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文档简介

1、一、原始资料: 1.水源水处理设备常用的水源有地表水、地下水,有的还用自来水,随着对水资源的充分利用,也有的采用废水经深度处理后的水。所以在设计之前,要弄清水源的可靠性,水源水量及水质变化情况,以及在可预见期内水利规划对水源的影响,上下游地区工业排放物、农田排灌和生活排放物对水源的影响。当采用地下水源时,还应了解有关的水文地质资料。2.原水水质分析项目全固体QG mg/L;钙Ca mg/Lmmol/L;硝酸盐NOmg/L;铁Fe mg/L;悬浮物XG mg/L;Mg mg/Lmmol/L;亚硝酸盐NOmg/L;铁铝化物R2O3 mg/L;溶解性固体RG mg/L;硬度YDH mm/L

2、;腐埴酸盐FY mmol/L;化学耗氧量CODMN mg/L;灼烧减量SG mg/L;钠Na mg/L;硫化氢H2Smg/L;总有机碳TOCmg/L;导率DD µS/cm;碱度JD,A;游离氯CI2 mg/L;溶解氧O2 mg/L;PHPH;氯化物CI-mg/L全硅SiO2mg/L;铜Cumg/L游离CO2CO2 mg/L;硫酸盐SOmg/L;硅酸根SiOmg/L;氨NH3 mg/L; 油ymg/L;安定性AX3.水分析资料校核水质资料是选择水处理方案和工艺系统、进行设备设计及确定化学药品耗量的重要基础资料,所以水质资料的正确与否,直接关系到设计结果是否可靠。为了确保水质资料准确无误

3、,必须在设计开始之前,对水质资料进行必要的校核。(1)阴、阳离子总mmolL的校核     C阳 =K+ +Na+ +1/2Ca2+ +1/2Mg2+ + mmol/L=+ mmol/L(或=+ mmol/说明:目前对水中Na+、K+的取值,一般Na+是通过测定求得,K+是通过计算求得。K+一般按天然水中钠钾之比(摩尔比)为7:1进行估算。 HSiO3 - 胶=1×10-11 H+ =1×10-11 10-PH     若水中全硅为HSiO3 - 全SiO260(mmolL)HSiO3 - 判定

4、水中无无胶体硅.     C阴 =Cl- +1/2SO4 2- +HCO3 - +HSiO3 - 全+ mmolL     =C阳 -C阴 (C阳 +C阴 )×100%2%.此项校核合格. (2)溶解固形物与总含盐量的校核     (RG )校 =RG +0.51HCO3 - -(SiO2 全 -R2 O3 -有机物)B阳 =K+ +Na+ +Ca2+ +Mg2+       B阴 =Cl- +S

5、O4 2- +HCO3 - 全     =(RG )校 -B阳 -B阴 (B阳 B阴 ) ×100%5%此项校核合格 (3)PH与CO2 的校核 水中只含有HCO3 -的PH值为: PH计 =8.41+lgf(2)      求活度系数lg f(2)=-0.5×Z2 (其中f(2)为二价离子活度系数,Z离子所带电荷数对f(2)取2,  =ZCi ,C为离子浓度molL)     PH=(PH计 PH)0.2 此项校核合格

6、60; (4)总硬度、总碱度与离子间的关系     YD>JD 为含有硬度的水(或非碱性水) YD=1/2Ca2+ +1/2Mg2+      Cl- +1/2SO4 2- ;K+ +Na+      Cl- +1/2SO4 2- >K+ +Na+      各离子间的关系要符合要求 二、系统选择  1.处理系统的选择1P27     由于该水源

7、含砂量太高,远大于3000mgL的悬浮物要求,所以必须设置予沉池两个.由于悬浮物高又是地表水因此必须经过机械搅拌澄清池,同时采用最新科技成果LLY-高效过滤器.由于水中没有胶体硅,所以不用镁剂1P28,同时碳酸盐硬度为2.12mmolL也不太高因此也不用石灰系统. 而采用硫酸铝凝聚系统.  由于有机物含量较高,通过混凝、澄清、过滤可去除50%左右,即5.6×50%=2.8(mgL) 又根据 耗氧量溶解固形物=2.8(78.55+236.62)=0.00888<0.015     则采用任何树脂的复床,使用大孔型树脂的混

