Водоотведение населённого пункта города Торжок, Тверской области с разработкой очистных сооружений

Нормы и режимы водопотребления, определение объема баков водонапорных башен и резервуаров чистой воды. Расходы воды на наружное пожаротушение. Построение пьезометрической линии, качество воды и основные методы ее очистки. Методы обеззараживания воды.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 12.10.2017
Размер файла 1,9 M

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/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
На тему: Водоотведение населённого пункта города Торжок, Тверской области с разработкой очистных сооружений
СОДЕРЖАНИЕ
  • ВВЕДЕНИЕ
  • РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ СЕТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ
    • 1.1 Определение расчетных расходов сточных вод
      • 1.1.1 Расходы бытовых сточных вод от населенного пункта
      • 1.1.2 Расходы сточных вод от общественно-бытовых объектов
      • 1.1.3 Сосредоточенные расходы от других объектов
    • 1.2 Гидравлический расчет сети водоотведения
      • 1.2.1 Трассировка сети водоотведения
      • 1.2.2 Нормативные данные для гидравлического расчета сети водоотведения
      • 1.2.3 Определение начальной глубины заложения уличной сети водоотведения
      • 1.2.4.Гидравлический расчет сети водоотведения
  • РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
    • 2.1 Определение данных для выбора технологической схемы очистки сточных вод
      • 2.1.1 Определение концентраций загрязнений сточных вод
      • 2.1.2 Определение эквивалентного и приведенного числа жителей
    • 2.2 Охрана окружающей среды
      • 2.2.1 Краткие гидрогеологические и количественные характеристики водоема
      • 2.2.2 Определение коэффициента смешения сточных вод с водой водоема
      • 2.2.3 Определение необходимой степени очистки сточных вод
      • 2.2.4. Выбор метода очистки сточных вод
    • 2.3 Расчет сооружений для очистки сточных вод
      • 2.3.1 Приемная камера
      • 2.3.2 Решетки-дробилки
      • 2.3.3 Горизонтальные песколовки с круговым движением воды
      • 2.3.4 Песковые бункеры
      • 2.3.5. Первичные вертикальные отстойники
      • 2.3.6. Аэротенки-вытеснители с регенерацией циркулирующего активного ила
      • 2.3.7. Вторичные вертикальные отстойники
      • 2.3.8. Доочистка биологически очищенных сточных вод
      • 2.3.9 Обеззараживание сточных вод
      • 2.3.10 Расчет выпуска сточных вод
      • 2.3.11 Расчет и проектирование сооружений по обработке осадка
      • 2.3.12 Расчет цеха обезвоживания осадка
      • 2.3.13 Расчет иловых площадок
    • 2.4 Гидравлический расчет коммуникаций по движению сточной воды и осадков
    • 2.5 Компоновка генплана и построение высотной схемы очистных сооружений
      • 2.5.1 Компоновка генплана очистных сооружений
      • 2.5.2 Высотная схема очистных сооружений
    • 2.6 Строительные конструкции
      • 2.6. 1 Техническая характеристика сооружения
      • 2.6.2 Расчет стенки сборного железобетонного прямоугольного в плане аэротенка
      • 2.6.3 Определение расчетных нагрузок
      • 2.6.4 Определение максимальных изгибающих моментов в расчетных сечениях по высоте стеновой панели
    • 2.7 Главная насосная станция
      • 2.7.1 Приемный резервуар
      • 2.7.2 Помещение решеток-дробилок
      • 2.7.3 Машинное отделение
      • 2.7.4 Расчет насосной станции для перекачки сточных вод
      • 2.7.5 Режим работы насосов
      • 2.7.6 Определение вместимости бака водонапорной башни
      • 2.7.7 Определение вместимости резервуаров чистой воды
      • 2.7.7 Определение напора насосов I подъема
      • 2.7.8 Определение напора насосов II подъема.
  • РАЗДЕЛ 3. Техника и технология строительно-монтажных работ
    • 3.1 Состав работ и технологическая последовательность их выполнения при укладке канализационного напорного трубопровода из стальных электросварных труб диаметром 250мм протяженностью 500м
    • 3.2 Определение размеров и объемов грунта траншеи
    • 3.3 Определение зоны для размещения и разработки отвалов грунта 106
    • 3.4 Подбор машин для земляных работ
      • 3.4.1 Разработка и перемещение грунта бульдозером
      • 3.4.2 Разработка подстилающего грунта экскаватором навымет
      • 3.4.3 Разработка подстилающего грунта экскаватором, подлежащего вывозу с места разработки
    • 3.5 Укладка трубопровода
    • 3.6 Устройство колодцев
      • 3.6.1 Определение объема грунта в местах установки колодцев
      • 3.6.2 Монтаж колодцев. Определение сроков выполнения работ
      • 3.6.3 Подбор крана для укладки железобетонных плит
    • 3.7 Присыпка трубопровода
    • 3.8 Гидравлические испытания
    • 3.9 Засыпка траншеи с одновременным уплотнением грунта
      • 3.9.1 Определение объема грунта для засыпки траншеи и котлованов
      • 3.9.2 Подбор оборудования для засыпки и уплотнения грунта
      • 3.9.3 Определение сроков проведения работ по засыпке и уплотнению грунта
      • 3.10 Рекультивация растительного грунта
    • 3.11 Определение коэффициента неравномерности движения рабочей силы
  • РАЗДЕЛ 4. Технико-Экономическая часть
    • 4.1 Расчет капитальных затрат
    • 4.2 Расчет эксплуатационных расходов
      • 4.2.1 Расчет затрат на реагенты
      • 4.2.2 Расчет затрат на электроэнергию
      • 4.2.3 Расчет затрат на оплату труда основных производственных рабочих
      • 4.2.4 Расчет затрат на отчисления в страховые фонды
      • 4.2.5 Расчет амортизационных отчислений
      • 4.2.6 Расчет отчислений в ремонтный фонд
      • 4.2.7 Расчет прочих прямых расходов
      • 4.2.8 Расчет накладных расходов
    • 4.3 Анализ безубыточности и обеспечения целевой прибыли
    • 4.4 Обоснование эффективности строительства систем водоотведения
    • 4.5 Анализ затрат на насосы насосов GRUNDFOS SEG.40.09.2.50B и FLYGT CP3057.181-252НТ
  • РАЗДЕЛ 5. Охрана труда
    • 5.1Техника безопасности и производственная санитария
      • 5.1.1 Вредные и опасные производственные факторы
      • 5.1.2 Техника безопасности на очистных сооружениях
    • 5.2 Пожарная безопасность
  • Заключение
  • Список использованных источников
  • Приложение 1. Расчетные схемы сети водоотведения
  • Приложение 2. Совмещённый график работы насосов и трубопроводов
  • ВВЕДЕНИЕ
  • В данном дипломном проекте запроектировано водоотведение населённого пункта города Торжок, Тверской области с разработкой очистных сооружений. Принимаем механическую и полную биологическую очистку сточных вод.
  • На сегодня водоснабжение является одной из важнейших отраслей техники, направленной на повышение уровня жизни людей, благоустройство населенных мест и развитие промышленности. Снабжение населения чистой, доброкачественной водой в достаточном количестве имеет важное санитарно-гигиеническое значение, предохраняет людей от всевозможных эпидемических заболеваний, распространяемых через воду.
  • В данном проекте необходимо запроектировать водоснабжение города из расчета с населением 200 жителей на гектар.
  • Водозаборные и очистные сооружения являются важнейшими элементами коммунальных водопроводов. Работу этих сооружений необходимо рассматривать во взаимной связи исходя из системного подхода. Только при этом условии можно правильно распределить между рассматриваемыми сооружениями общую нагрузку по очистке исходной воды от загрязнений и объективно наметить оптимальные их параметры.
  • Сточная вода поступает в приемную камеру, после чего направляется к зданиям решеток, где улавливаются крупные загрязнения. Затем вода движется к песколовкам, где очищается от песка и других минеральных примесей. Песчаная пульпа из песколовки отводится на песковые площадки. Далее сточная вода, проходя через лоток Вентури, поступает в первичные отстойники, после чего в аэротенк. Из воздуходувных станций в аэротенк подается воздух, из насосной - циркуляционный активный ил. После аэротенка вода направляется во вторичный отстойник и на обеззараживание хлором. Далее вода проходит через сооружения глубокой очистки. И только потом осуществляется выпуск очищенной сточной воды в водоем. Так же в состав КОС входят сооружения по обработке осадка. Избыточный активный ил из вторичных отстойниках поступает через насосную станцию на илоуплотнители. Далее смесь уплотненного ила и сырого осадка из первичных отстойников направляется в аэробный стабилизатор. Затем стабилизированный осадок поступает в цех механического обезвоживания и на аварийные иловые площадки. После обработки на центрифугах отправляется на площадки кека и затем вывозится.
  • При проектировании очистных сооружений канализации необходимым условием является защита окружающей среды (водного и воздушного бассейнов) от загрязнений, образующихся в процессе очистки сточных вод и поступающих в водоем и атмосферу.
  • Загрязнение водоема, в который производится сброс сточных вод, отрицательно сказывается на состояние его фауны и флоры. Загрязнение воздушного бассейна влияет на условия проживания населения в прилегающих районах.
  • Для защиты водоема от загрязнений определяются условия выпуска сточных вод, при которых качество воды в реке не снижается ниже установленных предельно допустимых концентраций.
  • Защита населённых пунктов от влияния очистных сооружений обеспечивается соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.
  • При проектировании очистных сооружений разрабатываются такие технические решения, которые уменьшают отрицательное воздействие очистных сооружений на окружающую среду. К числу таких решений относятся:
  • - применение оборудования и технологических процессов, обеспечивающих надежную работу сооружений и малую вероятность их остановки;
  • - использование в аэрационных сооружениях мелкопузырчатых пневмоаэраторов, работающих в режиме "мягкой" аэрации, что сокращает количество аэрозольных выбросов;
  • - соблюдение санитарно-гигиенических и водоохранных требований.
  • При проектировании водозаборных и очистных сооружений необходимо должным образом увязывать вопросы качества воды в источниках водоснабжения, технологии, гидравлики, строительных дисциплин, экономики и охраны труда.

РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ СЕТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ

1.1 Определение расчетных расходов сточных вод

1.1.1 Расходы бытовых сточных вод от населенного пункта

Среднесуточный расход бытовых вод от населенного пункта определяется по формуле, м3/сут:

Qср.сут = , (1.1)

где

n-среднесуточное удельное водоотведение на 1 жителя; принимается по табл.1[3], в зависимости от степени благоустройства жилой застройки и климатических условий, л/сут;

для зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением n- 160 л/сут;

N-численность населения в поселке на расчетный период, чел:

N = р, (1.2)

где р-плотность населения в поселке, чел/га; принимается по заданию p-200 чел/га; F-площадь жилой застройки населенного пункта, F= 221 га;

N = p 200221=44200 чел.

Таким образом, среднесуточный расход, равен:

Qср.сут = = = 7072

Среднесекундный расход сточных вод определяется по формуле, л/с

qср.сек.= = = 82 л/с,

1.1.2 Расходы сточных вод от общественно-бытовых объектов

Суточный расход сточных вод от общественно-бытовых объектов определяется по формуле, м3/сут:

Q= (1.3)

где

n-общее суточное удельное водоотведение на единицу измерения, л; принимается по [4];

Nр -число единиц измерения;

Максимальный секундный расход сточных вод определяется по формуле, л/с:

qp.c = , (1.4)

где

n1 -общее удельное водоотведение на единицу измерения в час максимального водопотребления, л/ч; принимается по прил.З [4];

Nр -число единиц измерения в час максимального водопотребления;

Вычисления расходов Q и Qp. с сведены в таблицу 1.1.

Таблица. 1.1.

Наименование объекта

Измеритель

Т, ч

Nр

N/р

n, л

n1

Л/Ч

Q

м3/сут

qp.c, л/с

Баня

1 посетитель

8

1000

125

180

180

180

6,25

Прачечная

1 кг сухого белья

8

1000

125

75

75

75

2,6

Детский сад

1 ребёнок

14

100

7,1

105

8,75

10,5

0,01

Школа

1 учащийся

7

500

500

20

2,7

10

0,37

Больница

1 койка

24

400

400

200

12

80

1,33

Столовая 1

1 условное блюдо

12

500

41,6

16

16

8

0,18

Столовая 2

1 условное блюдо

12

500

41,6

16

16

8

0,18

Клуб

1 место

12

50

4,2

10

0,9

0,5

0,001

Итого

382

10,92

1.1.3 Сосредоточенные расходы от других объектов

Гостиница:

Суточный расход от гостиницы определяется по формуле (1.3); Максимальный секундный расход от гостиницы определяется по формуле

Полученные расходы сведены в таблицу 1.2.

Таблица 1.2

Наименование объекта

Измеритель

N/р

n,л

n1,л/ч

Q, м3/сут

:qр.с, л/с

Гостиница

1 житель

75

75

200

22,4

15

0,46

Промышленное предприятие:

По заданию общий расход производственных сточных вод Q=900 м /сут, в том числе по сменам:

1 -ая смена - 300 м3/см;

2 -ая смена - 300 м3/см;

Максимальные секундные расходы производственных вод определяются по

формуле, л/с:

qпр = ,

где

Qсм - расход производственных сточных вод в максимальную смену, м3/см; принимается по заданию Qсм= 300 м3/см;

Кч - коэффициент часовой неравномерности; принимается по заданию Кч = 1;

Тсм - продолжительность смены, ч; принимается по заданию Тсм = 8 ч;

qпр = = л/с,

По заданию, промышленное предприятие имеет местные очистные сооружения, после которых 50% очищенных производственных сточных вод поступает в оборотную систему водоснабжения промпредприятия, а 50% сбрасывается в городскую сеть водоотведения.

