Oразмеряване на суспензионен сепаратор / Sludge blanket clarifier

Slides:



Advertisements
Similar presentations
Векторна графика е метод за представяне на компютърни изображения, при което те се описват с помощта на математически формули, функции, вектори и др.
Advertisements

Системи за прозорци и врати. Seite 2 Общо представяне на продуктите на КВЕ.
 Ани Коева и Ангелина Дишева 9 а клас, 2012 г..
Въпрос 9. Сградни водоснабдителни системи – предназначение, основни елементи и видове. Схеми - разклонена и сключена мрежа. Сградно водопроводно отклонение.
Реформа в пенсионната система Адриана Младенова Институт за пазарна икономика Алтернативен бюджет ноември 2007 г.
Проект за развитие на общинската инфраструктура Изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация в Западен регион на Република.
Гр. Шумен г. Този документ е създаден в рамките на проект „ Шумен 2020 “ в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № /
СИГУРНОСТ И НАДЕЖДНА ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА В СЪВРЕМЕННИТЕ МРЕЖИ
П Р О Е К Т Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи.
Лекция 9 I/O Управление и Disk Scheduling. Roadmap  I/O Devices  Organization of the I/O Function  Operating System Design Issues  I/O Buffering 
ПРОГРАМА по чл.25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания “ОБИЧАЙНИ РАБОТОДАТЕЛИ”
Оценка на проблемите в осигуряване на квалифицирана работна ръка за региона Светлозар Петров, Управител, JobTiger.bg г., Видин.
Интеркапитал Груп разполага с няколко вида различни терминали, всеки от които е пригоден за специфични условия на работа. Разполагаме с голям брой.
Определяне на твърдостта по Бринел Виртуален тест Веселин Илиев, кат.”Приложна механика” Борислав Славов, кат.”ПИИС” с техническата помощ на Йордан Питков,
Външно оценяване по математика 5 клас г АКЦЕНТИ.
Декартова координатна система. Координати на точка
Институт по Океанология към БАН - Варна
Представяне на информация пред публика с презентация MS PowerPoint 2010.
НОВИ МАКРОЛИДНИ АНТИБИОТИЦИ ФАРМАКОДИНАМИКА, ПРИЛОЖЕНИЕ, НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ Денис Исмет 31 група IV курс МФ, МУ – София (2014)
“ДРУГАТА ЕНДОДОНТИЯ” ИЛИ ЗА МИТОВЕТЕ В СЪВРЕМЕННАТА ЕНДОДОНТИЯ
Научно-практически семинар по проект SuWaNu Sustainable Water treatment and Nutrient reuse options “Устойчиво пречистване на води и възможности за повторно.
r4=2 c4=1 r2=1 d4=6 c2=2 d2=5 r5=2 c5=1 d5=8 r1=0 c1=2
Изготвил: Севделина Младенова
ПРОЕКТ BG051PO Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския.
Оценяване Какво трябва да знаем.
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” г.
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Подобряване на качеството на модела
Оценка на остатъчният риск. Теория и практика
35 ФИЗИКО-ХИМИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ХИМИКО-ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА. КЛАСИФИКАЦИЯ НА МЕТОДИТЕ.
ОПТИЧНО И ЕЛЕКТРОХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ КИНЕТИКАТА НА АДСОРБЦИЯТА НА ФЕРИТИН И АЛБУМИН ВЪРХУ ТВЪРДА ПОДЛОЖКА 2007.
Сорбционни процеси за пречистване на производствени отпадъчни води
Аеробни капещи биофилтри
Повърхностни явления Повърхностни явления Физикохимия.
1. Аналогови модели Моделиране на масообменни прoцеси в колонни апарати Формална аналогия Определяне на параметрите. 2.Регресионни.
„Данъчно национално право. Практика на Съда на Европейския съюз
Семинар Хисаря м.Октомври 2011
Проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”, с бенефициент Администрацията на Министерския.
Подготовка на проекти за финансиране от Структурните фондове
Fund for Local Authorities and Governments (FLAG)
УДОСТОВЕРЕНИЯ ИЗДАВАНИ ОТ НАП НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА КАО
Новият модел за заплащане на служителите в държавната администрация
Supported by a grant from
REACH 2018 Подаване на регистрационно досие.
КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ
Университет по архитектура, строителство и геодезия Хидротехнически факултет катедра “Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите” Лекционен курс.
Компютърни мрежи – преговор с допълнение
„Европа за гражданите“
N:\DOC\4M\lekcii\3_5Бази от данни.ppt
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Програма за развитие на селските райони
HTML – урок 6 Формуляри.
“Прилагане на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и подзаконовата нормативна уредба към него от миннодобивната.
Б.Шишеджиев - Проектиране
Образци за възлагане на обществени поръчки в сила от / 01
Мярка 112 Създаване на стопанства на млади фермери ПРСР г.
Преброяване на населението и жилищния фонд
ON-LINE УСЛУГИ ИЗВЪРШВАНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Градско-селски партньорства в градските ареали
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
Отдел “Селскостопански пазарни механизми”
В КОНТЕКСТА НА ЕВРОИНТЕГРАЦИОННИТЕ И ГЛОБАЛИЗАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ
ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО
ОЦЕНКА НА РИСКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ
Kaчество на питейните води – регулаторни изисквания
„Националните координатори в изпълнение на
„Квалификация на педагогическите специалисти
Екологични биотехнологии проф. д-р инж. Радослав Иванов
на какво ни научи кризата?
Интегриране на дейности (част 3)
Presentation transcript:

