Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ласков Ю.М. и др. Примеры расчетов канализационных сооружений.pdf
Скачиваний:
167
Добавлен:
16.03.2016
Размер:
5.81 Mб
Скачать

Оnределим размеры контактных (барботажных) камер для сме­

шения озоно-воздушной смеси с водой. Принимаем высоту воды в

камере Нк=4 м. Общая площадь камер должна равняться:

F = Qманс.ч Т03·60/(3600 Н11) = 795· 10·60/(3600·4) = 33,1 м2

Принимаем две секции размером в плане 4Х4,14 м. Для распре­

деления озоно-воздушной смеси у дна контактной камеры расnола­ гаются перфорированные (керамические nористые) трубы длиной

1=500 мм, внутренним днаметром 64 мм и наружным диаметром

92 мм. l(ерамические nористые трубы присоединяются к четырем коллекторам: к двум, располагаемым на расстоянии по 0,5 м от стен,

и к двумчерез 1 м один от другого. Длина коллекторов 4,14 м.

Расстояние между керамическими трубами nринямается равным 0,5 м

ГЛАВА 6. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ

§ 27. Метантемки

Одним из основных методов обезвреживания осадков

городских сточных вод является анаэробное сбражива­ ние, осуществляемое микроорганизмами, сnособными в

ходе жизнедеятельности окислять органические вещест­

ва осадков. Этот nроцесс происходит в метантенках, рас­

чет которых заключается в nодсчете количества образу­ ющихся на станции осадков, обоснованном выборе ре­

жима сбраживания, оnределении требуемого объема сооружений и степени расnада беззольного вещества

осадков.

Количества сухого вещества осадка Осух и активно­

го ила Исух, образующихся на станции, т в 1 сут, рас­

считывают по следующим формулам:

Осух =

СЭk

Q;

 

1000·1000

(6.1)

О,ВС (1 -Э) + aLa- Ь

(6.2)

Исух=

1000·1000

Q,

где С- концентрация взвешенных веществ в воде, nоступающей на nервичные отстойники, мr/л; La - ВПI<полн nоступающей в аэротенк

сточной воды, мr/л; Э- эффективность задержания взвешенных ве­

ществ в первичных отстойниках, доли единицы; Q- средний рас­ ход сточных вод, м3/сут; k - коэффициент, учитывающий увеличе­ ние объема осадка за счет крупных фракций взвешенных веществ,

не улавливаемых nрн отборе nроб для анализов (равный 1,1-1,2);

Ь- вынос активного ила из вторичных отстойников, мгjл; а=0,3+

+0,5 - коэффициент прироста активного ила.

201

Количество беззольного вещества осадка Обеэ и ак­ тивного ила Ибеэ, т в 1 сут, вычисляют по формулам:

О _ Осух(IОО-Вг)(IОО-Зос)

(6.Э)

без-

100·100

 

Исух (100- в;)(IОО -Зил)

(6.4)

Ибез = _...:L;::..;...__I0_0_·.:..;100"-'---~'--

где Вг, В~- гигроскопическая

влажность сырого осадка и

актив­

ного ила, %; Зое, Зилзольность сухого вещества осадка и ила, %.

Расход сырого осадка и избыточного активного ила,

м3 fсут:

Voc =

JO_O_O..::"CY!..:X:-_

(6.5)

-

 

(100- W ос) Рос

 

 

100Исух

(6.6)

Vил= (100- Wил)Рил ,

 

где Woc- влажность сырого

осадка, %; w•• -

влажность избыточ­

ного активного ила, %; Рос, рк,.- плотности осадка и активного ила.

Общий расход осадков на станции:

по сухому веществу

 

 

Мсух = Осух +Исух:

 

(6.7)

по беззольному веществу

 

 

 

 

Моеэ = Обеэ + Ибеэ;

 

(6.8)

по объему смеси фактической влажности

 

 

 

Мобщ=Vос+Vил·

 

(6.9)

Средние

значения влажности смеси и зольности, %,

 

 

Всм = 100 (1-Мсух/Мобщ);

(6.10)

Зсм = 100

1 -

Мбез

,

]

[

 

Осух (100 -Br)/100 +Исух

(100- Вг)/100

(6.11)

 

 

 

 

Зная фактическую влажность смеси, можно nодсчи­

тать требуемый объем метантенка, м3 :

 

 

 

 

V = Моощ·IОО/Д,

 

(6.12)

rде Д- суточная доза загрузки осадка в метантенк, % (табл. 6.1).

