Рис. 3.9. Аэротенк-отстойник с при­нудительной циркуляцией ила

1 — пневматический аэратор; 2 — трубопро­вод для удаления избыточного ила; 3 — зона аэрации; 4 — труба для подачи сточ­ной воды; 5 — перегородка; 6 — эрлифт для циркуляции ила; 7 — лоток для сбора и отвода очищенной воды; 8 — зона отстаи­вания; 9 — иловый бункер; 10—-впускная щель

Аэротенки-отстойники с принудительной циркуляцией активного ила рекомендуется применять на станциях аэрации любой пропускной способности. При очистке сточных вод в режиме полного окисления, в частности на установках малой пропускной способности заводского из­готовления, первичное отстаивание из технологической схемы ис­ключается. На станциях большой пропускной способности необходи­мость первичного отстаивания должна обосновываться технико-эко­номическими расчетами. Применение аэротенков-отстойников с прину­дительной циркуляцией активного ила позволяет увеличить рабочую дозу ила до 4—5 г/л по сухому веществу и, следовательно, уменьшить период аэрации сточной жидкости.

Аэротенки-осветлители, разработанные НИКТИ ГХ УССР, пред­назначены для очистки городских и близких к ним по составу промыш­ленных сточных вод с концентрацией загрязнений по БПКполп  до 500 мг/л и по взвешенным веществам до 150 мг/л на очистных станциях пропускной способностью 1400—280 000 м3/сут. При применении аэротенков-осветлителей объем очистных сооружений снижается за счет сокращения продолжительности аэрации до 3—5 ч и исключения из схемы очистки вторичных отстойников. В отличие от аэротенков-от­стойников в азротенках-осветлителях создается значительно более вы­сокая степень рециркуляции ила, что позволяет рассматривать взве­шенный слой ила в отстойной зоне как реакционную зону.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Рис. 3.10. Аэротенк-осветлитель с наклонными стенками

1—зона аэрации; 2 — переливные окна; 3 — козырек; 4 — зона осветления: 5 — лоток; 6 — трубопровод избыточного ила; 7 — циркуляционная щель: 8 — трубопровод подачи воздуха в щель; 9 —«зуб»; 10 — перфорированный трубопровод подачи сточных вод; 11 — аэратор: 12 — перегородка; 13 — зона дегазации; 14 — шибер

Рис. 3.11 Аэротенк-осветлитель с вертикальными стенками (обозначения те же что и на рис. 3.10)

В аэротенках-осветлителях с наклонными боковыми стенками (рис. 3.10) зона аэрации находится в центральной части сооружения между симметрично расположенными по периферии зонами осветле­ния, а при вертикальных боковых стенках зоны осветления с обеих сторон ограничены зонами аэрации (рис. 3.11). Зоны осветления отделе­ны от зон аэрации наклонными, не доходящими до дна резервуара пере­городками с переливными окнами в верхней части для подачи иловой смеси из зоны аэрации в зону осветления. В нижней части разделитель­ные перегородки образуют сплошную щель, через которую возвратный ил подсасывается из зоны осветления в зону аэрации. Между зонами осуществляется б—12-кратная степень рециркуляции смеси, регули­руемая изменением площади сечения переливных окон. Побудителем рециркуляции является система аэрации, обеспечивающая перепад гид­ростатического давления между зонами аэрации и осветления. Воздух подается в зону аэрации через перфорированные трубки или через мел­копузырчатые диффузоры.

Предварительно отстоенная сточная вода поступает в сооружение через перфорированный трубопровод, расположенный у днища по всей длине зоны аэрации, смешивается с активным илом и подвергается аэрации.

Аэрированная иловая смесь через переливные окна направляется вниз вдоль разделительных перегородок и поступает в зоны осветле­ния, где разделяется на два потока. Один поток (рециркулирующий) через донные щели возвращается в зону аэрации, другой направляется вверх, создавая взвешенный слой активного ила. Очищенная вода, пройдя взвешенный слой ила, собирается водоотводящими лотками. Избыточный ил из нижней части взвешенного слоя удаляется по тру­бам, размещенным равномерно по всей длине сооружения.

