
- •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
6.1.3 Песколовки
Песколовки предназначаются для выделения из сточной воды тяжелых минеральных примесей.
Тип песколовки следует выбирать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-202 (6.3.1) с учетом расхода очищаемых сточных вод. Аэрируемые песколовки рекомендуется применять при производительности станции очистки более 20000 м3/сут, горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды - более 10000 м3/сут. Горизонтальные песколовки с круговым движением воды рекомендуется применять при производительности станции очистки не более 64000 м3/сут, тангенциальные песколовки - не более 75 000 м3/сут, вертикальные – не более 30000 м3/сут.
Допускается применять другие типы песколовок при обосновании.
Количество отделений горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 40 – 50 тыс. м3/сут.
Количество отделений горизонтальной песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 15 – 20 тыс. м3/сут.
Количество отделений тангенциальной песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 15 тыс. м3/сут.
Количество отделений тангенциальной песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 10–15 тыс. м3/сут.
Количество отделений аэрируемой песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 40–50 тыс. м3/сут.
Расчет горизонтальных песколовок с прямолинейным движением воды
Схема песколовки представлена на рисунке 6.3.
Рис. 6.3 Схема горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды
Принимается
количество отделений песколовок:
.
По ТКП 45-4.01-202
(таблица 6.2) принимается скорость
движения сточных вод в песколовке
=
0,3 м/с (при максимальном притоке).
Площадь живого сечения, м2, одного отделения песколовки определяется по формуле:
,
где |
|
– максимальный секундный расход сточных вод, м3/с; |
|
|
– количество отделений песколовки, шт; |
|
|
– скорость движения сточных вод м/с. |
По таблицам 4 определяем размеры подводящего канала, результаты сводим в таблицу 6.2.
Таблица 6.2
Данные гидравлического расчета подводящего канала
Расчетные данные |
Расход, л/с |
|
qmax, л/с |
qmin, л/с |
|
Уклон i |
|
|
Ширина В, м |
|
|
Наполнение h, м |
|
|
Скорость v, м/с |
|
|
По [6] таблица 6.2
принимаем расчетную глубину песколовки
,
м; по таблице 6.3 принимаем гидравлическую
крупность песка
,
м/с, продольную
скорость движения воды
, м/с, и затем определяем коэффициент
по
формуле: