Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 52 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
52
Dung lượng
798,22 KB
Nội dung
Chương 1: TỔNG QUAN – GIỚI THIỆU
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 2
CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN – GIỚI THIỆU
1.1.MỤC TIÊU CỦA ĐỒÁN
Tình hình phân phối và tiêu thụ nước sạch tại thành phố Hồ Chí Minh
Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có các hình thức sử dụng nước sau đây:
- Sử dụng nước qua đồng hồ nước: chiếm đa số trong nội thành (80% trong
nội thành cũ và 56% trong nội thành mới). Tuy nhiên ở khu vực ngoại vi tỉ lệ
hộ sử dụng đồng hồ nước của công ty cấpnước chỉ có 21% bởi vì mạng lưới
cấp nước rất kém hoặc không có mạng lưới cấ
p nước. Ngoài ra còn tồn tại
tình trạng nhiều hộ sử dụng chung một đồng hồ nướcdo chưa cấp được đồng
hồ riêng.
- Sử dụng nước từ giếng tư nhân hoặc đổi nước. Đây là loại hình sử dụng
nước khi hệ thống phân phối nước không tới được các khu vực này hoặc có
tới nhưng không cấp đủ nước tiêu dùng. Giếng tư nhân là loại hình cấ
p nước
chính ở nội thành mới và vùng ngoại vi (chiếm từ 34 – 45%). Đổi nước (hoặc
dùng nước của láng giềng) là giải pháp chủ yếu trong khu vực nội thành cũ
nơi mà điều kiện nhà cửa không thuận lợi cho việc khoan giếng. Tỷ lệ này
khá cao trong vùng ngoại vi (34%), đặc biệt là ở Bình Chánh và Nhà Bè (nơi
mà chất lượng nước ngầm xấu)
Nhìn chung, hiện trạng phân phối nước của thành phố Hồ Chí Minh v
ẫn
còn nhiều tồn tại sau:
- Không phân phối đủ lượng nước cần cho các đối tượng tiêu thụ.
- Ý thức sử dụng nước của người tiêu dùng kém, nhiều vùng cuối mạng
nhân dân tự đục ống xây bể ngầm, lắp máy bơm hút trực tiếp từ đường ống
gây tụt áp cho toàn mạng.
- Phân bố không đầu dẫn đến hệ thống chênh lệch lớn trong tiêu thụ
-
Khả năng cung cấpnước của các nhà máy không đáp ứng nhu cầu dùng
nước cho người dân.
- Tỷ lệ thất thoát lớn (1985: lượng thất thoát chiếm 29%,1993 – 1994 là
40%, hiện nay lượng thất thoát giảm còn 31.56%).
- Phần lớn hệ thống phân phối quá cũ do tuổi thọ từ 50 năm trở lên, chưa
được cải tạo và thay thế.
- Ống bị đục, bị vỡ, làm tăng rò rỉ và sụ
t áp lớn.
- Các thiết bị phụ tùng van, đồng hồ, vòi công cộng hư hỏng không được
bảo dưỡng gây thất thoát nhiều.
http://nuoc.com.vn
Chương 1: TỔNG QUAN – GIỚI THIỆU
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 3
- Hệ thống bể chứa và thuỷ đài chưa được sử dụng để tăng thêm công
suất vào giờ cao điểm sử dụng nước.
- Mạng cấp I và II chưa phát triển theo yêu cầu qui hoạch và tình hình đô
thị hóa tăng nhanh nên nhu cầu nước lớn lên rất nhiều.
Tóm lại, tình hình cung cấpnước hiện tại là cung không đủ cầu. Hệ thống
cấp nước quá cũ và quá t
ải, hệ thống mạng phân phối chưa đủ để đưa nước tới
các khu vực mới phát triển. Vì vậy cần thiết phải cải tạo và mở rộng hệ thống
cấp nước.
