- •Кафедра Геоэкологии
- •280202 «Инженерная защита окружающей среды»
- •280102 «Безопасность технологических процессов и производств»
- •3. Расчет воздействия открытых горных работ на атмосферный воздух
- •3.1. Буровые работы
- •Удельное пылевыделение буровой станок сбш-250
- •3.2. Взрывные работы
- •3.3. Погрузка / разгрузка
- •3.4. Транспортирование горной массы
- •3.5. Пыление отвала
- •5.1. Расчет аппаратов газоочистки
- •5.1.1. Расчет фильтровальных аппаратов.
- •Значения констант для определения газовой нагрузки фильтра
- •5.1.2. Основы расчета электрофильтров
- •Расчет скруббера Вентури
- •5.1.4. Очистка промышленных выбросов от газообразных примесей
- •Расчет абсорберов
- •Последнюю величину можно определить по уравнению
- •5.2. Расчет аппаратов водоочистки
- •5.2.1. Удаление из сточных вод тяжелых минеральных примесей
- •5.2.2. Расчет параметров флотационной установки
- •5.2.3. Расчет параметров сооружений для ионообменной очистки сточной воды (по сНиП 2.04.03-850)
- •5.2.4. Расчет аэротенка
- •7. Контроль состояния окружающей среды на предприятии
- •Рекомендательный библиографический список
5.2. Расчет аппаратов водоочистки
5.2.1. Удаление из сточных вод тяжелых минеральных примесей
Песколовка с круговым движением рабочего потока представляет собой круглый резервуар с коническим днищем. Внутри резервуара расположен цилиндр с усеченным конусом, который с корпусом песколовки образует кольцевой лоток, имеющий в нижней части щелевое отверстие для отвода песка. При очистке песколовок обычно применяют переносный или стационарный гидроэлеватор. Очистка песколовки происходит не реже одного раза в 2-3 суток. Осадок собирается в коническом днище, откуда его направляют на переработку или отвал. Сточные воды тангенциально двигаются по кольцевому лотку песколовки. Постоянный уровень в песколовке поддерживается с помощью водосливного порога.
Рис. 3.2 Горизонтальные песколовки с круговым движение сточных вод пропускной способностью 1400–70000 м3/сут
1–гидроэлеватор; 2–трубопровод для отвода всплывающих примесей; 3–желоб; 4–поверхностные затворы с ручным приводом;; 5–подводящий лоток; 6–пульпопровод; 7–трубопровод для рабочей жидкости; 8–камера переключения; 9–устройство для сбора всплывающих примесей; 10–отводящий лоток; 11–полупогружные щиты (при очистке нефтесодержащих вод).
Для приема сточных вод из напорных водоводов перед очистными сооружениями устраивается приемная камера из сборного железобетона. Размеры принимаются в соответствии с пропускной способностью (QСУТ , м3/сут).
Песколовки предусмотрены для удаления из сточных вод тяжелых минеральных загрязнений, главным образом песка. Песколовки рассчитываются на максимальный расход сточных вод qmax , м3/с, по которому выбираются:
наружный диаметр песколовки, Dн ;
расстояние между песколовками, B;
ширина кольцевого желоба, b;
Число песколовок в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 n принимается не менее 2, одна из которых находится в резерве.
Площадь живого сечения кольцевого желоба песколовки:
,
где (3.2.1)
V - скорость движения воды в песколовке при максимальном притоке сточных вод ( не более 0.3 м/с).
Высота треугольной части кольцевого желоба песколовки:
,
где (3.2.2)
- угол наклона стенок желоба к горизонту, согласно [8] = 60.
Площадь треугольной части желоба:
(3.2.3)
Площадь прямоугольной части кольцевого желоба:
wПР = w – wТР (3.2.4)
Высота жидкости в прямоугольной части желоба:
(3.2.5)
Суммарная полезная высота кольцевого желоба:
hЖ = hПР + hТР (3.2.6)
Высота бункера песколовки:
(3.2.7)
d0 - диаметр нижнего основания бункера для песка, d0 = 0,4÷0,5 м
Высота борта песколовки принимается hБ = 0,3-0,5 м.
Строительная высота песколовки:
HСТР = hБ + hЖ +hБУНК (3.2.8)
Продолжительность протекания сточных вод по кольцевому желобу песколовки определяется по формуле:
(3.2.9)
Продолжительность протекания сточных вод по кольцевому желобу должна быть не менее 30 с.
Суточный объем песка, задерживаемый в песколовках:
(3.2.10)
(3.2.11)
12. Эффективность песколовки с круговым движением воды:
(3.2.12)