Режим сбраживания (термофильный или мезофиль­ ный) выбирают с учетом методов последующей обработ­ ки осадков. При этом обязательным является обеспече­ ние санитарных требований. Например, если для подсуш­

ки сброженного осадка проектируются иловые площадки,

202

Т А Б Л И Ц А 8.1. CYTOЧHAJI ДОЗА ЗАГРУЗКИ ОСАДКА В МЕТАНТЕНК

 

Доза загрузки, %• при влажности

 

Режнм сбраживания

загружаемого осадка, %. не более

 

 

 

 

 

 

 

93

94

95

96

97

Мезофильный

7

8

8

9

10

Термофильный

14

16

17

18

19

следует принять термофильный режим или преду­

смотреть после мезофильноrо процесса деrельминтиза­

цию осадка. Если в схеме станции предполагается узел

термической сушки, сбраживание целесообразно прово­

дить в мезофильных условиях и т. д. Окончательное ре­

шение принимают на основании технико-экономических

расчетов.

Если сточные воды, поступающие на станцию, содер­

жат значительное количество ПАВ, которые могут ока­

зать отрицательное влияние на микрофлору метантенка,

дозу загрузки, принятую по СНиП, следует проверить

по формуле

,10q

д=

С (100- Всм)

(6.13)

 

где С- содержание ПАВ в осадке, мr/л сухого осадка, nринимаемое по табл. 60 СНиП 2.04.03-85 в зависимости от концентрации ПАВ в исходной воде; q - nредельно доnустимая загрузка, гjм3 рабочего

объема метантенка, лринимаемая в зависимости от характера nри­

сутствующих в воде ПАВ (табл. 6.2).

Т А БЛИЦ А 6.2. СОДЕРЖАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

В ОСАДКЕ И АКТИВНОМ ИЛЕ

 

Содержание ПАВ,

 

Содержание ПАВ.

Исходная

мгjл сухого вещества

Исходная

мгfл сухого вещества

 

 

 

 

концентрация

 

 

концентрация

 

 

ПАВ в сточ-

 

в избы·

ПАВ в сточ-

 

в избы·

ной воде,

в осадке из

ной воде,

в осадке из

точиом

точном

мгjл

первичиых

МГ/Л

nервичных

актив~

актив·

 

отстоАииков

 

отстойников

 

ном иле

 

ном иле

 

 

 

 

5

5

5

20

17

7

10

9

5

25

20

12

15

13

7

30

24

12

Если nри nоверочном расчете оказалось, что Д' <д, объем метантенка рассчитывается по величине Д'.

В других случаях корректировка не требуется. Выход

203

газа у', м3

на 1 кг загруженного

беззольного

вещества

(плотность

газа nринята равной

1),

 

 

у' =(а- nД)/100,

(6.14)

где а- предел сбраживания осадка, %; n- экспериментальный ко­

эффициент, зависящий от влажности осадка и температурного режи­

ма сбраживания, принимаемый по табл. 61 СНиП 2.04.03-85.

Для смеси осадка и активного ила nредел распада

(6.15)

где ао, аипределы распада соответственно осадка и ила.

Эти nоказатели могут быть рассчитаны, если извест­

но содержание жиров ж, беJiков 6 и углеводов у в 1 г

сбраживаемого субстрата:

 

а= (0,92ж + 0,62у + 0,346) 100.

(6.16)

В случае, когда данные по химическому составу осад­

ков отсутствуют, можно принять а0=53 %, аи=44 %. Суммарный выход газа, м3 jсут,

Г=у' Мбеэ·

(6 .17)

При расчете и nроектирования метантенков следует

принимать типовые конструкции метантенков, а также

использовать проекты, разработанные для московских

станций аэрации Мосводоканалниипроектом (табл. 6.3).

Т А Б Л И Ц А 6.3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РАЗМЕРЫ МЕТАНТЕНКОВ

 

 

~2

 

Высота,

м

Строительный

 

 

 

 

 

 

 

 

::&.0

 

 

.

объем,

м 3

Проект

:1!

~~

о

и

0:

о

 

 

 

о

~

...

.,

 

 

"'

"

•"'

 

'8~

"'

 

Q.

.....

о

.....

 

·="'

...

<>.u

 

 

t

i!j~

о

 

...

o:gJ

...t

 

"'

"(.,

 

 

"'о

Sj ..

"'

 

"u

 

~

 

:z:

 

 

s>E

:s.,.

 

 

Q,U

 

 

 

 

 

~"'

.,,.,

.,,.,

 

 

 

."'",,.,

"(<;

о: о

 

 

3'-

 

::r~

==

"'" ....

 

~

t:g

IO:Z:

 

 

 

 

902-2-227

12,5

1000

1,9

6,5

2,15

652

100

902-2-228

15

1600

2,35

7,5

2,6

2035

112

902·2-229

17,5

2500

2,5

8,5

3,05

2094

136

902-2-230

20

4000

2,9

10,6

3,5

2520

174

ново-Курьянов-

18

6000

3,15

18

3,5

2700

170

ской станции аэра-

 

 

 

 

 

 

 

цни

22,4

8000

4,45

16,3

3,7

2000

170

Любередкой стан-

ции аэрации

204