Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Очистные сооружения канализации. Учебное пособие
.pdf
h
24
– высота нейтрального слоя, м, принимается согласно
2
[1, п. 6.63];
h3 – высота слоя осадка, м, определяется по формулам:
– для горизонтальных и радиальных отстойников:
TW
⋅
h
=
3
;
NF
⋅
от
для вертикальных отстойников:
–
TW3
h
=
3
⋅⋅
,
NF
⋅
от
где W – объем циркулирующего активного ила (Wсi) или биоло-
гической пленки (Wbp), м3/ч:
RQ
⋅
i
W
=
ci
;
Т – продолжительность нахождения активного ила или
биологической пленки в иловой камере вторичного отстойника, принимается согласно [1, п. 6.66];
h4 – зазор между раструбом и отражательным щитом в вертикальном отстойнике, ориентировочно может быть принят
0,3 м (учитывается только при расчете вертикальных отстойников);
N – число отстойников.
Сравнивается расчетная высота с высотой типового отстой-
ника. Если расчетная высота превышает проектную величину,
принимается дополнительное количество отстойников.
131

Пример расчета вторичного вертикального
h 0,13
отстойника после биофильтров
Исходные данные:
Q = 2 тыс. м3/сут; q
= 156 м3/ч.
max r
3.3.5. Гидравлическая нагрузка:
ssb
=⋅⋅= м
/ (м2·ч).
3
76,14,135,06,3q
Количество отстойников:
3.3.6.
2,1156
N
=
ssb
⋅
314,376,1
⋅⋅
76,3
=
2
отстойников.
К строительству принимаются четыре вертикальных от-
стойника по типовому проекту 902-2-167 [2, табл. 12.4]: диаметр – 6 м, высота цилиндрической части – 3 м, высота конической части – 3,3 м.
3.3.7. Требуемая высота отстойника:
3 2,5 2
⋅ ⋅
= =
s
3,14 4 3
⋅ ⋅
2
м;
H = 0,3 + 2,5 + 0,5 + 0,3 + 0,13 = 3,73
м.
W
= 2,5 м3/сут (см. расчет капельного биофильтра). Срав-
bp
нивается расчетная высота с высотой типового отстойника. Если расчетная высота превышает проектную, принимается дополнительное количество отстойников.
132

Пример расчета вертикального вторичного
q 0,95
N 3,1.
24
⋅
отстойника после аэротенка (рис. 3.11)
Исходные данные:
Q = 2 тыс. м3/сут; q
a
= 2 г/л, J
i
= 100 мл/г (Ji, ai принимаются из расчета аэротенка).
i
= 156 м3/ч.
max r
3.3.8. Гидравлическая нагрузка:
4,5 0,35 (2,4)
⋅ ⋅
= =
ssa
⋅ ⋅
(0,1 100 2)
0,8
0,5 0,0110
− ⋅
м3/ (м2·ч).
Количество отстойников:
3.3.9.
156 1,2
= =
ssa
0,95 3,14 (4,5)
⋅
⋅ ⋅
2
К строительству принимается 3 вертикальных отстойника
по типовому проекту 902-2-168 [2, табл. 12.4]: диаметр – 9 м,
высота цилиндрической части – 3 м, высота конической части –
5,1 м.
3.3.10. Строительная высота отстойника:
⋅⋅
( )
⋅⋅
6,02000
50
=
м3/ч;
2503
2
5,4314,3
м;
6,1
=
W
h
=
ci
=
s
H = 0,3 + 2,4 + 0,3 +1,6 + 0,3 = 4,9 м.
133

4
2
3
1
5
3 2
6 5
8
1
h
set
4
h
7
h
h
Рис. 3.11. Вторичный вертикальный отстойник после аэротенка:
1 – подающий лоток иловой смеси; 2 – центральная труба;
3 – проточная часть; 4 – отражательный щит;
5 – водосборный лоток; 6 – иловой приямок;
7 – иловый стояк; 8 – иловой колодец
Расчет горизонтальных вторичных отстойников
после аэротенков (рис. 3.12)
Исходные данные:
Q = 50 тыс. м3/сут; q
= 3124 м3/ч; a
max r
= 2г/л; Ii = 95 мл/г;
i
(Ji и ai берутся из расчета аэротенка).
3.3.11. Гидравлическая нагрузка.
Предварительно принимают горизонтальный отстойник
длинной 9 м с рабочей высотой (Н
) 3,1 м:
set
134

8,0
N 7,7.
24
1 2
1,345,05,4
q
ssa
=
( )
⋅⋅
2951,0
⋅⋅
5,1
=
1001,05,0
⋅−
м3/ (м2·ч).
3.3.12.
Количество отстойников:
3124
= =
ssa
1,5 30 9
⋅ ⋅
К строительству принимается 8 отстойника по типовому
проекту 902-2-242 [2, табл. 12.5]: ширина отделения – 9 м, длина – 30 м, глубина отстаивания – 3,1 м.
3 4
3
h
1
h
set
H
2
h
Рис. 3.12. Вторичный горизонтальный отстойник
после аэротенков:
1 – распределительный канал; 2 – иловый приямок;
3 – проточная часть; 4 – водосборный лоток
3.3.13. Строительная высота отстойника:
⋅
6,050000
1250
W
=
ci
=
м3/ч;
135

