 (9.7)
t = 0,71
Продолжительность фильтроцикла
, ч (9.8)
Ераб =650 г-экв/м3
Суточное число регенираций всех фильтров
, рег/сут (9.9)
Расход 100% H2SO4 на одну регенирацию одного фильтра
, кг/рег (9.10)
вk=90 г/г-экв
Суточный расход 92% кислоты в объемном выражении
, м3/сут (9.11)
Cк=92%
ρк=1,82 т/м3
Расход воды на собственные нужды.
На приготовление регенерационного раствора на одну регенерацию одного фильтра
, м3/рег (9.12)
C1%=1%
Ρ1%=1,005 т/м3
м3/рег (9.13)
C4%=4%
Ρ4%=1,025 т/м3
Q1 = Q1% + Q4% = 38,56 + 9,45 = 67,21 , м3/рег
На одну взрыхляющую промывку
, м3/взр (9.14)
i= 4 л/сּм2
τ=30 мин.
На отмывку анионитов от продуктов регенерации
, м3/отм (9.15)
gотм=8 м3/м3
Часовой расход воды на собственные нужды
, м3/ч (9.16)
Суммарный часовой расход воды, поступающей на фильтры
, м3/ч (9.17)
Действительная скорость фильтрования. При работе всех фильтров
, м/ч (9.18)
, м/ч
10. расчет осветлительных фильтров
Марка ФОВ – 3,4 – 0,6
Диаметр фильтра, м 3,4
Площадь фильтрования, м2 9,1
Высота фильтрующего слоя, м 1
Завод-изготовитель Таганрогский завод "Красный котельщик"
Необходимая площадь фильтрования
, м2 (10.1)
W=10 - 12 м/час
Необходимое число фильтров
, шт. (10.2)
n = 4 шт
Расчет скорости фильтрования.
При работе всех фильтров.
, м/час (10.3)
При работе с одним отключенным фильтром.
, м/час (10.4)
Расход воздуха на взрыхление фильтра
, м3/взр (10.5)
i=10 л/сек·м2
τ=3 мин
Расход воды на взрыхление
, м3/взр (10.6)
i=10 л/сек·м2
t =3-5 мин
Отмывка фильтра от продуктов регенерации
, м3/отм (10.7)
ω=4 м/ч
τотм=10 мин
Расход воды на собственные нужды
, м3/ч (10.8)
m=2
Суммарный часовой расход воды, поступающей на фильтры
, м3/ч (10.9)
Продолжительность фильтроцикла
, ч (10.10)
r=1,5 кг/м3
G=10 г/м3
h=1 м
Объем антрацита, загруженного во все фильтры
, м3 (10.11)
Действительная скорость фильтрования при работе всех фильтров
, м/ч (10.12)
, м/ч
11. расчет предварительной очистки
Расчет воды на непрерывную продувку осветлителя
, м3/ч (11.1)
Расчет воды на периодическую продувку осветлителя
, м3/ч (11.2)
т.к. периодическая продувка проводится 1 раз в сутки, в течение 1-2 минут, то
, м3/ч (11.3)
Полная производительность осветлителя
, м3/ч (11.4)
Производительность каждого осветлителя
, м3/ч (11.5)
1,25 – при коагулянте Fe
Марка ВТИ-160
Производительность, м3/ч 160
Диаметр осветлителя, мм 7000
Высота осветлителя, мм 12247
Определение расхода воды на собственные нужды ВПУ
(11.6)
Установка ВПУ экономична.
12. Расчет коагулянтного хозяйства
Выбираю коагулянт FeSo4∙7H2O ГОСТ 6981-54 с содержанием активного вещества 47% или 53%
Расход безводного коагулянта в сутки
, м3/сут (12.1)
Суточный расход раствора коагулянта
, м3/сут (12.2)
С=5%
ρк=1,1 т/м3
Расход технического коагулянта в сутки
, кг/сут (12.3)
С=47%
Часовой расход коагулянта
, л/ч (12.4)
Объем расходного бака коагулянта
, м3 (12.5)
mб=2
Выбираю 2 бака (1 раб + 1 рез) V=7,3 м3 d=1673мм
Объем ячеек мокрого хранения коагулянта
,м3 (12.6)
в+р=45 сут
Выбираю 2 ячейки мокрого хранения V=7 м3
Выбираю насос-дозатор коагулянта
, л/ч (12.7)
Привожу его техническую характеристику
Марка НД 400/16
Номинальная подача, л/ч 400
Давление, МПа 1,6
Диаметр плунжера 15 – 60
Мощность, кВт 1,1
Выбираю перекачивающий насос (1 раб + 1 рез)
Марка 1,5X-6К-3
Производительность, м3/ч 5,4-12,0
Мощность, кВт 20,0-14,5
13. расчет кислотного хозяйства
Расход кислоты на регенерацию фильтра
H-катионитный фильтр I ступени
, кг/рег (13.1)
H-катионитный фильтр II ступени
, кг/рег (13.2)
Суточный расход кислоты на регенерацию всех фильтров
HI , кг/сут (13.3)
HII , кг/сут (13.4)
Расход технической 92% H2SO4 на регенерацию всех фильтров
, кг/сут (13.5)
Объем суточного расхода технической H2SO4
, т/м3 (13.6)
Объем баков хранилищ технической H2SO4
, м3 (13.7)
в+р=45 сут
ρК=1,82 т/м3
V= 40 ,м3 d=3000 мм
Емкость мерников на суточный запас технической H2SO4
, м3 (13.8)
Выбираю 2 бака мерника (1раб + 1рез)
V=1,3 D=500
Время пропуска регенерационного раствора
HI , мин (13.9)
HII , мин (13.10)
W=10 м/ч
Расход 92% H2SO4 на одну регенерацию одного фильтра
HI , л/рег (13.11)
HII , л/рег (13.12)
Расчет насосов-дозаторов для регенерации
HI , л/рег (13.13)
HII , л/рег (13.14)
Принимаю насос-дозатор 1 рабочий +1 резервный
HI
Марка НД 630/10
Производительность, л/ч 630
Давление, МПа 10
Мощность, кВт 1,1
HII
Марка НД 2500/10
Производительность, л/ч 2500
Давление, МПа 1
Мощность, кВт 3,0
Выбираю воздухопромывной и промежуточный баки и привожу его техническую характеристику техническую характеристику
Объем, м3 1
Масса, кг 115
Выбираю вакуумный насос и привожу его техническую характеристику техническую характеристику
Марка РМК – 1
Производительность, м3/мин 3,6
Мощность, кВт 10
Масса , кг 114
14. РАСЧЕТ ЩЕЛОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
Расход 100% NaOH на регенерацию одного фильтра
Анионитного фильтра I ступени
,кг/рег (14.1)
Анионитного фильтра II ступени
,кг/рег (14.3)
Суточный расход 100% щелочи на регенерацию всех фильтров
AI , кг/сут (14.4)
AII , кг/сут (14.5)
Расход 46% технической NaOH на регенерацию
Объем суточного расхода 46% NaOH
, м3/сут (14.6)
Объем баков- хранилищ технической NaOH
, м3 (14.7)
С учетом разгрузки 1 ж-д цистерны +15 суточного запаса
Принимаю 2 бака-хранилища V=150 м3, D=5300мм
Емкость баков-мерников на суточный запас
, м3 (14.8)
Принимаю 2 бака V=3 м3, d=700 мм
Время пропуска регенерации раствора
