Аэротенки
6.140. Аэротенки различных типов следует применять для биологической очистки городских и производственных сточных вод.
Аэротенки, действующие по принципу вытеснителей, следует применять при отсутствии залповых поступлений токсичных веществ, а также на второй ступени двухступенчатых схем.
Комбинированные сооружения типа аэротенков-отстойников (аэроакселераторы, окситенки, флототенки, аэротенки-осветлители и др.) при обосновании допускается применять на любой ступени биологической очистки.
6.141. Регенерацию активного ила необходимо предусматривать при БПКполн поступающей в аэротенки воды свыше 150 мг/л, а также при наличии в воде вредных производственных примесей.
6.142. Вместимость аэротенков необходимо определять по среднечасовому поступлению воды за период аэрации в часы максимального притока.
Расход циркулирующего активного ила при расчете вместимости аэротенков без регенераторов и вторичных отстойников не учитывается.
6.143. Период аэрации tatm, ч, в аэротенках, работающих по принципу смесителей, следует определить по формуле
(48)
где Len - БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (с учетом снижения БПК при первичном отстаивании), мг/л;
Lex - БПКполн очищенной воды, мг/л;
ai - доза ила, г/л, определяемая технико-экономическим расчетом с учетом работы вторичных отстойников;
s - зольность ила, принимаемая по табл. 40;
r - удельная скорость окисления, мг БПКполн на 1 г беззольного вещества ила в 1 ч, определяемая по формуле
(49)
здесь rmax - максимальная скорость окисления, мг/(г×ч), принимаемая по табл. 40;
CO - концентрация растворенного кислорода, мг/л;
Kl - константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ, мг БПКполн/л, и принимаемая по табл. 40;
КО - константа, характеризующая влияние кислорода, мг О2/л, и принимаемая по табл. 40;
j - коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г, принимаемый по табл. 40.
Примечания: 1.Формулы (48) и (49) справедливы при среднегодовой температуре сточных вод 15°С. При иной среднегодовой температуре сточных водTwпродолжительность аэрации, вычисленная поформуле (48), должна быть умножена на отношение 15/Tw.
2. Продолжительность аэрации во всех случаях не должна быть менее 2 ч.
Таблица 40
Сточные воды | rmax, мг БПКполгн/(г×ч) | Kl, мг БПКполн/л | КО, мг О2/л | j, л/г | s |
Городские | 85 | 33 | 0,625 | 0,07 | 0,3 |
Производственные: |
|
|
|
|
|
а) нефтеперерабатывающих заводов: |
|
|
|
|
|
Iсистема | 33 | 3 | 1,81 | 0,17 | - |
IIсистема | 59 | 24 | 1,66 | 0,158 | - |
б) азотной промышленности | 140 | 6 | 2,4 | 1,11 | - |
в) заводов синтетического каучука | 80 | 30 | 0,6 | 0,06 | 0,15 |
г) целлюлозно-бумажной промышленности: |
|
|
|
|
|
сульфатно-целлюлозное производство | 650 | 100 | 1,5 | 2 | 0,16 |
сульфитно-целлюлозное производство | 700 | 90 | 1,6 | 2 | 0,17 |
д) заводов искусственного волокна (вискозы) | 90 | 35 | 0,7 | 0,27 | - |
е) фабрик первичной обработки шерсти: |
|
|
|
|
|
Iступень | 32 | 156 | - | 0,23 | - |
IIступень | 6 | 33 | - | 0,2 | - |
ж) дрожжевых заводов | 232 | 90 | 1,66 | 0,16 | 0,35 |
з) заводов органического синтеза | 83 | 200 | 1,7 | 0,27 | - |
и) микробиологической промышленности: |
|
|
|
|
|
производство лизина | 280 | 28 | 1,67 | 0,17 | 0,15 |
производство биовита и витамицина | 1720 | 167 | 1,5 | 0,98 | 0,12 |
к) свинооткормочных комплексов: |
|
|
|
|
|
Iступень | 454 | 55 | 1,65 | 0,176 | 0,25 |
IIступень | 15 | 72 | 1,68 | 0,171 | 0,3 |
Примечание. Для других производств указанные параметры следует принимать по данным научно-исследовательских организаций.