Tiêu chuN n dùng nước và tỷ lệ dân được cấpnước cho các giai đoạn
2005, 2010
S
T
T
Địa bàn (quận
huyện)
N ăm 2005 N ăm 2010
%
được
cấp
nước
Tiêu chuNn
dùng nước
(l/người.ngày)
%
được
cấp
nước
Tiêu chuNn
dùng nước
(l/người.ngày)
I Khu nội thành cũ:
-8 quận trung tâm
1
3
4
5
6
10
11
Phú N huận
- 4 quận ven cũ
8
Tân Bình
Bình Thạnh
Gò Vấp
100
100
85
95
85
85
85
85
80
70
80
80
180
180
180
180
180
180
180
180
160
160
160
160
100
100
100
100
95
95
95
95
85
80
90
90
200
200
200
200
200
200
200
200
180
180
180
180
II 5 quận mới
2
Thủ Đức
9
7
12
60
65
60
75
30
140
140
140
140
140
80
75
75
80
50
150
150
150
150
150
http://nuoc.com.vn
Chương 1: TỔN G QUAN – GIỚI THIỆU
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 4
III
Các huyện ngoại
thành
Huyện Hóc Môn
Huyện Bình Chánh
Huyện N hà Bè
Huyện Cần Giờ
Huyện Củ Chi
20
30
70
20
20
100
100
100
100
100
30
35
75
25
30
120
120
120
120
120
(N guồn: Công ty cấp nước)
Dựa trên tiêu chuNn cấpnước (nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất, công cộng
và các mục đích khác), cũng như tỉ lệ dân số được cấp nước, dự kiến nhu cầu
nước sạch cho năm 2010 là 2.500.000 m
3
/ngày. Qua dự báo nhu cầu nước
sạch cho tương lai ta nhận thấy nhu cầu nước trong vài năm tới là rất lớn. Vì
vậy việc mở rộng công suất cấpnước của các nhà máy nước trong thành phố
là rất cần thiết. Dođóđồán này nghiên cưú cải tạo và nâng công suất cấp
nước lên 100.000 m
3
/ngày. Vấn đề quan tâm là nguồn nước phải thỏa mãn về
số lượng lẫn chất lượng. Để có thể mở rộng được công suất cấpnước của nhà
máy thì trước hết cần phải đánh giá được trữ lượng nước ngầm có thể dùng
cung cấp cho sinh hoạt.
Mục tiêu cụ thể của đồán là
:
- Đánh giá hiện trạng của hệ thống xửlý hiện tại.
- Đề xuất các phương án cải tạo để nâng công suất nhà máy lên
100000m
3
/ngày
- Thiết kế hệ thống xửlý dụa vào các phương án cải tạo.
1.2. QUI MÔ – CÔNG SUẤT XỬ LÝ
- Tên ban đầu là nhà máy nước ngầm Hóc Môn được thành lập và sử dụng
năm 1992.
- Đến năm 1999 đổi tên là Công ty khai thác và xửlýnước ngầm thành
phố.
- Công ty gồm 5 phòng và 2 xí nghiệp: là xí nghiệp khai thác và xửlý
nước Tân Bình và xí nghiệp cấpnước ngoại thành gồm mười mấy trạm nhỏ
cung cấp cho các cụm dân cư quận 8, Bình Chánh, Hóc Môn.
- N hà máy nước Tân Bình được sử dụng năm 1992 với nhiệm vụ là xửlý
nước ngầm. Các bãi gi
ếng tập trung chủ yếu ở quận Tân Bình. Hiện tại tổng
giếng hoạt động là 38 giếng. Công suất thiết kế ban đầu giai đoạn 1 là 50000
m
3
/ngày, giai đoạn 2 nâng cấp công suất lên 100000 m
3
/ngày. Đồán này
cũng phù hợp với khả năng nâng cấp công suất của công ty.
http://nuoc.com.vn
Chương 1: TỔN G QUAN – GIỚI THIỆU
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 5
1.3.THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT NƯỚC THÔ
Chất lượng nước thô của các giếng theo báo cáo của phòng thí nghiệm vẫn
ổn định trong nhiều năm qua. Độ pH dưới 6, hàm lượng sắt khoảng 13 – 15
mg/l. Hệ thống xửlý hiện hữu của nhà máy có thể xửlý nguồn nước này đạt
tiêu chuNn nước cấp cho sinh hoạt. Về độ cứng nước của các giếng thuộc loại
mềm (hàm lượng CaCO
3
từ 38 – 43 mg/l). Độ khoáng hóa của nước giếng
cũng khá thấp. Tổng quát, nước giếng lấy từ các giếng cạnh nhà máy nước
ngầm Hóc Môn có chất lượng trung bình, đạt tiêu chuNn dùng cho mục đích
cấp nước sinh hoạt và có thể xửlý để sử dụng cho sinh hoạt bằng hệ thống xử
lý hiện tại.
Chất lượng nước có 3 thành phần cần xử lý:
pH:
giá trị pH ít thay đổi theo các mùa và nguồn nước giếng hiện đang
khai thác có giá trị pH thấp. Giá trị pH thường thay đổi từ 5,66 Æ 5,83, vào
các tháng chuyển tiếp pH thường có giá trị cao hơn.
Fe:
hàm lượng Fe của các giếng vào mùa khô thường cao hơn chút ít so
với mùa mưa. Hàm lượng Fe thường từ 14,6Æ 15,1 mg/l. Hàm lượng Fe ngày
thấp nhất là 10,8 mg/l, còn ngày cao nhất có khi lên đến 19,2 mg/l. Đối với
nguồn nước ngầm, hàm lượng Fe như vậy là tương đối cao, phải sử dụng
thêm hóa chất mới có thể xửlýnước đạt yêu cầu nước cấp.
Mn
trong nước thô khoảng 0,8 – 0,9 mg/l. Hàm lượng Mn thấp và rất ít
biến động.
N hư vậy, hiện nay lưu lượng nước khai thác tương đối ổn định về chất
lượng.
1.4.TIÊU CHUẨN NƯỚC ĐẦU RA
Vì mục đích của công ty là khai thác và xửlýnước ngầm để cung cấp
nước sinh hoạt cho người dân nên nước đầu ra phải theo tiêu chuNn nướcăn
uống.
Tiêu chuNn vệ sinh đối với nướccấp sinh hoạt
Thông số Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép
Đô thị Trạm lè & nông thôn
pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
Sắt mg/l 0,3 0,5
Mangan mg/l 0,1 0,1
http://nuoc.com.vn
Chương 2: LỰA CHỌN CÔN G N GHỆ
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 6
CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ
2.1.CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚCXỬLÝ VÀ LỰA CHỌN CÔNG
NGHỆ XỬLÝ
Giả sử rằng nguồn nước ngầm của hệ thống xửlý mới có chất lượng tương
tự như nguồn nước ngầm hiện tại:
• pH : 5,6 – 5,8
• Fe : 14,6 – 15,1 mg/l
• Mn : 0,8 – 0,9 mg/l
• CO
2
: 175 – 190 mg/l
• Độ kiềm: 48 – 50 mgCaCO
3
/l = 0,95 mgđl/l
• Các chỉ tiêu khác đều nằm trong quy phạm cho phép
N hận xét về chất lượng nguồn nước: đối với nước ngầm có chất lượng như
trên thì hệ thống xửlý chủ yếu là dùng để khử Fe và Mn. N hư vậy hệ thống
xử lý được thiết kế dưới đây sẽ dùng xửlý cả Fe và Mn. Ta nhận thấy nguồn
nước trên đây có độ kiềm th
ấp đồng thời lượng CO
2
trong nước nguồn rất cao,
do đó sơ đồ dây chuyền đề nghị sử dụng ở đây là: làm thoáng – lắng tiếp xúc
– lọc
Do trong nước nguồn hàm lượng Fe cao, độ kiềm thấp dođó ta sẽ phân
tích chất lượng nước trong hệ thống xửlý hiện tại đồng thời sử dụng công
thức để kiểm tra xem có nên sử dụng thêm hóa chất trong quá trình xửlý hay
không.
