- •Общие схемы построения технологических схем очистки
- •Механизм изъятия органических веществ из сточной воды и их потребление микроорганизмами схематично может быть представлен тремя этапами:
- •Сооружения для предварительной механической очистки сточных вод. Решетки и процеживатели
- •Сооружения для предварительной механической очистки сточных вод. Сита и сетки, сетчатый барабанный фильтр.
- •Схемы песколовок различных типов. Их назначение и описание работы.
- •Отстойники: назначение, классификация.
- •Схемы движения очищаемой воды в горизонтальных отстойниках
- •Устройство типового горизонтального отстойника. Конструктивные размеры и параметры работы.
- •Конструктивные схемы вертикальных отстойников (с центральной трубой и с нисходяще-восходящим движением воды)
- •Тонкослойное отстаивание сточных вод. Сущность метода, его достоинства и недостатки.
- •Типовая конструкция тонкослойного отстойника
- •Схемы отстойников, оснащенных тонкослойными модулями.
- •Многоярусного отстойника нефтеловушки
- •Типовые конструкции жироловушек
- •Схемы горизонтальной и вертикальной нефтеловушек
- •Основные конструкции безнапорных гидроциклонов
- •Напорные гидроциклоны (одиночные и батарейные)
- •Медленный фильтр
- •Намывной фильтр
- •Конструктивные схемы одно- и многослойных фильтров с тяжелой загрузкой. Применяемая загрузка, параметры работы
- •Фильтр с тяжелой загрузкой и восходящим движением воды
- •Конструктивная схема фильтров с эластичной загрузкой. Принцип действия, применяемые загрузки, параметры работы
- •Системы фильтров (сборная, дренажная, поддерживающие слои)
- •Аэротенк-вытеснитель. Технологическая схема очистки сточных вод с его помощью.
- •Аэротенк – смеситель. Технологическая схема очистки сточных вод с его помощью. Материальный баланс аэротенка.
- •Системы аэрации аэротенков
- •Технологические схемы очистки сточных вод с использованием аэротенков. Схемы с регенерацией активного ила. Области применения различных схем.
Многоярусного отстойника нефтеловушки
Конструктивная схема многоярусного отстойника нефтеловушки с перекрестным движением рабочего потока жидкости и выделенного осадка, разработанная и рекомендуемая НИИ «ВОДГЕО», изображена на рис.4.
Нефтеловушка изготовлена из железобетонного резервуара 12 прямоугольной формы. Отличительной особенностью является наличие двух зон отстаивания 3 и 5, имеющих самостоятельные приямки 1 для осадка. Сточная вода подается в первую зону грубой очистки 3 точно так же, как и в обычной емкостной нефтеловушке. В этой зоне из воды выделяются крупные капли нефти и песок. Наличие этой зоны позволяет отказаться от применения песколовок на очистных сооружениях.
После извлечения крупнодисперсных загрязнений, поток воды поступает в вертикальный канал пропорционального водораспределительного устройства, служащего для распределения воды по сечению второй зоны. Водораспределительное устройство 4 расположено между первым и вторым приямками. Распределенный по сечению второй зоны поток жидкости поступает в пространство, разделенное параллельными пластинами на ярусы 6. Пластины объединены в блоки 7. Расстояние между блоками и распределительным устройством должно обеспечивать проход скребка.
При движении рабочего потока в ярусах выделяются мелкодисперсная нефть и взвешенные вещества. Капли нефти всплывают к верхним пластинам яруса, укрупняются и движутся вверх по образующей яруса к периферии, а затем поднимаются на поверхность воды.
Рис.4. Многоярусный отстойник нефтеловушка с перекрестным движением рабочего потока жидкости
и выделенного осадка и нефти: 1 - приямок для осадка; 2 - впускное устройство; 3 - зона грубой очистки; 4 - распределительное устройство; 5 - зона тонкой очистки; 6 - ярусы; 7 - блок пластин; 8 - полупогруженная перегородка; 9 - водослив; 10 - водоприемный лоток; 11 - зазоры, перегораживаемые щитками; 12 - корпус; 13 - скребок; 14 – лоток
Перекрестная схема отличается от противоточной более простой конструкцией распределительных устройств и лучшим гидравлическим режимом в межполочном пространстве. Однако при использовании перекрестной схемы для создания жесткости параллельных пластин, объединенных в блоки, требуется увеличивать толщину пластин, что приводит к возрастанию капитальных затрат, а устройство на пластинах гофр или ребер жесткости означает потери полезной высоты отстаивания. При противоточной схеме пространство между параллельными пластинами можно секционировать перегородками, которые увеличивают жесткость блока, и это позволяет изготавливать пластины из тонких листов (толщиной 0,2-0,45 мм). В таких блоках исходный поток делится на отдельные потоки, движущиеся в самостоятельных каналах. Такие отстойники за рубежом получили название трубчатых. Их преимущество заключается в том, что при одинаковых гидравлических нагрузках движение потока в них является более ламинарным, чем при перекрестноточной схеме, поэтому обеспечивается большая эффективность разделения.
При содержании в воде тяжелых нефтепродуктов ярусы тонкослойного отстойника любой конструкции могут постепенно забиваться шламом. Проектированию многоярусных нефтеловушек должны предшествовать экспериментальный выбор материала пластин и определение угла их наклона.
