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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.