- Kiểm tra độ kiề
m của nước sau khi làm thoáng
K
i
= K
i0
– 0,036 × CFe
0
2+
Trong đó:
K
i0
là độ kiềm ban đầu của nước nguồn, K
i0
= 0,98
CFe
0
2+
là hàm lượng Fe của nước nguồn, CFe
0
2+
= 14,8
⇒ K
i
= 0,98 – 0,036 × 14,8 = 0,4472
- Kiểm tra hàm lượng CO
2
còn lại trong nước sau khi làm thoáng:
C
(CO2)
= C
(CO2)0
× (1 – a) + 1,6 × CFe
0
2+
Trong đó:
C
(CO2)0
: hàm lượng CO
2
của nước nguồn trước khi làm thoáng,
C
(CO2)0
= 180 (mg/l)
a : hiệu quả khử CO
2
của công trình làm thoáng, lảm thoáng bằng giàn
mưa a = 0,75 ÷ 0,8. Lấy a = 0,8
⇒ C
(CO2)
= 180 × (1 – 0,7) + 1,6 × 14,8 = 77,68 (mg/l)
- pH của nước sau làm thoáng:
pH = log
44 × K
i
K
1
× C
- √μ
http://nuoc.com.vn
Chương 2: LỰA CHỌN CÔN G N GHỆ
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 7
Trong đó:
C: hàm lượng CO
2
sau làm thoáng = 77,68 mg/l
K
i
: độ kiềm sau làm thoáng = 0,4472
⇒pH =
68,771031,4
4472,044
log
7
××
×
−
= 5,62
Theo tài liệu Xửlýnướccấp của N guyễn N gọc Dung nếu pH của nước sau
làm thoáng < 6,8 thì không thể khử Fe bằng làm thoáng độc lập được. Khi đó
phải kết hợp dùng hoá chất vôi và clo.
N hư vậy với chất lượng nước nguồn hiện tại ta sẽ thiết kế hệ thống xửlý
khử Fe có hóa chất. Hệ thống xửlý bao gồm:
- Thiế
t bị pha dung dịch và định lượng hóa chất
- Công trình làm thoáng và trộn hóa chất
- Bể lắng
- Bể lọc
2.2.CÔNG NGHỆ XỬ LÝ
Công nghệ xửlý được mô tả như sau:
Tiến hành làm thoáng trước để khử CO2, hòa tan O2 và nâng giá trị pH
của nước. Công trình làm thoáng được thiết kế với mục đích chính là khử
CO2 vì lượng CO2 trong nước cao sẽ làm giảm pH mà môi trường pH thấp
không tốt cho quá trình oxy hoá Fe. Sau khi làm thoáng ta sẽ châm hóa chất
để khử Fe có trong nước. Hóa chất sử dụng ở đây là clo – một chất oxy hóa
mạnh để oxy hóa Fe, các chất hữu cơ có trong nước, Mn, H2S. N goài ra để
tạo môi trường thuận lợi cho quá trình oxy hóa Fe thì ta phải cho thêm vôi
cùng với clo. Mục đích cho thêm vôi là để kiềm hóa nước giúp cho tốc độ
phản ứng oxy hóa Fe diễn ra nhanh hơn. Công trình làm thoáng trong các hệ
thống xửlýnước ngầm là giàn mưa và tháp oxy hóa. Sau khi làm thoáng và
châm hóa chất thì nước được đưa sang công trình kế tiếp là công trình trộn.
Công trình này có mục đích là trộn đều nước và hóa chất để các phản ứng hóa
học diễn ra thuận lợi. Các công trình trộn thường được s
ử dụng là bể trộn cơ
khí, máng trộn có vách ngăn, bể trộn đứng. Sau đónước đuợc tiếp tục đưa
sang bể lắng hay lọc tiếp xúc. Thông thường trong các công trình xửlýnước
ngầm lớn người ta thường hay sử dụng bể lắng tiếp xúc. Bể lắng tiếp xúc có
nhiệm vụ giữ lại các cặn tạo ra trong quá trình oxy hóa cũng như cặn vôisau
khi các phản ứng xảy ra. Th
ời gian lưu nước trong bể lắng thường là 90 phút.
Và công trình cuối cùng là bể lọc nhanh. Bể lọc này có nhiệm vụ giữ lại các
cặn nhỏ mà không thể giữ lại trong bể lắngcũng như là để khử Mn
http://nuoc.com.vn
Chương 2: LỰA CHỌN CÔN G N GHỆ
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 8
Lựa chọn các công trình trong hệ thống xửlý
Trước hết, đối với quá trình làm thoáng có thể sử dụng giàn mưa
hoặc tháp oxy hóa.
