Сделай Сам Свою Работу на 5

Г.2 Расчет осветлителей-перегнивателей





Г.2.1Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод = 8300 м3/сут; максимальный секундный расход = 0,16 м3/с; содержание взвешенных веществ в поступающей сточной воде = 240 мг/дм3, содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть =150 мг/дм3. Средняя температура сточных вод равна 18 0С.

Рассчитать осветлители-перегниватели.

Г.2.2По формуле (5.39) рассчитываем необходимый эффект осветления в отстойниках

.

Г.2.3Принимаем глубину проточной части в осветлителе = 4 м, коэффициент использования объема проточной части = 0,35.

По ТКП 45-4.01-202 (таблица 6.6) определяем продолжительность отстаивания при эффекте осветления ; = 540,5 с.

Г.2.4По ТКП 45-4.01-202 (рисунок 6.1) находим показатель степени = 0,26 и по ТКП 45-4.01-202 (формула (6.39)) определяем значение гидравлической крупности, мм/с

Г.2.5Назначаем количество осветлителей-перегнивателей, равное = 10. Принимаем скорость движения в центральной трубе = 0,7 м/с, и по формуле (5.48) рассчитываем диаметр центральной трубы , м

.

Округляем диаметр до сортаментного значения 200 мм.

Г.2.6По ТКП 45-4.01-202 (таблица 6.9) при скорости скорость рабочего потока = 7 мм/с находим скорость турбулентной составляющей = 0,1 мм/с.



По формуле (5.49) определяем диаметр отстойника , м

.

Принимаем диаметр осветлителя = 6 м.

Г.2.7По формуле (5.50) рассчитываем диаметр раструба , м

.

Г.2.8Принимаем продолжительность флокуляции = 15 мин и по формуле (5.94) находим диаметр камеры флокуляции , м

.

Г.2.9По формуле (5.95) определяем высоту конусной части осветлителя , м

.

Г.2.10По ТКП 45-4.01-202 (формула (6.50)) определяем количество осадка, выделяемого при отстаивании за сутки, м3/сут

Г.2.11По ТКП 45-4.01-202 (таблица 6.11) находим суточную дозу загрузки осадка, равную при 18 0С: = 4,02 %.

По формуле (5.96) определяем вместимость одного перегнивателя , м3

.

Г.2.12По формуле (5.97) рассчитываем высоту перегнивателя , м

.

Г.2.13По формуле (5.98) рассчитываем диаметр перегнивателя , м

.

Так как получившийся диаметр меньше диаметра осветлителя, принимаем =12 м.

Г.2.14По формуле (5.95) рассчитываем высоту конического днища перегнивателя , м

.

Г.2.15По формуле (5.99) находим полную высоту осветлителя-перегнивателя , м

.

Г.3 Расчет усреднителя барботажного типа



Г.3.1Исходные данные. Расход производственных сточных вод = 380 м3/ч. Режим поступления сточных вод – циклические изменения концентрации загрязняющих веществ с периодом колебаний = 3 ч и максимальной концентрацией = 750 мг/дм3. Средняя концентрация загрязнений в сточных водах составляет =130 мг/дм3, допустимая концентрация после усреднения должна быть = 260 мг/дм3.

Содержание взвешенных веществ в сточных водах = 110 мг/дм3 с гидравлической крупностью = 9 мм/с.

Требуется выбрать тип усреднителей, рассчитать объем и конструктивные параметры.

Г.3.2По таблице 5.3 выбираем усреднитель барботажного типа.

Г.3.3В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.26)) определяем требуемый коэффициент усреднения

.

Г.3.4В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.27)) определяемобъем усреднителей , м2, (при до 5)

.

Г.3.5Принимаем глубину усреднителя = 3 м, количество секций = 2, затем по формуле (5.108) определяем площадь каждой секции усреднителя , м2

.

Г.3.6Назначаем ширину секции = 12 м и по формуле (5.109) рассчитываем длину секции усреднителя , м

.

