- •1.Особенности водоснабжения сельских населенных пунктов. Выбор типа системы водоснабжения в зависимости от конфигурации населенного пункта и рельефа местности.
- •2 Обводнение территорий, задачи обводнения, схемы обводнения территорий.
- •3.Классификация систем водоснабжения. Состав элементов систем водоснабжения.
- •4 Схемы сельскохозяйственного водоснабжения, выбор водопроводных сооружений в условиях протяженных населенных пунктов.
- •5. Расчет водопотребления, нормы водопотребления. Определение среднесуточного и максимального суточного расхода для различных потребителей сельского населенного пункта.
- •6.Гидравлический расчет водоводов, схемы водоводов. Транспортировка воды.
- •7. Определение максимального секундного расхода воды сельского населенного пункта. Учесть состав потребителей воды (ком-ный, жив-ий, произ-ый сектора).
- •8. Тупиковая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Указать на схеме ее элементы.
- •9. Кольцевая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Схема кольцевой сети. Указать на схеме ее элементы.
- •10. Гидравлический расчет водопроводных внешних сетей в гористой местности для сельских населенных пунктов. Удельный расход и метод определения.
- •11. Расчет тупиковых водопроводных сетей (расчетная схема). Транзитные и путевые расходы на участках сети. Их физический смысл, размерность и определение.
- •13. Расчет диаметров труб на участках водопроводной сети. На продольном профиле трубопровода указать участки сети с параметрами.
- •14. Определение общих потерь напора на участках водопроводной сети. Показать на конкретных примерах расчет потери напора (для 2-4 примеров, которые принимаются самостоятельно студентом).
- •15. Способ расчета потери напора в трубопроводах ( графический , аналитический, табличный) .Привести примеры расчета потери напора.
- •16. Построить продольный профиль трубопровода по расчетной трассе для кольцевой водопроводной сети. Показать на профиле «диктующую точку».
- •18. Конструкция водонапорной башни на водопроводной сети (пример с её элементами). Определение толщины стенки водонапорного бака.
- •19. Конструкция водонапорного бака для различных климатических зон. Определение регулирующего объема бака водонапорной башни.
- •20. Категории систем водоснабжения. Расчет пожарного объема бака водонапорной башни для 2 категории водоснабжения.
- •21. Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей. Расчет узлового расхода. Проверка расчета узловых расходов.
- •24. Добыча воды из равнинных рек с крутыми берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •25. Добыча воды из равнинных рек с пологими берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •31.Групповые водозаборы подземных вод. Схемы групповых водозаборов. Основные элементы водозаборов.
- •32. Резервуары питьевой воды. Схемы размещения резервуаров питьевой воды в системе водоснабжения с учетом рельефа местности.
- •33. Резервуары питьевой воды.Рачет общего объема резервуара для системы водоснабжения. Расчет пожарного объема резервуара для системы водоснабжения 3 категории.
- •34. Насосные станции в системах водоснабжения. Какую функцию они выполняют в зависимости от их назначения. Дать конкретные примеры.
- •35.Режим эксплуатации водоводов про черезвычайных ситуациях(порыв трубопровода,потери напора,промерзание грунта)
- •36. Мероприятия по повышению пропускной способности водоводов.
- •37. Деталировка водопроводных сетей. Спецификация водопроводных сетей. Конструкция водопроводных колодцев.
- •38.Сооружения для преодоления препятствий(рек,балок) при транспортировке воды по трубопроводов и каналам. Расчет основных параметров сооружений (дюкер,акведук).
- •39. Способы измерения расхода воды в трубах систем водоснабжения и на каналах при обводнении территорий.
- •40. Обводнение территорий, его понятие и задачи. Особенности сельскохозяйственного обводнения. Формы обводнения территорий, их характеристика, особенности и отличия.
- •41. Строительные процессы и их классификация, формы и методы организации работ.
- •42. Техническое нормирование в строительстве (сущность, задачи, виды производственных норм). Виды и методы нормативных наблюдений.
- •43. Системы и формы оплаты труда, тарифная сетка еткс в строительстве.
- •44. Структура состав, стадии проектирования водохозяйственных объектов.
- •45. Календарное планирование в строительстве. Виды, назначение и требования к ним.
- •46. Стоимость строительной продукции. Состав и структура затрат.
- •48. Определение потребности в ресурсах (рабочих кадров, материальных, машин, механизмов и др.)
- •49. Грунты и их строительные свойства (Классификация, группы, влажность, прочность и др.)
- •50. Способ производства земляных работ. Выбор машин по рабочим параметрам, технологическим и экономическим показателям.
- •51. Производство работ одноковшовыми экскаваторами
- •52. Производство работ скреперами, бульдозерами, грейдерами. Производительность машин.
- •53. Организация транспорта и укладки грунта в качественные профильные насыпи. Способы уплотнения. Выбор оборудования для уплотнения.
- •54. Пути повышения производительности землеройных машин
- •55. Технология проектирования состава бетонной смеси.
- •56. Технология приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси
- •57. Арматурные и опалубочные работы.
- •58. Технология строительства закрытых трубопроводов.
- •59. Производство работ по строительству сооружений на трубопроводах.
- •60. Испытание трубопроводов. Производство работ в зимних условиях.
- •69. Диспетчерская служба. Плановые осмотры и ремонты. Ликвидация аварий и повреждений. Эксплуатация средств водоучета.
- •71. Физические, химические, бактериологические (санитарные) и биологические показатели воды.
- •Физико-химические основы коагуляции в свободном объеме. Контактная коагуляция, её применение.
- •Устройства для приготовления, хранения и дозирования реагентов.
- •74. Типы отстойников и область их применения. Гидроциклоны. Флотаторы.
- •75. Скорые фильтры. Загрузка фильтров. Требования к фильтрующим материалам.
- •76. Задачи и методы обеззараживания. Классификация методов обеззараживания.
- •78. Озонирование. Установки для его получения.
- •Бактерицидное облучение воды. Установки для обработки воды.
- •80. Классификация методов умягчения воды. Технологические схемы и конструктивные особенности установок для умягчения воды.
- •81.Одноковшовый универсальный экскаватор. Область применения. Основные параметры.
- •82.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Прямая лопата. Обратная лопата
- •83.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Драглайн.
- •85.Экскаваторы непрерывного действия продольного, поперечного и радиального копания. Условия применения ковшовых и скребковых рабочих органов. Многоковшовые роторные экскаваторы.
- •86.Многоковшовые цепные экскаваторы
- •88. Машины для уплотнения грунта.
- •89.Машины для бетонных и железобетонных работ. Камнедробилки. Бетоносмесители, растворосмесители. Грохоты.
- •90. Ручные машины
- •91. Потребители воды в зданиях. Виды и режим водопотребления. Классификация водопроводов. Основные элементы внутреннего водопровода.
- •92. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод зданий. Назначение и требование к водоводу. Схемы водопровода. Водопроводные сети. Способы прокладки и применяемые материалы.
- •93. Противопожарный водопровод. Системы и схемы пожаротушения в зданиях. Пожарные краны. Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения.
- •94. Санитарно-технические приборы и оборудование внутреннего водопровода холодной воды. Водоразборная арматура. Запорная арматура.
- •95. Водомерные узлы. Основные элементы и схемы узлов. Приборы для измерения расхода воды. Скоростные счетчики воды и их виды и устройство. Индукционные и другие устройства для учета воды.
- •97. Материалы и оборудование для систем внутренней канализации. Трубы. Приемники сточных вод, их виды, установка и присоединение к канализационной сети.
- •98. Трассировка и устройство сети внутренней канализации. Отводные трубопроводы. Канализационные стояки. Выпуски. Дворовая, внутриквартальная канализационная сеть. Канализационные колодцы.
- •Системы внутренних водопроводов животноводческих зданий (рассмотреть на примере). Водопроводная арматура и технологическое оборудование (примеры).
- •100. Расчет внутренней водопроводной сети животноводческих ферм.
- •101.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.
- •103.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.
- •105.Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций. Назначение конструкции. Определение основных размеров аванкамер и водоприемных камер.
