- •Основные параметры насосов: напор, подача, мощность, коэффициент полезного действия, кавитационный запас
- •Характеристики насосов. Виды характеристик. Понятие об оптимальной зоне характеристик насоса. Сводные графики номенклатуры насосов.
- •Всасывающие и подводящие трубы насосных агрегатов. Определение диаметра всасывающей трубы. Особенности всасывающих линий насосных станций водоснабжения.
- •Работа насоса на трубопровод. Построение характеристики трубопровода. Рабочая точка насоса. Определение расхода и напора.
- •Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций. Назначение, конструкции. Определение основных размеров.
- •Схемы устройства кнс и особенности расположения насосных агрегатов. Приемные резервуары кнс и их механическое оборудование.
- •Состав узла сооружений при заборе воды из открытых источников. Схемы узлов сооружений.
- •Регулирование подачи насосов. Количественное и качественное регулирование. Сравнительная оценка.
- •Явление кавитации. Определение кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической высоты всасывания. Определение отметки рабочего колеса.
- •Дренажные и осушительные системы насосных станций. Методика расчета.
- •111. Основные физические, физико-химические, химические и бактериологические показатели загрязненности сточных вод.
- •112. Условия приема сточных вод в канализацию. Пдк
- •113. Нормы водоотведения бытовых сточных вод. Коэффициент неравномерности водоотведения.
- •114. Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов бытовых сточных вод
- •115. Схемы водоотведения, их классификации. Факторы, влияющие на выбор схемы.
- •116. Трассировка уличной сети по объемлющей схеме, по пониженной стороне квартала, через квартал.
- •117. Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.
- •118. Попутные, транзитные, боковые и сосредоточенные расходы и их определение.
- •119. Дюкеры, эстакады, переходы и другие сооружения на сети.
- •120. Формирование стока атмосферных осадков на городских территориях. Водостоки. Очистные сооружения на водосточных сетях.
- •122. Методы очистки сточных вод и обработка осадка. Использование городских сточных вод в сельском хозяйстве и в промышленности.
- •123. Сооружения механической очистки сточных вод . Технологическая схема очистной станции с механической очисткой сточных вод.
- •124. Сооружения механической очистки сточных вод. Решетки, конструкции и расчет.
- •125.Песколовки горизонтальные, вертикальные, тангенциальные, эрируемые. Конструкции и метод расчета.
- •126. Отстойники горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные
- •127. Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.
- •128. Биологические методы очистки сточных вод. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод на биофильтрах.
- •129. Классификация биологических фильтров. Фильтры с объемной и плоскостной загрузкой
- •130. Принципы очистки сточных вод в аэротенках. Характеристики активного ила. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод в аэротенках.
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •136. Механическое обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах, центрифугах, ленточных и рамных прессах.
- •137.Глубокая очистка сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ. Технологическая схема очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод.
- •138. Методы и сооружения для глубокой доочистки биологически очищенных сточных вод.
- •139. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод.
- •140.Методы обеззараживания сточных вод.
133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
Другой модификацией классической схемы является применение продольного секционирования аэротенков поперечными перегородками, не доходящими либо до дна (или чередующимися: не доходящими то до дна, то до уровня воды), либо до противоположной стены (рис. 12.4). Секционирование позволяет практически исключить продольное перемешивание иловой смеси в аэротенке и обеспечить более полное приближение технологического режима работы аэротенка к режиму идеального вытеснителя и более строго поддерживать заданный режим аэрации в пределах каждой секции, а, следовательно, обеспечить стабильное качество очистки на выходе из аэротенка.
Рис. 12.4. Продольное секционирование аэротенков поперечными перегородками: а - не доходящими до противоположной стены; б - поочередно не доходящими до дна и до уровня воды в аэротенке
Технологическая суть такой модификации заключается в том, что после извлечения загрязнений из сточной воды в собственно аэротенках активный ил с накопленными в нем загрязнениями отделяется от очищенной воды и подается не в аэротенк, а в специальное аэрационное сооружение, называемое регенератором, в котором активный ил аэрируется в течение определенного времени без сточной жидкости. В регенераторе ил освобождается от накопленных им в аэротенке загрязнений и восстанавливает свою метаболическую активность. Регенерированный ил направляется затем из регенератора в собственно аэротенк для нового контакта с очищаемой жидкостью и повторения цикла изъятия из нее загрязнений. В конструктивном отношении регенераторы ничем не отличаются от собственно аэротенков и могут устраиваться в виде как отдельно стоящих сооружений, так и емкостей, выделяемых в объеме аэротенков (рис. 12.5).