• N ếu sử dụng giàn mưa thì tốn diện tích cũng như chi phí xây
dựng ban đầu nhưng khi hoạt động thì việc quản lý tương đối dễ dàng và
thuận tiện. Việc duy tu, bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ giàn mưa cũng không
gặp nhiều khó kh
ăn. Cần tiến hành vệ sinh thường xuyên do các cặn Fe dễ
dàng bám trên các sàn tung làm chít các lỗ dẫn đến giảm hiệu quả giàn mưa.
• N ếu sử dụng tháp oxy hóa thì sẽ tiết kiệm được mặt bằng xây
dựng và chi phí xây dựng ban đầu nhưng khi vận hành thì tốn chi phí hơn so
với sử dụng giàn mưa (do phải cung cấp điện năng để hoạt động máy thổi
khí), quản lý cũng gặp khó khăn h
ơn. Việc duy tu bảo dưỡng cũng khó khăn
do lâu ngày cặn Fe dễ bám chít trên lớp vật liệu tiếp xúc (hay sàn tiếp xúc).
Lúc này phải ngừng hoạt động của tháp để tiến hành vệ sinh.
Sau quá trình làm thoáng là châm hóa chất (clo và vôi). Hóa chất
được châm ngay sau khi làm thoáng. Cũng có khi hóa chất được châm trước
khi làm thoáng nhưng điều này không có lợi. Bởi vì trong nước ngầm thường
có một số khí do quá trình phân hủy kị khí trong đất sinh ra (H
2
S), nếu cho
hóa chất vào trước thì sẽ hao tốn thêm hóa chất để khử các chất này trong khi
các chất này thường là các chất khí dễ dàng bị khử qua làm thoáng. Clo cho
vào nước nhằm mục đích oxy hóa Fe
2+
thành Fe
3+
, còn vôi cho vào nước với
mục đích là nâng pH và độ kiềm trong nước tạo môi trường cho phản ứng oxy
hóa và thủy phân Fe diễn ra dễ dàng. Lượng hóa chất cho vào phải đảm bảo
khử hết Fe
2+
có trong nước và pH đầu bể lắng khoảng 8 – 8,3.
Sau đó ta tiến hành trộn đều nước và hóa chất để phản ứng diễn ra
thuận lợi. Các công trình dùng để trộn có thể chia ra làm 2 loại là khuấy trộn
bằng thủy lực và khuấy trộn bằng cơ học. Ta nên sử dụng bể trộn đứng vì
việc khuấy trộn chủ yếu do lực của dòng nước đi từ dưới lên s
ẽ tránh được
tình trạng cặn vôi bám trên bể mà vẫn đảm bảo trộn đều hóa chất và nước.
Sau khi trộn đều với hóa chất, nước được đưa sang công trình kế
tiếp là công trình lắng hay lọc tiếp xúc. Mục đích của công trình này là tạo
thời gian để các phản ứng diễn ra và thu hồi cặn của các phản ứng này. Đối
với hệ thống xửlýnước công suất lớn thì ta nên sử d
ụng bể lắng tiếp xúc và
thời gian lưu trong bể tốt nhất là 90 phút. Bể lắng thường được sử dụng trong
hệ thống xửlýnước ngầm là bể lắng ngang với hệ thống thu nước bề mặt.
Sau khi ra khỏi bể lắng nước tiếp tục sang công trình cuối là bể lọc.
Bể lọc có nhiệm vụ giữ lại các cặn còn sót lại sau bể lắng đồ
ng thời khử Mn.
Đối với hệ thống xửlýnước có công suất lớn người ta thường sử dụng bể lọc
nhanh với vận tốc lọc khoảng 5 – 8 m/h. Ở đây ta có thể sử dụng bể lọc áp lực
http://nuoc.com.vn
Chương 2: LỰA CHỌN CÔN G N GHỆ
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 9
với vận tốc > 10 m/h nhưng nếu sử dụng loại bể lọc này sẽ tốn chi phí đầu tư
cao đồng thời chi phí bảo trì, sửa chữa cũng là 1 vấn đề.
