Benzer
Kullanım sırasında güvenliğin sağlanması açısından gaz kullanımına ilişkin kurallar ...… | Kullanım sırasında güvenliğin sağlanması açısından gaz kullanımına ilişkin kurallar ...… | ||
İnternet Bankacılığını bireyler için kullanma kuralları 1'den itibaren geçerlidir.Bu belge (bundan böyle Kurallar olarak anılacaktır), Baltiyskiy İnternet bankacılığını kullanma prosedürünü düzenler… | Kullanım sırasında güvenliğin sağlanması açısından gaz kullanımına ilişkin kurallar ...Tesis içi ve tesis içi gaz ekipmanlarının kullanımında ve bakımında güvenliği sağlamaya yönelik önlemler hakkında | ||
Kamu su temini ve kanalizasyon sistemlerinin ve yapılarının teknik işleyişine ilişkin kurallarBu Kuralların amacı, faktörlerden biri olarak tüketicilere kaliteli içme suyu sağlamak için koşullar yaratmaktır ... | Toplumsal yapıların sistem ve yapılarının teknik işleyişine ilişkin kurallar ...Bu Kuralların amacı, faktörlerden biri olarak tüketicilere kaliteli içme suyu sağlamak için koşullar yaratmaktır ... | ||
Ortak Altyapı Sistemleri İçin Kapsamlı Geliştirme Programı…Programın amacı, ortak altyapı sistemlerinin ve ortak yaşam alanlarının sürdürülebilir ve verimli işleyişini sağlamaktır… | Bina kullanım kuralları, apartmanın ortak mülkünün bakımıApartmanlarda ikamet kuralları ve iç düzenlemeler (bundan böyle "Kurallar" olarak anılacaktır). Bu Kuralların ihlali,... | ||
Kişisel veri bilgi sistemleriyle çalışma kurallarıTüm kullanıcıların, bilgi sistemi kaynaklarına (bundan sonra IS olarak anılacaktır) birincil erişim elde etmesi üzerine, gereksinimlere aşina olmaları gerekir ... | Evde gaz kullanımı için kurallarRusya Federasyonu Bakanlar Kurulu'nun 26.04.90 tarih ve 86-p sayılı "Rosstroygazifikatsiya" kararıyla onaylanmıştır. | ||
Krasnodar Bölgesi idare başkanının (vali) kararnamesi ...Krasnodar Bölgesi'nde yerel öneme sahip konuların ele alınmasında toplumsal altyapının geliştirilmesini sağlamak, uygulanmasının sağlanmasını sağlamak… | Evde gaz kullanımı için kurallarKurallar, konutların gaz tesislerinin güvenli bir şekilde işletilmesinden sorumlu daire ve kuruluşların yetkilileri için zorunludur ... | ||
Kamu su temini ve kanalizasyon kullanımı için kurallarNot. Bazı durumlarda Vodokanal'ın önerisi ve özel izinle | Öğrenciler tarafından sınıfı kullanma kurallarıEğitim programının başarılı bir şekilde uygulanması için temel olarak bilgisayar bilimi sınıfı için gereksinimler | ||
Evde gaz kullanımı için kurallarİç gaz boru hatlarının ve binaların yapı elemanlarının kesişimlerini izlemek, | Ofis ekipmanı ve PC kullanımı için kurallarİş tanımı, baş muhasebecinin görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra çalışma koşullarını da tanımlar... |
Boyutların ve hacmin hesaplanması
Tankın iç alanını doğru bir şekilde belirlemek için, septik tankın hacmini hesaplamak için özel olarak geliştirilmiş bir formül kullanılır. Ancak çok sayıda karmaşık anlam içerir ve özel pratik uygulama için zordur. Uygulamada, özel bir ev için bir septik tankın hacmi daha basit bir formül kullanılarak hesaplanır. Kişi sayısı X Kişi başına 200 litre atık su X 3 gün (atık işleme süresi) / 1000 = metreküp cinsinden hacim.
4 kişiye hizmet vermek için 2,4 metreküp hacimli bir septik tank gereklidir.
Çoğu zaman bir ailede 4 kişi vardır. Bu sayıda aile üyesi için hacmin hesaplanmasıyla seçeneği düşünün.
4x200x3/1000=2.4 kübik. m 5 kişilik bir septik tank, 3 metreküp hacme ihtiyaç duyacaktır. m Bu formülle 6 kişi için hesaplanan hacim 3,6 metreküptür. m 20 kişi için hesaplanan rakam 12 metreküptür. m.