Тогда расходы производственных сточных вод составят:

Qрасч = 50% = 0,5 900= 450 м3/сут

qпр= 50% qпр= 0,5 10,4 = 5,2 л/с

Расход бытовых вод от промпредприятия по сменам определяются по формуле, м3/см:

Qсм.б =, (1.6)

где

nб-удельное водоотведение бытрвых вод на 1 человека; принимается 25 л/чел в смену для холодных цехов по [3];

Nр-число работающих в смену, чел; принимается по заданию;

Максимальный секундный расход бытовых вод qб определяется по формуле (1.4),

где n1-9,4 л/ч для холодных цехов, а N/р = Nр

Расход душевых вод от промпредприятия по сменам определяется, м3/см:

Qсм.д= , (1.7)

где

пд- норма водоотведения на одну душевую сетку; принимается пд =500 л/ч по [4, прил. 3];

t -продолжительность работы душа;

t =45 мин по окончании смены;

Nд.с -число душевых сеток в групповых душевых; принимается по заданию из расчета 1 человек на 1 душевую сетку, Nд.с =5 сеток.

Секундный расход душевых вод, л/с:

qд = 0,2 Nд.с (1.8)

Вычисления расходов бытовых и душевых вод сведены в таблицу 1.3.

Таблица 1.3.

см.

Напр.

цеха

Бытовые сточные воды

Душевые сточные

Суммарный

воды

расход

n1,

Qсм.б

qб,

nд,

Qсм.д,

qб,

Qсм.б+д,

qб+д,

л/чел в см

л/ч на

м3/см

л/с

л/чел

м3/см

л/с

м3/см

л/с

1

Холод-

25

9,4

0,25

0,02

500

1,1 .

1

1,35

1,02

ный

2

Холод-

ный

25

9,4

0,25

0,02

500

1,1

1

1,35

1,02

3

Холод-

25

9,4

0,25

0,02

500

1,1

1

1,35

1,02

ыи

Всего в сутки

0,75

0,02

3,3

1

4,05

1,02

Расчетный расход сточных вод от промышленного предприятия составит:

qпр.пр= qпр+ qб+д = 5,2+1,02=6,22 л/с

Железнодорожная станция:

Суточный расход бытовых вод от пассажирского здания принят по заданию:

Qсут=25 м3/сут;

Суточный расход бытовых вод от дежурных комнат поездных бригад определяется по формуле (1.3);

Максимальные секундные расходы бытовых вод определяются по формулам (1.4) и (1.5);

Вычисления сведены в таблицу 1.4.

Таблица 1.4.

Наименование объектов

Измеритель

Число ед. изм. Np

Нормы водоотведения

Q

м3/с

Т1, ч

кч

qp.c,

л/с

nб,

л/чел

n1, л/ч на

n, л/ед.

водоотведения

ИЗМ

ут

в см

чел

Пассажирское

1 здание

1

_

_

25000

25

24

1,5

0,43

здание

Дежурные

комнаты

1 койка

15

10,5

2,6

_

1,5

24

_

0,01

поездных

бригад

Итого бытовых вод

26,5

0,44

1.2 Гидравлический расчет сети водоотведения

1.2.1 Трассировка сети водоотведения

Рассматриваемый населенный пункт расположен на правом берегу реки. Производственно-бытовая сеть водоотведения протрассирована с учетом обеспечения самотечного движения сточных вод, наименьшей протяженности сети и минимальной глубины заложения. Главный коллектор протяженностью 2500 м проложен перпендикулярно реке и по нему сточные воды поступают на главную насосную станцию, расположенную на территории очистных сооружений, откуда по напорным трубопроводам перекачиваются к очистным сооружениям, а затем после очистки сбрасываются в реку.

Трассирование уличной сети относительно кварталов выполнено в соответствии с рельефом местности:.по пониженной стороне квартала, так как уклон земли крутой и составляет 0,5 >0,01. Промышленное предприятие имеет местные очистные сооружения, после которых 50 % очищенных производственных стоков поступают в оборот, а 50 % сбрасываются в городскую сеть водоотведения. Бытовые и душевые стоки покупают в сеть водоотведения полностью.

1.2.2 Нормативные данные для гидравлического расчета сети водоотведения

Расчет сети водоотведения выполнен с учетом нормативных требований о допустимых наименьших диаметрах и уклонах труб, расчетных наполнений трубопроводов и скоростей движения сточных вод в них [1], по таблицам [5].

Наименьшие диаметры труб:

Производственно-бытовая сеть:

-внутриквартальная 150 мм;

-уличная 200 мм;

Дождевая и общесплавная сети:

-внутриквартальная 200 мм;

-уличная 200 мм;

Наименьшие уклоны труб:

-для труб диаметром 150 мм - 0,008 (при обосновании 0,007);

-для труб диаметром 200 мм - 0,007 (при обосновании 0,005);

Наибольшие наполнения труб, наибольшие и наименьшие скорости движения воды в трубах: эти нормативные данные приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5.

Диаметр труб, мм

Наполнение труб в долях ё

Наименьшие скорости, м/с

Наибольшие скорости,

м/с

150-250

0,6

0,7

Производственно-бытовая сеть

300-400

0,7

0,8

450-500

0,75

0,9

Металлическая - 8 Неметаллическая - 4

600-800

-

1,0

150-250

-

1,15

Дождевая сеть

>1000

0,8

-

Металлическая - 1 0 Неметаллическая - 7

>1500

-

1,3

Наименьшая скорость движения воды в дюкере 1 м/с;

1.2.3 Определение начальной глубины заложения уличной сети водоотведения

Согласно [1], при отсутствии данных по эксплуатации, минимальная глубина заложения водоотводящей сети принимается, исходя из следующих условий:

1 . по условию промерзания грунта:

Нmin=hпр- 0,3 =1,1-0,3= 0,8 м

где hпр - глубина промерзания грунта; 1,1 м;

2. по условию механической прочности:

Нmin=0,7+d=0,8+0,2=1,0 м

3. по условию присоединения внутриквартальной сети к уличной:

Нmin=h1+i(L+1)+z1-z2+ ,М

где h1 - наименьшая глубина заложения лотка выпуска внутриквартальной сети в наиболее удаленной точке площади стока, м, принимается исходя из первых двух условий,

h1 = 1,0 м;

i-уклон внутриквартальной сети,1=0.008;

L-длина внутриквартальной сети, м;

1-длина соединительной ветки от контрольного колодца до уличной сети, м;

z1-отметка земли у колодца на уличной сети, м;

z2-отметка земли у самого удаленного выпуска из здания, м;

-перепад между лотками внутриквартальной и уличной сети, м; принимается 0,05;

В проекте производится трассирование водоотводящей сети в 2-х вариантах и их гидравлический расчет.