Tóm lại hệ thống xửlý của nhà máy bao gồm:
- Giàn mưa
- Bể trộn đứng
- Bể lắng ngang
- Bể lọc nhanh
http://nuoc.com.vn
Chương 3: HIỆN TRẠN G TRẠM XỬLÝ
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 11
CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG TRẠM XỬLÝ
3.1 .GIÀN MƯA
N hiệm vụ:
- khử CO
2
trong nước
- làm giàu oxy trong nước tạo điều kiện để Fe
2+
oxy hóa thành Fe
3+
Dạng giàn mưa
: làm thoáng tự nhiên.
Cấu tạo
: giàn mưa bao gồm:
Hệ thống phân phối khí: sử dụng ống phân phối có đục lỗ gồm:
• ống chính phun mưa làm bằng inox có đường kính 160 mm
• trên ống chính có bố trí các ống nhánh đường kính 40 mm
• đường kính lỗ phun trên các ống nhánh là 5 mm
Sàn tung nước:
• sử dụng sàn tung nước bằng các tấm inox có đục lỗ. Kích thước
mỗi tấm inox là 0,8 × 0,8m được ghép lại với nhau
Số tấm inox theo chi
ều ngang là 4
Số tấm inox theo chiều dọc là 32
Diện tích của giàn mưa là (0,8 × 0,4) × (0,8 × 32) = 81,92 m
2
• đường kính lỗ trên tấm inox là 14 mm, trên mỗi tấm có 14 × 14
= 196 lỗ. Tỷ số So/S là tỷ số giữa tổng diện tích lỗ và diện tích sàn tung
So/S =
%7,4
48,08,0
014,0196
2
=
××
××
π
•
Số sàn tung : 3
•
Khoảng cách giữa các sàn: 0,8 m
•
Khoảng cách từ hệ thống phân phối nước đến sàn đầu tiên:
0,35m
Hệ thống thu và thoát khí
Để có thể thu oxy của khí trời, kết hợp với việc thổi khí CO
2
ra khỏi
giàn mưa, đồng thời đảm bảo nước không bị bắn ra ngoài, người ta xây dựng
hệ thống cửa chớp bằng bêtông cốt thép. Góc nghiêng giữa các chớp với mặt
phẳng nằm ngang là 45
0
, khoảng cách giữa hai cửa chớp kế tiếp là 200 mm
với chiều rộng mỗi cửa là 200 mm. Cửa chớp được bố trí ở xung quanh trên
toàn bộ chiều cao của giàn mưa, nơi có bề mặt tiếp xúc với không khí.
http://nuoc.com.vn
Chương 3: HIỆN TRẠN G TRẠM XỬLÝ
Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 12
Sàn thu nước: sàn thu nước làm bằng bêtông cốt thép được đặt dưới
giàn mưa có độ dốc 0,02 về phía ống dẫn nước qua bể trộn
Ống dẫn và thu nước trên giàn mưa:
Mỗi giàn mjưa còn bao gồm hai ống inox dẫn nước lên giàn mưa
đường kính 400 mm, một ống thu nước từ giàn mưa qua bể trộn đường kính
600 mm, hai ống PVC thu nước xả, rửa giàn mưa đường kính 150 mm, các
ống dẫn vôi, clo và các vòi phục vụ cho công tác vệ sinh.