8、床或有保护措施的混床运行均满意.     由上所述,我们应采用大孔型树脂的混床.  2.除盐系统的选择根据锅炉参数、减温方式及进水水质可初步判断。方案选择见锅炉水处理初步设计P21 三、补给水系统出力计算1P38 1.锅炉汽水损失率的计算1)正常汽水损失量 DX =D1 +D2 +D3  机组为20万千瓦,所以1 =2.0% (P11) D1 =1 ×D总蒸发量(每台×台数);D2(其他用气) =0;D3(对外供气);正常汽水损失率=DX D总 2)最大汽水损失量 DX +DZ 

9、60;DZ =启、事故×D(最大一台蒸发量)启取6%;最大汽水损失率 =(DX +DZ )D总 2.锅炉排污率 p=SBU SiO2 SG SiO2 -(1-)SBU SiO2     已知:该炉参数P=140Kgcm2 ,炉内装置有旋风分离器,无蒸汽清洗装置,饱和蒸汽对硅酸的溶解携带系数KSiO2 =5×10-2(P5表1-3),=0.35(P12),饱和蒸汽的允许含硅量 SB SiO2 =0.02mgL(P5表1-5)    炉水允许含硅量SG SiO2 =SB SiO2 KSiO

10、2(P8);SBU SiO2(除盐系统出水水质); (正常汽水损失率)    则:正常排污率p=SBU SiO2 SG SiO2 -(1-)SBU SiO2 国家规定p0.3%       最大排污率:p=SBU SiO2 SG SiO2 -(1-)SBU SiO2 (P和P计算的排污率不得小于0.3%,若小于0.3%则按0.3%计算)所以:排污量Dp=p×D总3.补给水系统出水水质验算  ”=pSG SiO2 -(1-)SBU SiO2 SBU SiO2  此处p

11、按国家规定取1%代入计算:若小于”系统出水水质合格. *若改用一级除盐系统时:SBU SiO2 =0.1mgL 则=1%0.40-(1-0.35)×0.100.10=3.35%<4.995% 故一级除盐系统出水水质不合格.4.补给水系统出力的确定 正常出力: Q=(+p)D总 +q (其中q=D5 +D6 =0)系统的最大出力 Q=(+p)D总 +q  四、水处理设备的选择计算(补给水处理系统的工艺计算,一般顺序是由后向前逐级计算,即先计算混床,在计算阴床、除CO2器、阳床、活性炭床、过率设备、澄清设备) (一)交换器的选择1.

12、混合离子交换器的选择1)交换器的直径 设:复床采用手动操作每天再生一次,则设备应有的出力:Q1 3P269=Q×T周 T运= 一个周期再生时间(t再生)按4小时计算;Q系统正常出力设两台交换器运行无备用;取混床运行流速=4060mh1P36;一台交换器的面积,f1 =Q1 2 (m2) 交换器的直径d=1.13f1取整,确定实际面积。   进出水阀门Dg150 ;反洗进出阀门Dg80; 正洗和中间排水阀门Dg100 ;进酸碱阀门Dg50;进压缩空气阀门Dg50 排气阀门Dg40 ;装卸树脂口Dg80 ;备用排水口Dg40; 设备中心离水沟中心线

13、的距离为1050mm (GPS10-914)可参考混床实际运行流速=Q1 2f1 ;当一台检修时,其余设备的运行流速,1大 =Q1 f1  混床的树脂层高度:h1阳 =500mm;h1阴 =1000mm.(可参考阴:阳可1:1,1:2,2;1) 树脂体积: 1阳 =f1 h1阳(m3); 1阴 =f1 h1阴(m3)2)离子交换剂的选择(GPS4-78) (西安树脂厂)阳树脂D001大孔苯乙烯系强酸阳离子交换树脂,阴树脂D201大孔苯乙烯季胺型强碱阴离子交换树脂。工作交换容量:EG阳1 =0.8EG阳 =0.8×800=640(mmolL; EG阴1 =0.8EG

