реферат бесплатно, курсовые работы
 
Главная | Карта сайта
реферат бесплатно, курсовые работы
РАЗДЕЛЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
ПАРТНЕРЫ

реферат бесплатно, курсовые работы
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

реферат бесплатно, курсовые работы
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Водоотведение поселка с мясокомбинатом

аэрацией, вторичные вертикальные отстойники, хлораторную и контактные

резервуары может быть обеспечено снижение БПКполн до 20 мг/л, взвешенных

веществ до 20 мг/л.

В последние годы применяется схема с использованием двухступенчатых

аэротенков с противоположным движением активного ила. Общезаводской сток

после очистки от песка в песколовках, удаления взвеси в осветлителе с

естественной аэрацией осветленную воду направляют в аэротенк первой

ступени. Пройдя последовательно через вторичный отстойник, аэротенк второй

ступени, третичные и концевые отстойники, очищенная вода поступает на

установку обеззараживания, состоящую из смесителя, контактного бассейна и

хлораторной. Затем вода сбрасывается в водоем.

По данным разработчика очищенная вода будет характеризоваться

следующими показателями - БПКполн=10-13 мг/л, жир - 0 мг/л, взвешенные

вещества - 10-15 мг/л. При условии содержания в исходной воде не более 250

мг/л жира, 250 мг/л взвешенных веществ, БПКполн не более 2000 мг/л.

Также используют в качестве биологической очистки биофильтры, которые

представляют собой очистные сооружения в виде круглых или прямоугольных

резервуаров, заполненных фильтрующим материалом (загрузкой). В качестве

загрузки применяют щебень, гравий, керамзит, пластмассу, асбестоцемент и

другие материалы. На поверхности материала загрузки нарастает биологическая

пленка, представляющая собой ассоциацию микроорганизмов, простейших и более

высокоорганизованных животных.

Особенностями процесса очистки в биофильтрах являются контактирование

с биологической пленкой свободно протекающей через загрузку сточной воды, и

диффузия загрязнений из сточной воды в биопленку.

Также к перспективным сооружениям относится биотенк. Он представляет

собой биофильтр, погруженный в аэротенк. Биологическая очистка в этом

сооружении осуществляется как с помощью биопленки, закрепленной в

биофильтре, так и с помощью активного ила, находящегося в аэротенке.

Загрузка биофильтра представляет собой блоки из полимерных жестких или

гибких материалов. Блоки в аэротенке устанавливают так, чтобы можно было

обеспечить эффективную циркуляцию иловой смеси между блоками и под блоками.

Высокие концентрации загрязнений производственных стоков мясной

промышленности обуславливают образование при их обработке значительных

количеств твердых отходов (осадков). Состав и свойства, во многом

определяющих направление их утилизации, специфичны для каждой ступени

очистки стока. Общей характерной особенностью является содержание в них

жира, белка и зараженность микрофлорой (в том числе патогенной). Осадки

способны быстро загнивать с образованием неприятных запахов. Наличие в

осадках жиров способствует образованию плотных отложений на стенках труб и

в резервуарах.

По своему химическому составу осадки мясокомбинатов относятся к

отходам, которые могут быть утилизированы. Однако эффективные

технологические, предназначенные для извлечения ценных компанентов или

производства полезных продуктов, в настоящее время не нашли применения.

Из-за зараженности осадков микрофлорой, большой влажности,

подверженности загниванию их необходимо обрабатывать и обезвоживать.

Важной и в значительной степени нерешенной проблемой для мясной

промышленности является обработка осадков из отстойных сооружений, в

которых образуются два вида отходов - концентрирующиеся на поверхности

(жиромасса) и оседающие (донные осадки).

Средний объем образующегося донного осадка (при эффективности очистки

стока около 40 % ) - 0,5кг по сухому веществу из 1 м3 стока. При влажности

95-97 % объем осадка достигает 10-30 л ( т.е. до 3% объема стока). Большие

объемы и влажность полученных осадков обуславливают сложность схем для их

обработки.

Среди немногих действующих схем в мясной промышленности можно выделить

три: механическое обезвоживание в осветлителях-перегнивателях с последующей

подсушкой на иловых площадках, подсушка на иловых площадках. обезвоживание

осадка в центрифугах - наиболее интенсивный метод. Состав полученного кека

следующий: влага - 48-62 %, жира - около 35 %, минеральных веществ - 38-45

%. Возможна утилизация полученного кека в качестве удобрений или для

вытопки жира с целью приготовления добавок к комбикормам. Но эти способы

требуют доработки в части обеспечения эффективного обезвреживания и

минерализации ( для удобрений) или выделения жира и минеральных (для

кормовых добавок).

