Статистика

Расчет вторичного радиального отстойника

Вторичный отстойник служит для осветления сточных вод, прошедших биологическую или физико-химическую очистку. В данном случае в качестве вторичного отстойника принимаем радиальный отстойник, так как производительность станции более 20тис. м3/сут.

Расход сточных вод Qср.сут=20400 м3/сут.

В соответствии с расчётом требуемой очистки сточных вод вынос взвешенных веществ из вторичных отстойников должен быть не более αt=15 мг/л

qср.с=Qср.сут/86400=20400/86400=0,236 м3/с

Общий коэффициент неравномерности Коб.макс=1,485. Максимальный часовой расход воды

qмакс.ч= Qср.сут∙Коб.макс/24=20400∙1,485/24=1262,25 м3/ч

Вторичные отстойники всех видов после аэротенков надлежит рассчитать по гидравлической нагрузки qssa, м3/(м2∙ч), с учетом концентрации активного ила в аэротенки аi, г/л, его индекса Ii, см3/г, и концентрация ила в осветленной воде at, мг/л, по формуле (67) СНиП 2.04.03-85.

1,9 м3/(м2∙ч),

где Kss - коэффициент использование объёма зоны отстойника, для вертикальных отстойников равный 0,45.

at-концентрация активного ила в осветлённой воде, мг/л не менее 10 мг/л,

аt- концентрация активного ила в аэротенке не более 15 г/л, аi=2 г/л,

Hset-глубина проточной части 2,7-3,8м Hset=3,1м, Ii=80 см3/г.

Площадь одной секции при общем их количестве n=4

F= qмакс.ч/(n∙q)=1262,25/4∙1,9=166,09 м2

Диаметр секции

D==14,5 м;

Основные параметры типового вторичного отстойника.

Таблица 11.

Номер типового проекта

Отстойник

Диаметр,

м

Глубина м.

Объём зоны, м3

Пропускная способность, м3/ч, при времени отстаивания 1,5 ч

отстойной

осадка

525

902-2-87/76

Вторичный

18

3,7

788

160

Принимаем 4 отстойника: 3 рабочих, 1 резервный.

Очистка сточных вод после аэротенков:

БПКполн после очистки составит 3 мг/м3

ХПК после очистки составит 3 мг/м3

Эфирорастворимые:

0,09 мг/м3––100%

x мг/м3––5%

x==0,005 мг/м3

Сэф-е=0,09-0,004=0,086 мг/м3

Взвешенные вещества:

17,91 мг/м3––100%

x мг/м3––40%

x==7,16 мг/м3

Свзв. в=17,91-7,16=10,75 мг/м3

N-NH4:

17,76 мг/м3––100%

x мг/м3––40%

x==7,04 мг/м3

СN-NH4=17,76-7,04=10,72 мг/м3

Другие статьи по экологии

Проблема истощения природных ресурсов в условиях масштабного антропогенного воздействия на окружающую среду
Социально-экономическое развитие человечества во второй половине ХХ века сопровождалось и продолжает сопровождаться в начале 3-го тысячелетия истощением природных ресурсов, деградацией и заг ...

Стратегия преодоления глобальных экологических угроз
Тема контрольной работы «Стратегия преодоления глобальных экологических угроз». В работе рассмотрены пути преодоления глобальных экологических угроз, связанных с изменениями климата, заг ...

Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны обыкновенной
Считается, что для условий лесной полосы Беларуси наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обуславливает выбор сосны как важнейшего индикатора антропогенного влияния, ...