Cтраница 2
Анализ имеющегося опыта и приведенные выше результаты исследований свидетельствуют о необходимости учета специфических свойств сточных вод при конструировании фильтровальных сооружений. Рассмотрим с этих позиций основные факторы, определяющие конструктивные особенности фильтров. [16]
![]() |
Схема станции доочистки сточных вод фильтрованием. [17] |
Емкость приемных резервуаров должна быть рассчитана с учетом возможной неравномерности притока воды со станции аэрации и режима работы фильтровальных сооружений. Допустимая перегрузка последних может быть принята в пределах до 15 % при постепенном наращивании скорости фильтрации. При большой неравномерности притока может оказаться целесообразным устройство дополнительных фильтров, что должно быть подтверждено технико-экономическими расчетами. [18]
В целях рационального использования воды и охраны среды обитания на водоочистных комплексах применяют повторное использование воды после промывки фильтровальных сооружений и обработку осадка от сооружений I ступени очистки и реагентного хозяйства для его утилизации. Оборот промывной воды особенно эффективен при значительном удалении водоочистных комплексов от водоисточников или при большой разнице отметок между ними. [19]
Имеются и другие способы повышения концентрации активного ила в аэротенке, например, применение аэротенков в комплексе с фильтровальными сооружениями. [20]
Располагаемый напор на применяемых в практике самотечных фильтрах характеризуется сравнительно небольшими величинами ( порядка 3 м), определяемыми высотной схемой расположения фильтровальных сооружений. [21]
Емкость приемных резервуаров в этом случае должна быть рассчитана с учетом возможной неравномерности притока воды со станции аэрации, режима работы насосов и фильтровальных сооружений. Допустимая перегрузка последних может быть принята в пределах до 15 % при постепенном наращивании скорости фильтрации. При большой неравномерности притока может оказаться целесообразным устройство дополнительных пиковых фильтров, что должно быть подтверждено техно-экономическими расчетами. [22]
Общим мероприятием, обеспечивающим наиболее эффективное сокращение технологических расходов воды, является совершенствование схем промывки, повторное использование воды в первую очередь после промывки фильтровальных сооружений. Повторное использование промывных вод, кроме сокращения технологических потерь, позволяет в определенной степени уменьшить также расход коагулянта и улучшает условия и процессы образования и осаждения хлопьев гидроокисей. Это связано с тем, что в промывных водах содержатся хлопья скоагулированных гидроокисей, адсорбционная емкость которых в предыдущем цикле обработки воды используется, как правило, неполностью. В настоящее время схемы повторного использования промывных вод разработаны и получили применение на некоторых действующих предприятиях по производству питьевой воды. [23]
Для вод, содержащих от 10 до 100 мг / л взвешенных веществ и имеющих цветность 50 - 100 град, платиново-кобальтовой шкалы, доза флоккулянта серии ВА перед фильтровальными сооружениями определяется только цветностью воды. [24]
В общем виде станции для доочистки сточных вод фильтрованием ( рис. 4) включают в себя следующие сооружения: приемные резервуары / с насосной станцией 2, обеспечивающие подачу биохимически очищенной сточной воды на доочистку; барабанные сетки 3, служащие в основном для предохранения фильтров от попадания в них крупных примесей, волокнистых и прочих плавающих частиц; попутно барабанные сетки могут задерживать также некоторую часть активного ила; фильтровальные сооружения 4, являющиеся главным элементом станций доочистки; контактный резервуар 5 для обеспечения эффективности обеззараживания воды хлором; быстроток-аэратор 6, служащий для насыщения воды кислородом и удаления избыточного хлора; резервуар для сбора промывных вод 7 с насосной станцией 8 для их перекачки в головные сооружения; резервуар-накопитель 9 воды для промывки фильтров с насосной станцией 10 для подачи воды на промывку фильтров. [25]
В общем виде станции для доочистки сточных вод фильтрованием ( рис. 11) включают в себя следующие сооружения: приемные резервуары / с насосной станцией 2, обеспечивающие подачу биохимически очищенной сточной воды на доочистку; барабанные сетки 3, служащие в основном для предохранения фильтров от попадания в них крупных примесей, волокнистых и прочих плавающих частиц ( попутно барабанные сетки могут задерживать также некоторую часть активного ила); фильтровальные сооружения 4, являющиеся главным элементом станций доочистки; контактный резервуар 5 для обеспечения эффективности обеззараживания воды хлором; быстроток-аэратор 6, служащий для насыщения воды кислородом и удаления избыточного хлора; резервуар для сбора промывных вод 7 с насосной станцией 8 для их перекачки в головные сооружения; резервуар - накопитель воды 9 для промывки фильтров с насосной станцией 10 для подачи воды на промывку фильтров. [26]
Одним из методов освобождения воды от взвешенных и коллоидных примесей является фильтрование ее через пористую среду. Фильтровальные сооружения могут применяться в качестве второй ступени осветления в схемах с отстойниками или осветлителями и как самостоятельные сооружения в схемах безотстойного фильтрования. [27]
Фильтровальные сооружения могут применятьбя в качестве второй ступени осветления в схемах с отстойниками или осветлителями, и как самостоятельные сооружения в схемах безотстойного фильтрования. [28]
Опыт эксплуатации фильтровальных сооружений позволяет сделать вывод, что очистка воды до уровня, предусмотренного ГОСТом на питьевую воду, достигается при скоростях фильтрации на фильтрах 8 - 12 м / час, на контактных осветлителях - 5 - 6 м / час. Проблема интенсификации работы фильтровальных сооружений решается за счет 1) увеличения крупности зерен загрузки с одновременным увеличением высоты слоя, 2) применения фильтрации в направлении убывания крупности зерен, 3) использования новых фильтрующих материалов. Помимо широко применяемых материалов - кварцевого песка, антрацита и керамзита - все большее распространение находят из материалов естественного происхождения горелые породы, доменные и вулканические шлаки, гранат, пиролюзит, магнетит, аглопорит, шунгизит, ильменит; из искусственных - графит, капрон, полистирол, поливиниловая и полиамидная смолы. [29]
Промывка фильтров, являясь вспомогательным процессом, играет настолько важную роль, что предопределяет не только конструкции отдельных элементов, но и всего фильтра в целом. Промывка оказывает также большое влияние на эксплуатационные характеристики работы фильтровальных сооружений. [30]