
- •Определение расчетных расходов сточных вод.
- •Показатели загрязненности сточных вод
- •2.1. Показатели загрязнений смеси сточных вод, поступающих на очистные сооружения
- •2.1.1. Определение концентрации загрязнений смеси сточных вод по содержанию вв
- •2.1.2. Определение концентрации загрязнений смеси сточных вод по бпк20
- •Определение приведенного числа жителей
- •Определение необходимой степени очистки сточных вод
- •3.1. Коэффициент смешения
- •3.2. Определение необходимой степени очистки сточных вод по содержание взвешенных веществ
- •3.3. Определение необходимой степени очистки сточных вод по допустимой бпКполн
- •3.4. Определение необходимой степени очистки сточных вод по бпКполн исходя из допустимой концентрации растворенного кислорода
- •Подбор решеток
- •Определение габаритных размеров зданий с решетками
- •Песковые бункеры
- •Осветлитель-перегневатель. Расчет осветлителя.
- •5. Аэротенк.
- •10.1. Система аэрации.
- •11. Вторичный вертикальный отстойник
- •12.Иловые площадки
- •13. Центрифугирование осадков
- •15.Обеззараживание
- •16. Илоуплотнитель
- •Расчет местных сопротивлений в распределительных чашах
- •Список используемой литературы
Определение габаритных размеров зданий с решетками
Длина здания с решетками:
,
где
- ширина решетки, для РС-1000
;
- количество решеток.
Ширина здания с решетками:
,
где
- длина решетки, для РС-1000
.
Песколовки
По табл.5 методических указаний подбираем основные размеры песколовок с круговым движением воды. Т.к. суточный расход сточных вод Q = 22027 м3/сут, Dн = 6000 мм, Б = 11000 мм, b = 1400 мм.
Площадь живого сечения кольцевого желоба песколовки:
,
где
максимальный
часовой расход, м3/с
количество
песколовок;
скорость
движения воды в песколковке при
максимальном притоке сточных вод,
.
Высота треугольной части кольцевого желоба песколовки:
.
Площадь треугольной части кольцевого желоба:
.
Площадь прямоугольной части кольцевого желоба:
,
тогда:
и
Высота жидкости в прямоугольной части желоба:
.
Суммарная полезная высота кольцевого желоба песколовки:
.
Высота бункера песколовки:
,
где
диаметр
нижнего основания бункера для песка;
.
Строительная высота песколовки:
Продолжительность протекания сточных вод по кольцевому желобу песколовки при максимальном притоке сточных вод:
.
Суточный объем песка:
,
где
количество
песка, задерживаемого в песколовках,
в пересчете на 1 чел.;
.
Песковые бункеры
Полезный объем одного бункера:
,
где
время
хранения осадка в бункерах,
;
число
бункеров,
.
Примем диаметр бункера D = 1 м, d0 = 0,5 м, тогда высота усеченного конуса бункера:
.
Высота цилиндрической части бункера:
Строительная высота бункера:
.
Осветлитель-перегневатель. Расчет осветлителя.
Осветлитель устраивается на базе вертикального первичного отстойника, поэтому расчет его надо начинать с выбора диаметра D0 и строительной высоты H0.
Строительная высота осветлителя:
H0 = hц
+ hу.о.+ hб=
hц +
hц – максимальная высота зоны осаждения в первичных вертикальных отстойниках следует принимать ( от 2,7 до 3,8 м.) = 2,7 м.
hу.о.=
hб= 0,3 м
Диаметр центральной трубы осветлителя d, м, равен:
q- максимальный расход сточных вод, поступающих в осветлители с естественной аэрацией, м3/с;
n- число осветлителей; n≥2;
vтр- скорость движения воды в центральной трубе осветлителя; vтр=0,5-0,7 м/с.
Принимаем высоту центральной трубы осветлителя hт = 2 м.
Диаметр тарельчатого отражательного щита Dщ= d+1м = 0,3+1 = 1,3 м.
Расстояние от конца центральной трубы до щита-1м.
Рабочая высота цилиндрической части камеры флокуляции hц.ф.=3 м.
Высота усеченной части камеры флокуляции hу.ф.=1м.
Общая рабочая высота камеры флокуляции hф=hц.ф.+ hу.ф. = 3+1= 4м.
Диаметр нижнего сечения камеры флокуляции Dус м,
vв = средняя скорость выхода воды из камеры флокуляции; vв = 0,008-0,01 м/с
Диаметр камеры флокуляции Dф, м,
+
=
=
Где t- время пребывания сточных вод в камере флокуляции; с; t= 20 мин.
Затем определяем скорость движения воды в отстойной зоне осветлителя v0, м/с, по формуле:
Скорость в отстойной зоне осветлителя должна находиться в пределах v0=0,8-1,5 мм/с. v0 соответствует требуемым значениям.
Суточный объем осадка, выпадающего в
осветлителях
,
м3/сут, определяют по формуле:
Где
-
концентрация смеси сточных вод,
поступающих в осветлители, по взвешенным
веществам, г/м3;
Эвв-эффект задержания взвешенных веществ в осветлителях, %; Эвв = 70%;
-
плотность осадка, т/м3 ;
1
т/м3;
Р1- влажность осадка, %; р1 = 95%.
Остаточная концентрация загрязнений
в сточных водах, поступающих из осветлителя
на биологические очистные сооружения,
по
и
определяется соответственно по формулам:
Где - концентрация смеси сточных вод, поступающих на очистные сооружения, по взвешенным веществам, г/м3;
-
концентрация смечи сточных вод,
поступающих в осветлители, по БПКполн,
г/м3;
-
эффект снижения БПК в осветлителях, %;
Э=15%.
Расчет перегнивателя.
Полезный объем камеры перегнивания
осадка одного осветлителя-перегневателя
Wп, м3,
составляет:
где m- число перегнивателей; принимается равным числу осветлителей с естественной аэрацией, то есть m = n;
Wсут – суточный объем осадка, поступающего во все перегневатели, м3/ сут.
На станциях с аэротенками:
d- суточная доза загрузки осадка в перегнивателе, равна:
Где d1 –суточная доза загрузки осадка влажностью 95% в перегниватели, %, принимая по табл. 7
(см.п.2.5), в зависимости от среднезимней температуры сточных вод;
pсм – влажность смеси осадка, поступающего в перегниватели, %, определяется по формуле:
Далее принимают полезную высоту
цилиндрический части перегнивателя
hц.п. Для перегнивателей,
устраиваемых из сборных железобетонных
панелей высотой 6 м, имеем:
Где hб – высота борта перегнивателя, м; обычно hб = 0,5 м.
Диаметр перегнивателя Dп, м, определяют из уравнения:
Где
Обычно d1=0,4-0,5 м; угол β≥30°
Β=0.6 ,сл-но β=31°
Строительная высота перегневателя Нп, м, составит:
Проверка: