- •Расчет сооружений для очистки сточных вод
- •Часть I
- •2.1. Приемная камера
- •2.2. Решетки
- •2.2.1. Расчет решеток
- •2.2.2. Решетки-дробилки
- •2.2.3. Ступенчатые решетки эскалаторного типа
- •2.3. Расчет горизонтальных песколовок с круговым движением воды
- •2.4. Расчет песковых площадок и песковых бункеров
- •2.5. Двухъярусные отстойники
- •2.6. Осветлители-перегниватели
- •2.6.1. Расчет осветлителя с естественной аэрацией
- •2.6.2. Расчет перегнивателя
- •2.7. Высоконагружаемые биофильтры (аэрофильтры)
- •2.7.1. Расчет высоконагружаемых биофильтров (аэрофильтров)
- •2.7.2. Расчет распределительных устройств биофильтров
- •2.8. Вторичные вертикальные отстойники
- •2.8.1. Расчет вторичных вертикальных отстойников после биофильтров
- •2.8.2. Расчет вторичных вертикальных отстойников после аэротенков
- •2.9. Иловые площадки
- •2.9.1 Иловые площадки на естественном основании
- •2.9.2 Иловые площадки-уплотнители
- •2.10. Сооружения для обеззараживания сточных вод
- •2.10.1. Определение расхода хлора
- •2.10.2. Смесители
- •2.10.3. Контактные резервуары
- •2.10.4. Сооружения для дехлорирования обеззараженных сточных вод
- •2.10.5. Обеззараживание ультрофиолетовым излучением
- •Расчет сооружений для очистки сточных вод
- •Часть I
- •190031, СПб, Московский пр., 9.
2.9.2 Иловые площадки-уплотнители
Площадки-уплотнители устраиваются рабочей глубиной hрдо 2 м в виде прямоугольных карт-резервуаров с водонепроницаемым днищем и стенками. Схема площадок-уплотнителей приведена на рисунке 10.
Полезную площадь площадок-уплотнителей Fп, м2, определяют по формуле (106). Площадь одной карты площадок fк. и размеры ее в плане, то есть ширинуbи длинуl, рекомендуется принимать из таблицы 13. Такие площадки устраиваются из сборных железобетонных унифицированных панелей высотой 2,4 м, днище их монолитное. Потребное число карт площадок-уплотнителейnопределяется по формуле (108); исходя из удобства компоновки площадок на территории станции, число карт площадок желательно принимать четным и не менее четырех, то есть n≥ 4.

Рис.10. Схема иловых площадок-уплотнителей
Таблица 13
Основные размеры площадок-уплотнителей
|
Ширина карты b, м |
Длина карты l, м |
Площадь карты fк, м2 |
Рабочая глубина hр, м |
Строительная высота Нстр, м |
|
9 |
36 |
324 |
2 |
2,4 |
|
18 |
66 |
1188 |
2 |
2,4 |
2.10. Сооружения для обеззараживания сточных вод
Обеззараживание сточных вод наиболее часто производится жидким хлором. Для этой цели на очистной станции следует устраивать хлораторную, расходный склад хлора, смеситель и контактные резервуары. На станции с биофильтрами роль контактных резервуаров иногда могут выполнять вторичные отстойники.
2.10.1. Определение расхода хлора
Расход хлора G, потребный для дезинфекции сточных вод, следует определять, исходя из расчетной дозы активного хлорааи расхода сточных вод по формулам:
, (111)
, (112)
, (113)
. (114)
Здесь а – расчетная доза хлора; принимается: после механической очистки – 10 г/м3; после неполной биологической очистки – 5 г/м3; после полной биологической, физико-химической и глубокой очистки (доочистки) – 3 г/м3;
Qч– максимальный часовой расход сточных вод, поступающих на очистную станцию, м3/ч;
Qсут– максимальный суточный расход сточных вод, поступающих на очистную станцию, м3/сут;
Gм– максимальный часовой расход хлора, кг/ч;
Gср– среднечасовой расход хлора, кг/ч;
Gсут– суточный расход хлора, кг/сут;
Gмес– месячный расход хлора, кг/мес.
На практике для обеззараживания сточных вод предпочтение отдается жидкому хлору и гипохлориту натрия. Приготовление и дозирование раствора хлора обычно производится вакуумными хлораторами. Число хлораторов, установленных в хлораторной, должно быть не менее двух, один из которых резервный. Подбор хлораторов следует производить, исходя из максимального часового расхода хлора; при этом, должна учитываться возможность увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза [16]. Технические характеристики наиболее часто применяемых вакуумных хлораторов даны в таблице 14.
Таблица 14
Характеристики вакуумных хлораторов
|
Тип |
Производительность по хлору, кг/ч |
Диаметр патрубка, подводящего воду к эжектору, мм |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг | ||
|
Высота |
Ширина |
Глубина | ||||
|
ЛОНИИ-100 с ротаметром РС-3 |
0,08–2,05 |
25 |
830 |
650 |
160 |
41 |
|
ЛОНИИ-100 с ротаметром РС-5 |
1,28–20 |
50 |
830 |
650 |
41 |
– |
|
ЛК-10м |
0,4–0,8 |
50 |
630 |
230 |
160 |
12,5 |
|
ЛК-10б |
2–20 |
50 |
800 |
370 |
250 |
45 |
|
АХВ-100 |
1,0–12,8 |
– |
520 |
250 |
670 |
25 |
Повышение в последние годы требований безопасности при транспортировании, хранении и применении жидкого хлора вызвало новый толчок в практическом использовании для дезинфекции сточных вод гипохлорита натрия. Гипохлорит натрия получается непосредственно на месте его потребления из обычной технической поваренной соли (NaCl) в специальных электролизных установках (аппаратах). Электролизные аппараты подразделяются на аппараты для прямого электролиза воды и аппараты для электролитического получения раствора гипохлорита натрия. Проектирование электролизных установок должно осуществляться в соответствии с [15]. Технические характеристики различных электролизеров ОАО НИИ Коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ им. К.Д. Памфилова приведены в таблице 15.
Таблица 15
Характеристики электролизных установок [20]
|
Параметры |
Типы электролизеров | ||||
|
Эн-1,2 |
Эн-5 |
Эн-25 |
Поток |
Каскад | |
|
Производительность по активному хлору, кг/сут |
1,2 |
5 |
25 |
– |
– |
|
То же м3/ч |
– |
– |
– |
15-150 |
2-2,5 |
|
Концентрация хлора в растворе, г/л |
6-7 |
7-8 |
12-14 |
– |
– |
|
Расход на 1 кг активного хлора за один цикл соли, кг |
12-15 |
12-15 |
8-10 |
– |
– |
|
электроэнергии, кВтч |
7-9 |
7-9 |
8-10 |
– |
– |
Перспективным дезинфектантом для обеззараживания сточных вод является раствор электрохимически активированного анолита, получаемый непосредственно на месте его потребления по технологии СТЭЛ в серийно выпускаемых аппаратах. Его преимущества перед гипохлоритом натрия заключаются в большей эффективности обеззараживания при меньшем содержании активного хлора. При применении данного дезинфектанта указанная выше доза апо активному хлору может быть уменьшена в 1,5 – 2 раза, что снижает концентрацию остаточного активного хлора (запрещенного к сбросу в водные объекты) в обеззараженной воде, а, следовательно, уменьшается производительность узла дехлорирования.
