Проект пункта питьевой воды в Бердюжском районе

Проектирование пункта очистки питьевой воды в с. Окунёво, Бердюжского района непосредственно уже на разработанных артезианских скважинах. Классификация методов очистки воды. Расчёт расхода воды по району. Данные анализа воды и требования по ее очистке.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.04.2011
Размер файла 615,7 K

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.

Коагулянты положительно заряженными ионами нейтрализуют отрицательный заряд частиц осадка. После этого отдельные твердые частицы освобождаются от гидратной оболочки и соединяются вместе в хлопья. Освобожденная вода легче фильтруется. Разрушить гидратную оболочку можно также кратковременной термической обработкой. Обработка осадка активного ила включает:

1) уплотнение осадка гравитационным, флотационным, центробежным и вибрационным методами;

2) стабилизацию осадков в аэробных и анаэробных условиях;

3) кондиционирование осадков реагентными и безреагентными способами;

тепловую обработку;

жидкофазное окисление органической части осадка кислородом воздуха;

обезвоживание осадков на иловых площадках и механическим способом;

сушку осадков;

сжигание осадков.

1.6 Термические методы очистки сточных вод

Термическими методами обезвреживаются сточные воды, содержащие минеральные соли кальция, магния, натрия и др., а также органические вещества. Такие сточные воды могут быть обезврежены:

концентрированием сточных вод с последующем выделением растворенных веществ;

окислением органических веществ в присутствии катализатора;

жидкофазным окислением органических веществ;

огневым обезвреживанием.

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЕРДЮЖСКОМ РАЙОНЕ

Бердюжский район расположен в юго-восточной части Тюменской области и с юга граничит с Республикой Казахстан. Село Окунево находится в 250 километрах от города Тюмени, в 43-х километрах от села Бердюжье. Координаты: 55°43'5"N 68°41'38"E

В селе всего четыре улицы: Береговая, Коммунаров, Ленина и Советская.

Окунёвское сельское поселение входит в список сельских поселений Бердюжского муниципального района.

Бердюжский район образован в июле 1923 года. Расположен в юго-восточной части Тюменской области и с юга граничит с Республикой Казахстан. Общая площадь территории района составляет 2,8 тыс.кв. км, на которой проживает 14,1 тыс. человек. Районный центр - с. Бердюжье (в переводе с тюркского языка - селение между двух озер) находится на расстоянии 384 км от г. Тюмени, 90 км - от г. Ишима, 70 км - от железнодорожной станции Голышманово.

На севере района берет свое начало река Емец - приток реки Вагай.

Район находится в лесостепном природном комплексе, располагает значительными сельскохозяйственными угодьями - 282,9 тыс. га и большим количеством озер - 256, с общей площадью зеркала - 29,8 тыс. га.

Озера суффозионно-просадочного происхождения преимущественно имеют округлую форму, богаты отложениями ила. Иловые отложения озеро Соленое (Окунево) соответствует лечебным грязям.

Климат района резко континентальный и формируется под влиянием воздушных масс азиатского материка. Основные черты климата - холодная зима, жаркое непродолжительное лето, короткая весна и осень, короткий безморозный период и резкие колебания температуры в течение года, месяца и даже суток.

Среднегодовая сумма осадков 305 - 315 мм. В отдельные годы в районе возможны засухи.

Климатические условия благоприятны для выращивания зерновых, кормовых и других сельскохозяйственных культур.

Территория района представляет собой пологоволнистую равнину. Повышения имеют форму грив, ориентированных в северо-восточном направлении. Склоны грив очень пологие, постепенно переходящие в обширные межгривные понижения. Равнинный характер местности, недостаточный сток атмосферных осадков обусловили наличие заболоченных участков. В качестве естественных оснований могут быть встречены в геологических разрезах глины, суглинки.

На территории района почвообразующими породами являются четверичные отложения, представленные тяжелыми глинами и легкими суглинками желто-бурого, чаще желто-серого цвета с содержанием карбонатов.

