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 .

3 4
Такой аэротенк может работать с 25% ; 50% и 75% регенерацией и без регенерации :

 

 

 

распределительный канал ;

2, 3, 7, 10. Водосливы ;

шибер ;

средний канал ;

дюкер ;

8. распределительный канал за аэротенками ;

трубопровод возвратного активного ила .