- •106. Схемы устройства кнс и особенности расположения насосных агрегатов. Приемные резервуары кнс и их механическое оборудование.
- •Регулирование подачи насосов. Количественное и качественное регулирование. Сравнительная оценка.
- •Явление кавитации. Определение кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической высоты всасывания. Определение отметки оси рабочего колеса насоса.
- •110.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.
- •141. Поверхностные воды как источник водоснабжения. Требования к источникам водоснабжения, направления использования поверхностных вод.
- •142. Классификация водозаборных сооружений. Категории водозаборов по надежности подачи. Основные требования, предъявляемые к конструкции водозабора в целом.
- •144. Зоны санитарной охраны (зсо) – цель их создания и обеспечение особого режима. Организация зсо. Назначение поясов зсо.
- •Поверхностные источники водоснабжения
- •Подземные источники водоснабжения
- •143. Параметры водоносных пластов: коэф. Фильтрации, коэф. Водопроводимости, водоотдача, пьезопроводность напорных и безнапорных пластов.
- •145. Береговой водозабор: основные типы, состав сооружений принципиальные схемы.
- •146. Русловые водозаборы: основные типы, состав сооружений, принципиальные схемы.
- •147. Ковшовые водозаборы: условия применения, производительность, конструктивные типы.
- •148. Искусственное пополнение подземных вод (иппв): назначение, сущность метода иппв, источники, типы инфильтрационных сооружений, конструкции, условия применения.
- •149. Шахтные колодцы. Конструкция, устройство водоприемной части, определение дебита.
- •150. Каптажные сооружения родников. Особенности конструкций, мероприятия, обеспечивающие надежность сооружений.
130. Принципы очистки сточных вод в аэротенках. Характеристики активного ила. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод в аэротенках.
В аэрационных сооружениях микробиальная масса пребывает во взвешенном в жидкости состоянии в виде отдельных хлопьев, представляющих собой зооглейные скопления микроорганизмов, простейших и более высокоорганизованных представителей фауны (коловратки, черви, ли-Нйяки насекомых), а также водных грибов и дрожжей. Этот биоценоз организмов, развивающихся в аэробных условиях на органических загрязнениях, содержащихся в сточной воде, получил название активного ила.Доминирующая роль в нем принадлежит различным группам бактерий - одноклеточным подвижным микроорганизмам с достаточно прочной внешней мембраной, способным не только извлекать из воды растворенные и взвешенные в ней органические вещества, но и самоорганизовываться в колонии — хлопья, сравнительно легко отделимые затем от очищенной воды
отстаиванием или флотацией. Размер хлопьев зависит как от вида бактерий, Наличия и характера загрязнений, так и от внешних факторов — температуры среды, гидродинамических условий в аэрационном сооружении и пр. Хлопьеобразующая способность активного ила зависит главным Образом от наличия питательных веществ: при слишком высоком их содержании происходят рассеивание колоний и появление нитчатых форм
Микроорганизмов; при их недостатке, хотя нитчатые формы микроорганизмов практически отсутствуют, размеры хлопьев ила уменьшаются и ухудшаются его седиментационные свойства. Бактерии имеют такую высокую скорость воспроизводства, что в условиях избыточного питания и отсутствия внешних сдерживающих их рост факторов 1 мг бактерий за 1 сут может привести к образованию десятков тонн живой микробиальной массы. Собственно на этой способности к быстрому размножению и, следовательно, высокой скорости потребления питательных веществ и основано использование биологических методов очистки сточных вод. Роль других микроорганизмов и простейших в активном иле заключается в поддержании определенного равновесия видового и количественного состава ила, хорошо приспособленного к тем или иным условиям, господствующим в аэрационном сооружении, а также полноты протекания биохимических превращений, которым подвергаются органические соединения. Способность клетки вырабатывать многообразие ферментов объясняет ее высокую адаптируемость к различным видам и концентрациям загрязнений, присутствующих в сточных водах. Так, постепенное введение веществ при определенных концентрациях, ингибирующих ферментативную деятельность клеток, позволяло поддерживать эту деятельность даже при концентрациях более высоких, чем те, которые прекращали ее при внезапном введении ингибитора. Это, в свою очередь, объясняет постоянное расширение области применения биохимических методов очистки сточных вод от производственных загрязнений. По современным представлениям, активный ил — это скопление микроорганизмов, в которых клетки окутаны густой «паутиной»
растворимых или слаборастворимых внеклеточных полимерных образований, состоящих из полисахаров, протеинов, рибонуклеиновых и дезоксинуклеиновых кислот (РНК, ДНК), которые содержат много "ключевых" функциональных групп (карбоксильные, гидроксильные, сульфгидрильные и др.), ведущих себя как анионные связующие площадки. Биохимическое и биофизическое взаимодействие между хлопьями ила и загрязнениями позволяет довольно быстро извлекать из воды и нерастворенные загрязнения за счет сорбции их активном илом, хотя они и не успевают гидролизоваться клеточным веществом. Следует отметить, что суммарная поверхность микроорганизмов достигает 100 м на 1 г сухого вещества ила, что в свою очередь объясняет огромную сорбционную способность ила и потребность в эффективном перемешивании содержимого бассейна. Однако основная масса изъятых таким образом мелкодисперсных и коллоидных загрязнений, не задержанных в первичных отстойниках, не гидролизуется и, следовательно, не окисляется активным илом, что приводит лишь к весовому увеличению массы ила в аэрационном сооружении. С инженерной точки зрения определяющими для технологического и конструктивного оформления процесса биологической очистки будут являться скорости изъятия загрязнений из очищаемой воды, т.е. собственно процесса очистки воды и скорости биохимического разложения изымаемых загрязнений. В этой связи представляют интерес основные закономерности развития колонии микроорганизмов, вводимой в контакт с жидкостью, содержащей питательные вещества, при достаточном обеспечении ее растворенным кислородом. В этом развитии можно выделить следующие фазы:I - лаг-фазу, или фазу адаптации, которая наблюдается сразу после введения микробиальной культуры в контакт с питательной средой и в которой практически не происходит прироста биомассы. Длительность этой фазы зависит как от природы органических веществ и степени адаптированности микроорганизмов к ним, так и от условий, в которые вносится микробиальная масса; II - фазу экспоненциального роста (фазу ускоренного роста) микроорганизмов, в которой избыток питательных веществ и отсутствие (или весьма незначительное присутствие) продуктов обмена веществ способствуют поддержанию максимально возможной в данных условиях скорости размножения клеток, определяемой лишь биологической сущностью процесса их воспроизводства; III - фазу замедленного роста, в которой скорость роста биомассы веществ и накопления продуктов метаболизма в культуральной среде; IV - фазу нулевого роста (или прекращения роста), в которой наблюдается практически стационарное состояние в количестве биомассы, свидетельствующее о равновесии между наличием питательных веществ и накопленной биологической массой; V - фазу эндогенного дыхания (или фазу самоокисления), в которой из-за недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к снижению общего количества биомассы в биологическом реакторе.
