
- •Полезная длина стержней решетки составит
- •Количество осветленной воды равно разности
- •Тогда
- •В свою очередь
- •Диаметр отстойника равен
- •Рис. 2.17. Типовая нефтеловушка пропускной способностью 396 м3/ч:
- •Тогда объем осадка
- •Расход шлама Qшл, л/с, определяется по формуле
- •Устанавливаем две центрифуги типа НОГШ-600.
- •Рис. 2.23. Схема установки сетчатого барабанного фильтра:
- •Рис. 2.24. Напорный вертикальный фильтр с зернистой загрузкой:
- •Решение. Уравнение материального баланса по потокам в фильтре
- •Уравнение материального баланса по твердой фазе
- •Объем осадка равен
- •Для определения объема фильтрата (очищенной воды) по аналогичной формуле выразим массовую производительность по фильтрату через производительность по осадку из уравнений материального баланса.
- •Тогда объем очищенной воды-фильтрата равен
- •Площадь осветлителя Foсв, м2, с вертикальным осадкоуплотнителем находим по выражению
- •Суммарное количество осадка, поступающего в уплотнитель
- •3.3. Экстракционные аппараты и установки.
- •Тогда
- •Определяем высоту рабочей части экстрактора
- •Тогда с учетом потерь расход сточных вод равен
- •Плотность частицы набухшего катионита
- •Таблица 3.1
- •Характеристики ацетатцеллюлозных мембран
- •Марка мембраны
- •Тогда
- •Рис. 4.1. Принципиальная схема станции реагентной нейтрализации:
- •Щелочи
- •Кислоты
- •Негашеная известь
- •Таблица 4.2
- •Количество реагентов, требуемое для удаления металлов
- •Цинк
- •Их объем
- •Таблица 4.3
- •Характеристика озонаторов трубчатого типа
- •Тогда активная мощность разряда озонатора будет равна
- •Тогда расход сухого воздуха через одну трубку озонатора
- •Рис. 5.5. Схема биотенка:
- •1 — корпус; 2 — элементы загрузки.
- •Рис. 6.6. Пленочный денитрификатор:

Рис. 2.17. Типовая нефтеловушка пропускной способностью 396 м3/ч:
1 – нефтезаборная труба; 2, 3 – скребковой транспортер, соответственно левый и правый; 4 - гидроэлеватор; 5, 6 - задвижки с электроприводом; 7 - подача воды к гидро-
элеватору
Продолжительность отстаивания τo должна быть не менее 2 ч; продолжитель-
ность всплывания частиц нефти τ`= |
h |
. Необходимым условием является τ ≤τo . |
|
||
|
w0 |
Толщина слоя всплывших нефтепродуктов 0,1 м. Общие потери напора в нефтеловушке 0,4…0,5 м.
Многополочная (тонкослойная) нефтеловушка является усовершенствованной конструкцией горизонтальной нефтеловушки. Тонкослойные нефтеловушки имеют меньшие габариты и более экономичны, чем горизонтальные. При расчете этих нефтеловушек принимают число секций не менее двух; ширину секций равной 2…3 м и глубину слоя отстаиваемой воды 2,5…5 м. Воду подают в каждую секцию отдельно; гидравлическая крупность частиц нефти wo = 0,15 мм/с; толщина слоя всплывших нефте-
продуктов 0,1 м; остаточное содержание нефтепродуктов в сточной воде 100 мг/л; расстояние между полками hп = 50мм; угол наклона полок 45°; ширина полочного блока
0,65…0,75 м; высота полочного блока 1,5…1,6 м. Продолжительность пребывания во-
ды в полочном пространстве τ`= hп . Длина полочного пространства L =1,3 uτ`. Общая wo
длина нефтеловушки на 5…6 м больше длины полочного пространства. Потери напора
0,5…0,6 м.
Пример 2.4. Исходные данные: расход сточных вод Q = 0,6 л/с (2,16 м3/ч). Начальное содержание взвешенных веществ ВВн – 400 мг/л, эмульгированных веществ ЭВн – 148 мг/л; требуемое конечное содержание ВВк – 100 мг/л, ЭВк – 20 мг/л.
1. Ширина грязежироловушки
B = HQv ,
где v - средняя скорость движения сточных вод, в зависимости от требуемой эффективности улавливания (рекомендуется принимать v = 5...10 мм/с); Н - глубина проточной части.
При v = 1 мм/с = 3,6 м/ч и Н = 1м, ширина грязежироловушки:
B = 12,16.3,6 = 0,6 м.
Принимаем В = 0,8 м с учетом возможного увеличения расхода. 2. Длина рабочей части грязежироловушки:
L0 = a v H w0
где w0 - гидравлическая крупность всплывающих частиц (капель нефти), принимаем w0 = 0,645 мм/с; а - коэффициент, учитывающий соотношение v и w0 (при близких значениях v и w0 коэффициент а равен 1).
При v = 1мм/с, а = 1:
48

L0 =1,0 0,6451,0 1,0 =1,55 м.
Эффективность улавливания загрязнений (жиров и взвешенных частиц) в жироловушках не превышает 50…60%.
3. Для повышения эффективности улавливания тонкодисперсных частиц и капель жиров устанавливают блок тонкодисперсного осветления с углом наклона полок 60°. Достигаемый эффект улавливания в зависимости от скорости движения сточных вод может составлять до 95 %. Принимаем степень очистки 75 %.
Площадь сечения блока тонкослойного осветления:
F = Q , vt
где vt - скорость движения сточных вод.
Для достижения эффективности улавливания загрязнений, равной 75 %, скорость движения сточных вод принимаем vt = 1,8 мм/с (6,52 м/ч). Тогда площадь сечения
F = 62,,1652 = 0,33 м2.
Выбирается расстояние между полками: h = 17 мм = 0,017 м. Количество полок
при ширине грязежироловушки В = 0,8мм: |
|
||||
n = |
F |
+1 = |
0,33 |
+1 = 25,3 шт. |
|
B h |
0,8.0,017 |
||||
|
|
|
Принимаем n = 26 шт.
Общая длина грязежироловушки:
L = l1 + l2 + l3 + l4,
где l1 и l4 - длины приемной и выходной частей соответственно; l2 - длина блока тонкослойного осветления; l3 - длина зоны свободного всплывания тонкодисперсных капель нефти и осаждения взвешенных частиц.
При расходах до 5м3/ч: l1 = 0,2м и l4 = 0,25 м.
Для достижения эффективности, равной 75 %, длина элементов (полок) блока тонкослойного осветления должна быть не менее 0,9 м. Тогда длина блока l2 при угле наклона полок к горизонту 60° и их количестве, равном 26 шт. (толщина материала полок при использовании полок из пластика ~ 3…4мм) составляет 1,05 м.
l3 = L0 - l2 , l3 = 1,55 - 1,05 = 0,5 м.
С учетом размеров узлов сбора и отведения осадка сточных вод и жиров габариты грязежироловушки можно принять следующими:
-ширина ≈ 0,95 м (ширина проточной части 0,83 м + ширина пенного желоба
0,12 м);
-длина L = 0,2 + 1,05 + 0,5 + 0,25 = 2,0 м;
-высота ≈ 1,5м (рабочая глубина 1м + отстойная зона 0,35м + зона накопления нефтепродуктов 0,15 м).
4. Определение объема бункера грязежироловушки.
Объем взвешенных веществ, выпадающих в грязежироловушке:
Vос = Q Cвв ,
ρос (1 −ϕ)
49