14、阴 =0.8×250=200(mmolL)3)混床再生周期(1)阳树脂再生周期  取Cj=0.1mmolL; EG阳1 =640(mmolL),EG阴1 =200(mmolL) T阳运 =2EG阳1 1阳 (Q1 ×Cj)(h);(2)阴树脂再生周期  T阴运 =2EG阴1 1阴 (Q1 ×Cj) (h) 由此可知T混运 (取小值),混床再生周期T混再 =T混运+4(h) 4)混床再生工艺计算(1)反洗水量qf :取反洗流速f =10mh ;反洗时间tf =15min;反洗水量qf =f tf f160(

15、m3)(2)阴树脂再生 再生剂量G1J :纯度为100%的NaOH:G1J =1阴× EG阴1 ×g1000(Kg) 取g=250克摩尔工业碱用量Gg1J :已知工业碱浓度g =30% Gg1J =G1J g (Kg)再生溶液量Gc1J :再生液浓度取c=4%. Gc1J =G1J c(Kg)稀释碱用水量q1J : q1J =Gc1J -Gg1J (将Kg换算为m3)再生时间t1J :已知:4%NaOH密度dc =1.043(gcm3 ) 再生液体积 :c=Gc1J dc(将L换算为m3) ; 再生流速再 =5mh  t1J =60×c(f1×

16、 再 )(min)置换水量q1置阴 : 取t置阴 =40(min) ; q1置阴 =再 t置阴 f1 60(m3)(3)阳树脂再生再生剂量G1S:纯度为100%的HCl:G1S =1阳×EG阳1× g1000(Kg)取g=150克摩尔.工业HCl用量Gg1S :已知工业HCl浓度g =30%; Gg1S =G1S g (Kg)再生溶液量Gc1S :再生液浓度取c=5%; Gc1S =G1S c(Kg)稀释HCl用水量q1S : q1S =Gc1S -Gg1S (将Kg换算为m3)再生时间t1S :已知:5%HCl密度dc =1.023(gcm3 ) 再生液体积:c=Gc1S

17、 /dc(将L换算为m3)再生流速:再 =5mh ;t1S =60c(f1 再 ) (min) 置换水量q1置阳 :取t置阳 =30(min) ;q1置阳 =再 t置阳 f1 60(m3) 对流洗:流速对 =4560mh 时间t对 =20(min); q对 =2对 f1 t对  (4)混合 排水量:q混排 =80%H×f1(m3)(H为树脂层总高阳加阴),压缩空气耗量: q空 =a·t·f1(m3);空气压力为11.5KgfCm2;其中空气混合强度1P41取3m3m2 min,混合时间t取1min; 混合共需时间:t=5min.(5)

18、正洗 正洗流速:正=15m/h;正洗时间t正 =60min;正洗水量:q正 =正t正f1 60(m3) (6)合计: 时间:T=tf +t1 J +t 1S +t置阴 +t置阳 +t混 +t正 耗水量q=qf +q1J +q1S +q1置阴 +q1置阳 +q混排 +q正; 平均耗水量:q混自 =qT运 2.阴离子交换器的选择1P42 交换器的总出力:Q2 =Q1 +2q混自 1)强碱阴树脂体积 R阴 =Q2 T运 CjEG (m3)T运 =20(h); Cj=Cl- +1/2SO4 2- +DN+CO2 44+HSiO3 - 全 ( CO2 为除碳后残存CO2量取5mg/L

19、;DN由混凝剂带入的阴离子量可取0.35 mmolL或根据经验选取,本设计取0.7 mmolL)强碱阴树脂的选择201×7 (GPS478);交换器工作交换容量EG取255mmolL2)交换器直径d2 的选择设交换器采用两台运行,不设备用,且应用较先进的浮床设备;取树脂层高h2 =3.2m(参考) 则交换器总横截面积为: f2 =R阴 (2h2 ) 交换器直径d2 =1.13f2 取d2整 则实际f2 实际 树脂层的实际高度: h2 =R阴 (2f2实际 )取h2 =3.2m;则: 实装树脂体积: R阴实 =f2 h2 (m3 ) 各

