Анализ работы скорых фильтров Александровского водопровода г. Ростова-на-Дону

Блоки очистных сооружений в составе Александровского водопровода. Технологические схемы обработки воды: ввод флокулянта (на водозаборе), коагулянта, хлора, сульфата аммония (перед смесителем) – смеситель – камеры реакции – горизонтальные отстойники.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 29.05.2017
Размер файла 314,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Анализ работы скорых фильтров Александровского водопровода г. Ростова-на-Дону

Д.А. Бутко,

В.А. Лысов,

С.А. Курьянов,

Б.А. Кривошеев

Система водоснабжения г. Ростова-на-Дону имеет в своем составе две площадки очистных сооружений: Центральный водопровод и Александровский водопровод (БОС-1, БОС-2). Основную нагрузку по очистке воды несут на себе сооружения Александровского водопровода, имеющие проектную производительность 320000 м 3/сут при фактическом объеме обрабатываемой воды около 560000 м 3/сут. В составе Александровского водопровода выделяются два блока очистных сооружений (БОС-1, БОС-2) имеющие аналогичные технологические схемы обработки воды: ввод флокулянта (на водозаборе), ввод коагулянта, хлора, сульфата аммония (перед смесителем) - смеситель - камеры реакции - горизонтальные отстойники - скорые фильтры - ввод хлора - резервуары чистой воды. В качестве коагулянта применяется оксихлорид алюминия торговой марки Аква-Аурат™-10, а в качестве флокулянта ПолиДАДМАХ (марок ВПК-402, FL-45C, FL-4540PWG) с дозами 0,04ч0,84 мг/дм 3 (по активной части) и 0,01ч0,25 мг/дм 3(по активной части) соответственно. В зависимости от качества исходной воды используется либо комбинация реагентов "флокулянт-коагулянт", либо один из них. За последние годы в районе водозаборов г. Ростова-на-Дону вода реки Дон имела место мутность в среднем от 3 до 20 мг/дм 3 с краткосрочным, не более нескольких суток, увеличением до 65 мг/дм 3. Цветность воды колебалась от 4,70 до 62,50оПКШ при среднем значении 22оПКШ. Некоторое различие в качестве воды руслового и ковшевого водозаборов не оказывает значительного влияния на работу сооружений. водопровод флокулянт очистной

В условиях значительного перегруза сооружений и не высокой мутности особенно важна работа второй ступени очистки - скорых безнапорных фильтров. Изучение работы сооружений (БОС-1 и БОС-2) по этапам очистки выявило нормальную работу скорых фильтров при мутности воды после отстойников не более 4-5 мг/дм 3, кроме того, в фильтрующей загрузке имело место повышенные значения ОМЧ, что приводило к необходимости остановки и хлорирования фильтра. Общепринято значение мутности воды, поступающей на скорые фильтры в пределах 10-15 мг/дм 3, обеспечивающее при нормальных условиях эксплуатации фильтровальных сооружений мутность фильтрата не более 1,5 мг/дм 3. Исходя из этого, нами была поставлена задача по выяснению причин отклонения от нормальной работы скорых фильтров БОС-1 и БОС-2. Скорые фильтры БОС-1 и БОС-2 - безнапорные с центральным каналом площадью 111,3 м 2 и 118,5 м 2 (БОС-1 и БОС-2 соответственно) загружены кварцевым песком "Гора Хрустальная", фильтр №6 антрацит марки "ПУРОЛАТт" и №№1-4 и №18 двухслойный "антрацит-кварцевый песок".

Скорость фильтрования является одним из важнейших параметров работы скорого фильтра, поэтому нами были выполнены замеры скорости фильтрования по всем фильтрам. Расчеты показали колебание скоростей фильтрования от 8,08 м/ч до 18,59 м/ч (норматив 8,0-10,0 м/ч [1]), причем наблюдается неравномерность в фильтрах одной очереди и в отделениях одного фильтра. В ряде фильтров (№6, №7) выявлено снижение скорости фильтрования после промывки. Превышение нормативных значений само по себе объяснимо, так как сооружения работают с более чем полуторократной перегрузкой, однако неравномерность увеличения скорости фильтрования и их изменение после промывки позволяют говорить о проблемном состоянии загрузки и (или) дренажной системы.