“Kişi sayısı” parametresini hesaplarken, misafir ziyareti sırasındaki yükü ve öngörülemeyen diğer durumları dikkate almak için “marjla” almak daha iyidir. Küçük çocuklar, evcil hayvanlar varsa günlük ücret artırılabilir. Bu gösterge, su tüketimi olan çok sayıda farklı ev aleti (çamaşır makinesi) kullanıyorsanız da artar.
Yukarıda belirtildiği gibi fabrika septik tankları için verilen laboratuvar hesapları vardır. Bu verilere göre, bağımsız olarak yapılan kaplar ile durumlarda hesaplamalar yapmak mümkündür.
Yani, üç bölümden oluşan bir septik tank ile:
- iki kişi için 1,5 metreküp faydalı bir hacim gereklidir. m.;
- üç veya dört kişi için - 2 metreküp. m.;
- beş veya altı kişi için - 3 metreküp. m.;
- sekiz kişi için - 4 metreküp. m.;
- on kişi için - 5 metreküp. m.;
- yirmi kişi için - 10 metreküp. m.
Septik bir tank düzenlemesindeki ana yapı malzemesi bağımsız olarak beton halkalardır. Ve anahtar hesaplama, bu malzemelerin miktarının belirlenmesidir. Çoğu zaman, 1,5 m çapında ve 0,9 m yüksekliğinde 3 betonarme halka yeterlidir, septik tank başına 5'ten fazla halka kullanılmaz.
Sistemin bağımsız düzenlemesindeki diğer unsurları unutmayınız. Bunlar şunları içerir:
- Betonarme levha.
- Havalandırma için boru.
- Çimento, kum, çakıl.
Bir septik tankın gerekli hacmini hesaplarken, yukarıda verilen formüller kullanılır. Ayrıca kaptaki yeterli halka sayısını belirlemek için bir halkanın hacmini bilmek gerekir.
V=∏R2H=∏(d2/4) H, burada:
- V, silindirin hacmidir;
- ∏, Pi sayısıdır (3.14);
- R, tabanın yarıçapıdır;
- d, tabanın çapıdır;
- H yüksekliktir.
Halkanın hacmini bilerek, gerekli beton septik tank hacmi için elde edilen rakamlarla karşılaştırılabilir. 1 halkanın hacmi (d=1,5 m; H=0,9 m) yaklaşık olarak 1,6 metreküpe eşittir. m Tüm olanaklara sahip bir evde (sıcak su temini vb.) 4 aile üyesi için, bir septik tankı donatmak için 2 halkaya ihtiyaç duyulacağı ortaya çıktı.
Bu miktar 5 kişi için yeterli olacaktır. Bir kutu 3 yüzük ile 10 kişiye kadar temin edilebilir. 10 ila 20 kişi arasında kalmayı planlıyorsanız, 3'ten fazla halka monte edilemediğinden, birkaç konteynerden oluşan bir septik tank donatmanız gerekecektir. Bu durumda, yeterli hacme sahip bir fabrika modeli edinmeye özen göstermek daha iyidir.
Özerk bir kanalizasyon sisteminin yapımındaki ilk kural, atık su arıtımı için boruları ve septik tankı doğru bir şekilde seçmektir. Boru seçerken genel kurallara uyulmalı, fosseptik seçimi ise daha karmaşık ve hacimli bir iştir. Toplama tankının hacmini belirlemek için atık suyun doğru hesaplanması, temizlik sıklığını en aza indirmenize ve bakım maliyetlerini düşürmenize olanak tanır.
Çeşitli septik tankların kurulumunun bazı özellikleri
Özel bir evin özerk kanalizasyonu 3 bölümden oluşur:
- İç kısım - sıhhi tesisat armatürleri, bağlantı boruları;
- Dış kısım bir fosseptik, depolama veya filtrasyon kuyusu;
- Kanalizasyonun içini ve dışını birbirine bağlayan bir boru hattı.
Evden çıkan dış boru için PVC, PP boru kullanmak en pratik olanıdır. Boyutları septik tankın mesafesine bağlıdır ve çapı 100-110 mm'den az değildir. Ayrıca, bunları döşerken, 1 koşu metre başına 2-3 cm'lik bir eğim gözlemlemek gerekir.
Modern septik tanklar genellikle pompalama ekipmanı ile donatılmıştır. Yerçekimi ve zorla pompalamaya ayrılırlar. Her iki durumda da, güç kaynağı şebekeleri toprağa gömülüdür, hasardan izole edilmeli ve oluklu bir kanal veya 20 mm çapında bir polietilen boru ile korunmalıdır.
Atık suyun toprakla temasının hariç tutulduğu septik tanklar, özel bir evden sadece 3-5 metre uzaklaştırılabilir.Arıtma sonrası toprağa sahip kanalizasyon sistemleri için, tasarımlarına ve filtreleme kapasitelerine bağlı olarak, sahadaki nesnelere olan mesafe konusunda bir takım kısıtlamalar vardır.
Beton fosseptikler, arıtılmış suyun dışarı akması için üst kısımlarındaki bağlantı boruları ile birbirine bağlanan birkaç kuyudan düzenlenir. Bunun için standart beton halkalar kullanılır. Boyutlar: çap -1.5 m, yükseklik - 90 cm.
Bir septik tankın performansı, suyun salvo deşarj hacmine göre de belirlenir. Bu özellik, septik tankın bir seferde alabileceği atık su hacmini gösterir ve bunları normal modunda filtreler. Ülkedeki kendin yap beton septik tankları, bir filtreleme sisteminin varlığına, bu işlem için bakteriyolojik katkı maddelerinin ve diğer katalizörlerin kullanımına bağlı olarak günde 1-5 metreküp atık su işleyebilir.
Topas, Septic-Tank, Tver, Termit gibi uzman şirketler tarafından üretilen septik tanklar, çok daha büyük hacimli voleybol deşarjları için tasarlanmış olup, ardından %98'e kadar filtrasyonu gerçekleştirilmektedir. Örneğin, sadece 1,5 kW'lık düşük gücü ile ucuz bir ev tipi septik tank Topas-6, 1,5 metreküpe kadar işleyebilir. günde metre kanalizasyon ve 6 kişi için tam teşekküllü bir kanalizasyon sistemi sağlar. Ancak 3500 metreküpe kadar işlem yapabilen karmaşık lokal arıtma sistemleri bulunmaktadır. Önemli ölçüde daha fazla sayıda insan için tasarlanmış, günde metrelerce atık su.
Bir yazlık ev için bir septik tank seçiminiz ne olursa olsun, hesaplaması, yetkin bir şekilde yürütülmesi için yeterli bilgiye ve ilk verilere ihtiyaç duyduğunuz bir mühendislik görevidir. Günümüzde, tüm bu bilgiler şirketlerin, departmanların ve özel portalların ve forumların özel web sitelerinde elde edilebilir. Ancak bundan sonra, tüm aile için bir septik tankın hesaplanması ve montajı kendi ellerinizle yazlığınızda yapılabilir!
Merkezi kanalizasyon şebekelerine (KS) bağlı olmayan özel ev sahipleri, doğal olarak evsel atık suların bertarafı sorunuyla karşı karşıyadır. Ve bu özel ev sahiplerinin çoğu, hazır otonom arıtma tesislerinin inşası veya seçimi için hesaplama problemini çözmeyi gerekli kılan bir septik tank kurma seçeneğine başvuruyor.
Atık suların saptırılması ve bertarafının, hem ekosistem hem de sorumluların sorumluluğu için olumsuz sonuçlara yol açan Rusya Federasyonu'nun düzenleyici belgeleri tarafından açıkça düzenlendiği anlaşılmalıdır. Bu nedenle, ev sahipliği ihtiyaçları için bir fosseptik hesaplanırken, özellikle bir dizi standart ve kurala güvenirler:
- SNiP 2.04.03-85 “Kanalizasyon. Küçük arıtma tesislerinin etrafındaki sıhhi koruma bölgelerini düzenleyen ve ayrıca aktif kurulum hacimlerini ayarlayan harici ağlar ve tesisler”.
- Akış hızlarını belirlemek için SNiP 2.04.01-85 "Dahili su temini ve kanalizasyon" veya güncellenmiş versiyonu SP30.13330.2012.
- Septik tankların ve bunların yardımcı yapılarının (drenaj kuyuları, filtrasyon alanları, vb.) hesaplanması için ana düzenleyici hesaplamaları sağlayan mühendislik sistemlerinin tasarımı için el kitabı MDS 40-2.200.
1.1 Kabul odası
Akış ve miktarda keskin dalgalanmalar
kanalizasyon kirliliği onlar için zorlaştırıyor
temizlik. Ortalama tüketime ve
kullanılan kirletici miktarı
alma odası. alma boyutu
kamera göre alınır
sekme. 5.1.
4.1.2 Izgaralar
Tüm kanalizasyon arıtma tesislerine ekranlar kurulur
yapıları, nasıl olursa olsun
atık su arıtmaya gidiyor
yapılar - yerçekimi veya sonra
ızgaralı pompa istasyonu.
Izgara tipine bağlı olarak belirlenir
arıtma tesisinin performansından
ve çıkarılan atık miktarı
ızgaralar. Daha fazlasıyla
0.1 m3/gün sağlandı
ızgaraların mekanize temizliği,
daha az atık - manuel.
Mekanize ızgaralarla,
kırıcıların kurulumunu sağlamak
atıkları parçalamak ve beslemek için
önce atıksuya ezilmiş kütle
ızgaralar veya eklem için yönlendirin
kanalizasyon arıtma tesislerinden gelen çamurla arıtma.
Düşük ve orta performans için
arıtma tesisi ızgaralı kırıcılar kullanır.
Kafesler hesaplanırken belirlenir
kaynaklanan boyutlar ve basınç kayıpları
kanalizasyon onlardan geçtiğinde.
Izgaraların boyutları akış tarafından belirlenir
boşlukların kabul edilen genişliğine göre atık su
kafes çubukları ve genişlik arasında
çubukların yanı sıra ortalama hız
ızgaradan su geçirme.
Boşluklardaki atık suyun hareket hızı
maksimum girişte ızgaralar
kabul edilecek: mekanize için
ızgaralar - 0,8 ... 1 m / s; ızgaralı kırıcılar için
– 1,2 m/sn.
Kafeslerin hesaplanması seçimle başlar
önündeki giriş kanalının canlı bölümü
kafes odası. Kanallar ve tepsiler
maksimum saniyede hesaplanan
akış qmaksimum,C1.4 katsayısı ile. Seyahat hızı
kanaldaki atık sıvı
0,7 m/s'den az ve 1,2…1,4 m/s'den fazla değil.
Izgaranın toplam genişliği şu şekilde belirlenir:
formül:
BP = S(n – 1) + bn, m,
(16)
burada S, çubukların kalınlığıdır.
En çok kullanılan çubuklar
yuvarlatılmış dikdörtgen bölüm
860 mm ölçülerinde köşeler,
yani S = 0.008,b arasındaki boşlukların genişliği
çubuklar 16 mm \u003d 0.016 m; n, belirlenen kafes boşluklarının sayısıdır
formüle göre
,
(17)
H, önceki kanaldaki su derinliğidir.
tahmini akışı atlarken ızgara
(k=1,4 olmadan),VP- atık suyun hareket hızı; k3- kısıtlamayı dikkate alan katsayı
eğimli akış bölümleri: mekanize
temizlik 1.05, manuel temizleme ile - 1.1 ... 1.2.
Izgaranın toplam inşaat uzunluğu
formül tarafından belirlenir
L = 1 + P + 2, (18)
nerede 1- ızgaranın önündeki genişlemenin uzunluğu, m,
formül tarafından belirlenir
1=1.37(BP - Bİle),
(19)
neredeP– kafes odası genişliği, m; Bİlebesleme kanalının genişliği, m;
P- çalışma süresi
ızgaralar, yapıcı bir şekilde benimsenmiştir
1,5 m'ye eşit;
2ızgaradan sonraki genişlemenin uzunluğu,
m, olarak tanımlanır
2= 0,51. (20)
Kanalın toplam inşaat yüksekliği
ızgaraların kurulum yeri, N, m:
H = h1 +h2 +hP,
(21)
nerede H1- derinlik
geçerken ızgaranın önündeki kanalda su
tasarım akışı сk=1.4,
m; h2- aşırı
haznenin su seviyesinin üzerindeki kenarları,
en az 0,3 m olmalıdır; hP- tarafından belirlenen ızgaradaki basınç kaybı
formüle göre
(22)
g, serbest bir ivmenin ivmesidir.
düşme; k- katsayısı
nedeniyle kafa kaybındaki artış
tıkanma, 3'e eşit; - bağlı olarak direnç katsayısı
çubukların şekli ve tarafından belirlenir
formül
(23)
katsayısı nerede,
çubukların şekli ile belirlenir, eşit
dikdörtgen için 2.42, dikdörtgen için
yuvarlak kenarlı 1.83, yuvarlak için
1.72,– eğim açısı
akacak ızgaralar.
Izgaradan çıkarılan atık miktarı
Wotb, m3/gün,
formülle belirlenir:
(24)
nerede
= 8 l/(kişiyıl)
- başına atık miktarı
bir sakin, barlardan çıkarıldı
boşluk genişliği 16 ... 20 mm; - ağırlıklı olarak azaltılmış kişi sayısı
maddeler.
Atık nemi %80,
yoğunluk - 750 kg / m3.
Izgara binasındaki atıkları kırmak için
çekiçli kırıcılar kurulur
D-3, D-3a tipi, performans
0,3…1,0 t/sa. Kırıcıların çalışması periyodiktir.
Ezilmiş atık taşınıyor
teknik su kaynağından su akışı,
kanalizasyon kanalına yönlendirilmesine izin verildi
ızgaraların veya pompanın önünde su
sindiricilerde. Sağlanan su tüketimi
kırıcıya 1 ton atık başına 40 m3 oranında alınır.
Proje bir diyagram içermelidir
ızgara düğümleri ve şematik gösterimi
kırıcılar Ana teknik
elek ve kırıcıların özellikleri
tabloda verilmektedir. 17.1, 17.5.
Çalışan sayısı belirlendikten sonra
ızgaralar sağlanmalıdır
yedekleme ızgaralarının kurulumuna göre
sekme.22.
akış hacmi
Yeraltı suyu miktarının sekiz veya on katı ile seyreltilen az miktarda atık su, biyolojik arıtma işlemi için son derece kötü koşullar yaratır ve ayrıca, gerekli güç ve enerji tüketiminde önemli bir artış nedeniyle çok önemli maliyetlere yol açar. hava kompresörleri. Bunlar, atık su arıtma tesislerinin işletilmesinin önünde duran iki ana sorundur.
Daha sonra arıtılmış atık sular ikincil arıtıcılardan 15 L x 15 W x 3,6 H (metre) ölçülerinde ve 810 m3 kullanılabilir hacme sahip iki temas tankına beslenir ve burada klor ile dezenfekte edilir. Silt hidrostatik basınçla uzaklaştırılır.
Toplayıcı ve taşıma şebekesinde atık suyun yeraltı suyu ile önemli ölçüde seyreltilmesi nedeniyle, arıtma tesisine beslenen gerçek atık miktarını doğru bir şekilde belirlemek neredeyse imkansızdır. Yeraltı suyu ve akış karışımının hacmi bir ölçüm kanalında ölçülebilir, ancak bu, akış miktarının belirlenmesine izin vermez. Bu nedenle, atık su hacmi, haneler, sanayi kuruluşları ve bütçe kuruluşları tarafından atık su üretimi standartlarına göre tahmin edilmektedir. Bu hesaplanan hacim daha sonra kanalda ölçülen toplam gelen seyreltik atık su ve seyreltme faktörü için düzeltilir. 2001'den 2003'e kadar olan dönemde işlenen atık sulara ilişkin geçmiş dönemlere ilişkin tahmini veriler Tablo 2.5'te sunulmaktadır.
Zaman içinde nehir akış hacmindeki sapmaları (yüksek ve düşük su periyotları) - 2'den 3'e, 5'ten 7'ye, 11'den 13'e ve 22'den 22'ye kadar akıştaki küresel döngüsel varyasyonları da hesaba katmak gerekir. 28 yıl ve kara sularındaki su miktarında sürekli bir azalma. Son on yıllarda, Dünya Okyanusu'nun seviyesinin yılda ortalama 1,2 mm arttığı, bu da yıllık 430 km3 su kaybına eşdeğer toprak kaybına eşdeğer olduğu kaydedildi. Bunun nedenleri ormansızlaşma, bataklıkların drenajı, karadaki yağışların azalması, bozkırların sürülmesi, yeraltı madenciliği vb. Sonuç olarak, insan faaliyetinin etkisi altında, kara rezervuarlarındaki su miktarında sürekli bir azalma var, yani tatlı su kaynaklarının tükenmesi.
Atık suların demir sülfatla arıtılması sırasında oluşan tortu miktarı, atık suyun başlangıç hacminin %20-25'i kadardır. Çamur, atık siyanürlü atık suyun sürüklenen bir kısmının mevcudiyeti nedeniyle toksik özelliklere sahip olabilir.
Böyle bir güçlendirme, kanalizasyon sistemine giren yeraltı suyu miktarını azaltacak ve dolayısıyla arıtma tesisine giren su hacmini azaltacak ve gerekli besleme kuvvetini ve gerekli kompresör gücünü azaltacaktır. Eski, hasarlı boruların değiştirilmesi, bakım için gerekli malzeme ve işçilik maliyetlerini de azaltacak ve şiddetli yağmurlar sırasında taşan kanalizasyonun neden olduğu hasarın bir kısmını azaltacaktır. Betonarme boruların yaklaşık %50'sinin yeniden kullanılacağı varsayılmaktadır.
Kitap, teknolojik çözümlerin bileşenlerinin çevresel özelliklerini, metal yüzey işleme için çözeltilerin ve elektrolitlerin temel bileşimlerini içerir. Yıkama sistemlerinin özellikleri verilmiş, rasyonel yıkama yöntemleri ve su tüketiminin düzenlenmesi anlatılmıştır. Elektrokaplama hatlarının ve elektrokaplama atölyesinin düzenlerinin çeşitleri, yıkama ve atık suyun hacimleri ve kirlenmesinin yanı sıra asit-alkali ve krom içeren atık suların arıtılması için teknolojik şemalar, atık teknolojik çözeltilerin ve elektrolitlerin arıtılması için teknolojik şemalar , ayrıca temizleme yöntemlerinin karşılaştırmalı özellikleri verilmiştir. Spesifik bir elektrokaplama atölyesi örneğinde, hem atıksuyun hacmi ve bileşimi açısından elektrokaplama üretiminin çok değişkenliliği hem de atıksu arıtma sistemlerinin örgütlenme yolları gösterilmiş ve elektrokaplama üretiminin ve çeşitli atıksu arıtma sistemlerinin uyarlanması ilkeleri verilmiştir.Kullanılmış elektrolitlerin rejenerasyonu için yöntemler ve atık çözeltilerin geri kazanılması için planlar ve ayrıca galvanik çamurun bertarafı için yöntemler açıklanmaktadır. Ekolojik olarak güvenli galvanik üretim yaratmanın ana yönleri belirlenir.
Kum kapanları için malzeme dengesinin hesaplanması
VOC 1. kademe tesislerinde bulunan atıksular, 80.000 m3/gün debi ile doğrusal su hareketi ile yatay kum tuzaklarına beslenir.
Pasaport verilerine göre, her kirletici için arıtma verimliliğini kabul ediyoruz: KOİ - %0, BOİ - %0, askıda katı maddeler - %40, amonyum nitrojen - %0, nitrit nitrojen - %0, nitrat nitrojen - %0, fosfatlar - %0, demir - %0, petrol ürünleri - %0, fenoller - %0, yüzey aktif maddeler - %0, iyonik olmayan yüzey aktif maddeler - %0, ağır metaller - %0.
İlk kirletici konsantrasyonunu, her maddenin temizleme verimliliğini ve verimlilik formülünü bilerek, kirleticilerin son konsantrasyonunu buluruz:
, (2.2)
nerede Cn - i. bileşenin başlangıç konsantrasyonu, mg/l;
EBence — her madde için saflaştırma verimliliği;
İLEİle i. bileşenin son konsantrasyonu, mg/l.
Kirleticilerin nihai konsantrasyonu aşağıdaki formülle belirlenir:
, (2.3)
nerede Ciçinde — bu kirleticinin başlangıç konsantrasyonu i, mg/l;
İLEic — bu kirleticinin nihai konsantrasyonu i, mg/l;
E - temizleme verimliliği,%.
Tablo 2.1'deki konsantrasyon değerlerini ve belirtilen temizleme verimliliğini formül (2.2) ile değiştirerek, kum tuzaklarında atık su arıtımı sonrası nihai konsantrasyon değerlerini elde ederiz:
KOİ Cİle = (1 — 0/100)*152 = 152,00
BOİ Cİle = (1 — 0/100)*81 = 81,00
askıda katı maddeler Cİle = (1 — 40/100)*85 = 51,00
amonyum nitrojen Cİle = (1 — 0/100)*4,2 = 4,20
nitrojen nitrit Cİle = (1 — 0/100)*0,054 = 0,054
nitrojen nitrat Cİle = (1 — 0/100)*0,94 = 0,94
fosfatlar Cİle = (1 — 0/100)*0,32 = 0,32
demir Cİle = (1 — 0/100)*0,15 = 0,15
petrol ürünleri Cİle = (1 — 0/100)*0,3 = 0,3
fenoller Cİle = (1 — 0/100)*0,0092 = 0,0092
APAV Cİle = (1 — 0/100)*0,4 = 0,4
iyonik olmayan yüzey aktif maddeler Cİle = (1 — 0/100)*0,55 = 0,55
ağır metaller Cİle = (1 — 0/100)*0,005 = 0,005
i için kütle akışı M, t/gün - bu bileşen aşağıdaki formülle hesaplanır:
mBence = CBence *VBence * 10-6, (2.4)
nerede CBence — i. kirletici konsantrasyonu, mg/l;
VBence — hacimsel su tüketimi, m3/gün.
