
- •Расчетно-пояснительная записка
- •Содержание
- •Введение
- •1.Описание блок-схемы очистки сточных вод
- •Описание технологической схемы
- •2.1. Приемный резервуар
- •2.1.1. Назначение приемного резервуара
- •2.1.2. Расчет приемного резервуара
- •2.2. Решетка
- •2.2.1. Описание решетки
- •2.2.2. Расчет решеток
- •2.3. Горизонтальная песколовка
- •2.3.1. Описание горизонтальной песколовки
- •2.3.2. Расчет горизонтальной песколовки
- •2.4. Радиальный отстойник
- •2.4.1. Описание радиального отстойника
- •2.4.2. Расчет радиального отстойника
- •2.5. Аэротенк
- •2.5.1. Описание аэротенка
- •2.5.2. Расчет аэротенка
- •2.6. Вторичный горизонтальный отстойник
- •2.6.1. Описание вторичного горизонтального отстойника
- •2.6.2. Расчет вторичного горизонтального отстойника
- •2.7. Обеззараживание
- •2.7.1. Описание озонаторной установки
- •2.7.2. Описание механического смесителя турбинного типа
- •2.7.3. Расчет реактора
- •2.8. Резервуар сбора очищенной воды
- •2.8.1. Назначение резервуара
- •2.8.2. Расчет резервуара сбора очищенной воды
- •2.9. Обработка осадка
- •3.Основные положения компоновки здания решеток
- •Заключение
- •Список литературы
- •Приложение
2.6. Вторичный горизонтальный отстойник
2.6.1. Описание вторичного горизонтального отстойника
Вторичные отстойники устанавливают после биофильтров для задержания нерастворенных (взвешенных) веществ (представляющих собой частицы отмершей биологической пленки) и после аэротенков для отделения активного ила от очищенных сточных вод. В качестве вторичных отстойников применяют горизонтальные, вертикальные и радиальные отстойники.
Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, должна перекачиваться снова в аэротенк. Однако активного ила осаждается больше, чем нужно для повторного использования, поэтому его избыточное количество следует отделять и направлять на утилизацию. Избыточный ил при влажности 99,2% составляет 4 л/сут на одного жителя и имеет большую влажность, чем сырой осадок из первичного отстойника, что увеличивает общий объем осадка.
Концентрация активного ила в непрерывно возвращаемом его объеме зависит от того, насколько эффективно работает вторичный отстойник, а качество ила – от содержания растворенного кислорода в иловой смеси, поступающей во вторичный отстойник, и продолжительности ее отстаивания. Вторичные отстойники рассчитываются на пребывание в них иловой смеси не менее 2 ч. В поступающей в отстойник иловой смеси должно быть такое количество растворенного кислорода, чтобы в выходящей из отстойника воде его содержалось не менее 2 мг/л.
Конструкцию вторичного отстойника следует выбирать с учетом этих требований, а также того, чтобы на дне отстойника активный ил не залеживался, так как это может вызвать его загнивание, вспухание и в конечном счете всплывание на поверхность, т.е. увеличение выноса взвешенных веществ из вторичных отстойников.
Конструктивно вторичные отстойники могут быть выполнены как и первичные. Он представляет собой прямоугольный в плане резервуар с двумя полупогруженными перегородками в начале сооружения и в конце (рис. 2.5). Они, в свою очередь, предотвращают унос всплывающих веществ с очищенной водой и равномерное распределение воды в сооружении. Отстойник обычно изготовляют из железобетона с бетонной подложкой. Остальные детали из металла [5].
Рис. 2.5. Схема горизонтального отстойника:
1 – входной лоток; 2 – отстойная камера; 3 – выходной лоток; 4 – приямок
2.6.2. Расчет вторичного горизонтального отстойника
Производительность
II
потока
м3/сут.
Рассчитаем средний секундный расход сточных вод по формуле (2.4):
м3/с.
Эффективность
очистки от взвешенных веществ в
горизонтальном отстойнике составляет
70%.
Концентрация взвешенных веществ в
сточной воде составляет с0
=
2,72 мг/л.
Общий коэффициент неравномерности Кобщ= 1,4, тогда максимальный секундный расход СВ определяем по формуле:
. (2.34)
м3/c.
Принимаем
среднюю скорость движения воды в
отстойнике
= 5 мм/с, глубину проточной части сооруженияН
= 2 м, т
=
6 отстойников и число отделений отстойника
n
= 6. Ширину каждого отделения отстойника
определяем по формуле:
. (2.35)
м.
Принимаем В = 6 м.
Уточняем скорость движения воды в отстойнике:
. (2.36)
м/с
= 4,86 мм/с.
Гидравлическую крупность частиц взвеси определяем по формуле (2.19), где К = 0,5; при t = 20°C α = 1 (см. приложение, табл. 2); t = 1800 с; при v = 5 мм/с w = 0 мм/с (см. приложение, табл. 4).
Глубине Н =2 м соответствует значение (КН/h)n = 1,19 (см. приложение, табл. 5).
мм/с.
Длину отстойника найдем по формуле:
. (2.37)
м.
Принимаем L = 42 м.
Найдем общий объем проточной (рабочей) части сооружения:
. (2.38)
м3.
Гидравлическую
нагрузку на вторичные отстойники после
аэротенков с учетом концентрации
активного ила в аэротенке
,
его индекса
и концентрации ила в осветленной воде
определяем по формуле:
, (2.39)
где
– коэффициент использования объема
зоны отстаивания, принимаемый для
радиальных отстойников – 0,4, вертикальных
– 0,35, вертикальных с периферийным
выпуском – 0,5, горизонтальных – 0,45;
–глубина проточной
части отстойника.
принимаем равной
10 мг/л,
– 3 г/л,
см3/г
[6].
м3/м2·ч.