Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Декабря 2013 в 12:18, курсовая работа
В курсовой работе в качестве промышленного предприятия рассмотрена фармацевтическая фабрика. На основании технологических сооружений построена балансовая схема, исходя из которой, подобрана технологическая схема локальных очистных сооружений. Эффективность использования воды на промышленном предприятии оценивается тремя показателями: количеством использованной оборотной воды; рациональностью использования воды, забираемой из источника; потерей. Так же, одной из главных задач является расположение схемы водоотводящих сетей, в зависимости от рельефа местности, гидрогеологических факторов, расположения очистных сооружений, концентрации и качества сточных вод, а также технико-экономических факторов.
1.Аннотация …………………………………………………………………….…….....2
2.Содержание …………………………………………………………………….……...3
3.Исходные данные…………………………………………………………………….….4
4.Локальная очистка смеси зольных и промывных стоков…………………………...11
5.Локальная очистка отработанных хромосодержащих растворов………...................15
6.Сооружения предочистки общего стока кожзавода..…...……………………………17
7.Локальная очистка смеси стоков на установке КОС……………………...................20
8.Перечень осадков, подлежащих вывозу с территории сооружений предочистки…22
9.Список использованной литературы……………………………………………….....24
2. Безвозвратные потери Qп (м3/сут) с учётом коэффициента g
g1 - безвозвратные потери воды от суточного расхода, 0,08 %
3. Количество условно
чистых вод, подлежащих
- условно чистые воды от суточного расхода, 66 %.
4. Расход производственных вод
5. Концентрация основных
загрязнений сточных вод
БПКп=2000 мг/л, ХПКп=4750 мг/л, рН=11,0. Наличие взвешенных веществ в воде – 750 мг/л.
6. Расход бытовых сточных
вод на промышленном
Qц=(25N1+N245)/1000=(25×450+45
где N1, N2 – количество людей работающих в холодных и горячих цехах.
7. Расход сточных вод от душевых:
где - число душевых сеток, по заданию 48.
8. Расход воды на поливку территории:
где 0,4 – расход воды на одну поливку,
W – площадь предприятия, которую надлежит поливать. W=600 м2.
9. Расход на хозяйственно-
10. Расход сточных вод подлежащих очистке:
11. Концентрация бытовых
сточных вод промышленного
а – БПК20 приходящегося на одного человека в сутки, принимаем а=75 мг/л, при q=100 л/сут.
12. Концентрация бытовых сточных
вод промпредприятия по
где b – масса взвешенных веществ на одного работающего, b=65 г/сут; n – число работающих.
Рассчитываем смешанное значение БПК Lсм
Рассчитываем смешанное значение взвешенных веществ Bсм
По результатам выше сделанных расчётов строим балансовую схему водопотребления и водоотведения. Балансовая схема приведена на 1 листе ватмана.
6. Расчёт эффективности
проектирования очистных сооружений
Эффективность использования воды на промышленном предприятии оценивается тремя показателями:
1). Техническое совершенство
системы водообеспечения
где Qоб, Qист, Qс – количество воды, используемой соответственно в обороте, забираемой из источника и поступающей в систему водообеспечения с сырьём.
2). Рациональность использования воды, забираемой из источника, оценивается коэффициентом использования :
3). Потери воды, %, определяются по формуле:
где - количество воды, используемой в производстве последовательно.
7. Технологическая схема очистки сточных
вод фармацевтического завода
Схемы водоотводящих сетей зависят от рельефа местности, гидрогеологических факторов, расположения очистных сооружений, концентрации и качества сточных вод, а также технико-экономических факторов.
Принятие схемы водоотведения целесообразно построить таким образом, чтобы были учтены: производственный процесс данного предприятия, исходной сырьё, материальные ресурсы. Также необходимо принять во внимание экологические последствия.
Учитывая выше перечисленные
условия принимаем локальную
очистку сточных вод с последую
Технологическая схема
очистки сточных вод
Сооружения локальной очистки располагают в непосредственной близости от мест образования сточных вод перед их сбросом в нашем случае в водоём. Сооружения предназначены для максимального изъятия опасных веществ перед сбросом воды в водоём. Концентрация сбрасываемых сточных вод не должна отрицательно влиять на рыбу, водоросли и на окружающую среду вцелом.
