Cтраница 2
Схемы равномерного. [16] |
Пример такого распределения сточной жидкости показан на рис. 22.3. Для больших расходов сточных вод применяют более совершенные способы равномерного распределения воды и осадков по сооружениям: распределительные чаши и аэрируемые каналы. На рис. 22.4 показана схема распределительной чаши с подводом воды трубой в виде дюкера. [17]
Наблюдения за распределением сточной жидкости по отстойнику показали, что жидкость, выйдя из щели между раструбом центральной трубы и отражательным щитом, движется радиально к стенкам отстойника, а затем поднимается вверх вдоль стенок с относительно большими скоростями. Взвешенные вещества выпадают на горизонтальном пути движения жидкости от центра отстойника к периферии за счет растекания струи и уменьшения скорости движения. Чем мельче те частицы, которые должны быть выделены из сточной жидкости, тем больше должен быть радиус отстойника, представляющий собой основную расчетную величину. [18]
Наблюдения за распределением сточной жидкости по отстойнику показали, что жидкость, выйдя из щели между раструбом центральной трубы и отражательным щитом, движется радиаль-но к стенкам отстойника и затем поднимается вверх вдоль сте-лок с относительно большими скоростям... Взвеси выпадают на горизонтальном пути движения жидкости от центра отстойника к периферии за счет растекании струи н уменьшения скорости движения. Чем мельче те частицы, которые должны быть выделены из сточной жидкости, тем больше должен быть радиус отстойника, представляющий основную расчетную величину. Вывод расчетных формул весьма сложен и приведен в специальной литературе. Для упрощения расчета составлены графики. [19]
При работе биофильтра распределение сточной жидкости происходит в загрузке при постоянном доступе воздуха. Для обеспечения лучшей работы для верхних слоев загрузки биофильтра применяют более мелкие частицы, для нижних, наоборот, - более крупные. [20]
Дозирующего бака при Спринклерном распределений сточной жидкости свидетельствует об уменьшении пропускной способности оросительной системы вследствие биозарастания труб. В качестве мер борьбы с биозарастанием труб рекомендуется применять механическую прочистку труб и их промывку. [21]
Распределение сточной жидкости по поверхности биофильтра желобами с водосливами ( поверхностный мелкозернистый распределительный слой.| Дырчатые желоба. [22] |
Наиболее простым из перечисленных способов распределения сточной жидкости по поверхности фильтра является первый. При этом способе подача воды на загрузку фильтра производится системой деревянных желобов прямоугольного и треугольного сечения. В желобах на взаимном расстоянии 1 5 - 2 5 м друг от друга устраиваются водосливы для стока жидкости на поверхность фильтра. Чтобы стекающая струя не размыла верхний - распределительный слой мелкозернистого фильтрующего материала, под нее на поверхности фильтрующего материала укладываются бетонные круглые пластинки. Распределительный слой делается высотой 0 1 - 0 2 м с размерами частиц загрузки 1 - 3 мм. Однако мелкозернистый распределительный слой быстро заиливается нерастворенными частицами, приносимыми со сточными водами, и перестает пропускать воду. Фильтр приходится выключать из работы и перешты-ковывать верхний слой загрузки. Поэтому в настоящее время такое распределение в новых установках не находит применения. [23]
Эффективная работа биофильтра во многом зависит от равномерности распределения сточной жидкости по поверхности загрузки. [24]
Флотаторы-отстойники представляют собой радиальные аппараты со встроенной подвесной флотационной камерой и комбинированным механизмом для распределения сточной жидкости, сгребания пены и сбора осадка. [25]
Конструкции сатураторов. [26] |
Флотаторы-отстойники представляют собой радиальные отстойники с встроенной внутри подвесной флотационной камерой, с комбинированным механизмом для распределения сточной жидкости, сгребания пены и сбора осадка. [27]
Несмотря на то, что достаточная крупность загрузочного материала обеспечивает доступ воздуха во все слои биофильтра, наиболее активным ( продуктивным) все же является его верхний слой; поэтому распределение сточной жидкости по поверхности биофильтров стремятся делать наиболее равномерным. В зависимости от способа орошения и размеров установки биофильтрам придают прямоугольную или круглую форму в плане. При малых установках распределение сточной жидкости по поверхности отдельных секций биофильтров производится дырчатыми трубами и подвижными или неподвижными лотками. При больших установках для этой цели применяют или разного рода подвижные распределители ( наиболее распространенным из них является распределитель типа Фиддиана) или неподвижные разбрызгиватели Спринклера. При орошении спринклерами в тело биофильтров - если над ним не имеется помещения - закладывается система разводящих труб, на которой через определенные промежутки, зависящие от величины свободного напора и диаметра оросителя, устанавливают спринклеры. Периодическое питание всей системы осуществляется посредством дозирующего бачка с автоматически действующим сифоном той или иной конструкции. Количество разбрызгивателей, расстояния между ними и необходимый свободный напор ( относительная высота расположения дозирующего бачка над биофильтром) определяют специальным гидравлич. Между I и II ступенями биофильтров устраивается промежуточный отстойник, чаще всего вертикальный. [28]
Биофильтр с куполом (. разрез. [29] |
Эффективность работы аэрофильтров зависит от целого ряда факторов, важнейшими из которых являются: 1) нагрузка на 1 м3 аэрофильтра по органическим веществам, выражаемая через ВПК в гО2 / м3; 2) высота аэрофильтров; 3) гранулометрический состав загрузочного материала; 4) интенсивность промывки тела аэрофильтра орошаемой сточной водой; 5) температура подаваемой сточной жидкости и окружающего воздуха; 6) равномерность распределения сточной жидкости на поверхности аэрофильтра. [30]