
- •Водоотведение малых населенных мест
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Особенности систем водоотведения малых населенных мест
- •1.1. Классификация и характеристика систем
- •1.2. Нормы и режим водоотведения в малых населенных местах. Характерные концентрации сточных вод
- •1.3. Выбор нормативного документа при расчете систем «малой канализации»
- •2. Водоотводящие сети малых населенных мест
- •Формулы для определения вероятности действия приборов на объекте при потребителях одного вида:
- •Формулы для определения вероятности действия приборов при нескольких разных водопотребителях на объекте:
- •2.2. Определение расчетных расходов воды и сточных вод на объекте.
- •Формулы для определения расчетных расходов сточных вод:
- •2.3. Устройство канализационных сетей малых населенных мест. Присоединение внутренних канализационных сетей к наружным.
- •Минимальные допустимые расстояния по горизонтали в свету
- •Минимальные допустимые расстояния по горизонтали в свету между подземными трубопроводами при их параллельном размещении
- •2.4. Особенности гидравлического расчета сетей с малыми расходами сточных вод.
- •2.5. Пример расчета водоотводящей сети в малом населенном пункте.
- •2.5.1 Исходные данные и задание на проектирование.
- •2.5.2 Определение расчётных расходов воды и сточных вод от отдельных зданий.
- •2.5.3 Определение расчётных расходов воды и сточных вод базы отдыха в целом.
- •2.5.4 Определение расчетных расходов сточных вод на участках канализационной сети
- •2.5.5 Гидравлический расчет сети
- •Выпуск к1 столовой
- •Выпуск к1 административного здания.
- •Выпуск к1 жилого корпуса
- •3. Перекачка малых расходов сточных вод.
- •4. Защита водоемов от загрязнения сточными водами
- •4.1. Требования к составу воды водоемов
- •4.2. Определение предельно допустимых концентраций сточных вод, сбрасываемых в водоем
- •Пдк биоокисляемых органических примесей по показателю бпк20
- •Из формулы |4.8| предельно допустимая концентрация расчетного азот содержащего соединения в сбрасываемых сточных водах составит:
- •4.3. Пример расчета пдк сточных вод, сбрасываемых в водоем
- •Пдк биоокисляемых органических примесей по показателю бпк20
- •5.2 Песколовки.
- •5.2.1 Реконструкция действующих песколовок.
- •5.2.2 Тангенциальные песколовки
- •5.2.3 Вертикальные песколовки
- •5.3 Отстойники
- •6. Локальные сооружения биологической очистки сточных вод
- •6.1. Современные конструкции сооружений биологической очистки
- •6.2. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях
- •7.2. Глубокая биологическая очистка бытовых сточных вод
- •7.2.1. Современные требования к сбросу сточных вод в водоемы
- •7.2.2. Очистка городских сточных вод от соединений азота. Понятие нитрификации и денитрификации.
- •С блоком нитрификации-денитрификации.
- •7.2.3. Очистка городских сточных вод от соединений фосфора.
- •7.2.4. Ацидофикация сырого осадка
- •Степень рециркуляции водно-иловой смеси в схемах очистки бытовых сточных вод
- •7.3. Примеры выполнения практических заданий
- •7.3.1. Расчет аэротенка-нитрификатора и денитрификатора
- •Балансовая схема процесса по бпк и азот содержащим соединениям
- •Расчет аэротенка-нитрификатора
- •Расчет денитрификатора
- •7.3.2. Анализ схемы очистки сточных вод. Составление баланса по извлекаемым компонентам
- •7.3.3.Составление балансовой схемы очистки бытовых сточных вод по азот содержащим компонентам
- •1) Концентрации загрязнений в бытовых водах, поступающих на очистку,
- •8. Особенности обработки малых количеств осадка. Интенсификация работы сооружений по обработке осадка.
- •8.1 Стабилизация малых количество осадка.
- •8.1.1 Двухъярусные отстойники
- •8.1.2 Септики
- •8.1.3. Интенсификация сбраживания осадка
- •8.2 Реагентная обработка как метод дегельминтизации и обеззараживания осадка.
- •8.3 Обезвоживание малых количеств осадка
- •8.4 Проблема утилизации осадков. Депонирование осадков.
- •Б) полигон
- •9 Индивидуальные очистные сооружения
- •9.1 Индивидуальные сооружения биологической очистки в естественных условиях
- •9.2 Установки компактные для очистки сточных вод с расходами до 25 м3/сут
- •10 Водоотведение специализированных зданий на территории малых населенных мест
- •10.1 Предприятия общественного питания.
