ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 15.07.2025
Просмотров: 364
Скачиваний: 0
29
Таблица 1.3 – Количество отбросов снимаемых с решеток
Ширина прозоров, мм |
Количество отбросов, снимаемых с |
|
решеток на 1 чел., л/год |
||
16 – 20 |
8 |
|
25 – 35 |
3 |
|
40 – 50 |
2,3 |
|
60 – 80 |
1,6 |
|
90 - 125 |
1,2 |
2 Решение задач
Задача №1 Определить размеры решетки и потери напора в ней для очистной станции
со средней производительностью Qср.сут., м3/сут. Ширина прозоров b, мм; толщина стержней S, мм; глубина воды перед решеткой h1, м; средняя скорость движения воды в прозорах решетки υр, м/с. Предприятие работает Т часов в сутки. Условно принять Вк=В. Зарисовать схему установки решетки.
Параметры |
Варианты исходных данных |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Qср.сут., м3/сут |
100000 |
80000 |
75000 |
10000 |
50000 |
|
b, мм |
16 |
20 |
20 |
16 |
16 |
|
h1, м |
1,4 |
1,5 |
1 |
0,8 |
0,9 |
|
S, мм |
8 |
10 |
12 |
8 |
10 |
|
υр, м/с |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
|
Т, ч |
24 |
16 |
24 |
16 |
24 |
|
Форма поперечного |
Прямоугольная с |
|||||
Прямоугольная |
Круглая |
закругленными |
||||
сечения стержней |
||||||
ребрами |
||||||
Задача №2 Рассчитать количество загрязнений, улавливаемых решетками очистной
станции, на которую поступает смесь производственных Qср.сут.пр., м3/сут и бытовых сточных вод Qср.сут.быт, м3/сут. Ширина прозоров решетки – b, мм. Удельное содержание отбросов в производственной сточной воде mпр, л/м3;плотность – ρпр, кг/м3. Удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя n, л/сут. Обосновать выбор способа очистки решетки. Определить количество дробилок.
30
Параметры |
Варианты исходных данных |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
Qср.сут.пр., м3/сут |
50000 |
40000 |
9000 |
60000 |
20000 |
|
Qср.сут.быт., м3/сут |
8000 |
5000 |
1600 |
2000 |
1000 |
|
ρпр, кг/м3 |
650 |
800 |
860 |
800 |
680 |
|
mпр, л/м3 |
0,05 |
0,08 |
0,04 |
0,1 |
0,25 |
|
b, мм |
20 |
20 |
25 |
20 |
16 |
|
n, л/сут |
250 |
230 |
200 |
350 |
300 |
|
31
Практическая работа № 5
Расчет отстойников
1 Теоретическая часть
Улавливание из сточных вод нерастворенных загрязнений выполняют отстойники, которые подразделяют на отстойники периодического действия (контактные) и непериодического действия (проточные). В практике очистки сточных вод применяют в основном отстойники непрерывного действия.
По направлению движения жидкости в сооружении отстойники подразделяют на два основных типа: горизонтальные и вертикальные. Для очистки сточных вод широко используют также радиальные отстойники, которые являются разновидностью горизонтальных отстойников.
1 – подводящий лоток; 2 – распределительный лоток; 3 – полупогружные доски; 4 – сборный лоток осветленной воды; 5 – лоток для сбора и удаления плавающих веществ; 6 – отводной лоток; 7 – трубопровод для удаления осадка
Рисунок 1.1 – Схема горизонтального отстойника
В зависимости от назначения в технологической схеме очистной станции отстойники подразделяют на первичные и вторичные. Первичные отстойники служат для предварительного осветления сточных вод, поступающих на биологическую или физико-химическую очистку. Вторичные – для осветления сточных вод, прошедших биологическую или физико-химическую очистку.
