Методические указания. Расчет отстойника ведется в следующем порядке [8, 12]:
Расчет отстойника ведется в следующем порядке [8, 12]: 1. по заданным величинам концентраций механических примесей в исходной и осветленной воде определяем требуемый эффект очистки Этр: Этр=100% ×(С0 – С1)/С0 2. по кривым кинетики отстаивания (рис. 6) определяется продолжительность отстаивания t1 и t2, при которых в слоях воды h1 = 200мм и h2 = 500мм достигается требуемый эффект осветления.
Рис. 6. Кинетика отстаивания сточных вод 1 – h = 200 мм, 2 – h = 500 мм
3. затем определяется гидравлическая крупность частиц взвеси, которые должны быть выделены в отстойнике, при этом Кset = 0,5, если температура сточных вод не превышает 20°С.
U0 = (qw Hset ×Kset) / [t2 ×(Kset × Hset/ 0,5)n]
4. для расчета необходимо определить показатель степени n: n = (lgt2-lgt1) / (lg500-lg200)
Рис. 7. Вертикальный отстойник с контактной камерой хлопьеобразования: 1 ‑ отвод отстоянной воды; 2 - подача исходной воды; 3 - контактная камера хлопьеобразования; 4 - верхняя решетка: 5 - плавающая загрузка; 6 - нижняя решетка; 7 - зона накопления и уплотнения осадка; 8 - удаление осадка.
Рис. 8. Горизонтальный отстойник с контактной камерой хлопьеобразования: 1 - подача исходной воды; 2 - нижняя решетка; 3 - верхняя решетка; 4 - контактная зернистая загрузка; 5 - отвод осветленной воды; 6 - система удаления осадка из отстойника; 7 - люк для ревизии трубопроводов; 8 - система удаления осадка.
Рис. 9. Вертикальный отстойник, оборудованный тонкослойными блоками: 1 - отвод отстоянной воды; 2 - подача исходной воды; 3 - камера хлопьеобразования; 4 - наклонные тонкослойные блоки; 5 - зона распределения воды; 6 - зона накопления осадка; 7 - удаление осадка.
Рис. 10. Горизонтальный отстойник, оборудованный тонкослойными блоками: 1 - подача исходной воды; 2 - камера хлопьеобразования; 3 - тонкослойные блоки; 4 - сборные желоба; 5 - канал сбора осветленной воды; 6 - отвод осветленной воды; 7 - зона распределения воды; 8 - зона накопления осадка; 9 - удаление осадка.
Расчет гидроциклона ведется в следующем порядке [8, 12]: 1. Рассчитываем удельную гидравлическую нагрузку на гидроциклон: qh =3.6U0 ×D2K, где коэффициент К = 0,7; 2. Определяем общую площадь зеркала воды в гидроциклоне: F= qcn / qh, м2 3. Рассчитываем количество гидроциклонов N, в шт.: N = F/(D2×0,785); 4. По табл. 21 определяем все конструктивные размеры гидроциклона [8]. Таблица 21
Расчет параметров нефтеловушки ведется в следующем порядке [8,12]: 1. Рассчитываем максимальный средний расход на нефтеловушку:
Qmax = (Qср.сут. × Kч)/(24×3600), м3/c; В соответствии с требованиями принимаем: число секций нефтеловушки n = 2; расчетная скорость движения воды V = 0,004 м/с; гидравлическая крупность (скорость всплытия частиц) V0 = 0,6 мм/с; К – коэффициент зависящий от типа отстойника, для горизонтальных К = 0,5.
2. Размеры нефтеловушки определяет по формулам: ширина секций: B=Qmax / (n×H×V), м, где Qmax – максимальный секундный расход на нефтеловушку; n – число секций нефтеловушки, м3/c; H – высота нефтеловушки (2 метра); V – расчетная скорость движения воды, м/с. длина: L=(V×H)/(K×V0),м, где V – расчетная скорость движения воды, м/с; H – высота нефтеловушки (2 метра); K – коэффициент, зависящий от типа отстойника; V0 – скорость всплытия частиц, мм/c.
3. Эффективность очистки сточной воды от нефтепродуктов: Э = (С1 – С2)/C1×100, %, 4. Количество уловленных за сутки нефтепродуктов:
Gн = (С1×ЭКQср.сут.)×10-6, т/сут, где С1 – содержание нефтепродуктов в загрязненной воде, мг/л; Э – эффективность очистки сточной воды от нефтепродуктов, %; Qср.сут. – средний расход сточных вод, м3/сут.
|