Nov 01, 2021

Kuinka suunnitella ja laskea putken settleri?

Jätä viesti

news-753-502
 
 

Kuinka suunnitella ja laskea putken settleri?

 

- Honeycomb Tube Settlers Sedimentation Tankin tekninen kuvaus

 

Sedimentaatioperiaatteen mukaan tietyllä virtausnopeudella q ja tietyllä hiukkasten sedimentaationopeudella u Ehdolla sedimentaatiotehokkuus e on verrannollinen altaan pinta-alaan a eli E=UA/Q. Allas on jaettu n korkeusväliin, mikä lisää altaan tasoaluetta, lyhentää asettumisaikaa ja parantaa laskeutumistehokkuutta.

 

Yhdessä lietteenpoistotarpeen kanssa kalteva levy lisätään kaltevan levyn sedimentointisäiliöön, mikä lisää veden virtausaluetta ja säiliön märkää pinta-alaa, pienentää hydraulisädettä, vähentää Reynolds-lukua ja veden turbulenssia samalla vaakavirtauksella. ja sillä on hyvä sedimentaatiovaikutus.

 

Kalteva putken sedimentointisäiliö on sedimentaatiosäiliö, johon on asennettu useita yhdensuuntaisia ​​kaltevia putkia pienemmillä välein. Kaltevan putken sedimentointisäiliön sedimentaatioperiaate on sama kuin kaltevassa levysedimentointisäiliössä. Hydraulisessa kunnossa kaltevan putken hydraulisäde on pienempi kuin kaltevan levyn, joten Reynoldsin luku on pienempi ja sedimentaatiovaikutus on merkittävämpi. Kaltevalla putken sedimentointisäiliöllä on pieni säiliökapasiteetti ja se säästää lattiatilaa. Monet vesilaitokset ovat ottaneet sen käyttöön kotimaassa ja ulkomailla, ja niillä on kertynyt paljon kokemusta käytöstä ja hallinnasta. Ongelmana on, että huolto ja hallinta ovat monimutkaisia, ja vinojen putkien vinot levyt on puhdistettava ja vaihdettava säännöllisesti. Kaltevan levyn ja kaltevan putken sedimentointisäiliön lyhyen asettumisajan vuoksi huomiota ja hallintaa tulee vahvistaa, kun veden määrä ja laatu muuttuvat käytön aikana. Tällaista sedimentointisäiliötä käytettäessä tulee myös kiinnittää huomiota flokkuloitumisen ja lietteen poiston järkevä järjestely.

 

(1) Kaltevan levyn sedimentointisäiliön suunnittelupisteet.

 

① Kaltevassa levysedimentointisäiliössä on kolme päävirtaussuuntaa: virtaus ylöspäin, sivuvirtaus ja virtaus alaspäin.

 

② Kaltevan levysedimentointisäiliön suunniteltu hiukkasten laskeutumisnopeus μ ja nestepinnan kuormitus tulee määrittää kokeella tai vesilaitoksen käyttökokemuksen perusteella vastaavissa olosuhteissa. Suunniteltu hiukkasten laskeutumisnopeus voi olla {{0}},16~0,3 mm/s, nestepinnan kuormitus voi olla 6,0 ~ 12 m/(mh) ja alaraja-arvon tulisi olla käytettävä alhaisen lämpötilan ja matalan sameuden vesille.

 

news-753-502
 
 

Putken asettimen suunnittelutapaus 1

-Suunnittelu ja laskentaputken asettajasedimentaatiosäiliö(lamellivesikäsittely)

 

Suunnitteluolosuhteet: vedenkulutus on 15000m3/d.

Sisäänvirtauspitoisuus on 280 mg/l.

Lietteen vesipitoisuus 97,50 %

Jäteveden suspendoituneen kiintoaineen pitoisuus 30 mg/l

Suunnitteluparametri:

Sedimentaatiosäiliöiden määrä n=4

Sedimentaatiosäiliön pintakuorma: q=2.4m³/(m2·h)

Kaltevan putken halkaisija on 100 mm

Kaltevan putken pituus on 1.0m

Kaltevan putken vaakakulma on 60 astettao

 

Suunnittelulaskenta:

 

1. Sedimentaatiosäiliön pinta-ala

 

Vedenkulutus q=15000m³/d=625m³/h=0,174 m3/s

 

Sedimentaatiosäiliöiden lukumäärä n=4

 

Pintakuorma Q0= 2.4m³/(m³*h)

image

 

2. Sedimentointisäiliön tasokoko 

 

3. Oleskeluaika säiliössä

 

Kirkkaan vesikerroksen korkeus kaltevan putkialueen H yläosassa2=1.0m

 

Kaltevan putken H pystykorkeus2=1.0m

 

4. Vaadittu lietteen määrä

 

Lietteen varastointiaika t=24h

 

Sisään tuleva suspendoituneen kiintoaineen pitoisuus C1= 280mg / L=0,28 x 10-3 t/m3

 

Poistoveden suspendoituneen kiintoaineen pitoisuus C2= 30 mg / L=0.03x10-3 t/m3

 

Lietteen tiheys =1t/m3

 

Lietteen kosteuspitoisuusimage

 

image

 

5. Lietesäiliön tilavuus

 

Pohjassa on nelikulmainen suppilo. Yläalueen sivupituus on 8,5 m, alaosan sivupituus on a2{{0}},0 m ja kaltevuusaste on 50

image

Lietesäiliön tilavuus on V1=122.63m3.