Рис. 12.5. Аэротенк с регенерацией активного ила: 71 - регенерированный активный ил; 9'- регенератор ила
В собственно аэротенке обеспечивается контакт активного ила с загрязнениями такой длительности, которой достаточно только для изъятия загрязнений из очищенной воды (отсюда и термин «контактная стабилизация» в западноевропейской и североамериканской технической литературе), составляющей примерно 1,5-2,5 ч аэрации в зависимости от характера загрязнений сточных вод и условий реализации процесса. Режим аэрации здесь должен быть направлен на создание условий, наиболее благоприятных для доступа активного ила к загрязнениям, т.е. постоянного и эффективного перемешивания и аэрации иловой смеси. Концентрация растворенного в жидкости кислорода поддерживается в пределах 0,5-2,0 мг/л. Скорость же потребления кислорода здесь значительно более высокая, чем в регенераторе, поскольку в собственно аэротенке протекают более быстрые процессы первичной трансформации загрязнений при их изъятии из очи щенной воды. Поэтому интенсивность аэрации здесь должна быть также существенно выше, чем в регенереторах,
Для обеспечения 50% регенерации можно принять под регенератор либо 2 коридора 4 - коридорных аэротенков, либо 1 коридор 2 - коридорных аэротенков. Поскольку типовые аэротенки разработаны в виде 2,-3-, 4-коридорных, то в них можно обеспечить 25, 33, 50, 66, 75% регенерации, выделяя от 1 до 3 коридоров аэротенка под регенерацию. В принципе, можно обеспечить любой процент регенерации, выделяя под регенераторы соответствующий объем аэротенков, но при этом придется разрабатывать конкретную схему подвода активного ила в регенератор и очищаемой воды в собственно аэротенк в каждом отдельном случае, т.е. разрабатывать индивидуальные проекты аэротенков для конкретного применения.
134. Вторичные отстойники - горизонтальные, радиальные, вертикальные и илоуплотнители.
Вторичные отстойники являются составной частью сооружений биологической очистки, располагаются в технологической схеме непосредственно после биоокислителей и служат для отделения активного ила от биологически очищенной воды, выходящей из аэротенков, или для задержания биологической пленки, поступающей с водой из биофильтров.
Вторичные отстойники бывают вертикальными, горизонтальными и радиальными. Для очистных станций пропускной способности до 20000 м3/сут применяются вертикальные вторичные отстойники, для очистных станция средней и большой пропускной способности (более 15000 м3/сут) - горизонтальные и радиальные.
Вертикальные вторичные отстойники по своей конструкции подразделяются на следующие:
- круглые в плане с конической иловой частью, по конструкции аналогичные первичным, но с меньшей высотой зоны отстаивания;
-
квадратные в плане (12x12 м, 14x14 м) с
четырехбункерной пирамидальной иловой
частью.
Преимуществом вертикальных вторичных отстойников являются удобство удаления из них осевшего ила под гидростатическим давлением, компактность расположения при их блокировке с аэротенками, простота конструкции ввиду отсутствия движущихся частей, возможность использования взвешенного слоя активного ила.
Горизонтальные вторичные отстойники выполняются с шириной отделения 6 и 9 м, что позволяет блокировать их с типовыми аэротенками, сокращая при этом площадь, занимаемую очистными сооружениями. Для сгребания осевшего активного ила к иловому приямку в горизонтальных отстойниках используют скребковые механизмы цепного или тележечного типов. В зарубежной практике используют подвижныеилососы, установленные на тележках.
К недостаткам вторичных горизонтальных отстойников относятся сложности эксплуатации в них скребковых механизмов, а также большая их материалоемкость по сравнению с отстойными сооружениями круглыми в плане, где меньшая толщина применяемых стеновых панелей достигается за счет предварительного напряжения железобетонных конструкций.
На средних и крупных очистных станциях наибольшее распространение получили вторичные радиальные отстойники.Широкая гамма типоразмеров радиальных отстойников позволяет принимать оптимальное их число (4-8) на очистных станциях практически любой пропускной способности.Иловая смесь по подводящему трубопроводу направляется в центральное распределительное устройство, представляющее собой вертикальную стальную трубу с коническим раструбом, затопленным ниже уровня воды в отстойнике.Выходя из раструба, иловая смесь попадает в пространство, ограниченное стенками металлического направляющего цилиндра, который обеспечивает заглубленный выпуск иловой смеси в отстойную зону. Осветленная вода собирается через водослив сборного кольцевого лотка, откуда поступает в выпускную камеру. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется самотеком под гидростатическим давлением через сосуны илососа и илопроводу в иловую камеру. В ней установлен щитовой электрифицированный затвор с подвижным водосливом, обеспечивающим возможность как ручного, так и автоматического регулирования отбора активного ила из отстойника путем плавного изменения гидростатического напора от 0 до 1,2 м. Работа затвора автоматизируется в зависимости от уровня стояния активного ила в отстойнике, который фиксируется датчиком уровня ила с фотосопротивлением. Редуктор привода фермы илососа позволяет регулировать угловую скорость вращения илососа в пределах 1-2 об/ч. Для опорожнения отстойника служит трубопровод.