Oразмеряване на суспензионен сепаратор / Sludge blanket clarifier

НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ Суспензионният сепаратор е съоръжение, в което водата се движи възходящо, преминавайки през слой от предварително задържани коагулирани частици; Основна роля за избистрянето на водата играе плаващият пласт от коагулирани частици (т.нар контактна среда). Коагулиралите частици в новопостъпилата вода се задържат в контактната среда посредством процеси на адхезия и адсорбция. Благодарение на това се постига значително намаляване на обема на съоръженията, при по-добър ефект на пречистване и по-малък разход на реагенти; При процеса на суспензионна сепарация мътността на пречистената вода е 8-12 mg/l; Необходимо е непрекъснато отстраняване на излишните утайки от контактната среда, като за тази цел се използва транспортиращата способност на потока и част от утайката преминава в камера за утайки;

  НЯКОИ ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ Компактно съоръжение; Просто отстраняване на утайките; Висок пречиствателен ефект поради наличието на контактна среда, (при условие за относително постоянен дебит и мътност); Поддържане на добър ефект на пречистване дори и при временно нарушаване на дозата на коагуланта или дори прекъсване на дозирането на коагулант; По-трудна експлоатация в сравнение с хоризонталните утаители; Ефективността на пречистване може рязко да намалее при рязко увеличение на дебита или мътността; Чести промени в температурата могат да доведат до неравномерно възходящо движение на потока и поява на зони със завихрения; Трудности при отстраняване на утайките, особено в периоди на висока мътност; Създаването на контактна среда изисква време;

1. работни коридори, 2. утайкоуплътнител, 3. вход на водата от въздухоотделител, 4. тръби за разпределение на суровата вода, 5. калоприемни прозорци с предпазни плоскости, 6. корита за избистрена вода, 7. тръби за избистрена вода от утайкоуплътнителя, 8. спирателен кран, 9. събирателен канал за избистрена вода, 10. тръба за отвеждане на избистрената вода, 11. тръби за изпускане на утайките от утайкоуплътнителя.

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР ПРИЛОЖЕНИЕ И ОСОБЕНОСТИ Използва се в пречиствателни станции с капацитет 10000-50000 m3/d; Представлява правоъгълен в план бетонен или стоманобетонен резервоар с две работни камери и камера за утайки, разположена в средата; Равномерното разпределение на контактния слой по цялата дължина на работните камери и равномерното възходящо движение на водата са необходими условия за постигане на добър ефект на пречистване; Утайките се отстраняват хидравлично чрез дренажни тръби;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР ОРАЗМЕРЯВАНЕ 2.1 Определяне на общата необходима площ Fр площ на работните камери, [m2]; Fk площ на каловата камера, [m2]; к коеф.на разпределение на водното количество между работните камери и каловата камера; (таб. 7.1, стр.93); Qпр.ст оразмерителната производителност на ПСПВ,[m3/h] α коеф., отчитащ намаляването на скоростта в каловата камера;  = 0.8-0.9 ; ν оразмерителна скорост на водата в сепаратора, [mm/s] (таблица 7.1, стр.93).

