Разработка реконструкции канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод производительностью 610 куб.м/сут, страница 12

- типоразмеры лотка Паршаля: В=1500мм; В1=1500мм; в=1500мм; А=1,995м; С=1,80м; D=2,28м; Е=1,950м; F=0,90м; у=0,149м; n=0,7м; L=7,10м.

- расчетные данные лотков Паршаля: наполнение в точке замера: =0,4м, =0,15м;ширина горловины b=230мм; n=1.522;

подводящий лоток: В=450мм, Н=0,42м, v=1,04м/с, i=0,003;

отводящий лоток: В`=450мм, Н`=0,38м, v`=1,15м/с, i`=0,005, l=4,0;

Лоток Паршаля показан на рисунке 7.8.

 

 1.5.9  Контактные резервуары

Для обеспечения контакта хлора со сточной водой запроектируем контактные резервуары по типу горизонтальных отстойников. Объем резервуаров составит:

                                                                      (1.48)

где Т=0,5 час –время контакта в резервуаре или отводящих лотках.

     Принимаем число трехсекционных резервуаров n=2, рабочая глубина которых 3,2 м, ширина секции 6м (табл. 5.25 [2]).

Длина секции :           

                                                              (1.49) 

     где b– ширина секции, м;

           Н – рабочая глубина, м;

           N – число секций в резервуаре.

     Расход воздуха на продувку сточных вод:

                                   м3/час                              (1.50) 

     где q0 – удельный расход на 1 м3 воды: q0=0,6 м33.

     Потери напора в резервуаре ориентировочно составляют 0,5 – 0,6 м.

     Объем осадка, выпадающего в контактных резервуарах за сутки:

                                           , м3                                              (1.51) 

      где a– объем осадка, выпадающего в контактных резервуарах при дезинфекции сточной воды жидким хлором, приходящийся на 1 человека в сутки: на станциях полной биологической очистки в аэротенках a=0,03 л.

, м3

7.6.3.3 Контактные резервуары +

Продолжительность контакта хлора с очищаемой водой должна составлять 30 мин. В качестве контактных резервуаров применяют отстойники.

Для обеспечения контакта хлора со сточной водой запроектируем контактные резервуары по типу горизонтальных отстойников. Объем резервуаров:

где Т=30 мин – продолжительность контакта хлора со сточной водой.

При скорости движения сточных вод в контактных резервуарах V=10мм/с ([6] табл. 31) длина резервуара составит:

Площадь поперечного сечения:

При глубине H=2,8 м и ширине каждой секции b=6 м число секций:

Фактическая продолжительность контакта воды с хлором в час максимального притока воды:

Рис. 7.9 Схема одной секции контактного резервуара

1- трубопровод технической воды; 2- трубопровод сжатого воздуха; 3- трубопровод опорожнения

Принимаем контактные резервуары, разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования. Они имеют ребристое днище, в лотках которого расположены смывные трубопроводы с насадками, а по продольным стенам смонтированы аэраторы и перфорированные трубы. Осадок удаляют один раз в 5…7 сут. При отключении секции осадок взмучивается технической водой, поступающей из насадков, и возвращается в начало очистных сооружений. Для поддержания осадка во взвешенном состоянии смесь в резервуаре аэрируют.

Принимаем три контактных резервуара по типовому проекту 902-3-231 (табл.5.25[3]). Число секций 4, рабочая глубина 2,8м, ширина секции 6м, длина секции 18м. Схема одной секции резервуара показана на рисунке 7.9.

7.6.4 Расчет сооружений для доочистки сточных вод

7.6.4.

1.5.10 Расчет биопрудов

          Процесс очистки в биопрудах аналогичен процессам, происходящим при самоочищении водоемов.  Расчет биопрудов сводится к определению их объемов и размеров в плане, обеспечивающих необходимое время пребывания в них сточных вод, соответствующее заданному эффекту очистки.

          Приняты к проектированию четырехступенчатые  биологические пруды с искусственной аэрацией.

          Время пребывания воды в прудах:

                                       ,                                   (1.52)

где:  N – число последовательных ступеней пруда;

   * – БПК воды, поступающей в данную ступень прудов;

    – остаточная БПК, принимаем 1 мг/л; 

Kd  –  динамическая константа скорости потребления кислорода: