Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Очистные сооружения канализации. Учебное пособие
.pdf
3.2.34.
R 0,2.
f
:
ρ
мг/(г ч).
ρ = ⋅ = ⋅
t 11,7
Нагрузка на ил в первом приближении:
мг/(г·сут).
4257,1724q
i
=⋅=
Зная qi [1, по табл. 41], подбирается иловый индекс
J~82 мл/г.
3.2.35. Уточняется требуемая степень циркуляции активно-
го ила:
2
= =
i
1000
−
2
82
Если по расчету значение Ri получается менее 0,3, то в
дальнейших расчетах принимается Ri = 0,3 согласно [1, п. 6.145,
примечание 2].
3.2.36.
Фактические значения
f
a и
r
f
r
+⋅=
12a
1
⋅
3,5
=
3,02
г/л;
15 2 1
f
85 17,7
15 2 33 2 0,625 15 1 0,07 5,3
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
⋅
3.2.37.
Продолжительность окисления органических ве-
ществ:
−
= ⋅ =
0
200 15 15
⋅ − ⋅
5,3 0,3(1 0,3) 17,7 12
ч.
121

3.2.38.
t lg 2,5
=−=
+++⋅+⋅+
W 2650 2,5(1 0,3) 2650 0,3 9,2 15926
W 2650 9,2 0,3 7314
Продолжительность обработки воды в аэротенке:
2,5 200 15
= ⋅ =
at
2
15 12
ч.
3.2.39.
Продолжительность регенерации активного ила:
2,95,27,11t
r
ч.
3.2.40.
Среднечасовой расход сточной жидкости за период
аэрации в часы максимального притока:
=
q
m
3
=
.ч/м2650
⋅
12100
3.2.41. Общий объем аэротенка-вытеснителя с регенерато-
ром:
= ⋅ + + ⋅ ⋅ =
atr
м3.
3.2.42.
Объем регенератора:
= ⋅ ⋅ =
r
м3.
Объем регенератора составляет 46 % от объема аэротенка.
Принимается аэротенк типа А-4-4,5-4,4 [2, табл. 66.18]:
Число секций – 5
Число вставок – 1
Объем секции – 3325 м
Число коридоров – 4
3
Ширина коридора – 4,5 м
Глубина аэротенка – 4,4 м
Длина аэротенка – 42 м
Общий объем – 16625 м3
)7,405,59,43,6325,5475,4(50000
=
122

3.2.43.
=×=
6
=⋅+⋅=
K1 = 1,53 при faz/f
Удельный расход воздуха:
q
=
air
= 0,13 при укладке фильтросных пластин
at
−⋅
)15200(1,1
−⋅⋅⋅
7,6
=
м3/(м3·ч).
)26,10(04,185,06,253,1
следующим образом: в первом коридоре в 3 ряда, во втором и
третьем – в 2 ряда, в четвертом – в 1 ряд.
Kт и Са – см. расчет аэротенка-вытеснителя.
3.2.44. Общий расход воздуха:
1780026507,6Q
air
м3/ч.
Принимаем 3 воздуходувки (2 рабочих и 1 резервную) мар-
ки ТВ-175-1,6 [4, табл. Y28]. Q = 10000 м3/ч; Η = 0,63 кг·с/см2;
N = 320 кВт; n = 3320 об/мин.
3.2.45. Интенсивность аэрации:
2,47,6
J
a
⋅
= м
=
9,4
3
/(м2·ч).
Условие J
< Ja < J
min
удовлетворяется (см. п. 3.2.14).
max
3.2.46. Прирост активного ила:
1452003,01068,0П
i
мг/л.
3.2.47. Количество избыточного активного ила:
13510145П
i
=−=∆ мг/л.
3.2.48. Сухое вещество избыточного ила:
50000135
А
i
⋅
= т/сут.
10
6
75,6
=
123

