
- •Основы расчета первичных отстойников
- •Горизонтальные отстойники
- •Пример расчета первичного горизонтального отстойника
- •Радиальные отстойники
- •Пример расчета радиального отстойника
- •Тонкослойные отстойники
- •Реконструкция обычных отстойников в тонкослойные
- •Пример расчета отстойников
- •Отстойник с вращающимся сборно-распределительным устройством
- •Пример расчета
Пример расчета первичного горизонтального отстойника
Рассчитать горизонтальный отстойник для очистной станции производительностью Q = 40000 м3/сут. Средняя температура воды t = 300С. Коэффициент часовой неравномерности Кн = 1,4. Начальная концентрация взвешенных веществ Сн = 1000 мг/л, остаточная концентрация взвешенных веществ в очищенной воде Ск = 300 мг/л. Влажность выпавшего осадка хос = 75 %, плотность осадка ос = 1800 кг/м3. Зависимость продолжительности отстаивания воды от эффекта ее осветления при t = 200С при высоте слоя отстаивания h = 500 мм приведена в табл. 6.
Таблица 6. Продолжительность отстаивания воды в зависимости от эффекта
ее осветления при t = 200С, h = 500 мм, Сн = 1000 мг/л
Эффективность отстаивания Э, % |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
Продолжительность отстаивания , с |
260 |
390 |
450 |
680 |
1830 |
Коэффициент агломерации примесей сточной воды n = 0,3.
Средний секундный расход сточной воды Qс
м3/с.
Максимальный секундный расход сточной воды Qmax
м3/с.
Требуемая эффективность отстаивания Э
%.
По табл. 6 определим продолжительность отстаивания, соответствующую эффективности Э = 70 % при t = 200С и высоте слоя отстаивания h = 500 мм.
= 1830 с.
Примем глубину отстаивания H = 2,5 м (табл. 3).
Примем скорость движения воды в отстойнике w = 5 мм/с (табл. 3); вертикальную составляющую скорости = 0 (табл. 1); температурный коэффициент = 0,8 (табл. 2); коэффициент использования проточной части отстойника К = 0,5 (табл. 3).
Гидравлическая крупность U0 при Н = 2,5 м, t = 300С и эффективности отстаивания Э = 70 %
мм/с.
Примем число секций в отстойнике N = 6.
При максимальной производительности секции отстойника
ширина отстойника В будет равна
м.
Примем ширину отстойника В = 9 м.
Определим действительную скорость wдейст потока воды в отстойнике
м/с.
Длина отстойника L
м.
Общий объем проточной части отстойника Vот
м3.
Время отстаивания от
с или 2,14 ч.
Аналогичные расчеты выполним при Н = 1,5 и 3 м. Результаты расчетов сведем в табл. 7.
Таблица 7. Результаты расчета
№ варианта |
Н, м |
U0, мм/с |
N |
В, м |
wдейст, мм/с |
L, м |
Vот, м3 |
от, ч |
1 |
2,5 |
0,65 |
6 |
9 |
5,2 |
40,0 |
5400 |
2,14 |
2 |
1,5 |
0,45 |
8 |
9 |
6,5 |
43,3 |
4676 |
1,85 |
3 |
3,0 |
0,74 |
6 |
6 |
6,5 |
52,7 |
5692 |
2,25 |
Второй вариант дает
наименьший объем проточной части
отстойника, но отношение
и
выходят за пределы рекомендуемых,
поэтому окончательно выбираем первый
вариант.
Объем улавливаемого осадка Vос
м3/сут.
В отстойнике предусмотрено устройство для механического сгребания осадка в приямок.
Радиальные отстойники
Радиальные отстойники рекомендуется применять при производительности очистных сооружений более 20000 м3/сут. Известны две модификации радиальных отстойников: с центральным и периферийным впуском. Наибольшее распространение в промышленности получили радиальные отстойники с центральным впуском, схема которого изображена на рис. 3.
Р и с. 3. Первичный радиальный отстойник:
1 - подводящая труба; 2 - полупрогружной кожух распределительного устройства; 3 - скребки; 4 - приемный бункер плавающих загрязнений; 5 - отводящая труба; 6 - насосная станция сырого осадка; 7 - труба для отвода осадка.
Основной расчетный параметр радиального отстойника – радиус R определяется по уравнению:
,
(12)
где R – радиус отстойника, м;
Qmax – максимальный расход сточных вод, м3/ч;
N – число отстойников;
K – коэффициент использования объема;
U0 – гидравлическая крупность, мм/с;
- вертикальная составляющая скорости, мм/с;
dвп – диаметр центральной трубы, м.
Коэффициент использования объема радиального отстойника: с центральным впуском – К = 0,45; с периферийным впуском – К = 0,65 0,7.
Диаметр центральной трубы dвп рассчитывается по уравнению:
,
(13)
где wвп – скорость воды в центральной трубе, м/с.
Рекомендуется принимать wвп не более 30 мм/с.
Для радиальных отстойников существует определенная связь между диаметром D и глубиной слоя воды Н. Многочисленные исследования показали, что отношение D/Н должно лежать в пределах 6 12. При соблюдении указанных отношений D/Н скорость потока в точках, удаленных от центра отстойника на расстояние, равное половине радиуса, т.е. средняя скорость оказывается меньше рекомендуемых пределов.
В табл. 8 приведены основные показатели типовых радиальных отстойников.
Таблица 8. Типовые радиальные отстойники из сборного железобетона
Диаметр, м |
Глубина общая, м |
Расчетная пропускная способность q при продолжительности отстаивания = 1,5 часа, м3/ч |
Объем зоны, м3 |
Номер типового проекта | |
отстаивания Vот |
осадка Vос | ||||
18 24 30 40 50 |
3,4 3,4 3,4 4,2 4,5 |
525 930 1460 3054 6150 |
908 1400 2190 4580 9200 |
120 210 340 710 1430 |
902-2-362.83 902-2-363.83 902-2-378.83 902-2-379.83 902-2-381.84 |
Общая высота отстойника Нобщ складывается из глубины проточной части Н, высоты нейтральной зоны Нз и возвышения борта отстойника над кромкой сборного кольцевого водослива Н2. Таким образом,
Нобщ = Н + Нз + Н2. (14)
Обычно принимают Нз = 0,3 м; Н2 = 0,5 м.
Расчет радиального отстойника производится методом подбора. Вначале следует принять глубину Н, и скорость потока w, затем определить U0 и D, и действительную скорость потока wдейст.
Действительная скорость потока рассчитывается по уравнению
.
(15)
Если wдейст и отношение D/Н отличается от рекомендуемых значений, то следует произвести пересчет при новых значениях Н и w.