Принимаем длину секции = 16 м.

Г.3.7По формуле (5.110) определяем площадь поперечного сечения канала усреднителя , м2

.

Г.3.8В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.30)) определяем максимальную скорость продольного движения воды , м/с

.

Рассчитанная скорость меньше максимального значения (0,0025 м/с).

Г.3.9Проектируем трубы-барботеры на глубине = 2,9 м – два пристенных барботера на расстоянии от стены усреднителя = 3 м и один промежуточный барботер, расположенный по оси секции.

Г.3.10Принимаем интенсивность барботирования для пристенных барботеров = 12 м/(ч∙м), для промежуточных барботеров = 24 м/(ч∙м), и выбираем из таблицы Г.1 перфорированные трубы со следующими характеристиками:



- пристенный барботер: диаметр трубы 63 мм, два ряда перфорационных отверстий диаметром 3 мм и шагом между ними 160 мм, один стояк для подвода воздуха, располагаемый посередине барботера;

- промежуточный барботер: диаметр трубы 63 мм, два ряда перфорационных отверстий диаметром 3 мм и шагом между ними 80 мм, один стояк для подвода воздуха, располагаемый посередине барботера.

Таблица Г.1 – Характеристики барботеров из полиэтиленовых труб

Наружный диаметр трубы, мм Диаметр, мм Число рядов перфорационных отверстий Интенсивность подачи воздуха, м3 Перепад давления на перфорационном отверстии, кПа Шаг радиальных отверстий, мм Неравномерность подачи воздуха, % Длина барботера, обслуживаемого одним стояком, м
внутренний перфорационных отверстий
    42,5     39,5
42,5
28,5
  29,0
32,0
22,0
    59,0     50,0
50,0
44,0
  43,5
47,5
33,5
        50,0
50,0
50,0
  50,0
50,0
43,5
Примечания: 1 Расчетная глубина погружения барботера принята равной 4,3 м; 2 Приведенные в таблице данные могут использоваться в диапазоне погружения от 3 до 5 м.

 

Г.3.11По формуле (5.111) определяем общий расход воздуха для барботирования , м3

.

Г.4Расчет многоканальных усреднителей с каналами различной ширины.

Г.4.1Исходные данные. Расход производственных сточных вод равен = 450 м3/ч, Режим поступления сточных вод - залповые сбросы длительностью = 1,5 ч с содержанием загрязняющих веществ = 620 мг/дм3. Средняя концентрация загрязняющих веществ в сточных водах составляет = 180 мг/дм3, допустимая концентрация загрязняющих веществ после усреднения должна быть = 250 мг/дм3.

Содержание взвешенных веществ в сточных водах = 350 мг/дм3 с гидравлической крупностью = 2,5 мм/с.

Выбрать тип усреднителей, рассчитать объем и конструктивные параметры.

Г.4.2По таблице 5.3 выбираем многокальный тип усреднителя с каналами различной ширины.

Г.4.3В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.26)) определяем требуемый коэффициент усреднения

.

Г.4.4По формуле (5.100) рассчитываем объем , м3, усреднителей (при > 5)

.

Г.4.5Принимаем глубину усреднителя =2 м, количество секций = 4, затем по формуле (5.108) находим площадь каждой секции усреднителя , м2

.

Г.4.6Назначаем ширину секции = 12 м и по формуле (5.109) рассчитываем длину секции усреднителя , м

.

Принимаем длину секции = 23 м. Назначаем количество каналов в каждой секции усреднителя = 3.

Уточняем площадь каждой секции усреднителя , м2

.

Г.4.7По формуле (5.112) рассчитываем ширину каждого -того канала , м

.

Расчет сводим в таблицу Г.2.

Таблица Г.2 – Результаты расчета ширины канала

№ канала
Ширина канала , м 3,5 6,0 2,5

 

Г.4.8По формуле (5.114) рассчитываем расход воды в каждом -том канале усреднителя , м3

Результаты расчета приведены в таблице Г.3.