20、接管、阀自选略交换器实际流速2 =Q2 (2f2 实际);当一台检修时其他设备的流速:大 =Q2 f2  3)再生工艺  工作交换容量的修正:E0 =aA1 aA2 aA3 aA4 aA5 E; 已知:基准条件下的工交E=255mmolE0 =aA1 aA2 aA3 aA4 aA5(各种修正系数);E=1.008×1.014×0.9975×1.023×225=265.97(mmolL) (1)落床:取t1 =10min. (2)再生:a.用纯NaOH量::g再生耗碱比 取g=60gmol G=f2 H2

21、E0 g1000(Kg) b.工业用NaOH的溶液量Gg:取工业NaOH的浓度g=30%;则G2J =Gg(Kg)     再生时NaOH的溶液量Gc:取再生时NaOH浓度c=1%;则Gc=Gc(Kg)    稀释碱用纯水量q再 =Gc-G2J(Kg)=(m3); 再生时间t再 :已知:1%NaOH浓度的密度dc =1.010gcm3 ; 再生用NaOH的体积c=Gcdc(L)(换算为m3) ;设再生流速为再 =5mh ;则t再 =60c再 f2 (min)    (3)置换水量q置

22、: 取t置 =30min ; 则q置 =再 f2 t置 /60(m3)(4)正洗水量q正 : 取正洗水比耗a=2m3 m3 .R ;q正 =aR.阴 2(m3)取正洗流速正 =15mh ;正洗时间 t正 =60q正 (f2 正 ) (min)(5)成床水量q成 :取成床时间t成 =3min;成床流速成 =30mh 则q成 =f2 成 t成 60  (m3)(6)顺洗水量q顺 : 取顺洗时间t 顺 =5min; 顺洗流速顺 =25mh;则q顺 =f2 顺 t顺 60(m3)(7)合计: 阴床耗水总体积:q阴 =q再 +q置 +q正 +q成 +q顺;阴床耗水量q阴自:

23、q阴自 =q阴 T运(m3/h);再生时间t=t落 +t再 +t置 +t正 +t成 +t顺 (8)大反洗:是36个月反洗一次,其用水量和增加的碱耗可忽略不计.3.除CO2 器的计算1P441)进入除CO2 器的总水量Q3 : Q3 =Q2 +2q阴自2)进入除CO2 器的CO2 含量CO2 1 : CO2 1 =44HCO3 - +CO2 (mg/L)(式中HCO3 - 、CO2 为阳床进水中浓度mmol/L),当原水中CO2 含量未给时可用CO2 =0.268HCO3 - 3 代入计算3)除CO2 器的直径d3 除CO2 器横截面积f3 :两台运行,按两台设计.采用鼓风填料式除CO

24、2 器f3 =Q3 2b(m2 )(b淋水密度,由实验而得.一般取b=4060m3 /m2 ;对25×25×3的瓷质拉希环,取b=60m3 m2 ; 对真空式除CO2 器,取b=50m3 m2 ;对空心塑料球,取b=40m3 m2 ; 对木格板,取b=2040m3 m2 )本例采用瓷质拉希环,所以取b=60m3 m2 .;除CO2 器直径d3 =1.13(f3 )取整有效面积f3 进水阀门Dg=100mm,出水阀门Dg=150mm,排气口 Dg=300mm;实际淋水密度b=bf3f3 实际 4)填料层高度h0 h0 =/f3 =F/Sf3 &#

25、160;  所需填料体积m3 ; F除CO2 器所需填料的工作表面积m2   F=GCO2 /(KCcp )  式中:GCO2 除CO2 器所需脱除的CO2 量(Kg/h);   设除CO2 器出口水中CO2 残余量为CO2 2=5mg/L;则GCO2 =Q3 /2(CO2 1 -CO2 2 )(g)  K除CO2 器的解吸系数,它与温度有关;设水温为15 查(GPS4174) K=0.34 CCP 脱除CO2 的平均动力(Kg/m3 );CCP =10-3 (CO2 1 -CO2 2

