Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Отстаивание применяют для осаждения из сточных вод мелких грубодисперсных примесей (
< 0,1 мм) под действием силы тяжести [38].
Вертикальный отстойник представляет собой цилиндрический резервуар с коническим днищем. Осаждение происходит в восходящем потоке воды. Высота зоны осаждения 4-5 метров. Частицы движутся с водой вверх с определённой скоростью, а под действием силы тяжести – вниз. Поэтому различные частицы будут занимать различное положение в отстойнике. Эффективность осаждения вертикальных отстойников ниже на 10 – 20 %, чем в горизонтальных.
Находим критерий Архимеда Ar:
Ar = dч3*(ρтв - ρж)*ρж*g/μ2, (3.1)
где dч – диаметр частиц (150 мкм = 15*
м);
ρж – плотность воды (1000 кг/м3);
ρтв – плотность взвешенных частиц (2711 кг/м3);
g – ускорение свободного падения;
μ - динамическая вязкость воды (0,001 Па*с);
Ar = (15*
3 * (2711 – 1000) * 1000 * 9.81 /
= 0.057;
Рассчитываем скорость свободного осаждения ωсв, м/с (при Ar ≤ 36):
ωсв = dч2 * (ρтв - ρж) *g / 18μ; (3.2)
ωсв = (15*
2 * (2711 – 1000) * 9,81 /
= 0.00021 м/с;
Определяем скорости стесненного осаждения ωст, м/с (при ωст < ωсв):
ωст = ωсв*
*
, (3.3)
где Е – объемная доля жидкости в сточной воде (Е ≥ 0,7):
Е = 1-
, (3.4)
где x- массовая доля взвешенных частиц;
ρтв – плотность взвешенных частиц (2711 кг/м3);
ρв - плотность сточной воды, кг/м3:
Е = 1-
= 0.999;
ωст = 0,00021*
*
= 0,000209 м/с;
Площадь осаждения твердых частиц F, м2:
F = А*
= А*
, (3.5)
где А – коэффициент, характеризующий тип сгустителя (1,33);
xcr – содержание твердых частиц в осадке сгустителя (0,4);
хосв = хкон / 100 = 0.00002
F = 1.33*
= 33 м2;
Выбираем типовой одноярусный сгуститель с центральным приводом Ц-9.
Коэффициент запаса Кз равен:
Кз =
*100%;
Кз =
*100% = 45%;
Степень очистки равна:
α =
* 100% = (443 - 20 / 443) * 100% = 95%
Технические характеристики вертикального отстойника представлены в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1
Технические характеристики вертикального отстойника Ц-9
| Размеры чана, мм: | |
| диаметр | |
| высота | |
| Площадь осаждения, м2 | |
| Производительность (по твердому), т/сутки | |
| Электродвигатель: | |
| тип | АО-32-6 |
| мощность, кВт | 9.9 |
Расчет сорбционного фильтра
Начальная концентрация нефтепродуктов: Сн = 1.114 мг/л
Принимаем конечную концентрацию равную ВСС: 
Вычислим поток загрязняющего вещества,
:
, (4.1)
где Q – объемный расход сточных вод,
;
С
- концентрация нефтепродуктов,
;
С
- конечная концентрация,
:
G = 18.43 * (1.114 – 0.05) * 10-3 = 0.0196 кг/ч
В качестве сорбента используем Пороласт – F.
Его сорбционная емкость Е = 80
.
Рассчитаем поток ионита,
:
П = G/ E = 0.0196 / 80 = 0.000245
, (4.2)
Найдем рабочий объем сорбционного фильтра на 1 цикл сорбции:
Vp = П *
= 0.000245 * 2 = 0.00049 м3 (4.3)
где
- время сорбции (задаем
= 2 ч.)
выбираем загрузку на одну неделю.
Тогда: (8 * 3 / 2) * 7 = 84 цикла.
Рабочий объем сорбционного фильтра: Vp = 0.00049 * 87 = 0.0412 м3
Рассчитаем геометрические размеры сорбционного фильтра
Примем отношение высоты к диаметру: Н/ D= 2/1
Тогда из формулы
диаметр равен:
D =
=
= 0.297 ≈ 0.3 м (4.4)
Высота сорбционного фильтра:
Н = 2 * D= 2 * 0.3 = 0.6 м (4.5)
Найдем геометрическую высоту адсорбера, м:
Нг = Нр + 0.3 + 0.3 = 0.6 +0.3 + 0.3 = 1.2 м
Расчет адсорбера
1). Начальная концентрация ионов меди: Сн = 0.245 мг/л
Принимаем конечную концентрацию равную ВСС: Ск = 0.001 мг/л
2). Начальная концентрация ионов никеля: Сн = 0.0344 мг/л
Принимаем конечную концентрацию равную ВСС: Ск = 0.001 мг/л
3). Начальная концентрация ионов цинка: Сн = 0.353 мг/л
Принимаем конечную концентрацию равную ВСС: Ск = 0.1 мг/л
Рассчитаем рабочий объем адсорбера для каждого вида ионов металлов.