Наиболее распространены следующие типы почв: луговые - 19,8%, серые лесные осолоделые - 8,0%, солонцы - 9,1%, солоди - 10,2%, солончаки - 1%. Болотные - 20,4%, черноземы - 12,2%.

Под пашней используются черноземы, серые осолоделые и луговые почвы. Солонцы корковые и солончаки используются под пастбища, солонцы средние, а также луговые солончаковатые и осолоделые почвы - под сенокосы.

В целом почвенный покров района благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства.

По составу пород колки березовые или с примесью осины. Кустарниковая растительность представлена порослью лесообразующих пород - шиповником, боярышником, смородиной.

Травяной ярус обычно слагают: полевица белая, вейник, девясил иволистный, таволга вязолистная, подмаренник северный, костянка, астрогал. Злаково-разнотравные группировки составляют: пырей ползучий, мятлик луговой, вейник наземный, тимофеевка степная, ветреница лесная, лабазник степной, подмаренник северный, типчак. По заболоченным лесам осока береговая, канареечник, тростник. Берега озер покрыты осоково-разнотравной растительностью.

Животный мир разнообразен. Из хищников встречаются: хорек, колонок, горностай, лисица, волк. Широко распространены грызуны - суслики, хомяки, полевки. Встречаются косуля лось, из птиц - куропатки, тетерева, глухари.

На водоемах гнездятся утки, гуси, журавли и др. Из рыб в озерах преобладает карась.

Численность постоянного населения на начало 2009 года составляла 12 тыс. человек.

За первое полугодие 2009 года в районе родилось 97 человек, умерло 95 человек, естественный прирост населения составил 2 человека.

Структура населения на начало 2009 года выглядела следующим образом:

- дети и подростки в возрасте до 16 лет - 18,3%;

- население в трудоспособном возрасте - 60,3%;

- население старше трудоспособного возраста - 21,5%.

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предполагаемая линия водоочистки будет являться составной частью внутренней системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села Окунёво. Она предназначена для очистки подземных вод до нормативных показателей и может использоваться в качестве источника питьевой воды.

Оборудование линии будет производить удаление из воды взвешенных механических загрязнений, а также растворённых органических и неорганических включений, и будет приводить её показатели качества в соответствие с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», а также СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.1 Расчёт расхода воды

При проектировании вновь строящихся и реконструируемых централизованных систем наружных водопроводов для обеспечения водой населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий решается вопросы по определению расчетных расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение, мытье улиц, площадей и полив газонов, зеленых насаждений и сельскохозяйственных посадок.

В проектируемом сооружении очистка воды будет проводиться для вод, используемых на хозяйственно-питьевые нужды.

За основу расчета принимаются нормы водопотребления на указанные нужды и коэффициенты неравномерности водопотребления.

Нормой водопотребления называется количество воды, расходуемой на определенные нужды в единицу времени или на единицу вырабатываемой продукции.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды для жилой застройки и промышленных предприятий различны и назначаются по СНиП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

Для жилых зданий нормы выбираются в зависимости от благоустройства районов застройки и климатических условий.

На промышленных предприятий вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды и для душей.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qсут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

где qж - удельное водопотребление;

Nж - расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Население села Окунёво составляет 600 человек. Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки села, так как водопользование осуществляется из водоразборных колонок, среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в селе на одного жителя составляет, в со СНиП 2.04.02-84, составляет 30 - 50 литров в сутки.

Qсут.m = 50·600/1000 = 30 м3/сут

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, надлежит определять по формулам:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит принимать равным:

Qсут.mах = 1,2·30 = 36 м3/сут;

Qсут.min = 0,8·30 = 24 м3/сут

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, должны определяться по формулам:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч следует определять из выражений:

где a - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый

б max = 1,2 - 1,4; amin=0,4 - 0,6;

в - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимаемый в max =2,2; в min = 0,07.

