Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
полная работа.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
868.86 Кб
Скачать

1.8.5. Пути повышения эффективности работы сооружений для осветления воды

Повысить эффективности работы горизонтальных отстойников можно за счет следующих конструктивных и технологических решений:

  • установка в отстойниках с контактной камерой хлопьеобразования тонкослойных модулей в зоне осаждения взвеси. Установкой тонкослойных блоков в отстойниках реализуется принцип осаждения в «тонком» слое. В соответствии с [2] нагрузка увеличивается до 3,6-4,5 м32. По данным литературных источников, практическое использование тонкослойного модуля позволяет увеличить производительность примерно в 1,5 раза.

  • применение контактной зернистой массы в камере хлопьеобразования позволяет улучшить условия агломерации частиц, скоагулировать взвеси и получить более плотные хорошо осаждающиеся хлопья. В качестве контактной среды для плавающей загрузки можно применить пенопластовые гранулы (могут быть другие варианты).

Для интенсификации работы скорых фильтров можно заменить фильтрующую загрузку (песок) на дробленый керамзит, с применением большей, по сравнению с песком, крупности зерен, двухслойную (песок-антрацит) и многослойную загрузку (песок-антрацит-керамзит и т.д.), а также увеличить высоту загрузки за счет изменения конструкции дренажной системы большого сопротивления с поддерживающими слоями.

Изменение конструкции дренажной системы потребует устройство поддона или устройство трубчатого щелевого дренажа.

Зерна дробленого керамзита, имеющие угловатую форму и шероховатую поверхность засыпки, обеспечивают меньшие гидравлические сопротивления и, как следствие, скорость фильтрации через загрузку увеличивается. Данное мероприятие позволяет повысить производительность фильтра в 1,3 раза.

    1. Система и схема канализации Система канализации принимается на основании расчетов концентрации загрязнений и степени очистки сточных вод, а также установленных норм. Схема канализации – в соответствии с представленной в задании планировкой города (с учетом рельефа местности).

    2. Поквартальная трассировка канализационной сети (определить месторасположение главного коллектора, месторасположение главной канализационной насосной станции (ГКНС) и канализационных очистных сооружений (КОС), месторасположение диктующих точек (наиболее удаленных от очистных сооружений) для главного коллектора и притоков).

    3. Определение расходов бытовых сточных вод

      1. Определение расчетных расходов сточных вод от жилой застройки

Расчеты сводятся в таблицу 2.1

(графа № 6): Средний за год суточный расход сточных вод определяется по формуле: Qсут.ср = qж N/1000 , м3/сут

где qж – норма водоотведения, принимаемая в соответствии с заданием согласно СНиП, л/сут. на 1 жителя.

(графа № 7) : Средний часовой расход q mid в сутки среднего водоотведения

q mid = Qсут.ср / 24 , м3

(графа № 8) Средний секундный расход q в сутки среднего водоотведения: q = q mid / 3,6 , л/с:

(графа № 9) Общий максимальный коэффициент неравномерности Kgen max , принимаемый по среднему cекундному расходу q учитывает колебания расходов в течение суток. Устанавливается для каждого района в отдельности.

(графа № 10) Максимальный часовой расход q w = q mid · Kgen max , м3

(графа № 11) Максимальный секундный расход q max = q · Kgen max , л/с

Подводится итог по графам 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11.

Значения максимальных часовых и секундных расходов по городу в целом вычисляются с учетом величины Kgen max , найденной по итоговой сумме среднесекундных расходов