
- •Содержание
- •Введение Источники образования, количество и состав хозяйственно-бытовых сточных вод
- •Требования к качеству очищенных вод и условия их сброса в водоемы
- •Сущность процессов, используемых при очистке хбсв.
- •1. Сравнение существующих способов очистки.
- •2. Физико-химические методы
- •3. Технологическая схема двухступенчатой доочистки сточных вод
- •4. Сорбционный фильтр
- •5. Расчёт сорбционного фильтра
- •Заключение
- •Список литературы
3. Технологическая схема двухступенчатой доочистки сточных вод
Технологическая схема двухступенчатой доочистки сточных вод включает в себя приемный резервуар 2. насосную установку 3, с помощью которой вода подается в распределительную камеру 5. откуда самотеком поступает на песчаные фильтры 6. Очищенная на песчаных фильтрах вода собирается в приемный резервуар 7. откуда насосной установкой 8 перекачивается в распределительную камеру 10. На сорбционные фильтры 11 вода из распределительной камеры подается снизу вверх. При подаче сточных вод в распределительные камеры 5 и 10 часть воды переливается и отводится по трубопроводам 4 и 9 в приемные резервуары, где происходит перемешивание исходной жидкости.
На рис. 1. приведена схема доочистки сточных вод на двухступенчатых фильтрах.
Рис 1. Схема доочистки сточных вод:
1 – вода после сооружений биологической очистки, 2 – приемный резервуар, 3 – насосная установка, 4 – устройство для перемешивания воды, 5 – распределительная камера, 6 – фильтр, загруженный песком, 7- приемный резервуар, 8 — насосная установка, 9 – устройство для перемешивания воды, 10-распределительная камера, 11 – сорбционный фильтр, 12 – промывной насос, 13 – резервуар промывной воды, 14 – сброс очищенной воды.
Первая ступень фильтра загружена песком с диаметром зерен 1,8 мм и высотой 0,5-1 м. Скорость фильтрования составляет 10 м/ч. Период между регенерацией загрузки фильтра зависит от концентрации взвешенных веществ и составляет 9,6-15,1 ч. Грязеемкость фильтра находится в пределах от 2,6 до 6,6 кг/мЗ. Промывка фильтра производится водой с интенсивностью 18-20 л/с·м2. Продолжительность промывки составляет 7 мин. Объем промывной воды – 4 % от объема очищенной воды. Для фильтров первой ступени можно использовать водовоздушную промывку с интенсивностью подачи воды 12 л/с·м2 и интенсивностью подачи воздуха 16-19 л/с·м2. Продолжительность водовоздушной промывки составляет 6 мин.
Сорбционный фильтр загружен сорбентом на высоту 3,2 м, скорость фильтрования воды – 2-2,5 м/ч. Крупность зерен загрузки 1-2 мм. Интенсивность промывки сорбционных фильтров 6-12 л/см2. Продолжительность промывки принимается 7-10 мин. И уточняется в процессе эксплуатации фильтров. Фильтроцикл составляет 24 часа. Продолжительность работы сорбционных фильтров до регенерации – от 3 до 4 суток. Регенерация загрузки сорбционных фильтров выполняется тогда, когда ХПК после фильтрования на второй ступени превышает 15 мг/л. [4]
4. Сорбционный фильтр
Рис.2. Схема сорбционного фильтра
1 - корпус; 2 - крышка; 3 - подводящий трубопровод (d5); 4 - сорбент; 5 - дренаж; 6 - отводящий трубопровод очищенных сточных вод (d6) [5]
5. Расчёт сорбционного фильтра
Техническое задание. Рассчитать сорбционный фильтр, производительностью 160 м3/ч. Расчетное время работы установки 20 час/сутки. Сорбционный фильтр загружен сорбентом на высоту 3,2 м, скорость фильтрования воды – 2,5 м/ч. Крупность зерен загрузки 1,5 мм. Интенсивность промывки сорбционных фильтров 8 л/см2. Продолжительность промывки принимается 10 мин. Сорбционный фильтр, загружается активированным углем АГ-5.
Расчёт. [4]
Данные о производительности и времени работы установки взяты с сайта http://www.mtu-net.ru для станции комплексной очистки воды СКО-8®.
Расчет сорбционных фильтров выполняется в соответствии с рекомендациями. В том случае, когда величина ХПК больше 100 мг/л, изотерма адсорбции соответствует уравнению Фрейдлиха. Максимальная и минимальная адсорбционная емкость, мг/л определяется по формуле:
(5.1)
где Сеn - начальная величина ХПК, г/л; Сех - конечная величина ХПК, мг/л; f - постоянная Фрейндлиха; n - коэффициент, зависящий от вида сорбента.
При начальной величине ХПК < 100 мг/л максимальная адсорбционная емкость находится по уравнению Генри, и т.к. Сеn = 96,8 мг/л, а Сех =9,3 мг/л, то считаем по уравнению Генри:
(5.2)
где Г = 4,8 см3/м2 - константа Генри.
Площадь сорбционных фильтров, м2,
(5.3)
где qw - часовой расход сточных вод, м3/ч; V - скорость фильтрования, м/ч. Количество фильтров, шт.:
(5.4)
где Fads - площадь сорбционных фильтров, м2; fads - площадь одного фильтра, м2.
Максимальная доза активного угля, г/л:
(5.5)
Высота загрузки
фильтра, м:
(5.6)
где tads - продолжительность работу установки до проскока, ч; γsbнас -плотность насыпная, г/л.
Продолжительность работы адсорбционных установок до проскока определяется по формуле, ч:
(5.7)
где ε - порозность загрузки;
Объем загрузки адсорберов, м3:
(5.8)
Количество сухой массы угля в одном адсорбере, м3:
(5.9)
Объем резервуара промывной воды из расчета на две промывки фильтра, м3:
(5.10)
где Wnp - количество воды, расходуемое на промывку одного фильтра, м3.
Подбираем параметры промывных насосов подача, л/с. Qн = i·F: напор Нн = 10-12 м.
Период работы загрузки адсорбционных фильтров до ее замены определяется продолжительностью рабочего периода фильтров. Рабочий период эксплуатации фильтров зависит от количественных и качественных показателей исходной воды и адсорбционной емкости активированного угля. Продолжительность эксплуатации фильтров до замены загрузки составляет 1.5-2 года. Фактическая продолжительность работы фильтров уточняется в процессе эксплуатации станции очистки. [4]