26、 )/(2.44lgCO2 1 /CO2 2 )  F=GCO2 /(KCP );S单位体积填料所具有的工作面积m2 /m3;对于瓷质拉希环25×25×3 S=204m2 /m3;  h0 =F/(Sf3 ) 5)风机的选择(1 )所需进风量:W=1/2(2030)Q3 m3 (2030气水比,是经验数据. 取30.) (2)所需进风压:P0 =a1 h0 +40(mm水柱) (40进出风管、填料支承架等的空气阻力mm水柱/m填料. a1 单位填料高 度的空气阻力mm水柱/m填料 对于瓷质拉希环a1 =2050 取a1 =5

27、0 根据风量和风压选择风机4.阳离子交换器的选择(采用浮床,选用001×7,西安树脂厂生产) (1)强阳树脂的体积交换器的总出力:Q4 =Q3 ;R =Q4 T运 Cj/EG阳 (m3);已知:T运 =20(h) Cj=1/2Ca2+ +1/2Mg2+ +K+ +Na+ (mmol/L);交换剂工作交换容量E取805mmol/L(2)交换器直径的选择 取树脂层高度H4 =2.5m  交换器横截面积: f4 =R阳 /(2H) (m2);交换器直径d=1.13×f4 取整,实际f4(m3)  交换器实际树脂层高度H4 =R阳/

28、(2f4 )取整; 实际树脂体积: 4R =h4 ×2×f4交换器实际流速4 =Q4 /(2×f4 )当一台检修时的流速校核:大=Q4 /f4 ;大50m/h合格. 各接管、阀自选略3 再生工艺计算1) 落床::t1 =10min 2) 再生: 工作交换容量的修正:E0 =ak1 ak2 E;ak1与PCa值和Ph值有关的修正系数取ak1 =1.015;ak2 树脂层高度修正系数取ak2 =1.002 ;已知E=805mmol/L;实际所需树脂体积R4 =Q4 T运 Cj/(2E0 ) 再生用纯HCl量G:取酸耗g=40克/升 G=f4 h4

29、E0 g/1000(Kg)  工业用HCl量Gg:取纯度g =30%; Gg=G/g (Kg)  配制所需再生液量Gc:取所需再生液浓度c =3%; Gc=G/c (Kg)  稀释HCl用水量::q再 =Gc-Gg(Kg)=(m3)  再生时间t再 :取再生流速再 =6m/h 3%HCl浓度的密度dc =1.013g/mL  再生液体积c=Gc/dc (L)(换算为m3) t再 =60c/(f4 再 ) (min) 3) 置换水量q置 ::已知置换时间t再 =20min;q置 =再 f4 t再 /60(m3) 4)

30、 正洗水量::已知正洗水比耗a=2m3 /m3 Rq正 =aR4 (m3); 正洗流速正 取15m/h ;正洗时间: t正 =60q正 /(正 f4 ) (min)5) 成床: 取成床时间 t成 =3min;  成床流速 成 =30m/h;则成床耗水量 q成 =f4 成 t成 /60(m3) 6) 顺流洗::取顺洗时间 t顺 =5min;  取顺洗流速 顺 =25m/h ;则顺洗耗水量 q顺 =f4 顺 t顺 /60(m3)7) 合计: 总耗水量: q阳 =q再 +q置 +q正 +q成 +q顺(m3)  阳床自用水量: q阳自 =q阳 /T运;

31、再生用时间:t阳 =t落 +t再 +t置 +t正 +t成 +t顺(min) 8) 大反洗::36个月反洗一次其用量和增加酸耗可忽略不计.5.系统工艺计算验算 1) 阴床验算: (1) 阳床应增加水量::阴床全部自用水量,阳床再生、置换、正洗用水量.  Q2Y =Q2 +2q阴自 +2×(q阳再 +q阳置 +q阳正 )/20(m3)  (2) 所需树脂体积::RY =Q2Y T运 Cj/E0(m3)  (3) 树脂富裕度:交换器实装树脂体积 2Y =22阴实(m3); 2 =(2Y -RY )/R

