Проект биологической очистки сточных вод г. Мирного
Согласно таблице 13 [1], при наличии тяжёлых условий забора воды первая категория надёжности может быть обеспечена береговым водозабором по схеме «б» или русловым водозабором по схеме «в».
Окончательно схема водозаборных сооружений принимается с учётом профиля речной долины в створе водозаборных сооружений, представленном на рисунке 1.
Как следует из рисунка 1 расстояние от предполагаем
ого водоприёмного окна до вертикали, проведённой через точку пересечения поверхности земли на берегу с линией, превышающий на 1 метр максимальный горизонт в реке, превышает 50 метров, принят водозабор руслового типа, включающий в себя русловой водоприёмный оголовок, береговой сетчатый колодец и насосную станцию первого подъёма. Так как водозабор относится к первой категории надёжности, насосная станция первого подъёма совмещена в одном здании с береговым колодцем, с установкой насосов «под заливом».
В соответствии с таблицей 13 [1] приняты к установке два водоприёмных оголовка в разных створах, каждый оголовок рассчитан на пропуск полного расхода.
1.3 Расчёт элементов водозабора
1.3.1 Расчёт производительности водозабора
Производительность водозабора рассчитана по формуле:
(1)
где Qвз – производительность, м3/ч;
α – коэффициент, учитывающий собственные нужды водопровода, принимается согласно [1] равным 1,1;
Qср.сут – среднесуточное водопотребление, согласно задания Qср.сут=120000м3/сут;
Ксут – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается согласно [1] равным 1,2;
Т – продолжительность работы водозабора в течении суток, принято Т=24ч.
1.3.2 Водоприёмные окна и решётки
Площадь окон брутто Ωбр, м2, рассчитана по формуле:
(2)
где Vр – расчётная скорость движения воды в просветах между стержнями решётки, согласно [1] Vр=0,2м/с;
К1 – коэффициент, учитывающий стеснение живого сечения потока элементами решётки (стержни, рама, пояса жёсткости), рассчитывается по формуле:
(3)
где а – толщина стержня, принято, а=32мм;
с – расстояние между стержнями в свету, принято, с=60мм;
К2 – коэффициент, учитывающий допустимое засорение решётки, согласно [1] К2 =1,25.
Исходя из стандартных размеров водоприёмного окна (ширина 1,55м, высота 2,45м, площадь 3,8м2) к проектированию принято 17,53/3,8=4,61, шесть окон; принят к установке оголовок с двухсторонним входом воды.
1.3.3 Сетка
Так как полная производительность водозабора превышает 1 м3/с (согласно пункта 1.3.1 данной записки Qвз=1,8м3/с), приняты к установке ленточные вращающиеся сетки с лобовым подводом воды, каркасного типа, конструкции Водоканалпроект, шириной 2м, с толщиной проволочек сетки 0,5мм и отверстиями в свету 0,5мм.
Площадь сеток брутто Ωбр, м2, рассчитана по формуле 2
Приняты к установке две типовые сетки, производительностью каждой 1,3м3/с.
Исходя из количества сеток и суммарной площади брутто рабочей части каждой сетки, заглубление оси нижнего барабана сетки под минимальный уровень воды в береговом колодце составит:
Рисунок 1 – Схема определения заглубление оси нижнего барабана сетки.
(4)
Из формулы 4:
(5)
где R – радиус нижнего барабана, согласно [3] R=0,5м;
В – ширина сетки, принято В=2м.
Из формулы 5:
Расстояние между осями нижнего и верхнего барабана вращающейся сетки определено расчетом по формуле:
(6)
где ур1%, ур97% - расчетные уровни воды в источнике, согласно задания ур1% =212,5м, ур97% =205,5м;
h1 – минимально допустимое превышение отметки пола наземного павильона над максимальным уровнем воды в источнике, согласно [1] h1 =1м;
h2 – превышение отметки верхнего барабана отметки пола наземного павильона, согласно [5] h2 =2м;
hсам – потери напора в самотечном трубопроводе, согласно пункта 1.3.5 настоявшей работы hсам= 0,7м.
Из формулы 6:
Рисунок 2 – Схема определения расстояния между осями барабанов.
1.3.4 Оголовок
Согласно пункта 1 настоящей работы к установке приняты два водоприёмных оголовка, каждый из которых самостоятельно может обеспечить приём полного расчётного количества воды.
Согласно пункта 1.3.2 настоящей работы в каждом оголовке предусмотрено шесть окон, размерами каждого 1,55x2,45м.
К установке принят железобетонный оголовок с вертикальным расположением окон с двух сторон.
Расчётная схема оголовка представлена на листе ватмана №2.
Схема размещения оголовка в русле представлена на рисунке 1.
1.3.5 Самотечные трубопроводы
От каждого оголовка предусмотрена прокладка двух параллельных ниток самотечного трубопровода, каждый из которых рассчитывается на пропуск 50% полной производительности водозабора.
Диаметр одной нитки определён по формуле:
(7)
где QР – расчетный расход воды, м3/с, определён по формуле 8:
(8)
V – расчётная скорость течения воды в трубопроводе, согласно [3] V=1,3м/с.
Принят диаметр самотечного трубопровода равный 1000мм. К укладке принята стальная труба стандартного диаметра 1000мм. Потери напора рассчитываются по формуле по формуле:
(9)
где i – гидравлический уклон, согласно [3] i=0,00139;
lс – длина самотечной линии, м, с учётом размещения оголовков в разных створах lс составляет 320 метров;
∑ζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений трубопровода (вход и выход из трубы, плавный поворот, задвижка):
(10)
где ζВХ – коэффициент местного сопротивления на входе в трубопровод, согласно [3] ζВХ=1,25;
ζВЫХ – коэффициент местного сопротивления на выходе из трубопровода, согласно [3] ζВЫХ=1,0;
ζПР – коэффициент местного сопротивления плавного поворота в трубопроводе, согласно [3] ζПР=0,15
ζЗАДВ – коэффициент местного сопротивления задвижки, согласно [5] ζЗАДВ=1,5
Другие рефераты на тему «Экология и охрана природы»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Влияние Чекмагушевского молочного завода на загрязнение вод реки Чебекей
- Влияние антропогенного фактора на загрязнение реки Ляля
- Киотский протокол - как механизм регулирования глобальных экологических проблем на международном уровне
- Лицензирование природопользования, деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
- Мировые тенденции развития ядерной технологии
- Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
- Общественная экологическая экспертиза и экологический контроль