|
Г.2 Расчет осветлителей-перегнивателей
Г.2.1Исходные данные. Суточный расход городских сточных вод = 8300 м3/сут; максимальный секундный расход = 0,16 м3/с; содержание взвешенных веществ в поступающей сточной воде = 240 мг/дм3, содержание взвешенных веществ в осветленной воде должно быть =150 мг/дм3. Средняя температура сточных вод равна 18 0С.
Рассчитать осветлители-перегниватели.
Г.2.2По формуле (5.39) рассчитываем необходимый эффект осветления в отстойниках
.
Г.2.3Принимаем глубину проточной части в осветлителе = 4 м, коэффициент использования объема проточной части = 0,35.
По ТКП 45-4.01-202 (таблица 6.6) определяем продолжительность отстаивания при эффекте осветления ; = 540,5 с.
Г.2.4По ТКП 45-4.01-202 (рисунок 6.1) находим показатель степени = 0,26 и по ТКП 45-4.01-202 (формула (6.39)) определяем значение гидравлической крупности, мм/с

Г.2.5Назначаем количество осветлителей-перегнивателей, равное = 10. Принимаем скорость движения в центральной трубе = 0,7 м/с, и по формуле (5.48) рассчитываем диаметр центральной трубы , м
.
Округляем диаметр до сортаментного значения 200 мм.
Г.2.6По ТКП 45-4.01-202 (таблица 6.9) при скорости скорость рабочего потока = 7 мм/с находим скорость турбулентной составляющей = 0,1 мм/с.
По формуле (5.49) определяем диаметр отстойника , м
.
Принимаем диаметр осветлителя = 6 м.
Г.2.7По формуле (5.50) рассчитываем диаметр раструба , м
.
Г.2.8Принимаем продолжительность флокуляции = 15 мин и по формуле (5.94) находим диаметр камеры флокуляции , м
.
Г.2.9По формуле (5.95) определяем высоту конусной части осветлителя , м
.
Г.2.10По ТКП 45-4.01-202 (формула (6.50)) определяем количество осадка, выделяемого при отстаивании за сутки, м3/сут
Г.2.11По ТКП 45-4.01-202 (таблица 6.11) находим суточную дозу загрузки осадка, равную при 18 0С: = 4,02 %.
По формуле (5.96) определяем вместимость одного перегнивателя , м3
.
Г.2.12По формуле (5.97) рассчитываем высоту перегнивателя , м
.
Г.2.13По формуле (5.98) рассчитываем диаметр перегнивателя , м
.
Так как получившийся диаметр меньше диаметра осветлителя, принимаем =12 м.
Г.2.14По формуле (5.95) рассчитываем высоту конического днища перегнивателя , м
.
Г.2.15По формуле (5.99) находим полную высоту осветлителя-перегнивателя , м
.
Г.3 Расчет усреднителя барботажного типа
Г.3.1Исходные данные. Расход производственных сточных вод = 380 м3/ч. Режим поступления сточных вод – циклические изменения концентрации загрязняющих веществ с периодом колебаний = 3 ч и максимальной концентрацией = 750 мг/дм3. Средняя концентрация загрязнений в сточных водах составляет =130 мг/дм3, допустимая концентрация после усреднения должна быть = 260 мг/дм3.
Содержание взвешенных веществ в сточных водах = 110 мг/дм3 с гидравлической крупностью = 9 мм/с.
Требуется выбрать тип усреднителей, рассчитать объем и конструктивные параметры.
Г.3.2По таблице 5.3 выбираем усреднитель барботажного типа.
Г.3.3В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.26)) определяем требуемый коэффициент усреднения 
.
Г.3.4В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.27)) определяемобъем усреднителей , м2, (при до 5)
.
Г.3.5Принимаем глубину усреднителя = 3 м, количество секций = 2, затем по формуле (5.108) определяем площадь каждой секции усреднителя , м2
.
Г.3.6Назначаем ширину секции = 12 м и по формуле (5.109) рассчитываем длину секции усреднителя , м
.
Принимаем длину секции = 16 м.
Г.3.7По формуле (5.110) определяем площадь поперечного сечения канала усреднителя , м2
.
Г.3.8В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.30)) определяем максимальную скорость продольного движения воды , м/с
.
Рассчитанная скорость меньше максимального значения (0,0025 м/с).
Г.3.9Проектируем трубы-барботеры на глубине = 2,9 м – два пристенных барботера на расстоянии от стены усреднителя = 3 м и один промежуточный барботер, расположенный по оси секции.
