- •Аэротенки
- •Основные понятия биологической очистки стоков в аэротенках
- •Основные схемы очистки сточных вод в аэротенках
- •Классификации аэротенков
- •1. По нагрузке на активный ил:
- •2. По гидравлическому режиму:
- •Аэротенки с отдельными илоотделителями
- •Четырехкоридорные аэротенки
- •Аэротенки – отстойники
- •Аэротенк – отстойник «Оксикомпакт»
- •Аэротенк продленной аэрации
- •Циркуляционный окислительный канал (цок)
- •Методы интенсификации работы аэротенка
- •Окситенки
- •Комбинированный окситенк
- •Секционированный окситенк
- •Расчет аэротенков
- •Системы аэрации аэротенков
- •Пневматическая аэрация
- •Мелкопузырчатые аэраторы
- •Мембранный дисковый аэратор
- •Среднепузырчатые аэраторы
- •Крупнопузырчатая аэрация
- •Механическая аэрация
- •Комбинированные аэраторы
- •Вторичные отстойники (во)
- •Вертикальные вторичные отстойники
- •Горизонтальные вторичные отстойники
- •Вторичные радиальные отстойники
- •Интенсификация работы отстойника
- •Расчет вторичных отстойников
- •Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод
- •Хлорирование
- •Озонирование
- •Ультрафиолетовое облучение (уфо)
- •Хлорирование воды
- •Озонирование сж
- •Ультрафиолетовое облучение
- •Обработка осадков сточных вод
- •Уплотнение осадков сточных вод
- •Гравитационные уплотнители
- •Флотационное уплотнение
- •Двухъярусные отстойники
- •Осветлитель – перегниватель
- •Септики
- •Метантенки
- •Конструкция метантенков
- •Система подачи и выгрузки осадка
- •Система подогрева осадка
- •Система перемешивания бродящей массы
- •Система сбора и отвода биогаза
- •Аэробная стабилизация осадков
- •Реагентная обработка осадков
- •Биотермическая стабилизация осадков
- •Компостирование грядами
- •Компостирование статистическими кучами
- •Механическое компостирование
- •Кондиционирование осадков
- •Реагентное кондиционирование
- •Тепловое кондиционирование
- •Обезвоживание осадков сточных вод
- •Механическое обезвоживание осадков
- •Обезвоживание на вакуум-фильтрах
- •Барабанные вакуум-фильтры
- •Ленточные вакуум-фильтры
- •Мембранно-камерные фильтр – прессы
- •Ленточный фильтр – пресс
- •Центрифугирование
- •Термическая сушка осадков
- •Барабанная сушилка
- •Сушка в подводосжиженном слое
- •Сжигание осадков
- •Доочистка сточных вод
- •Доочистка сточных вод от органических веществ и вв
- •Удаление соединении азота
- •Удаление соединений фосфора
- •Биологическая очистка воды от фосфора
- •Комбинирование
- •Технологические схемы с одновременным удалением соединений углерода, азота и фосфора
- •Аноксидная зона
- •Анаэробная зона
- •Аа/о(а2/о) процесс (Anaerobic-Anoxic-Oxic)
- •Процесс Барденпо (Bardenpho)
- •Метод Phoredox
Расчет вторичных отстойников
Осуществляют по гидравлической нагрузке на 1 м2площади водного зеркала (расчет ПО осуществляется по гидравлической крупности или υ осаждения).
1. Нагрузку на пов-ть ВО qssb, м3/м2.ч), после биофильтров всех типов рассчитывают по формуле
где Кset– коэффициент объемного использования;
U0– гидравлическая крупность биопленки, при полной биохимической очисткеu0-1,4 мм/с;
Вторичные отстойники после аэротенков рассчитывают по гидравлической нагрузке qSSA, м3/(м22), с учетом дозы активного илаai, г/л, илового индексаJi, см3/г, а также концентрации ила в осветленной водеat, мг/л по формуле:
где KSS– коэффициент объемного использования;
Hset– рабочая глубина;
At- при полной биологической очистке 10-15 мг/л.
2. Определяется требуемая площадь зеркала воды
, гдеqW– расчетный расход СВ, м3/ч
3. В зависимости от конструкции отстойника принимаются размеры одного типового сооружения в плане и рассчитывается требуемое количество отстойников
, гдеfSS– площадь одного отстойника в плане количество вторичных отстойников не менее 3, все рабочие.
4. Определяется объем задержанной биопленки или ила, при этом размеры приемников для отстойников после биофильтров принимают равным объему осадка, выпавшего за 2 суток, а для отстойников после аэротенков – на 2 часа накопления ила.
Обеззараживание (дезинфекция) сточных вод
В процессе биологической очистки удаляется до 95% различных бактерий, однако, вместе с тем, СЖ остается достаточно большое количество патогенных микроорганизмов. Поэтому, перед выпуском очищенных сточных вод в водоемы их необходимо обеззараживать.
К наиболее распространенным способам обеззараживания сточных вод в настоящее время относятся озонирование, хлорирование, ультрафиолетовое облучение и их сочетание. Кроме этих методов могут применяться гамма-облучение, электрический импульсный разряд, виброаккустический и ряд других методов.
Бактерицидное действие хлора связано с повреждением клеточной оболочки, подавлением ферментной системы бактерий и разрушением нуклеиновых кислот.
Действие озона обусловлено высоким окислительно-восст-ым потенциалом, в результате чего происходит разрушение протоплазмы, стенок и мембран бактерий, а также протеиновых оболочек вирусов.
Бактерицидное действие ультрафиолетового облучения обусловлено на разрушении структур ДНК и РНК, а также нарушении проницаемости клеточных мембран. При фотохимическом воздействии лучистой энергии изменяются и разрываются химические связи органических молекул.
При выборе того или иного метода дезинфекции необходимо учитывать гигиеническую надежность метода и бактерицидного эффекта, а также возможные последствия при дальнейшем использовании обеззараженных стоков, эксплуатационную и экономическую целесообразность.
Хлорирование
Обеззараживание хлором является самым простым и распространенным технологическим решением. Однако, в результате хлорирования возможно образование нескольких десятков высоко токсичных соединений, включая канцерогенные и мутогенные. Появление таких веществ в сточных водах существенно ожесточает условия сброса в водоем и влияет на здоровье населения при водопользовании. При отведении хлорированных стоков в водоем поступает большое количество хлора, в результате чего могут погибнуть водные биоценозы и практически полностью прекратиться процессы самоочищения. К этому же следует добавить, что попадание в водоем хлороустойчивых микроорганизмов, создает огромную проблему при подготовке питьевой воды на водопроводных станциях, расположенных ниже места выпуска.