Кч max = 1,3·2,2 = 2,86

Кч min = 0,5·0,07 = 0,035

qч max = 2,86·36/24 = 4,29

qч min = 0,035·24/24 = 0,035

3.2 Данные анализа исходной воды и требования по ее очистке

Анализ исходной воды

Исходная вода не удовлетворяет требованиям по выделенным позициям:

Показатель

Исходная вода

Требования согласно ГОСТ и СанПиН

рН

7,5

6,0-9,0

Мутность, мг/л

0,85

не более 1,5

Цветность, град.

30

не более 20

Запах (20єС), баллы

0

не более 2

Жесткость, мг-экв/л

5,5

не более 7,0

Железо общее, мг/л

1,1

не более 0,3

Перманганатная окисляемость

7,6

не более 3

Хлориды, мг/л

227,2

не менее 350

Солесодержание, мг/л

5699,9

не более 1000

Оборудование линии должно производить удаление из воды взвешенных механических загрязнений, а также растворённых органических и неорганических включений, и будет приводить её показатели качества в соответствие с ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством», а также СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

3.3 Расчет оборудования пункта очистки воды

Предполагаемая линия водоочистки будет являться составной частью внутренней системы хозяйственно-питьевого водоснабжения села Окунёво. Она предназначена для очистки подземных вод до нормативных показателей и может использоваться в качестве источника питьевой воды.

Повышенная цветность исходной воды обусловлена высоким уровнем солесодержания и содержания железа в воде.

Для обеспечения необходимого уровня очистки воды и для соответствия её показателей качества в соответствии с ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.14.1074-01 необходимо произвести три степени очистки воды:

- механическая очистка (осветляющая фильтрация от нерастворимых механических взвесей);

- окисление железа и органических примесей;

- мембранная обратноосмотическая фильтрация для обессоливания воды.

В Бердюжском районе насчитывается около 20 артезианских скважин. Три из них находятся в селе Окунёво.

Исходя из расчёта расходов воды, ежесуточное потребление воды в селе составляет до 36 м3. Рассчитаем расход воды для одной скважины:

Qсут.mах скв. = 36/3 = 12 м3

Примем необходимую номинальную производительность системы до 15 м3 в сутки.

Составим предварительную схему пункта очистки воды.

Выше была обусловлена необходимость трёхступенчатой очистки воды, первой ступенью которой является механическая очистка.

Для механической очистки воды установим сетчатый фильтр грубой очистки, для очистки от примесей с размером частиц свыше 300 мкм и механический осветляющий фильтр, марку которого подберём позже.

Для окисления железа и органических примесей так же подберём устройство водоочистительное фильтр-окислитель.

Для обессоливания воды установим систему водоподготовительную мембранную обратноосмотическую.

Так же в системе будет присутствовать умягчитель воды для удаления солей жёсткости перед обратноосмотической фильтрацией (повышающий производительность обратноосмотического фильтра и уменьшающий объём регенерационных стоков) и ультрафиолетовый стерилизатор перед подачей воды на потребление.

3.3.1 Механическая очистка

Исходная вода, попадая в систему, будет проходить барьерную фильтрацию на сетчатом фильтре с задержкой крупных механических включений.

Фильтр сетчатый предназначен для улавливания механических примесей и фильтрации рабочей среды. Очистка происходит через фильтровальную сетку, вставленную в корпус.

Для грубой очистки установим сетчатый фильтр, со степенью очистки - до 300 мкм.

Для создания и стабилизации рабочего давления в системе необходимо установить насос.

Примем к использования насосную установку Wilo HMX 605 EM, так как она выполняет необходимые функции, удовлетворяет требованиям проектируемой системы и оптимальна в плане ценовой политики. Давление для фильтрации в данной установке развивается от 0 до 6 бар. Производительность данного насоса Q=8 м3.

Насос нагнетает воду в механический фильтр.

