
- •1. Определение расходов сточных вод, поступАюЩих на очистную станцию
- •2. Определение средних концентраций загрязнений общего стока
- •3. Определение необходимой степени очистки сточных вод перед выпуском их в водоём
- •3.1 Определение необходимой степени очистки сточных вод по взвешенным веществам
- •3.2 Определение необходимой степени очистки сточных вод по бпКполн
- •3.3 Определение необходимой степени очистки сточных вод по растворённому в воде водоема кислороду (расчёт без учёта реаэрации).
- •4. Выбор метода очистки и состава сооружений составление технологической схемы очистки сточных вод
- •5. Расчёт сооружений станции очистки
- •6. Описание и расчет сооружений входящих в состав очистной станции
- •6.1 Расчет сооружений для механической очистки сточных вод
- •6.1.1 Приемная камера
- •6.1.2 Решетки
- •6.1.3 Песколовки
- •Расчет горизонтальных песколовок с прямолинейным движением воды
- •Длину песколовки , м определяем по формуле:
- •Расчет горизонтальных песколовок с круговым движением воды
- •Длину окружности песколовки по средней линии Ls,м определяем по формуле:
- •Расчет вертикальных песколовок
- •Расчет аэрируемых песколовок
- •6.1.4 Первичные отстойники Расчет первичных радиальных отстойников
- •Расчет горизонтального первичного отстойника
- •Расчет вертикальных отстойников
- •6.2 Расчет сооружений для биологической очистки сточных вод
- •6.2.1 Аэротенк
- •Расчет аэротенка-вытеснителя с регенератором
- •6.2.2 Биофильтр
- •Расчет высоконагружаемого биофильтра одноступенчатого с рециркуляцией
- •6.2.3 Вторичные отстойники
- •Расчет горизонтального вторичного отстойника
- •Расчет радиального вторичного отстойника
- •6.3 Расчет сооружений для дезинфекции сточных вод
- •6.3.1 Хлораторная
- •6.3.2 Смеситель
- •Расчет дырчатого смесителя
- •Расчет смесителя типа лоток Паршаля
- •6.3.3 Контактные резервуары
- •6.4 Расчет сооружений для обработки осадка сточных вод
- •6.4.1 Песковые бункера
- •Расчет песковых бункеров
- •6.4.2 Песковые площадки
- •Расчет песковых площадок
- •6.4.3 Илоуплотнители
- •Расчет радиального илоуплотнителя
- •Расчет вертикального уплотнителя
- •6.4.4 Метантенки
- •Расчет метантенка
- •6.4.5 Механическое обезвоживание осадков
- •Обезвоживание осадков вакуум-фильтрованием
- •Расчет вакуум-фильтра
- •6.4.6 Термическая сушка под вакуумом
- •6.4.7 Аварийные иловые площадки
- •8. Составление профилей по ходу движения воды
- •Приложение 2. Примерный процент разброса притока промышленных сточных вод на очистную станцию по часам смен
- •Приложение 3. Значения при температуре воды .
- •Приложение 4. Характеристика решеток
- •Приложение 5. Решетки «Степ Скрин»
- •Приложение 6. Характеристика щелевого сита
- •Приложение 7. Характеристика транспортеров
- •Приложение 8. Данные к расчету песколовок. Значения коэффициента (табл.27 [6]); скорость (табл.28 [6]).
- •Приложение 10. Данные [6] к проектированию аэротенков
- •Приложение 11. Типоразмеры лотков Паршаля
- •Приложение 12.
- •Приложение 13. Нормативные данные для расчёта гравитационных илоуплотнителей (табл.12.2[6])
- •Приложение 14. Справочные данные для расчёта и проектирования сооружений по обработке
- •Приложение 15. Данные [6] к расчёту биофильтров
- •Приложение 16. Наименьшие скорости движения неосветленных сточных вод при расчётном наполнении в самотечных трубах (табл.16 [7])
- •Приложение 17. Наименьшие расчётные скорости движения сырых и сброженных осадков, уплотнённого ила в напорных илопроводах (табл.12.1 [6])
- •Литература
5. Расчёт сооружений станции очистки
Расчеты очистных сооружений следует проводить в соответствии с рекомендациями [6]. Если допускаются отклонения от ТКП, требуется аргументированное обоснование этого со ссылками на соответствующую литературу. Рекомендуемая литература, которую следует использовать при расчётах сооружений – это [1-3, 6, 9].