3.2.49.
х
T
ω
л
Т
ω
85 21
ρ = ⋅ ⋅ =
t 20,6
−
м /ч.
⋅ ⋅ + + + ⋅ + ⋅ + +
= =
Объем неуплотненного избыточного активного ила:
10075,6
Q
=
i
⋅
750
=
1)1,99100(
⋅−
P
= 99,1 % при ai = 2 г/л и R = 0,3 (см. п. 3.2.32).
i
Пример расчета аэротенка-смесителя
(без регенератора) (рис. 3.10)
Исходные данные:
Q = 50
= 22 ºС; K
тыс. м3/сут; L
qen max
= 500 мг/л; L
cdp
= 1,5.
= 15 мг/л;
eх
3.2.50.
Продолжительность аэрации:
15 2 1
⋅
15 2 2 33 0,625 15 1 0,7 2
⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
500 15 15
= ⋅ =
atm
2 (1 0,3)21 12
⋅ −
3.2.51.
Среднечасовой расход сточной жидкости за период
аэрации в часы максимального притока:
50000 (4 2,75 2,95 4,75 4 5,25 3 6,3 4,9
q
m
+ + + + + + +
4,3 5,05 4,7 4,1 3,7 3,3 3,1)
= =
⋅
100 21
м3/сут.
ч.
2185
= 12 ºС;
мг/ (г·ч);
3
124

8
7
А
А - А
3 7
А
1
2
3
4
5
6
9
8
Рис. 3.10. Четырехкоридорный аэротенк-смеситель:
1 – осветленная сточная жидкость из первичных отстойников;
2 – канал сточной жидкости; 3 – распределительный лоток
сточной жидкости; 4 – канал циркулирующего активного ила;
5 – сборный канал иловой смеси; 6 – воздуховод;
7 – воздухораспределительный стояк; 8 – аэратор;
9 – иловая смесь во вторичные отстойники
3.2.52. Объем аэротенка-вытеснителя:
atm
450006,202185W
=⋅= м
3
.
Принимается четырехкоридорный аэротенк типа А-4-9-4,4:
Число секций – 4
Удалены вставки – 2
Объем секции – 15120 м
Число коридоров – 4
Ширина коридора – 9 м
Глубина аэротенка – 5 м
3
Длина аэротенка – 84 м
Общий объем – 60480 м3
125

3.2.53.
хода воздуха, интенсивности аэрации, прироста и объема избыточного активного ила (см. п. 3.2.26–3.2.32).
Предназначены для отделения биологически очищенной
сточной жидкости от активного ила или биопленки. Выбор типа
применяемого вторичного отстойника зависит от производительности ОСК, гидрогеологических условий района проектирования и состава ОСК. В РФ применяется три типа вторичных
отстойников: вертикальные, горизонтальные и радиальные.
Вертикальные отстойники применяются для ОСК производительностью не более 10 тыс. м3/сут, горизонтальные и радиальные отстойники могут применяться для ОСК любой производительности. Размеры вторичных отстойников после аэротенков
зависят от принятого выноса взвешенных веществ, рабочей высоты отстаивания, дозы ила в аэротенке, илового индекса и технического состояния сооружения. Размеры вторичных отстойников в схемах с биофильтрами зависят от технического состояния сооружения, которое определяется коэффициентом использования объема отстойника. На стадии проектирования
вторичные отстойники рассчитываются на вынос взвешенных
веществ не более 10 мг/л. В связи с необходимостью периодического отключения из работы вторичных отстойников на ремонт или профилактическую прочистку и возможностью в этот
период выноса частиц активного ила или биопленки количество
вторичных отстойников принимается не менее трех. За рубежом
вторичные отстойники всех конструкций оборудуются полупогружными досками, что исключает вынос всплывшего активного ила или биопленки.
Вторичные вертикальные отстойники после аэротенков от-
личаются от первичных отстойников конструкцией, режимом
Далее производится расчет удельного и общего рас-
Вторичные отстойники
3.3.
126

выгрузки осадка, влажностью выгружаемого осадка. Во вторичных отстойниках цилиндрическая отстойная зона немного
меньше конической части, предназначенной для осаждения активного ила. Осадок влажностью 99–99,7 % выгружается постоянно под гидростатическим давлением 0,9–1,2 м. Из вторичных
вертикальных отстойников после биофильтров биопленка влажностью 96 % удаляется периодически под гиростатическим давлении 1,5–1,8 м. В отечественной практике проектирования отстойники имеют диаметр 4, 6, 9 м. За рубежом шаг типоразмера
меньше и составляет 0,5 м.
Вторичные горизонтальные отстойники в схемах с био-
фильтрами используют крайне редко и только при достаточном
обосновании. В схемах с аэротенками они предусматриваются
довольно часто. При включении в состав ОСК отстойников этого типа желательно, чтобы их общая ширина была равной общей ширине аэротенков и первичных горизонтальных отстойников. В этом случае появляется возможность устройства по
периметру первичных, вторичных отстойников и аэротенков
производственных помещений, обогрев которых осуществляется теплом сточной жидкости. Вторичные горизонтальные отстойники предусматривают с приямками, которые устраивают с
двух сторон (в начале и конце сооружения). Активный ил из
приямков может удаляться через иловые стояки под гидростатическом давлении (0,9–1,2 м) или эрлифтами. Удельный расход
воздуха на откачку ила составляет 1,5 м3 воздуха на м3 откачиваемой иловой смеси. За рубежом вторичные горизонтальные
отстойники проектируют с горизонтальным дном, осадок удаляется постоянно перемещающимися в прямом и обратном направлении илососами. Откачиваемая иловая смесь вначале поступает в боковой карман, из которого она самотеком поступает
в резервуар циркулирующего ила и далее откачивается в аэротенки. В отечественной практике проектирования длина отстойников не превышает 30 м. За рубежом используется широкий
127