Г.3.10Принимаем интенсивность барботирования для пристенных барботеров = 12 м/(ч∙м), для промежуточных барботеров = 24 м/(ч∙м), и выбираем из таблицы Г.1 перфорированные трубы со следующими характеристиками:
- пристенный барботер: диаметр трубы 63 мм, два ряда перфорационных отверстий диаметром 3 мм и шагом между ними 160 мм, один стояк для подвода воздуха, располагаемый посередине барботера;
- промежуточный барботер: диаметр трубы 63 мм, два ряда перфорационных отверстий диаметром 3 мм и шагом между ними 80 мм, один стояк для подвода воздуха, располагаемый посередине барботера.
Таблица Г.1 – Характеристики барботеров из полиэтиленовых труб
Наружный диаметр трубы, мм
| Диаметр, мм
| Число рядов перфорационных отверстий
| Интенсивность подачи воздуха, м3/ч
| Перепад давления на перфорационном отверстии, кПа
| Шаг радиальных отверстий, мм
| Неравномерность подачи воздуха, %
| Длина барботера, обслуживаемого одним стояком, м
| внутренний
| перфорационных отверстий
|
|
42,5
|
|
|
|
|
|
| 39,5
|
|
|
|
| 42,5
|
|
|
|
| 28,5
|
|
|
|
|
| 29,0
|
|
|
|
| 32,0
|
|
|
|
| 22,0
|
|
59,0
|
|
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
| 44,0
|
|
|
|
|
| 43,5
|
|
|
|
| 47,5
|
|
|
|
| 33,5
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
| 50,0
|
|
|
|
| 43,5
| Примечания:
1 Расчетная глубина погружения барботера принята равной 4,3 м;
2 Приведенные в таблице данные могут использоваться в диапазоне погружения от 3 до 5 м.
|
Г.3.11По формуле (5.111) определяем общий расход воздуха для барботирования , м3/ч
.
Г.4Расчет многоканальных усреднителей с каналами различной ширины.
Г.4.1Исходные данные. Расход производственных сточных вод равен = 450 м3/ч, Режим поступления сточных вод - залповые сбросы длительностью = 1,5 ч с содержанием загрязняющих веществ = 620 мг/дм3. Средняя концентрация загрязняющих веществ в сточных водах составляет = 180 мг/дм3, допустимая концентрация загрязняющих веществ после усреднения должна быть = 250 мг/дм3.
Содержание взвешенных веществ в сточных водах = 350 мг/дм3 с гидравлической крупностью = 2,5 мм/с.
Выбрать тип усреднителей, рассчитать объем и конструктивные параметры.
Г.4.2По таблице 5.3 выбираем многокальный тип усреднителя с каналами различной ширины.
Г.4.3В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.26)) определяем требуемый коэффициент усреднения 
.
Г.4.4По формуле (5.100) рассчитываем объем , м3, усреднителей (при > 5)
.
Г.4.5Принимаем глубину усреднителя =2 м, количество секций = 4, затем по формуле (5.108) находим площадь каждой секции усреднителя , м2
.
Г.4.6Назначаем ширину секции = 12 м и по формуле (5.109) рассчитываем длину секции усреднителя , м
.
Принимаем длину секции = 23 м. Назначаем количество каналов в каждой секции усреднителя = 3.
Уточняем площадь каждой секции усреднителя , м2
.
Г.4.7По формуле (5.112) рассчитываем ширину каждого -того канала , м
.
Расчет сводим в таблицу Г.2.
Таблица Г.2 – Результаты расчета ширины канала
№ канала
|
|
|
| Ширина канала , м
| 3,5
| 6,0
| 2,5
|
Г.4.8По формуле (5.114) рассчитываем расход воды в каждом -том канале усреднителя , м3/ч

Результаты расчета приведены в таблице Г.3.
Таблица Г.3
№ канала
|
|
|
| Расход воды в -том канале , м3/ч
| 118,75
| 50,00
| 12,50
|
Г.4.9Принимаем скорость течения в распределительном лотке = 0,4 м/с и по формуле (5.115) находим площадь поперечного сечения лотка , м2
.
Подбираем лоток шириной = 0,3 м и глубиной воды = 0,26 м.
Г.4.10В соответствии с ТКП 45-4.01-202 (формула (6.29)) рассчитываем площади и размеры боковых , м2, и донных , м2, отверстий в распределительном лотке, результаты заносим в таблицу Г.4
.
Таблица Г.4 – Результаты параметров распределительного лотка усреднителя
Параметры
| Номер канала
|
|
|
| Расход в канале, м3/ч
| 118,75
| 50,00
| 12,50
| Площадь, м2:
|
|
|
| - донного отверстия
| 0,0117
| 0,0049
| 0,0012
| - бокового отверстия
| 0,0102
| 0,0043
| 0,0011
| Диаметр донного отверстия, см
|
|
|
| Размеры бокового отверстия, см
| 10х10
| 7х7
| 3х3
| .
Г.5Расчет прямоугольного и круглого в плане многоканального усреднителя с различной длиной каналов
Г.5.1Исходные данные.Такие же, как в примере Г.4.
Рассчитать конструктивные параметры многоканального усреднителя с различной длиной каналов (прямоугольной и круглой формы в плане)
Г.5.2Из расчета примера Г.4 известен объем усреднителей = 2121,52 м3.
Г.5.3Принимаем количество секций = 2, глубину усреднителя = 1,5м, затем по формуле (5.108) находим площадь каждой секции усреднителя , м2
.
Г.5.4Вариант 1 - прямоугольный в плане усреднитель.
Г.5.4.1Назначаем ширину секции =20 м и по формуле (5.109) рассчитываем длину секции усреднителя , м
.
Принимаем длину секции = 36 м.
Г.5.4.2Назначаем количество каналов в каждой секции усреднителя = 5. По формуле (5.117) рассчитываем ширину одного канала , м
.
Г.5.5Вариант 2 – круглый в плане усреднитель.
Г.5.5.1По формуле (5.117) рассчитываем диаметр усреднителя , м
.
Г.5.5.2Назначаем количество каналов в каждой секции усреднителя = 5 и по формуле (5.118) рассчитываем ширину одного канала , м
.
Г.6Расчет объема усреднителя при произвольных колебаниях концентрации загрязнителя в сточной воде.
Г.6.1Исходные данные. Расход производственных сточных вод постоянный и равен = 530 м3/ч. Режим поступления сточных вод - произвольные колебания концентрации загрязняющих веществ в сточной воде приведены в таблице Г.5. Допустимая концентрация после усреднения должна быть = 800 мг/дм3.
Рассчитать объем усреднителя при произвольных колебаниях концентрации загрязняющих веществ в сточной воде
Таблица Г.5 - Концентрации загрязняющих веществ в сточной воде
Часы суток
| , мг/дм3
| | Часы суток
| , мг/дм3
| 0-1
|
| | 12-13
|
| 1-2
|
| | 13-14
|
| 2-3
|
| | 14-15
|
| 3-4
|
| | 15-16
|
| 4-5
|
| | 16-17
|
| 5-6
|
| | 17-18
|
| 6-7
|
| | 18-19
|
| 7-8
|
| | 19-20
|
| 8-9
|
| | 20-21
|
| 9-10
|
| | 21-22
|
| 10-11
|
| | 22-23
|
| 11-12
|
| | 23-24
|
| Г.6.2Превышение концентраций загрязнений над допустимым уровнем (800 мг/дм3) наблюдается в часы с 6 до 13 ч. Период усреднения равен = 7 ч.
Г.6.3Ориентировочный объем усреднителя , м3, равен суммарному притоку в эти часы
.
Для дальнейших расчетов принимаем объем усреднителя = 3800 м3.
Г.6.4По формуле (5.101) рассчитываем максимальный отрезок времени (шаг) , ч, через который будут рассчитываться концентрации загрязнителя на выходе
.
В этой формуле = 530 м3/ч.
Так как > 1 ч, принимаем шаг = 1 ч.
Г.6.5Наибольшая концентрация (1580 мг/дм3) наблюдается в час 7-8, следовательно, начинаем расчет именно с этого часа. Предполагаем, что в 8 ч в усредненной воде концентрация загрязнения будет равна допустимому значению – 800 мг/дм3.
Г.6.6По формуле (5.103) рассчитываем приращение концентрации на выходе из усреднителя в следующий час , мг/дм3
.
Г.6.7По формуле (5.103) определяем концентрацию загрязнителя на выходе из усреднителя на 9 ч , мг/дм3
.
Г.6.8Аналогично рассчитываем приращение и концентрацию на выходе на 10 ч и , мг/дм3
.
.
Результаты дальнейшего расчета приведены в таблице Г.6.