Промывка фильтров БОС-1 и БОС-2 производится от насосов подающих очищенную воду из резервуаров чистой воды, т.е. имеет место "водяная" промывка с нормативной интенсивностью для проектного гранулометрического состава загрузки 16-18 дм 3/(см 2)[1]. В течение более 10 лет кафедрой "Водоснабжения и водоотведения" выполняются контрольные измерения интенсивности промывки, которые показали, что величины интенсивности промывки входят в рекомендуемый диапазон или превышают верхние его границы, однако наблюдается значительная неравномерность подачи воды, как между фильтрами, так и между отделениями одного фильтра. Кроме того, визуальное наблюдение за промывкой выявило наличие в фильтрах зон с повышенной интенсивностью промывки, т.е. наблюдается неравномерность распределения воды по площади фильтра (отделения), что может быть связано с разницей в отметках труб дренажной системы, либо местным повреждением дренажных труб.

Общеизвестно, что величина интенсивности промывки, необходимая для полной промывки фильтров, является функцией степени расширения. Правила технической эксплуатации [2] указывают на необходимость опытного определения интенсивности промывки, а величины СНиП [1] следует использовать только при недостаточности опытных данных. Следовательно, имея нормативные значения интенсивности промывки при недостаточном расширении загрузки, касательное напряжение на поверхности зерен фильтрующей загрузки не достигает тех значений, при которых происходит разрыв адгезионных связей между частицей загрязнений и загрузкой. Согласно таблице 23 СНиП [1] величина относительного расширения загрузки для однослойных фильтров составляет от 25 до 45 %, а для двухслойных 50 %. Выполненные измерения величины расширения загрузки показали значительно меньшие значения: однослойные фильтры - БОС-1 от 13,13% до 22,35%, БОС-2 6,98%-9,24%; двухслойные фильтры от 11,3% до 24,85%. Расчетным путем получена необходимая интенсивность промывки, обеспечивающая требуемое расширение фильтрующего слоя. С целью определения достоверности полученных теоретическим расчетом значений, в лабораторных условиях выполнены эксперименты на моделях фильтров. В две модели загрузили кварцевый песок горы Хрустальной аналогичный по гранулометрическому составу, засыпанному в фильтры БОС-1 и БОС-2 и дробленный антрацит марки "ПУРОЛАТ" также аналогичный фильтрам БОС-1(предварительно был определен истинный гранулометрический состав загрузок на БОС-1 и БОС-2) . Подача промывной воды регулировалась таким образом, чтобы были достигнуты определенные значения расширения загрузки с фиксированием величины подаваемого расхода объемным методом. Температура воды в процессе промывки составляла 9оС. Результаты представлены на рис. 1, 2 в виде двух опытных кривых.

Рис. 1. Зависимость интенсивности промывки антрацитовой загрузки марки "ПУРОЛАТ" от степени ее расширения и температуры воды

Результаты моделирования с антрацитовой крошкой показали достаточную достоверность расчетных данных натурным. Расчетные данные в условиях применения кварцевого песка отличаются от опытных, что показывает не правомерность применения усредненного значения эквивалентного диаметра частиц загрузки и необходимости корректировки результатов расчетов для каждого фильтра. Корректировка может быть произведена с помощью рис. 3., а также номограммы, корректирующей требуемую интенсивность в зависимости от температуры промывной воды.

Недостаточная промывка выступает фактором, значительно ухудшающим работу фильтрующей загрузки из-за неполного удаления накопившихся за период фильтрования взвешенных частиц и образования остаточных загрязнении в толще загрузки. Отбором проб подтверждено остаточное загрязнение после промывки фильтра в пределах от 0,37 % до 13,95 % (по массе) при одновременном наличии плотных комков загрязнений (глинистые примеси) размерами от 0,5 см до 5 см в диаметре, которые не удаляются при промывке скорых фильтров. Кроме того, нами обнаружено глинистое образование в фильтре №4 длиной около 14 см и диаметром около 5 см (рис.4) представляющее собой сформировавшийся агломерат мелких глинистых образований и фильтрующей загрузки.

Рис. 2. Зависимость интенсивности промывки загрузки из кварцевого песка "Гора Хрустальная" от степени ее расширения и температуры воды

Рис. 3. Величина интенсивности промывки при различном эквивалентом диаметре зерен загрузки (температура воды 10оС)

Образование крупных агрегатов, по-видимому, происходило в процессе неполной промывки путем слияния мелких образований (внутри образований обнаруживаются частицы загрузки - центры агломерации). Глинистые образования имеют зольность около 82 % и плотность 1,36 г/см 3. Химический состав "глины" идентичен составу осадка водопроводных отстойников (в скобках указаны величины показателей характерные для осадка): MnO - 2131 (2156-3515) мг/л, Fe2O3 - 4,85 (3,13-7,34) % по массе, Рb - следы (следы), Al2O3 - 6,67 (3,28-20) % по массе, SiO2 - 4,29 % по массе, P2O5 - 0,28 (0,32-0,36) % по массе, K2O - 1,40 (1,85-1,997) % по массе.

