Горизонтальные отстойники. Горизонтальные отстойники


4.13.2. Вторичные отстойники. Горизонтальные отстойники в схемах с аэротенками

Определим гидравлическую нагрузку по формуле:

qssb = = = 1,39 м3/м2 ч,

где Кset – для радиальных отстойников – 0,45 табл.31 [8],.

Определим общую площадь отстойников

F = = = 1139,6 м2.

Принимаем отстойник с размерами Вssb=9 м; Hssb= 3,1 м, Lssb= 30 м.

Тогда количество отстойников N, шт., находится по формуле:

N = = = 4,2 м2.

Принимаем 5 горизонтальных отстойников.

Время отстаивания определяется по формуле:

Т = == 2,64 ч.

4.14. Расчет сооружений обработки осадка сточных вод

4.14.1. Илоуплотнители

Илоуплотнители – сооружения, применяемые для уплотнения активного ила, образующегося во вторичных отстойниках. Активный ил имеет высокую влажность (99,2 – 99,5%). Основная часть этого ила подается на регенератор и снова поступает в отстойник. Этот ил называют рециркуляционным. В результате деятельности микроорганизмов масса активного ила увеличивается и образуется так называемый избыточный активный ил, который отделяется от рециркуляционного и направляется на дальнейшую переработку в метантенки или обезвоживающие установки. Избыточный активный ил предварительно уплотняют в илоуплотнителях, так как направлять в метантенки огромную массу ила с высокой влажностью нерентабельно.

Расчет илоуплотнителя ведется на максимальный часовой приток избыточного активного ила, qmax, м³ /ч:

где Рmax – максимальный прирост ила, мг/л, определяется по формуле:

Рmax= k · Р;

здесь k – коэффициент месячной неравномерности, k = 1,15 ÷ 2;

Р – прирост ила, мг/л, определяется согласно [8, п. 6.148]:

Р= 0,8 · В + k1 · Len,

здесь В – вынос взвешенных веществ из первичных отстойников, В = 100-150 мг/л;

k1– коэффициент прироста для бытовых сточных и близких к ним производственных сточных вод, принимается k1 = 0,3;

С – концентрация уплотненного избыточного активного ила, г/м³, для уплотнителя:

вертикального С = 20000 г/м³,

радиального С = 27000 г/м³, [8, табл. 58].

Р= 0,8 · 150 + 0,3 · 192,03 = 177,6 мг/л

Рmax= 1,2 · 177,6 = 213,13 мг/л.

Максимальный приток избыточного ила:

Полезная площадь поперечного сечения вертикального илоуплотнителя F, м³, рассчитывается по формуле:

где q0 – нагрузка на илоуплотнитель, м³/м²·ч:

q0 = 0,3 м³/м²·ч – при полной биологической очистке ,

q0= 0,5 м³/м²·ч – при неполной биологической очистке.

.

Диаметр одного илоуплотнителя D, м:

где N – число илоуплотнителей, принимается N ≥ 2 по [8, п.6.343].

Принимаем типовой диаметр илоуплотнителя Dmax = 9м [18].

Высота рабочей зоны илоуплотнителя:

,

где t- продолжительность уплотнения, принимается по [8, табл.58].

4.14.2. Метантенки

Одним из основных методов обезвреживания осадка в городских сточных водах является анаэробное сбраживание, осуществляемое микроорганизмами , способными в ходе жизнедеятельности окислять органические вещества осадков. Этот процесс происходит в метантенках, расчёт которых заключается в подсчёте количества образующихся на станции осадков , обоснованном выборе режима сбраживания, определение требуемого объёма сооружения и степени распада беззольного вещества.

Определим количество осадка по сухому веществу ,поступающего из первичных отстойников:

Qсух = Сср.взвЭКQсут10-6 = 311,140,531,225952,1410-6 = 5,13т/сут,

где Qсут – производительность очистной станции, м3/сут;

Э – эффективность задержания взвешенных веществ в первичных отстойниках;

К – коэффициент, учитывающий увеличение объёма осадка за счёт крупных фракций взвешенных веществ , не улавливаемых при отборе проб для анализа К =1,11,2.

Определим количество ила по сухому веществу из вторичных отстойников в схемах с аэротенками:

Uсух = [0,8×Сср.взв ×(1 - Э) + (а×Len- b)]×Qср.сут ×т/сут,Uсух = [0,8×311,14×(1 – 0,53) + (0,3×192,03 - 15)]×25952,14 ×= 6,03 т/сут.

где а – коэффициент прироста активного ила, а=0,30,5;

b – вынос активного ила из вторичных отстойников, b=15,0 мг/л.

Общее количество сухого вещества, в схемах с аэротенками :

Мсух= Qсух+ Uсух= 5,13 + 6,03 = 11,16 т/сут.

Расход сырого осадка находим по формуле:

Vос = == 105,6 м3/сут,

где ос - влажность осадка при самотечном удалении под гидростатическим давлением равно 95%;

ос – объёмный вес осадка равный 1 т/м3.

Расход избыточного активного ила находится по формуле:

Vил = == 223,33 м3/сут;

где ил – влажность ила для радиальных илоуплотнителей, равная 97,3 %;

ил – объёмный вес ила, равный 1 т/м3.

