Очистные сооружения ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат". Механическая очистка промышленных сточных вод. Основные принципы процесса обеззараживания сточных вод, страница 5

Для обеспечения процесса жизнедеятельности микроорганизмов необходимо присутствие азота, фосфора, калия и некоторых микроэлементов. Микроэлементы, обычно в необходимом количестве присутствуют в сточных водах. Соли азота и фосфора необходимо добавлять, т.к. их недостаток  приводит к ухудшению физических и биохимических свойств активного ила. Азот в веществе клетки содержится в восстановленном  (NH4), а фосфор в окисленном (РО4) виде, следовательно, эти формы и будут наиболее подходящими для усвоения микроорганизмами. Недостаток азота приводит к торможению протекания биохимического процесса  и образованию трудно оседающего ила. Недостаток фосфора приводит к  замедлению роста активного ила, снижению интенсивности окисления вещества, преобладанию нитчатых  форм бактерий.

Интенсивность процессов биохимического окисления в значительной мере зависит от температуры сточных вод. Увеличение температуры выше пределов обитания микроорганизмов, приводит к их гибели. Понижение температура менее опасно и приводит лишь к временному прекращению жизнедеятельности (состояние анабиоза). Особенно неблагоприятно сказывается резкое колебание температур. Для большинства микроорганизмов активного ила величина оптимальной температуры лежит в пределах 20 – 30 0 С.

Отрицательное  влияние на активный ил оказывает значительное колебание рН среды. Оптимальное значение  6 – 8. При работе вне указанных интервалов, эффективность окисления резко ухудшается за счёт снижения обменных процессов внутри клетки. Активный ил способен осуществлять регулировку  рН в небольших пределах.

Исходя из перечисленных выше условий, необходимых для обеспечения оптимального режима биологического окисления, в  сточную воду перед подачей в аэротенк, обычно добавляются соли азота и фосфора, проводится корректировка рН, а в аэротенк подаётся кислород.

  На очистных сооружениях СЦБК корректировка рН и добавление биогенных элементов не производится. Количество ионов аммония и фосфат-ионов в сточных водах гидролизного завода и муниципальных стоках, достаточное для проведения биологической очистки всего потока.

Воздуходувная станция.

С целью обеспечения аэрационных  сооружений растворённым кислородом  и для перемешивания сточных вод, проектом  предусмотрена воздуходувная станция.

Воздуходувная станция оснащена 6 нагнетателями марки 750 – 23 – 6.

 Иловая насосная станция.

Схема иловой насосной станции приведена в приложении № 2.

После отстаивания во вторичных отстойниках,  активный ил, по трубопроводу поступает в иловую камеру отстойника и далее в резервуар при иловой насосной станции. Для перекачки циркулирующего активного ила,  в  помещении иловой насосной станции установлено 5 насосов марки 20 НДН.

Для опорожнения сооружений биологической очистки  и откачки дренажных вод, установлено 2 насоса ФГ 216/24 и 1 насос 20 НДН.

Для перекачки  хоз. бытовых стоков цеха БОПС в приёмную камеру перед зданием решёток, установлено 2 насоса ФГ 216/24.

Доочистка сточных вод.

Для доочистки сточных вод проектом были предусмотрены два аэрационных пруда со временем пребывания сточных вод – двое суток. Сточная вода должна  была  насыщаться кислородом, подаваемым механическими турбо аэраторами. Однако поставленные установленные  турбо аэраторы оказались не работоспособными и были демонтированы.

В настоящее время  одна карта пруда- аэратора используется в качестве золоотвала, вторая служит дополнительным отстойником для сточных вод перед сбросом в отводящий канал.

Аэрационный пруд соответствует четвёртому классу гидротехнических сооружений и его эксплуатация  осуществляется согласно специальным инструкциям..

Аэрационный пруд расположен в северной части промзоны на расстоянии 1250 метров от основных объектов комбината. Пруд граничит с восточной стороны с золоотвалом, с западной стороны - землями, выделенными под посадку картофеля и недействующей свалкой пека, с северной стороны происходит слив стоков через водосбросные колодцы в земляной канал.

Размер аэропруда в плане - 174,0 х 484,0 м. Ёмкость аэрационного пруда составляет 240 000 м3.

Аэропруд выполнен на естественном основании с удалением прослойки торфа и растительного слоя под днищем до отметки 0,38 м (БС). Под дамбами аэропруда срезка торфа выполнена на глубину 0,5м (БС). Дно аэропруда плоское, с уклоном в сторону выпускных камер.

Ограждающие дамбы аэропруда выполнены насыпным способом, грунтом первой категории (песок среднезернистый) послойно (слоями h=0,3м с добавлением объёмного веса скелета грунта q=1,6 т/м3) с последующим уплотнением. Для увеличения несущей способности в теле дамбы предусмотрен ленточный дренаж, состоящий из слоёв щебня, гравия и песка, собирающий фильтросную влагу грунта дамб и отводящий её в канал. Гребень дамб обвалования соответствует отметке 5,5м (БС). Откосы дамб, выполненные с уклоном 1:3, с внешней стороны крепятся каменной наброской h=0,2м, с внутренней стороны - слоем щебня h=0,15м.

На низовом откосе дамб с внутренней стороны, на отм.1,75м (БС), выполнены бермы шириной 3,5м.

С аэрационного пруда через выпуски стоки поступают в земляной канал, дюкер, р. Хатарицу, р. Кузнечиху.

Выпуск стоков из аэропруда в отводящий канал осуществляется тремя выпускными камерами с железобетонными трубами диаметром 1м и железобетонными успокоителями через верхние выпускные окна. Дно канала возле успокоителя крепится бермой h=0,7м.

Механическое обезвоживание осадков сточных вод

Узел уплотнения осадков

  Цех механического обезвоживания осадков сточных вод служит для обработки осадков  промышленных, хозяйственно-бытовых сточных вод и избыточного активного ила.

Из илоуплотнителей смесь осадков и избыточного ила подается в 2 промежуточные емкости цеха механического обезвоживания (V1= V2 = 35 м3) фекальными насосами (производительность 216 м3/час), декантат возвращается на биологическую очистку. Промежуточные емкости служат для выравнивания концентрации поступающего осадка. Емкости сообщаются между собой отверстием. Во избежание заиливания и оседания осадка на дне, в емкости предусмотрена циркуляция осадка  с трубопроводом опорожнения в бак перелива. В емкости установлен регулятор-сигнализатор уровня, который подает сигнал на  открытие или закрытие  задвижки с автоматическим управлением.