
- •Федеральное агентство морского и речного транспорта
- •Введение
- •Задание на курсовой проект
- •2. Расчет изменений расходов и показателей качества сточных вод по часам суток
- •3. Расчет усреднителей сточных вод.
- •1 H4v н 1
- •410872,5 3,145
- •4. Определение необходимой глубины очистки сточных вод.
- •5. Разработка технологической схемы очистки сточных вод
- •6. Технологический расчет сооружений по очистке сточных вод
- •5.6.Расчет вторичного отстойника
5.6.Расчет вторичного отстойника
Вторичные отстойники целесообразно использовать однотипные с первичными, т. е. радиальные с центральным подводом иловой смеси.
Гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники, м3/(м2∙ч),
где ks– коэффициент использования объема зоны отстаивания,ks= 0,4;
hо1– глубина рабочей части отстойника,hо1= 5 м;
аi– концентрация активного ила в осветленной сточной воде,ai= 10 мг/л (табл. 7пр).
Необходимая площадь вторичных отстойников, м2
Необходимая площадь вторичных отстойников для одного аэротенка, м2
Диаметр центральной впускной трубы, м
Здесь Nо– число рабочих отстойников для одного аэротенка,Nо= 8 шт.;
vц.тр.– скорость движения иловой смеси в центральной трубе,vц.тр.= 0,1 м/с.
Принимаем dц.тр. = 1,7 м.
Число резервных отстойников для одного аэротенка, шт.
Принимаем Nо.р. = 4 шт.
Общее число отстойников для одного аэротенка, шт.
Общее число вторичных отстойников, шт.
Диаметр и высота раструба центральной впускной трубы, м
Принимаем dp = hp =2,3 м.
Диаметр полупогружного кожуха, м
где vк– скорость движения иловой смеси в зазоре между полупогружным кожухом и раструбом центральной впускной трубы,vк= 20 мм/с.
Принимаем Dк = 6,2 м.
Диаметр отстойника, м
Принимаем Dо = 39 м.
Прирост активного ила для одного аэротенка, т/сут
где β – коэффициент прироста активного ила, β = 0,5.
Расход избыточного активного ила от одного аэротенка, м3/ч
Расход осадка из одного отстойника, м3/ч
Диаметр трубопровода для удаления осадка из отстойника, м
Здесь vос– скорость движения осадка в трубопроводе,vос= 0,1 м/с.
Принимаем dос = 1,1 м
Диаметр нижнего основания приямка, м
где kп– коэффициент запаса,kп= 1,2.
Принимаем dп = 4,7 м.
Диаметр верхнего основания приямка, м
где hп– глубина приямка,hп= 1 м;
β – угол наклона стенок приямка, β = 50о.
Принимаем Dп = 6,4 м.
Увеличение глубины осадочной части отстойника у приямка, м
Здесь i– уклон днища отстойника в сторону приямка,i= 0,05.
Принимаем h"2 = 0,82 м.
Глубина осадочной части у стенок отстойника, м
где h'2н– высота нейтрального слоя,h'2н= 0,3 м;
h'2ос– глубина слоя ила,h'2ос= 0,4 м.
Принимаем h'2 = 0,7 м.
Глубина осадочной части отстойника, м
Полная глубина отстойника, м
Полная глубина отстойника с учетом приямка, м
Диаметр отражательного щита, м
Принимаем dщ = 3 м.
Высота зазора между нижней кромкой раструба центральной трубы и отражательным щитом, м
где vз– скорость движения иловой смеси в зазоре,vз= 20 мм/с.
Принимаем hзаз = 5,05 м.
Диаметр трубопровода, подводящего иловую смесь к отстойнику, м
Здесь, vтр– скорость движения иловой смеси в трубопроводе,vтр=vотв= 1 м/с.
Принимаем
= 0,55 м
Диаметр трубопровода, отводящего осветленную сточную воду от отстойника, м
где v'тр– скорость движения воды в трубопроводе,v'тр= 1 м/с.
Принимаем dотв = 0,45 м.
Диаметр трубопровода, отводящего осветленную сточную воду от отстойников одного аэротенка, м
Принимаем Dотв = 1,2 м.
Диаметр трубопровода, отводящего осветленную сточную воду от отстойников всех аэротенков, м
Принимаем Dмотв = 2,45 м.
Диаметр трубопровода, отводящего возвратный активный ил от отстойника, м
где vв.и.– скорость движения возвратного активного ила в трубопроводе,vв.и.=vил= 3 м/с.
Принимаем dв.и. = 0,2 м.
Диаметр трубопровода, отводящего возвратный активный ил от отстойников одного аэротенка, м
Принимаем Dв.и. = 0,55 м.
Диаметр трубопровода, отводящего избыточный активный ил от отстойника, м
Здесь vи.и.– скорость движения избыточного активного ила в трубопроводе,vи.и.= 0,1 м/с.
Принимаем dи.и. = 0,25 м.
Диаметр трубопровода, отводящего избыточный активный ил от отстойников одного аэротенка, м
Принимаем Dи.и. = 0,6 м
Диаметр коллектора, отводящего избыточный активный ил от отстойников всех аэротенков, м
Принимаем Dми.и. = 1,2 м.
Ширина водосборного лотка, м
где kл– коэффициент запаса,kл= 1,2.
Принимаем bл = 0,55 м.
Глубина воды в водосборном лотке, м
где vл– скорость движения воды в лотке,vл= 1 м/с.
Принимаем hл = 0,3 м.
Высота водослива, м
Принимаем hв = 0,8 м.
Высота наружного борта водосборного лотка, м
Принимаем Нл = 1,3 м.
Наружный диаметр водосборного лотка, м
Принимаем Dл = 40,1 м.
Расчетная схема вторичного радиального отстойника представлена на рис. 6пр.
Список литературы:
1. Растрыгин Н. В. «Охрана вод. Проект очистных сооружений города» Методические указание к выполнению курсового проекта.
2. Зубрилов С.П., Растрыгин Н.В. Охрана вод. Часть 1. Очистка сточных вод: Учебное пособие. – СПб.: СПГУВК, 2001. – 124 с.
3. Растрыгин Н.В. Сооружения механической очистки сточных вод: Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Охрана вод". – СПб.: СПГУВК, 2003 – 134 с.
4. Гудков А.Г. Биологическая очистка городских сточных вод: Учебное пособие.– Вологда: ВоГТУ, 2002. – 127 с
5. Демина М.В., Ионова Н.В., Рекомендации по проведению гидробиологического контроля на сооружениях биологической очистки с аэротенками. Методическое пособие. /Пермь, ОГУ "Аналитический центр".
6. Растрыгин Н.В. Охрана вод. Сооружения биологической очистки сточных вод. Методические указания к выполнению курсового проекта. – СПб.: СПГУВК, 2003 г. – 108 с.