6.154. В аэротенках необходимо предусматривать возможность опорожнения и устройства для выпуска воды из аэраторов.

6.155. При необходимости в аэротенках надлежит предусматривать мероприятия по локализации пены - орошение водой через брызгала или применение химических антивспенивателей.

Интенсивность разбрызгивания при орошении следует принимать по экспериментальным данным.

Применение химических антивспенивателей должно быть согласовано с органами санитарно-эпидемиологической службы и охраны рыбных запасов.

6.156. Рециркуляцию активного ила следует осуществлять эрлифтами или насосами.

6.157. Удельный расход воздуха , м3/м3 очищаемой воды, при пневматической системе аэрации надлежит определять по формуле

, (61)

где - удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой , принимаемый при очистке до мг/л - 1,1, при очистке до свыше 20 мг/л - 0,9;

- коэффициент, учитывающий тип аэратора и принимаемый для мелкопузырчатой аэрации в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка / по табл. 42; для среднепузырчатой и низконапорной = 0,75;

Таблица 42

─────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────

f / f │ 0,05│ 0,1 │ 0,2 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,5 │ 0,75│ 1

az at │ │ │ │ │ │ │ │

─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

K │ 1,34│ 1,47│ 1,68│ 1,89│ 1,94│ 2 │ 2,13│ 2,3

1 │ │ │ │ │ │ │ │

─────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────

J, │ │ │ │ │ │ │ │

a, max │ 5 │10 │20 │30 │40 │ 50 │75 │100

м3/(м2 x ч) │ │ │ │ │ │ │ │

─────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────

- коэффициент, зависимый от глубины погружения аэраторов и принимаемый по табл. 43;

Таблица 43

────────────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────

h, м │0,5 │ 0,6│ 0,7│ 0,8│ 0,9│ 1 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6

a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────

K │0,4 │0,46│ 0,6│ 0,8│ 0,9│ 1 │2,08│2,52│2,92│3,3

2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────

J, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

a, min │48 │42 │38 │32 │28 │ 24 │4 │3,5 │3 │2,5

м3/(м2 х ч) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────

- коэффициент, учитывающий температуру сточных вод, который следует определять по формуле

, (62)

здесь - среднемесячная температура воды за летний период, °С;

- коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточных вод 0,85; при наличии СПАВ принимается в зависимости от величины / по табл. 44, для производственных сточных вод - по опытным данным, при их отсутствии допускается принимать = 0,7;

Таблица 44

──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────

f /f │ 0,05 │ 0,1 │ 0,2 │ 0,3 │ 0,4 │ 0,5 │ 0,75 │ 1

az at │ │ │ │ │ │ │ │

──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────

K │ 0,59 │ 0,59 │ 0,64 │ 0,66 │ 0,72 │ 0,77 │ 0,88 │ 0,99

3 │ │ │ │ │ │ │ │

──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────

- растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л, определяемая по формуле

, (63)

здесь - растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления, принимаемая по справочным данным;

- глубина погружения аэратора, м;

- средняя концентрация кислорода в аэротенке, мг/л; в первом приближении допускается принимать 2 мг/л и необходимо уточнять на основе технико-экономических расчетов с учетом формул (48) и (49).

Площадь аэрируемой зоны для пневматических аэраторов включает просветы между ними до 0,3 м.

Интенсивность аэрации , м3/(м2 х ч), надлежит определять по формуле

, (64)

где - рабочая глубина аэротенка, м;

- период аэрации, ч.

Если вычисленная интенсивность аэрации свыше для принятого значения , необходимо увеличить площадь аэрируемой зоны; если менее для принятого значения - следует увеличить расход воздуха, приняв по табл. 43.

6.158. При подборе механических, пневмомеханических и струйных аэраторов следует исходить из их производительности по кислороду, определенной при температуре 20 °С и отсутствии растворенного в воде кислорода, скорости потребления и массообменных свойств жидкости, характеризуемых коэффициентами и и дефицитом кислорода ( - )/ и определяемых по п. 6.157.

Число аэраторов для аэротенков и биологических прудов следует определять по формуле

, (65)

где - объем сооружения, м3;

- производительность аэратора по кислороду, кг/ч, принимаемая по паспортным данным;

- продолжительность пребывания жидкости в сооружении, ч;

значения остальных параметров следует принимать по формуле (61).

Примечание. При определенном числе механических аэраторов необходимо проверять их перемешивающую способность по поддержанию активного ила во взвешенном состоянии. Зону действия аэратора следует определять расчетом; ориентировочно она составляет 5 - 6 диаметров рабочего колеса.

6.159. Окситенки рекомендуется применять при условии подачи технического кислорода от кислородных установок промышленных предприятий. Допускается применение их и при строительстве кислородной станции в составе очистных сооружений.