Произведём расчёт необходимого нам фильтра.

Исходная вода является маломутной (ориентировочное количество взвешенных веществ менее 50 мг/л) и малоцветной (содержание гумусовых веществ, обуславливающих цветность воды менее 35є).

В соответствии со СНиП подбираем скорый напорный фильтр производительность до 5000 м3/сут. Такие фильтры очищают воду с исходными показателями мутности не свыше 50є до показателя менее 20є.

Наиболее оптимальный вариант фильтра Атолл RFM-1411T, так как данный фильтр многофункционален, он представляет собой скорый напорный фильтр многоцелевого назначения с механическим управлением по времени и выполняет следующие функции:

RFM-1411T -- как осветлительный (осадочный) фильтр;

Наполнитель: Filter AG -- безводный силикат алюминия, тонкость фильтрации 20-25 мкм.

Принцип действия: извлечение из воды и задержание крупнодисперсных взвесей происходит под действием сил тяготения, а мелкодисперсных взвесей -- под действием сил адгезии (прилипания). Отмыв осевших и прилипших частиц осуществляется методом обратной промывки (взрыхления).

В качестве осадочного (осветлительного) фильтра используется для снижения мутности и цветности воды, а также для осаждения и удержания взвешенных частиц.

Фильтры предназначены для трехступенчатой механической очистки воды. Три слоя реагентов специально подобраны так, чтобы удалять механические загрязнения в широком диапазоне размеров. Верхний слой задерживает грубые частички, средний избавляет от частичек среднего размера, а нижний слой не пропускает частички диаметром более 20 микрон. За счет этого достигаются высокая степень очистки и больший срок эксплуатации

Характеристики

Количество гравия, кг. 20

Монтажное пространство (диаметр х высота), мм. 356х1843

Номинальная производительность, м.куб/час 2,5

Объем наполнителя, л. 84

Подключение дренажа, дюйм. 3/4

Подключение, дюйм. 1

Потери давления, атм. 0,6

Расход воды на промывку м.куб/час 3,2

Эксплутационные ограничения

- давление воды на входе в фильтр -- 2,5 -- 7 бар

- температура воды -- 5 -- 46°С

- температура воздуха в помещении -- 2 -- 35°С

- влажность воздуха в помещении -- не более 70%

3.3.1.1 Расчет реагента

Расчетные дозы реагентов следует устанавливать для различных периодов года в зависимости от качества исходной воды и корректировать в период наладки и эксплуатации сооружений.

Дозу коагулянта Дк, мг/л, в расчете на Al2(SO4)3, FeCl3, Fe2(SO4)3 (по безводному веществу) допускается принимать при обработке цветных вод по СНиП 2.04.02-84 25-35 мг/л.

Рассчитаем количество наполнителя и периодичность его засыпки. Расход реагента равен 30 мг/л, номинальная производительность 2500л/час. Расход реагента в час:

0,03·2500 = 75 г/час

Объем наполнителя равен 84 литрам. Удельный вес наполнителя (силиката алюминия) равен 3,5 г/см3. Тогда масса наполнителя в фильтре равна:

84·3,5 = 294 кг

Частота засыпки наполнителя:

294/0,075 = 3920 часов

39620/24 = 163 дня.

Для промывки фильтра необходимо использовать очищенную воду, следовательно, в системе, перед фильтром, необходимо установить накопительную ёмкость чистой воды.

Для увеличения производительности системы очистки, установим в систему два фильтра данной марки.

