
- •. Характеристика отходов
- •4. Обзор литературы
- •. Описание технологического процесса очистки сточных вод
- •5.1 Определение общих параметров сточных вод
- •5.1.1 Определение пропускной способности очистных канализационных
- •5.1.2 Определение концентраций загрязнений bобщ, Lобщ, Собщ, Kо6щ в суммарном стоке бытовых и производственных сточных вод, поступающих на городские очистные канализационные сооружения
- •5.1.3 Определение приведенного население города по взвешенным веществам Nbпр и биохимической потребности в кислороде nLпр
- •5.1.4 Определение необходимой степени очистки сточных вод, поступающих на городские очистные канализационные сооружения до выпуска их в водоем: зb, зC, зK, зO, зL, Дn, Дt, дКс.
- •5.2. Обоснование выбора оборудования
- •5.2.1 Приемная камера
- •5.2.2 Решетки
- •5.2.3 Усреднитель
- •5.2.4 Песколовка
- •5.2.5 Оборудование для коагуляции
- •5.2.5.1 Смесители
- •5.2.5.2 Камеры хлопьеобразования
- •5.2.6 Отстойник
- •5.2.7 Дегазатор
- •5.2.8 Озонатор
- •5.2.9 Рассеивающий фильтрующий струйный выпуск конструкции к. В. Иванова
- •5.3 Обоснование последовательности аппаратов очистки сточных вод
- •5.4 Технологический расчет основного оборудования
- •5.4.1 Расчет приемной камеры
- •5.4.2 Расчет решетки-дробилки
- •5.4.4 Расчет коагулянта.
- •5.4.5 Расчет камеры хлопьеобразования.
- •5.4.6 Расчет горизонтального отстойника.
- •5.4.7 Расчет дегазатора.
- •5.5 Обоснование последовательности аппаратов очистки сточных вод
- •5.6 Определение степени пригодности предложенной технологической схемы очистки сточных вод
- •5.7 Описание процесса функционирования предложенной технологической схемы
- •6. Описание полученного продукта
5.4.5 Расчет камеры хлопьеобразования.
Расчетный часовой расход очистной станции принимаем Qчас=7304 м3/ч.
Площадь одной водоворотной камеры
,
м2
где t-время пребывания воды в камере хлопьеобразования, t=17 мин;
H1-высота камеры, м, Н1=0,9Н0;
Н0-высота зоны осаждения, м, Н0=5 м;
N-количество камер хлопьеобразования, N=18;
Н1=0,9*5=4,5 м
Диаметр водоворотной камеры хлопьеобразования
Диаметр подводящего трубопровода dт=100 мм (по ГОСТ 10704-63). В этом случае скорость подвода воды в камеру хлопьеобразования составит: ν=0,85 м/сек.
Подача воды в камеру производится с помощью сопла, направленного на расстоянии 0,2*dк=0,2*3,67=0,73 м от стенки камеры на глубине 0,5 м от поверхности воды.
Необходимый диаметр сопла
Здесь μ=0,908-коэффициент расхода для конически сходящегося насадка с углом конусности β=250;
νс=3 м/сек, скорость выхода воды из сопла (принимается 2-3 м/сек)
Длина сопла отвечающая углу конусности β=250
Фактическая скорость выхода воды из сопла
м/сек
Потеря напора в сопле
hc=0,006*2,9892=0,536 м
5.4.6 Расчет горизонтального отстойника.
Суммарная площадь горизонтальных отстойников:
Fобщ=αQчас/(3,6U0)
Qчас=3019,9 м3/ч
α=1,33 -коэффициент
U0=0,12мм/с- скорость выпадения взвеси
Fобщ =1,5*3019,9/(3,6*0,5)=2516,6 м2
Принимаем 6 отстойников.
Ширина одного отстойника:
В= Qчас/(3,6VсрНN)
Vср- средняя скорость движения воды в отстойнике
Н- средняя глубина зоны осаждения
N – количество отстойников
В=3019,9/(3,6*2,5*5*6)=10.76м
Делим отстойник на 3 коридора.
Длина отстойника:
L= Fобщ/(В* N)
L= 2516,6/(10,76* 6)=39 м
Условие L/Н=36-2,6(39/2,6=14,99(15)) выполняется.
Рабочая площадь распределительной перегородки в каждом коридоре отстойника шириной вк=3м:
fраб=вк(Н-0,3)=3(2,6-0,3)=6,9 м2
Расчетный расход воды для каждого из 3 коридоров:
qr=Qчас/3=3019,9/18=167,8 м3/ч=0,47м 3/с
Необходимая площадь отверстий в распределительных перегородках:
а) в начале отстойника:
∑f0’=qк/V0’=0,47/0,3=0,16 м2
б) в конце отстойника:
∑f0’’=qк/V0’’=0,47/0,5=0,094 м2
Принимаем
в передней перегородке отверстия d1=0,05
м, f0’=0,00196
м2
каждое, тогда количество отверстий в
передней перегородке:
n0’=0,16/0,00196=82.
В концевой перегородке отверстия приняты d2=0,04 м, f0’’=0,00126 м2 каждое, тогда количество перегородок:
n0’’=0,094/0,00126=75.
Принимаем по 80 отверстий в каждой перегородке, размещая их в 8 рядов по горизонтали и в 10 рядов по вертикали.
Расстояние между осями отверстий:
По вертикали 2,3/8=0,29 м;
По горизонтали 3/10=0,3м.
Периодическое удаление осадка из отстойника.
Объем зоны накопления:
Wзн=24Qчас(Сср-m)T/(Nδ)
Сср – Средняя концентрация взвешенных веществ в воде, г/м3
m – количество взвели в воде после отстаивания, мг/л
T – продолжительность действия отстойника в сутки между чистками
N – количество отстойников
δ - средняя концентрация осадка в г/м3 после уплотнения в течении 24 часов.
Величина
Сср
определяется
по формуле:
Сср=М+КДк+0,25Ц+И
М – количество взвешенных частиц в исходной воде, г/м3
КДк – переводной коэффициент
Ц – цветность воды в град
И – количество нерастворимых веществ в воде, мг/л
И=(1-0,4)Ди
Ди – доза извести, мг/л
И=(1-0,4)0,4=0,84 мг/л
Сср=174,59+0,55+108,3+0,25*3+0,84=285 г/м3
Wзн=24*3019,9(285-10)*8/(6*35000)=38,1=290,8 м3.
Процент задержания взвеси отстойником:
Р= (Сср-m)/ Сср=(285-10)/290,8=94,6%
Процент воды, расходуемой при периодическом сбросе осадка:
qос=KpW100/(24QocT)
Qoc=Qчас/N=3019,9/6=503,31
W=LBH=39*2,5*10,76=1049,1
qос=1,3*4140*100/(24*503,31*8)=5,6%