класс типоразмеров: длина от 9 до 60 м, ширина отстойника от
4,5 до 10 м.
Вторичные радиальные отстойники проектируют в схемах с
биофильтрами и аэротенками. В схемах с аэротенками иловая
смесь постоянно собирается илососами и отводится под гидростатическим давлении (0,9–1,2 м) в иловую камеру и далее в
резервуар циркулирующего активного ила, откуда она постоянно и равномерно в течение суток откачивается насосами в аэротенки. Влажность откачиваемого активного ила находится в
пределах 99–99,7 %. В схемах с биофильтрами сгребание биопленки к приямку производится скребками, и далее биопленка
влажностью 96 % откачивается насосами в узел обработки
осадка. Частота выгрузки биопленки зависит от периода года:
в зимний период она откачивается не реже трех раз в сутки,
а в летний количество выгрузок может быть увеличено до четырех. В этот период высока вероятность загнивания биопленки со
всплытием ее на поверхность отстойника.
3.3.1. Тип вторичного отстойника зависит от технологиче-
ской схемы и производительности станции (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Тип вторичного отстойника
Производи-
Тип
отстойника
1 2 3 4
тельность
станции, тыс.
3
м
/сут
Способ
удаления
осадка
Примечание
Вертикальный До 13,5 Самотеком –
Горизонтальный Свыше 13,5 Самотеком –
Радиальный Свыше 10,0
Плунжерным
насосом
В схемах
с биофильтрами
128

1 2 3 4
t
q ,
Радиальный Свыше 10,0 Самотеком
Вертикальный
с периферийной
подачей сточной
жидкости
До 30,0 Самотеком
Окончание табл. 3.6
В схемах
с аэротенками
Увеличивается
эффект осветления или
производительность
в сравнении
с вертикальным
отстойником
С тонкослойными модулями
при реконструкции отстойника:
вертикального
горизонтального Свыше 30,0 Самотеком
радиального Свыше 30,0
До 10,0
Самотеком
Плунжерным
насосом
Увеличивается
пропускная
способность
в сравнении
с базовым
–
4 раза
в 2
Расчетные формулы вторичных отстойников
3.3.2.
Гидравлическая нагрузка, м3/ (м2·ч).
Для вторичных отстойников после аэротенков [1, форму-
ла (66)]:
=
ssa
4,5 K H
⋅ ⋅
⋅ ⋅
(0,1 a J )
i i
set set
− ⋅
0,5 0,01a
0.8
где K
– коэффициент использования отстойника после био-
set
фильтра, принимается по [1, табл. 31];
129

H
ssb set 0
q 3,6K u ,
=
⋅
max 4
q K
N ,
q F
⋅
тр 1 set 2 3 4
H h H h h h ,
– глубина проточной части отстойника, м, принимается
set
по [2, табл. 12.4–12.6].
Для радиальных отстойников:
H
set
= 4W
отс
/πD2,
где W
– объем отстойной зоны типового отстойника.
отс
Для вторичных отстойников после биофильтров [1, форму-
ла (67)]:
где uo – гидравлическая крупность биопленки, принимается со-
гласно [1, п. 6.160].
3.3.3. Требуемое количество отстойников:
– после аэротенков:
Kq
4max
N
=
ssa
ssa
;
⋅
Fq
от
– после биофильтров:
где K4 – коэффициент, принимаемый согласно [1, п. 6.58];
Fот – площадь отстойника, м2.
3.3.4. Строительная высота отстойника, м:
где h1 – высота кромки отстойника над уровнем воды, прини-
мается согласно [1, п. 6.69];
=
ssb
= + + + +
c
⋅
ssb от
130
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