3.3.2 Окисление железа и органических примесей

Практика показывает, что использованием только фильтра механической очистки процесс предварительной подготовки воды не заканчивается. Сказывается либо непостоянство состава воды, либо накладываются дополнительные требования СЭС, либо влияют другие, порой совершенно неожиданные факторы. В таких случаях должны применяться дополнительные методы подготовки воды. Выбор конкретных методов зависит в каждом случае от разных обстоятельств. А конструктивно это реализуется так: в промежутке между фильтрами механической очистки и конечными системами водоподготовки ставятся дополнительные ступени очистки со специальными картриджами или насыпными наполнителями. Чаще всего они используются для снижения концентрации железа в воде (устранение рыжих потеков) и умягчения воды (защита бойлеров от поломок, связанных с перегоранием нагревательного элемента). Иногда ставятся специальные лампы, излучающие в ультрафиолетовом диапазоне для обеззараживания поступающей воды. Применяются и другие методы дополнительной очистки.

Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды.

Очищенная от механических примесей вода из фильтра Атолл RFM-1411T, после осветляющей фильтрации, поступает в фильтр-окислитель, марку которого необходимо выбрать.

Метод обезжелезивания воды, расчетные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе результатов технологических изысканий, выполненных непосредственно у источника водоснабжения.

Результаты изысканий предоставлены в пункте 4.

Конструкцию фильтров для обезжелезивания подземных вод следует принимать аналогично фильтрам для осветления воды, поэтому подберём фильтр-обезжелезиватель ATOLL-RFI-1411T. За счет использования марганцевого зелёного песка этот фильтр эффективно удаляет железо из воды. Он особенно производителен, когда вода содержит большое количество железа и малое количество кремния, а количество обрабатываемой воды велико. Антрацитовая насыпка может быть использована вместе с марганцевым зелёным песком для повышения производительности и более качественного удаления железа.

Установим в систему так же специальную химическую дозирующую помпу, которая постоянно подает перманганат калия для окисления железа.

Содержание железа макс.: 15 мг/л

Рабочий поток: 1.4 м3/час

Рабочая температура: 2-37 єС

Рабочее давление: 2.5-7.0 бар

Присоединительные размеры: 1 дюйм

Габариты: 356x1843 мм

Объём наполнителя: 84 литров

Расчётные дозы реагентов-окислителей (перманганата калия) надлежит принимать:

Дп = (Fe2+) = 1,1 мг/л

На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды фильтровальных сооружений следует отстаивать. Осветленную воду надлежит равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители.

Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного хозяйства надлежит направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него.

В технологических схемах обработки промывных вод и осадка надлежит предусматривать следующие основные сооружения: резервуары, отстойники, сгустители, накопители или площадки замораживания и подсушивания осадка.

3.3.3 Мембранная обратноосмотическая фильтрация

Перед обессоливанием воды с помощью обратного осмоса необходимо умягчить воду для удаления солей жёсткости.

В соответствии со СНиП, при умягчении подземных вод следует применять катионитные методы.

Подберём установку умягчения марки Атолл.

Установки умягчения служат для удаления солей жесткости из воды. Повышенная жесткость воды - очень часто встречающееся явление. Жесткая вода является причиной образования накипи в водонагревательном оборудовании и отложений на сантехнике. Кроме того, последние медицинские исследования показали, что длительное употребление воды с повышенной жесткостью негативно влияет на здоровье. Большинство установок умягчения работают по технологии ионного обмена (Na-катионирования).

Установка умягчения представляет собой баллон из полимерных материалов, заполненный ионообменной смолой, и бак для растворения соли. Существуют модели установок типа «компакт», где в одном корпусе объединены оба этих элемента. Атолл относится к типам таких установок.

В процессе работы установки ее обменная емкость снижается, восстановление обменной емкости смолы производится путем промывки ее обратным током воды и последующей регенерацией раствором поваренной соли. Процесс регенерации осуществляется автоматически, либо по таймеру (один раз в заданное количество суток), либо по встроенному водосчетчику (при пропуске заданного объема воды).

Установки умягчения целесообразно располагать непосредственно в каждом доме для умягчения подпиточной воды котлов и возможного частичного умягчения холодной воды.

