Главная страница

Очистные сооружения города. 7. расчёт решёток и дробилок


Скачать 96.15 Kb.
Название7. расчёт решёток и дробилок
АнкорОчистные сооружения города
Дата19.05.2021
Размер96.15 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаDzhonboboeva_gr_3409_3.docx
ТипДокументы
#207198
страница2 из 3
1   2   3

9. Расчет горизонтального отстойника


    1. Исходные данные:
      Концентрация взвешенных веществ ;
      Требуемый эффект осветления Э = 50%;

Минимальная среднемесячная температура сточных вод ;



    1. Определение гидравдической крупности:

(44)

где =3,1 м – глубина зоны оттаивания (по т.п.);

=0,23 – показатель степени (по рис. 11.1 []);

– продолжительность отстаивания (по табл. 11.1[]);

=0,5 – коэффициент использования объема (по табл. 11.3 [])

– высота эталонного цилиндра, в котором производится отстаивание в лаборатории (табл. 11.1 [5]).



Гидравлическая крупность в производственных условиях:

при (по табл. 11.2 [])

(45)



    1. Определение длины отстойника:

, м (46)

где = 7 мм/с – скорость рабочего потока, принята по табл 11.3. []
м

Принимаем .

    1. Производительность одного отстойника:

, м3/ч (47)

где = 0,02 мм/с – турбулентная состовляющая по табл. 11.4 []

м3


    1. Принимаем количество отстойников:

, отделений (48)

отделения

Принимаем

    1. Фактическая скорость в отстойнике

(49)
с

    1. Отношение =30/3,1=9,67

    2. Проверка соотношения

    3. Количество осадка

, м3/ч (50)

где – среднечасовой расход сточных вод, м3/ч;
– 94%;
= 1 г/см3 – плотность осадка.

м3

    1. Количество осадка в сутки

, м3/сут (51)

м3/сут



    1. Количество осадка на 1 отстойник за 8 часов:

, м3 (53)

м3

Расчет аэротенка типа-ар с регенерацией активного ила

Рассчитать аэротенки-смесители с регенераторами для городской станции аэрации производительностью .

поступающих стоков ; очищенных стоков ; содержание взвешенных веществ в поступающих стоках ; среднегодовая температура сточных вод ; среднемесячная летняя температура сточных вод .



    1. Принимаем:

  • Дозу ила в аэротенке ;

  • Концентрацию растворенного кислорода ;

  • Коэффициент ;

  • Иловый индекс .

    1. Степень рециркуляции ила :

(54)



    1. Доза ила в регенераторе:

(55)



    1. Удельная скорость окислителя загрязнений при дозе ила в регенераторе :

, мг (56)

Для городских сточных вод по табл. 1.5 [] имеем:

  • мг ;

  • :

  • ;



  • ;



    1. Продолжительность окисления загрязнений:

, ч (57)

ч

    1. Продолжительность пребывания воды в аэротенке:

(58)



Принимаем , согласно примечанию 2 [].

    1. Продолжительность регенерации ила:

(59)



    1. Расчетная продолжительность обработки воды:

(60)



    1. Расчетный расход:

Среднечасовой приток за время обработки воды (5 ч) в часы максимального расхода с 6 до 11 ч составляет:



Расчетный расход



    1. Вместимость аэротенка:

(61)



    1. Вместимость регениратора:

(62)



    1. Средняя доза ила в системе аэротенк-регениратор:

(63)



    1. Нагрузка на 1 г. Беззольного вещества ила:

(64)



    1. Уточняем величину илового индекса:

По табл. 1.1[] для городских сточных вод при величина илового индекса , что не значительно отличается от предварительно принятой величины .

Окончательно принимаем и вторичные отстойники с илососами.

    1. Конструктивный расчет аэротенков.

По таб. 1.12 в приложении принимаем 5 секции двух коридорных аэротенков с рассредоточенным впуском воды типа АР-2-6-4,4 по типовому проекту 902-2-324 с шириной коридоров Ва=6,0 м и глубиной Нat=4,4 м.


    1. Длина коридора

(65)



Принимаем .

Объем регенератора (в %) составляет:

(66)





Соответственно длина регенератора в первом коридоре аэротенка составит:



Минимальное количество впусков воды из распределительного лотка в зону аэрации

(67)

где -продолжительность аэрации.



    1. По принятым объемам аэротенков и расчетному расходу определяем фактическое время пребывания воды в аэротенке

(68)



Что равно расчетному .

    1. Прирост активного ила:

(69)

где -концентрация взвешенных веществ в поступающих в аэротенк осветленных стоках, мг/л;

-коэффициент прироста; для городских и близких к ним по составу производственных сточных вод .



    1. Количество избыточного и циркулирующего активного ила в системе:

(70)

(71)

где -суточная производительность станции,

=99,2 %- влажность ила при концентрации 8 мг/л,

=1,01 -объемный вес;





(72)



Общее количество ила

(73)


Удельный расход воздуха при пневматической аэрации определяется по формуле [1]:



В качестве аэраторов принимаем дисковые аэраторы серии АР-300М «Аква Пласт»

Площадь секции аэротенка составит:



Площадь аэрируемой зоны faz в секциях аэротенка составит:



Отношение faz/fat= 64,8/432 = 0,15.