Данное предприятие одновременно выпускает синтетические витамины В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота), Е (токоферол), а также готовые лекарственные средства.
Схема очистки следующая: сточные воды поступают на насосную станцию, в которой расположены решётки, которые вылавливают из воды крупные нерастворимые загрязнения применяют решетки, затем вода идёт на песколовки,где улавливается песок и другие минеральные нерастворимые загрязнения, затем сточные воды усредняются, потом нейтрализуются известковым или карбидным молоком в целях снижения рН, затем сточная вода отстаивается в отстойнике.
Смесь всех сточных вод насыщается биогенными добавками на реагентной станции, для обеспечения протекания процессов биологической очистки (добавляют азот 20 мг/л и фосфор 1,4 мг/л) и поступает на биологическую очистку, состоящую из двух ступеней аэротенков. Для первой ступени принимаем аэротенк-смеситель, для второй аэротенк-вытеснитель, оба с регенерацией активного ила. Затем стоки попадают в контактные резервуары, где обезвреживаются хлором и по аэрируемому водотоку сбрасываются в водоём.
Осадок после третичного отстойника попадает на насосно-воздуходувную станцию, туда же попадает и избыточный активный ил с иловой насосной станции после аэротенков первой и второй ступени, откуда осадок направляется на обезвоживание на вакуум-фильтры и термическое обеззараживание, затем осадок поступает на иловые площадки.
8. Расчёт
сооружений для очистки
фармацевтического завода
Решётки
Определим максимальный расход сточных вод:
где - общий коэффициент неравномерности притока сточных вод (определяется по таблице 2 СНиПа 2.04.03-85).
Принимаем ширину прозоров b=16 мм, расчётную глубину воды в решётке Hp=0,8 и среднюю скорость воды в решетке vp=0,8 м/с (пункт 5.12 СНиП 2.04.03-85). Число прозоров решетки np подсчитаем по формуле:
где - коэффициент, учитывающий стеснение потока граблями и задержанными загрязнениями, равный 1,05.
Определим ширину решетки Bp, длину уширений перед решеткой и после решетки l2 по формулам:
м;
где S – толщина стержня, S=0,01 м;
Bk – ширина подводящего канала, Bk=0,6 м.
Величину потерь напора в решетке hp принимаем равной hp=0,1 м. В соответствии с расчётами принимаем 1 рабочую и 1 резервную решетку марки РММВ-1000.
Песколовки
Необходимую площадь зеркала песколовок при гидравлической крупности u0=0,0187 м/с частиц песка =0,2 мм определяем по формуле:
Вычисляем площадь живого сечения песколовки при скорости протекания сточной воды v=0,3 м/с и числе песколовок nn=2;
Принимаем расчётную глубину песколовки Hп=0,5 м, а значение коэффициента Kп=1,7 (таблица 27 СНиПа 2.04.03-85). Длину проточной части лотка песколовки вычисляем по формуле:
Диаметр песколовки определяем по формуле:
В соответствии с проведённым расчётом принимаем 2 песколовки с круговым движением воды диаметром м.
Усреднители
При отсутствии графика притока сточных вод объём усреднителя рассчитываем по формулам СНиПа.
В данном случае концентрация взвешенных веществ составляет 750 мг/л, итак получаем:
Определяем коэффициент усреднения по формуле:
где - концентрация загрязнений в залповом сбросе, - средняя концентрация загрязнений в сточных водах, - концентрация, допустимая по условиям работы последующих сооружений.
Пользуемся формулой (19) СНиПа:
Принимаем число усреднителей 2 штуки, размеры: общая ширина 54 метра, длина каждой секции 27 метров, ширина секций 3,0 метра, глубина воды 1,5 метра.
Нейтрализация сточных вод
Сточные воды, величина рН которых ниже 6,5 или выше 8,5, перед отводом в канализацию населённого пункта или в водный объект подлежат нейтрализации.
Нейтрализацию следует осуществлять смешением кислых и щелочных сточных вод, введением реагентов или фильтрованием их через нейтрализующие материалы.
В данном случае имеем рН=11 по заданию. Производим расчёт концентрации по формуле:
11,00=12+lg
11,0=12+(lgX1-lg40),
где 40 – эквивалентная масса NaOH, lg40=1,602, тогда 11,00=12+lgX1-1,602; lgX1=11,00-12+1,602=0,602, X1=2,42 NaOH г/л.
Непрерывно действующие
Реагентные методы очистки сточных вод
Дозу реагента надлежит принимать по данным научно-исследовательских организаций в зависимости от характера загрязнений сточных вод, необходимой степени их удаления, местных условий. В данном курсовом проекте выше перечисленные условия не указаны, таким образом принимаем соли алюминия совместно с анионым флокулянтом или без него, катионые флокулянты. Приготовление и дозирование по СНиП 2.04.02-84, смешение реагентов в гидравлических смесителях или в подводящих трубопроводах. Доза реагента – соли алюминия 150 мг/л, анионого флокулянта 1,5 мг/л. Для нормального протекания биологической очистки насыщаем воды на реагентной станции следующими соединениями: азотом 20 мг/л и фосфором 2,4 мг/л. Данные значения взяты из практической деятельности по очистке сточных вод завода витаминов.
Первичные отстойники
Принимаем эффект осветления в отстойниках 50 %.
Гидравлическую крупность u0 вычисляем по формуле:
где tset – продолжительность осветления, по данным анализа tset=744 c,
h1 – высота слоя воды в лабораторном цилиндре, h1=0,5 м,
n2 – коэффициент, зависящий от агломерации взвеси в процессе осаждения по рис.2. СНиП.
Нset – глубина проточной части отстойника, Нset=3 м.
Определим требуемое время осветления в реальных условиях:
где ksct – коэффициент использования объёма отстойника по таблице 31 СНиПа, ksct=0,45.
Определим общий объём отстойных сооружений
Принимаем 2 типовых радиальных отстойника диаметром 18 м и с фактической глубиной отстойной зоны Нset=3,4 м и объёмом отстойной зоны V=788 м3 (типовой проект 902-2-83/76).
Определим концентрацию взвешенных веществ в воде, выходящей из отстойника:
Эффективность снижения БПКполн в первичных отстойниках составляет:
ЭБПК = 0,6×Эф = 0,6×50 = 30 %.
Определим концентрацию БПКполн в воде, выходящей из отстойника:
а) Расчёт объёма аэротенка
Так как расход сточных вод составляет значительную величину (25000 м3/сут), то в качестве сооружений биологической очистки принимаем аэротенки.
Поскольку БПК поступающих вод равно 750 мг/л, то в соответствии со СНиП стр. 35 п. 6.141 рассчитываем аэротенки с регенераторами. Принимаем аэротенк-смеситель для первой ступени.
БПКполн сточных вод, поступающих в аэротенк из первичного отстойника: Len = 1400 мг/л
Доза ила в аэротенке аi = 3 г/л.
1) Определяем степень рециркуляции активного ила:
J – иловый индекс, зависящий от нагрузки загрязнений на ил. Предварительно J = 100 см3/г.
2) Определим удельную
скорость окисления
мг/ч
С0 = 2 мг/л – содержание растворённого кислорода;
rmax – максимальная скорость окисления, мг/(г×ч), принимаемая по табл. 40;
ke – константа, характеризующая свойства органических загрязняющих веществ, (мг×БПКполн)/л, и принимаемая по табл. 40;
k0 – константа, характеризующая влияние кислорода, (мг×О2)/л, и принимаемая по табл. 40;
j – коэффициент ингибирования продуктами распада активного ила, л/г, принимаемый по табл. 40.
3) Общий период окисления при ρ = 45,1 рассчитываем по формуле (48) СНиП
ч
где Len – БПКполн поступающей в аэротенк сточной воды (с учетом снижения БПК при первичном отстаивании), мг/л;
Lex – БПКполн очищенной воды, мг/л;
s – зольность ила, принимаемая по табл. 40;
4) Общий объем аэротенка и регенератора
Watm + Wг = qmax∙tatm = 1500∙9,5 = 14250 м3.
5) Общий объем аэротенка определяется по формуле
Информация о работе Формирование, отведение и очистка сточных вод предприятия