А I , мин (15.9)
AII , мин (14.10)
Объем технической 46% NaOH на регенерацию одного фильтра
А I (14.11)
AII , м3 (14.12)
С=46%
ρ=1,45 т/м3
Расчетов насосов-дозаторов для регенерации
А I , л/ч (14.13)
AII , л/ч (14.14)
Принимаю по 2 насоса-дозатора (1 рабочий+1 резервный)
Для AI ступени
Марка НД 2500/10
Производительность, л/ч 2500
Давление, МПа 10
Мощность, кВт 3,0
Для AII ступени
Марка НД 1600/10
Производительность, л/ч 1600
Давление, МПа 10
Мощность, кВт 3,0
15 Расчет известкового хозяйства
Принимаю известь ГОСТ 9179-70 с содержанием активного вещества 60-85%
Рассчитываю дозу извести
Ди= ЩHCO3+Дк+CO2 +∆Mg+ Им= 3,28 +0,7 +0,02 +0,9 +0,1 = 5 , мг-э/кг (15.1)
Дк – 0,7 мг-э/кг
ЩHCO3 = Щ к исх , мг-э/кг
CO2= 0,02 , мг-э/кг
∆Mg = Mg исх/12=10,9/12=0,9 , мг-э/кг
Суточный расход извести
Qчсут= 24 ∙ 37,05 ∙ QбрВПУ ∙Ди / 1000= 24∙ 37,05 ∙ 361,64 ∙ 5/1000 =1607,85 кг/сут (15.2)
Выбираю ячейку-хранилище извести
V = 60 + ( 15∙ Qксут/1000∙ p) = 60+(15∙1607.85/ 1000∙1) = 84,11 , м3 (15.3)
Р= 1 т/ м3
Принимаю ячейку V = 85м3
Емкость ячеек крепкого известкового молока
Vи.м. = Ди ∙ Q бр.о.ф ∙ 24 / Ерасч = 5 ∙ 365,22 ∙24/ 4000 = 10,95 , м3 (15.4)
Ерасч = 4000 мг-э/кг
Принимаю 2 ячейки V= 12 м3
Суточный расход известкового молока
Vн.сут. = Qнсут ∙100/1000 ∙ рч ∙ см = 1607,85 ∙ 100/1000 ∙1,039 ∙ 5= 30,94 ,м3/сут(15.5)
рч = 1,039 т/м3
см = 5%
Выбираю объем циркуляционных мешалкок
Vц.м. = 0,5 ∙Vн.сут = 0,5 ∙30,95 =15,47 , м3 (15.6)
Принимаю 2 циркуляционные мешалки МГИ- 16 V= 16 м3 , d= 2600 мм
Выбираю 2 насоса перекачки Са(ОН)2 в циркуляционые мешалки и (15.7)
привожу техническую характеристику
Марка АР АР- 60
Производительность 24
Мощность 4,5
Масса 129/272
Выбираю насос рециркуляции и подачи рабочего раствора извести на (15.8)
насос- дозатор
Qн = 15 ∙ П∙ d2/ 4 = 15∙ 3,14∙ 2,62 / 4= 5,3 , м3/ч
d= диаметр циркуляционной мешалки
Принимаю 2 насоса и привожу его техническую характеристику
Марка АР-60
Производительность 24
Мощность 4,5
Масса 129/272
16. РАСЧЕТ УЗЛА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Суточный расход кислоты и щелочи на регенерацию
H2SO4: , т/сут (16.1)
NaOH: , т/сут (16.2)
Теоретический расход кислоты и щелочи
H2SO4:
, т/сут (16.3)
NaOH:
, т/сут (16.4)
Количество свободной кислоты и щелочи в дренажных водах
H2SO4: , т/сут (16.5)
NaOH: , т/сут (16.6)
Эквивалентное количество кислоты и щелочи в дренажных водах
H2SO4: , т-э/сут (16.7)
NaOH: , т-э/сут (16.8)
40 и 49 эквивалентные массы кислоты и щелочи в дренажных водах
Избыток кислоты или щелочи в дренажных водах
, т-э/сут (16.9)
Если в дренажных сточных водах избыток кислоты. то для схем с предочисткой
CaO-KFe необходимо предусмотреть донейтрализацию кислых вод шламом CaCO3
из осветлителя. Для этого рассчитывают нейтрализующую способность шлама:
(СaCO3)шл=(Жкисх-Жкп/о)∙Qрасчосв ∙24)/106=(3,28-0,7)∙113,01∙24)/106=0,006 т-экв/сут
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|