Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Очистные сооружения канализации. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
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 ºСсредняя 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 ºСсредняя 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