Водоснабжение промышленных предприятий

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2012 в 21:12, курсовая работа

Описание

Промышленные предприятия при различных производственных процессах используют воду в весьма больших количествах. При этом на ряду с потреблением не очищенной или частично осветлённой воды для охлаждения оборудования, большое число потребителей технической воды, нуждается в воде высокого качества.

Работа состоит из  1 файл

Водоснабжение пп.docx

— 148.39 Кб (Скачать документ)
 
 
 
 
t = 3,6 = 30   мин,
  0,002 · 60
 
 
 
 
 

    что соответствует  данным СНиП (t >=20мин).

      Расход  воды, приходящейся на каждую  камеру: 

qк = Q3ч.· 1000  ,  л/сек
7 · 3600
 
 
 
 
qк = 4680 · 1000 =185,7 л/сек
7 · 3600
 
 
 
 

      По [2] подбираем  диаметр трубы при скорости 1 –  1,2 м/с => d = 500 мм,

    Из камеры в горизонтальный отстойник воду отводят над затопленным водосливом. Верх стенки водослива располагают ниже уровня воды в отстойнике на величину: 

hв = qк  ,  м
υк · Вк
 
 
 
 
 

    где     υк – скорость движения воды через водослив, равная 0,05 м/сек. 

hв = 0,186 = 0,41 м
0,05 · 9
 
 
 
 
 

    За стенкой  водослива устанавливают подвесную  перегородку, погружённую на 0,25 – 0,33 высоты отстойника, чтобы отклонять  поток воды к низу. 

    3.6. Расчёт напорных  фильтров 

      Суммарная  площадь напорных фильтров определяется  по формуле: 

Fфобщ.= Q3сут.  ,  м2
T · υр.н. – 3,6 · n · (ω1 · t1 + ω2 · t2 + ω3 · t3) - n · t4 · υр.н.
 

где      υр.н. – расчётная скорость фильтрования, м/ч;

           T – продолжительность работы станции в течении суток, ч;

           n – число промывок фильтров за сутки;

           ω1 и t1 – интенсивность в л/(сек · м2) и продолжительность в ч

                          первоначального взрыхления фильтрующей  загрузки;

           ω2  и t2 - интенсивность подачи воды в л/(сек · м2) и продолжительность в ч

                         водовоздушной промывки;

           ωи  t3 - интенсивность в л/(сек · м2) и продолжительность отмывки в ч;

           t4 – продолжительность простоя фильтра из-за промывки в ч. 

Fфоб= 112320 =408,8  м2
24 · 12 – 3,6 · 2 · (8 · 0,017 + 4 ·  0,083 + 8 · 0,034) - 2 · 0,33 · 12
 

      Площадь одного фильтра:

    Fф1 = dф · Lф   ,  м2 

    dф = 3 м, Lф = 10 м.

    Fф1 = 3 · 10 = 30    м2

     

     Количество  фильтров определяется по формуле:

     

Nф= Fфобщ     ,   шт
Fф1
 
 
 
 
Nф= 408,8 = 14   шт
30
 
 
 
 

      Принимаю  14рабочих и 2 резервных фильтра.

      Расход  воды требуемый для промывки  одного фильтра: qпр = Fф1 · ω  ,  л/с

    где   ω – интенсивность промывки, л/(сек · м2).

    qпр = 30 · 15 = 540  л/с = 0,45 м3 

      Распределительный  коллектор d = 700 мм, υ = 1,16 м/с. 

      Добавочный  расход на промывку фильтров:  

    Qфдоб. = Nф· qпр· n = 14 · 162  · 2 = 4536  м3/сут 

    3.7. Расчёт охладителей 

    Так как температура воды подаваемой в цех должна быть t <=28 0С, а составляет t  = 43 0С, то необходимо охлаждение.

      В качестве охладителей использую  вентиляторные градирни.

      Площадь оросителя определяется  по формуле: 

       
          Fор. = Q3час. , м2
            q уд.
 
 

      где     Fор. – требуемая поверхность оросителя,  м2;

                q уд. – удельная плотность орошения, q уд. = 10 м3/(м2·ч);

                Q3час. – расход третьего цикла, м3/час;

                Q3час.= Q3 · 3,6= 1300 · 3,6 = 4680 м3/час 

       
          Fор. = 4680 = 468 м2
          10
 
 

      Площадь градирни составляет 40 –  50 % от площади оросителя Fор.: 

       
          Fгр. = 468 · 50 = 256 м2
          100
 
 

      Принимаю площадь одной секции  64 м2 => 1 градирня с 4 секциями.

      При испарении воды в испарительных  охладителях часть её теряется  на испарение. Величина потерь воды на испарение определяется по формуле: 

    р1· ∆t , %

      где   к – коэффициент, учитывающий  долю теплопередачи испарением  в 

                     общем процессе теплопередачи  в охладителе, зависит от времени

                     года и от вида охладителя, к =0,13 для лета;

              t – перепад температур, 0С;

                                                      ∆t= t1 -  t, 0С

                      t1 – температура до которой нагревается вода, 0С;

                      t2 – требуемая температура, 0С.

                      t1 и t2 определяются по заданию. 

    р1=0,15 · (38-28) = 1,4 % 

       
          qгр1.доб. = 24 · р1 · Qчас. , м3/сут
          100
          qгр1.доб. = 24 · 1,4· 4680 = 1572,5 м3/сут
          100
 

 

   Количество воды теряемое на  унос капель ветром, рассматривается  в зависимости от конструкции охладителя, принимаю р2= 3 %. 

       
          qгр2.доб. = 24 · р2 · Qчас. , м3/сут
          100
          qгр2.доб. = 24 · 3 · 4680 = 3931,2м3/сут
          100
 
 

Q3гр.доб. = qгр1.доб.+ qгр2.доб  , . м3/сут

Q3гр.доб. = 1572,5  + 3931,2  = 5503,7 м3/сут 

  Объём  резервуара горячей воды перед  градирнями: 

       
          W =  Qчас. · 10  , м3
            60
          W =  4680 · 10 = 780 , м3
            60
 

      Высота резервуара h = 3 м, площадь s = 260 м2 , размеры 12х24 м.

      Добавочный расход третьего цикла  составляет:

Q3доб = Q3гр.доб. + Qфдоб + Q3гор.доб  + Q3рад.доб      м3/сут 

Q3доб = 5503,7 + 4536 + 1437,7 +2695,7 = 14173,1    м3/сут

    Общий добавочный расход: 

    Qобщ.доб = Q1доб. + Q2доб. + Q3доб м3/сут 

    Qобщ.доб = 1535,9 +1746,1+ 14173,1= 17455,1/сут 
     

4.  Расчёт берегового водозабора

      Определение площади решётки:

       
          Fреш. =1,25· qсек. · Кст  ,     м2
          υ

Информация о работе Водоснабжение промышленных предприятий