Выбор типа и количества отстойников при проектировании производится на основании технико-экономического их сравнения с учетом местных условий. Отстойники различных типов целесообразно применять при следующих условиях: вертикальные отстойники – при производительности очистной станции до 20000 м3/сут; горизонтальные – при производительности очистной станции выше 15000 м3/сут; радиальные – при производительности очистной станции выше 20000 м3/сут.
При расчете горизонтальных отстойников (рисунок 1.1) вначале следует определить ширину отделений В отстойника, м:
32
В=q/nh1v, |
(1.1) |
где q – максимальный расход сточных вод, м3/с; n – количество отделений;
h1 – глубина проточной части отстойника, м;
v – средняя скорость движения сточных вод, м/с. Длину отстойника рекомендуется определять по формуле
L=vh1/kuo, |
(1.2) |
где k – коэффициент, равный 0,5;
uo – скорость осаждения расчетных частиц (соответствующая заданному эффекту осветления воды) взвесей в мм/с, определяемая по формуле
uo |
1000kh1 |
ω, |
(1.3) |
||
αt( |
kh1 |
)n |
|||
h
где t – продолжительность отстаивания воды в цилиндре высотой h=500мм, соответствующая заданному эффекту осветления воды;
α – коэффициент, учитывающий влияние температуры воды на ее
вязкость;
n – коэффициент, зависящий от свойств взвесей;
ω – вертикальная турбулентная составляющая скорости движения сточных вод, мм/с (принимаемая по таблице 1.1).
Таблица 1.1
v, мм/с |
5 |
10 |
15 |
20 |
ω, мм/с |
0 |
0,05 |
0,1 |
0,5 |
Радиус R вертикальных, радиальных и с вращающимися сборнораспределительными устройствами отстойников:
R |
q |
, |
(1.4) |
nπkuo
где k – коэффициент, зависящий от типа отстойника (0,35 – для вертикальных; 0,45 – для радиальных; 0,85 – с вращающимся сборнораспределительным устройством);
uо – скорость осаждения расчетных частиц взвесей, определяемая также по формуле (1.3).
33
Проверку скорости движения воды на половине радиуса радиального
отстойника следует производить по формуле |
|
υф=q/nπRh1, |
(1.5) |
где R – радиус отстойника.
В случае различия значений υф и υ необходимо повторить расчет величиныR.
На рисунке 1.2 представлена схема вертикального отстойника, в который очищаемая сточная вода поступает по трубопроводу 5 в кольцевую зону, образованную цилиндрической перегородкой 2 и корпусом 6 отстойника. В процессе вертикального движения сточная вода встречает на своем пути отражательное кольцо 7 , направляющая поток воды во внутреннюю полость перегородки 2, а твердые частицы оседают в шламосборник 8. Очищенная сточная вода поступает в кольцевой водосборник 3 и через трубопровод 1 выводится из отстойника. Осадок, скапливающийся в шламосборнике 8, периодически удаляется из него через трубопровод 4. Вертикальные отстойники рассчитывают так же, как и горизонтальные.
Широкое применение для очистки производственных сточных вод находят радиальные отстойники, обладающие высокой производительностью.
Рисунок 1.2 – Схема вертикального |
Рисунок 1.3 – Схема радиального |
отстойника |
отстойника |
Очищаемая сточная вода (рисунок 1.2) по входному патрубку 1 с расширяющимся диаметром сечения на выходе поступает в отстойник и движется в радиальном направлении. Увеличение выходного диаметра патрубка обеспечивает при заданном расходе уменьшение скорости истечения сточной воды из трубопровода и, следовательно, увеличение вероятности ламинарного осаждения твердых частиц в отстойнике. Очищенная сточная вода по отводящим трубопроводам 2 направляется для дальнейшей обработки, а шлам направляется в шламосборник 3 вращающимся скребком 5 и через канал 4 периодически удаляется из отстойника.
