Интенсификация работы систем аэротенков и биофильтров

Информация - Разное

Другие материалы по предмету Разное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

Интенсификация работы систем аэротенков и биофильтров

аэротенк очистка биофильтр водоотведение

 

 

Введение

 

Современные системы водоснабжения и водоотведения находится в динамическом состоянии: с одной стороны, непрерывно изменяются требования к работе элементов этих систем (более глубокая очистка природных и сточных вод, ухудшение качества воды в природных источниках, изменение степени и разнообразия загрязнения сточных вод), с другой стороны, изменяется состояние самой системы (уменьшается пропускная способность водоводов и водопроводных сетей за счёт коррозии металлических труб, уменьшаются напоры, развиваемые насосами, происходит износ как физический, так и моральный). Изменение состояние систем водоснабжения и водоотведения особенно усилилось в последние годы в так называемый постперестроичный период, когда в силу экономических причин нарушилась их нормальная эксплуатация. Средства, выделяемые на развитие этих систем, явно недостаточны, и поэтому увеличилось внимание к поиску оптимальных, зачастую более дешёвых решений. Больше внимания стало уделяться реконструкции существующих сооружений на базе современных достижений науки и техники как отечественной, так и зарубежной. Такие реконструированные сооружения могут ещё в течении одного-двух десятков лет удовлетворять современным требованиям.

 

 

Интенсификация работы аэротенков

 

Увеличение дозы активного ила в зоне аэрации является одним из наиболее важных направлений интенсификации биохимической очистки сточных вод в аэротенках. Считается, что при повышении дозы активного ила с 1-2 до 25-30 г/л пропорционально возрастает окислительная мощность аэротенка от 0,5-1 до 12-14 кг БПКп/(м3•сут). Однако для системы аэротенк-вторичный отстойник существует предельная концентрация активного ила, превышение который ведёт к дестабилизации работы системы и ухудшению качества очистки. При наличии систем доочистки в данном случае увеличивается нагрузка на них и может превысить предельную величину. Наиболее слабым местом в этой системе является вторичный отстойник, для которого доза ила составляет 1,5-2 г/л. Увеличивать дозу активного ила в аэротенке можно разными путями. Наиболее простой - введение отдельной регенерации активного ила. Это достигается возвратом на стадии регенерации уплотнённого во вторичных отстойниках активного ила. Его доза в регенераторе может быть 7-8 г/л , а в рабочей зоне 1,5-2,5 г/л. Дальнейшее увеличение вынуждает применять двухступенчатое илоотделение , модифицировать вторичные отстойники тонкослойными модулями или применять более сложные сооружения: флотаторы, осветлители со слоем взвешенного осадка, фильтры.

Другим путём увеличение дозы активного ила является создание аэротенков с фильтрационным разделением иловой смеси. В рабочей зоне такого сооружения поддерживается доза активного ила до 25 г/л. Однако перед подачей очищенной сточной жидкости во вторичный отстойник она пропускается через специальные фильтровальные перегородки сетчатого или пористого типа. При этом во вторичный отстойник посткпает не более 3-4 г/л взвешанных веществ. Фильтротенки могут успешно применяться для очистки высококонцентрированных сточных вод, образующих труднооседаемые илы (рис.1).

Рис.1. Фильтротенк радиального типа: 1 - распределительный лоток; 2 - лоток возвратного ила; 3 - зона аэрации; 4 - фильтрующая насадка; 5 - камера дегазации; 6 - струенаправляющая насадка; 7 - сборные лотки; 8 - ферма илососа; 9 - мостик; 10 - камера управления; 11 - воздуховод; 12 - трубопровод избыточного ила; 13 - эрлифт; 14 - иловая камера; 15 - трубопровод возвратного активного ила; 16 - илососы; 17 - трубопровод очищенных сточных вод.

 

При использовании в качестве фильтрующих элементов новых материалов, например пористой нержавеющей стали, появилась возможность отказаться от вторичных отстойников, т.к. вынос активного ила не превышает 20 мг/л. Технико-экономическими расчётами установлено, что в фльтротенке возможно достижение высокой окислительной мощности (8000-1200 г БПКп/м3) при низкой нагрузке на активный ил (400-600 мг/л). При этом достигается 12-15%-е снижение себестоимости очистки и 35-40%-я экономия капитальных вложений.

Другим сооружением биологической очистки сточных вод с высокими дозами активного ила является флототенк. Флотационные илоотделители, совмещённые с аэротенками, разработаны как в нашей стране, так и за рубежом. Принципиальная схема работы флототенка состоит в том, что сточные воды после механической очистки подаются в безнапорную зону аэрации, которая оборудована соответствующими аэрационными устройствами. Иловая смесь в зоне аэрации насыщается воздухом с помощью насосов и эжекторов. Воздухом также может насыщаться часть расхода рециркулирующей осветленной сточной жидкости, которая затем подаётся в безнапорную зону флотационного илоотделителя. Сфлотированный ил концентрацией 30-50 г/л из пенного флотатора удаляется скребками различной конструкции или самотечным переливом на рециркуляцию в зону аэрации и частично в качестве избыточного активного ила отводится на сооружения обработки осадка.

Как показал опыт эксплуатации флототенков, количество избыточного активного ила невелико, и в ряде случаев можно обойтись без его выведения из системы. Это объясняется тем, что снижение удел?/p>