Kích thích giàn mưa
Kích thước mỗi giàn mưa: dài × rộng × cao = 27,2 × 5 × 8,6 m
Giàn thiết kế với hình dạng mỏng
Cường độ mưa
Q
tưới
=
Lưu lượng
Diện tích tưới
=
292,81
2083
×
= 12,714 m
3
/m
2
.h ∈ (10 ÷ 15 m
3
/m
2
.h)
Hoạt động của giàn mưa:
N ước thô được dẫn từ ống góp chung đường kính 1000 mm rồi qua các
ống đường kính 400 đưa lên giàn mưa. Trên giàn mưa gồm một hệ thống các
ống xương cá trong đó các ống chính đường kính 160 mm và các ống nhánh
có đường kính 40 mm. N ước từ giàn phân phối sẽ phun ra ngoài qua các lỗ
trên ống nhánh và rơi xuống qua từng sàn tung nước. N ước từ các sàn tung
nước di chuyển dẫn xuống dưới do trọng lượng bản thân và tập trung tại sàn
thu nước, tạ
i đây nước sẽ chảy vào ống thu nước có đường kính 600 mm để
đưa sang bể trộn. Tại đầu ống thu nước clo và vôi đồng thời được cho vào để
khử Fe, Mn
Đánh giá hiệu quả xửlý của giàn mưa
Hiệu quả loại trừ CO
2
của giàn mưa khoảng 68 %. Hiệu quả loại trừ thấp
nhất là 60,6%. Hiệu quả loại trừ cao nhất là 72,3%. N goài hiệu quả khử CO
2
thì giàn mưa còn nhằm mục đích hòa tan oxy vào nước để oxy hoá Fe
Với quá trình xử lýnước ngầm đặc biệt là quá trình khử Fe trong nướn
ngầm thì việc khử CO
2
đồng thời hòa tan O
2
vào nước bằng giàn mưa có tác
dụng quan trọng vì nó làm tăng pH trong nước ngầm và oxy làm cho Fe
2+
bị
oxy hóa. N ếu pH có tăng cao thì mới tạo môi trường tốt để phản ứng oxy hóa
Fe và Mn diễn ra. N hưng trong nguồn nước hiện đang khai thác có hàm lượng
Fe cao đồng thời độ kiềm nhỏ dođó lượng oxy hòa tan không đủ để oxy hóa
Fe nên phải sử dụng thêm clo để oxy hóa hết Fe. N hiệm vụ chính của giàn
mưa sử dụng ở đây là đuổi CO
2
và nâng pH.
http://nuoc.com.vn
[...]... khoảng 5 phút) sau đónước đưa từ dưới lên để cuốn cặn bNn ra ngoài, quá trình được tiến hành đến khi nước rửa hết đục thì ngưng rửa (10 phút) N ước sau khi ra bể lọc sang bể chứa, trên đường ống về bể chứa nước được châm clo để khử trùng lần cuối và đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt Hiệu quả xử lý: hiệu quả xửlý Fe 92%, hiệu quả xửlý Mn 98% Chu kì hoạt động 22 – 24 giờ Lượng nước hao phí cho rửa... chữ nhật của máng: 0,3 m Chiều cao phần tam giác ở đáy máng: 0,3 m Chiều rộng máng: 0,6 m Khoảng cách giữa hai tâm máng: 2,3 m Khoảng cách từ tâm máng đến thành bể: 1,1 m Lượng nước rửa lọc trung bình cho 1 bể là 150 – 160 m3/ 1 lần N ước rửa lọc từ các máng thu chảy vào máng tập trung ở đầu bể rồi thải ra các mương xả N guyên lý hoạt động: Khi lọc: nước được dẫn từ bể lắng ngang qua máng phân phối... bể lọc có lắp các giàn ống nhánh đường kính 30 mm Số ống nhánh là 32 ống Các ống gió được lắp đặt theo kiểu xương cá Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 16 Chương 3: HIỆN TRẠN G TRẠM XỬLÝ http://nuoc.com.vn Hệ thống thu nước rửa lọc: Mỗi bể lọc có 2 máng thu nước rửa lọc bằng bêtông cốt thép Hai máng thu nước được đặt song song nhau và song song với thành bể Đáy máng thu có độ dốc 0,01 về phía... có 2 máng thu nước rửa, khoảng cách giữa 2 tâm máng là 2,2 m (theo quy phạm khoảng cách giữa 2 máng gần nhau không được lớn hơn 2,2 m) Khoảng cách từ tâm máng đến tường bể là 1,5 m Hai máng này chạy dọc theo chiều dài bể và dốc về phía mương thu nước rửa lọc ở 1 đầu của bể - Lượng nước rửa thu vào mỗi máng: qm = W × d × l Trong đó: W = cường độ rửa lọc = 15 l/s.m2 d = khoảng cách giữa các tâm máng =... 