Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Очистные сооружения канализации. Учебное пособие
.pdf
Рис. 2.11. Первичный вертикальный отстойник:
1 – отвод осадка в иловый колодец; 2 – отвод плавающих
веществ в иловый колодец; 3 – центральная труба
с отражателем; 4 – водосборный лоток; 5 – отводящий лоток;
подводящий лоток
6 –
71

К строительству принимается 3 отстойника по типовому
3
(
)
100
(
)
проекту 902-2-166 [2, табл. 12.4], диаметр – 9 м; высота цилиндрической части – 4,2 м; высота конической части – 5,1 м.
2.5.18. Фактическая гидравлическая нагрузка на отстойник:
354
f
q
set
==
118
м3/ч.
2.5.19.
Фактическая гидравлическая крупность задерживае-
мых частиц:
f
U
=
0
118
( )
мм/с.
5,1
=
22
1935,08,2
−⋅⋅
2.5.20.
Фактическая продолжительность отстаивания:
35,02,41000
⋅
⋅⋅
⋅⋅
25,0
2,435,0
5,0
с.
618
=
f
t
=
set
5,122,1
По табл. 2.7 находится фактический эффект осветления, Эf =
= 37 %.
2.5.21. Фактический вынос взвешенных веществ из отстой-
ников:
37100200
C
=
ex
−⋅
=
126
мг/л.
2.5.22.
Сухое вещество сырого осадка:
1262005000
A
=
mud
10
−⋅
6
37,0
=
72
т/сут.

2.5.23.
=++++
=
Э 100 50 %.
200
−
Объем сырого осадка:
Q
mud
=
⋅
( )
951001
−⋅
=
4,7
м3/сут.
10037,0
2.5.24.
Требуемая высота отстойника:
4,73
3
h
=
3
⋅
⋅⋅⋅
93,1
=
2
)57,0(1314,3
м;
23,75,093,13,02,43,0H
м.
Радиальный отстойник
Расчет радиального отстойника
Исходные данные:
Q = 50 тыс. м3/сут; K
C
= 200 мг/л; Т
en
= 12 ºС – средняя температура сточной жид-
cт. ж
qen max
= 1,5; q
= 3124 м3/ч;
max ч
кости в самый холодный период года.
2.5.25. Требуемый эффект осветления сточной жидкости,
который удовлетворяет выносу взвешенных веществ в интервале от 80 до 120 мг/л:
200 100
= ⋅ =
2.5.26.
Гидравлическая крупность задерживаемых частиц:
U
45,01,31000
⋅
⋅⋅
⋅⋅
25,0
1,345,0
5,0
=
0
90022,1
мм/с.
98,0
=
73

2.5.27.
1104
3
U 0,92
(
)
100
Производительность отстойника:
set
22
1104)098,0()5,230(45,08,2q
=−⋅−⋅⋅=
м3/ч.
2.5.28. Необходимое количество отстойников:
3124
N ==
8,2
отстойника.
К строительству принимается 3 отстойника по типовому
проекту 902-2-86/75 [2, табл. 12.6]; диаметр – 30 м; рабочая глубина – 3,4 м (рис. 2.12).
2.5.29. Фактическая гидравлическая нагрузка на отстойник:
3124
f
q
set
1041
==
м3/ч.
2.5.30. Фактическая гидравлическая крупность задерживае-
мых частиц:
f
= =
0
2,8 0,45 (30 2,5 )
1041
⋅ ⋅ −
2 2
мм/с.
2.5.31. Фактическая продолжительность отстаивания:
45,01,31000
⋅
⋅⋅
⋅⋅
25,0
1,345,0
5,0
=
964
с.
f
t
=
set
92,022,1
По табл. 2.7 находится фактический эффект осветления,
Эf = 52 %.
2.5.32. Вынос взвешенных веществ из отстойников:
−⋅
52100200
96
=
C
ex
=
мг/л.
74

Рис. 2.12. Первичный радиальный отстойник:
1 – подводящий канал; 2 – трубопровод для отвода плавающих
веществ; 3– отводящий трубопровод; 4 – затвор с подвижным
водосливом для выпуска плавающих веществ из лотка;
5 – струенаправляющие трубки; 6 – распределительный лоток;
7 – полупогружная доска для задержания плавающих
веществ; 8 – трубопровод для осадка
75