Таблица Г.3

№ канала
Расход воды в -том канале , м3 118,75 50,00 12,50

 

Г.4.9Принимаем скорость течения в распределительном лотке = 0,4 м/с и по формуле (5.115) находим площадь поперечного сечения лотка , м2

.

Подбираем лоток шириной = 0,3 м и глубиной воды = 0,26 м.

Г.4.10В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.29)) рассчитываем площади и размеры боковых , м2, и донных , м2, отверстий в распределительном лотке, результаты заносим в таблицу Г.4

.

 

Таблица Г.4 – Результаты параметров распределительного лотка усреднителя

Параметры Номер канала
Расход в канале, м3 118,75 50,00 12,50
Площадь, м2:      
- донного отверстия 0,0117 0,0049 0,0012
- бокового отверстия 0,0102 0,0043 0,0011
Диаметр донного отверстия, см
Размеры бокового отверстия, см 10х10 7х7 3х3

.

Г.5Расчет прямоугольного и круглого в плане многоканального усреднителя с различной длиной каналов

Г.5.1Исходные данные.Такие же, как в примере Г.4.

Рассчитать конструктивные параметры многоканального усреднителя с различной длиной каналов (прямоугольной и круглой формы в плане)

Г.5.2Из расчета примера Г.4 известен объем усреднителей = 2121,52 м3.

Г.5.3Принимаем количество секций = 2, глубину усреднителя = 1,5м, затем по формуле (5.108) находим площадь каждой секции усреднителя , м2

.

Г.5.4Вариант 1 - прямоугольный в плане усреднитель.

Г.5.4.1Назначаем ширину секции =20 м и по формуле (5.109) рассчитываем длину секции усреднителя , м

.

Принимаем длину секции = 36 м.

Г.5.4.2Назначаем количество каналов в каждой секции усреднителя = 5. По формуле (5.117) рассчитываем ширину одного канала , м

.

Г.5.5Вариант 2круглый в плане усреднитель.

Г.5.5.1По формуле (5.117) рассчитываем диаметр усреднителя , м

.

Г.5.5.2Назначаем количество каналов в каждой секции усреднителя = 5 и по формуле (5.118) рассчитываем ширину одного канала , м

.

Г.6Расчет объема усреднителя при произвольных колебаниях концентрации загрязнителя в сточной воде.

Г.6.1Исходные данные. Расход производственных сточных вод постоянный и равен = 530 м3/ч. Режим поступления сточных вод - произвольные колебания концентрации загрязняющих веществ в сточной воде приведены в таблице Г.5. Допустимая концентрация после усреднения должна быть = 800 мг/дм3.

Рассчитать объем усреднителя при произвольных колебаниях концентрации загрязняющих веществ в сточной воде

Таблица Г.5 - Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде

Часы суток , мг/дм3   Часы суток , мг/дм3
0-1   12-13
1-2   13-14
2-3   14-15
3-4   15-16
4-5   16-17
5-6   17-18
6-7   18-19
7-8   19-20
8-9   20-21
9-10   21-22
10-11   22-23
11-12   23-24

Г.6.2Превышение концентраций загрязнений над допустимым уровнем (800 мг/дм3) наблюдается в часы с 6 до 13 ч. Период усреднения равен = 7 ч.

Г.6.3Ориентировочный объем усреднителя , м3, равен суммарному притоку в эти часы

.

Для дальнейших расчетов принимаем объем усреднителя = 3800 м3.

Г.6.4По формуле (5.101) рассчитываем максимальный отрезок времени (шаг) , ч, через который будут рассчитываться концентрации загрязнителя на выходе

.

В этой формуле = 530 м3/ч.

Так как > 1 ч, принимаем шаг = 1 ч.

Г.6.5Наибольшая концентрация (1580 мг/дм3) наблюдается в час 7-8, следовательно, начинаем расчет именно с этого часа. Предполагаем, что в 8 ч в усредненной воде концентрация загрязнения будет равна допустимому значению – 800 мг/дм3.

