Контрольная работа: Водоснабжение и водопотребление
поплавок
очищ. вода Ι реагент
![]() | ||
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ![]() |
Н2 ΙΙ H= const
![]() |
![]() |
Рис.2 Принципиальная схема пропорционального дозатора
Уровень очищенной воды будет влиять на уровень реагента Н1. При увеличении очищенной воды Н2 , приходит в движение левый поплавок, всплывает вверх, рычажная система приходит в движение и меняет уровень реагента Н1, который будет падать, следовательно, правый поплавок Ι опустится вниз, что приведет к увеличению проходного сечения клапана реагента и расходу реагента.
4) Смесительные устройства
После дозаторов вода попадает в смесительные устройства, где реагенты смешиваются с обрабатываемой водой при интенсивном перемешивании друг с другом.
Используются механические и гидравлический смесители.
Гидравлические подразделяются на перегородчатые, дырчатые, вихревые.
Перегородчатый смеситель представляет собой железобетонный лоток, в котором последовательно установлено несколько перегородок с проемами расположенными таким образом, чтобы обеспечить изменение направления движения воды и ее скорости с целью интенсивного перемешивания ее с реагентом. Количество перегородок не менее трех.
![]() | |
![]() | ![]() |
лоток
![]() | ![]() | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
отвод воды
перегородки
Расчет перегородчатого смесителя сводится к определению его геометрических размеров.
Площадь сечения
Fсм=, где (2.6)
Q - производительность очистных сооружений, м³/с
νл - скорость движения потока воды в лотке смесителя
Fсм=
Из смесителя вода подается в камеры хлопьеобразования
5) Камера хлопьеобразования
вода окно
отстойник
![]() |
![]() |
коридор
Предназначены для создания благоприятных условий завершения второй стадии процесса коагуляции - хлопьеобразования, ему предшествует плавный режим движения воды.
Площадь камеры хлопьеобразования принимают из расче6та времени пребывания воды в камере (15-20 мин)
Fкх= (2.7)
Q- производительность очистных сооружений