∵ V1>V

∴Voi täyttää tämän lietteen varastointivaatimuksen.

 

6. Sedimentointisäiliön kokonaiskorkeus.

 

Erittäin korkea h1sedimentaatiosäiliöstä=0,3 m.

 

Puskurikerros h4sedimentaatiosäiliön {{0}},0 m pohjalla.

 

7. Tulovesisäiliön ja vedenjakeluaukon suunnittelu.

 

Liuskan muotoiset tasapohjaiset urat on otettu käyttöön ja vedenjakoreiät on järjestetty tasavälein: Reiän koko 200mmxnews-13-42200mm

 

Tulovesisäiliö: olkoon tulosäiliön leveys B{{0}},0m ja virtausnopeus säiliössä v=0.25m/s. Vesisäiliöitä on yhteensä kaksi ja joka toinen sedimentointisäiliö jakaa yhden vesisäiliön, joten säiliön veden syvyys onimage

 

Vesireikien keskimääräinen virtausnopeus v=0.25m/s,

 

Sitten veden jakelureikien lukumääräimage, ota 5.

 

Reikien väli l =8.5/5=1.7m

 

 

8. Kolmiopadon laskenta:

 

Kolmiopadon korkeus on 0,10 m, kolmiopadon veden syvyys on 3/5 padon korkeudesta, eli h=0,06 m ja padon kulma on 90o, sitten

 

image

Sittenimage

 

9. Tarkista kiinteä kuorma.

 

Täytä kiinteän kuormituksen vaatimukset.

 

③ Kaltevuuskulma o: Se vaihtelee kaltevan levyn materiaalien ja hiukkasten mukaan, ja se on yleensä 60 astetta mutapoiston helpottamiseksi.

 

④ levyn etäisyys p: eli kahden vinon levyn ja sivuttaisvirtauksen vinon levyn p välinen etäisyys on yleensä 80~100 mm; Yksikerroksisen vinon levyn pituus ei saa olla yli 1,0 m.

 

⑤ nopeus v levyssä: laskettu pintakuorman mukaan, kun se virtaa ylöspäin; Sivuvirtaus voi viitata vaakasuoraan sedimentaatiosäiliöön vastaavaan vaakasuuntaiseen nopeuteen, joka yleensä on

10-20 mm/s; Alaspäin virrattaessa se voidaan laskea alaspäin suuntautuvan pintakuorman mukaan.

 

⑥ Sivuvirtauskaltevan levyn altaaseen tulee asettaa kuristimen seinämä ja kaltevan levyn yläosan tulee olla korkeammalla kuin veden pinta, jotta vesi ei pääse kulkeutumaan vinon levyn läpi.

 

⑦ Jotta vesi jakautuisi ja kerääntyisi tasaisesti, kalteva levysedimentointisäiliön sisään- ja ulostuloaukko sivuvirtauksessa tulee varustaa tasausseinillä. Tasasuuntausseinän avautumisnopeuden tuloaukossa on oltava sellainen, että läpimenevän reiän virtausnopeus ei ole suurempi kuin virtausnopeus flokkulointisäiliön ulostulossa, jotta vältetään flokkauksen rikkoutuminen.

 

⑧ Yleensä käytetään rei'itettyjä putkia tai mekaanisia lietteenpoistolaitteita, ja rei'itetyn putken lietteenpoiston rakenne on sama kuin yleisen sedimentointisäiliön.

 

(2) Vinoputkiprosessin suunnittelun pääkohdat

 

① Kaltevan putken poikkileikkaus on yleensä hunajakennomainen kuusikulmainen ja sen sisähalkaisija on yleensä 25 ~ 35 mm.

 

② Kaltevan putken halkaisija on 30 ~ 40 mm, kaltevan putken pituus on yleensä noin 1000 mm ja vaakasuuntaista kaltevuuskulmaa käytetään usein θ60 astetta.

 

③ Kaltevan putken yläosan puhtaan vesialueen korkeus ei saa olla alle 1.0 m. Suurempi kirkas vesialue edistää vedenpoiston tasaisuutta ja auringonvalon vaikutuksen vähentämistä

ja levien lisääntyminen.

 

④ Vedenjakelualueen korkeus kaltevan putken alaosassa ei saa olla alle 1,5 m. Jotta vesi jakautuisi tasaisesti, sedimentointisäiliön sisääntuloon tulee asettaa rei'itetty seinä tai ristikko.

 

⑤ Lietteen pinta-alan korkeus on määritettävä sedimentin määrän, sedimentin pitoisuusasteen ja lietteenpoistotavan mukaan. Lietteenpoistolaitteisto on sama kuin vaakavirtauksen sedimentointisäiliö ja rei'itetty lietteen poisto tai mekaaninen poisto. voidaan käyttää lietepurkausta.

 

⑥ Kaltevan putken sedimentointisäiliön jätevesijärjestelmän tulee tehdä säiliön jätevesi tasaiseksi, ja veden keräämiseen voidaan käyttää rei'itettyä putkea tai rei'itettyä vedenkeräyssäiliötä.

 

⑦ Kaltevan putken sedimentaatiovyöhykkeen nestetasokuorma tulee määrittää samanlaisissa olosuhteissa käyttökokemuksen mukaan, joka voi olla 5.0 ~ 9.0 M²/(m²·h)

Lähetä kysely