Окситенки должны быть оборудованы механическими аэраторами, легким герметичным перекрытием, системой автоматической подпитки кислорода и продувки газовой фазы, что должно обеспечивать эффективность использования кислорода 90%.

Для очистки производственных сточных вод и их смеси с городскими сточными водами следует применять окситенки, совмещенные с илоотделителем. Объем зоны аэрации окситенка надлежит рассчитывать по формулам (48) и (49). Концентрацию кислорода в иловой смеси окситенка следует принимать в пределах мг/л, дозу ила г/л.

Вторичные отстойники. Илоотделители

6.160. Нагрузку на поверхность вторичных отстойников , м3/(м2 х ч), после биофильтров всех типов следует рассчитывать по формуле

, (66)

где - гидравлическая крупность биопленки; при полной биологической очистке = 1,4 мм/с; значения коэффициента следует принимать по п. 6.61.

При определении площади отстойников необходимо учитывать рециркуляционный расход.

6.161. Вторичные отстойники всех типов после аэротенков надлежит рассчитывать по гидравлической нагрузке , м3/(м2 х ч), с учетом концентрации активного ила в аэротенке , г/л, его индекса , см3/г, и концентрации ила в осветленной воде , мг/л, по формуле

, (67)

где - коэффициент использования объема зоны отстаивания, принимаемый для радиальных отстойников - 0,4, вертикальных - 0,35, вертикальных с периферийным выпуском - 0,5, горизонтальных - 0,45;

- следует принимать не менее 10 мг/л;

- не более 15 г/л.

6.162. Конструктивные параметры отстойников надлежит принимать согласно пп. 6.61 - 6.63.

6.163. Нагрузку на 1 м сборного водослива осветленной воды следует принимать не более л/с.

6.164. Гидравлическую нагрузку на илоотделители для окситенков или аэротенков-отстойников, работающих в режиме осветлителей со взвешенным осадком, зависящую от параметра , следует принимать по табл. 45.

Таблица 45

─────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────

a J │ 100 │ 200 │ 300 │ 400 │ 500 │ 600

i i │ │ │ │ │ │

─────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────

q, │ 5,6 │ 3,3 │ 1,8 │ 1,2 │ 0,8 │ 0,7

ms │ │ │ │ │ │

м3/(м2 х ч) │ │ │ │ │ │

─────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────

6.165. Расчет флотационных установок для разделения иловой смеси надлежит вести в зависимости от требуемой степени осветления по содержанию взвешенных веществ согласно табл. 46.

Таблица 46

────────────────────────────────┬─────────────────────────────────

Параметр │ Содержание взвешенных веществ,

│ мг/л

├──────────┬──────────┬───────────

│ 15 │ 10 │ 5

────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────

Продолжительность флотации, мин │ 40 │ 50 │ 60

│ │ │

Удельный расход воздуха, л/кг │ 4 │ 6 │ 9

взвешенных веществ ила │ │ │

────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────

Давление в напорном резервуаре следует принимать 0,6 - 0,9 МПакгс/см2), продолжительность насыщения 3 - 4 мин.

Аэрационные установки на полное окисление

(аэротенки с продленной аэрацией)

6.166. Аэрационные установки на полное окисление следует применять для биологической очистки сточных вод.

Перед подачей сточных вод на установку необходимо предусматривать задержание крупных механических примесей.

6.167. Продолжительность аэрации в аэротенках на полное окисление следует определять по формуле (48), при этом надлежит принимать:

- среднюю скорость окисления по - 6 мг/(г х ч);

- дозу ила г/л;

s - зольность ила - 0,35.

Удельный расход воздуха следует определять по формуле (61), при этом надлежит принимать:

- удельный расход кислорода, мг/мг снятой - 1,25;

, , , , - по данным, приведенным в п. 6.157.

6.168. Продолжительность пребывания сточных вод в зоне отстаивания при максимальном притоке должна составлять не менее 1,5 ч.

6.169. Количество избыточного активного ила следует принимать 0,35 кг на 1 кг . Удаление избыточного ила допускается предусматривать как из отстойника, так и из аэротенка при достижении дозы ила 5 - 6 г/л.

Влажность ила, удаляемого из отстойника, равна 98%, из аэротенка - 99,4%.

6.170. Нагрузку на иловые площадки следует принимать как для осадков, сброженных в мезофильных условиях.

Циркуляционные окислительные каналы

6.171. Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) следует предусматривать для биологической очистки сточных вод в районах с расчетной зимней температурой наиболее холодного периода не ниже минус 25 °С.

6.172. Продолжительность аэрации надлежит определять по формуле (48), при этом следует принимать - среднюю скорость окисления по 6 мг/(г х ч).

6.173. Для циркуляционных окислительных каналов следует принимать:

форму канала в плане О-образной;

глубину - около 1 м;

количество избыточного активного ила - 0,4 кг на 1 кг ;

удельный расход кислорода - 1,25 мг на 1 мг снятой .

6.174. Аэрацию сточных вод в окислительных каналах следует предусматривать механическими аэраторами, устанавливаемыми в начале прямого участка канала.

Размеры аэраторов и параметры их работы надлежит принимать по паспортным данным в зависимости от производительности по кислороду и скорости воды в канале.

6.175. Скорость течения воды в канале , м/с, создаваемую аэратором, надлежит определять по формуле

, (68)

где - импульс давления аэратора, принимаемый по характеристике аэратора;

- длина аэратора, м;

- площадь живого сечения канала, м2;

- коэффициент шероховатости; для бетонных стенок = 0,014;

R - гидравлический радиус, м;

- длина канала, м;

- сумма коэффициентов местных сопротивлений; для О-образного канала = 0,5.

Длину аэратора необходимо принимать не менее ширины канала по дну и не более ширины канала по зеркалу воды, число аэраторов - не менее двух.

6.176. Выпуск смеси сточных вод с активным илом из циркуляционных каналов во вторичный отстойник следует предусматривать самотеком, продолжительность пребывания сточных вод во вторичном отстойнике по максимальному расходу - 1,5 ч.

6.177. Из вторичного отстойника следует предусматривать непрерывную подачу возвратного активного ила в канал, подачу избыточного ила на иловые площадки - периодически.

6.178. Иловые площадки следует рассчитывать исходя из нагрузок для осадка, сброженного в мезофильных условиях.

Поля фильтрации

6.179. Поля фильтрации для полной биологической очистки сточных вод надлежит предусматривать, как правило, на песках, супесях и легких суглинках.

Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации следует принимать не менее 30 мин.

6.180. Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать: со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02; с расположением ниже течения грунтового потока от сооружений для забора подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но не менее 200 м для легких суглинков, 300 м - для супесей и 500 м - для песков.

При расположении полей фильтрации выше по течению грунтового потока расстояние их до сооружений для забора подземных вод следует принимать с учетом гидрогеологических условий и требований санитарной охраны источника водоснабжения.

На территориях, граничащих с местами выклинивания водоносных горизонтов, а также при наличии трещиноватых пород и карстов, не перекрытых водоупорным слоем, размещение полей фильтрации не допускается.

6.181. Нагрузку сточных вод на поля фильтрации надлежит принимать на основании данных опыта эксплуатации полей фильтрации, находящихся в аналогичных условиях.

Нагрузку бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод допускается принимать по табл. 47.

Таблица 47

─────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────

Грунты │ Среднегодовая │ Нагрузка сточных вод,

│ температура │ м3/(га х сут.), при

│ воздуха, °С │ залегании грунтовых

│ │ вод на глубине, м

│ ├───────┬───────┬────────

│ │ 1,5 │ 2 │ 3

─────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────

Легкие суглинки │ От 0 до 3,5 │ - │ 55 │ 60

│ Св. 3,5 до 6 │ - │ 70 │ 75

│ " 6 " 11 │ - │ 75 │ 85

│ Св. 11 │ - │ 85 │ 100

─────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────

Супеси │ От 0 до 3,5 │ 80 │ 85 │ 100

│ Св. 3,5 до 6 │ 90 │ 100 │ 120

│ " 6 " 11 │ 100 │ 110 │ 130

│ Св. 11 │ 120 │ 130 │ 150

─────────────────────┼───────────────────┼───────┼───────┼────────

Пески │ От 0 до 3,5 │ 120 │ 140 │ 180

│ Св. 3,5 до 6 │ 150 │ 175 │ 225

│ " 6 " 11 │ 160 │ 190 │ 235

│ Св. 11 │ 180 │ 210 │ 250

Примечания. 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым

количеством атмосферных осадков от 300 до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать: для районов со среднегодовым

количеством атмосферных осадков мм - на%;

свыше 700 мм, а также для I климатического района и IIIА

климатического подрайона - на%, при этом больший

процент снижения нагрузки надлежит принимать при легких

суглинистых, а меньший - при песчаных грунтах.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6.182. Площадь полей фильтрации в необходимых случаях надлежит проверять на намораживание сточных вод. Продолжительность намораживания следует принимать равной числу дней со среднесуточной температурой воздуха ниже минус 10 °С.

Величину фильтрации сточных вод в период их намораживания необходимо определять с уменьшением на величину коэффициента, приведенного в табл. 48.

Таблица 48

─────────────────────────┬────────────────────────────────────────

Грунты │Коэффициент снижения величины фильтрации

│ в период намораживания

─────────────────────────┼────────────────────────────────────────

Легкие суглинки │ 0,3

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16