Г.6.6По формуле (5.103) рассчитываем приращение концентрации на выходе из усреднителя в следующий час , мг/дм3

.

Г.6.7По формуле (5.103) определяем концентрацию загрязнителя на выходе из усреднителя на 9 ч , мг/дм3

.

Г.6.8Аналогично рассчитываем приращение и концентрацию на выходе на 10 ч и , мг/дм3

.

.

Результаты дальнейшего расчета приведены в таблице Г.6.

Таблица Г.6 – Результаты расчета усреднителей – вариант 1

Исходные данные Расчетные концентрации загрязнений, мг/дм3, в усредненной воде за:
Часы Подача в усреднитель , м3 Концентрация , мг/дм3 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки
0-1     -22 -21
1-2    
2-3    
3-4    
4-5    
5-6    
6-7    
7-8  
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13 -10 -2 -1
13-14 -50 -43 -43
14-15 -74 -68 -68
15-16 -83 -78 -78
16-17 -71 -67 -67
17-18 -56 -52 -52
18-19* -44 -41 -41
19-20 -24 -21 -21
20-21 -29 -27 -26
21-22 -23 -21 -21
22-23 -23 -21 -21
23-24 -23 -21 -21

 

Как следует таблицы Г.6, после трех суток работы усреднителя допустимая концентрация не достигается.

Г.6.9Поэтому увеличиваем объем усреднителя , м3, до значения 4200 и повторяем расчет. Результаты расчета приведены в таблице Г.7.

Таблица Г.7 – Результаты расчета усреднителей – вариант 2

Исходные данные Расчетные концентрации загрязнений, мг/дм3, в усредненной воде за
Часы Подача в усреднитель , м3 Концентрация , мг/дм3 1-е сутки 2-е сутки 3-и сутки
0-1     -23 -21
1-2    
2-3    
3-4    
4-5    
5-6    
6-7    
7-8  
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13 -8
13-14 -45 -37 -37
14-15 -67 -60 -60
15-16 -76 -70 -70
16-17 -66 -61 -61
17-18 -53 -48 -48
18-19* -43 -39 -38
19-20 -25 -21 -21
20-21 -29 -26 -26
21-22 -24 -21 -21
22-23 -24 -21 -21
23-24 -23 -21 -21

 

Допустимая концентрация на выходе из усреднителя достигается 13 ч на третьи сутки усреднения, следовательно, расчетный объем = 4200 м3 определен правильно.

Г.7Расчет объема усреднителя при произвольных колебаниях концентрации загрязнителя и расхода сточных вод.

Г.7.1Исходные данные. Характер колебаний содержания загрязняющих веществ в производственных сточных водах - произвольные колебания концентрации загрязнения и расхода воды приведены в таблице Г.8.

Допустимая концентрация после усреднения = 800 мг/дм3.

Рассчитать объем усреднителей при произвольных колебаниях концентрации загрязнителя и расхода сточных вод.

Таблица Г.8 – Расходы и концентрации загрязнения в сточной воде

Часы суток Расход сточных вод, , м3 Концентрация загрязнений, , мг/дм3   Часы суток Расход сточных вод, , м3 Концентрация загрязнений, , мг/дм3
0-1   12-13
1-2   13-14
2-3   14-15
3-4   15-16
4-5   16-17
5-6   17-18
6-7   18-19*
7-8   19-20
8-9   20-21
9-10   21-22
10-11   22-23
11-12   23-24

 

Г. 7.2По формуле (5.104) находим расход сточной воды после усреднения , м3

.

Г.7.3Рассчитываем поступление (расход) сточной воды в усреднитель по всем часам суток , м3/ч,и заносим результаты в столбцы 4 и 5 таблицы Г.9. Например, для часа 0-1 значение вычисляется так

.