Рис. 4. Глинистые образования из фильтра №4

На основании представленных выше материалов нами предложены следующие меры по нормализации работы скорых фильтров:

1. удаление из фильтрующей загрузки глинистых образований.

2. обеспечение интенсивности промывки, позволяющей достичь необходимого расширения загрузки.

3. восстановление гранулометрического состава загрузки и соответствующей высоты ее слоя. Обеспечение двухслойного фильтрования в фильтрах №№1-4, 18 с реальной границей между слоями.

Наиболее действенным методом удаления глинистых образований является полная перегрузка фильтра или просев с отмывкой загрузки, однако это требует значительных финансовых и временных затрат. В связи с этим нами проведены эксперименты по химической обработке загрязненного фильтрующего слоя с целью растворение или размягчение комков и пленок загрязнений, покрывающих поверхность зерен фильтрующей загрузки. Для химической обработки фильтрующей загрузки в лабораторных условиях использована следующая методика: в четырех колбах приготовлены 2% растворы едкого натра, соды, соляной кислоты и хлора. В качестве контрольных проб подготовлены еще два набора колб с 1% и 3% растворами. В каждую колбу погружается 5 глинистого образования и выдерживается не менее суток (нами проведен дополнительный эксперимент длиной 3 суток). Результаты эксперимента оценивались визуально, а также по потере веса глинистого образования путем разрушения (растворения) и после промывки (табл. 1.)

Таблица 1. Результаты химической обработки глинистых образований

Реагент

Исходная масса, г

Масса после обработки, г

Степень разрушения, %

2% р-р

3% р-р

1% р-р

2% р-р

3% р-р

1% р-р

NaOH

5,0

3,79/1,26

3,06/1,03

3,48/1,05

24,2/74,8

38,8/79,4

30,4/79,0

Na2CO3

5,0

2,60/1,24

2,79/1,09

2,67/0,77

48/75,2

44,2/78,2

46,6/84,6

НСl

5,0

3,00/1,12

2,64/0,66

2,31/0,59

40/77,6

47,2/86,8

53,8/88,2

Хлор

5,0

3,17/1,22

4,81/1,62

5,00/2,01

36,6/75,6

3,80/67,6

0/59,8

Сравнивая степень очистки фильтрующего материала различными реагентами, считаем наиболее эффективным и подходящим для условий фильтров БОС-1 и БОС-2 применение щелочных реагентов NaOH и Na2CO3. Полученные результаты согласуются с результатами химического анализа глинистых образований и рекомендациями [3].

Выводы

1. Требуемая интенсивность промывки скорых фильтров при применении органического флокулянта значительно выше рекомендуемых значений СНиП [1] с обязательной корректировкой по сезонам года в зависимости от температуры промывной воды;

2. Недостаточная промывка приводит не только к снижению максимальной мутности отстоянной воды, подаваемой на фильтры, но и к образованию крупных глинистых образований по составу аналогичных осадков водопроводных отстойников;

3. В фильтрах загруженных антрацитом марки "ПУРОЛАТ" при применении органического флокулянта наиболее часто обнаруживаются глинистые образования;

4. Удаление из фильтра остаточных загрязнений и глинистых образований без ее выемки загрузки наиболее эффективно щелочными реагентами NaOH и Na2CO3.

Литература

1. СНиП 2.04.02.-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.-М.: Госстрой, 1985.

2. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М.: Госстрой, 2000.

3. В.А. Клячко, И.Э. Апельцин. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. -М.:ГСИ, 1962.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проект системы внутреннего хозяйственно-питьевого водопровода. Выбор системы и схемы внутреннего водопровода, трассировка внутренних сетей. Определение требуемого напора для системы внутреннего водопровода. Отводные горизонтальные участки и выпуски.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.12.2022

  • Расчет системы внутреннего водопровода. Гидравлический расчет холодного и горячего водоснабжения для жилого здания. Построение генерального плана участка с коммуникациями, планов типового этажа и подвала, аксонометрической схемы внутреннего водопровода.

    курсовая работа [115,5 K], добавлен 04.03.2013

  • Выбор схемы водоподготовки. Расчет реагентного хозяйства, озонаторной станции, контактной камеры озонирования, хлораторной, вертикального вихревого смесителя, камеры хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка, скорых фильтров, резервуара чистой воды.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 27.12.2014

  • Выбор системы и схемы внутреннего холодного водопровода. Проектирование поливочного водопровода. Определение требуемого напора в водопроводной сети. Выбор системы и схемы горячего водоснабжения. Расчет дворовой канализации, внутренних водостоков.

    курсовая работа [263,6 K], добавлен 09.10.2012

  • Выбор системы и схемы внутреннего водопровода для жилого многоэтажного здания. Определение расчетных расходов холодной воды. Подбор условного прохода счетчика воды для всего дома. Определение расчетных расходов сети внутренней бытовой канализации.