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.2 Определяне на геометричните размери в план N – минималният брой на сепараторите е 2; Броят на сепараторите се определя от условието размерите на работната камера да бъдат в границите на препоръчителните: Вр ≈ 2.5-3.5m; L≤ 8-12m; Bр – широчина на работната камера, [m]; Bk - широчина на каловата камера, [m];

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.3 Оразмеряване на довеждащия колектор Всеки един колектор се разделя на три равни части – li = L/3; Скорост на водата – Vдов.кол.= 0.4-0.6 m/s; Отворите се разполагат от двете страни, под ъгъл 45° спрямо вертикалната ос; dотв=20-25mm; разстояние между тях 0.2-0.5m; Vотв=1.5-2.0 m/s;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.4 Оразмеряване на събирателните корита qкор оразмерително водно количество за коритото, [m3/s]; X характеристичен размер, [m]; bkор широчина на коритото, [m]; h0 разст. между водното ниво и оста на отворите, h0= 0.07÷0.08m; hн височина на коритото в началото; hк- височина в края; [m2]; ∑f0 обща площ на отворите на коритата, [m2];do = 20÷30 mm Vотв скорост на водата през отворите; Vотв = 0.7÷0.8 m/s

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.4 Оразмеряване на събирателните корита dотв=20-30mm h допустими хидравлични загуби, h=0.05-0.1m; μ коефициент на водното количество, μ = 0.65 зависи от отношението: диаметър на отворите / дебелина на стената (както при смесител с надупчени прегради); nотв брой на отворите по дължината на едно корито

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.5 Оразмеряване на калоприемните прозорци qк.пр оразм.водно количество за кал.прозорец, [m3/s]; nпр брой на прозорците от едната страна, n=4÷5; Vк.пр.=10-15 mm/s; Правоъгълна форма [m2]; - височина hk.пр = 0.2-0.4 m; - дължина lк.пр. = f1/hk.пр Долният ръб на прозорците се разполага на разстояние 0.6-1.0 m от пирамидалната част на сепаратора. (фиг. 7.11, стр.94)

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.6 Оразмеряване на тръбопровода за избистрена вода Служи за отвеждане на избистрената вода от каловата камера; Чрез него се регулира притока на суспендирани вещества в каловата камера; Ако широчината на каловата камера е по-голяма от широчината на работната камера (Bk>Bр), се предвиждат 2 тръбопровода за избистрена вода; vк.тр.=0.4÷0.6 m/s; Отворите се разполагат по горната образувателна - dотв=20-25mm; Vотв=1.2-1.7 m/s;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.7 Определяне на дълбочините в суспензионния сепаратор H височината от водната повърхност в работните камери до оста на довеждащия колектор, [m]; h1 височина на пирамидалната част на суспензионния сепаратор,[m]; b0 широчина на долната основа на пирамидалното дъно, b0=0.4÷0.6 [m]; h2 височина от горната основа на пирамидалната част до долния ръб на утайко-приемните прозорци; B’ ширината на хор.част на пирамидалното дъно, при v=2 mm/s; hн височина на надзиждането;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.7 Определяне на дълбочините в суспензионния сепаратор Височина на контактния слой – hcc=h1+h2-h3, [m]; Височината от дъното до оста на разпределителния колектор - hдк=1.5 Dдк, [m]; Височината на защитния воден слой е hв=H+hдк-h1-h2, [m]; Пълната височина на сепаратора –НО=h1+h2+hВ+hн [m];

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.8 Определяне на обема на утайките Qпр.ст. производителност на пречиствателната станция, [m3/h]; М0 концентрация на суспендираните вещества в постъпващата в суспензионния сепаратор вода, [mg/l]; m концентрация на суспендираните вещества на изхода от сепаратора, m = 8÷12 mg/l T време между две почиствания на утаителната клетка, Т = 3÷6 h; δ концентрация на уплътнените утайки, [mg/l]; определя се от табл. 6.3., стр. 67 в зависимост от М0 и Т; N брой на суспензионните сепаратори;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.9 Геометричен обем на камерата за утайки Wкам геометричен обем на зоната за утайки, [m3]; Wут реален обем на утайките в каловата камера, между две изваждания,[m3]; Тд действителен времепрестой на утайките, Тд ≥Т;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.10 Оразмеряване на тръбопровода за утайки qут количеството извадени утайки от един сепаратор; Wкам геометричен обем на зоната за утайки, [m3]; t време за изпускане на утайките; t=10÷15 min Dmin = 150mm;Vк = 1-1.2 m/s; doтв = 20÷30mm; Vотв=3 ÷ 3.5 m/s;

СУСПЕНЗИОНЕН СЕПАРАТОР 2.11 Напорни загуби в съоръжението hдов.кол напорни загуби в довеждащия колектор: , зависи от do/δтр ; (табл. 7.2, стр. 95) hзс напорни загуби в суспендирания слой: hзс=0.01÷0.02 m/m’ от hсс; h избраните хидравлични загуби в коритата;