Общее количество осадка и ила:

Мобщ = Vос+ Vил = 105,6 + 223,33 = 328,9 м3/сут.

Влажность смеси осадка и ила:

см = (1 - Мсух/Мобщ) 100 = (1 – 11,31/328,9)100 = 96,66 %.

Осадок в метантенке перемешивается и подогревается с помощью особых устройств. В зависимости от температуры, при которой происходит брожение, различают два типа процессов – мезофильное сбраживание, происходящее при температуре 30-35 оС, и термофильное, происходящее при температуре 50-55 оС.

Доза суточной нагрузки на метантенк принимается по [8, табл.59] в зависимости от влажности смеси осадка и ила.

При мезофильном режиме и = 96,66 % суточная дозаDсут=9,34%

Объём метантенка находим по формуле:

W == 3521,4 м3.

Число метантенков должно быть не менее двух, согласно[8, п.6.356].

Определяем количество метантенков:

N = W/w1 = 3521,4/1600 = 2,2 шт,

где w1 – объём одного метантенка, принимаем w1 = 1600м3, Н = 12,45 м.

Принимаем 3 метантенка диаметром 15 м.

Определяем фактическую дозу суточной нагрузки на метантенк:

Dсут.факт === 6,85 %.

Определяем время пребывания осадка в метантенке:

Т= 100/Dсут.факт=100/6,85=14,6 сут.

studfiles.net

Горизонтальные отстойники — Смесительные устройства — Водоподготовка — Водоснабжение

6.67. Горизонтальные отстойники надлежит проектировать с рассредоточенным по площади сбором воды. Расчет отстойников следует производить для двух периодов согласно п. 6.63. Площадь горизонтальных отстойников в плане Fг.о, м2, следует определять по формуле (13) где q — расчетный расход воды, м3/ч, принимаемый согласно п. 6.63; u0 — скорость выпадения взвеси, мм/с, принимаемая по табл. 18; αоб — коэффициент объемного использования отстойников, принимаемый равным 1,3.

Таблица 19
Мутность исходной воды, мг/л Применяемые реагенты Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке, г/м3, при интервалах между сбросами осадка, ч
    6 12 24 и более
 До    50 Коагулянт 9 000 12 000 15 000
 Св.   50   до     100 12 000 16 000 20 000
  “     100    “       400 20 000 32 000 40 000
  “     400    “     1000 35 000 50 000 60 000
  “   1000    “     1500 80 000 100 000 120 000
  “   1500 Флокулянт 90 000 140 000 160 000
  “   1500 Без реагентов 200 000 250 000 300 000

Примечание. При обработке исходной воды коагулянтами совместно с флокулянтами среднюю концентрацию твердой фазы в осадке надлежит принимать на 25 % больше для маломутных цветных вод и на 15 % — для вод средней мутности.

При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков площадь отстойника следует определять согласно п. 6.64. Блоки следует предусматривать на всей длине отстойника.

6.68. Длину отстойников L, м, следует определять по формуле

(14)

где Нср — средняя высота зоны осаждения, м, принимаемая равной 3—3,5 м в зависимости от высотной схемы станции; vср — расчетная скорость горизонтального движения воды в начале отстойника, принимаемая равной 6—8, 7—10 и 9—12 мм/с соответственно для вод маломутных, средней мутности и мутных.

(Измененная редакция, Поправка 2000 г.) Отстойник должен быть разделен продольными перегородками на самостоятельно действующие секции шириной не более 6 м. При количестве секций менее шести следует предусматривать одну резервную.

6.69. Горизонтальные отстойники следует проектировать с механическим или гидравлическим удалением осадка (без выключения подачи воды в отстойник) или предусматривать в них гидравлическую систему смыва осадка с периодическим отключением подачи воды в отстойник в случае осветления мутных вод с образованием малоподвижных осадков. Для обмыва стен и днища отстойников следует предусматривать трубопровод с вентилями для присоединения шлангов.

6.70. Для отстойников с механизированным удалением осадка скребковыми механизмами объем зоны накопления и уплотнения осадка надлежит определять в зависимости от размеров скребков, сгребающих осадок в приямок. При гидравлическом удалении или напорном смыве осадка объем зоны накопления и уплотнения осадка определяется из формулы (10) при продолжительности работы отстойника между чистками не менее 12 ч. Среднюю концентрацию уплотненного осадка следует определять по табл. 19.

6.71. Для гидравлического удаления осадка следует предусматривать сборную систему из перфорированных труб, обеспечивающую удаление его в течение 20—30 мин. Дно отстойника между трубами сборной системы осадка надлежит принимать плоским или призматическим с углом наклона граней 45°. Расстояние между осями труб следует принимать не более 3 м — при призматическом днище и 2 м — при плоском. Скорость движения осадка в конце труб надлежит принимать не менее 1 м/с; в отверстиях — 1,5—2 м/с; диаметр отверстий — не менее 25 мм, расстояние между отверстиями — 300—500 мм. Отверстия следует располагать в шахматном порядке вниз под углом 45° к оси трубы. Отношение суммарной площади отверстий к площади сечения труб надлежит принимать равным 0,5—0,7. В начале трубы следует предусматривать отверстие диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха. Гидравлический расчет сборной системы осадка следует выполнять согласно п. 6.86.

