4.4 Общая длина камеры составит:
м.
4.5 Для распыления озона в воде используется пористые трубы из нержавеющей стали с мкн. марки ПНС-40.
Диаметр трубопровода мм и длиной одного элемента 0,8 м. Активная площадь распыления м2. Интенсивность подачи ОВС конструктивно принимаем 38 м/ час.
4.6При подачи ОВС 660 м3/ч необходимое количество труб составит:
шт. (28)
где - интенсивность подачи ОВС;
- активная площадь распыления.
4.7В 1 и 2 секции камеры используется система из пористых труб. При ширине камеры 6 м на 1 ответвление приходится 7 шт.пористых труб.
4.8 Задаваясь шагом 0,5 м. между ответвлениями, количество ответвлений составит:
шт. (29)
Проверка: шт.
5.РАСЧЕТ ВИХРЕВОГО СМЕСИТЕЛЯ
Рис. 3.Вихревой смеситель
Согласно [1] количество смесителей должно быть не менее 2-х. Конструктивно принимаем 2 вихревых смесителя квадратные в плане резервуар. Время пребывания воды в смесителе принимаем 1,5 мин. Скорость восходящего потока в цилиндрической части смесителя принимаем 30 мм\сек. Угол конусности 45о
5.1 Расчетный расход воды на смесителе определяется по формуле:
Qс= , м³/ч (30)
где Q-полный расход воды, м³/ч,
n-количество смесителей;
Qс= = 870,63 м³/ч;
5.2 Площадь горизонтального сечения в верхней части смесителя определяется:
Fв= , м² (31)
где υву-скорость потока воды на отметке сборного устройства, м/ч, υву=108м/ч;
Fв= =8,06 м²
5.3Размер квадратного корпуса в плане вычисляется как:
B=√FB,м (32)
B=√8,06=2,84 м
Где, B – сторона верхней части смесителя
Принимаем размеры вихревого смесителя в плане 3х3м
5.4Размеры нижней части смесителя определяется:
Используя значения Qи V трубопровода по таблицам Шевелева определяем диаметр водовода с учетом толщины стенок. Ее наружный диаметр составит 630 мм. Тогда площадьнижней части смесителя:
(33)
Где, b – сторона нижней части смесителя = dн= 0,630м
5.5 Высота нижней части смесителя
(34)
B и b – сторона верхней и нижней части смесителя;
-центральный угол между наклонными стенками.
Достарыңызбен бөлісу: |