Сооружения для механической очистки сточных вод
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ
Очистные сооружения сточных вод
Правила проектирования
АЧЫШЧальныЯ ЗБУДАВАННI СЦЕКАВЫХ ВОД
Правiлы праектавання
sewage treatment plants
Rules of designing
Дата введения_________________
Область применения
Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) распространяется на очистные сооружения бытовых сточных вод и производственных сточных вод близким к ним по составу, расположенных на территории Республики Беларусь и устанавливает правила их проектирования и порядок расчета.
При проектировании объектов канализации следует руководствоваться нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами по охране вод, атмосферного воздуха и почвы.
Проект, окончательная редакция
Нормативные ссылки
В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА) 1):
ТКП 45-4.01-51-2007 (02250) Системы водоснабжения и канализации усадебных жилых домов. Правила проектирования
ТКП 45-4.01-53 2011 (02250) Системы канализации населенных пунктов. Основные положения и общие требования. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-4.01-56-2011 (02250) Системы наружной канализации. Сети и сооружения на них. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-4.01-202-2010 (02250) Очистные сооружения сточных вод. Строительные нормы проектирования
ТКП 17.14-01-2009 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Сооружения очистные автономные. Правила и порядок испытаний на соответствие нормативам допустимых сбросов»
ТКП 45-3.04-178-2009 (02250) Оросительные системы. Правила проектирования
СТБ 4.212-96 Система показателей качества продукции. Бетоны. Номенклатура показателей
СТБ 17.06.01-01 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Использование и охрана вод. Термины и определения
СТБ 17.06.06-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования
СТБ 17.07.07-01-2009 (03220) Охрана окружающей среды и природопользование. Сооружения очистные автономные. Общие технические требования
СТБ 1112-98 Добавки для бетонов. Общие технические условия
СТБ 1182-99 Бетоны. Правила подбора состава
СТБ 1883-2008 Канализация. Термины и определения
СТБ 1884-2008 Водоснабжение питьевое. Термины и определения
СТБ EN 12566-1-2009 Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 1. Септические резервуары заводского изготовления
СТБ EN 12566-3-2009 Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 3. Комплектные и/или собранные на месте бытовые очистные установки
СТБ EN 12566-4-2009 Сооружения очистные малой канализации для использования до 50 РТ. Часть 4. Септические резервуары, собираемые на местах из комплектов заводского изготовления
СНБ 4.01.01-03 Водоснабжение питьевое. Общие положения и требования
СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение.
1) СНБ имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации»
Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.
Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Термины и определения
В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в [1, 2], СТБ 1883, СТБ 1884, СТБ 17.06.01, ТКП 45-4.01-202, а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 барабанный биофильтр:Сооружение для биологической очистки сточных вод в виде вращающего барабана с насадкой для закрепления микроорганизмов, который частично погружен в сточную воду.
3.2 дисковый биофильтр:Сооружение для биологической очистки сточных вод в виде емкости оснащенной частично погруженными вращающимися дисками, служащими насадкой для закрепления микроорганизмов.
3.3 ламповый колодец: Смотровой колодец, предназначенный для проведения визуального контроля извне колодца (без нахождения человека в камере колодца).
3.4 параллельное осаждение фосфора:Реагентная обработка сточных вод коагулянтами при их дозировании в аэротенки, в циркуляционный поток возвратного активного ила (иловой смеси) или в поток сточных вод поступающих в аэротенк.
3.5 последующее осаждение фосфора:Реагентная обработка сточных вод коагулянтами при их дозировании в поток сточных вод после вторичных отстойников.
3.6 предварительное осаждение фосфора:Реагентная обработка сточных вод коагулянтами при их дозировании до поступления сточных вод на первичные отстойники.
3.7 реактор последовательного действия(SBR-reactor):Сооружение биологической очистки сточных вод активным илом, в котором процессы очистки, разделения иловой смеси и отведение очищенной сточной воды производятся в одной технологической емкости, с разделением указанных процессов во времени.
3.8 селектор:сооружение, предназначенное предотвращения развития нитчатых форм микроорганизмов в активном иле, устраиваемое перед сооружениями биологической очистки с подачей с него циркулирующего активного ила и исходной сточной воды.
Общие положения
4.1 Степень очистки сточных вод следует определять в зависимости от местных условий с учетом возможного использования очищенных сточных вод и поверхностных сточных вод для производственных или сельскохозяйственных нужд.