Из рис. 11.5 видно, что отмеченным фазам роста микробиальной массы соответствует и динамика изменения концентрации питательных веществ, выраженных через БПК, и, следовательно, можно сделать следующие весьма важные для технической реализации процесса заключения: • при биологической очистке значительная часть загрязнений, содержащихся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу или, иными словами, растворенные и инертные взвешенные органические вещества в результате метаболической активности микроорганизмов и сорбционной способности активного ила превращаются в биологическую массу, сравнительно легко отделимую от очищенной воды; • длительность изъятия и окисления содержащихся в сточной воде органических загрязнений будет тем короче, чем дольше масса микроорганизмов будет в контакте с ними; • при падении содержания органических веществ в очищаемой жидкости ниже определенного предела жизнедеятельность микроорганизмов продолжается, но уже либо за счет накопленных питательных веществ, либо за счет их собственной массы, т.е. отмира- ния и окисления микроорганизмов со снижением общей их массы
Установлено, что микробиальная масса, подвергшаяся воздействию фазы самоокисления, будучи введена снова в контакт с питательной средой, восстанавливает свою прежнюю метаболическую активность со значительной задержкой по сравнению с биомассой, не подвергавшейся этому воздействию. Хотя кривая роста, основанная на количественной оценке биомассы, вырастающей на питательных веществах, имеющихся в культуральной среде, дает хорошее представление о динамике превращения массы загрязнений в биологическую массу микроорганизмов, она не отражает физиологических изменений, происходящих в клетках на разных стадиях развития биомассы в целом. Так, если в фазах II и III идет бурный рост биомассы, культура «омолаживается» и в ней преобладают новые клетки, то в фазе IV наблюдается равновесие между ростом живых и распадом отмерших клеток, а в фазе V наблюдается преобладание отмирания клеток над их ростом. Естественно, что физиологическое состояние клеток не остается постоянным и различных фазах роста биомассы и будет характеризоваться их различной метаболической активностью. Иными словами, возраст микробиальной культуры оказывает существенное влияние на скорость биохимических процессов, протекающих в биологическом реакторе, и его поддержание в определенном диапазоне позволит обеспечить оптимальные условия развития биомассы для достижения поставленных технологических параметров изъятия и окисления органических загрязнений из сточных вод, поступающих в аэрационное сооружение.
Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод в аэротенках: 1 - сточная вода; 2 - решетки; 3 - песколовки; 4 - преаэраторы; 5 – первичные отстойники; 6 - аэротенки; 7 - вторичные отстойники; 8 - контактный резервуар 9 - выпуск; 10 - отбросы; 11 - дробилки; 12 - песковые площадки; 13 - илоуплотнители 14 - песок; 15 - избыточный активный ил; 16 - циркуляционный активный ил 17 - газгольдеры; 18 - котельная; 19 - машинное здание; 20 - метантеки; 21 - цех механического обезвоживания сброженного осадка; 22 - газ; 23 - сжатый воздух 24 - сырой осадок; 25 - сброженный осадок; 26 - на удобрение; 27 - хлораторнам установка; 28 - хлорная вода
131.Классификация аэротенков по гидродинамическому режиму (смесители, вытеснители, с рассредоточенным выпуском воды), по нагрузке на активный ил (классические, высоконагружаемые, полного окисления).
Схема реализации биологического процесса очистки сточной воды в проточном режиме в аэротенках с возвратом ила из вторичных отстойников и выведением избыточного ила на обработку получила название классической аэрации.
Эта схема включает аэрационные и отстойные сооружения, оборудование и коммуникации для подачи и распределения сточных вод по аэротенкам,
сбора и подачи иловой смеси наилоотделение, отведения очищенной воды, обеспечения возврата в аэротенки циркуляционного активного ила и удаления избыточного ила, подачи и распределения воздуха в аэротенках (рис. 12.2).
Классическая схема биологической очистки сточных вод: 1 - сточная вода после первичных отстойников; 2 - аэротенк; 3 - иловая смесь из аэротенков; 4 - вторичный отстойник; 5 - очищенная вода; 6 - иловая камера; 7,8- циркуляционный и избыточный активный ил соответственно; 9 - воздух из воздуходувок; 10 - аэрационная система для подачи и распределения воздуха в аэротенке. По этой схеме активный ил подается сосредоточенно на вход в аэротенк, туда же подается и подлежащая биологической очистке сточная вода после первичного отстаивания. В результате смешения воды и активного ила образуется иловая смесь. В процессе ее движения к выходу из аэротенка обеспечивается необходимая для протекания биохимических реакций длительность контакта активного ила с загрязнениями. Наиболее часто аэротенк устраивается в виде прямоугольного резервуара, разделенного продольными перегородками на отдельные коридоры шириной 4-9 м, по которым иловая смесь протекает от входа в аэротенк к выходу из него при постоянном перемешивании и обеспечении кислородом воздуха. Пребывание иловой смеси в отстойных сооружениях приводит к ее разделению под действием гравитационных сил на биологически очищенную воду и активный ил, оседающий и уплотняющийся в нижней иловой части отстойного сооружения. Концентрация ила в ней за время разделения иловой смеси может достигать 6-10 г/л по сухому веществу в зависимости от концентрации ила в поступающей иловой смеси, условий отстаивания и конструктивных особенностей отстойного сооружения.
