Перейти к списку литературы  Текущий журнал 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [ 131 ] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

Осадок из вторичных отстойников удаляют под гидростатическим напором: для отстойников после капельных и высоконагружаемых биофильтров - не менее 1,2 м, а для отстойников после аэротенков - не менее 0,9 м.

Объем иловой камеры принимают равным объему выпадающего осадка: для вторичных отстойников после биофильтра - за период не более 2 суток, а для вторичных отстойников после аэротенков - не более 2 ч.

Диаметры иловых труб для удаления ила или биопленки из отстойников следует принимать по расчету, но не менее 200 мм.

На крупных очистных станциях больщое распространение получили радиальные вторичные отстойники.

Продолжительность отстаивания в зависимости от величины допустимого выноса взвешенных веществ для городских сточных вод можно определить по табл. 4.57.

Таблица 4.57 Вынос взвешенных веществ, мг/л, из вторичных отстойников

Продолжительность отстаивания, ч

Вынос взвешенных веществ при ВПК очищенной воды, мг/л

15 1

0,75

Менее точные результаты дает расчет по нагрузкам на зеркало в.оды в отстойнике. Однако при расширении очистной станции, когда имеются эксплуатационные данные о допустимой нагрузке, этот метод рекомендуется в качестве основного. Обычно расчетную нагрузку принимают равной 1,2-1,6 м на 1 площади зеркала воды.

Мосводоканалниипроект разработал типовые вторичные радиальные отстойники из сборного железобетона (табл. 4.58).

Таблица 4.58

Основные расчетные параметры типовых вторичных радиальных отстойников

Си Н

и се

О, се с( Ж К S

о .

от СК

о ta

о =:

л S н

S3 II

Диаметр трубопровода, мм

Объем зоны, м*

и ->.Л sr.

1Ъ = 1

о; ОЬ-Ь. X S

11>

о m с( О

а н о

S3 О

о 5 о н

1200

1400

1400

2190

1460

4,35

3,65

2000

1200

4580

3053

2500

2000

1380

9020

5989

Вторичный радиальный отстойник диаметром 24 м показан на рис. 4.133. Смесь сточной воды и активного ила по подводящему трубопроводу диаметром 1200 мм направляется в центральное распределительное устройство. Последнее представляет собой вертикальную стальную трубу, переходящую наверху в плавно расширяющийся раструб, который оканчивается ниже горизонта воды в отстойнике. Выходя из



распределительного устройства, смесь попадает в пространство, ограниченное стенками металлического направляющего цилиндра высотой 1,3 м, который обеспечивает заглубленный выпуск иловой смеси в отстойную зону. Осветленная вода собирается через водослив сборным кольцевым лотком, из которого поступает в выпускную камеру. Активный ил, осевший на дно отстойника, удаляется самотеком под гидроста-



Z25p5

План

9,37


Рис. 4 133 Вторичный радиальный отстойник из сборного железобетона

/ - подводящий трубопровод; 2-люк-лаз; 3 - металлический направляющий цилиндр; 4 - сборный желоб, 5-илосос, 5 - трубопровод возвратного активного ила; 7 - трубопровод опорожнения; 8 - датчики уровня ила, S-труба для электрокабеля, 10 - выпускная камеза; /У - отводящий трубопровод




3125


Рис 4 134. Вторичный горизонтальный отстойник (диаметры в мм)

подающий трубопровод; 2 -затопленные щели, J -зубчатый водослив, 4- сборный лоток? S-отводящая труба, б -скребковый механизм, 7-иловый приямок, 8 - иловая труба, 9- трубопровод опорожнения; датчики уровня ила, -рельсы. /2 -люки

тическим давлением с помощью илососа по трубопроводу в иловую камеру. В ней установлен щитовой электрифицированный затвор с подвижным водосливом, обеспечивающим возможность как ручного, так и автоматического регулирования отбора ила из отстойника путем плавного изменения гидростатического напора от О до 1,2 м.

Работа затвора автоматизируется в зависимости от уровня ила в отстойнике, который фиксируется датчиком уровня ила с фотосоиротив-лением.

Для опорожнения отстойника служит трубопровод.

На рис. 4.134 показан вторичный горизонтальный отстойник станции аэрации г. Зеленограда.

Сточная жидкость подается по трубопроводу и распределяется по щирине коридора с помощью затопленных щелей. Осветленная вода собирается через зубчатый водослив в лоток, из которого вода отводится трубой.

В начале отстойника имеется иловый приямок, куда сгребается выпавший активный ил скребками, прикрепленными к цепям, которые приводятся в движение от электродвигателя через редуктор.

Из илового приямка активный ил удаляется под гидростатическим



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 [ 131 ] 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209