Таблица Г.6 – Результаты расчета усреднителей – вариант 1
Исходные данные
| Расчетные концентрации загрязнений, мг/дм3, в усредненной воде за:
| Часы
| Подача в усреднитель , м3/ч
| Концентрация , мг/дм3
| 1-е сутки
| 2-е сутки
| 3-и сутки
|
|
|
|
|
|
| 0-1
|
|
|
|
| -22
|
| -21
|
| 1-2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-3
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3-4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4-5
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-6
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-7
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7-8
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-9
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-10
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-11
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11-12
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12-13
|
|
| -10
|
| -2
|
| -1
|
| 13-14
|
|
| -50
|
| -43
|
| -43
|
| 14-15
|
|
| -74
|
| -68
|
| -68
|
| 15-16
|
|
| -83
|
| -78
|
| -78
|
| 16-17
|
|
| -71
|
| -67
|
| -67
|
| 17-18
|
|
| -56
|
| -52
|
| -52
|
| 18-19*
|
|
| -44
|
| -41
|
| -41
|
| 19-20
|
|
| -24
|
| -21
|
| -21
|
| 20-21
|
|
| -29
|
| -27
|
| -26
|
| 21-22
|
|
| -23
|
| -21
|
| -21
|
| 22-23
|
|
| -23
|
| -21
|
| -21
|
| 23-24
|
|
| -23
|
| -21
|
| -21
|
|
Как следует таблицы Г.6, после трех суток работы усреднителя допустимая концентрация не достигается.
Г.6.9Поэтому увеличиваем объем усреднителя , м3, до значения 4200 и повторяем расчет. Результаты расчета приведены в таблице Г.7.
Таблица Г.7 – Результаты расчета усреднителей – вариант 2
Исходные данные
| Расчетные концентрации загрязнений, мг/дм3, в усредненной воде за
| Часы
| Подача в усреднитель , м3/ч
| Концентрация , мг/дм3
| 1-е сутки
| 2-е сутки
| 3-и сутки
|
|
|
|
|
|
| 0-1
|
|
|
|
| -23
|
| -21
|
| 1-2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-3
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3-4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4-5
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-6
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-7
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7-8
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-9
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-10
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-11
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11-12
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12-13
|
|
| -8
|
|
|
|
|
| 13-14
|
|
| -45
|
| -37
|
| -37
|
| 14-15
|
|
| -67
|
| -60
|
| -60
|
| 15-16
|
|
| -76
|
| -70
|
| -70
|
| 16-17
|
|
| -66
|
| -61
|
| -61
|
| 17-18
|
|
| -53
|
| -48
|
| -48
|
| 18-19*
|
|
| -43
|
| -39
|
| -38
|
| 19-20
|
|
| -25
|
| -21
|
| -21
|
| 20-21
|
|
| -29
|
| -26
|
| -26
|
| 21-22
|
|
| -24
|
| -21
|
| -21
|
| 22-23
|
|
| -24
|
| -21
|
| -21
|
| 23-24
|
|
| -23
|
| -21
|
| -21
|
|
Допустимая концентрация на выходе из усреднителя достигается 13 ч на третьи сутки усреднения, следовательно, расчетный объем = 4200 м3 определен правильно.
Г.7Расчет объема усреднителя при произвольных колебаниях концентрации загрязнителя и расхода сточных вод.
Г.7.1Исходные данные. Характер колебаний содержания загрязняющих веществ в производственных сточных водах - произвольные колебания концентрации загрязнения и расхода воды приведены в таблице Г.8.
Допустимая концентрация после усреднения = 800 мг/дм3.
Рассчитать объем усреднителей при произвольных колебаниях концентрации загрязнителя и расхода сточных вод.
Таблица Г.8 – Расходы и концентрации загрязнения в сточной воде
Часы суток
| Расход сточных вод, , м3/ч
| Концентрация загрязнений, , мг/дм3
|
| Часы суток
| Расход сточных вод, , м3/ч
| Концентрация загрязнений, , мг/дм3
| 0-1
|
|
|
| 12-13
|
|
| 1-2
|
|
|
| 13-14
|
|
| 2-3
|
|
|
| 14-15
|
|
| 3-4
|
|
|
| 15-16
|
|
| 4-5
|
|
|
| 16-17
|
|
| 5-6
|
|
|
| 17-18
|
|
| 6-7
|
|
|
| 18-19*
|
|
| 7-8
|
|
|
| 19-20
|
|
| 8-9
|
|
|
| 20-21
|
|
| 9-10
|
|
|
| 21-22
|
|
| 10-11
|
|
|
| 22-23
|
|
| 11-12
|
|
|
| 23-24
|
|
|
Г. 7.2По формуле (5.104) находим расход сточной воды после усреднения , м3/ч
.
Г.7.3Рассчитываем поступление (расход) сточной воды в усреднитель по всем часам суток , м3/ч,и заносим результаты в столбцы 4 и 5 таблицы Г.9. Например, для часа 0-1 значение вычисляется так
.
Так как значение отрицательно, заносим его в столбец 5 «Расход из емкости». Аналогично рассчитываем остальные строки в таблице.