6.72. Напорные гидравлические системы смыва осадка, включающие телескопические дырчатые трубы с насадками, насосную установку, резервуар промывной воды и емкости для сбора и уплотнения осадка перед подачей его на сооружения обезвоживания, следует проектировать для удаления из отстойников тяжелых, трудноудаляющихся осадков, образующихся при осветлении мутных и высокомутных вод.

6.73. Высоту отстойников надлежит определять как сумму высот зоны осаждения и зоны накопления осадка с учетом величины превышения строительной высоты над расчетным уровнем воды не менее 0,3 м.

6.74. Количество воды, сбрасываемой из отстойника вместе с осадком, следует определять с учетом коэффициента разбавления, принимаемого: 1,5 — при гидравлическом удалении осадка; 1,2 — при механическом удалении осадка; 2—3 — при напорном смыве осадка. При гидравлическом удалении осадка продольный уклон дна отстойника следует принимать не менее 0,005.

6.75. Сбор осветленной воды следует предусматривать системой горизонтально расположенных дырчатых труб или желобов с затопленными отверстиями или треугольными водосливами, расположенными на участке 2/3 длины отстойника, считая от задней торцевой стенки, или на всю длину отстойника при оснащении его тонкослойными блоками. Скорость движения осветленной воды в конце желобов и труб следует принимать 0,6—0,8 м/с, в отверстиях — 1 м/с. Верх желоба с затопленными отверстиями должен быть на 10 см выше максимального уровня воды в отстойнике, заглубление трубы под уровень воды необходимо определять гидравлическим расчетом. Отверстия в желобе следует располагать на 5—8 см выше дна желоба, в трубах — горизонтально по оси. Диаметр отверстий должен быть не менее 25 мм. Излив воды из желобов и труб в сборный карман должен быть свободным (незатопленным). Расстояние между осями желобов или труб должно быть не менее 3 м.

6.76. В перекрытии отстойников следует предусматривать люки для спуска в отстойники, отверстия для отбора проб на расстоянии не более 10 м друг от друга и вентиляционные трубы.

← Вернуться

tex-servis.ru

Горизонтальные, вертикальные и радиальные отстойники

    По направлению движения потока суспензии отстойники делятся на радиальные, горизонтальные, вертикальные и наклонные, или тонкослойные. В радиальных отстойниках суспензия подается в центр аппарата и движется к периферии. В горизонтальных-она загружается с одного конца аппарата и передвигается вдоль него. В вертикальных-суспензия подается снизу и поднимается вверх, причем скорость восходящего потока должна быть меньше ско- [c.414]     Вертикальные отстойники. Основное преимущество таких отстойников заключено в простоте устройства и эксплуатации. Недостатком их является большая глубина (от 7 до 9 ж), что значительно удорожает их строительную стоимость в слабых грунтах и при высоком стоянии грунтовых вод. Они рекомендуются для очистных станций производительностью до 30 ООО м /сут. Необходимо учитывать, что по эффекту осветления сточных вод вертикальные отстойники уступают горизонтальным и радиальным отстойникам. [c.352]

    В первичных отстойниках необходимо предусматривать устройства для удаления всплывающих полимеров, смол, масел и других веществ. При "расчете первичных отстойников принимают продолжительность отстаивания — 2 ч расчетную скорость движения сточных вод в горизонтальных и радиальных отстойниках — до 10 мм/сек, в вертикальных отстойниках — 0,7 мм/сек. Количество выпадающего шлама зависит от вида производства. При получении изопрена из формальдегида й изобутилена объем осадка составляет около 0,4% объема отстоенной воды влажность шлама — 98%. При получении изопрена из изопентана объем выпадающего осадка не превыщает 0,1% объема воды влажность шлама—98,5%. Количество всплывающих веществ (крошки каучука и др.) — 150 г/м сточных вод. Количество избыточного активного ила принимают из расчета 0,5 г на 1 г БПК влажность ила —99 ,2%. [c.177]

    Отстойники можно подразделить на два вида. Первый — где производится только выделение примесей (горизонтальные, вертикальные, радиальные отстойники) и второй — где кроме выделения примесей, происходит их сбраживание (гнилостные резервуары, или септики, и двухъярусные отстойники). [c.5]

    При вычислении величины и значение г в первом приближении можно определить, принимая среднюю скорость движеиия воды в горизонтальных и радиальных отстойниках о = 5-5-10 мм/сек, в отстойниках с вращающимся распределительным устройством и вертикальных [c.35]

    Осаждение взвеси в вертикальных отстойниках отличается от осаждения в горизонтальных и радиальных отстойниках, поэтому и расчет их отличается определенной спецификой [8]. [c.192]

    Вертикальные отстойники применяют при расходах сточных вод до 10 ООО мУсут. При больших расходах применяют горизонтальные или радиальные отстойники со следующими размерами (в м) длина 24—36, ширина 6—9, глубина 3—4, диаметр радиальных отстойников 18—54. [c.228]

