
- •Введение
- •1 Технологическая часть
- •1.2 Очистные сооружения. Расчетные данные
- •1.3 Характеристика площадки Диканевской станции аэрации
- •1.4 Обоснование метода очистки сточных вод и обработки осадка
- •1.5 Комплекс очистных сооружений на площадке Диканевской станции аэрации
- •1.6 Схема движения стоков, ила, воздуха, песка
- •1.7 Наружное водоснабжение. Расчетные расходы питьевой воды
- •1.8 Работа площадки Диканевской станции аэрации при аварии или ремонте одного из сооружений
- •1.9 Расчет механической очистки
- •1.10 Расчет биологической очистки
- •1.11 Расчет сооружений доочистки
- •1.12 Обеззараживание сточных вод
- •1.13 Обработка и утилизация осадков
- •2 Охрана окружающей среды
- •2.1 Характеристика воздействия объекта на окружающую среду
- •2.2 Характеристика хлораторной как источника загрязнения атмосферы
- •2.3 Характеристика емкостных сооружений и иловых площадок как источника загрязнения атмосферы
- •2.4 Расчет и анализ величин приземных концентраций загрязняющих веществ
- •2.5 Комплекс мероприятий по уменьшению выбросов в атмосферу
- •2.6 Установление предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
- •3 Эксплуатация системы
- •3.1 Организация эксплуатации системы
- •3.2 Эксплуатация отдельных сооружений
- •3.3 Защита от коррозии объекта дипломного проектирования
- •5 Охрана труда
- •5.1 Задачи в области охраны труда
- •5.2 Оценка эксплуатационных особенностей объекта дипломного проектирования
- •5.3 Анализ условий труда и выявление опасных и вредных производственных факторов (овпф) при эксплуатации очистных сооружений
- •5.4 Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности объекта
- •5.5 Мероприятия по созданию безопасных и безвредных условий труда на очистных сооружениях
- •6 Технико-экономическая часть
- •6.2 Применение аэраторов трубчатых из пористого полиэтилена
- •6.3 Технико-экономическая оценка применения рекомендуемых решений
- •Список литературы
1.9 Расчет механической очистки
1.9.1 Решетки
Предусматривается установка дополнительных 5-ти решеток с механическими граблями МГ-8Т. Движение граблей – перед решетками по направлению воды.
Количество прутьев в каждой решетке 52 шт., диаметр прутьев 8мм, величина прозоров 16мм. Пропускная способность одной решетки 70623 м3/сут.
В отводящих каналах предусмотрены места установки щитовых затворов с ручным управлением.
Размеры каналов (b x h, мм):
подводящие каналы: 1200 x 2000;
отводящие каналы: 1500 x 2100.
Глубина канала в месте установки механизированной решетки – 200 мм; ширина канала перед граблями 1400мм; ширина канала в грабельном помещении 1570мм; длина канала установки граблей –300мм.
1.9.2 Песколовки с гидроэлеваторной
Песколовки трехсекционные, прямоугольные в плане со встроенной гидроэлеваторной. В каждой секции расположен 1 бункер для сбора песка. Сбор песка осуществляется с помощью скребкового механизма. Песок удаляется гидромеханическим способом с помощью гидроэлеваторов.
Пропускная способность одной песколовки-Qмах ч=7600 м3/час или Qср сут =129600 м3/сут
Скорость движения воды в песколовках при максимальном притоке 0,24 м/с.
Длину горизонтальной песколовки, м, рассчитывают по формуле:
L3=(1000·Кз·Нз ·Vз)/И0 (1.2)
где К3 - коэффициент, принимаемый по СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения; К3 = 1,3.
Н3 – расчетная глубина песколовки, м; Н3 = 1,2м.
V3 – скорость движения сточных вод, принимаемая по СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения,
V3 = 0,3м/с
L3=(1000·1,3·1,2·0,3)/24,2=19,33 (м)
Принимаем размеры одной секции: LxВхН = 20x6х1,9 м
Продолжительность протекания сточных вод при максимальном потоке не менее 30 сек.
Для подсушки песка, поступающего из песколовок, предусмотрены песковые площадки с ограждающими валиками высотой 1 ÷ 2 м. Влажность песка 60%, количество песка – 27515 м3/год.
1.9.3 Первичные отстойники
Проектируется строительство дополнительных четырех радиальных отстойников непрерывного действия с горизонтальным движением воды. Отстойники устраивают с центральной подачей воды и периферийным выпуском сверху. Кольцевой лоток сбора и отвода осветленной воды расположен на расстоянии 1,5м от борта отстойника.
Пропускная способность одного отстойника: Qmax = 3053 м3/час, Qср.сут. = 50000 м3/сут.
Осадок из первичных отстойников удаляется с помощью плоскоскребов.
Эффект осветления Э=55%.
Диаметр отстойника Д = 40м, диаметр впускного устройства dу = 2,5 м. Глубина отстойника Н = 4,33м, а глубина проточной части Нset = 3,65м.
В отстойники подается смесь сырой сточной воды и избыточного активного ила вторичных отстойников.
Расчетное значение гидравлической крупности И0, м/с, определяют по формуле:
(1.3)
где Нset – глубина проточной части, м;
Кset – коэффициент использования объема проточной части отстойника, Кset = 0,45;
tset – продолжительность отстаивания, сек., соответствующая эффекту очистки, принимается по табл. 30 [1], tset = 1980 с.;
n2 – показатель степени, определяемый по чертежу 2 [1], n2 = 0,22
Размеры подводящих каналов: В х Н =1700х1200мм
Жиросборник: 3х3м, h = 4,8м.
Количество осадка Qmud, м3/ч, выделяемого при отстаивании, надлежит определять исходя из концентрации взвешенных веществ в поступающей воде Сeп и концентрации взвешенных веществ в осветленной воде Сeх:
, (1.4)
где qw – максимально-годовой расход сточных вод, м3/ч;
pmud – влажность осадка, %;
γmud – плотность осадка, qmud=1,066г/см3