з) проверка работы песколовки с учётом интенсификации очистных сооружений на расход 1,4QImax:
Определение объёма бункера для песка в горизонтальной песколовке.
Удельное количество песка, задержанного песколовкой, определяется из расчёта W=0,02 л/чел∙сут.
а) 0,02∙4,17=0,0834 л/сут.
б) в 1 м3 сточных вод объём песка будет составлять:
в) в максимальном расходе сточных вод за сутки объём песка будет составлять:
г) будем рассчитывать бункер для песка так, чтобы песок в бункере находился не более 1 суток. Так как горизонтальная песколовка по расчёту имеет 2 отделения и в каждом отделении есть по бункеру для песка, то в каждом бункере будет оседать следующее количество песка:. Следовательно, объём каждого из двух бункеров для песка в горизонтальной песколовке W = 1,3 м3.
д) определение площадей (верхнего и нижнего оснований усечённой пирамиды).
е) определение глубины бункера: h – глубина.
Объём усечённой пирамиды:
Определение концентраций.
1) Концентрация любого вещества определяется по формуле:
где g – норма водоотведения, а – норма загрязнения в сутки на одного жителя (определяется по заданию, пункт 7).
Сi1 – количество возвратных загрязнений со сливными водами узла уплотнения осадка. Принимается в % от Сiисх.
ХПК – 3,5%; NH4+ - 2%; Рфосф – 4%.
Сi2 – количество возвратных загрязнений с фугатом центрифуг или центрипрессов, которые возвращаются в голову очистных сооружений. Принимаем центрифуги. Сi2 принимается в % от Сiисх (центрифуги);
ХПК – 2%; NH4+ - 1%; Рфосф – 4%.
Вещества Определя - емая величина |
ВВ |
ХПК |
NH4+ |
Рмин |
2) концентрация БПКполн:
3) концентрация БПК5;
4) концентрация Nобщ и Робщ.
5. Первичные отстойники.
1) определение исходной концентрации взвешенных веществ:
где а – норма загрязнения в сутки на 1 жителя (определяется по заданию), авв = 65 гр/чел∙сут;
2) определение концентрации взвешенных веществ в отстойнике:
где С1вв – количество возвратных загрязнений со сливными водами узла уплотнения осадка. Принимается в % от Сввисх: С1вв = 0,04∙270,8 = 10,8 мг/л.
С2вв – количество возвратных загрязнений после фугатных центрифуг или центрипрессов, которые возвращаются в голову очистных сооружений. Примем центрифуги. С2вв принимается в % от Сввисх: С2вв = 0,015∙270,8 = 4,06 мг/л.
Таким образом: Сввотст = 270,8 + 10,8 + 4,06 = 285,66 мг/л.
3) определение эффекта очистки в первичном отстойнике:
где С – концентрация после механической очистки. Примем С = 150 мг/л.
такой эффект очистки для первичного отстойника мал, отстойник получится недогруженным. Примем Эвв = 55% и вычисляем, какой должна быть концентрация С:
4) определение продолжительности отстаивания в лабораторном сосуде:
где tset – продолжительность отстаивания в лабораторном сосуде; tn – условная продолжительность отстаивания городских сточных вод. Принимаем tn = 25120 сек.
Для проектирования принимаем радиальные отстойники.
5) определение расчётного времени пребывания воды в проточной части отстойника:
где α – коэффициент, зависящий от среднегодовой температуры (по заданию Tср.год = 140С)=>α = 1,19;
kset – коэффициент использования объёма проточной части отстойника. Принимаю для радиального отстойника kset = 0,45;
h1 – высота стандартного лабораторного сосуда => h1 = 0,5 м;
Hset – глубина проточной части в отстойнике. Принимаем 3 м;
n2 – коэффициент агломерации. Примем n2 = 0,25.
6) таблица результатов расчёта отстойников.
Для радиальных отстойников характерны следующие соотношения:
:1 до 8:1 =>
а) объём отстойника определяется:
б) расход на один отстойник:
где m – количество отстойников;
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.