Файл: Брежнев В.И. Эксплуатация водопроводных сооружений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 30.06.2024

Просмотров: 119

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

П р а к т и к а проектирования и эксплуатации станций обезжеле - зивания воды показала, что независимо от данных анализа во­ ды, подлежащей обезжелезиванию, выбор метода обезжелезива -

ния воды, состава сооружений и доз реагентов

в к а ж д о м отдель-.

ном случае необходимо производить на основе

результатов проб­

ного обезжелезивания воды, произведенного на месте, с учетом технико-экономических показателей.

В состав станции обезжелезивания воды

аэрацией

входят:

градирни контактные или вентиляторные; контактные

резервуа­

ры; фильтры открытые или напорные.

 

 

 

 

 

 

 

Расчетные п а р а м е т р ы указанных

 

сооружений:

 

 

 

 

• а) контактные

градирни

— количество слоев

насадки

3—5

при толщине каждого слоя 30—40 см, расстояние между

слоями

насадки по высоте не менее

0,6 м.

Н а с а д к а

из

кусков

кокса,

шлака, пемзы, туфа размером 30—50 мм. Н а г р у з к а на

1 м2

пло­

щади градирни

15—20

м3/ч;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) вентиляторные градирни — заполнение кольцами

Р а ш и г а

или насадкой из деревянных

брусков;

 

нагрузка

на

1 м2

площади

градирни 60 м3

при насадке из брусков

40 м3/ч,

а расход

воз­

духа 10 м3 па 1 мг

воды;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) контактные резервуары — объем, равный 30—40-минутно­

му расходу воды;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) фильтры

как обычные

открытые,

скорые с

песком

0,5—

1,2 мм при высоте

фильтрующего слоя

1200 мм, та к и напорные.

Схема станции обезжелезивания воды с коксовой градирней,

контактными резервуарами и открытыми фильтрами

приведена

на рис. 78. П о д з е м н а я

вода

забирается

с помощью

скважин,

оборудованных

глубинными

насосами

АТН,

подается

на

гра­

дирню 2. Проходя через градирню, вода насыщается

кислоро­

дом воздуха до 8—10 мг/л, при этом происходят окисление

двух­

валентного ж е л е з а

в трехвалентное,

гидролиз

последнего,

обра­

зование свободной углекислоты и выделение из воды углекисло­ го газа . Д а л е е из поддона градирни вода поступает в контакт­ ный резервуар . Здесь заканчиваются процесс окисления двух­ валентного ж е л е з а и гидролиз трехвалентного. Основное назна­ чение контактного резервуара — создание необходимого усло­ вия для коагулирования гидрата окиси железа до поступления воды на з а в е р ш а ю щ у ю стадию обработки на фильтрах . Услови­ ем для обеспечения коагулирования мельчайших частиц гидрата

окиси железа, т. е. для объединения их в

крупные

хлопья

буро­

го цвета, различаемые на глаз, является

создание

необходимого

времени пребывания воды в контактном

резервуаре. Емкость

контактного резервуара обеспечивает время пребывания

воды,

равное 30—40 мин, что вполне достаточно дл я полного заверше ­ ния процесса коагулирования .

Затем о б р а б а т ы в а е м а я

вода из

контактного

резервуара по­

ступает

на фильтры

4, где и завершается процесс

обезжелези ­

вания и

осветления

воды

путем

з а д е р ж а н и я

в

порах песка

149



ф и л ь т р ов хлопьев железа, после чего вода поступает в заземлен­ ный резервуар, проходит через бактерицидные установки, дезин­ фицируется и насосами второго подъема подается потребите­ л я м .

Рис. 78. Станция обезжелезивания воды с контактной гра­ дирней и конгтактным .резервуаром

1 — скважины; 2 — контактная градирня с коксовой на­ садкой; 3 — контактный резервуар; 4 — фильтры скорые крупнозернистые; 5 — резервуар чистой воды; 6 — насос­ ная станция второго подъема; 7 — бактерицидные уста­ новки; 8 — насосная станция первого подъема; 9 — про­

мывной насос фильтров; 10 — поддон градирни

Схема станции обезжелезивания воды методом

фильтрования

с упрощенной системой аэрации воды приведена на рис. 79.

Вода из скважин, оборудованных погружными

насосами АП,.

подается в сборный резервуар 1, откуда насосами второго подъ­ ема подается в дырчатые трубы - аэраторы 2, расположенные над

Рис. 79. Станция обезжелезищаивя воды методом малой

аэрации

1 — сборный

резервуар

воды от скважин; 2

— дырчатая

труба-аэратор

вдоль мірмана

фильтра;

3 — карман

фильтра;

4 — резервуар чистой во­

ды; 5 — бактерицидные установки; 6

— резервуар—отстойник промывной

воды; 7 — фильтр; 8 — подвод воды от скважин; 9 — отвод обработанной

 

воды;

10 — промывной насос

фильтра

 

150


к а р м а н а ми фильтров 3 на высоте 0,7 м над уровнем воды в них. Стекая € высоты 0,7 м отдельными струйками, вода насыщается кислородом воздуха, одновременно содержащееся в воде двух­

валентное

железо начинает окисляться и выделять углекислый

газ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а

время нахождения

воды

над

песком

фильтра,

равном

10—15

мин,

завершается

процесс

окисления растворенных солей

двухвалентного

железа

и

начинается

гидролиз трехвалентного.

Д а л е е вода,

проходя

через

фильтрующую

загрузку

фильтра,

полностью

освобождается

от

гидрата . окиси

железа,

который,

принимая вид мельчайших бурых хлопьев, з а д е р ж и в а е т с я в по­ рах песка, после чего рбезжелезеиная вода поступает в резерву­ ар чистой воды 4, откуда насосами третьего подъема, пройдя че­

рез бактерицидные установки 5, подается потребителям.

В целях недопущения загрязнения открытого водоема про­

мывная вода

от фильтров

поступает в резервуар-отстойник 6.

Осадок из резервуара-отстойника

выпускается в

специальный

колодец, из которого с помощью

ассенизационной

автомашины

забирается и

вывозится в

заранее

выделенное и

согласованное

с санитарно-эпидемиологической

станцией

место.

 

 

 

 

 

Эксплуатация

 

станций

обезжелезивания

 

воды

 

 

 

 

 

При эксплуатации станций обезжелезивания необходимо ру­

ководствоваться

инструкциями,

 

разработанными

на месте,

на

основании проекта станции и правил технической

эксплуатации

водопроводов

и канализаций

с

использованием

следующих

ре­

комендаций:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

регулировать

подачу

воды

 

на градирню,

исходя из

усло­

вий

непрерывной

и

равномерной

 

в

течение

суток

нагрузки

на

очистные

сооружения;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

следить

и

обеспечивать

равномерное

распределение,

воды

по

площади

градирни;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

следить за состоянием накопления загрязнений на

загруз ­

ке градирен и при необходимости

ставить

в

известность

руково­

дящий персолал о принятии мер

д л я промывки градирен;

 

 

4)

следить

за

уровнем

воды

в

контактном

резервуаре, под­

д е р ж и в а я

его

на

заданном уровне

путем

регулирования

 

задви ­

жек перед

градирней и'фильтрами;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

по мере загрязнения и накопления

осадка

производить

продувку или полную промывку контактных

резервуаров;

 

 

 

6)

своевременно производить отбор и анализ проб воды в со­

ответствии с объемом и графиком

работы химико-бактериологи­

ческой

лаборатории

и принимать

 

меры к обеспечению качест­

венной обработки воды в соответствии с Г О С Т 2874—54;

 

 

 

 

7)

регулировать

з а д в и ж к и

до

и после фильтров так, чтобы:

а)

уровень

воды

в

фильтрах

был

 

постоянным и

соответствовал

151


н о р м а л ь н о му рабочему уровню; б) потери напора в фильтре были не более 2,5—3 м;

8)если промывка производится один раз в сутки, осуществ­ лять ее в ночное время, когда уменьшается водопотребление;

9)на станциях обезжелезивания, работающих по методу с упрощенной (малой) аэрацией воды, периодически прочищать

отверстия дырчатых

труб - аэраторов от загрязнений, выносимых

из трубопроводов до

станции обезжелезивания .

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА

Большое значение при эксплуатации очистных сооружений

водопровода имеет наличие

контрольно-измерительных

прибо­

ров. Особенно необходимы эти

приборы на параллельно

работа­

ющих сооружениях: к а м е р а х хлопьеобразования, отстойниках,

осветлителях со взвешенным осадком и фильтрах

всех типов.

Н о р м а л ь н а я работа камер хлопьеобразования

и отстойников

возможна при условии равномерного распределения по ним по­

даваемого расхода воды,

т.

е. регулирования расхода воды.

Д л я

обеспечения нормальной

работы осветлителей

со

взвешен­

ным

осадком необходимо

регулировать

скорость

восходящего

потока воды в них, а д л я нормальной работы

фильтров

регулиро­

вать скорости фильтрации

и потери напора

в них. Следовательно,

для измерения указанных п а р а м е т р о в работы

требуются соответ­

ствующие контрольно-измерительные приборы. Однако на многих объектах очистных сооружений эти приборы отсутствуют.

Рассмотрим, к чему приводит эксплуатация фильтров, на ко­ торых отсутствуют измерительные приборы.

На сооружениях,' не имеющих контрольно-измерительных приборов, операторы фильтровальных залов вынуждены уста­

навливать скорость фильтрации путем наблюдения за

движени­

ем воды на поверхности

фильтров так, чтобы все фильтры по

возможности работали

приблизительно

одинаково,

пропуская

подаваемую на них воду. Поскольку такое

регулирование скоро­

сти фильтрации является приблизительным, фильтры работают на разных скоростных режимах, в результате чего часть фильтров недогружена, а часть перегружена настолько, что взвешенные ве­ щества частично выносятся с фильтрованной водой в резервуар чистой воды. В результате резко ухудшается качество осветления воды, кроме того, на этих фильтрах получаются совершенно раз­ ные фильтроциклы, а отключение их на промывку производится не по потери напора в фильтре, а по часовому графику через оди­ наковое количество часов работы.

Из - за отсутствия приборов измерения величины потери на­ пора на фильтрах время отключения фильтров на промывку устанавливают опытным замером фильтроцикла. Окончание по­

следнего фиксируют, когда при полном

открытии задвижки

152