
- •Глава 1. Методы очистки сточных вод.
- •Глава 2. Процессы и аппараты механической очистки сточных вод.
- •3.3. Экстракционные аппараты и установки.
- •Глава 1. Методы очистки сточных вод.
- •1.1. Источники загрязнения гидросферы.
- •1.4. Методы и способы очистки сточных вод от примесей.
- •Глава 2. Процессы и аппараты механической очистки сточных вод
- •2.1. Сооружения первичной обработки сточных вод.
- •2.1.1. Усреднители.
- •2.1.2. Решетки.
- •Полезная длина стержней решетки составит
- •2.2. Аппараты для осаждения примесей из сточных вод.
- •2.2.1. Песколовки.
- •2.2.2. Отстойники.
- •Тогда объем осадка
- •2.2.3. Гидроциклоны.
- •2.2.4. Центрифуги.
- •Устанавливаем две центрифуги типа ногш-600.
- •2.2.5. Жидкостные сепараторы.
- •2.3. Фильтрационные установки.
- •2.3.1. Барабанные сетки и микрофильтры.
- •Продолжительность фильтроцикла, с . . . . . . . . . . . 9
- •Глава 3. Установки и аппараты для физико-химической очистки сточных вод
- •3.1. Установки для коагулирования и флокулирования примесей сточных вод.
- •Суммарное количество осадка, поступающего в уплотнитель
- •3.2. Флотационные установки.
- •3.3. Экстракционные аппараты и установки.
- •Определяем высоту рабочей части экстрактора
- •3.4. Сорбционные и ионообменные установки.
- •Тогда с учетом потерь расход сточных вод равен
- •Объем рабочей части фильтра (объем загрузки) составляет
- •Плотность частицы набухшего катионита
- •Характеристики ацетатцеллюлозных мембран
- •Глава 4. Аппараты для химической очистки сточных вод
- •4.1. Установки для нейтрализации.
- •Количество реагентов для нейтрализации 100%-х кислот и щелочей
- •Количество реагентов, требуемое для удаления металлов
- •Характеристика озонаторов трубчатого типа
- •Глава 5. Процессы и аппараты для биологической очистки сточных вод
- •5.1.1. Аэротенки.
- •В выражении (5.1) уравнение скорости реакции окисления загрязнений имеет вид
- •5.1.2. Окситенки.
- •Расчет.
- •5.2. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных условиях.
- •Глава 6. Процессы и аппараты для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.
- •6.1. Глубокая очистка сточных вод на фильтрах с зернистой и плавающей загрузками.
- •6.2. Удаление растворенных веществ методом сорбции.
- •6.3. Биологическая денитрификация.
- •6.4. Установки для обеззараживания сточных вод.
- •6.5. Устройства для насыщения кислородом очищенных сточных вод.
- •6.5. Схемы сооружений глубокой очистки.
- •Сооружений доочистки:
Расчет.
Доза ила ai и концентрация кислорода СО определяются в результате технико-экономических расчетов. В первом приближении принимаются ai = 6 г/л; СО = 8 мг/л.
1. Удельная скорость окисления, мг БПКполн/(г·ч), определяется по формуле
мг
БПКполн/(г·ч),
где max - максимальная скорость окисления, мг/(г·ч), ρmax = 85; CO - концентрация растворенного кислорода , мг/л, СO = 8; Kl - константа, характеризующая влияние кислорода, мг БПКполн/л, Kl = 33; KO - константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л, принимается KO = 0,625; - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г, принимается φ = 0,07.
2. Период пребывания в зоне реакции определяется по формуле
=
5,02 ч,
где ai - доза ила, принимается 6 г/л ; s - зольность ила принимается по табл. 2.1, s = 0,3.
3. Суммарный объем зон реакции окситенков, м³, определяется по формуле
Wo = qw tatm = 1667.5,02 = 8368,34 м³.
4. Принимаются окситенки диаметром Dо = 22 м, рабочей глубиною Но = 4,5 м, с общим объемом зон, м³, равным:
W01 = 0,785 Dо2 Но = 0,785.222.4,5 = 1709,73 ≈ 1710 м³.
Принимается: объемы зоны окисления и илоотделения равными, тогда объем зоны реакции:
=
= 855 м3.
5. Диаметр зоны реакции, м, определяется по формуле
15,6
м.
6. Количество окситенков:
no
=
= 9,79 шт.
Согласно расчетам принимается no = 10 шт.
5.1.3. Биофильтры.
В этих сооружениях биоразлагаемые органические вещества жидких отходов сорбируются и окисляются в аэробных условиях популяций гетеротрофных факультативных бактерий, образующих биологическую пленку на поверхности насадки (загрузочного материала, субстрата). Для орошения насадки вода с загрязнениями периодически или непрерывно подается в верхнюю часть сооружения через неподвижные разбрызгиватели (спринклеры) или реактивные вращающиеся водораспределители. Активная часть биопленки распространяется на глубину 70…100 мкм. В слоях пленки, прилегающих к насадке, создаются анаэробные условия, образуются органические кислоты (и газы СН4 и H2S), величина рН снижается, происходит частичное отмирание клеток. Под воздействием гидравлической нагрузки такие части пленки отрываются от субстрата и выносятся с водой.
