Окончание табл. 5
Тип |
|
|
|
|
Периодич- |
соору- |
Технологические |
|
Значения эксплуа- |
ность про- |
|
жения |
параметры |
|
тационных пара- |
верки па- |
|
|
|
|
|
метров |
раметров |
Иловые |
Толщина слоя |
|
|
0,2-0,3 м и на 0,1 м |
1 раз в |
пло- |
|
|
|
ниже оградит. вал. |
месяц |
щадки |
Периодичность напуска |
|
20-30 сут |
|
|
|
Влажность исходного осадка |
|
Не реже 1 |
||
|
обезвоженного осадка |
≤80-85 % |
раза в де- |
||
|
Надиловая вода по взвешенным в-вам |
≤2-3 г/л |
каду |
||
|
Механическое обезвоживание осадков |
|
|||
вакуум- |
Рабочее давление: сырой осадок |
0,4-0,5 м.рт.ст |
|
||
фильтр |
|
уплотнённого ила |
0,3-0,4 м.рт.ст |
|
|
|
|
смеси ила+осадка |
0,5 м.рт.ст |
1 |
|
|
Средняя продолжительность работы |
Т=12-16 ч/сут пер. |
раз |
||
|
|
|
|
Т=18-22 ч/сут непр. |
в |
|
Расход воздуха на линии: вакуума |
0,5 м3/(м2∙мин) |
смену |
||
|
|
сжатого воздуха |
0,1-0,2 м3/(м2∙мин) |
|
|
|
Производительность при Wи=93-94 % |
А=30-35 кг/(м2∙ч) |
|
||
|
|
Wи=96-97 % |
А=15-17 кг/(м2∙ч) |
1 раз в |
|
|
Влажность осадка после вакуум- |
75-80 % |
смену |
||
|
фильтра |
|
|
|
|
|
Взвешенные вещества и БПК дренаж- |
|
1 раз в |
||
|
ной воды |
|
|
|
декаду |
Цен- |
Число оборотов ротора |
|
6-12 об/мин |
1 |
|
трифу- |
Количество |
обрабатываемого и |
Qк=Q ∙Co/Cк |
раз |
|
ги |
обезвоженного осадка |
|
При повышении |
в |
|
|
Влажность, |
зольность |
исходного |
зольности исход- |
смену |
|
продукта |
|
|
ного осадка на ка- |
|
|
|
|
|
ждые 10 % Вл кека |
|
|
|
|
|
уменьшается на 2- |
|
|
|
|
|
2,5 % |
|
|
Влажность, зольность кека |
|
68-75 % |
|
|
|
Влажность фугата |
|
99,8-99,75 % |
|
|
|
Зольность фугата |
|
|
|
|
|
Количество фугата |
|
Qф=Q(1-Э∙Co/Cк) |
1 раз в |
|
|
Эффект задержания сухого в-ва |
Э= Ск(Со-Сф)/ |
декаду |
||
|
БПКотст.жидкости |
при |
обработке |
[Со(Ск - Сф)] |
|
|
- сброженного осадка |
|
1000-2000 мг/л |
|
|
|
- смеси осадка и избыточного ила |
200-300 мг/л |
|
||
Терми- |
Количество, влажность и зольность |
Висх=80 % |
1 раз в |
||
ческая |
сырого и высушенного осадков |
Ввых=20-50 % о |
смену |
||
сушка |
Температура топочных газов на вхо- |
tдым. газов=700-900 С |
|
||
осадка |
де в сушильное устройство |
|
|
||
|
Температура топочных газов на вы- |
при В=30-25 % |
|
||
|
ходе (связана с требуемой влажно- |
tгаза=200-250 оС |
|
||
|
стью сухого продукта) |
|
при В=50-40 % |
|
|
|
Расход топлива (абсолютный на ед. |
tгаза=150-180 оС |
|
||
|
|
|
|||
|
продукции) |
|
|
55-60 кг/м3 объёма |
|
|
Производительность сушильного аг- |
|
|||
|
регата |
|
|
сушилки |
|
|
Расход электроэнергии, пара, воды |
|
|
||
|
|
|
86 |
|
|
7.5.ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Ошибки эксплуатации отрицательно влияют на работу очистных сооружений и эффект очистки стоков станцией. Еще в 70-е годы А.З. Евилевич [9] в качестве наиболее существенных ошибок называл неравномерное распределение сточных вод по элементам сооружений и отсутствие контроля за распределением воды. Дополним его замечания своими наблюдениями за эксплуатацией двух десятков станций:
Несвоевременные выполнение лабораторных анализов, контроль расходов поступающих сточных вод.
Это приводит к бесконтрольной работе всех сооружений, технологические параметры не выдерживаются (например, при уменьшении расходов стоков может возникнуть потребность в отключении некоторых элементов сооружений, в противном случае перед решётками может выпадать в канале песок, который приводит к поломке и истиранию зубьев граблей и других металлических частей решётки).
Неэффективная работа песколовок приводит к попаданию песка расчёт-
ной гидравлической крупности в осадок первичных отстойников.
При этом истираются металлические части ферм при сборе осадка, содержащего песок, обтачиваются колёса насосов, а следовательно, изменяются характеристики насосного оборудования.
Если такой осадок подаётся в стабилизаторы, то сокращается рабочая зона этих сооружений, а следовательно, изменяются технологические параметры их эксплуатации. Например, метантенки типовые «закисают» и «вскипают», что приводит к их разгермитизации. Такие сооружения не подлежат ремонту.
Если осадок с высоким содержанием песка подаётся на центрифуги, то также изменяются и технологические параметры аппаратов за счёт истерания движущихся частей.
