
- •Содержание
- •Введение
- •Характеристика предприятия
- •Назначение и область применения
- •1.2 Краткое описание объекта
- •1.3 Технология очистки сточных вод на ооо «Водоканал-Сервис»
- •1.4 Условия выпуска производственных сточных вод в городскую канализацию
- •1.5 Нормы очистки сточных вод на очистных сооружениях
- •1.6. Расчет предельно допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих в реку Казанка
- •2. Оценка негативного воздействия предприятия на окружающую среду
- •3. Методы обеззараживания сточных вод
- •3.1. Хлорирование
- •3.2 Расчет хлораторной установки
- •3.2 Озонирование
- •3.3 Ультрафиолетовое облучение
- •4. Предлагаемое решение
- •4.1. Расчет аэротенков
- •4.2. Расчет системы аэрации
- •4.2.1 Расчет пневматической системы аэрации
- •4.2.2 Расчет фильтросных труб
- •4.2.3 Расчет воздуховодов
- •Литература
4.1. Расчет аэротенков
Расчет аэротенков состоит в определении их размеров, расходов циркулирующего активного ила и воздуха, необходимых для обеспечения требуемой степени очистки сточных вод в зависимости от расхода и состава сточной жидкости, БПКполн отстоянной сточной жидкости, требуемого эффекта очистки и степени использования кислорода воздуха.
Многолетний опыт применения аэрационных сооружений для био-логической очистки сточных вод сопровождался и накоплением данных, необходимых для расчета и проектирования этих сооружений.
Расчетную длительность аэрации в аэротенках-вытеснителях следует определять по формуле:
,
где
-
максимальная удельная скорость окисления
тех или иных ви-дов загрязнений, мг/г*ч;
-
коэффициент, учитывающий влияние
продольного перемешива-ния (принимается
равным 1,5 при биологической очистке до
;
-
БПКполн поступающей в аэротенк сточной
жидкости с учетом разбавления ее
циркуляционным активным илом, мг/л;
-
доза ила, г/л, определяемая из условий
обеспечения требуемого качества
осветления очищенной сточной воды во
вторичных отстойниках;
-
зольность ила, зависящая как от характера
загрязнений сточных вод, так и глубины
очистки и возврата ила;
-
коэффициент ингибирования биологических
процессов продуктами распада активного
ила, л/ч. Принимается по табл. 40
СНиП 2.04.03-85;
-
константа, характеризующая свойства
органических загрязняющих веществ, мг
БПКполн/л. Принимается по табл. 40
СНиП 2.04.03-85;
-
концентрация растворенного кислорода,
поддерживаемая в аэрационном сооружении,
мг/л;
-
константа, характеризующая влияние
кислорода, мг О2/л. При-нимается по табл.
40[1].
,
где
-
степень рециркуляции активного ила,
определяется как
,
где
-
иловый индекс, см3/г, зависящий от нагрузки
загрязнений на ил и природы загрязнений,
определяемый экспериментально.
Вместимость аэротенка без регенератора определяется по формуле:
.
Принимаем 4 секции аэротенков, тогда объем одной секции равен:
,
где
-
число секций аэротенка.
Уточняем
по нагрузке на ил, которая определяется
по формуле:
.
Следовательно,
табл. 41СНиП
2.04.03-85..
Принимаем аэротенки трехкоридорные типа А-3-3,5-4,4 (типовой проект 902-2-192) с шириной коридора 4,5 м и рабочей глубиной 4,4 м.
Длина секции определяется по формуле:
,
где
-
число коридоров;
-
ширина коридора аэротенка, м;
-
рабочая глубина аэротенка, м.
Принимаем
длину секции кратную трем:
.
4.2. Расчет системы аэрации
Система аэрации – это комплекс устройств и оборудования, которые обеспечивают подачу и распределение воздуха или кислорода в аэротенке; поддерживают активный или во взвешенном состоянии; создают необхо-димые гидродинамические условия работы в аэротенке.
4.2.1 Расчет пневматической системы аэрации
В данном курсовом проекте принимаем пневматическую систему аэрации.
Для определения необходимого количества воздуха для подачи в аэротенки производится расчет удельного расхода воздуха на 1 м3 очищаемой воды:
,
где
-
удельный расход кислорода, мг на 1 мг
снятой БПКполн,
принимаемый при очистке до БПКполн=15-20
мг/л равным 1,1;
-
коэффициент, учитывающий тип аэратора,
т.е размер пузырьков воздуха, образующихся
при выходе из аэратора;
-
коэффициент, зависящий от глубины
погружения аэратора,
. Принимаем глубину погружения аэратора
4 м, следовательно,
и
(табл. 42СНиП
2.04.03-85.);
-
коэффициент, учитывающий температуру
сточных вод и при-нимается равным 1, при
;
-
коэффициент качества воды, принимаемый
для городских сточных вод 0,85;
-
растворимость кислорода воздуха в воде,
мг/л;
-
средняя концентрации растворенного
кислорода в иловой смеси в аэротенке,
принимаем 2 мг/л.
,
где
-
растворимость кислорода в воде в
зависимости от температуры Т и атмосферного
давления, принимается 9 при Т=200С.
В
качестве аэратора принимаем фильтросные
пластины размером
. Ориентировочно принимаем 5 фильтросных
каналов шириной 0,3 м и длиной 36 м.
Площадь
аэрируемой зоны
в одной секции аэротенка при 5 каналах
и 3 просветах между смежными каналами
шириной по 0,3 м будет равна:
Площадь секции аэротенка составит:
.
Отношение
.
Интенсивность аэрации надлежит определять по формуле:
.
Интенсивность аэрации попадает в промежуток между максималь-ным и минимальным значениями интенсивности аэрации.
Общая потребность воздуха определится как
.
Расход воздуха на одну секцию аэротенка составит: