Очистка сточных вод города (эквивалентное число жителей в городе - 130 тыс.чел., норма водоотведения - 240 л/чел∙сут), страница 5

По справочнику получаем:

В – ширина коридора: 6 м;

Н – рабочая глубина аэротенка: 4,4 м. (хорошо);

м – число коридоров: 4 шт. (хорошо);

Длина одной секции:

2) Определение количества % на каждую зону в аэротенке:

Тогда на зону приходится:

б) Аэротенк состоит из двух секций. В каждой секции по 4 коридора. Длина секции 77,5 метров, следовательно суммарная длина коридоров: 77,5∙4 = 310 метров. Примем это за 100%. Тогда длина каждой зоны:

12. Определение расхода воздуха на аэрацию с учётом нитрификации и денитрификации:

где к1 – коэффициент, учитывающий тип аэратора. Принимаем среднепузырчатую аэрацию, следовательно по СНиП 2.04.03-85, стр. 37: к1 = 0,75.

к2 – коэффициент, зависящий от глубины погружения аэраторов – hа.

=>ha = 4 м.

По СНиП 2.04.03-85, стр. 37, табл. 43 принимаю: к2 = 2,52.

к3 – коэффициент качества воды. По СНиП 2.04.03-85, стр. 37 принимаю: к3 = 0,85 – для городских сточных вод, без СПаВ.

кT – коэффициент, учитывающий температуру сточных вод. Определяется по формуле:

 где Tw – летняя температура сточных вод (по заданию Tw = 190 С).

Са – растворимость кислорода воздуха в воде. Определяется по формуле:

 где СT – растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления. Т. к. Tw = 190 C, то СT = 9,27.

Тогда

Со – средняя концентрация кислорода в аэротенке. В первом приближении принять Со = 2 мг/л по СНиП 2.04.03-85, стр. 38.

NД – азот, который необходимо изъять при помощи денитрификации в аноксидной зоне. Определено в п. 9.22: NД = 18,24 г/м3;

Nн – азот, который необходимо окислить до нитратов и нитритов в аэробной зоне. Определено в п. 9.23: Nн = 23,74 г/м3;

Lex – значение БПК в очищенной воде. Определено в п. 10: Lex = 7,26 г/м3;

Len – значение БПК в воде, идущей в аэротенк. Определено в п. 8: Len = 190,26;

LPi = 0,3∙ Len = 0,3∙190,26 = 57,078 мг/л;

LД = 3∙ NД = 3∙18,24 = 54,72 г/м3.

Таким образом:

13. Вторичные отстойники.

В качестве вторичных отстойников принимаю радиальные, т. к. первичные тоже радиальные.

1) Определение илового индекса:

Ni = 0,145 кгБПК/кгила∙сут определено в п. 10. Тогда по таблице 41, стр. 36 СНиП 2.04.03-85 определяем иловый индекс Ji = 114 cм3/г.

2) Определение относительного объёма ила в воде:

 - биологически очищенная вода, которая требует осветления.

3) Определение гидравлической нагрузки, на которую рассчитывается вторичный отстойник:

где кss – коэффициент использования объёма зоны отстаивания. Принимаю для радиальных отстойников кss = 0,4 по СНиП 2.04.03-85, стр. 39;

Hset – глубина отстойника. Принимаю Hset = 2,5 м;

at – вынос взвешенных веществ. Определяется по заданию, пункт 3: at = 10 мг/л.

4) Определение площади всех отстойников:

5) Определение площади одного отстойника. Принимаю 3 радиальных отстойника:

-диаметром 24 м;

-глубиной 2,5 м;

-площадь каждого отстойника =

-общая площадь трёх отстойников 1356,48 м2.

6) определение продолжительности пребывания иловой смеси во вторичном отстойнике.

Ji∙ai = 285 cм3/л;

аt = 10 мг/л.

По графику определяем: tср ≈ 3,65 часа.

7) Определение осадочной части вторичного отстойника:

, где м – количество отстойников, f``отст – площадь одного отстойника, Qцаи – расход ЦАИ из вторичного отстойника в аэротенк. Определено в п. 14.6.

14. Определение объёма циркулирующего активного ила из вторичного отстойника в аэротенк.

1) Определение концентрации ила в осветлённой воде:

 где Ri – степень рециркуляции активного ила в аэротенках. Принимаю Ri = 0,4;

2) Определение влажности ила:

Влила = 100-,88 = 99,12 %.

3) Определение прироста ила по сухому веществу:

, где  - концентрация взвешенных веществ, вышедших из первичного отстойника. Определено в п. 5.3:  = 128,65 мг/л;

Len – БПК, пошедшее на биологическую очистку. Определено в п. 8: Len = 190,26 мг/л;

кп – коэффициент прироста ила. Принимаю кп = 0,3.