Для дальнейшего проектирования для всех участков сети принимается глубина заложения наиболее неблагоприятной точки Нmin-1.2 м.

1.2.4 Гидравлический расчет сети водоотведения.

Гидравлический расчет производственно-бытовой сети водоотведения выполнен на ЭВМ по программе SВ 1 в соответствии с требованиями и нормами [1] по таблицам [5].

Расчетные схемы сети водоотведения для 1 и 2 вариантов представлены на рис. 1.1 и на рис. 1.2 (Приложение 1). На них указаны длины расчетных участков, площади стоков, отметки земли в узлах и основные направления движения сточных вод.

Первый вариант сети водоотведения состоит из 49 участков и 50 узлов. Второй вариант - 117 участков и 118 узлов.

Число жителей в районе проектирования определено пропорционально площади и составляет N= 44200 человек. В соответствии с произведёнными расчетами общий расход на нужды населения при норме водоотведения 160 л/сут на человека составляет 7216 м3/сут. При этом расходы от общественно-бытовых объектов составляют 382 м3/сут, таким образом, сток непосредственно от жилой застройки населенного пункта составит 6834 м3/сут. Для правильного распределения стока от жилой застройки по сети водоотведения без учета стока от общественно-бытовых объектов надо уменьшить норму водоотведения на величину n:

Qср.сут = =6834 м3/сут.

n===154,6 л/с

Исходные данные и результаты расчета представлены в таблицах 1.5, 1.6, 1.7 (для 1 варианта) и в таблицах 1.8, 1.9, 1.10 (для 2 варианта).В соответсвии с результатами расчета затраты на реализацию 1 варианта составляют П= 2572372,25 тыс.руб./год, а на реализацию 2 варианта П=:7679609,5 тыс.руб./год.

Следовательно, к дальнейшему, рассмотрению принимается 2 вариант сети водоотведения. На листе представлен профиль главного коллектора водоотводящей сети (37-39-41-48-51-52-55-59-64-71-72-117).

РАЗДЕЛ 2. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

При проектировании очистных сооружений канализации необходимым условием является защита окружающей среды (водного и воздушного бассейнов) от загрязнений, образующихся в процессе очистки сточных вод и поступающих в водоем и атмосферу.

Загрязнение водоема, в который производится сброс сточных вод, отрицательно сказывается на состояние его фауны и флоры. Загрязнение воздушного бассейна влияет на условия проживания населения в прилегающих районах.

Для защиты водоема от загрязнений определяются условия выпуска сточных вод, при которых качество воды в реке не снижается ниже установленных предельно допустимых концентраций.

Защита населённых пунктов от влияния очистных сооружений обеспечивается соблюдением размеров санитарно-защитной зоны.

При проектировании очистных сооружений разрабатываются такие технические решения, которые уменьшают отрицательное воздействие очистных сооружений на окружающую среду. К числу таких решений относятся:

- применение оборудования и технологических процессов, обеспечивающих надежную работу сооружений и малую вероятность их остановки;

- использование в аэрационных сооружениях мелкопузырчатых пневмоаэраторов, работающих в режиме "мягкой" аэрации, что сокращает количество аэрозольных выбросов;

- соблюдение санитарно-гигиенических и водоохранных требований.

2.1 Определение данных для выбора технологической схемы очистки сточных вод.

2.1.1 Определение концентраций загрязнений сточных вод

Концентрация загрязнений бытовых сточных вод от жилой застройки определяется, мг/л:

-по взвешенным веществам:

= , (2.1)

где

а-количество загрязнений на одного жителя, г/сут; принимается по таблице 25 [1], авв =65 г/сут

=== 406 мг/л

- по БПКПОЛН:

=,

где -количество загрязнений на одного жителя, г/сут; принимается по таблице 25 [1], =75 г/сут.

===469 мг/л

Концентрация загрязнений производственных сточных вод от промышленного предприятия с учетом снижения на 50 % после местных очистных сооружений составит:

-по взвешенным веществам: = 50 мг/л;

-по БПКПОЛН : = 10 мг/л;

Так как в коллектор сети водоотведения поступают бытовые и производственные сточные воды, то концентрация загрязнений смеси сточных вод определяется, мг/л: -по взвешенным веществам:

=, (2.3)

-по БПКполн:

=, (2.4)

где

Qбыт-суточный расход бытовых сточных вод, составляет

Qбыт=Qнас.п+Qпаc.зд.+Qдеж.к.+Qгост.= 7216+15+25+1.5=7257,5 м3/сут,

Qпр - суточный расход производственных сточных вод от промышленного предприятия, Qпр= 450 м3/сут;

Qсут - суточный расход сточных вод, поступающих на главную насосную станцию,

Qсут=7707,5 м3/сут

= == 385 мг/л,

== = 442 мг/л,

2.1.2 Определение эквивалентного и приведенного числа жителей

Эквивалентное число жителей определяется, чел:

-по взвешенным веществам:

=, (2.5)

== = 3346 чел,

-по БПКПОЛН:

= , (2.6)

= = = 60 чел,

Приведенное число жителей определяется, чел:

-по взвешенным веществам:

= +N, (2.7)

= +N =346+44200 = 44546 чел,

-по БПКПОЛН:

= +N, (2.8)

= +N = 60+44200 = 44260 чел.

2.2 Охрана окружающей среды.

2.2.1 Краткие гидрогеологические и количественные характеристики водоема.

Расход воды в реке ______________________10,0 м3

Горизонты воды: наинизший (95% обеспеченность)_________92 м

наивысший____________________________94 м

Состав воды водоема:

- Взвешенные вещества________________14 мг/л

- ВПК водоема________________________2,8 мг/л

- Растворенный кислород________________6,8 мг/л

Температура воды (в летнее время)___________18 С

Скорость течения воды при 95 % обеспеченности____________1 м/с

Расстояние до пункта водозабора (ниже очистных сооружений)________20 км

Средняя глубина реки, Нср____________1,8 м

Коэффициент извилистости русла реки, ц________1,1

Река условно относится к водоемам 1 вида (объекты питьевого и культурно-бытового назначения) и 1 категории (объекты, используемые для централизованного и нецентрализованного питьевого водоснабжения, а также объекты, используемые для пищевой промышленности).

