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

обеспечить равномерное распределение сточных вод и осадка по отдельным сооружениям очистной станции.

Равномерное распределение воды и осадка по отдельным сооружениям может быть достигнуто при помощи распределительных устройств: распределительной камеры (рис. 4.155), распределительной чаши с односторонним и двусторонним подводом воды.

Диаметр подводящего дюкера следует определять исходя из скоро сти протока в нем 0,8-1,3 м/с при максимальном расходе. Радиус закругления колена R подводящего дюкера должен быть не менее 2,3d,



Рис. 4.154. Приемная камера очистных сооружений на опорах из сборных железобетонных колец

а - при подаче сточных вод по одному напорному водоводу; б -- то же, по двум напорным

водоводам

Сточная вода через водосливные отверстия поступает в приемные колодцы отводящих труб.

Чтобы уменьшить влияние изменения уровня воды в отстойниках на равномерность распределения расхода, перелив через водосливное отверстие должен осуществляться во всех случаях по схеме свободного водослива.

Ширина Ь, м, водосливных отверстий или свободный напор Я, м, на выходе из подводящего дюкера определяется по формуле истечения через свободный водослив:

(4.305)

где Q,

средний расход, поступающий в каждый приемный колодец, mVc;

коэффициент расхода, зависящий от конструктивного выполнения соединения подводящего дюкера и приемного колодца, т=0,65;

ускорение свободного падения, 9,&1 м/с.





~1 = 2

Pur 4 155 Распределительная камера с подводом воды по тр>бе

/-подводящий гр>бопровод, i=. отводящие трубопроводы, 3 - затворы, 4 - распределительная

чаша



Задавшись одной из величин {Ь или Я), можно определить другую. Наилучшее распределение сточной воды достигается при применении распределительной чаши с двусторонним подводом воды и кольцевым водосливом, при свободном истечении жидкости через большие отверстия в тонкой цилиндрической стенке под небольшим напором.

Максимальное отклонение Qi от Qcp составляет ±2% при нагрузке на чашу (0,75... 1,25) Q при расчетной нагрузке - ±1%-

При односторонней подаче воды в чашу наиболее хорошие результаты достигаются с подачей воды в чашу через центральную трубу с круговым входом в нее снизу и распределением на четыре одноименные сооружения, при свободном истечении через водосливы с широким порогом с соблюдением ряда конструктивных условий.

Следует принимать: диаметр центральной трубы равным диаметру подводящего трубопровода; высоту кольцевого отверстия под центральной трубой, равной (0,25 ... 0,5)б/ (где d-диаметр подводящего трубопровода).

При выходе сточной воды из центральной трубы следует устраивать внезапное расширение с соотношением диаметров чаши и центральной

трубы - не менее 1,5. В верхней части чаши следует проектировать d

свободное истечение воды через водосливы с широким порогом, что позволяет получить минимальные потери напора в чаше.

Необходимо учитывать, что наличие конической воронки с углом конуса 7-16° при выходе воды из центральной трубы, а также рассекателя потока в подводящем трубопроводе ухудшает равномерность распределения сточной воды.

При соблюдении указанных конструктивных условий такой тип чаши с односторонним подводом воды обеспечивает отклонение от равномерного распределения сточной воды в пределах ±2,9% при нагрузке на чащу (0,75... 1,25) Q. Взвешенные вещества распределяются примерно пропорционально расходу сточной воды.

§ 121. ВОДОМЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА НА очистных СООРУЖЕНИЯХ

Расходы сточных вод, поступающих на очистные сооружения или отдельные группы сооружений, а также расходы стоков, отводимых от этих сооружений, измеряют в напорных трубопроводах (в насосных станциях, дюкерах, подводящих или отводящих напорных участках коллекторов и т. п.). Измерение в напорных трубопроводах более точно и надежно, чем в безнапорных (открытых) каналах, и связано с меньшими потерями напора.

Измерение в напорных трубопроводах расхода сточных вод при содержании механических примесей более 1000 мг/л следует производить при помощи труб Вентури с конической входной частью.

Измерение расхода сточных вод с меньшим количеством механических загрязнений можно производить при помощи труб Вентури, снабженных соплом Вентури.

При невозможности измерить расход сточных вод в напорных трубопроводах должно быть предусмотрено измерение в открытых прямоугольных лотках и каналах с использованием для этой цели лотков Вентури, водосливов с порогом треугольного профиля или лотков Пар-шаля.

Наиболее точным и надежным измерительным устройством для контроля расхода сточной воды в прямоугольных каналах шириной 450- 2400 мм являются лотки Вентури (табл. 4.68).

Лоток Вентури (рис. 4.156) представляет собой устройство, вызывающее сжатие потока и перепад уровней воды, при котором расход жид-



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