Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Выбор приёмной камеры.
Сточные воды поступают на очистные сооружения по самотечному коллектору или по напорному трубопроводу. Для приёма сточных вод из напорного трубопровода устраивают приёмную камеру перед очистными сооружениями. Иногда она устраивается на опоре из сборных железобетонных колец. Камера перекрывается съёмными щитами. Приёмная камера служит для: 1. приёма сточных вод 2. усреднения сточных вод 3. гашения энергии и скорости потока.
A=2000мм; B=2300мм; H=2000мм; H1=1600мм; h=750мм; h1=900мм; b=800мм; l=1000мм; l1=1200мм.
4. ЛОТКИ, ТРУБОПРОВОДЫ И РАСПРЕДИЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА.
Подводящие и отводящие воду к сооружениям коммуникации могу проектироваться в виде открытых лотков и каналов и дюкерных трубопроводов. Лотки и каналы используются при отводе воды от приёмной камеры, а также при подаче её в здание решёток и при отводе воды с решёток на песколовки и с песколовок на отстойники. Открытые лотки проектируются при распределении и сборе воды на вертикальных двух ярусных отстойниках, осветлителях-перегнивателях и при отводе воды с биофильтров. Подводящие и отводящие устройства для радиальных отстойников обычно выполняются в виде дюкерных трубопроводов. Дюкерные трубопроводы проектируются при подаче воды в аэротенки и её отводе из них.
При проектировании самотечных лотков и каналов следует придерживаться следующих рекомендаций:
В данном курсовом проекте максимальный секундный расход Увеличивая расход, получаем По расходу
Решётки предназначены для задержания крупных загрязнений, поступающих со сточной жидкостью. Попадание этих отбросов в очистные сооружения может вызвать засорение, закупорку отверстий, трубопроводов, каналов, а так же может помешать работе движущихся частей и вызвать их поломку.
1. Ширина прозоров решёток принимается 16 мм. 2. Скорость движения сточной жидкости при максимальном притоке допускается 0, 8-1 м/с 3. Механизированная очистка решеток от отбросов и транспортировка их к дробилкам обязательно при количестве отбросов 0, 1 м3/сут и более. 4. Количество отбросов, снимаемых с решёток, принимается в количестве 8 л/год на одного человека. Объёмный вес отбросов 750 кг/м3, коэффициент часовой неравномерности поступления 2.
Расчёт решеток заключается в определении её размеров и потерь напора, возникающих при проходе сточной жидкости через прозоры решётки. Решетки устраиваются в пазах, сделанных в боковых стенках канала, а так как решетки стесняют живое сечение потока, то канал или камера решётки должны быть шире основного подводящего канала. Для предупреждения образования вихревого потока, канал перед решётками плавно уширяют путём изменения направления стенок.
Рис.1. Схема решетки.
где:
где:
По типовым размерам принимаем 2 типовых решётки МГ-9, 1 рабочую, 1 резервную, у которых Вр=996 мм.
где:
где:
где: α - угол наклона решетки к горизонту воды:
На величину 9
где:
где:
Так как, по расчёту отбросов получили больше 0, 1 м3/сут, принимаем 1 рабочую и 1 резервную решётки с механической очисткой.
где:
Для дробления отбросов предусматривается дробилка типа «Д-3», производительностью 0, 3 т/час (одна рабочая одна резервная). Расход сточной жидкости, подаваемой к дробилке, берётся из расчёта- 40 м3/т отбросов СНиП 2.04.03-85. Дроблёные отбросы перекачиваются в канал перед решёткой или в метантенки.
6. ПЕСКОЛОВКИ.
Песколовки предназначены для задержания загрязнений минерального происхождения, главным образом песка с крупностью частиц более 0, 2-0, 25 1. Песколовки предусматриваются при производительности станции более 100 м3/сут. Количество песколовок или отделений песколовок должно быть не менее 2, причём рабочих. 2. Для очистных станций производительностью более 10000 м3/сут принимается горизонтальная песколовка, свыше 20000 м3/сут - аэрируемые, свыше 50000 м3/сут - тангенциальные. 3. Количество задерживаемого песка равно 0, 02 4. Влажность пескопульпы 60%. 5. Объёмный вес 1, 5 т/м3. 6. Скорость в песколовках принимается не более 0, 3м/с и не менее 0, 15м/с.
1. Определяем площадь зеркала воды песколовки:
где:
2. Определяем длину песколовки:
где:
3. Определяем общую ширину песколовки:
Имея общую ширину песколовки и её длину, по типоразмерам подбираем типовую песколовку и количество отделений в ней:
4. Определяем количество песка, выпадающего в песколовке:
где
суток 5. Определяем высоту слоя песка в песколовке:
6. Определяем полную строительную высоту песколовки:
где:
Рис. 2. Схема горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды.
Песок, задержанный в песколовках, обычно удаляют из них с помощью гидроэлеваторов и в виде песчаной пульпы подают на специально устраиваемые песковые площадки – земельные участки, разделённые на карты ограждающими валиками высотой 1 - 2 м. Профильтровавшуюся воду собирают дренажной системой и направляют в резервуар, откуда перекачивают в канал перед песколовками. Песок, обезвоженный на песковых площадках, содержит много органических веществ, способен загнивать, и поэтому его дальнейшее использование для каких-либо целей, например для планировки территории, затруднительно по санитарным соображениям. С целью отмывки песка от органических загрязнений и его обезвоживания применяют песковые бункеры, гидроциклоны, гидравлические и механические пескопромыватели. После такой обработки песок можно использовать для подсыпки и планировки территории или как строительный материал.
1.
2. Определяем рабочую площадь песковых площадок:
где:
Принимаем 2 карты размером валика 1м.
Рис.3. Схема песковых площадок.
|