Расчет первичных отстойников
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Расчет отстойников производим на максимально часовой расход сточных вод – 3833,2м3/ч (табл. 8.1). Расчетное значение гидравлической крупности u0, мм/с определяют по формуле [1]:

 

 ,                                           (8.9)

 

где: Hset - глубина проточной части в отстойнике, м

Kset - коэффициент использования проточной части отстойника

[1, п. 6.61];

tset -продолжительность отстаивания, с, соответствующая заданному эффекту очистки полученная в лабораторном цилиндре в слое h1, для городских сточных вод [1, табл. 30].

n 2 - показатель степени, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения, для городских сточных вод [1, черт.2].

Производительность одного отстойника [1]:

 

gset=2,8 Кset (Dset2- den2) (u0 - vtb) ,(8.10)                     (8.10)

 

Диаметр отстойника Dset равен:

 

Dset=(den2 +( qset /(n 2,8 Кset  (u0 - vtb)1/2 ,               ( 8.11)

 

где: n- число отстойников

Dset – диаметр отстойника, м

den - диаметр выпускного устройства, м (диаметр центральной трубы);

qset – максимальный часовой приток сточных вод, м3/ч;

Vtb – турбулентная составляющая скорости, мм/с, принимаемая

[1, табл. 32] в зависимости от скорости потока в отстойнике Vw.

Фактическая продолжительность отстаивания

 

                                       (8.12)

 

Количество осадка, задерживаемого в отстойниках

 

                                   (8.13)

 

где: Cen, Cex - соответственно концентрации взвешенных веществ в поступающей и осветленной воде, мг/л;

P - влажность осадка, % , P = 95%;

γ - плотность осадка, т/см3, γ = 1 т/м3.

 

Расчет аэротенков

В виду отсутствия залповых поступлений токсичных органических веществ к расчету принимаем аэротенки-вытеснители, работающие на полную биологическую очистку.

К расчету принимаем аэротенк-вытеснитель без регенератора

Расчет ведется в следующей последовательности [11]:

1. Исходя из опыта эксплуатации аналогичных сооружений задаемся иловым индексом I = 100 см3/г и дозой ила а = 3 г/л;

2.Определяем степень рециркуляции активного ила

 

 ,                                                            (8.14)

 

где: а- доза ила, г/л;

I – иловый индекс, см3/г.

Рассчитываем БПКполн (Lmix) сточной воды, поступающей в аэротенк- вытеснитель с учетом разбавления циркуляционным активным илом:

 

 ,                                         (8.15)

где: Len – БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (с учетом снижения БПК при первичном отстаивании) мг/л;

Lex – БПКполн очищенной воды, мг/л.

3. Определяем период аэрации:

 

(8.16)

где: φ – коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, 0,07 [1, табл. 40];

a – доза ила г/л;

pmax – максимальная скорость окисления, 85 мг БПК/ (г ч) [1, табл. 40];

Co – концентрация растворенного кислорода, 2 мг/л;

s – зольность ила, 0,3 [1, табл. 40];

Ko – константа, характеризующая влияние кислорода, 0,625 [1, табл. 40];

Kl – константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ,  33мг БПК/л [1, табл. 40];

Kp – коэффициент учитывающий влияние продольного перемешивания Kp = 1,5 при биологической очистке до Lex = 15 мг/л

4. Рассчитываем нагрузку на активный ил (q i):

 

,                                  (8.17)

 

5. По [1, табл. 41] для qi уточняем иловый индекс равен I см3/г.

Определяем степень рециркуляции:

 

,                                                            (8.18)

 

Если R >R1 произведенный расчет в коррективах не нуждается.

6. Определяем объем аэротенка:

 

Wat= tat ∙ (1+ R) ∙ qw,                                                 (8.19)

 

где: qw – максимальный часовой расход сточных вод, м3

7. Принимаем количество аэротенков N , тогда объем одного аэротенка равен

 

,                                                              (8.20)

 

8. Определяем длину аэротенка, принимая аэротенк с параметрами [11]:

n – количество коридоров

Н – рабочая глубина

В – ширина коридора

 

,                                                          (8.21)

 

9. Рабочий объем аэротенка

 

W= B n H L, м3 ,                                                      (8.22)

 

10 .Определяем прирост активного ила:

 

,                             (8.23)

 

11. Рассчитываем удельный расход воздуха:

 

,                   (8.24)

 

где: q 0 – удельный расход кислорода воздуха, 1,1мг на 1 мг снятой БПКполн, принимаемый при очистке до БПКполн = 15 – 20 мг/г [1];

K 1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора, принимается в зависимости от отношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка

 

faz/fat = b/B,

 

где b – ширина зоны аэрации в коридоре аэротенка, равна 0,9 м (принимаем в качестве аэраторов керамические фильтросные пластины 0,3 ∙0,3м при числе рядов фильтросных пластин в коридоре -3), тогда  faz/fat = 0,9/4,5 = 0,2 по

[1, табл. 42] находим, что  K 1 = 1,68;

K 2 – коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов ha

[1, табл. 43];

K Т – коэффициент, учитывающий температуру сточных вод,

 

K Т  = 1 + 0,02(Т w – 20),                                            (8.25)

 

где: Т w – среднемесячная температура воды за летний период 180С;

 

K Т = 1 + 0,02(18 – 20) = 0,96;                                          (8.26)

 

K 3 – коэффициент качества воды, K 3 = 0,68;

Са – растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л

 

,                                              (8.27)

 

где: СТ – растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления, принимается по справочным даннымТ = 9,4 мг/л при Т w = 18 0С) [11]

Со – средняя концентрация кислорода в аэротенке, 2 мг/л

12. Определяем интенсивность аэрации I, м3/(м2 ч)

 

,                                                            (8.28)

 

где: Hat – рабочая глубина аэротенка м;

tat – период аэрации, ч.

Необходимо обеспечение условия  Imin < I < Imax [1,табл. 42, табл. 43].

Общий расход воздуха:

Qвозд = q air qw , м3/ч                                        (8.29)

 

Дата: 2019-04-23, просмотров: 192.