Значительно более широко распространено обезвоживание донных осадков

на иловых площадках (например, на Ленинградском мясокомбинате). Способ

реализуется перекачкой осадка на карты - площадки. Способ становится

экономически невыгодным при удалении площадок более 10 км. Возникает

необходимость разбавления осадка водой для удобства его перекачки, что

значительно снижает производительность площадок - уплотнителей и

эффективность подсушки. Конечная влажность осадка в среднем составляет 75-

80 %.

Технологическая схема процесса вытопки жира, нашедшая широкое

применение на мясокомбинатах г.г. Сочи, Москвы и других, работает следующим

образом.

Жиромасса подается в вакуум-котел, в котором в течении 7-8 часов

подвергается тепловой обработке при температуре 1300С. По окончании

процесса термообработки жиромасса передавливается с помощью газодувки в

отстойник, в котором отделяется от жидкости и инородных частиц. Затем

процесс повторяется. Полученный жир из отстойника подается в котел для

вытопки. На этой стадии в него вводится раствор серной кислоты для

улучшения выделения процесса отделения жира от примесей. Затем очищенный

жир передается в отстойник, откуда сливается в тару и транспортируется на

утилизацию. С целью повышения влагоотдачи в очищенный жир добавляют

поваренную соль ( рассол, как более тяжелая фракция собирается в нижней

части отстойника, эффективно вытесняя жир).

При переработке свежесобранного флотоконцентрата по данной технологии

получили кормовой жир второго сорта. Если флотоконцентрат перерабатывали

через 10-12 часов после сбора, то получали технический жир третьего сорта.

Кормовой продукт, полученный из флотоконцентрата, характеризуется

следующими данными: влага - 8,07-8,51 %, жир - 12,5-14,09 %, зола - 9,4-

11,57%, белок - 8,56-10,67 %, клетчатка - 36,46-44,09 %.

Опыты по кормлению свиней с целью выявления возможности частичной

замены кормовой муки показали, полученной из флотоконцентрата, взамен

мясной муки положительно влияет на привесы и физиологическое состояние

животных.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Обоснование выбора схемы очистки

1-поселок; 2-мясокомбинат; 3-приемная камера очистных сооружений; 4-

очистные сооружения; К1-хозяйственно-бытовые стоки; К2-промышленные стоки;

C-сточные воды после смешения в приемной камере; ОС - очищенные стоки.

Рисунок 3.1.1-Схема поступления сточных вод на очистные сооружения

Рассматриваемый поселок при суточном расходе сточных вод 1548 м3/сут.

имеет следующие концентрации загрязняющих веществ: Свв=223,15мг/л,

СБПК=387,25мг/л. Очистные сооружения принимают сточные воды от поселка и

мясокомбината с расходом Q=41.12м3/сут. Концентрации после смешения

промышленных стоков в приемной камере очистных сооружений определяются по

формуле:

Ссм=Сп*Qп+Спр*Qпр/(Qп+Qпр)

где Сп и Спр - соответственно, концентрации загрязнений поселка и

предприятия;

Qп - расход сточных вод поселка;

Qпр - расход сточных вод от предприятия.

Ссвв=41,12*400+1548*223,15/(41,12+1548)=236 мг/л

Ссж=41,12*125+1548*0/(41,12+1548)=2,2 мг/л

СсБПК=41,12*773,7+1548*387,25/(41,12+1548)=397 мг/л

При этих концентрациях поселковые очистные сооружения не будут

перегружены, что не повлияет на биологическую очистку и очистные сооружения

будут работать стабильно и устойчиво.

В настоящее время на мясомолочном комбинате значительно увеличен

выпуск продукции мясного направления, при этом расход сточных вод остался

тем же, а концентрация загрязняющих веществ увеличилась и составили

Свв=1000 мг/л, Сж=312 мг/л, СБПК=967 мг/л.

Концентрации смеси сточных вод посёлка и мясокомбината определяются по

формулам:

Свв=41,12*1000+1548*223,15/(41,12+1548)=243,1 мг/л

Сж=41,12*312+1548*0/(41,12+1548)=8,1 мг/л

СБПК=41,12*967+1548*387,25/(41,12+1548)=402 мг/л

Возросшие концентрации загрязняющих веществ отрицательно повлияли на

биологическую очистку и поселковые очистные сооружения не справлялись.