    курсовая работа [273,8 K], добавлен 24.03.2012

  • Выбор схемы и конструирование системы внутреннего водопровода. Определение основных параметров расхода воды. Гидравлический расчет сети водопровода в здании. Проектирование внутренней канализационной сети. Расчет и построение дворовой канализации.

    курсовая работа [77,9 K], добавлен 30.06.2012

  • Выбор системы и схемы холодного водопровода. Гидравлический расчет трубопроводов холодного водопровода. Проектирование системы внутренней канализации здания. Принятые канализационные колодцы дворовой канализации. Определение расчетных расходов воды.

    курсовая работа [146,1 K], добавлен 14.08.2010

  • Выбор места ввода водопровода и расположение водомерного узла. Гидравлический расчет внутреннего холодного водопровода. Определение требуемого напора в системе водопровода и подбор повысительной установки. Проектирование и расчет дворовой канализации.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.02.2015

  • Конструирование и расчет системы холодного водопровода. Порядок проектирования и расчета. Расчет водопровода. Проектирование внутренней канализации. Основные элементы. Гидравлический расчет канализационной сети. Санитарно-технические требования.

    творческая работа [29,8 K], добавлен 01.10.2008

  • Расчет норм водопотребления и схемы хозяйственно-питьевого водопровода жилого здания. Построение профиля ввода, проектирование счетчиков и гидравлический расчет внутреннего водопровода. Определение расходов сточных вод и построение системы канализации.

    курсовая работа [83,1 K], добавлен 16.02.2013

  • Краткая характеристика санитарно-технического оборудования здания. Выбор системы и расчет внутреннего водопровода и водоотведения. Конструктивное решение запроектированной сети внутреннего водопровода и ввода. Подбор счетчика холодной воды и арматуры.

    курсовая работа [35,7 K], добавлен 19.07.2014

  • Схема объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода поселка и промышленного предприятия. Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет водопроводной сети. Выбор режима работы насосной станции. Расчет водонапорной башни.

    курсовая работа [194,1 K], добавлен 09.05.2012

  • Проект внутреннего водопровода и коммуникаций двухсекционного пятиэтажного жилого дома. Расчетные расходы воды по участкам водопроводной сети здания. Внутренняя и дворовая канализационная сеть. Спецификация потребности материалов и оборудования.

    курсовая работа [28,9 K], добавлен 19.06.2009

  • Выбор системы и схемы внутреннего водопровода и проверка обеспеченности здания гарантийным напором. Место ввода и расположения водомерного узла. Проектирование внутренних сетей водопровода и канализации. Расчет дворовой канализации с составлением профиля.

    практическая работа [36,9 K], добавлен 22.12.2010

  • Выбор системы холодного водоснабжения здания. Гидравлический расчёт внутреннего водопровода. Подбор водосчётчиков, определение требуемого напора. Выбор схемы канализации. План первого этажа и техподполья. Аксонометрическая схема холодного водопровода.

    контрольная работа [3,1 M], добавлен 03.01.2014

  • Определение расчетных часовых расходов воды в системе водоснабжения и стоков в системе канализации. Гидравлический расчет системы внутреннего водопровода. Определение диаметров канализационных стояков. Характеристика установленных санитарных приборов.

    курсовая работа [42,2 K], добавлен 21.12.2013

  • Выбор хозяйственно-питьевой системы внутреннего водопровода. Расчет и проектирование системы холодного водоснабжения и канализационной сети. Построение аксонометрической схемы для расчета системы. Гидравлический расчет внутреннего водопровода здания.

    курсовая работа [45,0 K], добавлен 17.07.2012

  • Устройство систем внутреннего водоснабжения и канализации. Системы водоснабжения и схемы сетей внутренних водопроводов в зданиях. Системы внутреннего горячего водоснабжения здания. Трассировка сети внутренней канализации. Определение общих расходов воды.

    курсовая работа [200,6 K], добавлен 05.11.2008

  • Элементы и схемы систем внутреннего водоснабжения жилого дома, устройство внутреннего водопровода и трубопровода. Цели гидравлического расчета внутреннего водопровода. Подбор водомера и насоса, спецификация материалов. Система внутренней канализации.

    курсовая работа [76,7 K], добавлен 14.03.2012

  • Выбор системы и схемы внутреннего водопровода. Его конструктивные элементы. Гидравлический расчёт внутренней водопроводной сети. Определение потерь напора на вводе. Определение общих потерь требуемого напора. Конструирование дворовой системы канализации.

    курсовая работа [355,1 K], добавлен 13.09.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.