32、Y ;T2运 =(2Y -RY )E0 /(Q2Y Cj )  2) 阳床验算:   (1) 阳床应增加水量::阳床全部自用水量. Q4Y =Q3 +2q阳自(m3/h)   (2) 所需树脂体积:RY =Q4Y T运 Cj/E0 (m3)   (3)树脂富裕度:交换器实装树脂体积 4Y =24阳实;     4 =(4Y -RY )/RY; T4运 =(4Y -RY )E0 /Q4Y Cj   6.交换剂

33、的用量  1) 大孔型树脂的用量:  (1) 需购D001树脂 已知D001的湿视比重为dD001 =0.85g/cm3 ;D001树脂体积为21阳;     D001 树脂重为GD001 =1阳 dD001 年耗率按5%计需购D001树脂为GD001 =GD001 ×(1+5%)(T)  (2) 需购D201树脂   已知D201的湿视比重为dD201 =0.7g/cm3 ;D201树脂体积为21阴;D201树脂重为GD201 =1阴 dD201 ;年耗率按15%

34、计需购D201树脂为GD201 =GD201 ×(1+15%)(T)  2) 凝胶型阳树脂   (1) 001×7树脂的比重为d001×7 =0.85g/cm3 (2) 已知001×7树脂体积为2001×7 =4Y   (3) 001×树脂重为G001× =4Y d001×7 (4) 年耗率按5%计需购001×7树脂为G001×7 =G001×7 ×(1+5%)(T) 

35、0; 3) 凝胶型阴树脂 (1) 201×7树脂的比重为d201×7 =0.75g/cm3  (2) 已知201×7树脂体积为2201×7 =2Y   (3) 201×树脂重为G201× =2Y d201×7  (4) 年耗率按15%计需购201×7树脂为G201×7 =G201×7 ×(1+5%)(T)   4) 白球体积 V球 =2f2 ×0.5+2f4 ×0.5

36、(m3)  7.再生剂每月用量  1) 工业盐酸用量:GHCl =24×30×2G1s /(99+4)+30×2G4S (Kg)  2) 工业碱用量:GNaOH =24×30×2G1J /(99+4)+30×2G2J (Kg)  酸贮槽容积: 用酸重量=GHCl +10×(2G1s /(99+4)+2G4S ) (Kg)=(T)已知30%HCl的密度d=1.149g/cm3  酸贮槽容积VHCl =用酸量/密度d (m3)取整

37、(再备用一台)   碱贮槽容积:用碱重量GNaOH ×4/3 (Kg)=(T);已知30%NaOH的密度d=1.328g/cm3 ; 酸贮槽容积VNaO=用碱重量/密度d (m3) 取整(再备用一台)各接管、阀自选略8、酸碱计量1) 混床再生计量箱:(1)酸计量箱体积:工业HCl的浓度按30%计,则其密度为dgS1 =1.149(g/cm3 ) 计量箱体积:1S计 =1.5G1S /dgS1(L)(可选标准厂家计量箱, 也可自行设计确定尺寸)清洗水进口 Dg=25(mm) 酸液进口 Dg=50(mm) 酸液出口 Dg=25(mm) (

38、GPS10-944) 空气管阀门 Dg=25(mm) 电测口 Dg=100(mm) 排污口 Dg=25(mm) 可参考 (2)碱计量箱体积:工业NaOH的浓度按30%计,则其密度为dgJ1 =1.328(g/cm3 )      计量箱体积: 1J计 =1.5G1J /dgJ1 (L) (可选标准厂家计量箱, 也可自行设计确定尺寸)清洗水进口 Dg=25(mm) 碱液进口 Dg=40(mm) 碱液出口 Dg=25(mm)空气管阀门 Dg=25(mm) 电测口 Dg=100(mm) 排污口 Dg=25(mm) 可参考2) 阳床再生计量箱: 工业H