Одновременно Органами охраны окружающей среды ожесточились требования

к сбросу промышленных стоков в поселковую канализацию с целью

предотвращения зарастания труб и систем канализации жирами и к сбросу

очищенных стоков в водоём. В результате возник вопрос о расширении

поселковых очистных сооружений или же повышении эффективности работы

локальных очистных сооружений. Экономически целесообразнее строительство

локальных очистных сооружений на мясокомбинате, чем реконструкция

существующих старых и износившихся поселковых очистных сооружений.

По этому принято решение разработать схему физико-химической очистки

сточных вод мясомолочного комбината, вместо уже существующей, но не

обеспечивающей очистку сточных вод до требуемых концентраций загрязняющих

веществ, горизонтальной жироловки.

1-поселок; 2-мясокомбинат; 3-приемная камера очистных сооружений; 4-

очистные сооружения; 5-локальные очистные сооружения, К1-хозяйственно-

бытовые стоки; К2-промышленные стоки; C-сточные воды после смешения в

приемной камере; ОС - очищенные стоки.

Рисунок 3.1.2-Схема поступления сточных вод на очистные сооружения

Концентрация смеси стоков посёлка и предприятия равны

Свв=41,12*32+1548*223,15/(41,12+1548)=218 мг/л

Сж=41,12*5+1548*0/(41,12+1548)=0,13 мг/л

СБПК=41,12*193+1548*387,25/(41,12+1548)=382 мг/л

В результате после прохождения локальных очистных сооружений стоки

мясокомбината удовлетворяют требованиям к сбросу в поселковую канализацию,

не нарушая при этом работы очистных сооружений и канализационной сети.

На площадке предприятия запроектирована полная раздельная система

водоотведения. Разработана очистка производственных сточных вод в

количестве 41,12 м3/сут. Хозяйственно-бытовые и очищенные производственные

сточные воды в объеме 52,56 м3/сут сбрасываются в городскую канализацию.

Ливневые стоки поступают в городскую ливневую канализацию.

На основании изучения физико-химического состава сточных вод, режима

водоотведения, с учетом требований к сбросу сточных вод в городскую

канализацию, необходимую степень их очистки, местные условия на площадке

предприятия, а также результаты исследований по локальной очистке сточных

вод мясомолочного предприятия, принята схема очистки сточных вод,

изображенная на рисунке 3.1.3

Так как водоотведение предприятия неравномерное в течении суток, а для

стабильной работы очистных сооружений необходима равномерная подача воды,

то стоки предприятия предварительно усредняют. Усреднитель совмещен с

насосной станцией. Затем вода перекачивается насосами на очистные

сооружения.

Для очистки сточных принят метод электрокоагуляции с предварительным

отстаиванием. Отстаивание сточных вод происходит в вертикальных жироловках.

Электрохимическая очистка производится в специальных электролизерах - ЭКФ-

аппаратах. В процессе электрофлотокоагуляции на поверхности воды образуется

слой пены, состоящий из жира взвеси, частиц коагулянта и пузырьков

флотирующих газов. Слой пены сгребается с поверхности -ЭКФ - аппарата

механическими скребками, а затем подвергается гашению в пеногасителе, в

результате образуется пенный продукт, который вместе с жиромассой из

жироловок подается в бак осадка. Затем осадок обезвоживается на специальных

фильтрах, а кек (обезвоженный осадок) вывозится на компостирование, а фугат

направляется в "голову" очистных сооружений на повторную очистку.

1 - резервуар-усреднитель; 2 - насосная станция; 3 - жироловка; 4 - ЭКФ-

аппарат; 5 - резервуар осадка; 6 - пеногаситель; 7 - емкостной фильтр; 8 -

бак кека; СВ - сточная вода; ОВ - очищенная вода; Ж -жиромасса из

жироловки, ПП - пенный продукт; Ф - фугат; О1 - осадок из жироловок; О2 -

осадок, подаваемый на обезвоживание; О3 - обезвоженный осадок (кек).

Рисунок 3.1.3 - Схема очистных сооружений мясомолочного комбината

Сооружения электрохимической очистки обеспечивают требуемую степень

очистки, поэтому доочистка сточных вод не предусматривается. Очищенная вода

самотеком поступает в городскую канализацию

3.2 Гидравлический расчёт канализационной сети

Для отведения сточных вод от производственных зданий и транспортировки их в

резервуар-усреднитель на площадке предприятия запроектирована самотечная

канализационная сеть. Трассировка сети произведены в соответствии с (

). Участки сети рассчитаны на пропуск максимального секундного расхода

определенного по формуле:

Qmax c=QсутКч/Т*3.6

где Qmax c- максимальный секундный расход сточных вод, л/с;

Т- число рабочих часов в сутках, ч;

Кч- коэффициент часовой неравномерности, равный 2,0

Во избежании быстрого засорения труб жиром минимальный диаметр сети принят

150 мм, расчетная скорость принята равной 0,7-0,9 м/с.

