Определяем фактический состав сточных вод, поступающий на очистные сооружения, и сводим его в таблицу 9.
Фактическую концентрацию загрязнений определяем как средневзвешенное по формуле:
где Σq = qI + qII + qНП - суммарный часовой расход очистных сооружений, м3/ч; Р1, Р2, Рн.п. - количество загрязнений, поступающее соответственно от завода и населенного пункта.
Типовая схема очистных сооружений
Полная биологическая очистка (ПБО) Блок доочистки
Технология полной биологической очистки (ПБО) представляет собой комплекс сооружений, состоящий из следующих устройств:
Р - решетки, относятся к механическому виду очистки устанавливаются перед сооружениями с целью извлечения из сточных вод крупных фракций, которые могут засорить трубопроводы и каналы. Минимальная ширина прозоров между стержнями решеток 16-20 мм [11].
П - песколовки это сооружения для предварительного выделения из сточных вод минеральной части загрязнения песка размером 0,2-0,25 мм.
ОП - отстойники, сооружение в виде резервуаров для осаждения из сточных вод грубодисперсных примесей под действием силы тяжести.
А - аэротенки - сооружения, в которых осуществляется биохимический метод очистки сточных вод, который основан на способности микроорганизмов, использовать растворенные органические вещества, находящиеся в сточной воде для питания в процессе жизнедеятельности (органические вещества являются источником получения углерода).
Аэротенки представляют собой железобетонные резервуары или открытые бассейны, которые оборудованы устройствами для принудительной аэрации.
Эффективная работа биологической очистки характеризуется БПК (биохимическая потребность в кислороде) - количество кислорода, которое необходимо микроорганизмам при биохимическом окисление органических веществ за 5-20 сут.
АСО - аэротенки с симультативным осаждением ила (подача реагента Al2(SО4)3 Fe SО4) перед аэротенками для эффективного удаления фосфатов и интенсификации процесса осаждения.
АНД - аэротенки с нитрификацией и денитрификацией для улучшения очистки по примесям азотной группы.
ОВ - вторичное отстаивание для осаждения активного ила.
В качестве сооружений доочистки сточных вод могут быть использованы:
БС - барабанные сетки;
ФЗ - фильтры с зернистой загрузкой; фильтрование предусматривается для выделения тех загрязнений, удаление которых отстаиванием затруднено или невозможно. В качестве фильтрующих загрузок используется песок, керамзит и другие материалы.
БП - биологические пруды, относятся к биохимическому способу очистки, который представляет собой каскад прудов из 3-5 ступеней, через который протекает с небольшой скоростью сточная вода. Они могут быть с естественной и искусственной аэрацией. Чаще используются пруды с естественной аэрацией. Глубина 0,5-1 м. Они хорошо прогреваются солнцем и заселены водными организмами.
По выбранной технологии определяется глубина очистки на каждой стадии технологической схемы по формуле:
где Сiвх и Сiк - концентрация загрязнения на входе и выходе из сооружений; Э - эффект очистки на рассматриваемой стадии.
Таблица 9
Расчет концентраций загрязнений на выходе из очистных сооружений (назначение ПДС в водоем)
№ п/п |
Показатели состава сточных вод |
НДСрасч, г/м3 |
Сфакт*, г/м3 |
Изменение концентраций загрязнений по стадиям очистки |
ПДСсогл****, г/м3 |
Фактический суммарный эффект очистки ΣЭф, % | |||
ПБО с АНД |
стадия доочистки ФЭР | ||||||||
Э, % |
Ск**, г/м3 |
Э, % |
Ск, г/м3 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
БПКПОЛН |
6,54 |
366,75 |
95,5 |
16,5 |
65 |
5,77 |
5,77 |
98,43 |
2 |
Взвешенные вещества |
69,17 |
191,09 |
96 |
7,64 |
60 |
3,05 |
3,05 |
98,40 |
3 |
Хлорид |
5253,2 |
694,36 |
0 |
694,36 |
0 |
694,36 |
694,36 |
0,00 |
4 |
Сульфаты |
1798,24 |
86,19 |
0 |
86,19 |
0 |
86,19 |
86,19 |
0,00 |
5 |
Азот аммонийный |
6,93 |
4,4 |
80 |
0,88 |
15 |
0,74 |
0,74 |
83,18 |
6 |
Нефтепродукты |
0,89 |
8,72 |
92 |
0,69 |
15 |
0,58 |
0,58 |
93,35 |
7 |
Изопропанол |
0,18 |
258,50 |
95 |
12.92 |
85 |
1.94 |
0,18 |
97,50 |
8 |
Алюминий |
0,39 |
0,86 |
65 |
0,3 |
10 |
0,27 |
0,27 |
68,60 |
9 |
Хром |
1,3 |
0,01 |
80 |
0,002 |
10 |
0,0018 |
0,0018 |
82,00 |
10 |
Никель |
0,151 |
0,006 |
60 |
0,0024 |
10 |
0,0021 |
0,0021 |
65,00 |
11 |
Медь |
0,016 |
0,002 |
80 |
0,0004 |
10 |
0,00036 |
0,00036 |
82,00 |
12 |
Железо |
1,74 |
0,003 |
80 |
0,0006 |
50 |
0,0003 |
0,0003 |
90,00 |
13 |
Цинк |
0,18 |
0,015 |
70 |
0,0045 |
10 |
0,004 |
0,004 |
73,33 |
14 |
PO4 |
2,67 |
1,81 |
92 |
0,14 |
90 |
0,014 |
0,014 |
99,23 |
15 |
СПАВ |
5,8 |
1,37 |
80 |
0,27 |
15 |
0,22 |
0,22 |
83,94 |
Влияние автотранспорта на состояние окружающей среды
Проблема надежной охраны окружающей среды, рационального и максимального
использования природных ресурсов является одной из наиболее актуальных среди
глобальных проблем.
Транспортный комплекс, в частности в России, включающий в себя
автомобильный, морской, внутренни ...