Temizlemeden önce kirleticilerin toplu tüketimi eşit olacaktır, t/gün:
KOİ Mn = 152,00*80000*10-6 = 12,16
BOİ Mn = 81,00*80000*10-6 = 6,48
askıda katı maddeler Mn = 85*80000*10-6 = 6,80
amonyum nitrojen Mn = 4,2*80000*10-6 = 0,33
nitrojen nitrit Mn = 0,054*80000*10-6 = 0,004
nitrojen nitrat Mn = 0,94*80000*10-6 = 0,07
fosfatlar Mn = 0,32*80000*10-6 = 0,025
demir Mn = 0,15*80000*10-6 = 0,013
petrol ürünleri Mn = 0,3*80000*10-6 = 0,024
fenoller Mn = 0,0092*80000*10-6 = 0,00073
APAV Mn = 0,4*80000*10-6 = 0,032
NSAV Mn = 0,55*80000*10-6 = 0,04
ağır metaller Mn = 0,005*80000*10-6 = 0,0004
Arıtmaya giren kirleticilerin toplam kütle akış hızı M'dir.n = 25,98 ton/gün.
Kum tuzaklarında, atık su askıda katı maddelerden temizlenir, bu nedenle, arıtmadan sonra askıda katı maddelerin kütle akış hızı formül (2.4) kullanılarak hesaplanır ve şuna eşit olacaktır:
mVK'DA = 51 * 80000 * 10-6 = 4.08 t/gün
Kum tuzaklarından sonra kirleticilerin toplam kütle akış hızı М = 25,98 – 4,08 = 21,90 t/gün'dür.
Hesaplama sonuçları Tablo 2.1'de özetlenmiştir.
Tablo 2.1 - Kum kapanı için malzeme dengesi hesaplama sonuçları
Atık su bileşiminin göstergeleri |
Temizlemeden önce |
Temizleme verimliliği,% |
Temizlikten sonra |
||
Atık sudaki kirletici konsantrasyonu, mg/l |
Kütle akışı, t/gün |
Atık sudaki kirletici konsantrasyonu, mg/l |
Kütle akışı, t/gün |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MORİNA |
152,00 |
12,16 |
152,00 |
12,16 |
|
BOİ |
81,00 |
6,48 |
81,00 |
6,48 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ağırlıklı- maddeler |
85 |
6,80 |
40 |
51 |
4,08 |
amon nitrojen. |
4,20 |
0,33 |
4,20 |
0,33 |
|
nitrojen nitrit |
0,054 |
0,004 |
0,054 |
0,004 |
|
nitrojen nitrat |
0,94 |
0,07 |
0,94 |
0,07 |
|
fosfatlar |
0,32 |
0,025 |
0,32 |
0,025 |
|
ütü |
0,15 |
0,013 |
0,15 |
0,013 |
|
petrol ürünleri |
0,30 |
0,024 |
0,30 |
0,024 |
|
fenoller |
0,0092 |
0,00073 |
0,0092 |
0,00073 |
|
OLARAK |
0,40 |
0,032 |
0,40 |
0,032 |
|
iyonik olmayan yüzey aktif maddeler |
0,55 |
0,04 |
0,55 |
0,04 |
|
ağır metaller |
0,005 |
0,0004 |
0,005 |
0,0004 |
|
Toplam |
25,98 |
21,90 |
i-inci bileşen M'nin tortusunun kütlesioci , t/gün atıksudan kum tuzaklarında uzaklaştırılır:
moci = Miçinde - Mic (2.5)
Askıda katı maddelerin tortu kütlesi Mos.vv , t/gün kum tuzaklarında atık sudan uzaklaştırılan:
mos.vv = 6.80-4.08 = 2.72 t/gün
Kum kapanındaki nem tortusu W = %65'tir. Bu nedenle, i -inci bileşen V'nin tortusundaki nem miktarısu.os. Bence , m3/gün, aşağıdaki formülle hesaplanır:
Vsu.os. Bence = Moci *G(2.6)
Değerleri değiştirerek, askıda katı madde V tortusundaki nem miktarını belirleriz.su.os.vv , m3/gün:
Vsu.os.vv = 2,72 * 0,65 = 1,77 ton/gün
Kum kapanından sonra atık su hacmi akışı V1, m3day, bu nedenle, şuna eşit olacaktır:
V1 = V - Vsu.os.vv (2.7)
V1 = 80000 - 1,77 = 79998,23 m3/gün
Bir septik tankın doğru hacmi nasıl seçilir
Değerli bir karter seçmek için, parametrelerinin hesaplamalarını yapmak ve vermek için oldukça kompakt ve uygun bir model satın almaya çalışmak gerekir.