Так как значение отрицательно, заносим его в столбец 5 «Расход из емкости». Аналогично рассчитываем остальные строки в таблице.

Г.7.4Принимаем за «час нулевого объема» конец интервала времени от 22 до 7 ч, т.е. час 6-7.

Г.7.5По формуле (5.107) последовательно, начиная с часа 6-7, рассчитываем остатки воды в емкости усреднителя , м3. Результаты заносим в таблицу Г.9. Например, для часа 7-8 остаток воды , м3,рассчитывается

.

Г.7.6По результатам расчета принимаем объем регулирующей емкости усреднителя, равный наибольшему значению остатка, который наблюдается в час 14-15 = 540 м3.

Г.7.7Далее производим расчет объема, необходимого для усреднения концентрации загрязнения. Превышение концентраций загрязнений над допустимым уровнем (800 мг/дм3) наблюдается в часы с 6 до 13 ч. Период усреднения равен 7 ч.

Таблица Г.9 – Расчет регулирующего объема усреднителя

Часы суток Подача в усреднитель, м3 Расход после усреднителя, м3 Поступление в емкость , м3 Расход из емкости , м3 Остаток в емкости , м3
0-1 207,5 - 57,5 415,0
1-2 207,5 - 67,5 347,5
2-3 207,5 - 87,5 260,0
3-4 207,5 - 107,5 152,5
4-5 207,5 - 107,5 45,0
5-6 207,5 - 27,5 17,5
6-7 207,5 - 17,5
7-8 207,5 42,5 - 42,5
8-9 207,5 52,5 - 95,0
9-10 207,5 82,5 - 177,5
10-11 207,5 92,5 - 270,0
11-12 207,5 102,5 - 372,5
12-13 207,5 82,5 - 455,0
13-14 207,5 82,5 - 537,5
14-15 207,5 2,5 - 540,0
15-16 207,5 - 7,5 532,5
16-17 207,5 - 17,5 515,0
17-18 207,5 - 27,5 487,5
18-19 207,5 - 17,5 470,0
19-20 207,5 - 7,5 462,5
20-21 207,5 12,5 - 475,0
21-22 207,5 42,5 - 517,5
22-23 207,5 - 17,5 500,0
23-24 207,5 - 27,5 472,5

Г.7.8Ориентировочный объем усреднителя , м3, равен суммарному притоку в эти часы

.

Для дальнейших расчетов принимаем объем усреднителя = 1900 м3.

Г.7.9По формуле (5.102) рассчитываем максимальный отрезок времени (шаг) , ч, через который будут рассчитываться концентрации загрязняющих веществ на выходе

.

(В этой формуле = 310 м3/ч). Так как > 1 ч, принимаем шаг = 1 ч.

Г.7.10Наибольшая концентрация (1580 мг/л) наблюдается в час 7-8, следовательно, начинаем расчет именно с этого часа.

Предполагаем, что в 8 ч в усредненной воде концентрация загрязнения будет равна допустимому значению – 800 мг/дм3.

Г.7.11По формуле (5.103) рассчитываем приращение концентрации на выходе из усреднителя в следующий час , мг/дм3

.

Г.7.12По формуле (5.104) определяем концентрацию загрязнителя на выходе из усреднителя на 9 ч , мг/дм3

.

Аналогично рассчитываем приращение и концентрацию на выходе на 10 ч

;

.

Результаты дальнейшего расчета приведены в таблице Г.10.

Таблица Г.10 – Результаты расчета объема усреднителей – вариант 1

Исходные данные Расчетные концентрации загрязнений, мг/дм3, в усредненной воде за
Часы суток Расход сточных вод, , м3 Концентрация загрязнений, , мг/дм3 1-е сутки 2-е сутки 3-е сутки
0-1     -17 -16
1-2    
2-3    
3-4    
4-5    
5-6    
6-7    
7-8  
8-9
9-10
10-11
11-12
12-13 -12 -1

 

Окончание таблицы Г.10

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.