Промышленные умягчители ATOLL серии RFS с ионообменной емкостью от 78 тыс. до 780 тыс.мг. экв предназначены для фильтрации солей жесткости в потоке воды от 3 до 45,7 м3/час, в зависимости от конкретной модификации устройства. Электронный блок управления позволяет гибко настраивать работу системы в соответствии с требованиями технологического процесса. Обеспечивается непрерывное снабжение водой даже во время процесса регенерации.

Примем умягчитель RFS-1460/168SE-ALT1. Это умягчитель с минеральным танком и с управляющим клапаном.

RFS-1460/168SE-ALT1 представляет собой скорый напорный фильтр-умягчитель непрерывного действия по водосчетчику, с электронным управлением по расходу, с переменным двойным клапаном, без наполнителя (катионита).

Принцип действия:

Катионит (ионообменный материал в Na-форме) обменивает ионы натрия (Na) на ионы кальция (Ca) и магния (Mg) из воды. В результате замещения одного иона Ca на два иона Na сухой остаток немного возрастает, но общая щелочность воды не изменяется. По мере фильтрования воды постепенно все активные группы катионита замещаются ионами Ca и Mg. При промывке регенерационным раствором ионообменные свойства катионита полностью восстанавливаются.

Технические характеристики:

- умягчение непрерывного действия;

- электронное управление по расходу (блок Fleck 9100 Yokes);

- переменный двойной клапан;

- регенерация по водосчетчику;

- отсутствие наполнителя.

Применение: фильтр-умягчитель RFS-1460/168SE-ALT1 используется для умягчения воды (снижения жесткости).

Эксплуатационные ограничения

- давление воды на входе в фильтр -- 3 -- 6,5 бар

- температура воды -- 5 -- 46°С

- температура воздуха в помещении -- 5 -- 35°С

- влажность воздуха в помещении -- не более 70%

Требования к качеству исходной воды

Жесткость (общая) не более 15 мг-экв/л

Цветность не более 30 град.

Мутность не более 1,0 мг/л

Железо (общее) не более 0,3 мг/л

Марганец (растворенный) не более 1,0 мг/л

pH (водородный показатель) 1 - 14

Нефтепродукты не более 0,1 мг/л

Перманганатная

окисляемость не более 5 мг О2

Сероводород и сульфиды отсутствие

Аммоний отсутствие

Свободный хлор не более 0,3 мг/л

Умягчители-дуплексы серии RFS предлагают широкий выбор возможностей: ионообменная емкость от 78 до 780000 мг-экв, размеры клапанов 1", 1.5", 2" и З", диаметр баков от 12 до 36 дюймов. Эта серия использует специальный, проверенный временем клапан модели Fleck и стандартный таймер, управляющий клапаном (также Вы можете приобрести "умный" электронный комплекс, гибко настраиваемый под Ваши нужды).

Реагенты:

- фильтрующая сред: катионообменная смола

- регенерант: таблетированный хлорид натрия

Электропитание:

24В, в комплект входит трансформатор 220/24В

Руководствуясь СНиП 2.04.02-84, при высоком солесодержании, для обессоливания воды необходимо применять способ обратного осмоса.

Системы обратного осмоса предназначены для доочистки воды и ее последующего использования для питья, приготовления пищи и других целей. Системы обратного осмоса удаляют до 99.9% всех примесей содержащихся в воде и предотвращают образование накипи в нагревательных приборах. В то же время вода, проходя через фильтр, обогащается кислородом, который дополнительно придает приятный свежий вкус. Применяемый в этих системах метод очистки - обратный осмос - не предполагает применение химикатов и осуществляется посредством прохождения подаваемой под давлением воды через специальную мембрану.

Широкое распространение и потребительское одобрение имеют промышленные установки обратного осмоса ATOLL серии RO. По сути это целые комплексы по переработке воды. В их состав входит и насосное оборудование и сложные измерительные и защитные системы. Очистка происходит на молекулярном уровне, удаляется до 99% всех примесей. Это система для получения идеально чистой воды. Минерализация - менее 10 г/л, а в некоторых устройствах ее уровень менее 1 г/л. Такие устройства используются при производстве питьевой воды или в других отраслях, где предъявляются очень высокие требования к степени очистки.