Определение отметок и глубины заложения сети произведено по схеме

изображенной на рисунке 3.2.1. Гидравлический расчет сети произведен при

помощи ( ) и представлен в таблице .

Колодцы на сети заправлены в местах присоединений, изменений направления

уклонов и диаметров, а также на прямых участках на расстоянии 35 метров для

труб диаметром 150 мм.

Zз - отметки земли; Zл - отметки лотка, Zщ - отметки щелыги, L - длина

участка; i-уклон; Н-глубина заложения

Рисунок 3.2.1 Схема к определению отметок

Zнл= Zнз- Нн;

Zкл= Zнл- i(L;

Нн= Zкз- Zкл;

Zнщ= Zнл+d;

Zкщ= Zкл+d.

Колодцы запроектированы из сборных железобетонный элементов с

чугунными лотками. В целях защиты фундаментов зданий, наземных и подземных

сооружений при авариях сети укладываются от них на расстоянии не менее 3-х

метров. в соответствии с требованиями СНиП наименьшую глубину заложения

напорных труб рекомендуется принимать, для труб диаметром до 500мм. на

0,3м. меньше глубины промерзания. Глубина промерзания для города Бикин

ровна 2,2м.

В условиях эксплуатации канализационная сеть подвергается агрессивному

воздействию газов и сточных вод с внутренней стороны и грунтовых вод с

наружной, что приводит к разрушению трубопроводов. Для защиты трубопроводов

от агрессивного воздействия сточных и грунтовых вод их изготавливают на

пуццолановых и сульфатостойких цементах с гидравлическими добавками, не

подвергающихся коррозии под действием газов, сульфатных и углекислых вод;

придают стенкам труб высокую плотность и водонепроницаемость; устраивают

надежную изоляцию внутренних и внешних бетонных поверхностей.

Обмазочную изоляцию наносят в виде тонких слоев битума, но эта

изоляция не надежна. Оклеечную гидроизоляцию устраивают путем наклейки на

сухую изолируемую поверхность с помощью клебемассы полотнищ рулонного

материала (рубероида, гидроизола, перганина). Более надежной и долговечной

является битумно-резиновая и полимерная изоляция.

Основанием для прокладки трубопроводов служит песчаная подушка

насыпаемая в выполненный для этой цели по дну траншеи лоток ( ).

Расчет резервуара-усреднителя

Опыт эксплуатации промышленных очистных сооружений показывает, что

эффективность их работы повышается при равномерной нагрузке на аппараты,

что особенно целесообразно при использовании физико-химических методов

очистки. В результате этого достигаются более высокие качественные

показатели очищенной воды и продлевается срок службы очистных сооружений.

Необходимый объем усреднителя определяется исходя из графика притока

сточных вод в течении определенного периода времени. Для мясомолочного

комбината коэффициент часовой неравномерности отведения производственных

сточных вод Кн=2,0. Режим распределения сточных вод по часам смены для

коэффициента неравномерности Кн=2,0 ( Таблица 3-1).

Таблица 3-1 Определение емкости резервуара-усреднителя

|Часы суток |Кн |Приток,м3 |Откачка,м3 |Остаток,м3 |

|1 |2 |3 |4 |5 |

|8-9 |8 |3,29 |5,14 |3,29 |

|9-10 |8,5 |3,49 |5,14 |1,64 |

|10-11 |8,5 |3,49 |5,14 |0 |

|11-12 |25 |10,28 |5,14 |5,14 |

|12-13 |8 |3,29 |5,14 |3,29 |

|13-14 |8,5 |3,49 |5,14 |1,64 |

|14-15 |8,5 |3,49 |5,14 |0 |

|15-16 |25 |10,28 |5,14 |0 |

|Итого |100 |41,12 |41,12 |- |

Равномерная подача сточных вод составляет 5,14 м3/час. Принимая во внимание

недостаток площади под строительство отдельно строящегося резервуара-

усреднителя, а также небольшой суточный расход сточных вод, равный 41,12

м3/сут, резервуар-усреднитель совмещаем с насосной станцией, подающей стоки

на очистку.

Чтобы не допустить осаждения осаждения взвешенных частиц принимается

перемешивание сточной жидкости в приемном резервуаре насосной станции путем

рециркуляции части перекачиваемой жид-

кости через систему дырчатых труб.

Расчет и проектирование насосной станции

Необходимая расчетная подача насосной станции составляет

Qнс=5,14м3/ч=1,4л/с.

