Файл: Практикум к решению задач Основы экологии 2004.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 15.07.2025

Просмотров: 364

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

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).