Пропускная способность биофильтра определяется площадью поверхности, занятой биопленкой, и возможностью свободного доступа кислорода воздуха к ней. Чем больше площадь поверхности биопленки (при одинаковой массе) и чем легче к ней доступ кислорода, тем выше пропускная способность биофильтра.
Важнейшая составная часть биофильтра — загрузочный материал. По типу загрузочного материала все биофильтры делят на две категории: с объемной и плоскостной загрузкой.
Биофильтры с объемной загрузкой подразделяются на капельные с малой пропускной способностью 0,9…9 м3/(м2.сут) (рис. 5.7), высоконагружаемые с большой пропускной способностью 9…40 м3/(м2.сут) (рис. 5.8) и башенные.
Рис. 5.7. Капельный биофильтр:
1 — дозирующие баки сточной воды; 2 — спринклеры: 3 — железобетонная стенка; 4 — загрузка биофильтра; 5 — подача сточной воды; 6 — отводящий лоток.
Рис. 5.8. Высоконагружаемый биофильтр с реактивным оросителем.
Пример 5.3. Рассчитать высоконагружаемый биофильтр при следующих исходных данных: расход сточных вод Q = 42 тыс. м3/сут; БПКполн поступающих сточных вод L1 = 180 мг/л; БПКполн очищенных сточных вод L2 = 20 мг/л; среднезимняя температура сточных вод t = 10 °С.
Решение. Определяем коэффициент K:
K = L1/L2 = 180/20 = 9.
Высоту биофильтра находим для двух значений удельного объема подаваемого воздуха Вуд при гидравлической нагрузке q = 10 м3/(м2.сут).
1. При Вуд = 8 м3/м3.
При высоте биофильтра H1 = 3 м величина K = 6,2, а при H2 = 4 м величина K = 10,4. Так как 6,2 < 9, то при высоте биофильтра H1 = 3 м необходима рециркуляция.
Определяем Lсм, коэффициент рециркуляции пр и площадь биофильтров S1:
Lсм = K L2 = 6,2.20 = 124 мг/л;
nр = (L1 – Lсм)/(Lсм – L2) = (180 - 124)/(124 - 20) = 0,54;
S1 = Q(nр + 1)/q = 42000(0,54 + 1)/10 = 6448 м2.
При Н = 4 м рециркуляции не требуется, а площадь биофильтров
S2 = Q/q = 42000/10 = 4200 м2.
Объемы фильтрующей загрузки соответственно составят:
W1 = S1 H1 = 6468.3 = 19404 м3;
W2 = S2 H2 = 4200.4 = 16800 м3;
2. При Вуд = 12 м3/м3.
При высоте биофильтра H3 = 3 м величина K = 8,35, а при H4 = 4 м K = 14,8.
Следовательно, при H3 = 3 м необходима рециркуляция.
Расчеты производим так же, как и в первом случае. При H3 = 3 м:
Lсм = 8,35.20 = 167 мг/л;
Nр = (180 – 167)/(167 - 20) = 0,09;
S3 = 42000(0,09 + 1)/10 = 4578 м2.
При H4 = 4 м рециркуляции не требуется и S4 = 4200 м2.
Объемы фильтрующей загрузки соответственно составляют: W3 = 13734м3 и W4 = 16800м3.
Окончательный выбор варианта следует принимать на основе технико-экономического расчета. Принимаем Bуд = 8 м3/м3; H = 4 м и к проекту назначаем шесть биофильтров D = 30 м с общим объемом фильтрующей загрузки W = 16956 м3.
Биофильтры с плоскостной загрузкой делятся на категории по типу загрузки: с жесткой засыпной, жесткой блочной и мягкой (рис. 5.9).
Рис. 5.9. Биофильтр с пластмассовой загрузкой производительностью 1400 м3/сут:
I — корпус из стеклопластика по металлическому каркасу; II — пластмассовая загрузка; III — решетка; IV — бетонные столбовые опоры; V — подводящий трубопровод; VI — реактивный ороситель; VII — отводящие лотки; а и б — раскладка блоков соответственно в четных и нечетных рядах.
Анаэробные биофильтры. Эта новая разновидность биофильтров представляет собой закрытые резервуары с загрузкой, сквозь которую вода профильтровывается восходящим потоком, без доступа в нее кислорода воздуха. Анаэробные биофильтры по принципу работы занимают промежуточное положение между обычными биофильтрами и метантенками. Биопленка в них закреплена на материале загрузки; процессы окисления сопровождаются метанообразованием. Анаэробные биофильтры можно применять для очистки высококонцентрированных сточных вод, не содержащих взвешенных веществ или содержащих их в незначительном количестве.