8930
⋅
q 1,35
N 3,3.
=
h
3
21250
⋅⋅
м;
2,1
=
H = 0,3 + 3,1 + 0,3 + 1,2 = 4,9
м.
Сравнивается расчетная высота с высотой типового отстой-
ника. Если расчетная высота превышает проектную, принимается дополнительное количество отстойников.
Пример расчета радиальных вторичных отстойников
после аэротенков (рис. 3.13, 3.14)
Исходные данные:
Q = 2 тыс. м3/сут; q
a
= 2 г/л, J
i
= 100 мл/г (Ji, ai принимаются из расчета аэротенка).
i
= 156 м3/ч.
max r
3.3.14. Гидравлическая нагрузка:
4,5 0,4 (3,1)
= =
ssa
⋅ ⋅
(0,1 95 2)
⋅ ⋅
0,8
0,5 0,0110
− ⋅
м3/ (м2·ч);
H
= H – h2 – h3 = 3,7 – 0,3 – 0,4 = 3 м.
set
3.3.15. Количество отстойников:
= =
ssa
3124
1,35 3,14 15
⋅ ⋅
( )
2
К строительству принимается 4 отстойника по типовому
проекту 902-2-89/75 [2, табл. 12.6]: диаметр – 30 м; общая глубина – 3,7 м.
136

4
1
2 3
5
1
h
set
H
2
h
3
h
Рис. 3.13. Вторичный радиальный отстойник после аэротенка:
1 – трубопровод подачи иловой смеси; 2 – направляющий
цилиндр; 3 – отстойная зона; 4 – водосборный лоток;
5 – отвод активного ила
Рис. 3.14. Вторичный отстойник с илососом
фирмы «ЭКОТОН»
137

3.3.16.
24
⋅
Высота иловой камеры:
3,050000
⋅
W
=
ci
625
=
м3/ч;
h
=
s
⋅⋅
( )
2625
15414,3
4,0
=
2
м.
3.3.17.
Строительная высота отстойника.
Сравнивается расчетная высота с высотой типового отстой-
ника. Если расчетная высота превышает проектную, принимается дополнительное количество отстойников:
H = 0,3 + 3 + 0,3 + 0,4 = 4,1 м.
138

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учебное пособие предназначено для закрепления знаний,
полученных студентами в процессе обучения, а также поможет
при проектировании станций очистки сточных вод. В пособии
приведен алгоритм и рекомендации по расчету основных сооружений очистки сточных вод.
Первый раздел включает определение требуемого эффекта
очистки сточных вод на ОСК, исходя из качества поступающих
стоков и допустимых остаточных концентраций загрязнений.
Во втором разделе дается краткая информация о составе
сооружений механической очистки. Приведены типы, описание
и расчет решеток, песколовок, первичных отстойников, а также
сооружений для обезвоживания осадка, выделяемого на песколовках.
Третий раздел включает характеристику, область примене-
ния, алгоритм расчета сооружений биологической очистки.
В учебном пособии даются ссылки на действующие нормы,
фундаментальные исследования в области очистки сточных вод,
а также источники, позволяющие осуществлять подбор современного оборудования.
139

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения : введ. в действ. 1986-01-01. – Москва, 1986. – 87 c.
2. Справочник проектировщика. Канализация населенных
мест и промышленных предприятий / под ред. В. Н. Самохина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат,
1981. – 639 с.
3. Канализация : учебник для вузов / С. В. Яковлев [и др.]. –
Москва : Стройиздат, 1976. – 632 с.
4. Москвитин А. С. Оборудование водопроводно-канализаци-
онных сооружений / А. С. Москвитин. – Москва : Стройиздат, 1979. – 430 с.
5. Черкинский С. Н. Санитарные условия спуска сточных вод
/ С. Н. Черкинский. – Москва : Стройиздат, 1977. – 224 с.
6. Общесоюзный каталог типовых проектов и типовых про-
ектных решений санитарно-технических систем и сооружений : сборник каталожных листов : в 4 т. – Москва, 1987. –
Т. 3.
7. Лукиных А. А. Таблицы для гидравлического расчета кана-
лизационных сетей и дюкеров / А. А. Лукиных, Н. А. Лукиных. – Москва : Стройиздат, 1974. – 159 с.
8. Ласков Ю. М. Примеры расчетов канализационных соору-
жений / Ю. М. Ласков, Ю. В. Воронов, В. И. Калицун. –
Москва : Стройиздат, 1987. – 255 с.
9. Федоров Н. Ф. Канализация / Н. Ф. Федоров, С. М. Шиф-
рин. – Москва : Высшая школа, 1968. – 592 с.
140
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