Вместе с тем в реальных условиях невозможно обеспечить полное соответствие подачи кислорода скорости его потребления. Поэтому в отличие от классической схемы в этой модификации осуществляется ступенчатое регулирование подачи воздуха по длине аэротенка, более или менее приближающееся к потребностям процесса очистки в кислороде, что позволяет существенно повысить экономическую эффективность работы системы аэрации. В некоторых случаях до половины необходимого количества воздуха подается в первой 1/4 длины аэротенка. Такая ступенчатость позволяет поддерживать концентрацию растворенного кислорода на минимально возможном с точки зрения протекания биологических процессов уровне, избегая как недостатка кислорода, так и его избытка по всей длине аэротенка. Эта схема обеспечивает благоприятный кислородный режим, по ней работают широко применяемые в настоящее время аэротенки-вытеснители с пневматической системой аэрации.
А
эротенк-вытеснитель:
1 - сточная вода после первичных
отстойников; 2 - аэротенк; 3 - иловая смесь
из аэротенков; 4 - вторичный отстойник;
5 - очищенная вода; б - иловая камера;
7,8- циркуляционный и избыточный активный
ил соответственно; 9 - воздух из
воздуходувок; 10 - аэрационная система
для подачи и распределения воздуха в
аэротенке.
Занимающей промежуточное положение между аэротенками-вытеснителями и аэротенками-смесителями, являются аэротенки с рассредоточенной подачей воды. В этих сооружениях в определенной степени сочетаются преимущества аэротенка-вытеснителя, обеспечивающего высокое качество очистки, с достоинствами аэротенка-смесителя,позволяющего усреднить нагрузку на активный ил вдоль сооружения.
Рис. 12.6. Аэротенк с рассредоточенным впуском воды на очистку
Это особенно важно при необходимости снять залповые перегрузки активного ила, либо из-за случайных повышений концентрации загрязнений, либо при непредвиденном поступлении токсичных или других вредных для биологических процессов веществ. В аэротенках, работающих по схеме рассредоточенной подачи воды, активный ил подается сосредоточенно в торец головной части аэротенка, а сточная вода вводится в нескольких точках аэротенка вдоль продольной стены. Выпуск иловой смеси осуществляется в конце аэротенка.
Последняя точка ввода сточной воды должна находиться на расстоянии от выхода из аэротенка, обеспечивающем достаточное для изъятия и окисления загрязнений пребывание сточной воды и исключающее возможность "проскока" не окисленных загрязнений. Следует отметить, что в этой модификации могут с успехом применяться и переменная по длине аэротенка аэрация, и продольное секционирование аэротенка, а при необходимости и введение регенерации активного ила в головной части аэротенка за счет удаления от входа в аэротенк первой точки впуска сточной жидкости. При этом аэротенк функционирует по схеме вытеснителя.
На основе рассмотренных выше модификаций процесса биохимической очистки сточных вод в аэротенках можно сделать вывод о том, что главным критерием, обусловливающим характеристики аэротенка, является гидравлическая схема его функционирования. В соответствии с нею можно классифицировать аэротенки на:
аэротенки-вытеснители - сооружения с сосредоточенным впуском воды и активного ила в них со снижающейся нагрузкой на активный ил вдоль сооружения;
аэротенки с рассредоточенным вдоль сооружения впуском очищаемой воды и сосредоточенным впуском активного ила в них при циклически изменяющейся вдоль сооружения нагрузке на активный ил;
аэротенки-смесители - сооружения с одинаковой нагрузкой на ил по всему объему сооружения. Схема впуска воды и ила в него (сосредоточенная или рассредоточенная) определяется конструктивными особенностями сооружения, обеспечивающими оптимальные условия для полного и возможно более быстрого смешения очищаемой воды и активного ила.
Различают также аэротенки проточного и контактного режимов действия; с пневматической или механической (или смешанной) системой аэрации и др.