При проектировании сооружений очистной станции следует стремиться к использованию типовых сооружений, так как это приводит к снижению себестоимости очистки сточных вод, упрощает строительство и эксплуатацию.
В тех случаях, когда применение таких сооружений ведёт к большому завышению расчётного объёма, используют сооружения нестандартных размеров. В последнее время зачастую используется зарубежное оборудование, имеющее определённые достоинства и повышающее надёжность работы очистной станции. В конечном итоге выбор типа сооружений и оборудования определяется технико-экономическим сравнением вариантов.
6. Описание и расчет сооружений входящих в состав очистной станции
6.1 Расчет сооружений для механической очистки сточных вод
6.1.1 Приемная камера
Приемная камера предназначена для приема сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, гашения скорости потока жидкости и сопряжения трубопроводов с открытым лотком. Камеры предусматриваются на поступление сточных вод по одному ил двум трубопроводам и располагаются в насыпи высотой до 5 м.
Выбор типоразмера камеры в зависимости от пропускной способности, диаметра и количества напорных трубопроводов производится по табл. 5.1 [9].
Рис. 6.1 Приемная камера канализационных очистных сооружений при напорной подаче сточных вод
6.1.2 Решетки
Решетки применяются для задержания из сточных вод крупных загрязнений и являются сооружениями, подготавливающими сточные воды дальнейшей, более полной очистке.
Выбираем тип решетки пользуясь литературой [2, 3, 7-9]. Данные по выбору решеток приводятся в приложениях 4, 5, 6 пособия, а данные по выбору транспортера в приложении 7.
Расчетная схема решетки представлена на рисунке 6.2.
Рис. 6.2 Расчетная схема решетки.
Площадь живого сечения рабочих решеток, м2:
где v- скорость движения жидкости в прозорах решетки, м/с. В прозорах механизированных решеток v=0,8-1,0м/с, принимаем v=0,9м/с.
По таблице 5.2 [9] принимаем решетки. Тогда число рабочих решеток составит, шт:
Количество резервных решеток принимается в соответствии с п.6.2.11 [6].
Основные показатели решеток:
площадь прохода решетки, м2
ширина прозоров – b, м
толщина прозоров – s, м
сечение стержня решетки
ширина решетки – Вр, мм
ширина канала перед решеткой – В, мм
глубина канала перед решеткой Н, мм
Число прозоров в решетке n можно определить из формулы, шт:
Вр=nb+(n-1)s;
Расчетное наполнение перед решеткой, м:
где К1- коэффициент, учитывающий стеснение потока граблями, К1=1,05.
Далее выполняем гидравлический расчет подводящего канала, пользуясь 4. Гидравлический расчет подводящего канала сводим в таблицу6.1.
Таблица 6.1
Данные гидравлического расчета подводящего канала
Расчетные данные |
Расход, л/с |
||
qср, л/с |
qmax, л/с |
qmin, л/с |
|
Уклон i |
|
|
|
Ширина В, м |
|
|
|
Наполнение h, м |
|
|
|
Скорость v, м/с |
|
|
|
Если принято N рабочих решеток, то подводящий канал к каждой решетке и рассчитывается 1/N расчетного расхода. При определении размеров сечения канала следует учитывать, что наиболее выгодным является прямоугольное сечение, у которого отношение ширины к высоте равно 2.
Скорость в уширенной части перед решеткой при минимальном притоке сточных вод желательна не менее 0,4м/с во избежание заиливания канала:
Потери напора в решетке определяем по формуле, м:
где К – коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора в решетке вследствие засорения её отбросами, К=3; -коэффициент местного сопротивления решетки:
- угол наклона решетки к горизонту, =600.
На величину потерь следует понизить дно камеры за решеткой.
Определяем размеры камеры решетки в плане, м:
Общая строительная длина камеры решеток, м:
Строительная глубина канала перед решеткой Н, мм, принимается их паспортных данных решетки.
Отметка пола здания решеток, м должна возвышаться над расчетным уровнем сточной воды в канале Z не менее чем на 0,5м.
0,5м
Суточный объем отбросов, снимаемый с решеток, м3/сут:
где а- отбросы, приходящиеся на одного человека в год, принимаемые по п.6.1 [6];
- приведенное
население по взвешенным веществам, чел.
Масса отбросов, снимаемых с решеток за сутки, т:
где ρот- плотность отбросов, принимаемая по п.6.2.1[6].
Массу отбросов
снимаемых с решетки за час
,
кг/ч, следует определять по формуле,
кг/ч:
где Кч- коэффициент часовой неравномерности поступления, К=2.