Защита водного объекта от загрязнения промышленными сточными водами
Объем резервуаров
Vк.р.= Qмакс.ч.·Т/60=1335·30/60=668 м3,
где Т=30 мин – продолжительность контакта хлора со сточной водой [6].
При скорости движения сточных вод в контактных резервуарах υ=10 мм/м [6] длина резервуара
L=υ·Т=10·30·60/1000=18 м.
Площадь поперечного сечения
ω= Vк.р./L=668/18=37,1 м2.
При глубине Н=2,8 м и ширине каждой секции b=6 м число
секций
n=ω/(b·Н)=37,1/6·2,8)=2,21.
Фактическая продолжительность контакта воды с хлором в час максимального притока воды
Т= Vк.р./ Qмакс.ч.=n·b·Н·L/ Qмакс.ч.=2·6·2,8·18/1335=0,45=27 мин.
С учетом времени движения воды в отводящих лотках фактическая продолжительность контакта воды с хлором составит около 30 мин.
Принимаем контактные резервуары, разработанные ЦНИИЭП инженерного оборудования. Они имеют ребристое днище, в лотках которого расположены смывные трубопроводы с насадками, а по продольным стенам смонтированы аэраторы и перфорированные трубы. Осадок удаляют один раз в 5-7 сут. При отключении секции осадок взмучивается технической водой, поступающей из насадков, и возвращается в начало очистных сооружений. Для поддержания осадка во взвешенном состоянии смесь в резервуаре аэрируют.
Хлораторная установка с баллонами.
Рисунок 10
1 – весы;
2 – баллоны с жидким хлором;
3 – промежуточный баллон;
4 – хлоратор;
5 – эжектор.
9. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
9.1 Песковые площадки
Удаление задержанного песка из песколовок всех типов следует предусматривать:
вручную – при объеме его до 0,1 м3/сут;
механическим или гидромеханическим способом с транспортированием песка к приямки последующим отводом за пределы песколовок гидроэлеваторами, песковыми насосами и другими способами – при объеме его свыше 0,1 м3/сут.
Расход производственной воды qh, при гидромеханическом удалении песка (гидросмывом с помощью трубопровода со спрысками, укладываемого в песковой лоток) необходимо определять по формуле:
qh=vh∙lsc∙bsc,
где vh – восходящая скорость смывной воды в лотке, принимаемая равной 0,0065 м/с;
lsc – длина пескового лотка, равная длины пескового приямка, м;
bsc – ширина пескового лотка, равная 0,5 м.
Количество песка, задерживаемого в песколовках, для бытовых сточных вод надлежит принимать 0,02 л/чел∙сут, влажности песка 60%, объёмный вес 1,5 т/м3.
Объём пескового приемка следует принимать не более двухсуточного объема выпадающего песка, угол наклона стенок приямка к горизонту – не менее60°.
Для подсушивания песка, поступающего из песколовок, необходимо предусматривать площадки с ограждающими валиками высотой 1-2 м. нагрузку на площадку надлежит предусматривать не более 3 м3/м2 в год при условии периодического вывоза подсушенного песка в течении года. Допускается применять накопители со слоем напуска песка до 3 м в год. Удаляемую с песковых площадок воду необходимо направлять в начало очистных сооружений.
Для съезда автотранспорта на песковые площадки надлежит устраивать пандус уклоном 0,12-0,2.
Для отмывки и обезвоживания песка допускается предусматривать устройство бункеров, приспособленных для последующей погрузки песка в мобильный транспорт. Вместимость бункеров должна рассчитываться на 1,5-5-суточное хранение песка. Для повышения эффективности отмывки песка следует применять бункера в сочетании с напорными гидроциклонами диаметром 300 мм и напором пульпы перед гидроциклоном 0,2 МПа (2 кг/см2). Дренажная вода из песковых бункеров должна возвращаться в канал перед песколовками.
В зависимости от климатических условий бункер следует размещать в отапливаемом здании или предусматривать его обогрев.
9.2 Иловые площадки на естественном основании
Иловые площадки (ИП) предназначены для естественного обезвоживания осадков, образующихся на очистных канализационных станциях. Несмотря на внедрение механических, тепловых и других способов оброботки осадков, ИП различных типов и модификаций широко применяется и в нашей стране, и за рубежом как в качестве основных сооружений для подсушки осадков, так и в качестве резервных площадок при применении искусственных методов обезвоживания.
Технология подсушки осадка на ИП разделяется на два этапа: удаление иловой воды, способной фильтроваться через основание карт или отстаиваться; естественное подсыхание осадка в результате испарения.
Осадок, как правило, подсушивается до влажности не более 70-80%. Дальнейшее его хранение на ИП нецелесообразно, так как при этом происходит дображивание осадка и увеличение его зольности. Дальнейшее его использование для сельского хозяйства в качестве удобрений, т.к. этот осадок состоит из органических веществ. Вода с ИП, которая отстаивается и через сборной колодец подается в голову сооружения.
Техническая характеристика ИП
Таблица 14
Число карт |
4 |
Рабочая глубина(высота напуска осадка),м |
0,7 – 1 |
Высота оградительных валиков |
на 0,3 м выше расчетной h выпуска осадка |
Ширина оградительных валиков, м: -по верху -при использовании механизмов для их ремонта |
не менее 0,7 1,8 – 2 |
Уклон разводящих труб или лотков |
По расчету, но не менее 0,01 |
Иловая площадка
Рисунок 11
1 - кювет оградительной канавы;
2 – дорога;
3 - сливной лоток;
4 - бруски поддерживающие разводящий лоток;
5 - разводящий лоток;
6 - дренажный колодец;
7 - сборная дренажная труба;
8 - дренажный слой.
9.3 Шламонакопители
Шламонакопители устраиваются для осветления шламовых вод и накопления твёрдых отходов (шламов) от металлургических заводов, рудопромывочных фабрик, системы газоочистки доменных цехов, котельных установок, углемоек, водоочистных станций и очистных сооружений.
Шламонакопители (земляные) предусматриваются на 10 – летнее складирование шлама. Днища и боковые откосы шламонакопителей во избежание загрязнения грунтовых вод необходимо гидроизолировать. Число секций шламонакопителей должно быть не менее двух. Заполнение секций попеременное из расчёта отстаивания шлама не менее 3 мес. Последующая подача шлама в секцию осуществляется после откачки из верхней её части выделившейся воды, которая возвращается на очистные сооружения. Шлам направляется на полигон ТБО
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Наименование очистных сооружений Показатели сточной воды |
Сточные воды |
Усреднитель |
Решетка |
Тангенсальная песколовка |
Первичный тонкослойный отстойник I ст |
Первичный тонкослойный отстойник II ст |
Флотационная установка |
Аэротенк - вытеснитель без регенераторов |
Вторичный радиальный отстойник |
Ионообменная установка |
Хлораторная установка |
СПДС |
Взвешенные в-ва, мг/м3 |
17691,18 |
17691,18 |
17691,18 |
15922,06 |
796,1 |
39,8 |
17,91 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
10,75 |
40,69 |
Эфирорастворимые, мг/м3 |
3,53 |
3,53 |
3,53 |
3,53 |
2,47 |
1,73 |
0,09 |
0,09 |
0,086 |
0,086 |
0,086 |
1,42 |
Минерализация, мг/м3 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
2711,54 |
1000 |
1000 |
1000 |
Хлориды, мг/м3 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
370,59 |
60 |
60 |
60 |
SO42-, мг/м3 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
594,12 |
80 |
80 |
80 |
ХПК мгО/м3 |
426,47 |
426,47 |
426,47 |
426,47 |
426,47 |
426,47 |
149,26 |
149,26 |
3 |
3 |
3 |
15 |
БПК5/БПКп, мгО2/м3 |
119,41/238,82 |
238,82 |
238,82 |
238,82 |
238,82 |
238,82 |
95,53 |
95,53 |
3 |
3 |
3 |
3 |
P2O5, мг/м3 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
15,04 |
2,58 |
2,58 |
2,58 |
N-NH4, мг/м3 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
17,76 |
10,72 |
10,72 |
10,72 |
10,72 |
17,76 |
Другие рефераты на тему «Экология и охрана природы»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Влияние Чекмагушевского молочного завода на загрязнение вод реки Чебекей
- Влияние антропогенного фактора на загрязнение реки Ляля
- Киотский протокол - как механизм регулирования глобальных экологических проблем на международном уровне
- Лицензирование природопользования, деятельности в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
- Мировые тенденции развития ядерной технологии
- Негативные изменения состояния водного бассейна крупного города под влиянием деятельности человека
- Общественная экологическая экспертиза и экологический контроль