Полный рабочий напор насоса определяется по формуле:

Hн=Нг+hпв+hпн+hз,

где Нг - геометрическая высота подъема воды, м; Нг=Zос-Zр;

hпв=1,2hлв+hкв - потери напора по пути всасывания, м;

hпн=1,1hлн+hкн - потери напора по пути нагнетания, м;

hлв, hкв - потери напора по длине всасывающих и напорных труб, м;

1,2;1,1 - коэффициенты, учитывающие местные потери, м;

hлн, hкн - потери напора в коммуникациях внутри насосной станции на

пути всасывания и нагнетания, принимаются 1,5 и 2 м;

hз - запас напора, учитывающий возможную перегрузку насоса,

принимается 1м.

По ( ) для q=1,4л/с принимается всасывающий стальной трубопровод

диаметром 40 мм, 1000i=666,1, V= 0,95м/с, тогда hпв=1,2*0,06*2+1,5=1,64 м.

В соответствии с ( ) принимается напорный трубопровод от насосной станции

до очистных сооружений из стальных труб. При диаметре 50 мм 1000i=20,8,

тогда hпн=1,1*0,02+2=2,3 м.

Геометрическая высота подъема воды Нг=14,12-7,02=7,1 м

Полный напор насоса будет равен:

Нн=7,1+1,64+2,3+1=12,04 м

Принимая во внимание что расход сточных вод, подаваемых на очистные

сооружения, из-за возврата на повторную очистку фугата из фильтров будет

несколько больше расчетного, подбирается насос марки СД 25/14 (1рабочий и 1

резервный) с электродвигателем 4А100S4У3, массой 150 кг.

Для механической очистки сточных вод от крупных отходов производства

предусматривается установка в приемном резервуаре насосной станции решетки-

дробилки марки РД-100 (1 рабочая и 1резервная).

Расчет баланса загрязнений

Для определения размеров очистных сооружений произведен расчет

нагрузок на отдельные элементы очистных сооружений и составлена балансовая

схема загрязнений по основным технологическим узлам.

Расход сточных вод, поступающих на очистку Q=41,12 м3/сут,

концентрация взвешенных веществ в исходной воде Cвв=1000 мг/л, концентрация

жиров Cж.=312 мг/л, БПК=967,1 мг/л.

Содержание сухих веществ в воде определяется:

B=Q*C/106

где B - содержание сухого вещества, т;

Q - расход сточных вод, м3/сут;

C - концентрация взвешенного вещества, мг/л.

Тогда содержание взвешенных нежировых веществ в исходной воде

составит:

вн=41.12*1000/106=0.04112 т

Содержание взвешенных жировых веществ:

вж=41,12*312/106=0,01283 т

Эффект задержания по взвешенным веществам, жирам, БПК в жироловке

составляет, соответственно, 60%, 60%, 20%, концентрация загрязняющих

веществ после жироловки определяется по формуле:

С/=С(100-Э)/100

где С/ - концентрация загрязнений после очистки, мг/л;

С - концентрация загрязнений до очистки, мг/л;

Э - эффект очистки, %.

Тогда после жироловки показатели сточных вод составят:

С/вв=1000(100-60)/100=400 мг/л

С/ж=312(100-60)/100=124,8 мг/л

L/БПК=967,1(100-20)/100=773,7 мгО2/л

Содержание взвешенных нежировых веществ в воде после жироловки

в/н=41,12*400/106=0,01645 т

Содержание взвешенных жировых веществ

/ в ж=41,12*124,8/106=0,00513 т

Эффект очистки сточных вод в ЭФК-аппарате составляет по жирам – 96%,

по взвешенным веществам – 92%, по БПК-75%. После ЭКФ-аппарата показатели

сточных вод составят

С//вв=400(100-92)/100=32 мг/л

С//ж=124,8(100-96)/100=4,99 мг/л

L//БПК=773,7(100-75)/100=193,4 мгО2/л

Содержание взвешенных нежировых веществ в воде после ЭКФ-аппарата

в//н=41,12*32/106=0,00132 т

Содержание взвешенных жировых веществ

в//ж=41,12*4,99/106=0,00021 т

Общее количество загрязнений, выделенных в процессе очистки

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


реферат бесплатно, курсовые работы
НОВОСТИ реферат бесплатно, курсовые работы
реферат бесплатно, курсовые работы
ВХОД реферат бесплатно, курсовые работы
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

реферат бесплатно, курсовые работы    
реферат бесплатно, курсовые работы
ТЕГИ реферат бесплатно, курсовые работы

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.