Технические характеристики

Произв-ть при t=15C (л/час)

готовая / исходная вода, 100%

Электропитание

Потр. мощность (кВт)

Тип мембран

Кол-во мембран

Монтажное пространство, ШхГхВ (мм)

Присоед. размеры (вход, выход, дренаж)

450

75%

380В/50 Гц

1.5

XLE 4040

2

800х450х1600

3/4", 3/4", 3/4"

Назначение: обессоливание воды

Фильтрующие элементы: тонкопленочные композитные мембраны высокой эффективности.

Стандартная комплектация:

- насос высокого давления Grundfos или Lowara

- рама из нержавеющей стали

- корпуса мембран из стекловолокна или нержавеющей стали

- электромагнитный клапан на входе в установку

- префильтр 5 мкм

Основные требования к качеству подаваемой воды:

- минерализация < 2000 мг/л

- жесткость < 1,0 мг-экв/л

- железо < 0,1 мг/л

- свободный хлор < 0,05 мг/л

- взвешенные вещества < 0,5 мг/л

Условия эксплуатации:

- температура воды: 2 - 37 °C

- температура воздуха в помещении: 2 - 35 °C

- влажность: не более 70%

Перед подачей воды в систему водоснабжения необходимо ей обеззаразить. Обеззараживание воды с помощью бактерицидного излучения следует применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований ГОСТ 2874-82 по физико-химическим показателям.

Бактерицидные установки следует располагать, как правило, непосредственно перед подачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих трубопроводах насосов.

Примеме установку Sterilight, представляющую из себя ультрафиолетовую лампу.

питьевая вода очистка

Максимальное давление, бар

8

Напряжение, В.

200-250

Подключение воды, дюйм

3/4

Производитель

R-Can (Канада)

Производительность, м3/ч.

1,1

Рабочая температура, °С

2-40

Принцип работы.

Вода поступает через нижний порт ультрафиолетовой реакционной камеры и протекает вокруг мощной ртутной лампы, термически защищенной кварцевой трубкой. Длина волны излучения ультрафиолетовой лампы - 253,7 нм. Излучение разрушает молекулы ДНК в клетках бактерий и микроорганизмов, препятствуя их размножению. Выходящий через верхний порт вода стерилизована и готова к потреблению.

Ультрафиолетовые лампы Sterilight (Канада) используют современные технологии для решения извечных проблем.

Вода из любого источника может быть бактериологически загрязнена. С этой проблемой чаще сталкиваются жители сельских районов без централизованного водоснабжения. Не рекомендуется употреблять воду из поверхностных источников без соответствующей стерилизации, не смотря даже на проведенный обнадеживающий анализ воды. В отличие от традиционного метода дезинфекции воды, в котором хлор реагирует с органическими соединениями, придавая воде неприятный вкус и запах, а также образует вещества канцерогены, Sterilight стерилизует воду ультрафиолетовым излучением, не внося дополнительных примесей.

Таким образом, это наиболее простой, эффективный и недорогой метод обеззараживания воды.

Общие свойства систем Sterilight:

- реакционные камеры из полированной нержавеющей стали марки 304 или 316

- кварцевые трубки ламп, рассчитанные на широкий диапазон

- высокоэффективные УФ лампы

- система звуковой и световой сигнализации при отключении лампы

- устройство контроля интенсивности облучения с индикацией результата на дисплее

- анодированные устойчивые к коррозии порты из нержавеющей стали

- термисторы для контрольной панели и реакционной камеры

- счетчик времени эксплуатации

- электромагнитные клапаны и дистанционные системы контроля

- электрополировка для особо чистой воды

- изделия выпускаются в различном исполнении и комплектации

Требования к подаваемой на вход воде:

- Концентрация общего железа: не более 0,3 мг/л

- Концентрация сероводорода: не более 0,05 мг/л

- Содержание взвешенных веществ: не более 10мг/л

- Концентрация марганца: не более 0,05 мг/л

- Жесткость воды: не более 2,5 мг-экв/л

Если параметры исходной воды превышают вышеперечисленные значения, следует обеспечить соответствующую предварительную очистку воды.