2.5.33.
(
)
H 0,3 3,1 0,3 0,013 3,71
= + + + =
200
Фактическое сухое вещество сырого осадка:
9620050000
A
=
mud
10
−⋅
6
2,5
=
т/сут.
2.5.34. Фактический объем образующегося сырого осадка:
10052
Q
mud
=
⋅
( )
5,93100
−
=
80
м3/сут.
2.5.35.
Требуемая высота отстойника:
804
h
=
3
⋅
2
013,0
=
333014,3
⋅⋅⋅
м;
м.
Горизонтальный отстойник
Пример расчета горизонтального отстойника
Исходные данные:
Q = 50 тыс. м3/сут; K
C
= 200 мг/л; Т
en
= 12 ºС – средняя температура сточной жид-
cт.ж
qen max
= 1,5; q
= 3124 м3/ч;
max ч
кости в самый холодный период года.
2.5.36. Требуемый эффект осветления сточной жидкости,
который удовлетворяет выносу взвешенных веществ в интервале от 80 до 120 мг/л:
100200
Э =⋅
=
−
%50100
.
76

2.5.37.
(
)
q 3,6 0,5 30 9 1,06 0 515
515
Гидравлическая крупность задерживаемых частиц
для выбранного эффекта осветления:
5,01,31000
⋅
⋅⋅
⋅⋅
25.0
1,35,0
5,0
U
=
0
216022,1
мм/с.
06,1
=
2.5.38.
Производительность отстойника:
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − =
set
м3/ч.
2.5.39.
Необходимое количество отстойников:
N ==
3124
1,6
отстойника.
К строительству принимается 6 отстойников по типовому
проекту 902-2-24, [2, табл. 12.5] или по прил. 9. Ширина отделения – 9 м, длина – 30 м. Четное количество отстойников принимается из условия удобства их компоновки (рис. 2.13).
2.5.40. Фактическая гидравлическая крупность задерживае-
мых частиц:
f
=
U
0
3124
мм/с.
07,1
=
69305,06,3
⋅⋅⋅⋅
2.5.41.
Фактическая продолжительность отстаивания:
5,01,31000
⋅
⋅⋅
⋅⋅
25,0
1,35,0
5,0
=
895
с.
f
t
=
set
07.122,1
77

Рис. 2.13. Первичный горизонтальный отстойник:
1 – трубопровод для отвода сырого осадка и опорожнения;
2 и 4 – лотки; 3 и 14 – дюкеры для подачи сточной воды;
5 – впускные отверстия; 6 – скребковая тележка;
7 – жиросборный лоток; 8 – ребро водослива; 9 – фронтальная
тележка; 10 – жиропровод; 11 – самотечный трубопровод
для отвода сырого осадка и жира для опорожнения;
12 – аварийный дюкер; 13 – самотечный трубопровод
для отвода сырого осадка и опорожнения отстойника;
15 – шиберы; 16 – дюкер для отвода осветленной воды
78

По табл. 2.7 находится фактический эффект осветления
(
)
100
(
)
3096
Эf = 48 %.
2.5.42. Вынос взвешенных веществ из отстойников:
−⋅
48100200
104
=
C
ex
2.5.43.
2.5.44. Фактический объем образующегося сырого осадка:
2.5.45.
ямков:
Фактическое сухое вещество сырого осадка:
A
=
mud
Q
=
mud
Требуемая высота отстойника без учета высоты при-
=
h
3
Н = 0,3 + 3,1 + 0,3 + 0,059 = 3,759 м.
6
10
1008,4
⋅
( )
−
96
⋅⋅
=
мг/л.
10420050000
−⋅
=
=
96
м3/сут.
8,4
т/сут.
95100
059,0
=
м;
79

3.
СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ
В состав сооружений биологической очистки входят аэротенки или биофильтры в сочетании со вторичными отстойниками. В схемах с аэротенками в состав сооружений биологической
очистки входит еще насосно-воздуходувная станция. Аэротенки и биофильтры предназначены для удаления из сточной
жидкости растворимых и нерастворимых органических загрязнений. Выбор аэротенка или биофильтра зависит прежде
всего от района проектирования, производительности сооружений, наличия строительных материалов, стоимости электроэнергии. Вторичные отстойники предназначены для отделения
биологически очищенной сточной жидкости от частиц активного ила или биологической пленки. Выбор типа применяемого вторичного отстойника также зависит от производительности сооружений и технологической схемы, включающей аэротенки или биофильтры.
Биофильтры
3.1.
Тип биофильтра, режим его работы и технологическая схема с биофильтрами подбирается в зависимости от необходимой
гидравлической нагрузки, качества поступающей сточной жидкости и требуемой степени очистки стоков.
Исходя из удельной гидравлической нагрузки, принимают
капельные, высоконагружаемые (аэрофильтры) и башенные
биофильтры. Количество биофильтров любой конструкции принимается не более 8 штук.
Капельные биофильтры применяют, как правило, для ОСК
с гидравлической нагрузкой не более 1000 м3/сут или удельной
гидравлической нагрузкой 1–3 м3/(м2·сут). В капельных биофильтрах сточная жидкость перемещается по загрузке каплями.
Капельные биофильтры рассчитываются на полную биологиче-
80
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
