Процессы и аппараты защиты гидросферы. Ветошкин А.Г. - 148 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

148
обеспечивает одновременное выполнение всех этих функций, лишь в окситенке пере-
мешивание механическими мешалками не связано с системой подачи кислорода:
Существуют три системы аэрации: пневматическая, механическая и комбиниро-
ванная.
Пневматическую систему аэрации, при которой воздух нагнетается в аэротенк
под давлением, подразделяют на три типа в зависимости от размера продуцируемого
пузырька воздуха: на
мелкопузырчатуюс размером пузырька до 4 мм, среднепузыр-
чатую — 5…10 мм и крупнопузырчатуюболее 10 мм. В качестве распределительно-
го устройства для воздуха в пневматических системах применяют фильтросные пла-
стины и трубы, купола, диски, тканевые аэраторы и др.
При механической системе аэрации в качестве источника кислорода используется
непосредственно наружный воздух, вовлекаемый в аэротенк
при вращении в нем жид-
кости мешалкой-аэратором. Механические аэраторы обычно классифицируют по типу
расположения оси вращения ротора на горизонтальные и вертикальные. Наибольшее
разнообразие видов имеют аэраторы с вертикальной осью вращения. Эти аэраторы мо-
гут располагаться либо на поверхности, либо в толще воды (соответственно кавитаци-
онная или импеллерная система).
Удельный расход
воздуха D, м
3
/м
3
, при очистке производственных сточных вод в
аэротенках с пневматической системой аэрации определяют так же, как и для бытовых
сточных вод. Расчетная формула представляет собой отношение количества кислорода,
требующегося для обработки 1 м
3
воды, к количеству кислорода, используемого с 1 м
3
подаваемого воздуха:
)(
)(
2121
CCnnkk
LLz
D
p
a
=
τ
,
где zудельный расход кислорода, мг на 1 мг снятой БПК
полн
; L
τ
и L
a
БПК соответ-
ственно очищенной и поступающей сточной воды; k
1
коэффициент, учитывающий
тип аэратора (по размеру пузырька) и для мелкопузырчатых аэраторов являющийся
функцией площади, которая занята аэраторами по отношению к общей площади зерка-
ла воды в сооружении; k
2
коэффициент, учитывающий глубину погружения аэрато-
ра; п
1
коэффициент, учитывающий температуру сточных вод; n
2
коэффициент ка-
чества сточной воды, описывающий изменение величины объемного коэффициента
массопередачи в сточной воде по отношению к водопроводной воде при t = 20 °С; C
p
растворимость кислорода в воде в зависимости от высоты столба сточной воды над.
аэратором, мг/л; Сдопустимая минимальная концентрация кислорода в сточной во-
де, которая не лимитирует скорости окислительного процесса, мг/л.
За счет интенсивной рециркуляции и засасывания воздуха в воду механические
аэраторы насыщают жидкость кислородом. В зависимости от принципа
действия и
конструкции механические аэраторы разделяются на поверхностные и погружные (вса-
сывающие и пневмомеханические).
Поверхностныедисковые и конусныеаэраторы представляют собой лопаст-
ные турбины диаметром 0,5…4 м с вертикальным валом, которые приводятся во вра-
щение двигателями-редукторами (рис. 5.2).
обеспечивает одновременное выполнение всех этих функций, лишь в окситенке пере-
мешивание механическими мешалками не связано с системой подачи кислорода:
     Существуют три системы аэрации: пневматическая, механическая и комбиниро-
ванная.
     Пневматическую систему аэрации, при которой воздух нагнетается в аэротенк
под давлением, подразделяют на три типа в зависимости от размера продуцируемого
пузырька воздуха: на мелкопузырчатую — с размером пузырька до 4 мм, среднепузыр-
чатую — 5…10 мм и крупнопузырчатую — более 10 мм. В качестве распределительно-
го устройства для воздуха в пневматических системах применяют фильтросные пла-
стины и трубы, купола, диски, тканевые аэраторы и др.
     При механической системе аэрации в качестве источника кислорода используется
непосредственно наружный воздух, вовлекаемый в аэротенк при вращении в нем жид-
кости мешалкой-аэратором. Механические аэраторы обычно классифицируют по типу
расположения оси вращения ротора на горизонтальные и вертикальные. Наибольшее
разнообразие видов имеют аэраторы с вертикальной осью вращения. Эти аэраторы мо-
гут располагаться либо на поверхности, либо в толще воды (соответственно кавитаци-
онная или импеллерная система).
     Удельный расход воздуха D, м3/м3, при очистке производственных сточных вод в
аэротенках с пневматической системой аэрации определяют так же, как и для бытовых
сточных вод. Расчетная формула представляет собой отношение количества кислорода,
требующегося для обработки 1 м3 воды, к количеству кислорода, используемого с 1 м3
подаваемого воздуха:
                                            z ( La − Lτ )
                                   D=                         ,
                                       k1 k2 n1 n2 (C p − C )
где z — удельный расход кислорода, мг на 1 мг снятой БПКполн; Lτ и La — БПК соответ-
ственно очищенной и поступающей сточной воды; k1 — коэффициент, учитывающий
тип аэратора (по размеру пузырька) и для мелкопузырчатых аэраторов являющийся
функцией площади, которая занята аэраторами по отношению к общей площади зерка-
ла воды в сооружении; k2 — коэффициент, учитывающий глубину погружения аэрато-
ра; п1 — коэффициент, учитывающий температуру сточных вод; n2 — коэффициент ка-
чества сточной воды, описывающий изменение величины объемного коэффициента
массопередачи в сточной воде по отношению к водопроводной воде при t = 20 °С; Cp —
растворимость кислорода в воде в зависимости от высоты столба сточной воды над.
аэратором, мг/л; С — допустимая минимальная концентрация кислорода в сточной во-
де, которая не лимитирует скорости окислительного процесса, мг/л.
      За счет интенсивной рециркуляции и засасывания воздуха в воду механические
аэраторы насыщают жидкость кислородом. В зависимости от принципа действия и
конструкции механические аэраторы разделяются на поверхностные и погружные (вса-
сывающие и пневмомеханические).
      Поверхностные — дисковые и конусные — аэраторы представляют собой лопаст-
ные турбины диаметром 0,5…4 м с вертикальным валом, которые приводятся во вра-
щение двигателями-редукторами (рис. 5.2).




                                        148