Расчет системы аэрации (через фильтросные пластины ) .
1. Определяем удельный расход воздуха :
(1)
- удельный расход кислорода воздуха мг/мг снятой БПК .
При неполной биологической очистке = 0,9 т.к. микроорганизмы не успевают использовать весь кислород .
При полной биологической очистке = 1,1 - часть кислорода (30% ) идет на минерализацию взвешенных веществ .
= 2 мг/мг - продленная аэрация - еще идет окисление прирастающей биомассы (как в аэробных минерализаторах) + окисление NH4+ (на окисление 1 мг NH4+ идет 4,44 мг О2 ).
- коэффициент учитывающий тип аэратора , (табл. 42 СНиП 2.04.03-85 )
1
Чем больше тем > 1 и тем < .
2 - коэффициент , зависящий от глубины погружения аэратора , чем больше глубина погружения тем > 2 и (табл. 43 СНиП ) .
3 - коэффициент, зависящий от качества воды (табл. 44 СНиП ) .
3 зависит от наличия веществ, препятствующих переносу О2 . Например при наличии ПАВ увеличивается гидрофобизация поверхностного слоя , 3 уменьшается, а увеличивается .
T - коэффициент , учитывающий температуру сточных вод ( TW ) .
При определении Т необходимо ориентироваться на наиболее неблагоприятный период - лето , когда воздух подаваемый воздуходувкой выходит с более высокой температурой . При расчете подставляется температура на 2...3 0С выше ТW .
Т = 1 + 0,02 ( ТW -20 ) . (2)
ТW - среднемесячная температура сточной воды за летний период .
С- растворимость кислорода воздуха в воде мг/л . Зависит от глубины
погружения аэратора и справочной растворимости кислорода в воде .
, .
Н- глубина погружения аэратора , м .
СТ - растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления ).
СО - концентрация кислорода в аэротенке мг/л .
СО - берется в пределах 2...4 мг/л за этими пределами формулы для определения и (48 ,49 СНиП ) не действительны т.к. СО > 4 мг/л скорость окисления ниже , чем вычисленная по формуле т.е. получаем завышенные результаты , а при СО< 2 мг/л наоборот .
Определяем общий часовой расход воздуха .
м3/час .
Определяем число фильтросных пластин .
, = 4...6 м3/час .
Определяем число пластин в одном коридоре .
.
5. Определяем количество рядов в одном коридоре .
,
Определяем фактическое количество рядов аэротенка из условий расстановки согласно
п.6.152 .
Определяем фактическое количество пластин и определяем фактический удельный
расход через одну пластину . Должен быть в пределах 4...6 м3/час , если > 6 уменьшаем
нагрузку и увеличиваем число рядов (аэраторы перегружены ) , если < 4 - увеличиваем
нагрузку , уменьшаем количество рядов .
Проверяем соотношение при соответствующей расстановке пластин .
Определяем интенсивность аэрации .
J= м3/час .
J, J- принимаются по табл. 42 ( СНиП) .
КОНСТРУКЦИЯ АЭРОТЕНКА .
Аэротенк представляет собой прямоугольный в плане ж/б резервуар , состоящий из нескольких секций . Каждая секция разделена на коридоры продольными перегородками , не доходящими до противоположной торцевой стены резервуара .
Сточная вода последовательно проходит по этим коридорам .
Глубина аэротенков как правило = 3...6 м , ширина 2Н .
2-х и 4-х коридорные аэротенки удобны при объеме регенератора 50% общего объема аэротенка .
4-х коридорные аэротенки позволяют применять любую схему работы .
3-х коридорные удобны для работы без регенератора , или при соотношении регенератора и собственно аэротенка 1 : 2 .
|
|
|
|
|
|
|
|
|
распределительный канал ;
2, 3, 7, 10. Водосливы ;
шибер ;
средний канал ;
дюкер ;
8. распределительный канал за аэротенками ;
трубопровод возвратного активного ила .