Тема: Сооружения механической очистки решетки. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Сооружения механической очистки решетки.



Решетки применяются для задержания грубых взвешенных веществ (отбросы, тряпье, бумага) и служат для подготовки СВ к дальнейшей более полной очистке. Решетки представляют собой стальные прутья, установленные в каналах.

В соответствии со СНиП решетки устанавливаются на всех очистных сооружениях независимо от производительности и для станций большой и средней производительности должны быть механизированы, а для станций малой производительности (<0,1 м3/сут – отбросы) с ручной очисткой.

Решетки подразделяются на решетки неподвижные, подвижные, совмещенные с дробилками (решетки-дробилки).

Неподвижная решетка представляет собой металлическую раму, внутри которой установлен ряд стержней, оставляемых на пути движения СВ. Очистка таких решеток производится механизировано. Снятые отбросы поступают на транспортер и идут на дробилку.

Ручная очистка осуществляется обычными граблями. Складываются отбросы в контейнера, которые должны быть герметично закрыты.

 

 

Стержни могут иметь различную форму. Наиболее распространение получили:

Для каждой формы свой коэффициент ζ=2,42;1,83;1,79.

Более употребительны стержни прямоугольного сечения 10х60 мм. Хотя круглая форма имеет преимущество в гидравлическом отношении, но в экспериментальном способствует быстрому засорению решетки.

Решетки устанавливают в пазах для необходимости замены. Размеры решетки определяют по расходу СВ:

(1)

- площадь живого сечения;

- скорость

b – ширина прозора решетки.

Для ОС рекомендуется, чтобы b≤16мм

Число стержней можно определить:

(2)

hp – наполнение воды в канале перед решеткой

Расчет решеток ведут по максимальному расходу. Тогда hp= hмах.

Ширина решетки

(3)

S – ширина стержней, м.

, м (4)

- длина расширенной части канала:

(5)

При угле 20º она составляет

(6)

H=hmax+hk (7)

hk конструктивная высота

,м (8)

k – коэффициент, учитывающий засорение решетки отбросами, по СНиП k =3

Для уточнения расчетов в формулу (2) вводят коэффициент k =1,05÷1,1, учитывающий стеснение потока граблями.

- скорость протока при пропуске максимального расхода. По СНиП =0,7÷1,0м/с.

При увеличении скорости происходит продавливание отбросов через решетки, и они могут оседать в песколовках, что ухудшает работу песколовок.

При скорости меньше 0,7 м/с может происходить выпадение осадка перед решетками.

По отдельным данным скорость в уширенной части канала рекомендуется в различных пределах:

· новый учебник Яковлев - =0,8м/с

· старый учебник Яковлев - =0,6м/с

· Лапицкая – при пропуске минимального расхода для станций небольшой производительности до 0,4 м/с.

Механизированная очистка решеток производится движущимися граьлями. Грабли движутся с верховой или низовой стороны по движению воды. Расход электроэнергии на работу механических граблей, транспортеров, дробилок составляет 1кВт/ч на 1000 м3 сточных вод.

Задержанные отбросы транспортируются транспортерами к дробилкам, где происходит измельчение отбросов. Измельчение отбросов происходит до крупности 1 мм – 54 %, от 1 до 8 мм – 46%.

Следует следить, чтобы в дробилки не попадали камни, металл, стекло.

После дробилок отбросы могут направляться вновь в канал перед решетками, или в станциях, где есть метантенки, могут транспортироваться в метантенки.

Для транспортирования отбросов в дробилки должна быть подана вода в количестве 40 м3 на 1 т отбросов. Используется техническая или осветленная вода. Задержанные на решетках отбросы состоят на 80% из органических веществ. Плотность их 750кг/м3. Нормально работающие решетки с прозорами 16 мм характеризуются задержанием 16 метров с 1000 м3 СВ. Для станций малой производительности это количество может возрастать до 30-50 метров.

При проектировании зданий решеток необходимо предусматривать устройство вентиляции с 5-кратным воздухообменом. Если отбросы собираются в контейнер, необходимо предусматривать расположение контейнеров вне зданий решеток, регулярно вывозить.

При проектировании рекомендуется использовать следующие типы решеток:

Производительность станции, Q, м3/сут Марка решетки Размеры решетки, мм Количество работающих и резервных решеток
1400÷17000 РММВ-1000 --- 1(1)
25000÷350000 РММВ-1000 --- 2(1)
6000÷ МГ-11Т 1000х1600 2(1)
  МГ-11Т 1000х1600 2(1)
  МГ-8Т 1400х2000 2(1)
  МГ-8Т 1400х2000 2(1)
  МГ-8Т 1400х2000 3(1)
  МГ-6Т 2000х2000 3(1)

Перед входом в здание решеток подводящий канал разделяется на потоки по числу установленных решеток. На разветвлении устанавливаются щитовые затворы, затем затворы с электродвигателями.

Для монтажа, демонтажа оборудования должны быть установлены площадки и проходы между оборудованием не <1,2м; перед фронтом решеток не <1,5м.

В последнее время рекомендуется применять новые зарубежные решетки, ступенчатые, а также плоские щелевые сита.

Используя такие решетки и сита можно уловить значительно большее количество отбросов в 15÷20 раз. Ширина прозоров в таких решетках может доходить до 2-х и менее мм. Применение их позволяет улучшить работу последующих сооружений.

Тип решетки или сита
Параметр МГ РММ RS-16 RS-35 РГД РСФ-0,1 СЗС
Ширина решетки,мм              
Ширина фильтрующей части, мм   728-810          
Высота от дна, мм              
Длина, мм              
Макс. глубина канала              
Ширина прозоров, мм 16/12 10/6 16/5       1,4
Толщина фильтрующих пластин, мм             ---
Мощность электродвигателя, кВт 1,5 0,75 1,1   0,85 1,5 1,5
Макс. уровень жидкости, мм              
Масса, кг             -

 

МГ – механическая с граблями;

РМН – решётка механизированная наклонная

RS – решётка ступенчатая фирмы MEVA

РГД – решётка дуговая гидравлическая

РСФ – решётка ступенчатая механическая

СЗС – сито щелевое.

 

Решётки-дробилки предназначены для задержания и измельчения твёрдых отбросов. Это комбинированные сооружения, которые размещаются в комплексе ОС. Наиболее эффективные круглые решетки-дробилки типа КРД. С.в. к ним могут поступать самотеком или под напором. В последнем случае устраивают приёмную камеру для гашения напора. На решётках-дробилках происходит измельчение крупных отбросов. Измельчённые отправляётся в отводящие лотки, а затем в общий сборный канал. На лотках до и после решёток-дробилок должны быть установлены щитовые затворы с электроприводом. На общем подводящем канале должен быть предусмотрен аварийный выпуск (канал). При повышении уровня воды в лотках выше проектируемого должны включаться автоматически резервные решётки-дробилки и должен автоматически закрываться щитовой затвор на лотке, подводящем воду к рабочей решётке-дробилке. Рекомендуется устанавливать резервные решётки с механизированной очисткой. Преимущество решёток-дробилок заключается в улучшении санитарного состояния станции. К недостаткам относятся засорение и поломка дробилок.

 

Тема: Песколовки.

Предназначены для выделения из с.в. тяжёлых минеральных примесей. Устанавливается перед отстойниками, и устраивается на всех по производительности станциях за исключением станции до 100м3/сут.

Работа песколовок основана на использовании гравитационных сил и рассчитывается таким образом, чтобы не оседали примеси органического происхождения.

По характеру движения воды песколовки подразделяются на горизонтальные с прямолинейным движением воды, горизонтальные с круговым движением воды, вертикальные с движением воды снизу вверх, с винтовым поступательно-вращательным движением (тангенциальным), аэрируемые песколовки.

