
- •1.Оценка эффективности пылеуловителей.Расчет общей степени очистки по результатам дисперсного состава пыли.
- •2.Физические основы циклонного процесса.Характеристика основных типов цилонов.Расчет и выбор циклонов.Батарейные циклоны.Принцип работы,консирукция и основные типы батарейных циклонов.
- •3.Мокрые газопромыватели (скрубберы).Устройство и работа скруббера Вентури.
- •4.Улавливание газообразных примесей.Основы физической абсорбции.Конструкция и принцип работы основных абсорбционных аппаратов и установок.
- •5.Физические основы процесса адсорбции.Применение в промышленности.Устройство и основы расчета адсорберов с неподвижным слоем поглотителя.
- •6.Термическое обезвреживание и каталитическая очистка газовых выбросов.
- •7.Физические основы электрической очистки газов.Классификация и конструкция электрофильтров.
- •8.Типы промышленных пористых фильтров.Их основные характеристики.
- •9.Условия выпуска производственных сточных вод в природные водоемы и городскую канализацию.
- •10.Применение отстойников в очистных сооружениях.
- •11.Песколовки.Их основные типы и технические характеристики.
- •12.Гидроциклоны, их типы,области применения.
- •13.Физико-химическая очистка промышленных сточных вод. Характеристика основных методов.
- •14.Нейтрализация кислых промышленных стоков.Общие положения.
- •15.Применение коагуляции в очистке сточных вод промышленных предприятий.Характеристика основных коагулянтов.
- •16.Обезвреживание промышленных стоков окислением.Характеристика основных окислителей.
- •17.Теоретические основы и применение флотации в очистке сточных вод.
- •18.Применение экстракции в очистке сточных вод.Схемы промышленной экстракции.
- •19.Схемы сорбционной очистки сточных вод и основы их расчета.Характеристика применяемых адсорбентов.
11.Песколовки.Их основные типы и технические характеристики.
Песколовки предназначены для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей (главным образом песка) крупностью свыше 0,2…0,25 мм при пропускной способности станции очистки сточных вод более 100 м3/сут. Песколовки рассчитываются на максимальный расход сточных вод и проверяются на минимальный приток. Тип песколовки необходимо выбирать с учетом пропускной способности очистной станции, состава очищаемых производственных сточных вод и местных условий строительства. В системах очистки наибольшее применение нашли песколовки с горизонтальным прямолинейным движением воды, горизонтальные с круговым движением воды, круглой формы с тангенциальным подводом воды и аэрируемые. Горизонтальные песколовки — это удлиненные прямоугольные в плане сооружения с прямолинейным движением воды. Для ориентировочных расчетов принимают глубину песколовки H = 0,25…1 м, соотношение ширины и глубины В/Н = 1:2.Осаждение песка из сточных вод в песколовках с некоторым допущением можно отнести к свободному осаждению частиц в ламинарном режиме, поэтому скорость оса-ждения можно рассчитать по закону Стокса. wо
Длину L, ширину В и высоту Н песколовки рассчитывают: L=k*HpU/wo, где k — коэффициент, учитывающий влияние турбулентности потока и других факто-ров на скорость осаждения. Среднюю скорость движения воды в расчетах следует принимать = 0,3 м/с, диаметр частиц песка 0,2…0,25 мм, продолжительность пребывания воды в песколовке 30 с. Песколовки с круговым движением воды являются разновидностью горизонтальных песколовок. Горизонтальные песколовки с круговым движением сточной воды предназначаются для удаления песка из производственных сточных вод, имеющих нейтральную или слабощелочную реакцию.
Песколовки
с круговым движением воды:
1 — подача сточной воды; 2 — удаление пульпы; 3 — отвод воды. Сточная вода подводится к ним и отводится из них по лоткам. Эти песколовки применяют при расходах воды до 7000 м3/сут. Длину песколовок принимают по средней линии кругового лотка.
Тангенциальная
песколовка:
1 — осадочная часть, 2 — подвижный водослив; 3 — телескопическая труба; 4 — рабочая часть; 5 — шнек; 6 — отвод песка: 7 — подающий лоток; 8 — отводящий лоток. Тангенциальные песколовки имеют удельную нагрузку 110…130 м3/(м2.ч), диаметр не более 6 м. Вода подводится по касательной. Проточная часть песколовки имеет небольшую глубину. При скорости движения воды в главном лотке 0,6…0,8 м/с в песколовке задерживается примерно 90% песка. Осажденный песок удаляют шнеком, гидроэлеватором или смывают водой, подаваемой через трубопровод, расположенный в песковом лотке. Площадь сечения песколовки определяют по формуле F=Q/q Глубину песколовки принимают равной половине диаметра. Аэрируемые песколовки применяются для выделения содержащихся в сточной воде минеральных частиц гидравлической крупностью 13…18 мм/с.
Аэрируемая
песколовка с круговым движением воды:
1 — аэрационная зона; 2 — аэратор: 3 — разделительная перегородка;
4 — гидроэлеватор; 5 — подводящий канал; 6 — впускное устройство; 7 — отводящий канал; 8 — перегородка. Эти сооружения применяют в тех случаях, когда требуется наиболее полное разделение примесей по крупности. Воздух способствует вращению воды в песколовке и тем самым повышению эффекта осаждения.
Расчетная пропускная способность аэрируемой песколовки шириной 4,5 м на три отделения составляет 200…240 тыс. м3/сут сточных вод, на четыре отделения — 240…280 тыс. м3/сут. Подвод сточной воды к песколовкам и отвод ее осуществляются открытыми лотками. Для системы аэрация используется воздух от насосно-воздуходувной станции. Осадок смывается в бункер песколовки гидромеханической системой, включающей продольный лоток и трубопроводы со спрысками; осадок из бункера удаляется с помощью гидроэлеватора.