    По направлению движения основного потока воды в отстойниках последние делятся на две основные группы горизонтальные и вертикальные разновидностью горизонтальных являются радиальные отстойники. В горизонтальных отстойниках сточная жидкость движется почти горизонтально, в вертикальных — снизу вверх, а в радиальных — от центра к периферии примерно с тем же наклоном к горизонту, как и в горизонтальных отстойниках. [c.280]

    По направлению движения основного потока воды в отстойниках они делятся на два основных типа горизонтальные и вертикальные разновидностью горизонтальных являются радиальные отстойники. В горизонтальных отстойниках сточная вода движется горизонтально, в вертикальных — снизу вверх, а в радиальных — от центра к периферии. [c.234]

    Вертикальные отстойники применяют обычно при низком уровне грунтовых вод и пропускной способности очистных сооружений до 10 000 м /сутки. Горизонтальные и радиальные отстойники применяют независимо от уровня грунтовых вод при пропускной способности очистных сооружений свыше 15000—20 000 м сутки. Радиальные отстойники с вращающимся распределительным устройством применяют на станциях пропускной способностью более 20 ООО м /сутки при исходной концентрации взвешенных веществ не более 500 мг/л. [c.235]

    При подаче осадка и малоконцентрированного раствора реагента на разных уровнях с одного торца горизонтального или внутрь вертикального (радиального) отстойника и выпуска их соответственно с другого торца или периферийной части отстойника произойдет [c.41]

    При больших расходах сточных вод применяют отстойники непрерывного действия (горизонтальные, вертикальные и радиальные). Вертикальные от- [c.217]

    При подаче осадка и малоконцентрированного раствора реагента на разных уровнях с одного торца горизонтального отстойника или внутрь вертикального (радиального) отстойника и выпуска их, соответственно, с другого торца или периферийной части сооружения вначале произойдет смешивание осадка с раствором реагента, а затем разделение смеси (рис. 25). В этом случае осадок поступает в отстойник выше уровня подачи раствора реагента, а слив воды производится в верхней части другого торца отстойника или в периферийно расположенные желоба. Таким образом, осадок и раствор реагента движутся навстречу друг другу, благодаря чему происходит их перемешивание, а также промывка и уплотнение осадка. [c.49]

    Выбор типов отстойников (горизонтальных, вертикальных, радиальных и двухъярусных) производится на основании технико-экономического анализа- При этом учитываются рекомендации, приведенные в табл. 70, в которой указаны также расчетные параметры. [c.193]

    В схеме распределения струй, показанной на этом рисунке, выделяется водяной зонт , направляющийся из зазора между концом центральной трубы и отражательным щитом с большими скоростями движения воды. Этот зонт препятствует выпадению взвеси из сточных вод, поступающих Б отстойник, в вертикальном отстойнике с существующей конструкцией входа и выхода БОДЫ создаются неблагоприятные гидродинамические условия для осаждения взвеси. Этим объясняются замеченные исследователями и практическими работниками факты более низкого эффекта осветления сточных вод в вертикальных отстойниках (30—40%) по сравнению с горизонтальными и радиальными отстойниками (50%), гидродинамические условия в которых более выгодны для выпадения взвеси из сточных вод, чем в вертикальных отстойниках. [c.346]

    Учитывая, что вертикальные отстойники обладают некоторыми преимуществами перед горизонтальными и радиальными отстойниками, заключающимися в простоте устройства и эксплуатации, важно было, сохраняя достоинства вертикальных отстойников, несколько повысить эффек-тивность их работы по задержанию взвеси из сточных вод. С этой целью проф. [c.346]

    Во вторичных горизонтальных и радиальных отстойниках выпавший на дно осадок или ил сгребается скребками к приямку, расположенному в горизонтальных отстойниках в начале, а в радиальных в центре. Вместо скребков на Люблинской н Курьяновской станции аэрации применяют илососы. Илососы Курьяновской станции применены в отстойнике диаметром 33 м. Этот илосос представляет собой 2 крыла из труб, вращающихся вокруг вертикальной оси со скоростью 1 об/ч. К каждому крылу приварены пять сосунов, выполненных из листовой стали, имеющих в плане форму [c.473]

    Сточная вода, обработанная на станциях с биологической очисткой, содержит активный ил (после аэротенков) или отработавшую биологическую пленку (после биофильтров). Для выделения из сточной воды этих масс применяют вторичные отстойники, которые как и первичные подразделяются на горизонтальные, вертикальные, радиальные. Для очистных станций небольшой пропускной способности обычно применяют вертикальные, а для средних и больших станций — горизонтальные и радиальные отстойники. Продолжительность отстаивания и максимальная скорость движения сточной жидкости в отстойниках принимаются в зависимости от назначения отстойника. По конструкции вторичные вертикальные отстойники не отличаются ст первичных. Расчет и проектирование их проводятся в соответст ВИИ со СНиП III-32-74. [c.183]

    Як — глубина рабочего слоя воды в отстойнике принимается для горизонтальных и радиальных отстойников равной 1,5—3 я, иногда до 4 м, для вертикальных — 2,7—3,8 м и для отстойников с вращающимися распределительными устройствами — 0,8—1,2 м  [c.128]