Осевший на дно песок сдвигается к приямку, расположенному в начале сооружения скребками. При этом происходит частичная отмывка песка. Из приямка песок удаляется гидроэлеваторами. В песколовках задерживается песок с U0=18-24мм/с. Гидравлическая крупность соответствует крупности 0,2-0,25мм. Осевший песок состоит из 65% песка, содержащегося в поступающих с.в. Скорость движения воды в песколовках должна лежать в определённых пределах: для бытовых стоков и песколовок с горизонтальным движением воды 0,3-0,15м/с.

Время пребывания воды в песколовках 30-60с. Из-за колебания расхода с.в., необходимо предусматривать песколовки из нескольких отделений, секцией (не менее 2). При этом все они рабочие. Резервные не предусматриваются.

В часы минимального расхода можно отключать часть отделений, чтобы выполнялись условия скорости. При скоростях близких к нижнему пределу выпадает много других примесей. Следует применять специальное устройство, которое позволяет поддержать в песколовках независимо от расхода скорость за счёт изменения площади живого сечения.

В настоящее время наибольшее распространение получили горизонтальные песколовки, аэрируемые. Вертикальные практически не используются. Тангенциальные имеют в плане круглую форму, подвод воды осуществляется по касательным. В таких песколовках каждая частица испытывает влияние центробежных сил. Это способствует более интенсивному отделению песка от воды и лёгких органических примесей. Вследствие вращающегося движения они поддерживаются во взвешенном состоянии.

Аэрируемые песколовки представляют собой прямоугольный резервуар и является разновидностью тангенциальной за счёт вращающегося движения.

Объём осадка, выпадающего в песколовках зависит от: системы канализации, протяжённости сети, условий эксплуатации и др.

Влажность осадка приблизительно равна 60%, плотность 1,5т/м3, или 0,02л при полной раздельной 0,04л при общесплавной системе канализации на 1 чел/сут.

Для малых ОС – с ручной очисткой (при расходе не меньше 0,1м3/сут).

После песколовок песок поступает на песковые площадки для обезвоживания.

Горизонтальные песколовки.

Представляют собой прямоугольные резервуары, движение воды осуществляется вдоль длинной стороны.

 

 

- длина песколовки.

Кs – таблица 27 СНиП.

Табл.27 СНиП

Диаметр частиц песка, мм U0, мм/с Кs
Гориз.   Аэрируемые
В/Н=1 В/Н=1,25 В/Н=1,5
0,15 0,20 0,25 13,2 18,7 24,2 - 1,7 1,3 2,62 2,43 - 2,5 2,25 - 2,39 2,08 -

Н – глубина проточной части песколовки, м

νs – скорость движения воды в песколовке, принимается по табл.28 СНиП.

U0 – гидравлическая крупность песка (т.27).

Табл.28 СНиП

Песко-ловка Гидр. крупность Скорость движения Нs, м Кол-во задерж. песка, л/чел·сут Влаж-ность песка, % Содерж.Песка в осадке, %
При Qmin При Qmax
Гори-зон-тальная 18,7-24,2 0,15 0,3 0,5-2,0 0,02   55-60
Аэри-руемая 13,2-18,7 - 0,08-0,12 0,7-3,5 0,03   90-95
Танген-циальная 18,7-24,2 - - 0,5 0,02   70-75

При малом содержании взвешенных веществ предусматривают горизонтальные.

При проектировании песколовок следует помнить, что для горизонтальных время пребывания не менее 30с, для аэрируемых В/Н 1-1,5. Необходимо придавать поперечный уклон дна к песковому лотку.

Аэраторы (дырчатые трубы) устанавливают на глубину 0,7Нs вдоль продольной стены над лотком для сбора песка. Впуск воды должен быть совпадающим с направлением воды, выпуск – затопленным. Для тангенциальной нагрузку принимают из величины 110м3 на м2 в час при максимальном притоке.

Впуск воды по касательной на всей расчётной глубине (Н=0,5d) d не более 6м.

Объём пескового приямка принимать не более 2-х суточного объёма выпадающего осадка. Угол наклона стенок приямка не менее 60°.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 923; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.226.150.175 (0.021 с.)