По таб. 1.2 К1 = 1,58; Iamax= 15 м32*ч;

По таб. 1.3 при ha= 4,5 м; K2 = 2,72; Iamin= 3,25 м32*ч.

По формуле (62) [1]:

КT=1+0,02*(Tw- 20) =1+0,02*(22-20) =1,04.

К3=0,615 – для городских сточных вод.

По формуле (63) [1]:

Сa=CT*(1+ha/20,6) = 8,67*(1+4,5/20,6) = 10,56 мг/л,

где СТ = 8,67 мг/л – растворимость кислорода воздуха в воде, принимается по таб. 1.4 [6];

haглубина погружения аэратора, м.



Расход воздуха на 1 аэратор аэротенка составит:





    1. РАСЧЁТ ВТОРИЧНОГО ОТСТОЙНИКА.

Отстойники после аэротенков рассчитываются по гидравлической нагрузке в м3 сточной жидкости на м2 поверхности отстойника в час с учётом концентрации активного ила в аэротенке, его индекса, концентрации ила в осветлённой воде at, коэффициента использования объёма Kss и глубины зоны отстаивания Hset.

Исходные данные:

- максимальный часовой расход qhmax= м3

- доза ила в аэротенке ai = 3 г/л;

- высота зоны отстаивания Hset=3,4 м;

- количество ила в осветленных стоках at=12 мг/л;

- иловый индекс Ii=80 см3/г;

- прирост активного ила Рi= 186,28 мг/л

- коэффициент Kss =0,45

- БПКполн очищенных сточных вод Lt= 15 мг/л

Гидравлическая нагрузка при количестве ила в осветлённых стоках at=12 мг/л будет найдена по формуле 67 [1]:



Необходимая поверхность всех отстойников составит:



Ориентируясь на типовой проект 902-2-246 блока аэротенков (5 секции) и вторичных горизонтальных отстойников шириной b=12 м, принимаем 5 отделений отстойников длиной:



Принимаем отстойники l=26 м.

Определяем скорость протекания жидкости и фактическую гидравлическую нагрузку:





Общая высота отстойника устенки при высоте борта hб=0,3 м, высоте слоя ила hил=0,5 м и высоте нейтрального слоя hн=0,3 м:



Суточное количество избыточного активного ила с влажностью 99,2% и объемным весом γ=1,01 т/м3 при величине прироста П=302,79мг/л и выносе его из отстойника 12 мг/л будет равно:



- по объему:


Среднее количество циркулирующего и избыточного активного ила, выпадающего за 1 час в одном отстойнике:



    1. ПОДБОР УСТАНОВКИ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ

Установка УФ применяется для обеззараживания воды, прошедшей биологическую очистку. Подбираем установку УДВ-1000/288. Принимаем 2 рабочие и одну резервную установку

Технические характеристики:

Номинальная производительность – 1000 м3/ч;

Максимальное давление – 1 атм;

Потребляемая мощность – 26 кВт;

Масса – 1900 кг;

Габаритные размеры (ДхШхВ) – 4,0х1,6х1,9м;

Установка обеспечивает качество обеззараживаемой воды по микробиологических показателям соответствующее требованиям СаНПиН 4630-88 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод при нормальной производительности, при этом доза УФ-обеззараживания составляет не менее 40 мДж/см3.


  1. РАСЧЁТ СООРУЖЕНИЙ ПО ОБРАБОТКЕ ОСАДКА И ИЗБЫТОЧНОГО АКТИВНОГО ИЛА




    1. РАСЧЁТ ОСАДКОУПЛОТНИТЕЛЯ

Проектом предусмотрено совместное уплотнение осадка первичных отстойников и избыточного активного ила аэротенков.

В качестве осадкоуплотнителей используются вертикальные секционированные отстойники с размерами секций в плане 9 х 9 м и глубиной зоны уплотнения h=3,8 м. Продолжительность уплотнения принята равной Т=7-10 ч, влажность уплотнённого осадка 94%.

Из ранее полученных данных:

  • количество осадка из первичных отстойников – по весу Р=5,82 т/сут; по объёму Wос= 96,6 96,96 (см. п.1.9) м3/сут с влажностью 94%;

  • количество избыточного активного ила – по весу Р=7 т/сут; по объёму Wил=866,34 м3/сут с влажностью 99,2%.

Суммарное количество осадка, поступающего в осадкоуплотнитель:

Средняя влажность поступающего в уплотнитель осадка:


Количество уплотнённого осадка с влажностью 94%:



Количество отделяемой иловой воды соответственно будет равно:



Необходимая площадь осадкоуплотнителя, рассчитываемая на расход иловой воды составит:



Принимаем 2х секционный осадкоуплотнитель, площадью:


Среднее количество уплотнённого осадка с влажностью 94%, направляемое на дальнейшую обработку составит:



И т.д. ……
1   2   3


написать администратору сайта