- •Очистка сточных вод
- •Введение
- •1 Группа
- •3 Группа
- •4 Группа
- •1. Решетка; 2 - бесконечная цепь; 3 грабли
- •Пример расчета решеток
- •Значение коэффициента Таблица 1
- •Р ис.4 Песколовки с круговым движением воды:
- •Расчет песколовок
- •Аэрируемые песколовки
- •Пример 1 Горизонтальная песколовка
- •Пример 2 Аэрируемая песколовка
- •Отстойники
- •Радиальные отстойники
- •Расчет вертикального отстойника
- •Расчет горизонтальных отстойников
- •Пример расчета горизонтального отстойника
- •Септики
- •Гидроциклоны
- •Ц ентрифуги
- •Очистка сточных вод от маслопродуктов
- •Флотация
- •Вакуумная флотация
- •Напорная флотация
- •И мпеллерная флотация
- •Электрофлотация
- •Пример расчета напорного флотатора
- •Барботажные абсорберы
- •Адсорберы с псевдоожиженным слоем активного угля
- •Абсорберы с механическим перемешиванием жидкости
- •Полые распыливающие абсорберы и циклонный скрубер
- •Фильтры
- •Микрофильтры
- •Каркасные фильтры
- •Открытые фильтры
- •Фильтры с плавающей загрузкой
- •Фильтры с эластичной загрузкой
- •Биохимическая очистка сточных вод
- •Состав активного ила и биопленки
- •Закономерности распада органических веществ
- •Нитрификация и денитрификация
- •Серосодержащие вещества
- •Окисление железа и марганца
- •Зависимость скорости биологической очистки от различных факторов
- •Абсорбция и потребление кислорода
- •Сооружения биологической очистки сточных вод Преаэраторы и биокоагуляторы
- •Биологические фильтры
- •Общие указания
- •Орошение загрузки биофильтров
- •Капельные биологические фильтры
- •Высоконагружаемые биологические фильтры Аэрофильтры
- •Биофильтры с пластмассовой загрузкой
- •Погружные дисковые фильтры
- •Барабанные погружные биофильтры
- •Примеры расчетов биофильтров Пример 1
- •Пример 2
- •Пример 3
- •Пример 4
- •Пример 5
- •Пуск био-, аэрофильтров в работу
- •Аэротенки
- •Аэраторы
- •Пуск аэротенков
- •Примеры расчетов аэротенков Пример 1
- •Пример 2
- •Пример 3
- •Циркуляционные окислительные каналы (цок)
- •Расчет цок
- •Пример расчета цок
- •Биохимическая очистка сточных вод в окситенках
- •Пример расчета окситенка
- •Характеристики дисковых механических аэраторов поверхностного типа
- •Метантенки
- •Пример расчета метантенка
- •Аэрационные установки на полное окисление (аэротенки с продленной аэрацией)
- •Доочистка в биологических прудах
- •Расчет биологических прудов
- •I. Пруды с естественной аэрацией
- •П. Пруды с искусственной аэрацией
- •Пример расчета биологического пруда
- •Пример расчета поля фильтрации
- •Поля подземной фильтрации
- •Фильтрующие колодцы
- •Химическая и фзико - химическая очистка сточных вод
- •Коагуляция
- •Электрокоагуляция
- •Ионобменное обессоливание сточных вод
- •Расчет ионообменной очистки сточных вод
- •Обессоливание воды электродиализом
- •Обессоливание воды методом обратного осмоса
- •Узел очистки
- •Узел обратного осмоса
- •Узел декарбонизации
- •Узел деминерализации воды
- •Установки для обеззараживания сточных вод
- •Анализ сточных вод прошедших очистку
- •Определение взвешенных веществ
- •Определение окисляемости перманганатной
- •Определение окраски
- •Определение запаха
- •Определение прозрачности
- •Определение температуры
- •Определение показателя pH универсальным индикатором
- •Определение аммонийного азота
- •Определение нитритного азота
- •Определение нитратного азота
- •Определение биохимического потребления кислорода
- •Определение количества растворенного кислорода
- •Определение бпк5
- •Определение бихроматной окисляемости ускоренным методом
- •Холостой опыт
- •Определение количества активного хлора
- •Определение нефтепродуктов в сточной воде
- •Уcловия сброса сточных вод в водоемы
- •Выбор технологической схемы очистки сточных вод
- •Обезвоживание и утилизация осадков сточных вод Сгущение осадков
- •Площадки подсушивания
- •Сооружения для обеззараживания, компостирования, термической сушки и сжигания осадка
- •Основные конструкции сушилок
- •Б арабанная сушилка (для мелкокусковых и сыпучих материалов)
- •Сушилка с кипящим слоем
- •Вальцеленточные сушилки
- •Использование осадков сточных вод и активного ила
- •Автономные системы канализации
- •Искусственная очистка сточных вод
- •Литература
- •Приложения Задания к контрольным работам Задание №1
- •Задание №2
- •Задание №3
- •Задание №4
- •Задание №5
- •Задание №7 Рассчитать биологические пруды глубокой очистки
- •Содержание
Аэрационные установки на полное окисление (аэротенки с продленной аэрацией)
Аэрационные установки на полное окисление применяют для биологической очистки сточных вод. Перед подачей сточных вод на установку предусматривают задержание крупных механи-ческих примесей. Продолжительность аэрации в аэротенках на полное окисление определяют по формуле:
tatm=(Len-Lex)/ai(1-s).
При этом принимают:
- среднюю скорость окисления по БПКполн - 6 мг/(г·ч);
а - дозу ила - 3-4 г/л;
s- зольность ила - 0,35.
Удельный расход воздуха определяют по формуле:
qair = q0(Len-Lex)/ К1·К2·КT·К3·(Ca-C0) .
При этом принимают:
qo - удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн,-1,25;
K1,K2,KT,K3,Co - по данным, приведенным в таблицах 17-19
Рис.50 Аэробные стабилизаторы (Установки КУТМ-30; КУТМ-60;КУТМ-120) 1 - аэротенк; 2 - аэрационная система; 3 - эрлифты; 4 - сборные лотки; 5 - отстойник; 6 - эрлифты плавающих веществ; 7 - аэробный стабилизатор; 8 - выпуск ила; 9 - опорожнение аэротенка; 10 - отвод очищенных вод
Доочистка в биологических прудах
В тех случаях, когда эффективность очистки сточных вод, достигаемая на биологических очистных сооружениях, недостаточна, применяется глубокая очистка (доочистка). С учетом современных требований, очищать сточные воды необходимо не только от органических и взвешенных веществ, но и от биогенных и поверхностно-активных веществ. Для малых расходов сточных вод могут применяться естественные методы доочистки – в биологических прудах и искусственные методы – на скорых фильтрах с барабанными сетками и на микрофильтрах.
Биологические пруды делят на биопруды с естественной аэрацией и биопруды с искусственной аэрацией. В прудах с естественной аэрацией кислород поступает через открытую поверхность воды, глубина пруда должна быть не более 1 м. Искусственная аэрация в биопрудах осуществляется подачей сжатого воздуха через дырчатые трубы или с помощью механических аэраторов, глубина пруда в этом случае может быть увеличена до 3,5 м. БПКПОЛН сточных вод, направляемых на доочистку в биопруды с естественной аэрацией, не должно быть больше 25 мг/л, для прудов с искусственной аэрацией – не более 50 мг/л. Теплый период года БПК очищенных в биопрудах стоков уменьшается до 5¸6 мг/л, а содержание взвешенных веществ – до 15¸30 мг/л. В холодное время года БПК может снижаться до 3¸4 мг/л, а содержание взвешенных веществ – до 10 мг/л. Рекомендуется принимать число прудов, состоящих не менее чем из трех секций. Для снижения содержания биогенных элементов (азот и фосфор) в очищенной воде рекомендуется разводить высшую водную растительность:-тростник, камыш, рогоз и др.
Расчет биологических прудов
I. Пруды с естественной аэрацией
1- Принимается количество ступеней биопруда (до 5-ти) таким образом, чтобы эффект очистки по БПКПОЛН на каждой ступени был 50-60%;
2- определяется продолжительность пребывания стоков ti в зимний и летний период в каждой I ой ступени, за исключением последней:
ti=1/k·Klag
lg(
Len/Lex
),
где k – константа скорости потребления кислорода,
Klag – коэффициент объемного использования каждой ступени пруда,
Len – БПКПОЛн воды, поступающей в i-ую ступень пруда,
Lex- БПКполн воды, выходящей из i –ой ступени;
3 - определяется продолжительность пребывания стоков в послед-ней ступени tfin(в летний и зимний периоды):
tfin=1/kKlag
lg(L
en-Lfin)/(L
ex-Lfin),
где L en–БПКполн воды, поступающей в последнюю ступень, L ex – БПКполн воды, выходящей из последней ступени,
Lfin – остаточная БПКполн, обусловленная внутриводоемными процессами и принимаемая летом 2-3 мг/л, зимой 1-2 мг/л;
4 - рассчитывается объем Wi каждой ступени на оба периода;
5 - определяется площадь Fi каждой ступени, требуемая для естественной аэрации в зимний и летний периоды:
Fi =QсутCa(Len- Lex)/ Klag(Ca –Cex )ra ,
гдеQсут- суточный расход сточных вод,
Ca – растворимость кислорода в воде,
Cex –концентрация кислорода, которую необходимо поддержи-вать в воде, выходящей из пруда,
ra – величина атмосферной реаэрации – 3¸4 г/м²·сут
6 – за окончательное значение площади каждой ступени принимается наибольшее из двух (в летний и зимний периоды);
7 - определяется глубина пруда Hi;
если Hi<1м,то Нi принимается равной 1м и площадь ступени будет равна:
Fi=Wi/Hi;
8 - принимается количество параллельно работающих секций прудов (не менее двух), определяются размеры каждой секции, причем отношение длины к ширине должно быть не менее 20.