2.2.2 Определение коэффициента смешения сточных вод с водой водоема

Коэффициент смешения определяется по формуле:

а= , (2.9)

где

Q- расход воды в реке, м3/с; принимается расход в самый маловодный месяц года 95 % обеспеченности, по заданию Q=10 м3/с;

q - среднесекундный расход сточных вод, сбрасываемых в водоем, м /с,

q = = =0,08 м3/с, (2.10)

L - расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа, который располагается по течению реки выше на 1 км от водозабора; по заданию

L =20-1=19 км=19000м;

е- основание натурального логарифма, е=2,72;

а -коэффициент, учитывающий влияние гидравлических факторов на процесс смешения,

, (2.11)

где

- коэффициент, учитывающий извилистость реки, по заданию =1,1;

-коэффициент, учитывающий конструкцию и расположение выпуска; предусматривается устройство руслового рассеивающего выпуска, для которого =1,5;

Е- коэффициент турбулентности диффузии:

Е = , (2.12)

где

Vср - средняя скорость течения воды в реке, по заданию уср =1 м/с;

Hср- средняя глубина воды в реке, по заданиюHср =1,8 м

Е = = = 0,009

=1.1 1.5= 0,796

а= = 0,006

Следовательно, в расчетном створе, со сточной водой смешалось 0,6% воды реки.

При известном коэффициенте смешения определяется степень разбавления сточных вод речной водой по формуле:

n = , (2.13)

n = = = 1,75

2.2.3 Определение необходимой степени очистки сточных вод.

Необходимая степень очистки определяется:

-по взвешенным веществам:

m = p(+ b, (2.14)

где

т - допустимое содержание взвешенных веществ, в сточных водах, мг/л;

р- допустимое увеличение содержания взвешенных веществ в реке после выпуска сточных вод, для рек 1 категории p=0,25 мг/л;

b - содержание взвешенных веществ в реке до выпуска сточных вод, по заданию b=14 мг/л;

т = р * п + b = 0,25 *1,75+14 = 3,93 мг/л

по потреблению сточными водами растворенного кислорода:

Kдоп = (Op- 0,4 Kp - Oдоп) - , (2.15)

где Кдоп- допустимое значение концентрации загрязнений по БПКполн в сточных водах, мг/л;

0,4- коэффициент пересчета БПКПОЛН на БПК2;

Ор - содержание растворенного кислорода в реке до выпуска сточных вод, по заданию Ор= 6,8 мг/л;

Кр- БПК водоема до выпуска сточных вод, по заданию Кр=2,8 мг/л;

Одоп- нормативное предельно допустимое минимальное содержание

растворенного кислорода в реке; для рек 1 категории Одоп=4 мг/л;

Kдоп = (Op- 0,4 Kp - Oдоп) - = - = 19,5 мг/л,

-по допустимому БПКПОЛН смеси сточных вод с речной водой;

=-+, (2.16)

где

- допустимое БПК сточных вод сбрасываемых в водоем, мг/л;

- допустимое БПК смеси сточных вод с речной водой в месте выпуска сточных вод, определяется по формуле, мг/л:

, (2.17)

где

к1, - константа потребления кислорода речной водой при заданной температуре,

при t=16°С, к1, =0,08;

t- время перемещения сточных вод от места их выпуска до расчетного

створа, сут:

t = , (2.18)

t = = = 0,219 сут,

= 3 = 1,04 мг/л,

=-+=

= 2,98мг/л,

Необходимый эффект очистки определяется:

-по взвешенным веществам:

Эвв = (2.19)

Эвв = = = 99 %.

-по растворенному кислороду в воде:

= (2.20)

= = = 99 %.

-по допустимой БПКполн смеси речной воды со сточными водами;

= , (2.21)

= = =99%,

2.2.4 Выбор метода очистки сточных вод

На основании произведенных расчетов установлены следующие исходные данные для выбора метода очистки сточных вод:

Суточный расход Qсут=7707,5 м3/сут;

Максимальный часовой расход Qmax.ч.= 321 м3/ч;

Максимальный секундный расход ; qmax.c. = = 89 л/с;

Концентрация загрязнений сточных вод, поступающих на очистные

сооружения:

-по взвешенным веществам:

=385 мг/л,

-по БПКполн :

= 442 мг/л,

На основании анализа полученных данных, а также требуемой степени очистки сточных вод, местных условий, требований СНиП [ 1 ] и показаний работы отдельных сооружений, к разработке принимается следующий состав очистных сооружений: (технологическая схема очистки представлена на рис. 2.1).

Условные обозначения:

РД - решетки-дробилки;

ГНС - главная насосная станция;

ПК - приемная камера;

П - песколовка;

ИЛ - измерительный лоток;

ПО - первичный отстойник;

А - аэротенк;

ВО - вторичный отстойник;

СМ - смеситель;

КР -- контактный резервуар;

ХЛ - хлораторная;

БД -- блок доочистки;

М - метантенк;

К - котельная;

Г - газгольдер;

ИУ -- илоуплотнитель;

ЦМО - цех механического обезвоживания;

ИНС - иловая насосная станция;

ИП - иловые площадки; (резерв).

Рис. 2.1. Технологическая схема очистки сточных вод

2.3 Расчет сооружений для очистки сточных вод

2.3.1 Приемная камера

Предназначается для приема сточных вод из напорных водоводов перед очистными сооружениями. Устраивается из сборного железобетона. Схема приемной камеры представлена на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Схема приемной камеры

Размеры приемной камеры зависят от пропускной способности очистных сооружений, и принимаются согласно [6], на максимальный расход сточных вод Qmax.ч.= 321 м3/ч :А=2000 мм; В=2300 мм; Н=2000 мм; Н1=1600 мм; h=750 мм; h1=750 мм; b=600 мм; l=1000 мм; l1=1200 мм;

Диаметр напорного трубопровода, мм, при подаче стоков по двум ниткам равен 250 мм.

2.3.2 Решетки-дробилки

Предназначены для задержания крупных загрязнений из сточных вод и последующего их дробления. Располагаются в приемном резервуаре главной насосной станции. В проекте предусмотрена установка двух решеток-дробилок марки РД-600, одна из которых рабочая, а другая резервная.

Технические характеристики решеток-дробилок согласно [6], при Qmax.ч.= 321 м3/ч : Ширина щелевых отверстий_____________10 мм

Суммарная площадь щелевых отверстий______________4550 см

Диаметр барабана_____________________635 мм

Частота вращения барабана_________________31 мин"

Мощность электродвигателя____________________1,5 кВт

Масса агрегата_________________________1800 кг

Применение решеток-дробилок исключает применение ручного труда и улучшает санитарно-гигиенические условия на станции очистки.

Рис. 2.3. - решетка-дроблка марки РД-600.

2.3.3 Горизонтальные песколовки с круговым движением воды.

Предназначены для задержания минеральных примесей из сточных вод, главным образом песка. Схема представлена на рис 2.3

Рис. 2.3. Схема горизонтальной песколовки с круговым движением воды

Основные размеры типовых песколовок приняты по qmax.c. =98 л/с:

DH=2500 мм; Б=4500 мм; b=400 мм;

Расчет ведется на максимальный расход сточных вод q=0,1 м3/с; Площадь живого сечения кольцевого желоба песколовки, м2:

, (2.22)

где п- количество секций песколовки согласно [1, п.26], n =2;

v- скорость движения воды в песколовке при максимальном притоке сточных вод; v=0,3 м/с;

= = 0,16 м2

Высота треугольной части кольцевого желоба песколовки, м:

hтр = , (2.23)

где

- угол наклона стенок желоба к горизонту; = 60°

hтр = = 0 =0,28 м,

Площадь треугольной части кольцевого желоба, м2:

тр = , (2.24)

тр = 0 = 0,14 м2

Площадь прямоугольной части кольцевого желоба, м2:

=, (2.25)

= = 0,16 - 0,14 = 0,02 м2

Высота жидкости в прямоугольной части желоба, м:

hпр = , (2.26)

hпр =

Суммарная полезная высота кольцевого желоба песколовки, м:

hж= hпр+ hтр , (2.27)

hж= hпр+ hтр = 0,05+0,28 = 0,33 м

Высота бункера песколовки, м:

hбунк = , (2.28)

где

d0- диаметр нижнего основания бункера для песка; принимается d0 =0,4 м;

hбунк = = 0 = 1,2 м

Строительная высота песколовки, м:

Н = hб+hж+hбунк , (2.29)

где

h6 - высота борта песколовки, принимается hб =0,3 м

Продолжительность протекания сточных вод по кольцевому желобу песколовки, с:

t = = (2.30)

t = = ,

Суточный объем песка, м3/сут:

Wос = (2.31)

где

А- количество песка, задерживаемого в песколовках; А=0,02 л/сут

Wос = 3/сут

Выпавший в песколовках песок удаляется гидроэлеватором в песковые бункеры, где обезвоживается.

Для работы гидроэлеваторов используется осветленная сточная вода, которая забирается после первичных и вторичных отстойников. Вода подается насосом, расположенном в здании иловой насосной станции.

2.3.4 Песковые бункеры.

Полезный объем одного бункера, м3:

Wбунк = (2.32)

где

Т- время хранения осадка в бункерах, T=3 сут;

п- число бункеров, n =2;

Wбунк = = 1,3 м3

Высота усеченного конуса бункера, м:

hус = (2.33)

где

D- диаметр бункера, принимается D =1,5 м;

d0 = 0,5 м, а =60°

hус =0= 0,7 м

Высота цилиндрической части бункера, м:

hцил = , (2.34)

hцил = =

Строительная высота бункера, м:

Hстр = hб+hцил+hус , (2.35)

где

h6 - высота борта бункера, hб =0,3 м;

Hстр = hб+hцил + hус = 0,3 + 0,4 + 0,7 = 1,4 м

2.3.5 Первичные вертикальные отстойники

Устраиваются на очистных станциях производительностью до 20000 м3/сут и предназначены для отстаивания сточных вод перед подачей их на сооружения биологической очистки. Схема сооружения представлена на рис.2.4.

Рис. 2.4. Схема первичного вертикального отстойника

D-диаметр отстойника; Нтр-высота отстойника;

1 - подача воды; 2 - распределительное устройство; 3 - отстойник;

4 - круговой желоб; 5 - приямок; 6 - скребки; 7 - подвижная ферма;

8 - двухколесная тележка; 9 - рельсы; 10 - дренаж.

Потребный эффект осветления сточных вод в первичных отстойниках определяется по формуле:

Э = (2.36)

где

- концентрация загрязнений смеси сточных вод, поступающих на очистную станцию, =385 мг/л;

- допустимая концентрация взвешенных веществ в сточных водах,

выходящих из отстойников,мг/л; принимается =130 мг/л

Э =

По [1, рис. 2, табл. 30] определяется коэффициент n2=0,3 характеризующий свойства взвеси и время t=1464 секунд, потребное для отстаивания сточных вод в цилиндре со слоем воды h =500 мм.

Гидравлическая крупность взвеси, мм/с:

u0= (2.37)

где

Н - рабочая высота зоны осаждения, согласно [1, табл. 31] H =3,8 м;

К - коэффициент, зависящий от типа отстойника; для вертикальных отстойников, согласно [1. табл. 31], K=0,35;

u0=,

Диаметр вертикального отстойника, м:

D= , (2.38)

где

Q- максимальный часовой расход сточных вод, Q=321 м3/ч;

m- принятое количество отстойников, т =16;

d- диаметр центральной трубы; определяется по формуле, м:

d = , (2.39)

где

vтр- скорость движения воды в центральной трубе, м/с; согласно [1],

vтр = 0,03 м/с;

d = =

D=

Диаметр раструба центральной трубы и высота раструба ее составляют, м:

Dp = hp = 1,35d , (2.40)

Dp = 1,35

Диаметр отражательного щита, м:

Dщ = 1,3Dp , (2.41)

Dщ = 1,30,32 = 0,42 м

Высота щели между нижней кромкой центральной трубы и поверхностью отражательного щита, м:

hщ = , (2.42)

где

vщ- скорость движения воды в щели, м/с; согласно [1] vщ =0,02 м/с;

hщ = =

Высота усеченного конуса, м:

hус = (2.43)

где

d0- диаметр основания усеченного конуса, принимается d0=0,5 м;

- угол наклона усеченного конуса к горизонту; согласно [1] а =50°;

hус = = 3 м

Строительная высота вертикального отстойника, м:

Нстр = hб+H+hщ+hус (2.44)

где

hб- высота борта отстойника, принимается hб , =0,3 м;

Нейтральный слой располагается в конической части отстойника.

Суточный объем осадка, выпадающего в первичных вертикальных отстойниках, м /сут:

Wос = , (2.45)

где

Qсут- суточный расход сточных вод, поступающих на очистную станцию, м3/сут;

Qсут =7707,5 м3/сут;

р- плотность осадка, т/м3; р=1т/м3;

р- влажность осадка, %; согласно [1] р=95 %;

Wос = /сут ,

Объем осадка, приходящегося на один отстойник, м3/сут:

W/ос = (2.46)

W/ос = м3/сут

2.3.6 Аэротенки-вытеснители с регенерацией циркулирующего активного ила.

Аэротенки применяются для биологической очистки городских и производственных сточных вод. Так как БПК смеси ЗООмг/л, приняты аэротенки-вытеснители, в которых сточная вода и возвратный активный ил подаются сосредоточенно с одной торцевой стороны и отводятся с другой торцевой стороны. Также предусмотрена регенерация активного ила, так как БПКПОЛН поступающей в аэротенк воды свыше 150мг/л и составляет 442 мг/л.

Рис. 2.5. Схема - аэротенка-вытеснителя

L-длина аэротенка; Lк-длина коридора; В-ширина аэротенка; Вк-ширина коридора; 1-верхний распределительный канал; 2-нижний распределительный канал; 3- канал активного ила; 4-распределительный канал за аэротенками; 5-средний канал; 6-водослив;

Степень рециркуляции активного ила:

R = , (2.47)

где

а - доза ила в аэротенке, З г/л;

Iил - иловый индекс, по [1, табл.41],

Iил = 76 для нагрузки на ил 360мг/(г*сут).

R = = = 0,3

БПКПОЛН поступающих на аэротенки сточных вод с учетом разбавления циркуляционным активным илом:

, (2.48)

где

Lt , - БПКПОЛН очищенной сточной воды, при полной биологической очистке 15мг/л.

La - БПКПОЛН поступающих на биологическую очистку сточных вод, мг/л;

La = 442 мг/л;

мг/л

Продолжительность пребывания сточных вод в аэротенке, ч:

ta = , (2.49)

ta = = 1,9 ч ,

Предварительная доза ила в регенераторе, г/л:

ар = а( , (2.50)

ар = а(= 3+1) = 8 г/л

Удельная скорость окисления (1мг БПКПОЛН на 1г беззольного вещества или в час):

) , (2.51)

где

- максимальная скорость окисления, по [1, табл. 40], 85мг/г*г;

С- средняя концентрация растворенного кислорода в аэротенке, по [1] С =2мг/ л;

- константа, характеризующая свойства органических загрязнений, по [1,

табл. 40] К, = 33 мг БПКполн/л;

К0 - константа, характеризующая влияние кислорода, по [1, табл.40] К0 =0,626 мгО2/л;

- коэффициент, характеризующий ингибирование продуктами распада активного ила, по [1, табл. 40] = 0,07л/г.

) = 15,5 мг/л

Продолжительность окисления органических загрязнений, ч:

t0 = , (2.52)

где

S- зольность ила; принимается S=0,3;

t0 = = 16 ч

Продолжительность регенерации ила, ч:

tp = t0 - ta , (2.53)

tp = t0 - ta = 16 - 1,9 = 14,1 ч

Расчетная продолжительность обработки воды в системе аэротенк-регенератор, ч:

ta-p = (1+R)ta +Rtp ,

ta-p = (1+R)ta +Rtp = (1+0,3) = 10,4 ч ,

Средняя доза ила в системе аэротенк-регенератор, г/л:

aср=, (2.55)

aср== = 3,96 г/л

Нагрузка на 1г беззольного вещества активного ила, мг/(г*сут):

qил = , (2.56)

qил = = = 355

Объем собственно аэротенка, м :

Wa = ta(1+R)Q , (2.57)

где

Q -расчетный расход сточных вод, м3/ч; Q = 321 м3/ч;

Wa = ta(1+R)Q = 1,9(1 + 0,3)321 = 793 м3

Объем регенератора, м3:

Wp = tp RQ , (2.58)

Wp = 14,10,3321 = 1358 м3

Общий объем аэротенка с регенератором, м3:

W = Wa+Wp , (2.59)

W = 793+1358 = 2151 м3

Процент объема сооружений, который должен быть отведен под регенератор:

100% = 100% = 63 %

По этой величине назначается 3 -коридорный аэротенк, к котором 2 коридора отводятся под регенератор.

Число секций назначается n =2;

Принимается: рабочая глубина H =3,5 м, ширина коридора В =4 м.

Тогда, длина аэротенка определяется, м:

L = , (2.60)

L = = 76,8 м

При этом соблюдается условие: L : В - 77 > 30

Длина коридора аэротенка, м:

Lк = , (2.61)

где m -принятое число коридоров, m=3;

Lк = = = 26 м

Суммарная площадь зеркала аэротенка, м2:

F = nLB, (2.62)

F = 2 76,84 = 614,4 м2

Система аэрации водо-иловой смеси в аэротенке принимается мелкопузырчатая пневмотическая с фольтросными пластинами. Фильтросные пластины расположены в два ряда на первой половине сооружения, а на остальной длине в один ряд.

Площадь зоны аэрации, м2, определяется по формуле

f = 0,3(2 (2.63)

f = 0,3(2 = 69,1 м2

Удельный расход воздуха при очистке сточных вод в аэротенке, мЗ/м3:

D = , (2.64)

где

Z - удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКПОЛН; согласно [1], при Lt =15 мг/л Z=1,1 мг/мг;

К1 -коэффициент, учитывающий тип аэратора; принимается по [1, табл.42] по соотношению f:F = 69,1:614,4 = 011; K1 =1,53;

К2 - коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов ha = Н и принимается по [1, табл.43]; К2=3,5;

Кт - коэффициент, учитывающий температуру сточных вод; определяется по формуле

Кт=1 + 0,02(Тср-20), (2.65)

где

Тср среднемесячная температура сточных вод за летний период, С0; принимается Тср =200С;

Кт = 1 + 0,02(Тср - 20) = 1 + 0,02(20 - 20) = 1

К3- коэффициент качества сточной воды; для городских сточных вод К3 =0,85;

С- средняя концентрация растворенного кислорода в аэротенке, по [1] С =2мг/л;

Ср - растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л; определяется по формуле

Ср=(1 + )Ст, (2.66)

где

Ст - растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и давления; принимается по[7, табл. 3] Сг=9.02;

Ср=(1 + )Ст = (1+)10,6

D = = 6,7 м33

Интенсивность аэрации, м3/(м2*ч):

I = , (2.67)

I = = 2,25 м3/(м2*ч)

Общее количество воздуха подаваемое в аэротенки, м3 /ч:

Wв = DQ , (2.68)

Wв = 6,7321 = 2150 м3

Прирост активного ила, мг/л:

Pi = 0,8+КnLa (2.69)

где

- концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенки, мг/л, то есть концентрация взвешенных веществ в воде после первичного отстаивания;

= С(1- Э),

здесь С - концентрация взвешенных веществ, поступающих в первичные отстойники, мг/л, С =385; Э- эффект задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках в долях единиц, Э =0,41 ;

= С(1 - Э) = 385(1 - 0,4 1) = 227,15 мг/л;

Кn - коэффициент прироста активного ила; согласно [1] Кn = 0,

Pi = 0,8+КnLa = 0,8 +0,3 = 314,32 мг/л

2.3.7 Вторичные вертикальные отстойники

Вторичные вертикальные отстойники предназначены для задержания активного ила из воды, прошедшей биологическую очистку в аэротенках.