    Очистку воды от основной массы грубодисперсных примесей и скоагулированной взвеси осуществляют в горизонтальных, вертикальных, радиальных и тонкослойных отстойниках и осветлителях со взвешенным осадком и вертикальными, поддонными осадкоуплотнителями и без осадкоуплотнителей. [c.22]

    Вертикальные отстойники применяются при пропускной способности станции до 20 ООО м /сут и при низком уровне грунтовых вод. Горизонтальные — независимо от уровня грунтовых вод ири пропускной способности станции очистки свыше 15 000 м сут. Радиальные отстойники назначают, если пропускная способность станции более 20 000 м /сут. [c.64]

    Вертикальные отстойники применяются на станциях малой пропускной способности (горизонтальных отстойников ограничено из-за трудностей, связанных с удалением активного ила. На средних и крупных станциях применяются преимущественно радиальные отстойники. [c.85]

    Всё многообразие отстойников условно можно разделить на три группы вертикальные, горизонтальные и радиальные. [c.228]

    Коагулянты применяются для очистки промышленных сточных вод, загрязненных взвесями, оседающими с малой скоростью, при которой осветление воды не заканчивается за 2 ч пребывания ее в горизонтальном, вертикальном или радиальном отстойнике. Использование коагулянтов в этих случ аях не отличается от их применения при водоподготовке.  [c.1052]

    В практике подготовки воды взвешенные вещества сначала отделяют отстаиванием, а затем слив подвергают фильтрованию. Обычно применяют горизонтальные, вертикальные или радиальные отстойники. Содержание взвешенных веществ после отстойников находится в пределах 8— 12 мг/дм . Горизонтальные одноэтажные или двухэтажные отстойники представляют собой прямоугольные резервуары, зачастую совмещаемые с камерами хлопьеобразования. Скорость осаждения взвеси зависит от физико-химических свойств обрабатываемой воды и способа ее обработки. Так, при обработке цветных вод коагулянтом и содержании взвешенных веществ 50—250 мг/дм — 1,62+ 1,8 м/ч и при содержании взвеси более 250 мг/дм — 1,8 + 2,16 м/ч. При использовании флокулянтов, а также применении встроенных камер хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка скорость осаждения взвеси в случае обработки маломутных и мутных вод увеличивается на 20—30 %. Содержание твердой фазы в сгущенном слое (концентрация осадка) зависит от времени уплотнения и содержания в очищаемой воде взвешенных веществ она может изменяться в пределах 7,5—41 кг/м . [c.183]

    Частицы, имеющие плотность большую, чем плотность воды, удаляют отстаиванием в отстойниках. По своей конструкции отстойники могут быть горизонтальными, вертикальными и радиальными. На рис. 40 показана схема радиального отстойника. Очищаемая от загрязнения вода подается через центральную распре- [c.147]

    Отстаивание осуществляется в отстойниках — горизонтальных, вертикальных или радиальных. Название типов отстойников соответствует характеру движения в нИх воды. [c.101]

    Отстойники могут быть горизонтальные, вертикальные и радиальные разных типов и конструкций. [c.184]

    Вертикальные отстойники применяют при расходе сточных вод до 10 тыс. м 7сут. При большем расходе используют горизонтальные или радиальные отстойники длиной 24—36 м, шириной 6—9 м, рабочей глубиной 3—4 м, диаметром радиальных отстойников 18—54 м. [c.91]

    Выбор типа конструкции отдельных сооружений очистной станции должен быть технически и экономически обоснован. Например, при высоком уровне грунтовых вод на площадке очистных сооружений нерациональны вертикальные отстойники, и гораздо рациональнее применение горизонтальных или радиальных отстойников при крутых уклонах местности (по потоку воды) выгоднее применять аэротенки с тремя коридорами (оборотами), чем одноходовые при канализировании населенного места целесообразно применять гнилостные камеры для ила (метантенки) с искусственным обогревом. [c.168]

    Камеру реакции рассчитывают на 20—ЗО-мпн пребывание в ней сточных вод перемешивание их с реагентом производится сжатым воздухом, количество которого на 1 воды должно составлять 4—б или па 1 поверхности камеры — 4—10 Отстойники для осаждения коагулированной взвеси могут быть любого типа с продолжительностью отстаивания 4 ч по среднечасовому притоку сточных вод. Скорость движения сточных вод в горизонтальных и радиальных отстойниках принимают не более 5 мм/сек, а. в вертикальных отстойниках — не более 0,4 мм1сек. [c.342]

    Отстойники. В зависимости от места расположения в схаие очистных сооружений различают первичные отстойники, которые устанавливают в узле механической очистки вторичные отстойники, которые размещают после сооружений биохимической очистки,и третичные отстойники - располагаемые после вторичных отстойников. По нацравлению движения воды отстойники делят на горизонтальные и вертикальные. Разновидностью горизонтальных являются радиальные отстойники. [c.46]

    Часовой отстой допускается перед коммунальными полями орошения при выращивании технических культур и перед полями фильтрации. Фактическое удержание взвешенных веществ зависит от температуры сточных вод, содержания осадимых веществ и их структуры, а также конструкции отстойников н режима эксплуатации. Наиболее эффективными считаются горизонтальные и радиальные отстойники небольших диаметров, менее эффектив-ны вертикальные отстойники. [c.115]