Г.7.4Принимаем за «час нулевого объема» конец интервала времени от 22 до 7 ч, т.е. час 6-7.
Г.7.5По формуле (5.107) последовательно, начиная с часа 6-7, рассчитываем остатки воды в емкости усреднителя , м3. Результаты заносим в таблицу Г.9. Например, для часа 7-8 остаток воды , м3,рассчитывается
.
Г.7.6По результатам расчета принимаем объем регулирующей емкости усреднителя, равный наибольшему значению остатка, который наблюдается в час 14-15 = 540 м3.
Г.7.7Далее производим расчет объема, необходимого для усреднения концентрации загрязнения. Превышение концентраций загрязнений над допустимым уровнем (800 мг/дм3) наблюдается в часы с 6 до 13 ч. Период усреднения равен 7 ч.
Таблица Г.9 – Расчет регулирующего объема усреднителя
Часы суток
| Подача в усреднитель, м3/ч
| Расход после усреднителя, м3/ч
| Поступление в емкость , м3
| Расход из емкости , м3
| Остаток в емкости , м3
| 0-1
|
| 207,5
| -
| 57,5
| 415,0
| 1-2
|
| 207,5
| -
| 67,5
| 347,5
| 2-3
|
| 207,5
| -
| 87,5
| 260,0
| 3-4
|
| 207,5
| -
| 107,5
| 152,5
| 4-5
|
| 207,5
| -
| 107,5
| 45,0
| 5-6
|
| 207,5
| -
| 27,5
| 17,5
| 6-7
|
| 207,5
| -
| 17,5
|
| 7-8
|
| 207,5
| 42,5
| -
| 42,5
| 8-9
|
| 207,5
| 52,5
| -
| 95,0
| 9-10
|
| 207,5
| 82,5
| -
| 177,5
| 10-11
|
| 207,5
| 92,5
| -
| 270,0
| 11-12
|
| 207,5
| 102,5
| -
| 372,5
| 12-13
|
| 207,5
| 82,5
| -
| 455,0
| 13-14
|
| 207,5
| 82,5
| -
| 537,5
| 14-15
|
| 207,5
| 2,5
| -
| 540,0
| 15-16
|
| 207,5
| -
| 7,5
| 532,5
| 16-17
|
| 207,5
| -
| 17,5
| 515,0
| 17-18
|
| 207,5
| -
| 27,5
| 487,5
| 18-19
|
| 207,5
| -
| 17,5
| 470,0
| 19-20
|
| 207,5
| -
| 7,5
| 462,5
| 20-21
|
| 207,5
| 12,5
| -
| 475,0
| 21-22
|
| 207,5
| 42,5
| -
| 517,5
| 22-23
|
| 207,5
| -
| 17,5
| 500,0
| 23-24
|
| 207,5
| -
| 27,5
| 472,5
| Г.7.8Ориентировочный объем усреднителя , м3, равен суммарному притоку в эти часы
.
Для дальнейших расчетов принимаем объем усреднителя = 1900 м3.
Г.7.9По формуле (5.102) рассчитываем максимальный отрезок времени (шаг) , ч, через который будут рассчитываться концентрации загрязняющих веществ на выходе
.
(В этой формуле = 310 м3/ч). Так как > 1 ч, принимаем шаг = 1 ч.
Г.7.10Наибольшая концентрация (1580 мг/л) наблюдается в час 7-8, следовательно, начинаем расчет именно с этого часа.
Предполагаем, что в 8 ч в усредненной воде концентрация загрязнения будет равна допустимому значению – 800 мг/дм3.
Г.7.11По формуле (5.103) рассчитываем приращение концентрации на выходе из усреднителя в следующий час , мг/дм3
.
Г.7.12По формуле (5.104) определяем концентрацию загрязнителя на выходе из усреднителя на 9 ч , мг/дм3
.
Аналогично рассчитываем приращение и концентрацию на выходе на 10 ч
;
.
Результаты дальнейшего расчета приведены в таблице Г.10.
Таблица Г.10 – Результаты расчета объема усреднителей – вариант 1
Исходные данные
| Расчетные концентрации загрязнений, мг/дм3, в усредненной воде за
| Часы суток
| Расход сточных вод, , м3/ч
| Концентрация загрязнений, , мг/дм3
| 1-е сутки
| 2-е сутки
| 3-е сутки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0-1
|
|
|
|
| -17
|
| -16
|
| 1-2
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2-3
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3-4
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4-5
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5-6
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6-7
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7-8
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8-9
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9-10
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10-11
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11-12
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12-13
|
|
| -12
|
| -1
|
|
|
|
Окончание таблицы Г.10
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|