- •10.2 Бани.
- •10.3 Плавательные бассейны.
- •10.4 Специализированные лечебные учереждения
- •10.5 Предприятия по обслуживанию автомобилей
- •11. Задания для контроля знаний по курсу «Водоотведение малых населенных мест»
- •11.1. Определение расчетных расходов сточных вод и проектирование водоотводящей сети малого населенного пункта.
- •11.1.1. Задание 1
- •Задание 2
- •Расчет предельно допустимых концентраций сточных вод, сбрасываемых в водоем.
- •11.3. Расчет нитрификатора и денитрификатора.
- •11.4. Анализ схем очистки бытовых сточных вод
- •11. 5. Анализ схемы очистки бытовых сточных вод Составление баланса по азоту
- •11.6. Тест для проверки теоретических знаний (пример).
- •12. Библиографический список
8.2 Реагентная обработка как метод дегельминтизации и обеззараживания осадка.
В результате стабилизации в мезофильном или психрофильном режимах, при температурах to=33-35o и to=8-20o соответственно, частично распадается органическое вещество осадка и уничтожаются патогенные микроорганизмы. Жиры распадаются на 65-75%, белки – на 20-30%, углеводы практически не распадаются. На 70-90% снижается содержание кишечной палочки и других патогенных бактерий. Яйца гельминтов не погибают. Для уничтожения остаточной патогенной микрофауны и яиц гельминтов осадок подвергают дегельминтизации. Его нагревают до температуры to=60о выдерживают в течение 20 мин /1/; способ обработки называется термической пастеризацией.
На малых очистных станциях вместо подогрева целесообразно применять биотермический метод дегельминтизации осадка, или компостирование. Осадок перемешивают с наполнителем и складывают в штабели высотой 1,5-3м. Наполнителями могут быть листва, кора, опил, солома. Штабели размещают на бетонных площадках и укрывают теплоизоляционным материалом. В основании штабеля прокладываются перфорированные трубы, через которые в толщу осадка подается воздух расходом Qair=15-25 м3/час на каждую тонну органического вещества осадка. При малых количествах осадка его аэрацию можно осуществлять путем периодического перемешивания вручную. При биотермической обработке происходит дальнейшее окисление органического вещества осадка, его минерализация. Расщепление органических соединений является экзотермическим процессом; масса осадка на площадках компостирования нагревается, и благодаря этому достигается дополнительная, хотя и не полная, дегельминтизация осадка. Компостирование целесообразно именно на малых очистных станциях, поскольку требуемые площади невелики.
В качестве альтернативного метода обеззараживания возможно применение химической, или реагентной, обработки осадка. При обработке реагентами происходит дополнительная стабилизация осадка. В качестве реагента используется хлорная известь; есть попытки применения аммиачной воды, формальдегида, мочевины.
Наиболее часто применяют известь. Это эффективный и недорогой реагент. Известь может использоваться в негашеном или гашеном виде: СаО или Са(ОН)2 соответственно. На крупных очистных станциях известью и солями железа обрабатывают жидкий осадок перед его обезвоживанием. Это увеличивает влагоотдачу осадка, но стабилизирующее и бактерицидное действие извести в этом случае невелико и непродолжительно. Более длительный и сильный эффект дает обработка известью обезвоженных осадков. Дозу извести принимают 10% от массы сухого вещества осадка. Обработку известью производят с целью увеличения рН осадка до 8-10. В щелочной среде прекращается процесс брожения, на несколько порядков снижается содержание колиформ, сальмонелл и других патогенных микроорганизмов. Потенциально жизнеспособными остаются только фекальные стрептококки.
В то же время щелочная среда сама по себе не оказывает влияния на яйца гельминтов. Дегельминтизация достигается при повышенной температуре, поэтому в осадок нужно вводить только негашеную известь. В процессе гашения 1 грамм-моля окиси кальция СаО с образованием Са(ОН)2 выделяется 65 кДж тепла. В этих условиях достигается дегельминтизация осадка.
В состав реагентного хозяйства обеззараживания входят бак с известковым молоком или бункер с сухой известью, дозаторы, смесители, отстойники-уплотнители.
В принципе, осадок, стабилизированный известью, может быть использован как сельхозудобрение. Однако он содержит меньше растворенных солей, чем осадок после биохимической стабилизации. Особенно это касается солей азота и фосфора, полезных растениям.