Степень очистки сточных вод, отводимых в водные объекты, должна отвечать требованиям СТБ 17.06.06-01, [3–5], а повторно используемых – санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям потребителя. При этом следует учитывать степень смешения и разбавления сточных вод водой водного объекта и фоновые концентрации загрязняющих веществ в нем.
При проектировании очистных сооружений необходимо предусматривать мероприятия по обработке осадка сточных вод в соответствие с законодательством и требованиями НПА и ТНПА по обращению с отходами.
Сооружения для механической очистки сточных вод
Решетки
5.1.1 Решетки в зависимости от величины прозоров подразделяются на:
- решетки грубой очистки с прозорами от 50 до 20 мм;
- решетки средней степени очистки с прозорами от 20 до 10 мм;
- решетки тонкой степени очистки с прозорами менее 10 мм.
Решетки грубой и средней степени очистки применяются для задержания примесей и включений из потока сточных вод, поступающих на сооружения, размещаемые после решеток, с целью предотвращения засоров и их блокировки.
Решетки тонкой степени очистки применяются уменьшения накопления крупных примесей в осадке сточных вод за счет их для задержания и извлечения из потока сточных вод.
Решетки следует устанавливать вертикально или наклонно под углом к горизонту 60° – 80°. Схема решетки приведена на рисунке 5.1.
Рисунок 5.1 – Расчетная схема решетки
5.1.2 Площадь живого сечения решеток , м2, следует определять по формуле
, (5.1)
где
|
| – максимальный секундный расход сточных вод, м3/с;
|
|
| – скорость движения сточных вод в прозорах решетки, принимаемая по ТКП 45-4.01-202 (6.2.7).
| 5.1.3Фактическую скорость движения сточных вод в прозорах решетки , м/с, следует определять по формуле
, (5.2)
где
|
| – коэффициент, учитывающий стеснение потока механическими граблями, принимаемый по ТКП 45-4.01-202;
|
|
| – максимальный секундный расход сточных вод, м3/с;
|
|
| – наполнение в канале перед решеткой при максимальном притоке, м;
|
|
| – количество прозоров в одной решетке, шт;
|
|
| – ширина одной решетки, м, определяемая по формуле (5.3);
|
|
| – число рабочих решеток, определяемое по формуле (5.7);
|
|
| – допустимая скорость движения сточных вод в прозорах решетки, принимаемая в пределах 0,8 – 1,0 м/с.
| 5.1.3 Ширину одной решетки , м, следует определять по формуле
, (5.3.)
где
|
| – общая ширина решеток, м.
| 5.1.4 Потери напора в решетках , м, следует определять по формуле
, (5.4)
где
|
| – коэффициент, учитывающий увеличение потерь напора вследствие засорения решетки, рекомендуется принимать ;
|
|
| – коэффициент местного сопротивления, определяемый по формуле (5.5);
|
|
| – скорость движения сточных вод в канале перед решеткой, м/с, принимаемая по формуле (5.6);
|
|
| – ускорение свободного падения равная м/с2.
| 5.1.5 Коэффициент местного сопротивления следует определять по формуле
, (5.5)
где
|
| – коэффициент, зависящий от формы стержней решетки, принимаемый по рисунку 5.2;
|
|
| – толщина стержней решетки, м, принимаемая по паспортным данным изготовителей. При отсутствии данных величину допускается принимать 0,008 – 0,010 м;
|
|
| – угол наклона решетки к горизонту, принимаемый по 5.1.1;
|
Рисунок 5.2 – Формы поперечных сечений стержней решетки и соответствующие коэффициенты
5.1.6 Скорость движения воды в канале перед решеткой , м/с, следует определять по формуле
, (5.6)
где
|
| – минимальный расход сточных вод, м3/с;
|
|
| – ширина канала пред решеткой, м;
|
|
| – наполнение в канале перед решеткой при минимальном притоке, м;
|
|
| – минимально допустимая скорость движения сточных вод в канале перед решеткой, м/с, принимаемая по ТКП 45-4.01-202.
| 5.1.7Число рабочих решеток , шт, следует определять по формуле
, (5.7)
где
|
| – площадь прохода решеток, м2.
| 5.1.8 Общую строительную длину камеры решетки , м, следует определять по формуле
, (5.8)
где
|
| – длина уширения перед решеткой, м, определяемая по ТКП 45-4.01-202;
|
|
| – длина уширения после решетки, м, определяемая по ТКП 45-4.01-202;
|
|
| – длина расширенной части решетки, м, определяемая по формулам (5.9), (5.10).
