Рис. 4. Осветлитель-перегниватель [1, с. 455]:
1 - подающий лоток; 2 - центральная труба; 3 - отражательный щит; 4 - камера флокуляции; 5 - зона отстаивания (осветлитель); 6- сборный периферийный лоток; 7 - отводящая труба осветленной воды; 8 - иловая труба ; 9 - камера для сбраживания осадка (перегниватель); 10 - труба для удален ия сброженного осадка; 11 и 12 - лоток и труба для удаления кор ки;
13 - илораспределительная труба
4. Концентрирование (уплотнение) осадков сточных вод
Избыточный активный ил после вторичных отстойников имеет влажность 99,2 % [7]. Влажность сы рого уплотненного ила составляет 9 7 %, т.е. его концентрация увеличивается в 3/0,8=3,75 и во столько же будет больше объем неуплотненного ила, т.е. 3,75(0,7 ÷1,1) л/чел. сут., на который и следует рассчитывать вместимость илоуплотнителей.
Избыточный активный ил после вторичных отстойников имеет влажность 99,2 %. Влажность сырого уплотненного ила составляет 97 % , т.е. его концентрация увеличивается в 3/0,8=3,75 и во столько же будет больше объем неуп-
11
лотненного ила, т.е. 3,75( 0,7 ÷1,1) л/чел. сут., на который и следует рассчитывать вместимость илоуплотнителей.
4.1.Гравитационное уплотнение
Гравитационное уплот нение - наиболее распространенный прием уменьшения объема избыточного активного ила. Оно в значительной мере уменьшает объем сооружений и затраты электроэнергии, необходимые для последующей его обработки. Конструкции вертикальных и радиальных уп лотнителей аналогичны конструкциям перв ичных отстойников.
Общая вместимость ил оуплотнителей определяется по пр одолжительности уплотнения и принимается в соответствии с СП в пределах 2 -6 часов. При использовании флотационн ых илоуплотнителей продолжительность уплотнения составляет 0,5-1 часов.
Илоуплотнители в виде отстойников вертикального типа п ринимаются по [2, табл.12.4, с.106], радиального типа по [2, табл. 12.6, с. 109].
Варианты технологического расположения уплотнителей на схеме станции очистки сточных вод с исп ользованием аэротенков даны на рис. 5.
Рис. 5. Варианты схем технологического расположения уплотнителей на станции очистки сто чных вод с использованием аэротен ков [1, с. 443]:
1- подача сточных вод; 2 - первичный отстойник; 3- аэротенк; 4 - вторичный отстойник; 5 - отведение очищенной воды; 6 - илоуплотнитель; 7 - блок обработки осадков; 8 – осадкоуплотнитель; 9 - активный ил; 10 - иловая вода; 11 - осадок; 12 - п реаэратор; 13 - обработанный осадок
12
По схеме "а" избыточный активный ил непрерывно поступает в илоуплотнитель, где отдает основную массу свободной влаги в виде иловой воды. Осадок из илоуплотнителя подается на дальнейшую обработку
Применение схемы "б" предполагает непрерывность отбора осадка из первичного отстойника с большей влажностью и последующим доуплотнением его в отдельном уплотнителе.
Уплотнением избыточного активного ила совместно с осадком первичных отстойников по схеме "в" достигается некоторое снижение влажности получаемого осадка. При совместном уплотнении активного ила и осадка первичных отстойников уплотнитель целесообразно использовать как резервуар-регулятор расхода осадка для последующей его обработки.
По схеме "г" уплотнение осадков осуществляется без илоуплотнителей. Активный ил подается в преаэраторы в объеме, превышающем его избыточное количество, откуда со сточной водой поступает в первичные отстойники. Выносимый из первичных отстойников активный ил компенсирует недостающую часть циркулирующего активного ила, подающегося на аэротенки. Таким образом, в преаэраторы подается такая часть активного ила, которая превышает его избыточное количество, но позволяет выделить в первичных отстойниках весь избыточный активный ил. Эта схема дает возможность получать один вид осадка - смесь сырого осадка и активного ила.
Илоуплотнители используются для снижения влажности активного ила, чтобы сократить размеры сооружений по стабилизации и обезвоживанию осадка. Они бывают вертикального, радиального типа. Расчет илоуплотнителей приведен в [5, п. 6.13, стр. 237]. Основные параметры илоуплотнителей приведены в табл. 5.
|
|
|
|
|
Таблица 5 |
|
|
Основные параметры илоуплотнителей |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Характеристика |
Влажность уплотнён- |
Продолжительность |
Скорость |
|||
ного активного ила, % |
уплотнения, ч |
движения ила |
||||
избыточного ак- |
|
|
|
|
в отстойной |
|
Верти- |
Радиаль |
Верти- |
Ради- |
|||
тивного ила |
||||||
кальный |
ный |
кальный |
альный |
зоне, мм/с |
||
|
||||||
После аэротенка |
|
|
|
|
|
|
на полную био- |
|
|
|
|
|
|
логическую очи- |
- |
97,3 |
- |
5 - 8 |
- |
|
стку |
|
|
|
|
|
|
аср.= 1,5 – 3 г/л |
|
|
|
|
|
|
После вторич- |
|
|
|
|
|
|
ных отстойни- |
98 |
97,3 |
10 -12 |
9 -11 |
Не более 0,1 |
|
ков |
||||||
|
|
|
|
|
||
аил=3,5-6,5 г/л |
|
|
|
|
|
|
То же, |
98 |
97,3 |
14 – 16 |
11 -14 |
Не более 0,1 |
|
аил=7-9 г/л |
||||||
|
|
|
|
|
||
Из аэротенков |
|
|
|
|
|
|
на неполную |
95 |
95 |
3 |
3 |
Не более 0,2 |
|
биологическую |
||||||
|
|
|
|
|
||
очистку |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
4.2. Флотационное уплотнение
Наряду с гравитационным уплотнением используется флотационное илоотделение, позволяющее уменьшить продолжительность уплотнения.
При расчете радиальных флотационных илоуплотнителей принимается давление для насыщения воды воздухом 0,2-0,4 МПа, количество воздуха, подаваемого для насыщения 1м3 жидкости, составляет 0,05-0,06 м3, отношение объема рабочей жидкости к объему уплотняемого ила 2:1-3:1, продолжительность уплотнения 0,7-1ч, конечная влажность уплотненного ила 94,5-95 %.
Флотационные уплотнители сокращают продолжительность уплотнения по сравнению с гравитационными в несколько раз и позволяют достичь меньшей влажности уплотнённого ила. В режиме флотации работают радиальные уплотнители. Основные параметры флотатора сведены в табл. 6.
Таблица 6
Основные параметры флотатора
насыщенияДавление воздухом,жидкости МПа |
воздуха,Объём м1на |
раобъёмаОтношениеобъкжидкостибочейилауплотняемогоёму |
вопребыванияВремя чфлотаторе, |
Скорости |
исте- |
влажностьКонечная |
%ила,уплотнённого |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
|
|
чения |
из |
отвер- |
|
|
|
|
|
м |
|
|
стий |
распреде- |
|
|
|
||
|
жидкости, |
|
|
|
|
Концентрация |
||||
|
|
|
литель- |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
взвешенных |
|||
|
|
|
|
ных труб, м/с |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
веществ в ило- |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
3 |
|
|
рабочей |
|
|
|
|
вой воде, г/м |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
жидкос- |
|
ила |
|
|
|
|
|
|
|
|
ти |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
0,2…0,4 |
0,05… |
2:1 – 3:1 |
0,7…1 |
1,8…2,3 |
|
0,7…1 |
94,5…95 |
20…30 |
||
|
0,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчёт флотационного уплотнителя приведён в [5, с. 242] и [9,
пп4.12, 4.14].
4.3.Уплотнение ила с использованием центробежного поля
4.3.1.Гидроциклоны
Наиболее компактным и эффективным способом разделения активного ила на фракции: молодой ил, минерализованный ил и влага является трёхпродуктовый напорный гидроциклон, который работает по принципу, показанному на рис. 6. Традиционно гидроциклоны использовались для отделения влаги от песка, а теперь нашли применение и для активного ила.
14
а) |
слив |
б) |
слив |
|
|
|
|
|
|
|
ис ходная
см есь
песок
Минерализованный
ил
Рис. 6. П ринцип работы гидроциклона [2, с. 131]:
а) об щий вид; б) схема движения потоко в.
1 - крышка; 2 - труба; 3 - сливное отверстие; 4 - слив ной патрубок; 5 - внутренний винтовой поток; 6 - внешний винтовой поток;
7 - водовоздушный столб
В гидроциклоне возникают центробежные силы за счёт тангенциального подсоединения трубопровода к цилиндрическому корпусу а ппарата. Гидроциклоны могут работать в вертикальном, наклонном или горизонтальном положении. Можно устанавливать один или несколько параллельно работающих аппаратов, объединяемых в блоки. Чтобы избежать засорения ги дроциклона, рекомендуется устанавливать защитные сетки на всасывающих тр убах насосов, питающих гидроциклоны. Ра змеры ячеек сетки должны быть в 6…10 раз меньше диаметра шламовой насад ки.
Тяжёлые фракции ак тивного ила направляются в конич ескую часть аппарата, основной поток (ило вая вода) удаляется из центральной части аппарата. Лёгкие фракции (молодые) ила движутся по центральной спирали вверх к сливной насадке. Разделен ие фракций зависит от диаметров насадок, размеров других конструктивных элементов гидроциклона.
Основные параметры гидроциклонов приведены в табл. 7. 15