Количество задержанного осадка (по массе) Qсух, т/сут, определяют по формуле
34 |
||||||
Qсух |
1,2 |
СоЭ |
Qср.сут , |
(1.6) |
||
1000 1000 |
||||||
где Со – концентрация взвешенных веществ в воде; |
||||||
Э – эффект осветления воды в отстойниках; |
||||||
Qср.сут – средний суточный расход сточных вод, м3/сут. |
||||||
Объем осадка Vос, м3/сут: |
||||||
V |
Qсух 100 |
, |
(1.7) |
|||
(100 W)ρо |
||||||
oc |
||||||
где W – влажность осадка, %; ρо – плотность осадка.
Отстойники всех типов выполняют из монолитного или сборного железобетона. В отдельных случаях они могут быть кирпичными.
Таблица 1.2
Минимальная |
||||||||||||||||||
среднемесячная |
||||||||||||||||||
температура |
60 |
50 |
40 |
30 |
25 |
20 |
15 |
10 |
5 |
0 |
||||||||
сточных вод в |
||||||||||||||||||
град |
||||||||||||||||||
Коэффициент α |
0,45 |
0,55 |
0,66 |
0,8 |
0,9 |
1 |
1,14 |
1,3 |
1,5 |
1,8 |
||||||||
Таблица 1.3 |
||||||||||||||||||
КН n |
||||||||||||||||||
Значение |
для отстойников различных типов |
|||||||||||||||||
Высота |
h |
|||||||||||||||||
с вращающимся |
||||||||||||||||||
отстойника Н |
||||||||||||||||||
вертикаль- |
радиальных |
горизонталь- |
распределитель- |
|||||||||||||||
ных |
ных |
ным |
||||||||||||||||
устройством |
||||||||||||||||||
1 |
- |
- |
- |
1,14 |
||||||||||||||
105 |
- |
1,08 |
1,11 |
1,27 |
||||||||||||||
2 |
1,11 |
1,16 |
1,19 |
- |
||||||||||||||
3 |
1,21 |
1,29 |
1,32 |
- |
||||||||||||||
4 |
1,29 |
1,35 |
1,41 |
- |
||||||||||||||
5 |
- |
1,46 |
1,5 |
- |
||||||||||||||
35
1.1 Расчет горизонтального отстойника
1. Рассчитывается средний секундный расход qср, м3/с, сточных вод на очистную станцию
q |
Qср.сут |
. |
(1.8) |
||
ср |
|||||
24 3600 |
|||||
2. Максимальный секундный расход q, м3/с, сточных вод
q=qср∙Кобщ . (1.9)
3.Ширина отделения отстойника рассчитывается по формуле 1.1. Количество отделений n принимается (n=2; 4; 6; 8 и т. д., см. таблицу исходных данных задачи №1).
4.Принимается окончательная ширина отделения отстойника, которая не должна превышать 9м.
5.Фактическая скорость движения воды в отстойнике, м/с
υф=q/n∙B∙h1 . (1.10)
6. Длина отстойника определяется по формуле 1.2 с учетом фактической скорости движения воды. Скорость осаждения расчетных частиц Uо рассчитывается по формуле 1.3; коэффициент α выбирается по таблице 1.2;
КН n
значение величины в расчетах первичных отстойников для бытовых
h
сточных вод надлежит принимать по таблице 1.3.
7.Количество улавливаемого осадка, его масса рассчитывается по формуле 1.6.
8.Объем улавливаемого осадка отстойниками при плотности его ρ=1,0т/м3 и влажности Wос=95% определяется по формуле 1.7.
1.2 Расчет радиального отстойника
1.Рассчитывается средний секундный расход сточных вод на очистную станцию (см. расчет горизонтального отстойника).
2.Максимальный секундный расчет сточных вод (см. расчет горизонтального отстойника).
k h |
1 |
n |
|||
3. |
Определяем отношение |
(k – для радиальных отстойников). |
|||
h |
|||||
4. По формуле 1.3 рассчитываем Uо, мм/с. В начале расчета величину Uо и затем R следует определить при ω=0.
5. Радиус отстойника по формуле 1.4 (при ω=0).