Взвешенный слой ила в зоне осветления, работающий как фильтр и реактор окисления, характеризуется однородностью и устойчивостью, что обеспечивается формой зоны осветления, которая способствует вихревой направленной циркуляции потоков во всем объеме слоя. Оп­тимальный кислородный режим поддерживается за счет интенсивного обмена ила между зонами взвешенного осадка и аэрации во взвешенном слое.

Расчет аэротенков-осветлителей производится по скорости биохи­мического окисления загрязнений и гидравлической нагрузке на по­верхность взвешенного слоя или в часы максимального притока. Для аэротенков-осветлителей при концентрации загрязнений в поступаю­щей сточной воде по БПКполн < 300 мг/л определяющим окончатель­ные размеры сооружения параметром является гидравлическая на­грузка на поверхность взвешенного слоя ила, .а при больших значе­ниях БПКцолн — скорость окисления загрязнений.

При проектировании аэротенков-осветлителей принимают: рабочую глубину 4—5,5 м; угол наклона разделительных перегородок и наклон­ных боковых 45—55°; расстояние от переливных окон до успокоитель­ных стенок зоны дегазации 0,5—0,8 м; толщину защитной зоны над взвешенным слоем ила 1,5—1,8 м; ширину средних зон аэрации 1—2 м; крайних зон 0,7 м.

Реакционный объем в аэротенке-осветлителе складывается из объ­емов зон аэрации, дегазации и взвешенного слоя ила, т. е. объема, за­нимаемого илом в сооружении.

Одной из модификаций комбинированных сооружений является противоточный аэротенк, разработанный ВНИИ ВОДГЕО. Он пред­ставляет собой сооружение, в котором создается длительный контакт иловой смеси с пузырьками воздуха в условиях противотока воздуха движению воды, что обеспечивает высокую эффективность использова­ния кислорода. В противоточных аэротенках расход воздуха может быть существенно снижен по сравнению с типовыми конструкциями аэротенков.

Противоточный аэротенк (рис. 3.12) состоит из трех основных час­тей: зоны аэрации, зоны эрлифтной циркуляции и зоны отстаивания. Зона аэрации оборудована мелкопористыми пневматическими аэра­торами, расположенными в ее нижней части, и струенаправляющими лопатками с винтовыми креплениями, обеспечивающими равномерное распределение сточной воды по ширине зоны. Винтовые крепления по­зволяют регулировать глубину погружения лопаток. Зона эрлифтной циркуляции отделена от зоны аэрации полупогружной перегородкой и снабжена решеткой из дырчатых труб. Зона отстаивания расположена в центральной части зоны аэрации и отделена от нее перегородками, кото­рые имеют циркуляционные щели и впускные окна с козырьками, за­крепленными шарнирно на эластичных резиновых подвесках, с помо­щью которых регулируется сечение впускных окон.

Рис. 3.12. Противоточный аэротенк

I — зона аэрации; 2 — зона эрлифтной циркуляции; 3 — впускные окна: 4 — козырек; 5 — полупогружная перегородка; 6 — струенаправляющие лопатки; 7 — перегородки; 8 — зона отстаивания; 9 — водосборный лоток; 10 — воронки; 11 — винтовые крепления; 12 — иловые эрлифты; 13 — циркуляционные щели; 14 — мелкопористые пневматические аэраторы; 15 — решетки из дырчатых труб

Сточная вода подается в верхнюю часть зоны аэрации, где создает­ся нисходящее движение сточной воды вследствие циркуляции между зоной аэрации и зоной эрлифтной циркуляции, возникающей в резуль­тате действия эрлифта. Нисходящее движение жидкости и восходящее движение воздуха создают противоток, обеспечивающий длительный контакт иловой смеси с пузырьками воздуха.

