Количество осветленной воды равно разности
G о = G с (1 - x с / x ос ) = 3(1 – 4/20) = 2,4 кг/с.
В свою очередь
где V о = w F – объемный расход осветленной воды, откуда получим площадь отстаивания, т.е. площадь поперечного сечения отстойника
F = V о / w = ( G о / ρ о )/ w = 2,4/(1080 . 1,5 . 10 -4 ) = 14,8 м 2 .
Диаметр отстойника равен
D = (4 F / π ) 1/2 = (4 . 14,8/3,14) 1/2 = 4,35 м.
Горизонтальные отстойники применяются в составе станций очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод и предназначены для выделения взвешенных веществ из вод, прошедших решетки и песколовки (рис. 2.12). Их применяют при расходах сточных вод более 15000 м 3 /сут. Глубина отстойников H достигает 1,5…4 м, отношение длины к глубине 8…12 (до 20). Ширина отстойника зависит от способа удаления осадка и обычно находится в пределах 6…9 м. Применяются также отстойники, оборудованные скребковыми механизмами тележечного или ленточного типа (рис. 6.14), сдвигающими выпавший осадок в приямок. Объем приямка равен двухсуточному (не более) количеству выпавшего осадка. Из приямка осадки удаляют насосами, гидроэлеваторами, грейферами или под гидростатическим давлением. Угол наклона стенок приямка принимают равным 50…60°.
Рис. 2.12. Горизонтальный отстойник:
1 — водоподводящий лоток, 2 — привод скребкового механизма, 3 — скребковый механизм, 4 — водоотводящий лоток, 5 — отвод осадка.
Сточные воды поступают в отстойники из распределительного аэрируемого лотка, проходят впускной лоток, и отводятся сборным лотком с двусторонним водосливом. Осадок сгребается в иловый приямок скребковым механизмом и удаляется плунжерными насосами. Плавающие вещества собираются скребковым механизмом при обратном ходе и удаляются в конце отстойника через поворотную трубу с щелевидными прорезями. Поступившие в сборный колодец плавающие вещества откачиваются для совместной обработки с осадком.
Длину отстойника вычисляют по зависимости
где u — скорость движения воды в, проточной части отстойника, принимают равной 5…10 мм/с, k — коэффициент объемного использования, равный 0,5.
Радиальные отстойники применяют при расходах сточных вод более 20 тыс. м 3 /сут. Эти отстойники по сравнению с горизонтальными имеют некоторые преимущества: простота и надежность эксплуатации, экономичность, возможность строительства сооружений большой производительности. Недостаток — наличие подвижной фермы со скребками.
Известны радиальные отстойники трех конструктивных модификаций — с центральным впуском, с периферийным впуском и с вращающимися сборнораспределительными устройствами. Наибольшее распространение получили отстойники с центральным впуском жидкости (рис. 2.13).
Рис. 2.13. Радиальный отстойник:
1 — труба для подачи воды; 2 — скребки; 3 — распределительная чаша; 4 — водослив; 5 — отвод осадка.
Первичные радиальные отстойники оборудованы илоскребами, сдвигающими выпавший осадок к приямку, расположенному в центре. Из приямка осадок удаляется насосом или под действием гидравлического давления. Вторичные радиальные отстойники оборудованы вращающимися илососами, которые удаляют активный ил непосредственно из слоя осадка без сгребания его в приямок. Частота вращения илоскребов и илососов 0,8…3 ч -1 . Радиус радиальных отстойников рассчитывают по формуле (2.5), где k — коэффициент, принимаемый равным 0,45.
Диаметр отстойников принимают равным не менее 18 м; отношение диаметра к глубине проточной части 6…30; глубина проточной части от 15 до 5 м; высота нейтрального слоя 0,3 м. Удельная нагрузка на водослив не более 10 л/ (м . с).
В отстойниках с периферийным впуском воды достигается в 1,2…1,3 раза боль-
шая эффективность очистки и в 1,3…1,6 раза большая производительность, чем в обычных радиальных отстойниках, при той же продолжительности отстаивания. Вода входит в рабочую зону отстойника через кольцевое пространство, образуемое нижней кромкой перегородки и днищем. При движении воды от периферии к центру из нее выпадают оседающие вещества. Осветленная вода отводится через выпускные устройства. Расчетная продолжительность пребывания воды в отстойнике принимается равной не менее 1 ч.
Отстойники с вращающимися сборно-распределительными устройствами (рис. 2.14) используют для очистки бытовых и производственных вод, содержащих до 500 мг/л взвешенных частиц. Отстаивание воды в отстойнике происходит практически в статических условиях, хотя пропускная способность их приблизительно на 40% выше, чем обычных радиальных отстойников.
Рис. 2.14. Радиальный отстойник с вращающимся сборно-распределительным устройством:
1 — трубопровод для подачи сточной воды; 2 — центральная чаша; 3 — сборнораспределительное устройство; 4 — скребки; 5 — трубопровод для отвода очищенной воды
Отстойник имеет вращающийся желоб шириной 0,5…1,5 м, разделенный перегородкой на две части. Сточная вода поступает в одну часть желоба из центрально расположенной водоподающей трубы и через вертикальные щели сливается в отстойник. Очищенная вода поступает в другую часть желоба через сливной борт и отводится из отстойника.
Осадок сгребается скребками, укрепленными на ферме вращающегося устройства. Глубину отстаивания принимают равной 0,8…1,2 м, высота нейтрального слоя воды 0,7 м, высота слоя осадка до 0,3 м. Отстойники могут быть диаметром 18, 24 и 30 м. Эффективность осветления принимается равной 65%. Радиус отстойника определяют по формуле (2.5), принимая коэффициент k равным 0,85.
Продолжительность отстаивания определяют по соотношению
где h 0 — высота активной зоны отстаивания, составляющая примерно 0,85 глубины погружения вращающегося желоба.
Объем зоны отстаивания V от = q τ = kh π R 2 .
Полная глубина отстойника равна сумме:
где q — приток сточной воды; h — глубина погружения вращающегося желоба; h з = 0,5 м — высота защитной (нейтральной) зоны, предупреждающей взмучивание выпавшего осадка при вращении водораспределительного желоба; h и = 0,5 м — высота иловой части отстойника.
Ширину водораспределительного лотка на расстоянии l от центра отстойника находят из соотношения
где n — отношение ширины водораспределительного желоба в его начале к радиусу отстойника ( n = 0,1…0,12).
Эффективность работы отстойников может быть еще более увеличена при оборудовании их камерами флокуляции, выполняющими также функции преаэраторов. Камеры флокуляции рассчитываются на продолжительность пребывания воды, равную 10 мин. Они оборудуются пневматическими аэраторами при интенсивности подачи воздуха 2…3 м 3 /(м 2. ч). В них предусматривается подача 50. 100% избыточного активного ила после вторичных отстойников. Сточная вода и избыточный активный ил поступают в камеру флокуляции, расположенную в центральной части отстойника. Смесь из камеры флокуляции поступает в водораспределительное устройство. Применение камер флокуляции позволит увеличить эффективность очистки воды в первичных отстойниках по ВПК на 20…30%, что соответственно сократит объем аэротенков и эксплуатационные затраты на биологическую очистку.
Тонкослойные отстойники . Для увеличения эффективности отстаивания используют тонкослойные отстойники (рис. 2.15). Они могут быть вертикальными, радиальными или горизонтальными; состоят из водораспределительной, водосборной и отстойной зон. В таких отстойниках отстойная зона делится трубчатыми или пластинчатыми элементами на ряд слоев небольшой глубины (до 150 мм). При малой глубине отстаивание протекает быстро, что позволяет уменьшить размеры отстойников.
Рис. 2.15. Тонкослойный отстойник:
1 — труба для удаления осадка; 2 — труба для выпуска воздуха; 3, 7 — отвод осветленной воды из осадкоуплотнителя; 4 — трубопровод подогрева; 5 — отверстия в поперечных сборных желобах;
6 — сварной лоток; 8 — многослойная загрузка; 9 — корпус; 10 — кирпичная кладка; 11 — подвод воды в секцию; 12 — гравийная камера хлопьеобразования
Тонкослойные отстойники классифицируются по следующим признакам:
- по конструкции наклонных блоков - на трубчатые и полочные;
- по режиму работы — периодического (циклического) и непрерывного действия;
- по взаимному движению осветленной воды и вытесняемого осадка — с прямоточным, противоточным и смешанным (комбинированным) движением.
Поперечное сечение трубчатых секций может быть прямоугольным, квадратным, шестиугольным или круглым. Полочные секции монтируются из плоских или гофрированных листов и имеют прямоугольное сечение. Элементы отстойника выполняют из стали, алюминия и пластмассы (полипропилена, полиэтилена, стеклопластиков).
Наклон блоков в отстойниках периодического (циклического) действия небольшой. Накопившийся осадок удаляется промывкой обратным током осветленной воды. Наклон элементов в отстойниках непрерывного действия составляет 45…60°. Эффективность трубчатых и полочных отстойников практически одинакова.
Расчет тонкослойных отстойников сводится к определению его геометрических размеров — длины, ширины и высоты канала— при заданных расходе сточной воды Q (м 3 /с), концентрации взвешенных частиц в воде до и после очистки и физикохимических параметрах примесей. Расчетные параметры тонкослойных отстойников периодического действия следующие:
1) расстояние между пластинами в полочных секциях или на свету в трубчатых секциях H 0 = 50…150 мм;