
- •Введение
- •Исходные данные
- •1.Определение расчетных расходов сточных вод.
- •1.1 Определение средних расходов.
- •1.2 Определение максимальных расходов.
- •1.3 Определение минимальных расходов.
- •2. Определение размеров канала
- •3. Определение средних концентраций загрязнений
- •4. Определение коэффициента смешения
- •5.Расчёт необходимой степени очистки сточной воды
- •5.2 Необходимая степень очистки сточных вод по бпкполн
- •5.3. Необходимая степень очистки сточных вод по растворённому в воде водоёма кислороду
- •6. Выбор состава очистных сооружений
- •7. Расчёт сооружений очистки сточных вод.
- •7.1.1. Решетки
- •7.1.2. Аэрируемые песколовки
- •Смеситель водоизмеритель
- •7.1.3. Первичные отстойники
- •7.2. Сооружения биологической очистки
- •7.2.1 Аэротенки
- •7.2.2. Вторичные отстойники радиальные отстойники в схемах с аэротенками
- •7.3.Сооружения глубокой доочистки сточных вод
- •7.4. Обеззараживание.
- •8. Сооружения по обработке осадка
- •8.1. Илоуплотнители
- •8.2 Метантенки
- •8.3 Газгольдеры
- •8.4. Механическое обезвоживание осадка
- •4.7. Термическая сушка осадка
- •Экспликация зданий и сооружений
- •Условные обозначения трубопроводов
7.1.2. Аэрируемые песколовки
Число отделений аэрируемой песколовки должно быть не менее двух, причёенее двух, причёкорость движения сточных вод при максимальном притоке в аэрируемых песколовках принимается согласно таблице 28 vs=0,08 1,2 м/с, расчётный диаметр частиц песка d=0,15 0,2 мм.
Принимаем число отделений аэрируемой песколовки nотд=2 и определяем площадь живого сечения одного отделения:
=
3
м2.
Рассчитываем длину песколовки по формуле :
Ls=
=
=8
м.
Где
Hs
– рабочая глубина песколовки, согласно
п.6.27
принимается равной половине общей
глубины, Hs
=H/2.
Общая глубина аэрируемой песколовки
H=0,7
3,5
м
По п.6.28
принимаем соотношение ширины песколовки
к глубине : B:H=1,5.
Если принять B:H=1,5 , то В=1,5H.
Площадь
поперечного сечения
,
тогда
Н=
=
=1,41
м.
Нs=1,41/2=0,86 м;
Кs – коэффициент, принимаемый по таблице 27 в зависимости от соотношения В:Н и диаметра задерживаемых частиц, К=2,08;
u
- гидравлическая крупность частиц песка,
мм/с.
Рис. 2. Аэрируемая песколовка с гидромеханической системой удаления осадка:
а, б - продольный и поперечный разрезы соответственно;
1 - трубопровод подачи промывной воды; 2 - песковой лоток; 3 - спрыски; 4 - аэратор;
5 - воздуховод; 6 – гидроэлеватор
Определим глубину Нк , м, конической части песколовки
Нк=Н+i (В-bk)=1,41+0,2 (2,6-1,0)=1,73 м;
Где
i
– уклон дна к песковому лотку, принимается
i
= 0,2
0,4
;
В – ширина песколовки, В=1,5 Н=1,5 1,73=2,6 м;
bk – конструктивная ширина одного отделения песколовки, bk=1.0 м.
Количество собираемого песколовкой осадка определяется по формуле:
Wос=
=
=12,02
м3;
Где Р – количество песка , задерживаемого в песколовках, принимается согласно п.6.31 ,Р=0,02 л/(чел сут);
t – продолжительность периода между чистками, принимается согласно п.6.32 ,t=3 сут.
Объём осадка в одном отделении Wос1, м3, определяется
Wос1=
=
=4
м3.
Смеситель водоизмеритель
Смеситель типа лотка Паршаля состоит из подводящего устройства, горловины и отводящего раструба. В результате сужения сечения и резкого изменения уклона дна в отводящем раструбе образуется гидравлический прыжок, в котором происходит интенсивное перемешивание потока.
Принимаем лоток пропускной способностью 32000-80000 м3/сут.;А = 1,73, В = 0,9, С = 1,3, D = 1,68, Е = 1,7, НА =0,61; Н/ = 0,59; Н = 0,63; L = 6,6; l/ = 7,4; l = 11; l// = 13,97; b = 1.
Смеситель рассчитан на пропуск максимального расхода сточных вод в течении 10-15 мин. Конфигурация смесителей в плане и глубина слоя жидкости в них зависит от местных условий и характеристики воздуходувного оборудования.
В качестве смесителей могут быть использованы распределительные лотки и каналы очистных сооружений. Расход воздуха на перемешивание в зависимости от наличия и характера взвешенных веществ в сточных водах (1,5-3,0) . (4,0-6,0) м3/ м3 воды.
Д
ля
перемешивания можно применять механические
или пневматические аэраторы. Для
смешения могут быть использованы также
перепады на лотках и каналах, в
распределитель-ных камерах.
Рис. 8. Смеситель типа ”лоток Паршаля”
1- подводящий лоток; 2 - переход; 3 – трубопровод холодной воды; 4 – подводящий раструб; 5 – горловина; 6 – отводящий раструб; 7 – отводящий лоток; 8 – створ полного смешения.