Иловая смесь через впускные окна непрерывно поступает в отстой­ную зону и разделяется там. Иловая смесь уплотняется и частично че­рез циркуляционные щели возвращается в зону аэрации, частично вы­водится из сооружения в виде избыточного ила. Часть смеси вместе с транзитным расходом воды поднимается и образует взвешенный фильтр, задерживающий мелкие частицы ила. Граница раздела осветленной воды и взвешенного слоя ила обеспечивается непрерывным отсосом ила эрлифтами через воронки. Осветленная вода через зубчатые водо­сливы поступает в водосборный лоток. В качестве аэраторов используют пористые фильтросные трубы диаметром 150—200 мм.

Противоточные аэротенки рекомендуется применять для очистки сточных вод, ВПК которых не превышает 500—700 мг/л. При более вы­соких значениях ВПК (1000—1200 мг/л) можно использовать противо­точные аэротенки в две ступени. При этом БПКполн снижается до 300 мг/л на первой ступени и до 15 мг/л на второй.

За рубежом находят применение шахтные аэротенки, которые поз­воляют в несколько раз сократить производственные площади и су­щественно снизить энергозатраты на аэрацию.

Шахтный аэротенк с эрлифтной циркуляцией представляет собой цилиндрический вертикальный резервуар диаметром от 0,6 до 3 м и высотой 12—100 м. Он может быть заглублен или установлен на по­верхности земли в виде колонны (рис. 3.13).

В поперечном сечении аэротенк разделяется на две части, в одной из которых предусматривается система пневматической аэрации с помощью фильтросных труб или тканевых аэраторов, а в другой разме­щается насос (пропеллерный или шнековый) или эрлифт, обеспечиваю­щий циркуляцию иловой смеси и подачу ее в аэрационную часть. В аэрационной части обеспечивается нисходящее движение иловой смеси со скоростями 1—2 м/с, при этом пузырьки воздуха, поступаю­щего из аэратора, увлекаются в нижнюю часть сооружения. Длитель­ное пребывание воздуха при повышенном давлении обусловливает эффективное использование кислорода (до 90%). Переходя из аэра­ционной части в эрлифтную, растворенный воздух десорбируется из иловой смеси, что дает возможность использовать для разделения сме­си флотацию. В илоотделителе уклон днища составляет 60°, перед вхо­дом в зону отстаивания предусмотрена камера воздухоотделения шири­ной 1 м, которая оборудована воздушным барботером для разрушения пены.

В качестве варианта может быть применен аэротенк с насосной цир­куляцией и подачей воздуха через эжекторы (рис. 3.14). В этом случае скорость движения иловой смеси принимается 1—2 м/с.

При проектировании шахтных аэротенков рекомендуются следую­щие параметры: глубина аэротенка Н = 20-50 м; соотношение площа­дей аэрации и циркуляции 1:1; концентрация ила в аэротенке 4—5 г/л; нагрузка на гравитационный илоотделитель при глубине 3 м — 2 м3/ (м - ч).

Для аэрации следует применять тканевые трубчатые аэраторы и располагать их на глубине 4 м.

Рис. 3.14. Шахтный аэротенк с насос­ной циркуляцией

1 — ствол шахты; 2 — зона аэрации; 8 — внутренняя труба; 4 — циркуляционная зо­на; 5—иловые щели; 6 — впускные окна; 7 — отстойник; 8 — насос; 9 — расходомер; 10 — эжектор; 11 — разделительная диаф­рагма

Рис. 3.13. Шахтный аэротенк с эрлифтной циркуляцией

I — ствол шахты; 2 — зона аэрации; 3 — Внутренняя труба; 4 — эрлифтная зона; 5 — расходомер; б - манометр: 7 — регулиро­вочный вентиль; 8 — отстойник; 9 — перего­родка; 10 — впускные трубы; 11 —- аэрато­ры; 12 — иловые щели; 13 — дырчатые тру­бы эрлифты



Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8