Кроме технических приемов повышения пропускной способности аэрационных сооружений (увеличения в них массы ила, создания эффективных систем аэрации, создания оптимальных гидродинамических условий, применения чистого кислорода и т. п.) широко исследуются пути интенсификации процессов окисления микробиологическим, химическим и биохимическим способами.
В основу расчета капельных и высоконагружаемых биофильтров положено представление о том, что снижение концентрации загрязнений, описываемых величиной БПК, может быть принято по типу уравнения реакции первого порядка:
,
где
Lt
и La
— БПК
соответственно очищенной и поступающей
сточной воды;
— константа
скорости реакции;
—
продолжительность процесса.
Если применить это уравнение для расчета снижения БПК в биофильтре, то, приняв во внимание соотношения: = V/Q, V = F/H; Q = qF; = H/q (где V — объем биофильтра; Q — расход воды; F — его площадь; Н — глубина; q — гидравлическая нагрузка), несложно получить:
,
где k = 0,434.k'.
Выражение в правой части этого уравнения, названное критериальным комплексом Ф, получило вид:
,
где kT — константа окисления.
Биофильтры представляют собой системы для биологической обработки воды в условиях замедленного роста клеток или стационарного их состояния. Поэтому скорость биохимического окисления в биопленке невелика и обычно является лимитирующей стадией массопередачи загрязнений из фазы очищаемой воды в биопленку.
В биопленке должен соблюдаться баланс массы загрязнений, переданных в эту пленку в результате молекулярной диффузии и израсходованных в биохимической реакции
где DL — коэффициент диффузии в биопленке (< 10-5…10-6 см2/с); у — координата, нормальная к поверхности, через которую осуществляется транспорт массы; rL = dLб/dτ — скорость переработки загрязнений в результате биохимической реакции.
Для обеспечения надежности результатов проектирования требуются нормированные методы расчета объема загрузки насадки в фильтр. В таких методах обычно используются экспериментальные значения окислительной мощности ОМ. Объем загрузки Vф для очистки 1 м3 сточной воды определяется по выражению
При расчете биофильтров определяют Lн/Lτ = K; зная коэффициент K и заданную температуру сточной воды, по таблицам опытных данных выбирают основные параметры биофильтра: рабочую высоту загрузки H (в м) и удельную гидравлическую нагрузку на сооружение q [в м3/(м2.сут)].
Погружные биофильтры состоят из вращающегося вала с насаженными на нем дисками и резервуара со сточной водой, в которую диски погружаются на 1/3…1/2 своего диаметра. Диски (пластины) изготовляются из разного материала (предпочтительно легкого) и располагаются на расстоянии 10…20 мм друг от друга. Число пластин на валу может быть различным — от 20 до 200. Диаметр дисков 0,5…3 м. Частота вращения вала в среднем около 1 мин (рис. 5.10).
Рис. 5.10. Схема установки биодисков в блоке с отстойником:
1 — камера впуска сточных вод; 2 — лоток; 3 — биодиски; 4 — илопровод; 5 — отстойник; 6 — камера выпуска обработанных сточных вод;
7 — двигатель-редуктор биодиска; 8 — трубопровод к иловой насосной станция.
Сточная вода протекает по резервуару с разной скоростью в зависимости от желаемой степени ее очистки. Обычно наименьшая продолжительность пребывания воды в резервуаре составляет 70 мин, а при необходимости более высокой степени очистки может достигать 3 ч и более. На дисках нарастает биопленка толщиной до 4 мм. Попеременно погружаясь в воду и выходя из нее, биопленка извлекает загрязнения и окисляет их с помощью кислорода, который она получает непосредственно из атмосферы. Отмершая часть биопленки попадает в воду и выносится затем с очищенной водой во вторичный отстойник. Поскольку вода в резервуаре находится продолжительное время, то в ней развивается активный ил, доля участия которого в общем эффекте очистки также должна приниматься во внимание. Сточная вода в резервуаре аэрируется вследствие вращения дисков, а сумма вращательного и поступательного движения воды способствует поддержанию активного ила (и всех остальных веществ) во взвешенном состоянии.
Погружные фильтры часто устраивают двух- и трехступенчатыми, что позволяет активизировать деятельность биопленки в каждом фильтре и, кроме того, возвращать часть сточной воды в начало резервуара для большей полноты изъятия загрязнений.
Расчет погружных биофильтров осуществляют по окислительной мощности, отнесенной к 1 м2 площади поверхности дисков. Окислительная мощность должна определяться экспериментально; по данным разных авторов, она колеблется от 7 до 100 г БПК на 1 м2 площади поверхности в сутки. Использование погружных биофильтров целесообразно в качестве сооружений I ступени с последующей глубокой очисткой в биоокислителях других типов.