- •Пермь 2006
- •Содержание
- •1. Введение
- •2. Построение генплана очистной станции.
- •2.1. Площадка под строительство
- •2.2. Основные производственные сооружения.
- •2.3. Производственные и бытовые здания.
- •2.4. Трубопроводы на генплане очистной станции.
- •3. Построение профилей движения воды и ила.
- •3.1. Понятие высотной схемы и профиля.
- •3.2. Потери уровня воды в сооружениях и коммуникациях.
- •3.3. Привязка высотной схемы “по воде” к рельефу.
- •3.4. Порядок выполнения чертежей, привязка сооружений к рельефу.
- •Размеры типовых приемных камер
- •Водомерные устройства.
- •Водослив для поддержания постоянной скорости воды в песколовке.
Водослив для поддержания постоянной скорости воды в песколовке.
Водоизмерительный лоток обычно устанавливают после вторичных отстойников или после песколовок. Во втором случае лоток выполняет две функции: измерение расхода воды и поддержание постоянной скорости сточных вод в песколовках за счет создания подпора при сужении потока жидкости. Если водоизмерительный лоток установливается после вторичных отстойников, то поддержание постоянной скорости сточных вод в песколовке обеспечивается при помощи водослива с широким порогом.
Водослив с широким порогом
О
bвод
т
песколовки
Pвод
Рис. 8
Расчет водослива с широким порогом заключается в определении ширины и высоты водослива (bвод, Pвод). Расчетные формулы приведены методическом пособии «Механическая очистка городских сточных вод. Расчет сооружений».
Смесители.
Для смешения хлорной воды со сточными водами в блоке обеззараживания могут применяться смесители любого типа, но наибольшее распространение на станциях производительностью более 1400 м3/сут получили смесители типа «лоток Паршаля». Лоток Паршаля состоит из горловины и раструбов: подводящего и отводящего. Боковые стенки горловины строго вертикальны, а дно ее имеет уклон в сторону движения воды. В результате сужения сечения и резкого изменения уклона дна в отводящем раструбе образуется гидравлический прыжок. При этом происходит интенсивное перемешивание хлорной воды с потоком сточных вод.
Основные конструктивные параметры смесителя «лоток Паршаля»:
Таблица 7
Пропускная способность, Тыс.м3,сут |
Ширина горловины b, мм |
Ширина подвод. лотка, В, мм |
Длина лотка, L, м |
Общая длина смесителя, L1, м |
Потери уровня h, м |
1,4 – 4,2 |
230 |
300 |
5,85 |
7,17 |
0,1 |
4,2 – 7,0 |
230 |
450 |
5,85 |
9,47 |
0,14 |
7,0 – 32,0 |
500 |
600 |
6,1 |
13,63 |
0,2 |
32,0-80,0 |
1000 |
900 |
6,6 |
13,97 |
0,2 |
80,0-160,0 |
1000 |
1200 |
6,6 |
14,97 |
0,34 |
160,0-280,0 |
1500 |
1500 |
7,1 |
15,3 |
0,35 |
рис.9
Вместо смесителя может применяться насадка-диффузор. Устройство укрепляется на конце трубы, подающей хлорную воду в канал со сточными водами.
На станциях производительностью до 1400 м3,сут часто применяются ершовые смесители с перегородками под углом 45 или 90 градусов к потоку.
Выпуски очищенных сточных вод в водоемы.
Для спуска очищенных сточных вод в водоемы применяют два типа выпусков: береговые и русловые. Береговые выпуски подразделяются на затопленные и незатопленные. Для затопленных выпусков устраиваются береговые перепадные колодцы с выходом сточных вод под уровень воды в водоеме.
Строительная стоимость береговых выпусков ниже стоимости русловых. Однако в створе выпуска достигается незначительное первоначальное смешение потоков, и, следовательно, на практике они могут быть применены только для спуска стоков с концентрацией загрязнений, не влияющих на санитарное состояние водоема.
Русловые выпуски в водоем подразделяются на сосредоточенные, эжекторные и рассеивающие. Сосредоточенный выпуск самый простой по конструкции, но обеспечивает малую степень смешения сточных вод с рекой; поэтому концентрации загрязнений в сточных водах должны быть низкими, почти как ПДК воды в водоеме. Эжекторный выпуск представляет собой выпускной оголовок с эжекторными насадками. Выпуск обеспечивает наибольшую кратность начального смешения сточных вод с водой реки. Но он дорог, сложен по конструкции и в эксплуатации (подвержен засорению), поэтому оправдан только для водоемов с малыми скоростями течения (v< 0,1м/с), например, для водохранилищ. Оптимальное соотношение стоимости, конструктивного оформления и эффективности разбавления обеспечивают рассеивающие выпуски.
рис.
10
рис.
11 – Затопленный рассеивающий выпуск
Расчет приемной камеры, распределительных чаш, измерительных труб и лотков, водосливов, смесителей, выпуска сточных вод в водоем и других вспомогательных устройств в задачу курсового проекта «Сооружения очистки городских сточных вод» не входит; при разработке генплана и профилей их размеры принимаются конструктивно по данным настоящего пособия. В курсовом проекте не следует также подбирать насосы для перекачки различных сред: осадка, ила, технической воды и т.д.; не следует рассчитывать диаметры трубопроводов, которые не попали в профили.
ЛИТЕРАТУРА
СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
С.В. Яковлев, Ю.В.Воронов Водоотведение и очистка сточных вод. Учебник. – М.: издательство Ассоциации строительных вузов, 2002.
Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И., Примеры расчетов канализационных сооружений: Учеб.пособие. – М.: Стройиздат, 1987
Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85, М:Стройиздат, 1990.
Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Павловского Н.Н. – 5-е изд. – М.: Стройиздат, 1987. – 152 с.
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».- М.,Стройиздат, 1985.
СНиП П-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», М., Стройиздат, 2000.
