Расчет сооружений электрохимической очистки сточных вод (ЭФКу)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Апреля 2014 в 05:19, курсовая работа

Краткое описание

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование природных ресурсов приобретают в наши дни исключительное значение. Основным направлением в решении проблемы рационального использования водных ресурсов является максимальное сокращение отходов, потерь и готовой продукции, сбрасываемых с производственными сточными водами в канализацию и максимальное сокращение количества сточных вод.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 Характеристика объекта

2 Литературный обзор метода очистки

3 Расчет резервуара-усреднителя

4 Расчет осветлителя

5 Расчет сооружений электрохимической очистки сточных вод (ЭФКу)

6 Фильтр доочистки

7 Расчет баланса загрязнений 28

8 Расчет сооружений для обработки осадков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Вложенные файлы: 1 файл

пояснительная.doc

— 548.50 Кб (Скачать файл)

Объем кека при объемном весе 1,1 т/м3 определяется по формуле

                                               ,                                                        (50)

W

м3.

Объем воды в фугате

Q ф = 6,246 – 0,408 = 5,838 м3.

Объем воды, поступившей на очистку, составляет

Qв = 350 + 5,838 + 26 = 381,838 м3.

Объем воды, прошедший очистку в жироловке, составляет

Q'в = 381,838 – (0,19 + 6,246) = 375,402 м3.

Объем очищенной воды после флотации равен

Q''в = 375,402 – 16,997 = 358,405 м3.

Объем очищенной воды после фильтров доочистки равен

Q///в = 358,405 – 26 = 332,405 м3.

8 Расчет сооружений для обработки осадков

1) Резервуар осадка.

Емкость резервуара осадка определяется по объему осадка и равна W = 6,44 м3 размеры резервуара осадка принимаем l × b × h = (2 × 2 × 1,6) м. Количество осадка в час равно 0,4 м3/ч.

Для подачи осадка на обезвоживание принимаем насос марки К8/18, габаритные размеры l × b × h = (764 × 257 × 323) мм, масса 60 кг.

Для обезвоживания осадка принимаем фильтр вакуумный емкостной чугунный, эмалированный с ручной выгрузкой осадка Ф02 430,8-21-12-01 ОКП 361661900405, объемом 0,63 м3, диаметром 1000 мм, высотой 1870 мм. Фильтр работает пять часов в течение суток.

2) Резервуар кека.

Емкость резервуара кека рассчитывается по объему кека Wк = 0,37 м3. Размеры резервуара кека принимаем l × b × h = (0,7 × 0,7 × 1) м.

3) Размеры резервуара флотоконцентрата и жиромассы определяем исходя из их суммарного объема W = 4,39 м3, l × b × h = (1,7 × 1,7 × 1,5) м.

4) Расчет камеры гашения пенного продукта.

Камера гашения пены рассчитывается исходя из суммы объемов пенного продукта, образующегося после обработки воды и жиромассы. Объем пены составляет 3,12 % от расхода сточных вод, то есть 0,68 м3/ч, объем жиромассы 0,02 м3/ч, общий объем равен 0,7 м3/ч.        

Объем камеры гашения определяется по формуле

                                                  Wk.z. = 1,2 Wп.п .tz,                                         (51)

где 1,2 – коэффициент запаса;

tz – время гашения пены, tz = 0,5 ч.

Wk.z. = 1,2 · 0,7 · 0,5 = 0,42 м3.

Высоту камеры гашения Нk.z., принимаем равной 0,7 м, тогда диаметр равен

                                               D k.z. =

,                                                (52)

где F k.z. – площадь камеры гашения пены, м2.

D k.z. =

м.

Для гашения пенного продукта принимаем тихоходные мешалки с количеством оборотов в минуту 40.

После гашения пены, флотоконцентрат и жиромасса из камеры гашения пены удаляется с помощью вакуум-сборника. Так как пена гасится в течение 30 минут, то удаление флотоконцентрата производим через каждые 30 минут, тогда объем вакуум – сборника определяем по формуле

                                                        W = Qфк 0,5,                                             (53)

где Qфк – объем флотоконцентрата, принимается в размере 1,16% от расхода сточных вод и составляет 0,25 м3/ч., объем жиромассы 0,02 м3/ч.

W = 0,27 · 0,5 = 0,135 м3,

Принимаем высоту вакуум-сборника 0,6 м, диаметр равен 0,6 м.

Подбираем вакуум-насос марки ВВН – 1,5 с габаритными размерами l × b × h = (615 × 340 × 346) мм.

  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Охрана окружающей  природной среды и рациональное использование природных ресурсов приобретают наши дни исключительное значение.

Бурное развитие промышленности вызывает необходимость в предотвращении отрицательного воздействия производственных сточных вод на водоемы. В связи с чрезвычайным разнообразием состава, свойств и расходов сточных вод промышленных предприятий  необходимо применение специфических методов, а также сооружений по локальной, предварительной и полной очистке этих вод. Одним из основных направлений научно-технического прогресса является создание малоотходных  и безотходных технологических процессов. В области очистки сточных вод таким направлением является разработка водоотводящих систем с минимальным сбросом сточных вод в водоем или  без сброса – бессточных.

Переход на бессточные системы или системы с минимальным сбросом сточных вод может быть осуществлен путем многократного использования отработавших вод и замены водяного охлаждения на воздушное. При переходе ряда отраслей промышленности на безводные технологические процессы исключается образование сточных вод.

Очистка сточных вод промышленных предприятий в зависимости от  характера производства  имеет ряд особенностей, такие как: специфические загрязнения которые не встречаются в хозяйственно бытовых сточных водах, различные расходы воды предприятием на технологические процессы, высокие концентрации веществ (вплоть до тяжелых металлов), ограниченная территория и другие.

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 СНиП 2.04.02 – 85. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М.: Госстрой России, 1986. – 72 с.

2 Лихачев Н.И., Ларин И.И., Хаскин С.А. и др. Канализация населенных мест и промышленных предприятий: Справочник проектировщика / Под ред.    В.Н. Самохина. – М.: Стройиздат, 1982. – 637 с.

3 Иванов Г.В. Расчет флотационных  установок для жиросодержащих  сточных вод: Учебное пособие. – Ленинград: 1984. – 85 с.

4 Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Очистка производственных сточных вод. – М.: Стройиздат, 1985. – 335 с.

5 Яковлев С.В., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Воронов Ю.В. Водоотводящие системы  промышленных предприятий. – М.: Стройиздат, 1990. – 511 с.

6 Каца В.М. Вода и сточные воды  в пищевой промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 384 с.

7 Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы   для   гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие. – М.: Стройиздат, 1984. – 116с.

8 Монтаж  систем внешнего водоснабжения и канализации: Справочник строителя. – М. Стройиздат, – 653стр.

9 Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы   для   гидравлического  расчета канализационных  сетей   и  дюкеров  по  формуле акад. Н.Н.   Павловского: Справочное пособие: – 4-е изд., дополненное – М.: Стройиздат, 1974. – 152 с.

10 Краснобородько И.Г., Светашова  Е.С. Электрохимическая очистка сточных вод. Теоретические основы. Примеры практического применения. – Ленинград,: 1978. – 89 с.

 11 «Предприятия молочной промышленности и окружающей среды» Москва 1985 г.

 

 


Информация о работе Расчет сооружений электрохимической очистки сточных вод (ЭФКу)