    Как уже отмечалось, струйность протока сточных вод в горизонтальных и радиальных отстойниках отрицательно влияет на рабочий эффект сооружений. Этот серьезный недостаток отсутствует в отстойниках с водораспределительными устройствами (рис. 3.23) конструкции каяд. техн. яа И. В. Окирдова. Подвиж ное водораспределительное и водосборное устройство представляет собой вращающийся желоб глубиной 0,5—1,5 м, разделенный продольной перегородкой на две части. Сточная вода пост шает в одну из частей желоба из центрально расположенной водоподающей трубы и через вертикальные щели, образованные и регулируемые струенаправляю- [c.50]

    При больших расходах сточных вод применяют отстойники непрерывного действия они могут быть горизонтальные, вертикальнью, радиальные. Общий недостаток отстойников — значительные габаритные размеры. Горизонтальные отстойники — это обычно прямоугольные резервуары глубиной Н = 1,5 ,0 м, длиной 8-12Я (иноща до 20й), с шириной коридора 3-6 м. Удаление осадка из них осуществляется гидравлическим методом или движущимися скребками. Равномерное распределение сточной воды по ширине отстойника производится с помощью поперечного лотка с водосливом или дырчатой перегородки. Для задержания плавающих веществ у выхода из отстойника устанавливают перегородку, погруженную в воду на 0,25 м (рис. 4.8). [c.291]

    Цель отстаивания (см. Осаждение)-уяалеиие твердых и жидких нерастворимых примесей. Для этого используют отстойники периодич. и непрерывного действия, к-рые по направлению движения сточных вод делят на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Загрязнения с плотностью, меньшей, чем у воды (нефтепродукты, смолы и др.), удаляют при всплывании их в горизонтальных и радиальных нефтеловушках, к-рые по устройству мало отличаются от отстойников. Нефтепродукты, всплывающие на пов-сть воды, с помощью нефтесборных труб удаляются на дальнейшую переработку. Степень очистки 60-70%. [c.433]

    В состав цеха механической очистки КСА входят механизированные решетки с прозором 4-6 мм, песколовки (вертикальные, горизонтальные, аэрируемые) и первичные радиальные отстойники диаметром до 54 м при средней глубине 5 м, с удалением осадков плоскребами. [c.340]

    Основная масса нефтепродуктов в грубодиспергированном (капельном) и некоторая часть в эмульгированном состоянии из сточных вод удаляются в отстойных сооружениях, называемых нефтеловушками. Они применяются при содержании нефтепродуктов в сточных водах более 100 мг/л. По конструктивному исполнению нефтеловушки являются горизонтальными, вертикальными и радиальными отстойниками, дополнительно оборудованными для сбора и удаления всплывающих нефтепродуктов. На нефтебазах наибольшее распространение получили горизонтальные нефтеловушки. [c.28]

    ОСНОВНЫМИ являются горизонтальные, вертикальные и радиальные флотаторы (рис. 5.17—5.19). Горизонтальные и вертикальные флотаторы целесообразно применять на очистных станциях производительностью до 100 м /ч, радиальные — на станциях большей производительности. Для повышения эффективности и надежности горизонтальных и вертикальных флотаторов иногда но предложению ЦНИИ МПС их делают двухтрехступенчатыми (многокамерными) (рнс. 5.20) [16]. Интересны предложения ЛИИЖТ по испол[,зованию тонкослойных элементов в выделительной камере флотаторов, по аналогии с тонкослойными отстойниками, так называемые полочные флотаторы. [c.129]

    В комплексе очистных станций производительностью от 10 000 до 500 ООО м 1сутки — решетки, песколовки, вертикальные, горизонтальные (и те, и другие до 50000 м сутки) или радиальные отстойники, а в качестве сооружений биологической очистки, в зависимости, от геологических и гидрогеологических условий — поля орошения и поля фильтрации, высоконагружаемые или башенные биофильтры (до 50 000 м 1сутки) или аэротенки (выбор сооружений решается технико-экономическим обоснованием). Для обработки осадка — метантенки и иловые площадки или механическое обезвоживание и термосушка. [c.126]

    При отстаивании значения чисел Рейнольдса и Фруда должны быть соотв. Re 10 . Повышение эффективности процесса достигается в тонкослойных отстой-клках. В этом случае О. осуществляется в наклоненных под углом 45—60° пакетах пластин (или труб) расстояние между пластинами (или диаметр труб) составляет 25— 100 мм. Для улучшения работы горизонтальных, вертикальных и радиальных отстойников в их верхней части устанавливают пакеты пластин (или труб), переводя т. о. работу аппаратов в режим тонкослойного отстаивания. [c.418]

chem21.info

Горизонтальные отстойники

Горизонтальные отстойники

Горизонтальный отстойник обычно представляет собой бассейн прямоугольной формы в плане (V.17). Вода, подлежащая осветлению, подводится к одной из его торцовых стенок, проходит вдоль отстойника до противоположной торцовой стенки и там отводится. В отстойнике следует различать его рабочую часть /, где происходит осаждение взвеси, — зону осаждения и нижнюю часть 2, где собирается выпавший осадок, — зону накопления и уплотнения осадка.

