
- •61. Расчет метентенков
- •63. Аэробная стабилизация осадков.
- •64. Технологические схемы аэробной стабилизации
- •65. Аэробные стабилизаторы, назначение и к-ции
- •66. Аэробные стабилизаторы, назначение и расчет
- •67. Иловые площадки и их расчет
- •68. Схема барабанного вакуум-фильтра, назначение и принцип работы.
- •69. Технологическая схема вакуум-фильтровальной установки. Принцип работы.
- •70. Обезвоживание осадков на центрифугах
- •71. Обезвоживание осадков на фильтр-прессах
- •75. Методы биологической очистки св
- •76. Биохимические основы методов биологической очистки св
- •77. Анализ процессов биохимической св в аэротенках
- •78. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила
- •79. Классификация аэротенков по гидродинамическому режиму
- •80. Технологические схемы аэротенков
- •81. Конструкции коридорных аэротенков-вытеснителей
- •82. Конструкции аэротенков-смесителей
- •83. Конструкция, принцип работы оксиконтакта
70. Обезвоживание осадков на центрифугах
Д
ля
обезвоживания осадка прим гориз
осадительные центрифуги со шнековым
устройством.
труба для подачи воды;
отверстие для выгрузки фугата;
отверстие для поступления осадка в ротор;
шнек;
ротор;
отв для выгрузки кекка;
бункер;
бункер для выгрузки фугата;
Основными эл-ми центрифуги явл конический ротор со сплошными стенками и полый шнек. Ротор и шнек вращ в одну сторону, но с разными скоростями под действием ц/б силы частицы тв фазы осадка отбрасываются к стенкам ротора и шнека перемещ к отверстиям в роторе, из кот обезвоженный осадок попадает в бункер кекка. Образовав-ся в рез=те осаждения тв частиц жидкая фаза (фугат), отводится через отв, располож с противоположной стороны ротора. Влажность обезвоженного осадка при центрифугировании на 65-85%.
71. Обезвоживание осадков на фильтр-прессах
Принцип действия:
движущей силой процесса фильтрации явл напор, подаваемый в аппарат суспензии. Суспензия под давлением попадает внутрь плотно сжатых фильтровальных плит. Плиты обтягиваются фильтровальной тканью. Частицы тв фазы задержив на пов-сти фильтровального полотна, а жидкая фаза свободно проникает через мелкие поры фильтра-ткани и далее через сист каналов выводится из фильтра.
Схема горизонтального роторного фильтр-пресса
опорная плита;
ножевая плита;
комплект фильтрующих плит;
рама;
механизм зажима;
рамки;
нож;
направ;
привод перемещ фильтровальной ткани;
слив;
отвод фильтрата;
фильтровальная ткань;
камера ренкорации.
75. Методы биологической очистки св
Биологич методы очистки предназанч для очистки св от раствор орг в-в соед. Данные методы основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, кот способствуют окислению, или восстановл орг в-в, нах в св, и явл для микроорганизмов источником питания.
Сооруж для биологич очистки св
очистка происх в условиях близких к естеств
очистка осущ в искусств созданных условиях
фильтрование очищаемых св через слой почвы
водоемы, заполненные протекающей очищаемой св
поля орошения
поля фильтрации
биол пруды
микроорг прикрепл к слою загрузки
микроорг свободно плавающие в толще воды
биологич фильтр
аэротенки
76. Биохимические основы методов биологической очистки св
Биологич методы очистки основываются на сп-сти микроорганизмов исп-ть разнообразн в-ва, сод-ся в св в кач-ве источника питания в процессе своей жизнедеятельности.
Осн св-ва микроог-мов, кот исп для целей очистки св:
сп-сть потреблять в качестве ист питания самые разнообразные орг соединения для получения энергии и обеспечения своего функц-я; 2. свойство быстро размножаться; 3. сп-сть образовывать колонии и скопления, кот легко можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия орг загрязнений.
В живой микробиальной клетке происх непрерывно и одновременно 2 процесса: распад молекул и их синтез, в целом сост-щие процесс обмена в-в. Весь цикл взаимоотношения клетки с окр средой в процессе изъятия из нее питат в-в опред и регулир соотв ферментами.
Биологич окисления орг в-в в св микроорг в аэробных условиях проходит по след схеме:
ферменты
орг в-во
+ О2 СО2 + Н2О + NH3 + ∆Н (1) – энергетич потребл клетки
св
ферменты
орг в-во
+ О2 + NH3 клеточное в-во + СО2 + Н2О + ∆Н (2) – синтез биомассы
св
Ур-ния (1) и (2) символизируют биологич процесс очистки от исх загрязнений. Затраты кислорода на эти реакции соотв БПКполн св.
ферменты
клеточное
в -во + О2 СО2 + Н2О + NH3 + ∆Н (3) – процесс окисл клет в-ва
ферменты
О2 + NH3 О2 + НNO2 НNO3 (4) – нитрификация
Биологич очистка наз-ся полной, если БПК очищ воды сост < 20 мг/л и неполной при БПК полн >20 мг/л.