Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Очистные сооружения канализации. Учебное пособие
.pdf
где Кs – коэффициент, зависящий от типа песколовки и ее гид-
равлических характеристик, принимается по [1, табл. 27].
В схемах с центрифугами во избежание быстрого износа
шнека и ротора Кs следует принимать с учетом задержания
мелких частиц песка (U0 = 13,2 мм/с и менее);
U0 – гидравлическая крупность задерживаемых частиц,
принимается по [1, табл. 27].
2
8
9
5
6
1
7
8
9
1
2
3
4
11
4
5
12
6
12
Рис. 2.8. Аэрируемая песколовка:
1 – подводящий лоток; 2 – распределительный канал;
3 – приямок; 4 – трубопровод со спрысками
для гидромеханического смыва песка; 5 – водосборный лоток;
6 – отводящий лоток; 7 – трубопровод подачи воздуха;
8 – подача воды на гидроэлеватор; 9 – отвод пескопульпы;
11 – среднепузырчатый аэратор; 12 – колодец с задвижкой
для подачи технической воды на гидросмыв песка
51

2.2.36.
s max
h .
Минимальный уровень воды в песколовке при мак-
симальной скорости движения жидкости, м:
q
min
=
min s
N B V
⋅ ⋅
2.2.37.
держания в песколовке постоянной скорости при q
q
, м:
min s
Высота порога водослива, устраиваемого для под-
, q
max s
2/3
h)(KH
⋅−
P
=
qs
2/3
q
min
,
1)(K
−
mid s
где Kq – коэффициент, отражающий отношение q
max
/q
min
.
2.2.38. Длина водослива, м:
q
b
=
( )
smax
23
s
,
g2HPm
⋅+⋅
где m – коэффициент расхода, зависит от величины бокового
сжатия и принимается 0,26–0,38 [3].
2.2.39. Требуемый расход воздуха, м3/ч (для аэрируемой
песколовки):
NBLJQ
⋅⋅⋅= ,
sssair
где Js – интенсивность аэрации, м3/(м2 ·ч), принимается соглас-
но [1, п. 6.28].
2.2.40. Расход технической воды на смыв песка в одном отделении песколовки, м3/с:
,
52

s h sc sc
q V b
= ⋅ ⋅
l
s s s
h .
L B N
1
,
где
V – восходящая скорость смывной воды в лотке, принима-
h
ется согласно [1, п. 6.30];
l
– длина пескового лотка, равная длине песколовки за вы-
sc
четом длины приямка песка, м;
– ширина лотка, по которому перемещается осадок к
b
sc
приямку песколовки, принимается 0,5 м.
2.2.41. Требуемая глубина приямка для песка:
⋅⋅
tQ3
2s
=
h
к
π
,
2
NR
⋅⋅
s
где t2 – продолжительность нахождения песка в приямке в сут-
ках, принимается согласно [1, п. 6.32].
2.2.42. Высота слоя песка в песколовке (в горизонтальной
песколовке с прямолинейным движением воды):
W
s
=
ос
⋅ ⋅
2.2.43.
Требуемая строительная высота песколовки, м:
Н
Н
2
hh
++⋅= ,
боросsстр
где h
– высота борта песколовки над поверхностью воды (су-
бор
хой бортик), принимается 0,3 м.
2.2.44. Расход технической воды на гидроэлеватор песколовки, м3/ч:
53

20Q
Н
i (0,1 0,15) i ,
+ ⋅ + ÷ ⋅ ⋅
l l
⋅
S
q
=
s
2
,
tnN
⋅⋅
3s
где t3 – продолжительность выгрузки песка, как правило, не
превышает 0,5 ч;
n – число выгрузок, принимается не реже одного раза в сутки.
2.2.45. Требуемый напор после диффузора гидроэлеватора, м:
=++=
НН
hh
мlгП
г
где Нг – геометрическая высота подъема пескопульпы, считая
от низа приямка до верхней точки, например, уровня воды в
бункере песка в м;
h1 – потери напора в пульпопроводе в м;
i – единичные потери принимаются по [7, табл. 44] при
скорости движения пульпы более 1 м/c;
l – длина пульпопровода от приямка до места выпуска, м;
h
– местные потери (в задвижках, на поворотах), м; ориен-
м
тировочно можно принять равными 10–15 % от потерь по
длине.
Пример расчета аэрируемой песколовки
Исходные данные:
Q = 100 тыс. м3/сут; K
N
= 308000 чел.
c
q
= 4167 м3/ч; q
mid ч
q
= 1157 л/с; q
mid s
min ч
= 798 л/с; q
min s
= 1,47; K
qen max
= 2875 м3/ч; q
max s
= 0,69;
qen min
= 6124 м3/ч;
max ч
= 1701 л/с.
54

2.2.46.
3
2
h 0,74
Вначале по [2, табл. 11.4] или по приложению 6 для
заданной производительности подбирается типовая песколовка.
В данном случае принимается песколовка по типовому проекту
902-2-284, состоящая из трех отделений. Ширина отделения –
3 м; длина – 12 м; глубина – 2,1 м.
2.2.47. Живое сечение потока в отделении:
701,1
=ω
s
12,03
⋅
7,4
=
м2.
2.2.48.
Глубина проточной части для аэрируемой песколовки принимается равной половине общей глубины:
H
7,4
785,0
=
s
=
м.
⋅
2.2.49.
Длина песколовки:
12,0785,039,21000
L
=
s
⋅⋅⋅
17
=
м.
2,13
К строительству принимается песколовка длиной 18 м.
2.2.50. Минимальный уровень в песколовке при макси-
мальной скорости движения жидкости в ней (V
2.2.51.
держания в песколовке постоянной скорости при q
q
:
min s
= 0,12 м/с):
max
0,798
= =
min
3 3 0,12
⋅ ⋅
м.
Высота порога водослива, устраиваемого для под-
, q
max s
mid s
55
,

2/3
18 3 15
= − =
1000
h 2,6
h 0,06
3 18 3
⋅ ⋅
2/3
0,742,11,57
⋅−
=
12,1
−
1,701
К
q
0,798
2,1
==
P
=
; 0,56
2.2.52.
Длина водослива
b
= м.
1,701
( )
0,36
=
3/2
1,570,569,8120,35
+×⋅⋅
2.2.53.
Требуемый расход воздуха
воз
=⋅⋅⋅= м
/ч.
3
65033184Q
2.2.54.
Расход технической воды на гидросмыв песка в од-
ном отделении песколовки:
0,050,5150,0065q
s
1
=⋅⋅= м
3
/с;
l
sc
2.2.55. Объем задерживаемого песка влажностью 60 %:
30800003,0
Q
=
s
⋅
24,9
=
м3/сут.
м.
м.
2.2.56.
2.2.57. Высота слоя песка в песколовке:
Требуемая глубина приямка для песка:
3 9,24 2
к
3,14 1,5 3
2
⋅ ⋅
( )
⋅ ⋅
= =
м.
9,24
ос
= =
м.
56

2.2.58.
Требуемая строительная высота песколовки:
1,930,30,061,57H
стр
=++= м,
что меньше строительной высоты типовой песколовки (3 м),
значит песколовка подобрана верно.
2.2.59. Расход технической воды на гидроэлеватор песколовки:
209,24
⋅
q
=
S
2
123
=
10,53
⋅⋅
м3/ч или 34 л/с.
2.2.60.
По [4, табл. 1.15] ориентировочно подбирается гидроэлеватор с характеристиками: диаметр сопла – 30 мм; диаметр
горловины диффузора – 55 мм; напор после диффузора – 10 м; расход рабочей жидкости – 23 л/с; напор рабочей жидкости – 62 м;
расход перекачиваемого осадка – 30 л/с; расход пескопульпы –
53 л/с.
Так как принятый расход рабочей жидкости меньше тре-
буемого, продолжительность выгрузки будет больше 0,5 ч.
2.2.61. Требуемый напор после диффузора гидроэлеватора:
5,430,51,933H
г
l
м
П
=++= м;
1,562000,0076h
=⋅= м;
0,230,151,56h
=⋅= м;
7,20,231,565,43H
=++= м.
Обезвоживание песка предусмотрено на песковых площадках. Потери в пульпопроводе не превышают напора после диффузора, следовательно, гидроэлеватор подобран правильно.
57

2.2.62.
h
1000
⋅
⋅
По [4, табл. V25] подбирается насос подачи техниче-
ской воды на гидроэлеватор (марка 4к-6а, производительность –
61–108 м3/ч, напор – 85–64 м, мощность электродвигателя –
40 кВт, частота вращения – 2900 об/мин).
Расчет горизонтальной песколовки с прямолинейным
движением воды (с ручным или механизированным
удалением осадка)
По [3, табл. 4.14] и каталогу [6] подбираются размеры типовых песколовок.
Расчет аналогичен расчету аэрируемой песколовки. Из расчета для обеих конструкций исключается определение расхода
воздуха и расход воды на гидросмыв осадка. Для песколовки с
ручным удалением исключается также определение расхода воды на гидроэлеватор. Скорости для неаэрируемых песколовок
принимаются 0,15–0,30 м/с.
Песковые площадки
2.3.
2.3.1.
Полезная площадь песковых площадок, м2:
365Na
c
=
F
,
⋅
где h – нагрузка на песковую площадку, принимается по
[1, п. 6.33];
a – количество задерживаемого песка, поступающего в ка-
нализацию, принимается согласно [1, п. 6.31].
Высота ограждающего валика песковых карт принимается
1 м. Карты устраиваются на асфальтобетонном основании с
дренажем (рис. 2.9).
58

2.3.2.
Q Q 1,5 20,
= ⋅ ⋅
Объем дренажных вод, направляющихся в голову со-
оружений, м3/сут:
др
где
Q – объем задерживаемого песка.
s
s
Рис. 2.9. Схема песковой площадки:
1 – сборная дренажная линия; 2 – мостик;
3 – шахтный водосбор; 4 – перегородка из досок;
5 – пескопровод; 6 – сливной лоток; 7 – деревянный щит;
8 – дренажная труба; 9 – дренажная канава;
дренажный колодец
10 –
59

2.4.
Бункеры песка
Принимаются для обезвоживания осадков, выделяемых из
сточной жидкости на песколовках.
Рис. 2.10. Бункеры песка конструкции
«
Гипрокоммунводоканал»:
1 –
подвод воды в систему отопления; 2 – отвод воды
из системы отопления; 3 – затвор с электроприводом;
4 –
теплоизоляция; 5 – бункер; 6 – гидроциклон;
7 –
отвод воды от гидроциклонов; 8 – подвод пескопульпы
к гидроциклонам; 9 – отвод воды в канализацию
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