Рассмотрим характер движения воды и частиц взвеси в зоне осаждения горизонтального отстойника. Возьмем некоторую взвешенную в потоке частицу, положение которой определяется координатами х и у   ( V.18).  

Если предположить в первом приближении, что величины и и v не являются функцией координат, то это уравнение будет представлено прямой а,б, отсекающей на осях координат отрезки h (при JC=O) И hv/u—l (при у—О). Отрезок / представляет собой расстояние от начальной точки отстойника до точки, где частица упадет на его дно. Траектории частиц, вошедших в отстойник на разной высоте (при принятых допущениях), будут представлены семейством параллельных прямых. Очевидно, что самый длинный путь совершит частица, вошедшая в отстойник в поверхностном слое воды (на высоте /г = Я, где Н — глубина зоны осаждения отстойника). Эта частица выпадет на дно (выйдет из зоны осаждения) на расстоянии L от входа в отстойник (прямая аб).

При турбулентном режиме движения воды (который, как показано рядом исследователей, обычно имеет место в отстойниках) выпадение частиц будет тормозиться наличием вертикальных составляющих w. Поэтому действительная скорость выпадения взвеси в отстойнике будет ио=и—w, т. е. меньше, чем и; следовательно, длина отстойника для задержания взвеси той же крупности будет больше, чем при определении ее по скорости

Монтаж водоснабжени от колодца, скважины. Устройство зимнего водоснабжения дома. Возможность оплаты работ и оборудования в кредит.

Монтаж водоснабжения из современных материалов, пластиковых и медных труб, водоснабжение для бани. Устройство системы слива воды из труб автономно при помощи автоматики.

Подробнее к нашим разделам по водоснабжению тут.

  • Звоните круглосуточно:

Наше предложение:

Высоту зоны осаждения отстойника Н принимают в зависимости от высотной схемы очистных сооружений в пределах    от 2,5 до 3,5 м.

За основную исходную формулу для расчета горизонтальных отстойников может быть принята также формула площади отстойника в плане F.

Во всех приведенных формулах под Q понимается расчетный расход, приходящийся на один отстойник.

Нижняя часть отстойника — зона накопления и уплотнения осадка — должна быть

При значительном содержании взвешенных веществ в осветляемой воде целесообразна механизация удаления осадка из отстойника. Для механизированного удаления осадка могут применяться скребковые транспортеры, сгребающие осадок в приямок, из которого он удаляется насосом или выпускается под гидростатическим давлением. Удаление осадка (без выключения работы отстойника) может осуществляться также системой дырчатых труб, уложенных по его дну.

Период накопления осадка между чистками Т должен приниматься в соответствии с продолжительностью паводка, но не меньше одних суток (в последнем случае следует предусматривать устройство для механизированного удаления осадка).

В  соответствии  с характером  выпадения  взвеси  наибольшая  емкость нижней части  отстойника обеспечивается в начале    отстойника. Для этого дну его придается продольный уклон  (обратный ходу воды) не менее 0,02.

Горизонтальные отстойники    обычно    оказываются    экономически оправданными при общей производительности станции более 30 тыс. м3/сутки.

Как правило, устраивают не менее двух параллельно работающих отстойников.

Конструкция отстойника должна обеспечивать возможно болер равномерное распределение скоростей потока по его сечению и возможно более полное использование его объема. Для этого отстойники значительной ширины разделяют продольными перегородками на несколько параллельных коридоров (ширина которых должна быть не более 9 м). Кроме того, в начале и конце отстойника предусматриваются устройства для обеспечения рассредоточенной подачи воды в отстойник и рассредоточенного отвода воды из него. Для этого используются поперечные водосливы в виде распределительных и сборных желобов (V.19,a), дырчатые распределительные перегородки (V.19, б) и дырчатые желоба (V.19, в). На V.20 показано устройство лотков для рассредоточенного сбора осветленной воды.

rapidly.ru

Отстойники

Категория: Очистка сточных вод

Отстойники

Отстойники предназначаются для осаждения нерастворен-ных и частично коллоидных загрязнений преимущественно органического происхождения. Выделению из сточной жидкости подлежат взвешенные вещества как тонущие (оседающие), так и плавающие.

Отстойники представляют собой резервуары, в которых во время медленного движения сточной воды в горизонтальном вертикальном направлениях из нее под влиянием сил таяли (разности удельных весов частиц взвеси и воды) выпадают оседающие либо поднимаются наверх всплывающие вещества.

Рис. 1. Вертикальная песколовка

Рис. 2. Вертикальная песколовка Курьяновской станции

Рис. 3. Горизонтальный отстойник

В зависимости от назначения отстойники подразделяются на отстойники первичные и вторичные. Первичными называются те отстойники, которые устанавливаются до сооружений для биологической обработки сточных вод. Вторичные отстойники устанавливаются после этих сооружений. По конструктивным признакам отстойники подразделяются на горизонтальные, вертикальные и радиальные.

В горизонтальных отстойниках движение жидкости происходит почти горизонтально — вдоль отстойника, в вертикальных она движется снизу вверх, в радиальных — от центра к периферии.

