Расчет аппаратов для очистки сточных вод гальванического производства
Расчет усреднителей
В составе очистных сооружений для очистки сточных вод гальванического производства предусматриваем усреднитель концентраций проточного типа, который выполняется в виде многокоридорного резервуара.
Принцип действия такого усреднителя основан на дифференцировании потока, который, поступая в аппарат, делится на ряд струй, протекающих по коридору разной длины. В результате в сборном лотке смешиваются струи воды с различной концентрацией примесей, поступившие в аппарат в различное время.
Расчёт усреднителей представлен в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
1. Рассчитываем коэффициент усреднения:
,
где − максимальная концентрация загрязнений в сбросе;
− средняя концентрация загрязнений в сбросе;
− допустимая концентрация загрязнений в сбросе из условия нормальной работы последующих очистных сооружений.
2. Определим суммарный объем аппаратов при залповом сбросе:
,
где − средний часовой расход сточных вод гальванического производства;
− период залпового сброса.
3. Установим 2 усреднителя. Объем каждого из них:
,
где − число усреднителей.
4. Примем высоту аппарата . Тогда площадь сечения аппарата:
.
5. Примем ширину усреднителя . Тогда длина аппарата:
.
6. Скорость движения воды в аппарате:
.
Расчет отстойников
После усреднителя вода поступает в отстойники. Предусматриваем вертикальные отстойники, предназначенные для улавливания из сточных вод мелкодисперсных нерастворенных примесей и имеющие круглую форму в плане.
Расчёт отстойников также ведется в соответствии со СНиП 2.04.03-85.
1. Рассчитаем средний секундный расход сточных вод гальванического производства:
,
где − перевод часов в секунды.
2. Рассчитаем максимальный расчетный расход сточных вод гальванического производства:
,
где − максимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод, принимаемый по СНиП 2.04.03-85.
3. Примем высоту зоны осаждения , а эффективность очистки . По СНиП 2.04.03-85 находим для концентрации взвешенных веществ :
− показатель, зависящий от исходной концентрации взвешенных веществ , от требуемой степени очистки и от вида взвешенных веществ;
− продолжительность отстаивания воды в цилиндре с высотой столба для достижения требуемой степени очистки .
4. Найдем гидравлическую крупность улавливаемых частиц при температуре сточных вод :
,
где − коэффициент использования объема отстойника.
5. Устанавливаем 6 отстойников. Диаметр каждого:
,
где − число отстойников;
− величина турбулентной составляющей потока.
Принимаем отстойники диаметром .
6. Диаметр центральной трубы найдем при скорости движения воды в ней (скорость принимаем по СНиП 2.04.03-85):
.
7. Найдем диаметр раструба:
.
8. Величину зазора между нижней кромкой центральной трубы и поверхностью отражательного щита найдем из условия обеспечения скорости в зазоре (скорость принимаем по СНиП 2.04.03-85):
.
9. Расстояние между нижней кромкой отражательного щита и поверхностью слоя осадка в соответствии со СНиП 2.04.03-85 примем равным (высота нейтрального слоя).
10. Возвышение борта отстойника над кромкой водосборного лотка примем равной .
11. Высота цилиндрической части аппарата:
.
12. Высота конической части при угле наклона стенок к горизонту :
13. Рассчитаем суточную массу осадка, приходящуюся на 6 отстойников:
,
где − исходная концентрация взвешенных веществ в сточной воде;
− требуемая степень очистки;
=1920− суточный расход сточных вод гальванического производства:
,
где − продолжительность работы производства в сутки.
14. Объем осадка при влажности его и плотности , приходящийся на 6 отстойников рассчитаем по формуле:
.
15. Определим объем цилиндрической части аппарата:
,
где − радиус цилиндрической части аппарата.
16. Вычислим количество выгрузок осадка из 1 отстойника в сутки:
.
17. Периодичность выгрузки:
.
Таким образом получаем, что осадок из отстойника необходимо выгружать 1 раз в 35 суток.
Осадок после отстойников направляем в гравитационный илоуплотнитель, а затем отправляем на захоронение.
Дата: 2019-05-28, просмотров: 965.