4 : CÁC PHƯƠN G ÁN CẢI TẠO N ÂN G CẤP CÔN G SUẤT http://nuoc.com.vn 4.3.3.Thu hồi nước rửa lọc Trước đây toàn bộ nước rửa lọc của công ty không dược thu gom mà xả thẳng ra kênh Tham Lương Việc xả này vừa không kiểm soát được chất lượng nước thải vào kênh làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước của kênh vừa lãng phí một lượng nước khá lớn (lượng nước rửa lọc thường chiếm từ 3 – 5% lượng nước lọc) Trong... lượng nước rửa lọc chảy trong mỗi ống nhánh là: 540 qn = 56 = 8,3 l/s Chọn tốc độnước chảy trong ống nhánh là 2 m/s - Diện tích ống nhánh là: qn Sống = v = 0,0083/2 = 0,00415 m2 - Đường kính ống nhánh: Phạm Đức Hoàng Trâm Mssv: 90102847 Trang 34 Chương 5 : THIẾT KẾ TÍN H TOÁN HỆ THỐN G CẢI TẠO http://nuoc.com.vn 4 × 0,00415 4 × Sống = = 0,073 m π π Chọn đường kính ống nhánh là 75 mm ⇒ Kiểm tra tốc độ nước. .. liệu lọc, lớp sỏi đỡ vào hệ thống thu nước sạch vào bể chứa nước sạch Khi rửa: nước rửa được bơm từ bể chứa nước sạch qua hệ thống phân phối nước rửa lọc kết hợp với hệ thống phân phối gió, qua lớp sỏi đỡ và lớp vật liệu lọckéo theo các cặn bNn tràn vào máng thu nước rửa về mang tập trung rồi được xả ra ngoài theo mương thoát nước Trong quá trình rửa, gió được cấp vào trước để xáo trộn vật liệu lọc... máng hình chữ nhật: hchữnhật a × Bm 1 − 0,7 a = B /2 ⇒ hchữ nhật = 2 = = 0,35 m 2 m - Chiều cao phần đáy tam giác = 2/3 chiều cao phần hình chữ nhật ⇒ chiều cao phần đáy tam giác = 2/3 × 0,35 = 0,23 m Chọn chiều dày thánh máng là 0,08 m - Chiều cao toàn phần của máng thu nước rửa là: H = 0,35 + 0,23 + 0,08 = 0,66 m Máng thu có độ dốc 0,01 về phía máng tập trung ở đầu bể Vì chiều dài của máng thu nước. .. đầu bể Vì chiều dài của máng thu nước rửa là 8 m nên chiều cao máng thu nước rửa ở phía mưong thu nước tập trung là: 0,01 × 8 + 0,66 = 0,74 m - Khoảng cách từ đáy máng thu đến đáy máng tập trung: 2 ⎛ qm ⎞ hm = 1,753 ⎜ ⎟ ⎜ g × A 2 ⎟ + 0,2 ⎠ ⎝ Trong đó: Qm = lưu lượng nước chảy vào máng tập trung nước = 2 × 0,264 = 0,528 m3/s A = chiều rộng máng tập trung theo quy phạm = 0,6 m G = gia tốc trọng trường =... chiếm từ 3 – 5% lượng nước lọc) Trong việc tăng công suất của nhà máy thì sử dụng lại nước rửa lọc cũng là một giải pháp Thu hồi nước rửa lọc là biện pháp nhằm làm giảm thất thoát nước trong quá trình xửlý bằng cách tận dụng lại nguồn nước rửa đồng thời cũng là thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát nguồn nước thải từ công ty N ước thải từ các bể lọc trong quá trình rửa lọc chủ yếu là các . mục đích
cấp nước sinh hoạt và có thể xử lý để sử dụng cho sinh hoạt bằng hệ thống xử
lý hiện tại.
Chất lượng nước có 3 thành phần cần xử lý:
pH:
. LƯỢNG NGUỒN NƯỚC XỬ LÝ VÀ LỰA CHỌN CÔNG
NGHỆ XỬ LÝ
Giả sử rằng nguồn nước ngầm của hệ thống xử lý mới có chất lượng tương
tự như nguồn nước ngầm hiện