Cтраница 3
Многоточечное регулирующее устройство СУ-101 предназначено для сигнализации, дистанционного контроля и автоматического регулирования уровня активного ила в отстойниках очистных сооружений путем периодического опроса датчиков уровня по заданной временнбй программе. Оно имеет 6 или 12 ( по числу отстойников) датчиков и трансформаторов, аналогичных СУФ-210, и один общий измерительный блок, где размещены блок сигнализатора, схема периодического опроса датчиков, схема проверки исправности ламп подсветки датчиков и регулирующая схема. Система регулирования уровня осевшего ила в отстойниках с помощью приборов СУФ-210 и СУ-101 значительно надежнее работает во вторичных отстойниках, чем в первичных. [31]
Вертикальные вторичные отстойники чаще всего проектируют для небольших и средних станций. Для крупных станций применяют отстойники радиального типа. Существенной особенностью таких отстойников является сбор осевшего ила илососами. [32]
Не следует применять традиционные системы регулирования, в которых предусматривается установка датчика уровня ила у наружного борта отстойника, где образуются застойная зона и завалы ила. Изменение уровня стояния ила у борта отстойника происходит с большим запаздыванием по отношению к центральной зоне и нехарактерно для основной части его рабочего объема. Исследованиями установлено, что наиболее характерные изменения уровня осевшего ила наблюдаются на расстоянии Vz - 3 / 4 радиуса отстойника от его центра. Чем выше объемная нагрузка, тем ближе к наружному борту отстойника происходят основные изменения уровня стояния ила. В связи с этим датчик уровня и его понижающий трансформатор рекомендуется устанавливать на вращающейся ферме отстойника, несущей скребки. Связь трансформатора с измерительным блоком осуществляется через резервные кольца кольцевого токосъемника электропривода фермы. [33]
Одним из самых распространенных показателей, используемых для контроля работы системы аэрации, является иловый индекс SVI. Смешанную жидкость для испытаний отбирают из аэротенка поблизости от места выпуска. Для измерения объема ила цилиндр наполняют исследуемой жидкостью, которой дают отстояться в течение 30 мин, после чего по шкале цилиндра определяют объем в мл, занятый осевшим илом. [34]
![]() |
САР илового режима по заданному уровню в радиальном отстойнике. [35] |
Не следует применять ставшие традиционными системы регулирования, в которых датчик уровня ила устанавливается у наружного борта отстойника. Вблизи наружного борта образуется застойная зона и завалы ила. Изменения уровня стояния ила у борта отстойника происходят с большими запаздываниями по отношению к центральной зоне и не характерны для основной части его рабочего объема. Наиболее характерные изменения уровня осевшего ила наблюдаются на расстоянии / 2 - 3 / 4 радиуса отстойника от его центра. Чем выше объемная нагрузка, тем ближе к наружному борту отстойника происходят основные изменения уровня стояния ила. В связи с этим рекомендуется датчик уровня и его понижающий трансформатор устанавливать на вращающейся ферме отстойника, несущей скребки, а связь трансформатора с измерительным блоком осуществлять через резервные кольца кольцевого токосъемника электропривода фермы. [36]
Однако рекомендовать их следует в тех случаях, когда заглубление вызывает значительное удорожание строительства. Углы в этом случае должны иметь наклон 45 с тем, чтобы осевший ил мог сползти на плоскость круга, по которому движутся сосуны. [37]
Конструкции вертикальных вторичных отстойников почти не отличаются от конструкций первичных отстойников. Расчет и проектирование их производят в соответствии с Нормами проектирования канализации, которые рекомендуют различное время пребывания и скорости подъема жидкости в зависимости от категории осаждаемого осадка. Например, для вертикальных отстойников, устанавливаемых после аэротенков, продолжительность отстаивания принимается 1 5 ч по максимальному расходу воды, вертикальную скорость подъема жидкости принимают 0 5 мм / сек из расчета только на сточную воду ( без активного ила), для отстойников после биофильтров продолжительность отстаивания принимается 0 75 ч, скорость подъема воды - 0 5 мм / сек. Как и для первичных отстойников, нижнюю часть отстойника, предназначенную для хранения в нем осевшего ила, делают конической или пирамидальной. [38]