6.144. Период аэрации tatv, ч, в аэротенках-вытеснителях надлежит рассчитывать по формуле
(50)
где Kp - коэффициент, учитывающий влияние продольного перемешивания: Kp = 1,5 при биологической очистке до Lex = 15 мг/л; Kp = 1,25 при Lex > 30 мг/л;
Lmix - БПКполн, определяемая с учетом разбавления рециркуляционным расходом:
(51)
здесь Ri - степень рециркуляции активного ила, определяемая по формуле (52); обозначения величин ai, rmax, CO, Len, Lex, Kl, KO, j, s, следует принимать по формуле (49).
Примечание. Режим вытеснения обеспечивается при отношении длины коридоровlк ширинеbсвыше 30. Приl/b <30 необходимо предусматривать секционирование коридоров с числом ячеек пять-шесть.
6.145. Степень рециркуляции активного ила Ri, в аэротенках следует рассчитывать по формуле
(52)
где ai - доза ила в аэротенке, г/л;
Ji - иловый индекс, см3/г.
Примечания: 1. Формула справедлива приJi <175 см3/г иaiдо 5 г/л.
2. Величина Riдолжна быть не менее 0,3 для отстойников с илососами, 0,4 - с илоскребами, 0,6 - при самотечном удалении ила.
6.146. Величину илового индекса необходимо определять экспериментально при разбавлении иловой смеси до 1 г/л в зависимости от нагрузки на ил. Для городских и основных видов производственных сточных вод допускается определять величину Ji по табл. 41.
Таблица 41
Сточные воды | Иловый индекс Ji, см3/г, при нагрузке на илqi, мг/(г×сут) | |||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
Городские | 130 | 100 | 70 | 80 | 95 | 130 |
Производственные: |
|
|
|
|
|
|
а) нефтеперерабатывающих заводов | - | 120 | 70 | 80 | 120 | 160 |
б) заводов синтетического каучука | - | 100 | 40 | 70 | 100 | 130 |
в) комбинатов искусственного волокна | - | 300 | 200 | 250 | 280 | 400 |
г) целлюлозно-бумажных комбинатов | - | 220 | 150 | 170 | 200 | 220 |
д) химкомбинатов азотной промышленности | - | 90 | 60 | 75 | 90 | 120 |
Примечание. Для окситенков величинаJiдолжна быть снижена в 1,3-1,5 раза.
Нагрузку на ил qi, мг БПКполн на 1 г беззольного вещества ила в сутки, надлежит рассчитывать по формуле
(53)
где tat - период аэрации, ч.
6.147. При проектировании аэротенков с регенераторами продолжительность окисления органических загрязняющих веществ tO, ч, надлежит определять по формуле
(54)
где Ri - следует определять по формуле (52);
ar - доза ила в регенераторе, г/л, определяемая по формуле
(55)
r - удельная скорость окисления для аэротенков - смесителей и вытеснителей, определяемая по формуле (49) при дозе ила ar.
Продолжительность обработки воды в аэротенке tat, ч, необходимо определять по формуле
(56)
Продолжительность регенерации tr, ч, надлежит определять по формуле
(57)
Вместимость аэротенка Wat, м3, следует определять по формуле
(58)
где qw - расчетный расход сточных вод, м3/ч.
Вместимость регенераторов Wr, м3, следует определять по формуле
(59)
6.148. Прирост активного ила Pi, мг/л, в аэротенках надлежит определять по формуле
(60)
где Ccdp - концентрация взвешенных веществ в сточной воде, поступающей в аэротенк, мг/л;
Kg - коэффициент прироста; для городских и близких к ним по составу производственных сточных вод Kg = 0,3; при очистке сточных вод в окситенках величина Kg снижается до 0,25.
6.149. Необходимо предусматривать возможность работы аэротенков с переменным объемом регенераторов.