Вторичный радиальный отстойник из сборного железобетона: 1 - подводящий трубопровод; 2 - люк-лаз; 3 - металлический распределительный кожух; 4 - сборный желоб; 5 - илосос; 6 - трубопровод возвратного активного ила; 7 - трубопровод опорожнения; 8 - датчики уровня ила; 9 - труба для элекрокабеля; 10- выпускная камера; 11 - отводящий трубопровод
Для обеспечения минимального выноса загрязнений из вторичных отстойников очень важное значение имеет тщательное сгребание и постоянное удаление выпадающего в осадок активного ила.
Осаждающийся во вторичных отстойниках активный ил имеет высокую влажность. Основная часть этого ила поступает на регенерацию и снова подается в аэротенк. В результате развития микроорганизмов масса активного ила, находящегося в системе "аэротенк - вторичный отстойник", непрерывно увеличивается и образуется так называемый избыточный активный ил, который отделяется от рециркуляционного и направляется на дальнейшую обработку для стабилизации и обезвоживания.
Рис. 13.4. Варианты технологического расположения уплотнителей на схеме станции очистки сточных вод с использованием аэротенков: 1, 5 - подача сточных вод и отведение очищенной воды; 2 - первичный отстойник; 3 - аэротенк; 4 - вторичный отстойник; 6 - илоуплотнитель; 7 - блок обработки осадков; 8 - осадкоуплотнитель; 9 - активный ил; 10 - иловая вода; 11 - осадок; 12 - преаэратор; 13 - обработанный осадок
Для уплотнения избыточного активного ила на очистных сооружениях используют вертикальные и радиальные илоуплотнители гравитационного типа или флотационные илоуплотнители, работающие по принципу компрессионной флотации.
Гравитационное уплотнение - наиболее распространенный прием уменьшения объема избыточного активного ила. Оно в значительной мере уменьшает объем сооружений и затраты электроэнергии, необходимые для последующей его обработки. Конструкции вертикальных и радиальных уплотнителей аналогичны конструкциям первичных отстойников.
Рис. 13.5 Радиальный илоуплотнитель со стержневой мешалкой:
1 - подводящий трубопровод; 2 - илоскреб с вертикальной решеткой
Рис. 13.6. Флотационный илоуплотнитель конструкции ФГУП НИИ ВОДГЕО: 1 - подача иловой смеси; 2 - вращающийся дырчатый распределитель; 3 - периферийная перегородка; 4 - концентрические перегородки; 5 - кольцевой водоотводящий лоток; 6 - илосборный лоток; 7 - конические перегородки; 8 -скребковое устройство; 9 - отвод осадка, опорожнение уплотнителя
Флотационный метод илоуплотнения обладает двумя важными преимуществами: позволяет применять компактные сооружения с небольшой поверхностью и малым объемом; обеспечивает эффективное уплотнение осадков с коллоидной структурой, что очень важно для всей системы обработки осадка.
135. Обработка, обезвоживание и использование осадка.Сооружения для обработки осадка.
В процессах механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод на очистных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные компоненты. - Классификация осадков сточных вод
Группы осадков |
Типы осадков |
Сооружения и оборудование, отделяющие осадки |
|
|
Первичные осадки |
|
|||
I |
Осадки грубые (отбросы) |
Решетки, сита |
|
|
II |
Осадки тяжелые |
Песколовки |
|
|
III |
Осадки плавающие |
Жировки, отстойники |
|
|
IV
|
Осадки сырые, выделенные из сточной воды в результате механической очистки |
Отстойники первичные, осветлители
|
|
|
Вторичные осадки |
|
|||
V
|
Осадки сырые, выделенные из сточной воды после биологической или физико-химической очистки |
Отстойники вторичные, флотаторы
|
|
|
VI
|
Осадки сброженные, прошедшие обработку в анаэробных перегнивателях, метантенках, и осадки стабилизированные в аэробных стабилизаторах |
Септики, двухъярусные отстойники, осветлители, перегниватели, метантенки, аэробные стабилизаторы
|
||
VII
|
Осадки уплотненные, подвергнутые сгущению до предела текучести (до влажности 90-85%) |
Уплотнители: гравитационные, флотационные, сепараторы.
|
||
VIII
|
Осадки обезвоженные, подвергнутые сгущению до влажности 80-40%, |
Иловые площадки, вакуум-фильтры, центрифуги, фильтр-прессы и др. |
||
IX
|
Осадки сухие, подвергнутые термической сушке до влажности 5-40% |
Сушилки: барабанные, вальцовые, с кипящим слоем, со встречными струями |
||
Р
ис.14.1
Схема обработки осадков сточных вод
