
- •Содержание:
- •1 Расчет концентрации загрязнений смеси бытовых и промышленных сточных вод
- •2 Смешение сточных вод с водой водоема
- •3 Необходимая степень очистки сточных вод
- •4 Выбор технологической схемы очистки
- •5 Распределение расхода по часам
- •6 Расчет сооружений по схеме
- •6.1 Приемная камера
- •6.2 Решетки механические грабельные
- •Установка решеток, радиус решетки, мм:
- •6.3 Количество задержанных на решетке веществ
- •6.4 Песколовки горизонтальные с круговым движением сточных вод
- •6.5 Проверочный расчет песколовок
- •6.6 Обезвоживание песка в песковых бункерах
- •6.7 Первичные отстойники горизонтальные
- •6. 8 Сырой осадок первичных отстойников
- •6.9 Аэротенки – вытеснители с регенератором
- •6.10 Аэрационная система аэротенка пневмотическая
- •6.12 Подбор оборудования воздуходувной станции
- •6.13 Вторичные отстойники
- •6.14 Иловое хозяйство циркулирующий ил
- •6.15 Избыточный ил
- •6.16. Обеззараживание сточных вод
- •6.17 Выпуск сточных вод в водоем
- •7 Расчет сооружений по обработке осадка
- •7.1 Сбраживание осадка в метотенках
- •7.2 Выход газа. Газгольдеры
6 Расчет сооружений по схеме
6.1 Приемная камера
Приемная камера предназначена для приема сточных вод, гашения скорости потока жидкости и сопряжения трубопроводов с открытым лотком. Подбор типовой камеры ведется по максимальной часовой производительности сточных вод. 4.3 [6]. - пропускная способность: 1140 л/с
- марка приемной камеры: ПК 2-80
- диаметр трубопровода: 2800 мм
- размеры АВС, 160025001600
Принимаем одну камеру с подачей сточных вод по двум водоводам.
6.2 Решетки механические грабельные
Решетки предназначены для удаления из сточных вод крупных нерастворенных загрязнений. Прозоры между решетками В = 1619 мм. Решетки, устанавливаемые на насосных станциях, могут иметь и большие прозоры, поскольку это зависит от размеров насоса.
Требуемое число прозоров всех решеток, шт:
(6.2.1)
где В – ширина прозоров, мм
Нmax – глубина наполнения канала при максимальном расходе, м
р - скорость движения жидкости в прозорах, м/с
к – коэффициент, учитывающий стеснение потока граблями и задержанными отбросами, равен 1.
Общая ширина всех решеток:
Вр=S(nпр-1)+В∙ nпр , (6.2.2)
Вр=3 (255- 1) + 5 255=2037 мм
Принимаем решетки типа RS – 16. Основные параметры: толщена фильтровальной пластины S =3мм; ширина прозоров В=5мм; ширина фильтровальной части L=850мм; пропускной расход одной решотки Q= 1200 м/час; мощность электродвиготеля N=1,1 кВт
Требуемое количество решеток:
np=Вр/Втип (6.2.3)
np=2037/1000=2шт.
Потери напора в решетках, м:
=2,42
(6.2.4)
где - коэффициент, зависящий от формы стержней, = 2,42;
- угол наклона решетки к горизонту = 60;
Р – коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора вследствие засорения решетки, равен 3;
=
м/с.
(6.2.5)
Установка решеток, радиус решетки, мм:
Rp=Нр + 850мм= 75+850=925мм (6.2.6)
Длина камеры решетки, м:
(6.2.7)
Длина
входа в камеру решетки, м:
(6.2.8)
где α=20º;
Вр- ширина решетки, м;
Вк- ширина канала, м.
Длина выхода из камеры решетки, м:
(6.2.9)
6.3 Количество задержанных на решетке веществ
Количество задержанных отбросов, м3/сут:
(6.3.1)
где а – количество отбросов, задерживаемых решетками, принимаем 8 л/чел год;
Nв.впр
– приведенное количество жителей по
взвешенным вещества
(6.3.2)
Часовой расход задержанных отбросов, м3/ч:
(6.3.4)
Количество задержанных отбросов по сухому веществу, т/сут:
(6.3.6)
где ρотб=0,75 т/м3.
Часовой расход задержанных отбросов по сухому веществу, т/ч:
(6.2.1.8)