6.150. Для аэротенков и регенераторов надлежит принимать:
число секций - не менее двух;
рабочую глубину - 3-6 м, свыше - при обосновании;
отношение ширины коридора к рабочей глубине - от 1:1 до 2:1.
6.151. Аэраторы в аэротенках допускается применять:
мелкопузырчатые - пористые керамические и пластмассовые материалы (фильтросные пластины, трубы, диффузоры) и синтетические ткани;
среднепузырчатые - щелевые и дырчатые трубы;
крупнопузырчатые - трубы с открытым концом;
механические и пневмомеханические.
6.152. Число аэраторов в регенераторах и на первой половине длины аэротенков-вытеснителей надлежит принимать вдвое больше, чем на остальной длине аэротенков.
6.153. Заглубление аэраторов следует принимать в соответствии с давлением воздуходувного оборудования и с учетом потерь в разводящих коммуникациях и аэраторах (см. п. 5.34).
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 qair, м3/м3 очищаемой воды, при пневматической системе аэрации надлежит определять по формуле
, (61)
где qO - удельный расход кислорода воздуха, мг на 1 мг снятой БПКполн, принимаемый при очистке до БПКполн 15-20 мг/л - 1,1, при очистке до БПКполн свыше 20 мг/л - 0,9;
K1 - коэффициент, учитывающий тип аэратора и принимаемый для мелкопузырчатой аэрации в зависимости от соотношения площадей аэрируемой зоны и аэротенка faz /fat по табл. 42; для среднепузырчатой и низконапорной K1 = 0,75;
K2 - коэффициент, зависимый от глубины погружения аэраторов ha и принимаемый по табл. 43;
KT - коэффициент, учитывающий температуру сточных вод. который следует определять по формуле
(62)
здесь Tw - среднемесячная температура воды за летний период, °С;
K3 - коэффициент качества воды, принимаемый для городских сточных вод 0,85; при наличии СПАВ принимается в зависимости от величины faz/fat по табл. 44, для производственных сточных вод - по опытным данным, при их отсутствии допускается принимать K3 = 0,7;
Ca - растворимость кислорода воздуха в воде, мг/л, определяемая по формуле
(63)
здесь CT - растворимость кислорода в воде в зависимости от температуры и атмосферного давления, принимаемая по справочным данным;
ha - глубина погружения аэратора, м;
CO - средняя концентрация кислорода в аэротенке, мг/л; в первом приближении СО 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 Ja, м3/(м2×ч), надлежит определять по формуле
(64)
где Hat - рабочая глубина аэротенка, м;
tat - период аэрации, ч.
Если вычисленная интенсивность аэрации свыше Ja,max для принятого значения K1, необходимо увеличить площадь аэрируемой зоны; если менее Ja,min для принятого значения K2 - следует увеличить расход воздуха, приняв Ja,min 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 KT и K3 и дефицитом кислорода (Ca - CO) /Ca и определяемых по п. 6.157.
Число аэраторов Nma Для аэротенков и биологических прудов следует определять по формуле
(65)
где Wat - объем сооружения, м3;
Qma - производительность аэратора по кислороду, кг/ч, принимаемая по паспортным данным;
tat - 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 %.
Таблица 42
faz/fat | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 |
K1 | 1,34 | 1,47 | 1,68 | 1,89 | 1,94 | 2 | 2,13 | 2,3 |
Ja max, м3/(м2×ч) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
Таблица 43
ha, м | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
K2 | 0,4 | 0,46 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2,08 | 2,52 | 2,92 | 3,3 |
Ja,min, м3/(м2×ч) | 48 | 42 | 38 | 32 | 28 | 24 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
Таблица 44
faz /fat | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 |
K3 | 0,59 | 0,59 | 0,64 | 0,66 | 0,72 | 0,77 | 0,88 | 0,99 |
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 6-12 мг/л, дозу ила - 6-10 г/л.
