Вход

Проект очистных сооружений техногенного предприятия

Рекомендуемая категория для самостоятельной подготовки:
Курсовая работа*
Код 591178
Дата создания 2016
Страниц 54
Мы сможем обработать ваш заказ (!) 20 сентября в 12:00 [мск]
Файлы будут доступны для скачивания только после обработки заказа.
1 600руб.
КУПИТЬ

Содержание

Задание 3
1. Расчет часовых расходов и показателей качества смешанных сточных вод 5
1.1. Расчет часовых расходов сточных вод 5
1.2. Расчет показателей качества смешанных сточных вод 12
2. Разработка схемы водоотведения 16
2.1. Разработка схем водоотведения для неусредненных сточных вод 16
2.2. Разработка схем водоотведения для усредненных сточных вод 22
3. Расчет требуемых глубин очистки сточных вод 30
4. Разработка технологических схем очистки сточных вод 33
4.1. Разработка технологической схемы очистки сточных вод для ЛОС1 33
4.2. Разработка технологической схемы очистки сточных вод для ЛОС2 37
4.3. Разработка технологической схемы очистки сточных вод для ЛОС3 40
4.4. Разработка технологической схемы очистки сточных вод для ОС 46
5. Обработка осадков сточных вод 49
6. Описание системы водоотведения 50
Список использованной литературы 54


Введение

-

Фрагмент работы для ознакомления

Сточные воды от фанерного завода (объект канализирования 1) подвергаются предварительной очистке на ЛОС1. Первым этапом очистки является отстаивание.
При этом отстаивание позволит снизить ВВ до 100 мг/л, БПК и ХПК на 25 %.
Вторым процессом будет электрофлотация.
Этот метод снизит ВВ до 50 мг/л, БПК до 50 мг/л, ХПК до 80 мг/л, сульфаты на 50 %, хлориды на 70 %, сульфиды на 30%, фосфор на 40%, азот общий на 50%.
Следующий этап – биохимическое окисление в биофильтре.
Этот метод позволит снизить ВВ до 10 мг/л, БПК до 6 мг/л, ХПК до 10 мг/л, фосфор на 80%, азот общий на 90%.
Далее проведем окисление озоном.
При этом – сульфиды до требуемой глубины очистки, при этом содержание сульфатов повысится на 30 - 40%, а БПК и ХПК снизится с такой же эффективностью (степенью очистки) как и сульфиды;
Последний этап - ионный обмен. Он снизит содержание сульфатов и хлоридов до требуемой глубины очистки (при этом степени очистки будут одинаковыми, равными наибольшей).
Сточные воды поселка (объект канализирования 2) поступают на ЛОС2.
Первой ступенью очистки будет тангенциальная песколовка. В ней произойдет удаление взвешенных веществ на 20%. Глубина очистки составит 200 мг/л. Далее установим отстойник. В нем взвешенные вещества удалятся на 60%, БПК на 20%, ХПК на 20%, СПАВ на 5%. Глубина очистки по взвешенным веществам составит 200 мг/л. Глубина очистки по БПК составит 120 мг/л.
Глубина очистки по ХПК составит 160 мг/л.
Глубина очистки по СПАВ составит 142,5 мг/л.
Далее идет реагентная напорная флотация.
Взвешенные вещества уменьшаются до 50 мг/л, БПК до 50 мг/л, ХПК до 70 мг/л, СПАВ до 20 мг/л. Фосфор уменьшается на 40%. Азот на 60%.
Последним этапом применим биологическую очистку.
Биохимическое окисление - ВВ до 5 мг/л, БПК до 6 мг/л, ХПК до 4,5 мг/л, фосфор на 80%, азот общий на 90%.
К сточным водам поселка добавляются хозяйственно-бытовые сточные воды (объект канализирования 3). Вместе они направляются на ЛОС3.
Здесь используются методы биологической очистки сточных вод. Эти методы позволят снизить одновременно величины БПК и ХПК, а так же концентрацию азота аммонийного. Ввиду малых расходов сточных вод, с целью уменьшения размеров сооружений, следует использовать биофильтры. В данном случае целесообразно применить аэрируемые плоскостные биофильтры с засыпной загрузкой.
В составе ЛОС3 предусмотрены решетки для задержания крупнофракционных примесей. Кроме того, с целью снижения заиления загрузки биофильтров за счет поступления взвешенных веществ, перед биологической очисткой следует применить отстаивание в сочетании с коагулированием (сернокислый алюминий) и флокулированием (полиакриламид). Для этого используем вертикальные отстойники со встроенной камерой хлопьобразования.
Перед отстойниками используем песколовки. Так же на завершающем этапе следует предусмотрено обеззараживание сточных вод озоном.
Таким образом, технологическая схема ЛОС3 будет представлена следующими процессами: процеживание на подвижных решетках; кратковременное отстаивание в тангенциальных песколовках; отстаивание в сочетании с коагулированием и флокулированием на вертикальных отстойниках со встренными камерами хлопьеобразования; биохимическое окисление в плоскостных биофильтрах с засыпной загрузкой в сочетании со вторичными вертикальными отстойниками (для задержания выносимой из биофильтров биопленки); обеззараживание озоном в барботажных колоннах.
Процесс очистки сточных вод на ЛОС3 характеризуется следующими расчетными характерисиками:
Песколовки: степени очистки по взвешенным веществам по отношению к исходному значению и по отношению к предыдущему значению составят 15%, следовательно, глубина очистки 32,5 мг/л.
Отстойники: степени очистки по взвешенным веществам по отношению к предыдущему значению составят 70%, следовательно, глубина очистки 9,7 мг/л. Степень очистки отношению к исходному значению 74,5%. Степени очистки по ХПК по отношению к исходному значению и по отношению к предыдущему значению составят 25%, глубина очистки 24,3 мг/л. Степени очистки по БПК по отношению к исходному значению и по отношению к предыдущему значению составят 20%, глубина очистки 18,3 мг/л. Степени очистки по общему фосфору по отношению к исходному значению и по отношению к предыдущему значению составят 15%, глубина очистки 1,4 мг/л.
Биофильтры: глубина очистки по взвешенным веществам составит 5 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 86,9%. Степень очистки по отношению к предыдущему значению 48,4%. Глубина очистки по БПК составит 5 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 78,2%. Степень очистки по отношению к предыдущему значению 72,7%. Глубина очистки по ХПК составит 6,65 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 70,8%. Степень очистки по отношению к предыдущему значению 70%. Степень очистки по общему фосфору по отношению к предыдущему значению 70%. Глубина очистки 0,7 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 70,8%.
Степени очистки по азоту аммонийному по отношению к предыдущему значению и по отношению к исходному значению 98%. Глубина очистки 0,5 мг/л.
Барботажная колонна: эффективность обеззараживания должна соответствовать условиям выпуска сточных вод в водные объекты, то есть коли-индекс 1000 шт/л.
Все сточные воды смешиваются и поступают на очистные сооружения (ОС). Здесь проводится корректировка взвешенных веществ, БПК, ХПК, фосфора общего. Корректировку БПК, ХПК и фосфора производим на биофильтрах. Корректировку взвешенных веществ производим на зернистых фильтрах, загруженных кварцевым песком.
Глубина очистки по БПК составит 2 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 97,1%. Глубина очистки по ХПК составит 4,5 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 96,1%. Глубина очистки по фосфору составит 1,5 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 95,9%. Глубина очистки по взвешенным веществам составит 5 мг/л. Степень очистки по отношению к исходному значению 99,7%.
На ОС предусмотрена корректировка рН в смесителях серной кислотой или едким натром в зависимости от рН стоков после очистки.
Для обработки осадка от ЛОС1 используется гравитационное уплотнение на вертикальных уплотнителях и последующее обезвоживание на центрифугах. Для обработки осадка от ЛОС2 и ЛОС3 применяется гравитационное уплотнение (вертикальные уплотнители) в сочетании с коагулированием и флокулированием, с последующим обезвоживанием на центрифугах. Для дальнейшей обработки этот осадок передается на канализационные очистные сооружения населенного пункта.


Список литературы

1. Растрыгин Н. В., Романова А. Ю. Экология техногенных объектов: учебно-методическое пособие по выполнению курсовой работы — СПб.: изд-во ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, 2015 — 72 с.
2. С. П. Зубрилов, Н. В. Растрыгин. Охрана вод: Учебное пособие. В 3-х частях. СПб.: СПГУВК, 1999-2001 г.
3. Ю. Е. Еремеев, Н. В. Растрыгин. Экология техногенных объектов. Часть 2. Система водоотведения промышленных предприятий, портов и судов. – СПб.: СПГУВК, 2010 – 86 с.
4. Н. В. Растрыгин. Сооружения механической очистки сточных вод. – СПб.: СПГУВК, 2003 – 134 с.
5. Н. В. Растрыгин. Сооружения биологической очистки сточных вод. – СПб.: СПГУВК, 2003 – 108 с.
6. Н. В. Растрыгин. Охрана вод. Сооружения для обработки осадков сточных вод. – СПб.: СПГУВК, 2005 – 129 с.
7. Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Москва, 2001 г.
8. Патент на изобретение РФ №2236384 «Способ очистки сточных вод от сульфат-ионов». Опубл. 20.09.2004, Бюл. 26.


Очень похожие работы
Пожалуйста, внимательно изучайте содержание и фрагменты работы. Деньги за приобретённые готовые работы по причине несоответствия данной работы вашим требованиям или её уникальности не возвращаются.
* Категория работы носит оценочный характер в соответствии с качественными и количественными параметрами предоставляемого материала. Данный материал ни целиком, ни любая из его частей не является готовым научным трудом, выпускной квалификационной работой, научным докладом или иной работой, предусмотренной государственной системой научной аттестации или необходимой для прохождения промежуточной или итоговой аттестации. Данный материал представляет собой субъективный результат обработки, структурирования и форматирования собранной его автором информации и предназначен, прежде всего, для использования в качестве источника для самостоятельной подготовки работы указанной тематики.
bmt: 0.00485
© Рефератбанк, 2002 - 2024