Вычислим поток загрязняющего вещества,
:
,
где Q – объемный расход сточных вод,
;
С
- концентрация нефтепродуктов после флотации,
;
С
- конечная концентрация нефтепродуктов,
:
1). Для меди:
G = 18.43 * (0.245 – 0.001) * 10-3 = 0.00376 кг/ч
В качестве сорбента применяем катионит КУ-23-Na. Его сорбционная емкость для меди Е = 100 кг/м3
Рассчитаем поток ионита, м3/ч:
П = G/ E = 0.00376 / 100 = 0.0000376 
Найдем рабочий объем адсорбера:
Vp = П *
= 0.0000376 * 16 = 0.0006 м3
где
- время сорбции (задаем
= 16 ч.)
2). Для никеля:
G = 18.43 * (0.0344 – 0.001) * 10-3 = 0.000616 кг/ч
В качестве сорбента применяем катионит КУ-23-Na. Его сорбционная емкость для никеля Е = 100 кг/м3
Рассчитаем поток ионита, м3/ч:
П = G/ E = 0.000616 / 100 = 0.00000616 
Найдем рабочий объем адсорбера:
Vp = П *
= 0.00000616 * 16 = 0.0000985 м3
где
- время сорбции (задаем
= 16 ч.)
3). Для цинка:
G = 18.43 * (0.353 – 0.1) * 10-3 = 0.00466 кг/ч
В качестве сорбента применяем катионит КУ-23-Na. Его сорбционная емкость для цинка Е = 80 кг/м3
Рассчитаем поток ионита, м3/ч:
П = G/ E = 0.00466 / 80 = 0.0000582 
Найдем рабочий объем адсорбера:
Vp = П *
= 0.0000582 * 16 = 0.00093 м3
где
- время сорбции (задаем
= 16 ч.)
Принимаем рабочий объем адсорбера на 1 цикл сорбции:
Vp = 0.00093 м3
Выбираем загрузку на 1 месяц.
Тогда: (8 * 3 / 16) * 30 = 45 циклов.
Рабочий объем сорбционного фильтра: Vp = 0.00093 * 45 = 0.418 м3
Рассчитаем геометрические размеры сорбционного адсорбера [39].
Примем отношение высоты к диаметру: Н/ D= 2/1
Тогда из формулы
диаметр равен:
D =
=
= 0.64 ≈ 0.7 м
Высота сорбционного фильтра:
Н = 2 * D= 2 * 0.7 = 1.4 м
Найдем геометрическую высоту адсорбера, м:
Нг = Нр + 0.3 + 0.3 = 1.4 +0.3 + 0.3 = 2 м
Расчет аэротенка-модуля
1) Найдем ориентировочную продолжительность аэрации сточных вод и циркулирующего ила:
ta = S0 – S / αаэр * (1 – А) * r, (6.1)
где S0 - БПКполн поступающей в аэротенк воды, 21 мгО2/л;
S - БПКполн очищенной воды, 3 мгО2/л;
αаэр – доза ила, принимаем 1.8 г/л;
А – зональность ила в долях единицы, принимаем 30%;
r – скорость окисления загрязнений, 18 мг БПК / г*ч.
ta = 21 – 3 / 1.8 * (1 – 0.3) * 18 = 0.79 ч.
2) Определим степень рециркуляции активного ила в аэротенке:
R =
(6.2)
где j – иловый индекс.
Для определения илового индекса найдем нагрузку на 1 г сухого вещества ила в сутки:
Кил = 24 * (S0 – S) / αаэр * (1 – А) * ta (6.3)
Кил = 24 * (21 – 3) / 0.3 * (1 – 0.3) * 0.79 = 434.
При Кил = 434, иловый индекс для городских сгонных вод j = 80 см3/г, тогда по формуле 6.2
R =
= 0.14
3) Находим дозу ила, поступающего в регенератор из вторичного отстойника:
αрег = (1 / 2 * R + 1) * αаэр = (1/ 2 * 0.14 + 1) * 1.8 = 8.194 г/л (6.4)
4) Определим объем циркулирующего активного ила:
U =
, (6.5)
U =
= 0.567 м3.
5) Установим БПКполн сточных вод с иловой смесью в аэротенке:
Sсм =
, (6.6)
Sсм =
= 23.284 мгО2/л.
6) Определим продолжительность пребывания сточных вод собственно в аэротенке:
t'a =
, (6.7)
t'a =
= 1.66 ч.
7) Продолжительность окисления снятых загрязнений найдем по формуле:
t0 = S0 – S / R* αрег * (1 – А) * r, (6.8)
t0 = 21 – 3 / 0.14 * 8.194 * (1 – 0.3) * 18 = 1.25 ч.
8) Находим объем собственного аэротенка:
Va = t'a * (Q + U), (6.9)
Va = 1.66 * (18.43 + 0.567) = 31 м2.
Выбираем аэротенк-модуль подходящий по рассчитанному рабочему объему с запасом по объему на 20%.
|
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!