- Строительные нормы и правила
- 1. Общие указания
- 2. Расчетные расходы сточных вод. Гидравлический расчет канализационных сетей удельные расходы, коэффициенты неравномерности и расчетные расходы сточных вод
- Расчетные расходы дождевых вод
- Черт. 1. Значения величин интенсивности дождя q20
- Расчетные расходы сточных вод полураздельной системы канализации
- Регулирование стока дождевых вод
- Гидравлический расчет канализационных сетей
- Наименьшие диаметры труб
- Расчетные скорости и наполнения труб и каналов
- Уклоны трубопроводов, каналов и лотков
- 3. Схемы и системы канализации схемы и системы канализации населенных пунктов
- Системы канализации малых населенных пунктов (до 5000 чел.) и отдельно стоящих зданий
- Схемы и системы канализации промышленных предприятий
- 4. Канализационные сети и сооружения на них условия трассирования сетей и прокладки трубопроводов
- Повороты, соединения и глубина заложения трубопроводов
- Трубы, упоры, арматура и основания под трубы
- Смотровые колодцы
- Перепадные колодцы
- Дождеприемники
- Переходы через дороги
- Выпуски, ливнеотводы и ливнеспуски
- Особенности проектирования сетей канализации промышленных предприятий
- Вентиляция сетей
- Сливные станции
- 5. Насосные и воздуходувные станции общие указания
- Насосные станции
- Воздуходувные станции
- 6. Очистные сооружения общие указания
- Сооружения для механической очистки сточных вод Решетки
- Песколовки
- Усреднители
- Отстойники
- Черт. 2. Зависимость показателя степени n2 от исходной концентрации взвешенных веществ в городских сточных водах при эффекте отстаивания
- Двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели
- Септики
- Гидроциклоны
- Центрифуги
- Флотационные установки
- Дегазаторы
- Сооружения для биологической очистки сточных вод Преаэраторы и биокоагуляторы
- Биологические фильтры Общие указания
- Капельные биологические фильтры
- Высоконагружаемые биологические фильтры
- Аэротенки
- Вторичные отстойники. Илоотделители
- Аэрационные установки на полное окисление (аэротенки с продленной аэрацией)
- Циркуляционные окислительные каналы
- Поля фильтрации
- Поля подземной фильтрации
- Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи
- Фильтрующие колодцы
- Биологические пруды
- Сооружения для насыщения очищенных сточных вод кислородом
- Обеззараживание сточных вод
- Сооружения для глубокой очистки сточных вод Общие указания
- Фильтры с зернистой загрузкой
- Фильтры с полимерной загрузкой
- Сетчатые барабанные фильтры
- Сооружения для физико-химической очистки сточных вод Нейтрализация сточных вод
- Реагентные установки
- Обезвреживание циансодержащих сточных вод
- Обезвреживание хромсодержащих сточных вод
- Адсорберы с псевдоожиженным слоем активного угля
- Сооружения для ионообменной очистки сточных вод
- Сооружения для электрохимической очистки сточных вод
- Электролизеры для обработки циансодержащих сточных вод
- Электрокоагуляторы с алюминиевыми электродами
- Электрокоагуляторы со стальными электродами
- Сооружения для обработки осадка сточных вод Общие указания
- Уплотнители и сгустители осадка перед обезвоживанием или сбраживанием
- Метантенки
- Аэробные стабилизаторы
- Сооружения для механического обезвоживания осадка
- Иловые площадки
- Сооружения для обеззараживания, компостирования, термической сушки и сжигания осадка
- Сооружения для хранения и складирования осадка
- 7. Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы оперативного управления общие указания
- Насосные и воздуходувные станции
- Очистные сооружения
- 8. Требования к строительным решениям и конструкциям зданий и сооружений генплан и объемно планировочные решения
- Отопление и вентиляция
- 9. Дополнительные требования к системам канализации в особых природных и климатических условиях сейсмические районы
- Просадочные грунты
- Вечномерзлые грунты Общие указания
- Коллекторы и сети
- Очистные сооружения
- Подрабатываемые территории Общие указания
- Коллекторы и сети
- Очистные сооружения
- Приложение Рекомендуемое Особенности проектирования систем канализации для Западно-Сибирского нефтегазового комплекса Общие указания
- Содержание