Конструкции вертикальных вторичных отстойников лочти не отличаются от конструкций первичных отстойников. Расчет и проектирование их выполняют в соответствии с Нормами проектирования канализации, которые рекомендуют различное время пребывания и величины скорости движения потока в отстойнике в зависимости от вида ила или биопленки осадка. Например, для вторичных вертикальных отстойников, устанавливаемых после аэротенков, продолжительность отстаивания принимается 1 5 ч по максимальному расходу воды, а вертикальная скорость подъема жидкости - 0 5 мм / сек из расчета только на сточную воду ( без активного ила), для отстойников после биофильтров ( продолжительность отстаивания принимается 0 75 ч, скорость подъема воды - 0 5 мм / сек. Как и для первичных отстойников, нижнюю часть отстойника, предназначенную для хранения в нем осевшего ила, делают конической или пирамидальной. [39]
В любом случае рис. 11.29 дает наглядное представление о сущности явления. Последняя была выведена на основании рис. 11.29, из которого видно, что расход возвратного ила так относится к объему осевшего ила, как расход, поступающий в отстойник, относится к объему отстойника. Это предполагает, что рециркуляция ила происходит точно с требуемой интенсивностью. При большем расходе в аэротенк возвращается избыточное количество очищенной сточной воды ( без всякой в том необходимости), тогда как при меньшем расходе осевший ил остается в отстойнике, что в конечном итоге приводит к снижению качества очищенной воды. [40]
Часто устраивается подача по трубе, уложенной под дном отстойника. После поворота под прямым углом труба в центре переходит в раструб. При этом подача иловой смеси производится снизу вверх. Сосуны расставляются таким образом, чтобы каждая точка поверхности дна перекрывалась им один раз за оборот механизма. Чаще расставлять сосуны не следует, так как осевший ил не успевает уплотниться и концентрация возвратного будет очень низкой. [41]
Особенно важное значение имеют происходящие в проточных водоемах естественные процессы, так как в настоящее время к качеству воды в реках предъявляются самые разнообразные требования. При спуске в воду небольшого количества сточных вод разложение загрязнений происходит настолько быстро, что вода ниже места сброса сточных вод в скором времени может быть вновь использована для других целей и даже для удовлетворения питьевых и производственных нужд. Однако такое быстрое самоочищение воды происходит только тогда, когда вода в любом месте реки содержит достаточное количество кислорода, что делает возможным существование в ней растений и живых организмов. В противном случае возникающие при отсутствии кислорода процессы гниения делают водоемы большей частью непригодными для использования. Река в таком случае может рассматриваться всего лишь как большой канал, служащий для отвода сточных вод. Во многих случаях анаэробные процессы происходят лишь в донных отложениях ила медленно текущих рек, тогда как в воде, протекающей поверх осевшего ила, содержится еще достаточное количество растворенного кислорода. [42]
Подача смеси осуществляется также лотком, по которому она поступает в центральную трубу без отражающего щита. Отбор ила производится 36 сосунами, установленными на двух взаимно перпендикулярных диаметрах. Из сосунов ил - поступает в общую трубу, находящуюся в центре отстойника, и отводится к иловому каналу, Расход ила регулируется задвижкой, поставленной на общей трубе у выхода ее в канал. Сечения сосунов подобраны таким образом, чтобы обеспечить скорость протока в них ила 0 6 - 0 8 м / сек. Расстановка сосунов и диаметры труб предусматривают удаление осевшего ила со всей - поверхности дна. Скорость вращения сосунов - 1 оборот за 30 мин. [43]
Одновременно, в связи с тем, что иловая смесь достигает стены отстойника через значительный промежуток времени, образуются хлопья. Слой залегания ила обычно находится в этих пределах. Можно предположить что иловая смесь растекается поверх слоя уплотненного ила, когда он имеет более высокую концентрацию, чем иловая смесь. Это может иметь место при высоком слое ила, при малом он не успевает уплотниться, так как сосуны отбирают снизу наиболее густую часть. В обоих примерах продолжительность растекания иловой смеси будет не менее 10 мин. Затем взвеси продолжают выпадать из жидкости, а осевший ил удаляется сосунами. Наблюдения подтверждают тот факт, что иловая смесь распространяется по всему дну, а не идет коротким током в средние по высоте зоны отстойника; здесь имеет значение разность плотностей жидкости и иловой смеси. [44]