Ультрафиолетовые стерилизаторы серии Sterilight S производства компании R-CAN предназначены для обеззараживания воды. Допустимая скорость потока воды, в зависимости от модификации, составляет от 0,2 до 9,1 м3/час. В отличие от хлорирования, вода не получает никаких примесей, не меняет свой вкус и цвет. При этом уничтожается 99,99% всех микроорганизмов. Такие устройства обязательно используются на коммерческих и производственных предприятиях, относящихся к пищевой и парфюмерной промышленности, фармацевтической и химической отраслям, в сельском хозяйстве и других сферах деятельности.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Проведение экологического мониторинга состояния питьевой воды. Выявление основных загрязнителей. Установление соответствия качества питьевой воды санитарным нормам. Характеристика основных методов очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

    презентация [1,1 M], добавлен 12.04.2014

  • Физико-химическая характеристика питьевой воды. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. Обзор источников загрязнения воды. Качество питьевой воды в Тюменской области. Значение воды в жизни человека. Влияние водных ресурсов на здоровье человека.

    курсовая работа [50,2 K], добавлен 07.05.2014

  • Исследование годовой динамики загрязнения воды в Верхне-Тобольском водохранилище. Методы санитарно-бактериологического анализа. Основные методы очистки вод непосредственно в водоеме. Сравнительный анализ загрязнений питьевой воды города Лисаковска.

    курсовая работа [63,3 K], добавлен 21.07.2015

  • Гидрологический и гидрохимический режим поверхностных водотоков. Организация водоснабжения района. Общая технологическая схема очистки питьевой воды. Химические и физические процессы, происходящие при этом. Методы обработки воды для улучшения ее качества.

    курсовая работа [2,5 M], добавлен 24.10.2014

  • Нормативно-правовая база, регулирующая качество питьевой воды в Украине. Рассмотрение органолептических и токсикологических свойств воды. Ознакомление со стандартами качества питьевой воды в США, их сравнение с украинскими и европейскими стандартами.

    реферат [347,9 K], добавлен 17.12.2011

  • Пробоотбор питьевой воды в различных районах г. Павлодара. Химический анализ качества питьевой воды по шести показателям. Проведение сравнительного анализа показателей качества питьевой воды с данными Горводоканала, рекомендации по качеству водоснабжения.

    научная работа [30,6 K], добавлен 09.03.2011

  • Роль питьевой воды для здоровья населения. Соответствие органолептических, химических, микробиологических и радиологических показателей воды требованиям государственных стандартов Украины и санитарного законодательства. Контроль качества питьевой воды.

    доклад [19,7 K], добавлен 10.05.2009

  • Основные источники загрязнения водных объектов. Физико-химические, бактериологические и паразитологические, радиологические показатели качества воды, методы очистки. Влияние химического состава питьевой воды на здоровье и условия жизни населения.

    реферат [459,5 K], добавлен 28.11.2011

  • Общая характеристика условий водопроводной сети. Источники водоснабжения. Технология очистки воды в системе водоснабжения. Подача и распределение питьевой воды. Контроль качества питьевой воды. Водозаборные сооружения. Групповой водозабор подземных вод.

    отчет по практике [25,3 K], добавлен 09.11.2008

  • Характеристика природных вод и их очистка для промышленных предприятий. Описание установок для дезинфекции питьевой воды, применение ультрафиолетового излучения для обеззараживания сточных вод. Основы процессов и классификация методов умягчения воды.

    контрольная работа [69,5 K], добавлен 26.10.2010

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.