Гидравлическая нагрузка определяется по формуле, м32 час:

qssa = , (2.70)

где K- коэффициент использования объема отстойника; К =0,35;

H -рабочая глубина отстойника, м (на рис 3.6 - это h0); принимается H =2,7 м;

-доза активного ила в иловой смеси, поступающей в аэротенк, г/л; принимается из расчета аэротенка и составляет =3 г/л;

аt-требуемая конечная концентрация иловых частиц в осветленной биологически очищенной сточной воде, г/л; принимается 12 мг/л;

Ji - иловый индекс, см3/г; принимается из расчета аэротенков, =76 см3/г;

qssa = = = 1,06 м32*час

Суммарная площадь отстойной части всех вертикальных вторичных отстойников, м2:

F0 = , (2.71)

где

- максимальный часовой расход сточных вод, м3/ч; =321м3/ч;

F0 = = = 303 м2

Суммарная площадь живого сечения центральных труб, м2:

Fm = , (2.72)

где R-степень рециркуляции ила; принимается из расчета аэротенков, R=0,3;

q- расчетный расход сточных вод, м3 /с; q=0,08 м3

vm - скорость движения воды в центральной трубе, м/с; vm =0,03 м/с;

Fm = = = 3,46 м2

Диаметр вторичного отстойника, м:

D = , (2.73)

где n- принятое количество отстойников, п=6;

D = = = 8 м

Диаметр центральной трубы отстойника, м:

d = , (2.74)

d = = = 0,7 м

Диаметр раструба центральной трубы и ее высота, м:

Подобные документы

  • Классификация водопользований по различным признакам. Потребители воды на железнодорожном транспорте. Определение норм водопотребления на хозяйственно–питьевые нужды и на пожаротушение. Удельные нормы расхода воды на крупных промышленных предприятиях.

    контрольная работа [82,3 K], добавлен 26.08.2013

  • Расчет объема резервуаров чистой воды на водозаборе. Определение затрат электроэнергии на работу насосов. Оценка причины неустойчивого водоснабжения города и разработка мероприятий по предотвращению перебоя подачи воды в час максимального водопотребления.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 22.08.2013

  • Системы и схемы водоснабжения при использовании поверхностных и подземных источников воды. Нормы и режим водопотребления. Определение расчетных расходов воды. Схемы водопроводных сетей и правила их трассирования. Устройство водонапорных башен и насосов.

    реферат [4,4 M], добавлен 26.08.2013

  • Проект производства работ на возведение четырех резервуаров чистой воды. Подсчет объемов работ. Расчет калькуляции затрат труда при возведении объекта. Проектирование энергоснабжения строительной площадки, временного водоснабжения и водоотведения.

    курсовая работа [453,7 K], добавлен 20.01.2013

  • Расчет расходов воды на нужды населения города и промышленности в часы максимального водопотребления. Трассировка и гидравлический расчет водопроводной сети. Спецификация труб и фасонных частей. Построение профиля главного коллектора. Расходы сточных вод.

    курсовая работа [91,4 K], добавлен 15.07.2010

  • Проектирование очистных сооружений с самотечным движением воды для городского водоснабжения. Анализ качества исходной воды. Расчетная производительность станции. Выбор технологической схемы, подбор оборудования. Подсобные и вспомогательные сооружения.

    курсовая работа [545,1 K], добавлен 21.05.2015

  • Расчёт и проектирование водопровода и водоотведения шестиэтажного жилого здания. Определение расходов холодной воды, построение водопроводной сети и повысительной установки, подборка счётчика воды. Схема бытового водоотведения внутренних водостоков.

    курсовая работа [160,6 K], добавлен 10.01.2012

  • Определение расчетных расходов воды. Выбор системы и схемы внутреннего водопровода холодной и горячей воды. Гидравлический расчет. Определение требуемого напора. Устройства для измерения расходов воды. Противопожарный водопровод, канализация, водостоки.

    дипломная работа [768,3 K], добавлен 06.04.2016

  • Принципы трассировки кольцевых водопроводных сетей. Определение расчётных расходов воды населённого пункта. Линии равных свободных напоров. Расчёт водопроводной сети на случай максимального транзита в бак водонапорной башни методом Лобачёва–Кросса.

    курсовая работа [165,2 K], добавлен 04.04.2011

  • Природно-климатическая характеристика района расположения города Наровля. Определение расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. Распределение расхода воды населенного пункта по часам суток. Гидравлический расчет разводящей сети и водоводов.

    курсовая работа [167,5 K], добавлен 28.01.2016

  • Проект системы водоснабжения жилой застройки города и промышленного предприятия. Определение расходов воды и свободных напоров. Расчет режимов работы насосной станции. Гидравлические показатели водопроводной сети, построение пьезометрической линии.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 16.12.2012

  • Расчет температур первичного теплоносителя и построение графиков в координатах -Q0, годового графика расхода тепла и воды. Продольный профиль главной линии тепловой сети. Расчетное количество подпиточной воды. Конструктивные элементы тепловых сетей.

    курсовая работа [433,9 K], добавлен 24.11.2012

  • Назначение и классификация инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения. Виды и способы подачи воды. Гидравлический расчёт водопроводной сети системы водоснабжения и расхода воды городом на хозяйственные нужды.

    контрольная работа [830,1 K], добавлен 11.02.2013

  • Расчет станции очистки воды из поверхностного источника населенного пункта. Определение производительности очистной станции. Расчет доз реагентов и емкости растворных и расходных баков. Определение показателей вихревого смесителя и барабанных сеток.

    курсовая работа [185,8 K], добавлен 27.09.2011

  • Проектирование водопроводных сетей и водоводов для водоснабжения населённого пункта и промпредприятия. Расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды. Трассировка и гидравлический расчёт водопроводной сети. Определение диаметров водоводов.

    курсовая работа [127,3 K], добавлен 16.01.2013

  • Геолого-гидрогеологические условия района работ по водоснабжению. Характеристика месторождения подземных вод. Определение размеров водопотребления. Оценка качества воды и выбор источника водоснабжения. Описание мероприятий по улучшению качества воды.

    курсовая работа [471,5 K], добавлен 24.11.2012

  • Проектирование сооружений водоподготовки. Проведение предварительных микробиологических, биологических и физических исследований сырой воды с учетом местных условий. Определение производительности водоочистной станции и доз реагентов для обработки воды.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 16.05.2012

  • Определение средних концентраций загрязнений. Выбор приемника очищенных сточных вод. Расчет необходимой степени очистки по характерным загрязнениям, соответственно требованиям к качеству воды. Технологический расчет канализационных очистных сооружений.

    курсовая работа [8,8 M], добавлен 08.04.2014

  • Разработка проекта и расчет водоподготовительной установки для приготовления воды, идущей на питание двух паровых котлов. Составление схемы предварительной очистки, выбор осветлителя и катионовых фильтров. Нормы качества питательной воды для котлов.

    контрольная работа [254,6 K], добавлен 10.03.2013

  • Классификация, общие схемы и параметры водопроводных систем и сооружений. Нормы расхода воды; расчет воды на противопожарное водоснабжение населенных пунктов и промышленных объектов. Гидравлический расчет сопротивлений, напора, насосно-рукавных систем.

    курсовая работа [657,1 K], добавлен 26.02.2012

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.