Неэффективная работа первичных отстойников по причинам:
несвоевременного сбора и удаления осадка, приводящего к загниванию осадка и вторичному загрязнению сточных вод продуктами распада органических веществ;
нескорректированности графика удаления осадка с изменениями технологического процесса, например при отключении отстойников на ремонты и т.п.;
низкого коэффициента объёмного использования за счёт несовершенства конструкции.
Неэффективная работа сооружений биологической очистки из-за:
плохого барбатажа сточных вод в аэротенках;
низкого содержания кислорода в подаваемом в аэротенки воздухе;
87
неверного подбора технологических параметров биологической очистки (доз ила в регенераторе, в аэротенке, процент регенерации, химического состава стоков по БПК, азоту и фосфору);
неподдержания биоценоза активного ила, недостаточного контроля за основными и индикаторными микроорганизмами активного ила;
несоответствия процента рециркуляции ила, подаваемого в аэротенки, изменениям притока сточных вод;
неотрегулированных окон илососов во вторичных отстойниках;
несовершенства конструкции вторичных отстойников.
Неэффективная работа сооружений стабилизации осадков из-за:
изменения соотношения ила и осадка в подаваемой смеси по причине изменения параметров работы первичных отстойников и сооружений биологической очистки при неравномерном поступлении на очистку сточных вод;
ведения процесса анаэробного сбраживания в типовых метантенках (двух фаз - кислой и щелочной в одной ёмкости);
залповых поступлений холодного продукта на стабилизацию;
отсутствия предварительного подогрева подаваемого продукта;
неэффективного перемешивания исходных продуктов с микрофлорой стабилизатора;
недостатка питательной среды (витамины, микроэлементы, АТФ) для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов.
Неэффективная работа иловых площадок из-за:
естественного основания площадок;
загрязнения подземных водоносных горизонтов болезнетворными микроорганизмами, ионами тяжёлых металлов и т.п.;
несвоевременного удаления осадка и его расслаивания.
7.6. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Находящиеся в эксплуатации ОСК с ростом городов принимают в 1,5- 2 раза больше сточных вод, чем предусмотрено проектом.
Анализ значительного числа факторов, влияющих на эффективность и производительность очистных сооружений во многих регионах России и других стран СНГ, позволил определить способы повышения мощностей существующих очистных станций за счёт скрытых резервов:
1)равномерности поступления расхода и загрязнений очистку;
2)улучшения гидравлических характеристик отдельных элементов очистной станции;
88
3)рационального подбора оборудования (например, насосов, компрессоров, ферм), времени движения ферм отстойников, обеспечивающих своевременный и качественный сбор и удаление осадков и илов и т.п.
При грамотной реконструкции существующих сооружений, направленной на повышение их производительности и эффективности, возможно добиться на существующих площадях улучшения качества очистки.
В качестве устройства по выравниванию расходов и концентраций загрязнений рекомендуется после решёток устанавливать усреднительнакопитель, обеспечивающий стабильность работы станции и позволяющий применить АСУ ТП.
Основная идея создания новых элементов и конструкций сооруже-
ний – каждое сооружение должно максимально удалять свой вид загрязнений, быть более надёжным в эксплуатации, позволять изменять параметры эксплуатации.
Сотрудниками кафедры гидравлики, водоснабжения и водоотведения ВГАСУ разработаны новые конструкции сооружений и их элементов, позволяющие повысить производительность и эффективность их работы, снизить капитальные затраты на дополнительное строительство традиционных ёмкостей и эксплутационные затраты на поддержание требуемых технологических режимов.
7.6.1. Механическая очистка
Усреднитель – накопитель
выравнивает расходы и концентрации загрязнений, устанавливается после решёток, позволяет применять АСУ ТП (патент РФ № 2138317, Бюл. № 27, 27.09.1999).
а)
Рис. 13. Резервуар – накопитель патент RU 2138317 C1
89
б)
1 |
– прямоугольный корпус; 2 |
– входной патрубок; |
3 |
– камера для усредненного |
расхода сточных вод; |
4 |
– выходной патрубок; 5 - отстойная камера; 6 – бар- |
|
ботёр; 7 - трубопровод подачи сжатого воздуха; 8 – перегородка; 9 – переливная выдвижная стенка; 10 – поплавок; 11 – направляющие; 12 – ролики; 13–приямок для осадка; 14–циклонная смесительная насадка; 15–входной патрубок подачи осадка; 16– трубопровод; 17 – трубопровод технической воды для гидроразмыва осадка; 18 – гидроэлеватор; 19 - паплавковый датчик уровня воды; 20 – блок управления; 21 – привод; 22 – вентиль; 23 – уплотнитель в виде резиновой полосы; 24 – корпус циклонной насадки с открытой нижней частью; 25 – лопаточные завихрители; 26 – верхняя стенка с отверстием
Рис. 14. Резервуар – накопитель сечения 1-1 и 2-2, узел Б
Решётки (а.с. СССР №№ 992674, 1142457, 1274719)
преимущества:
1)загрязнения не продавливаются, исключается расклинивание пластин при установке пластин под углом 30-45о к продольной оси;
2)сокращаются металлозатраты и толщина прутьев до 4-5 (вместо 10)
мм;
3)в 1.5-2 раза повышается количество задержанных загрязнений, за счёт увеличения давления и изменения скорости движения потока в прозорах;
4)позволяет задержать даже нитевидные отбросы.
Песколовки (а.с. СССР №№ 980767, 990684, 1089218, 1176910, 1247350, 1274722, полезная модель № 15990)
-грядовое днище позволяет регулировать интенсивность отмыва органических веществ от песка за счёт угла наклона колосников на 35-60о.
-распределительное устройство на входе (жалюзийная решетка) позволяет:
а) уменьшить габариты песколовки или количество рабочих секций; б) повысить надёжность эксплуатации и эффективность работы; в) облегчить изменение технологических параметров.
90