Горизонтальный отстойник (рис. 3) представляет собой резервуар, обычно прямоугольный в плане, и состоит из нескольких отделений; вода подводится в торцовую, переднюю, часть, проходит вдоль отстойника до противоположного конца и, осветленная, сливается в отводный канал. Расчет горизонтального отстойника состоит в определении его размеров по заданному расходу и необходимому эффекту осветления.

При движении сточной жидкости в отстойнике находящиеся в ней частицы, загрязняющие воду, подвергаются действию сил тяжести и реактивных сил сопротивления, возникающих при падении частицы.

Изучение осаждения взвесей является весьма сложной гидродинамической задачей. Конечной целью изучения является нахождение скоростей выпадения взвесей определенной крупности, так как при известном ее значении можно определить размеры сооружений.

Рис. 4. Горизонтальный отстойник с наклонным днищем

Рис. 5. Горизонтальный отстойник с устройством для механической очистки ила

На рис. 5 показан отстойник, в котором сгребание ила к приямку производится при помощи скребкового транспорте-па Из приямка осадок удаляется обычным способом, т.е. под гидростатическим давлением столба воды.

Существуют и другие способы механизированного удаления ила из отстойников.

Вертикальные отстойники представляют собой Цилиндрические, квадратные или многоугольные в плане резервуары, в которых сточная вода, подлежащая осветлению, движется снизу вверх. Внутри отстойника обычно устанавливают центральную трубу, через которую сточная вода подводится к низу рабочей части отстойника.

Однако в практических условиях выпадение взвесей из движущейся в противоположном направлении воды сильно отличается от условий выпадения их из воды, находящейся в покое. Частицы различной крупности, выпадая с различными скоростями, сталкиваясь друг с другом и постепенно укрупняясь, создают как бы взвешенный слой (фильтр), который способствует задержанию последующих движущихся частиц. Вследствие этого условно считают, что скорость выпадения частиц «о в вертикальном отстойнике можно назначать большую, чем в горизонтальном, приравняв ее к скорости движения воды v. Определив полезную площадь отстойника, подсчитывают и его основные размеры.

Продолжительность отстаивания t зависит от необходимой степени очистки сточных вод. Практикой установлена для первичных вертикальных отстойников продолжительность отстаивания 1 час, а в случае применения биофильтров — 1,5 часа.

Рис. 6. Вертикальный отстойник

Нейтральный слой имеет то же назначение, что и в горизонтальных отстойниках. Высота его обычно принимается равной 0,5 — 0,6 м, считая от нижнего края центральной трубы до расчетного уровня ила. В отстойниках с отражательным щитом высота нейтрального слоя уменьшается на 0,2 м. Объем иловой камеры вертикальных отстойников определяется так же, как и в горизонтальных отстойниках.

Удаление ила следует производить не менее одного раза в сутки (лучше чаще), вследствие чего объем иловой части должен быть рассчитан «а 2-суточное хранение ила (с некоторым запасом). Ил удаляется самотеком (под действием гидростатического Давления столба воды) через иловую трубу, опущенную до нижнего основания отстойника. Нижнюю часть иловой камеры делают конической или пирамидальной, с углом наклона стенок 45* 50° для создания благоприятных условий сползания выпавшего осадка.

Осветленная вода отводится по сливному лотку (жолобу), Расположенному по периметру отстойника. На расстоянии 0,5 ж от жолоба устанавливают обычно полупогруженную доску, которая служит для задержания всплывающих легких веществ. Для отстойников диаметром 6 м и более сборные желоба устраивают не только по периферии, но ц радиально. Радиальное расположение лотков улучшает условия распределения воды в отстойнике и повышает эффект его ра-боты. В последнее время институтом Гипрокоммунводоканал предложен отстойник с затопленными желобами, расположенными радиально. Однако опыт работы таких отстойников на Щукинской станции аэрации в Москве оказался неудачным, вследствие чего применять их в таком виде в дальнейшем не следует.

Рис. 7. Вертикальный отстойник диаметром до 6 л

В целях повышения эффекта работы вертикальных отстойников в последнее время в Москве и Ленинграде начались испытания новых усовершенствованных конструкций вертикальных отстойников. К таким конструкциям относится, в частности, био-флокулятор, испытываемый в настоящее время в Москве.

Вертикальные отстойники делают чаще всего из железобетона и реже из кирпича; их применяют для станций небольших и средних размеров (до 15 000 м3).

Радиальные отстойники. Разновидностью горизонтального отстойника является радиальный отстойник, получающий в настоящее время все большее и большее распространение.

Радиальный отстойник представляет собой круглый (большого диаметра) неглубокий резервуар, движение воды в котором происходит от центра к периферии. Радиальные отстойники устраивают с выпуском воды снизу либо сверху;

Радиальные отстойники применяют главным образом на крупных станциях очистки сточных вод. В частности, такие отстойники сооружены на Люблинской и Курьяновской очистных станциях в Москве. Диаметр отстойников может быть различным (от 15 до 60 м). Расчет этих отстойников в настоящее время производят по нагрузке, принимая ее от 1 до 1,5 м3 с 1 м2 поверхности в час. Продолжительность отстаивания в зависимости от способа последующей биологической очистки колеблется в пределах от 0,5 до 1,5 часа.

Рис. 8. Радиальный отстойник

Очистка сточных вод - Отстойники

gardenweb.ru


.