Строительно-ремонтный портал. Как самим построить дом, баню, хозблок, обостроить участок, отремонтировать квартиру.

Строительно-ремонтный портал

 

главная   разделы   строительные материалы   документы   компании   статьи   реклама

 

Главная
Классификация по степени очистки
Классификация по способу подачи воздуха
Классификация по режиму работы
Классификация по технологической схеме
Классификация по пропускной способности Классификация по конструктивным особенностям загрузочного материала
Капельные биофильтры
Высоконагружаемые биофильтры
Башенные биофильтры
Капельные биофильтры
Вентиляция биофильтров
Распределение сточных вод по биофильтрам
Спринклерное орошение
Реактивные вращающиеся водораспределители (оросители)
Технологические показатели работы аэрационной системы
Основные схемы очистки сточных вод в аэротенках
Расчет аэротенков
Пневматическая аэрация
Механическая аэрация
Смешанная, или комбинированная, система
Расчет дискового аэратора
Расчет воздуховодов
Циркуляционные окислительные каналы
Окситенки
Вторичные отстойники и илоуплотнители
Илоуплотнители
Обеззараживание сточных вод
Дезинфекция хлорной известью и гипохлоритом кальция
Дезинфекция хлором, гипохлоритом натрия и озоном
Контактные резервуары
Выпуски очищенных сточных вод и водоемы
Выбор площадки для очистных сооружений и способов очистки сточных вод
Состав очистной станции
Типы очистных сооружений
Генеральные планы и схемы высотного расположения очистных сооружений
Станции пропускной способностью 70—280 тыс. м3/сутки
Распределительные устройства на очистных сооружениях
Водомерные устройства на очистных сооружениях
Прием сооружений в эксплуатацию
Пусковой период ввода сооружений в действие
Методы контроля за работой очистных сооружений
Характерные нарушения нормальной работы очистных сооружений и меры по их устранению
Организация обслуживания очистных сооружений
Контроль за работой сооружений
Малая канализация
Сооружения для очистки малых количеств сточных вод
Компактные аэроционные установки для биологической очистки сточных вод
Системы канализации
Определение режима сточных вод
Использование производственных сточных вод
Системы и схемы канализации
Особенности устройства и расчета канализационных сетей
Насосные станции для перетекания производственных сгонных вод
Методы очистки
Физико-химическая очистка
Коагуляция
Сорбция
Экстракция
Эвапорация
Флотация
Ионный обмен
Кристаллизация
Диализ
Дезактивация
Дезодорация
Обессоливание
Электрохимический метод
Усреднители
Механическая очистка производственных сточных вод
Процеживание
Отстаивание
Цеховые жироловушки
Выделение
Фильтрование
Скоростной контактный фильтр К Ф-5
Двухслойные фильтры с подачей воды сверху
Микрофильтры
Химическая очистка сточных вод
Окисление
Электрохимическое окисление
Озонирование
Нейтрализация путем, смешения кислых стоков со щелочными
Нейтрализация стоков путем добавления реагента
Биологическая очистка производственных сточных вод
Биологическая очистка производственных сточных вод в аэробных условиях
Способы предотвращения пенообразования в аэротенках
Интенсификация работы сооружений биологической очистки
Биологические пруды
Очистка сточных вод, содержащих радиоактивные примеси
Очистка сточных вод от ртути
Очистка сточных вод, содержащих поверхностно-активные вещества
Очистка сточных вод от производства капролактама
Закачка производственных сточных вод в подземные горизонты
Обработка осадка
Схемы канализации нефтеперерабатывающих заводов
Стадии проектирования
Технический проект
Районные и генеральные схемы водоснабжения и канализации
Изыскания для проектирования
Технико-экономическое сравнение вариантов
Определение эксплуатационных затрат и стоимости отведения и очистки сточных вод

Распределительные устройтсва на очистных сооружениях

Сточные воды могут поступать на очистные сооружения по само-течн@му коллектору или по напорному трубопроводу. Для приема сточных вод из напорного трубопровода устраивают приемную камеру перед очистными сооружениями. Иногда она устанавливается на опору из сборных железобетонных колец. Камера перекрывается съемными щитами. Размеры приемной камеры зависят от пропускной способности очистных сооружений . Распределение и транспортирование сточных вод и осадков по отдельным сооружениям очистной станции производятся с помощью открытых железобетонных лотков и каналов прямоугольного сечения или трубопроводов (при подаче сточных вод на очистные сооружения дюкерами). Применение лотков предпочтительнее, так как легче осуществить надзор за ними и их очистку. Лотки на зимнее время перекрывают съемными щитами. Размер лотков определяют исходя из скорости течения 0,4—0,6 м/с (на малых установках 0,3 м/с) при дМт и не больше 1 м/с При #расч С Кч = 1,5. Строительную высоту лотков принимают на 0,1—0,2 м больше расчетной глубины слоя воды в них. Наивыгоднейшим сечением прямоугольного канала в соответствии с требованиями гидравлики является такое, при котором Ь — 2Н. Скорости протока в трубопроводах при расчетном расходе должны быть больше, чем в открытых лотках или каналах, во избежание отложения в них осадка. Распределение сточных вод указанными устройствами неравномерное. Неравномерность распределения достигает ±10% и больше, что приводит к несколько лучшей работе недогруженных и значительно ухудшает работу перегруженных сооружений. Так, перегрузка одного из четырех аэротенков на 20%, другого на 5% и недогрузка третьего и четвертого аэротенков на 15 и 10% приводит к снижению общего эффекта очистки на 5% (,< вместо 15 мг/л повышается до 29,4 мг/л). Для того чтобы не допустить снижения эффекта очистки, требуется 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 , 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 подводящего дюкера должен быть не менее 2,3с1. 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. Задавшись одной из величин 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 2- от 2Ср составляет ±2% при нагрузке на чашу (0,75... 1,25) С 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) д, (где д,—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 й 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 чашу (0,75... 1,25) ф. Взвешенные вещества распределяются примерно пропорционально расходу сточной воды.

Информация