39、Cl的浓度按30%计,则其密度为dgS1 =1.149(g/cm3 )  计量箱体积: 4S计 =1.5G4S /dgS4 (L) (可选标准厂家计量箱, 也可自行设计确定尺寸)清洗水进口 Dg=40(mm) 酸液进口 Dg=80(mm) 酸液出口 Dg=40(mm)空气管阀门 Dg=25(mm) 电测口 Dg=100(mm) 排污口 Dg=25(mm) 可参考3) 阴床再生计量箱: 工业NaOH的浓度按30%计,则其密度为dgJ2 =1.328(g/cm3 ) 计量箱体积: 2J计 =1.5G2J /dgJ2 (L) (可选标准厂家计量箱, 也可自行设计确定尺寸)

40、0;清洗水进口 Dg=40(mm) 碱液进口 Dg=50(mm) 碱液出口 Dg=25(mm)   空气管阀门 Dg=25(mm) 电测口 Dg=100(mm) 排污口 Dg=25(mm) 可参考 9、交换器石英砂垫层用量    混床两台f1阴床两台、清洗罐一台f2 阳床两台、清洗罐一台f4    石英砂量: 细砂粒径 1.53mm 体积为1 =(2f1 +3f4 +3f2 )h1 (m3 ),层高h1 =0.2m     粒径 36mm 体积为2 =(2f1 +3

41、f4 )h2 +3f2 h3 ;层高h2 =0.1m h3 =0.15m; 粒径 612mm 体积为3 =(2f1 +3f4 +3f2 )h3 粒径 1225mm 体积为4 =(2f1 +3f4 +3f2 )h3     粒径 2550mm 体积为5 =(2f1 +3f4 )h1 +3f2 h4 层高h4 =0.25m   (二) 过滤器计算: 选用东北电力学院高效过滤器两台,一台运行,一台备用(也可选其他型过滤器) 1.过滤器出力:Q5 =Q4 +2q阳自 2.滤器的直径: 高效过滤器的滤速过 =205

42、0m/h 取过 =20m/h; 滤器的横截面积:f5 =Q5 /2过    过滤器的直径: d5 =1.13f5  例选d5 =2.0m (参考过滤器说明书取整)则f5 =3.14(m2 )过滤器实际的滤速过 =Q5 /2f5     当一台检修时的最大流速为 过大 =Q5 /2f5       进出口阀门 Dg=150 Pg=6 下向洗进出口阀门 Dg=150 Pg=6 上向洗进出口阀门 Dg=150 Pg=6 压缩空气进口

43、阀门 Dg=150 Pg=6   排气阀门 Dg=125 Pg=6 胶囊充排水阀门 Dg=50 Pg=6 可参考3.滤料体积 已知纤维长度 L=1.5m 纤维填充度为1/2;料 =1/2f5 L(m3 )4.滤料截污量已知 纤维截污能力 a=510Kg/m3 ; 纤维截污量 W=料 a5.反洗周期 T运 =1000W/(1/2bQ5 );过滤器进口悬浮物量(即澄清池出口悬浮物量) 2按10mg/L计6.反洗用水量 :已知反洗强度 a上 =35L/(m2 s) 取a上 =5L/(m2 s) ;a下 =610L/(m2 s) 取a下 =10L/(m2 s) 已知反洗时

44、间 t上 =30min ; t下 =10min; q上 =60a上 t上 f5 /1000  ; q下 =60a下 t下 f5 /1000   自用水量: q过 =q反上 +q反下     自用水率: q机自 =q过 /T运7.压缩空气用量 已知清洗强度 a空 =60L/(m2 s);已知清洗时间 t空 =30min 压缩空气用量 q空 =60a空 t空 f5 /1000     压缩空气机的选择     配用电机选择   五、设备壁厚计算和强度校核1.筒体壁厚的计算 = mm 若取腐蚀裕量为C2,则设计厚度为d=+C2,将d+ C1=n圆整,根据钢板标准规格向上圆整,选定钢板的标准厚度,此厚度称名义厚度n。筒体壁厚计算应力 := MPa 值应小于或等于式中:E筒体有效厚度,E=n- C C壁厚附加量,C= C1+ C2 P设计压力(MPa)(指表压力),取略高于或等于

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