| 5.1.9Длину расширенной части решетки , м, следует определять:
- для вертикальных решеток
(5.9)
- для наклонных решеток
, (5.10)
где
|
| – наполнение в канале перед решеткой, м, принимаемое по результатам расчета.
| 5.1.10Суточный расход отбросов, снимаемых с решеток , м3/сут, следует определять по формуле
, (5.11)
где
|
| – удельное количество отбросов, л/(чел год), принимаемое по ТКП 45-4.01-202 (6.2.1) и по ТКП 45-4.01-56 (9.1.11);
|
|
| – эквивалентное население, определяемое по ТКП 45-4.01-202 (5.5).
| 5.1.11 Масса отбросов, снимаемых с решеток , т/сут, за сутки определяется по формуле
, (5.12)
где
|
| – плотность отбросов, принимаемая по ТКП 45-4.01-202 (6.2.1).
| 5.1.12Массу отбросов снимаемых с решетки за час , кг/ч, следует определять по формуле
, (5.13)
где
|
| – коэффициент часовой неравномерности поступления отбросов, принимаемый .
| 5.1.13Примеры расчета решеток приведены в приложении А.
Песколовки
5.2.1Тип песколовки следует выбирать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-202 (6.3.1) с учетом расхода очищаемых сточных вод. Аэрируемые песколовки рекомендуется применять при производительности станции очистки более 20000 м3/сут, горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды - более 10000 м3/сут. Горизонтальные песколовки с круговым движением воды рекомендуется применять при производительности станции очистки не более 64000 м3/сут, тангенциальные песколовки - не более 75 000 м3/сут, вертикальные – не более 30000 м3/сут.
Допускается применять другие типы песколовок при обосновании.
5.2.2 Количество отделений горизонтальной песколовки с прямолинейным движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 40 – 50 тыс. м3/сут.
5.2.3Количество отделений горизонтальной песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 15 – 20 тыс. м3/сут.
5.2.4Количество отделений тангенциальной песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 15 тыс. м3/сут.
5.2.5Количество отделений тангенциальной песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 10–15 тыс. м3/сут.
5.2.6 Количество отделений аэрируемой песколовки с круговым движением воды рекомендуется принимать исходя из расхода, приходящегося на одно отделение, в пределах не более 40–50 тыс. м3/сут.
5.2.7Площадь живого сечения одного отделения , м2, следует определять по формуле
, (5.14)
где
|
| – максимальный секундный расход сточных вод, м3/с;
|
|
| – количество отделений песколовки, шт;
|
|
| – скорость движения сточных вод м/с.
| 5.2.8Длину горизонтальной песколовки и ее размеры следует определять по ТКП 45-4.01-202 (6.3.2).
5.2.9Ширину одного отделения песколовки , м, следует определять по формуле
, (5.15)
где
|
| – расчетная глубина песколовки, м.
| 5.2.10Скорость течения сточных вод в песколовке , м/с, следует определять:
- при максимальном притоке сточных вод , м/с
, (5.16)
- при минимальном притоке сточных вод , м/с
. (5.17)
5.2.11 Продолжительность протекания сточных вод в песколовке , с, при максимальном притоке следует определять по формуле
, (5.18)
где
|
| – длина песколовки, м.
| 5.2.12Количество песка , м3/сут, без учета органических примесей следует определять по ТКП 45-4.01-202.
5.2.13Объем бункера одного отделения песколовки , м3, следует определять по формуле
, (5.19)
где
|
| – интервал времени между выгрузками осадка из песколовки, сут, (не более двух суток).
| 5.2.14Глубину бункера , м, следует определять по формуле
. (5.20)
5.2.15Высоту слоя осадка , м, следует определять по формуле
, (5.21)
где
|
| – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения осадка по площади песколовки, равный .
| 5.2.16Полную строительную высоту песколовки , м, следует определять по формуле
. (5.22)
5.2.17Средний диаметр горизонтальной песколовки с круговым движением воды , м, следует определять по формуле
. (5.23)
5.2.18Продолжительность протекания сточных вод в горизонтальной песколовки с круговым движением воды , с, следует определять по формуле
. (5.24)
5.2.19По таблице 5.1 в зависимости от пропускной способности песколовки принимается ширина кольцевого желоба песколовки , м.
