5.1 Определение габаритных размеров смесителя

 

Смеситель принимается квадратным в плане, с прямоугольной верхней частью (успокоителем) и пирамидальной нижней. Центральный угол между наклонными стенками α=30–45˚(п. 6.45 [2]).

Количество смесителей следует принимать один при суточной производительности станции до 8000 м3/сут, и два свыше.

Площадь горизонтального сечения верхней части смесителя ƒВ, м2 определяется по зависимости:

ƒВ = qЧ / VВ,

где qЧ - расчетный часовой расход станции осветления воды, м3/ч;

VВ – скорость восходящего потока на уровне водосборного лотка, принимается по [2] 28–40 мм/с (90–144 м/ч).

ƒВ = 308.75/ 100 = 3,09 (м2)

Сторона верхней части смесителя ВВ, м определяется через площадь

ВВ = ƒВ0,5,

ВВ =  = 1.76 (м)

Площади нижнего сечения смесителя ƒН, м2 определяется по внешнему диаметру подводящего осветляемую воду трубопровода ДН, мм (ДНН).

По расчетному секундному расходу qС, л/с и рекомендуемой п. 6.45 [2] скорости движения VН, м/с по [4], подбирается диаметр подающего в смеситель трубопровода Д, мм. Следует принимать стальной трубопровод.

Таблица 7 – Наружный диаметр стальных труб в мм

Д 50 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600

ДН

66 98 118 170 222 274 326 378 429 480 532 635

Подводящая труба встраивается в нижнюю пирамидальную часть смесителя и площадь нижнего сечения, ƒН, м2, можно вычислить по формуле:


ƒН = (ДН)2 = (ВН)2.

ƒН = 0,3782 = 0,14 (м2)

 

Полная высота смесителя Н, м включает

Н = hН + hВ

 

Высота нижней (пирамидальной) части смесителя hН, м определяется

hН = 0,5 х (ВВ – ВН) х ctg (α/2),

hН = 0,5 х (1,76 – 0,378) х 2,605 = 1,8 (м)

тогда можно определить объем пирамидальной части смесителя WН, м3

WН = 0,33 х hН х (ƒВ + ƒН).

WН = 0,33 х 1.8 х (3,09 + 0,14) = 1.92 (м3)

 

Полный объем смесителя W, м3 определяется из гидравлической зависимости:

W = (qЧ х t) / 60,

где t – продолжительность смешения реагентов с осветляемой водой, принимается 1,5–2,0 мин.

W = (308,75 х 1,5) / 60 = 7.72 (м3)

Объем верхней части смесителя WН, м3

WВ = W – WН.

WВ = 7.72 – 1.92 = 5.8 (м3)

 

Высота верхней части смесителя hВ, м составляет

hВ = WВ / ƒВ.

hВ = 5.8 / 3.09 = 1.87 (м)

5.2 Расчет сборной системы смесителя

 

Сбор воды производится в верхней части смесителя сборным лотком через затопленные отверстия. Вода, протекающая по лотку двумя потоками, собирается в боковой сборный карман и по отводному трубопроводу отводится на дальнейшую очистку.

Площадь живого сечения сборного лотка ωЛ, м2 вычисляется

ωЛ = qЛ / (VЛ х 3600),

где qЛ – расчетный расход каждого потока воды, м3/ч,

VЛ – скорость движения воды в периферийном сбросном лотке, принимается по рекомендации п. 6.45 [2] равной 0,4–0,6 м/с.

qЛ = 0,5 х qЧ;

qЛ = 0,5 х 308,75 = 154.375 (м3/ч)

ωЛ = 154,375 / (0,6 х 3600) = 0.071 (м2)

Расчетная высота слоя воды hЛ, м при принятой bЛ = 0,27 м, будет

hЛ = ωЛ / bЛ.

hЛ = 0,071 / 0,27 = 0,26 (м)

Сборный лоток выполняется с уклоном дна в сторону бокового кармана не менее 0,02. Размеры сборного бокового кармана принимаются конструктивно с учетом того, что в нижней части его размещают отводящую трубу.

Диаметр отводящей трубы ДОТВ, м определяется по qС л/с и скорости движения воды в трубопроводе VОТВ=0,6–1,0 м/с (п. 6.49 [2]) по формуле (или по [4])

ДОТВ =  м/с

ДОТВ =  = 1,11 (м)




Информация о работе «Техника улучшения качества природных вод»
Раздел: Экология
Количество знаков с пробелами: 38459
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 4

Похожие работы

Скачать
23662
0
4

... , что ограничивает их производительность.   3. Основные критерии для выбора технологической схемы и состава сооружений для подготовки питьевой воды Выбор технологической схемы улучшения качества воды зависит не только от качества воды источника и требований потребителя, но и от количества потребляемой воды. Например, для обработки небольшого количества цветной или мутной воды не может быть ...

Скачать
65905
9
4

... 3 - В основные фазы водного режима Обязательная программа Гидробиологические показатели позволяют: 1. Определить экологическое состояние водных объектов. 2. Оценить качество поверхностных вод как среды обитания организмов. 3. Определить совокупный эффект комбинированного воздействия загрязняющих веществ. 4. Определить специфический состав воды и ее происхождение. 5. ...

Скачать
34283
0
0

... Кавказские республики, Калмыкия, Смоленская, Архангельская, Курганская области, Дагестан, Карелия, Астраханская, Омская, Волгоградская области, Дальний Восток. В Москве и Санкт-Петербурге качество питьевой воды хоть и вызывает нарекания со стороны жителей, но продолжает держать планку лидера по органолептическим и химическим показателям. Проблема обеспечения населения Российской Федерации ...

Скачать
88030
20
9

... очистки природных вод. Киев: Вища школа. 1981. 328 с. 2.     Небера В.П. Флокуляция минеральных суспензий. М.: Недра. 1983. 288 с. 3.     Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат. 1984. 202 с. 4.     Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. М.: Химия. ...

0 комментариев


Наверх