Расчет по изменению химического состава воды — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...

Расчет по изменению химического состава воды

2017-06-29 1478
Расчет по изменению химического состава воды 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

2.1 Солесодержание воды.

Солесодержание воды определяется по формуле:

 

Р=∑An+∑Kt+(Na+K)+(Na+K)*25

 

Где - (Na+K)= ∑An-∑Kt

 

Для нахождения(Na+K) суммы анионов и катионов переводим мг/л в

Эквивалент определяется по формуле ;

Где Мм – молекулярная масса элемента, В – валентность.

 

Ca2+=17/20=0,85

Mg2+=4,9/12,2=0,07

HCO3-=61/61=1

Cl-=3,6/35,5=0,1

SO42-=16/48=0,33

Находим (K+Na)=(1+0,1+0,33)-(0,85-0,07)= 0,65

Находим солесодержание Р;

Р=∑An+∑Kt+(Na+K)+(Na+K)*25=(61+3,6+16)+(17+4,9)+0,65*25=118,75

 

1.2 Содержание СО2 в воде.

 

 

Содержание СО2 в воде находим по формуле:

 

СО2=10Рк1 – рН + Lgf1 + Lg(HCO3)

 

Где Рк - коэффициент зависящий от температуры воды.

 

t    
Рк 6,58 6,52

Интерполируем значения и получаем: Рк =6,568

Lgf1= =0,006

Lg(HCO3)= lg1=0

СО2=106,558-6,8-0,006+0 =10-0,248=0,56 =24,64 мг/л.

 

 

Определение расчетных доз реагентов

Для обеспечения коагуляции в воду добавляют различные реагенты. В качестве коагулянта в курсовой работе принят сернокислый алюминий Al2(SO4)3. Дозу коагулянта Дк определяют по мутности и по цветности принимаю большую из полученных величин. Точную дозу коагулянта можно установить только на основании пробного коагулирования. При проектировании в случае мутных вод дозу коагулянта принимают по

табл. 16 [1], в зависимости от мутности исходной воды. Т.к. мутность равна 529 мг/л, то принимаем Дк=48,26 мг/л.

Дозу коагулянта для обработки цветных вод определяют по формуле

Дк = 4√Ц=4√21=18.3 мг/л

где Ц− цветность обрабатываемой воды, град.

Из двух полученных значений принимаем большее, Дк= 48,26 мг/л.

Для лучшего протекания процесса коагуляции в обрабатываемой воде должно поддерживаться определенное значение рН. Чтобы значение водородного показателя значительно не изменилось, в воде должен быть достаточный щелочной запас. Если щелочность воды недостаточна, то ее надо искусственно подщелачивать. Реагенты для подщелачивания вводятся одновременно с вводом коагулянта. Необходимость подщелачивания проверяют по формуле:

,

Где: Дк − максимальная в период подщелачивания доза безводного коагулянта, мг/л – 48,26 мг/л;

ек − эквивалентная масса коагулянта (безводного), мг/мг-экв, применяемого для Al2(SO4)3∙18H2O − 57;

Кщ − коэффициент, равный для извести - 28;

Щисх− максимальная щелочность воды, мг-экв/л.

Щисх

Так как Дщ<0 то подщелачивание воды не требуется.

Для улучшения работы коагулянта зимой и в паводок используют флокулянт. В курсовом проекте принят коагулянт сернокислый алюминий.

 

 

 

Выбор технологии очистки

 

По табл.15[1] выбираем технологическую схему, которая уточняется в зависимости от качества исходной воды.

Обоснование ввода реагентов:

Так как количество органики мало (запах, привкус = 3, ПО < 8) для первичного обеззараживания используется первичное хлорирование. Для удаления цветности и мутности используется коагулянт и флокулянт, для обеспечения последующего действия обеззараживающего вещества перед РЧВ производится вторичное хлорирование. Так как минимальная мутность больше 50 мг/л то в схеме используем ОСВО.

Расчетная технологическая схема:

 

Расчет хлораторной.

 

Хлорное хозяйство должно обеспечить прием, хранение, испарение жидкого хлора, дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды. Хлорирование поверхностных вод производится дважды: первичное – для улучшения процесса коагуляции, обесцвечивания воды и поддержания сооружений в надлежащем санитарном состоянии; вторичное – для обеззараживания воды. Подача хлорной воды должна производиться раздельно на каждое место ввода.

Доза хлора выбирается в зависимости от качества воды по п.6,18. [1].

=3мг/л

=3 мг/л

Определяем расход на I и II хлорирование.

 

Производительность хлораторной > 250 кг/сут, поэтому помещение разделено на две части: хлордозаторную и весовую.

В хлордозаторной устанавливаются 2 вакуумных хлоратора марки ЛОНИИ 100 для вторичного обеззараживания с производительностью по хлору от (2 до 10,0 кг/ч). Для первичного обеззараживания устанавливаются 2 вакуумных хлоратора марки ЛК-10б с производительностью по хлору от 2, до 25,0 кг/ч. На каждую точку принимают 1 рабочий и 1 резервный дозатор. Здесь же устанавливают 4 промежуточных баллона. Для увеличения объёма газообразного хлора в качестве испарителя используются контейнеры –стальные бочки т.к. G 100 кг/сут. Следовательно поставка хлора в бочках.

Принимаю бочку V=1000л, рабочее давление = 15 кг с/ .

Количество бочек на 1 месяц работы.

шт;

Минимальная площадь аппаратной из учета 3 м2 на 2 пары хлораторов:

Fап=3*2=6 м2

Минимальная площадь весовой из учета 4м2 на одни платформенные весы:

Fвес=4*2=8 м2

 

Fобщ= Fап* Fвес=14м2.

 

 


Поделиться с друзьями:

Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.01 с.