Таблица 5.1 – Основные показатели горизонтальных песколовок с круговым движением воды
Пропускная способность
| Основные размеры, мм
| м3/сут
| л/с
| диаметр
| расстояние между центрами отделений
| ширина кольцевого желоба
| ширина лотков выпуска и впуска воды
| от 1400 до 2700
| от 31 до 56
|
|
6000;
|
500;
|
| от 2701 до 4200
| от 57 до 83
|
| от 4201 до 7000
| от 84 до 133
|
| от 7001 до 10000
| от 134 до 183
|
| от 10001 до 17000
| от 184 до 278
|
|
| от 10001 до 25000
| от 279 до 394
|
| 10000;
|
|
| от 25001 до 40000
| от 395 до 590
|
|
| от 40001 до 64000
| от 591 до 920
|
|
|
5.2.20Наружный диаметр горизонтальной песколовки с круговым движением воды , м, следует определять по формуле
. (5.25)
5.2.21Высоту конической части горизонтальной песколовки с круговым движением воды , м, следует определять по формуле
, (5.26)
где
|
| – диаметр нижнего основания бункера, принимается равным =0,4 м.
| 5.2.22 Строительную высоту горизонтальной песколовки с круговым движением воды , м, следует определять по формуле
. (5.27)
5.2.23Диаметр отделения тангенциальной песколовки , м, следует определять по формуле
, (5.28)
где
|
| – площадь тангенциальной песколовки, определяемая по ТКП 45-4.01-202 (6.3.4);
|
|
| – количество секций тангенциальной песколовки, шт.
| 5.2.24 Глубину тангенциальной песколовки , м, следует определять по формуле
. (5.29)
5.2.25 Высоту конусной части тангенциальной песколовки , м, следует определять по формуле
. (5.30)
5.2.26Период между выгрузками осадка из тангенциальной песколовки , сут, следует определять по формуле
. (5.31)
5.2.27Высоту вертикальной песколовки следует определять по ТКП 45-4.01-202.
5.2.28Высоту конической части вертикальной песколовки , м, следует определять по формуле
. (5.32)
5.2.29Годовой объем песка задерживаемого в песколовках , м3/год, следует определять по формуле
, (5.33)
где
|
| – эквивалентное население, чел;
|
|
| – количество задерживаемого песка, л/(чел сут), принимаемое по ТКП 45-4.01-202.
| 5.2.30Рабочую площадь песковых площадок , м2, следует рассчитывать по формуле
, (5.34)
где
|
| – годовая нагрузка на песковые площадки, принимаемая равной не более 3 м3/(м2·год).
| 5.2.31Общую площадь песковых площадок , м2, следует определять по формуле
, (5.35)
где
|
| – коэффициент, учитывающий увеличение площади площадок с учетом ограждения, принимаемый равным в пределах 1,2–1,3.
| 5.2.32Необходимый объем бункеров , м3, следует определять по формуле
, (5.36)
где
|
| – продолжительность хранения песка в бункере, принимаемая равной от 1,5 до 5 сут.
| Объем одного бункера , м3, следует определять по формуле
, (5.37)
где
|
| – диаметр одного бункера принимаемый равным 1,5 – 2,0 м.
| 5.2.33Количество бункеров , шт, следует определять по формуле
. (5.38)
Количество бункеров должно быть не менее 2.
5.2.34Примеры расчета песколовок приведены в приложении Б.
Первичные отстойники
5.3.1Тип отстойника следует выбирать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-202 с учетом данных таблицы 5.2 в зависимости от расхода сточных вод и необходимого эффекта осветления.
5.3.2Необходимый эффект осветления сточной воды в отстойниках , %, следует определять по формуле
, (5.39)
где
|
| – начальная концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в отстойник, мг/дм3;
|
|
| – допустимая конечная концентрация взвешенных веществ осветленной воде, мг/дм3.
|
Таблица 5.2 – Производительность и эффект осветления различных типов отстойников
Тип отстойника
| Производительность очистной станции, тыс. м3/сут
| Эффект осветления, %
| 1 Горизонтальные
| от 15 до 100
| от 50 до 60
| 2 Вертикальные
|
от 2 до 20
|
| - с нисходяще-восходящим потоком
| от 60 до 65
| 3 Радиальные
| свыше 20
| от 50 до 55
| 4 С вращающимся сборно-распределительным устройством
| свыше 20
|
| 5 Тонкослойные
| -
|
|
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|