Örnek. Özel mülkiyet sakinlerinin sayısına göre gerekli fosseptik hacmi:
- Üç kişiden az -1.3 metreküp;
- 3 - 5 kişi - 2,5 metreküp;
- 6-10 saat - 10 metreküp.
Örnek.Bir su sayacı taktınız, yani kişi tasarruf etmeye başlayacağı için günlük su tüketim miktarı azalacaktır.
Dört daimi ikamet eden bir aile için fosseptik hacminin hesaplanması
Örneğin, dört kişilik bir aile için gerekli fosseptik kapasitesinin hesaplanmasını ele alacağız. Ülkede veya evde daimi ikamet edenler için üretildiğini belirtmekte fayda var.
Yaptığımız ilk şey, bir kişinin üç günlük su tüketimini hesaplamak. Nedenmiş? Cevap basit: suyun septik tanka yerleşme süresi 2-3 gündür ve septik tankta ne kadar su işlenir. Bu durumda maksimum tüketim hacmi aşağıdaki formülle hesaplanır:
Q, bir aile üyesinin optimal su tüketimi miktarıdır.
Doğru hesaplamalar yapmak için, evin bu sakininin hangi teknik araçları kullandığını bulmanız gerekir. Hesaplama için günde kişi başına minimum su tüketimi göstergesini alıyoruz - 150 litre.
Örnek. Günlük su tüketiminin resmi şöyle görünebilir:
- 4 dakika duş almak için - 40 küp;
- Ortalama duş veya banyo 7-15 dakikadır;
- Bide veya klozet - 8 l;
- Bide - ortalama 5 dakika;
- Bir kez banyo veya jakuzi yapın - 110 l;
- Bir çamaşır makinesi - yaklaşık 70 litre;
- Bulaşık makinesi - 15 l.
1 kişi için duş veya banyo kullanımının hesaplanması:
(150 + 10 x 7 + 8 x 5 + 110) = günde 370 küp
4 kişilik bir aile için bir septik tankın hesaplanması, aşağıdakileri varsayar: kişi sayısı (4) x 200 l x 3 gün / 1000 = metreküp. Sonuç olarak, 2,4 metreküp elde ediyoruz.
5 kişilik bir aile için bir septik tankın hesaplanması şunları varsayar: insan sayısı (5) x 200 l x 3 gün / 1000 = metreküp. Sonuç 3 metreküp. Yani, her üyenin üç gün boyunca 200 litre su tüketeceği beş kişilik bir aile için, hacmi 3 metreküpü geçmeyecek bir fosseptik yeterli olacaktır.
Ancak tüm bunlar, basit bir formüle göre arıtma tesisinin hacminin minimum göstergeleridir. Ailenizin ihtiyaç duyacağı maksimum fosseptik hacmini hesaplamak için, kişi başına günde sadece 200 litre, günde 300 litre hesaplayın. Banyo, duş, tuvalet, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi kullanımı düşünüldüğünde bile bir kişinin günde 300 litreden fazla harcama yapması kolay değildir.
Temizleme istasyonunun gerekli hacminin değişebileceğini unutmayın. Her aile üyesinin gereksinimlerinden, evinize sizin gibi su harcayacak misafirlerin gelişinden ve ailenin geliş sıklığından etkilenebilir. Üç yaz ayı boyunca düzenli olarak ülkede yaşıyorsanız, bu formülün sonucundan daha fazla septik tank almalısınız, çünkü ayrıca bahçenin ve çiçeklerin sulanmasını da hesaba katmanız gerekir.
Yani aileniz toplamda günde 5 metreküp su tüketiyorsa tek odacıklı bir fosseptik sizin için yeterli olacaktır. 5 metreküpten fazla ise, kanalizasyonun işlenmesini hızlandırmak için iki veya üç odalı yerel bir arıtma cihazının kurulması gerekecektir.
Bu nedenle, ailenizin ihtiyaçlarını ayık bir şekilde değerlendirin, gerekli su tahliye oranınızı dikkate alarak, yukarıdaki formülleri kullanarak, sizin durumunuza özel olarak, arındırıcı bir septik tankın gerekli hacmini doğru bir şekilde hesaplayın.
Hacim hesaplama
Çöp havuzunun hacmi, kanalizasyon sisteminin verimliliğinin ve tahliye temizleme sıklığının bağlı olduğu önemli bir parametredir. Evde yaşayan kişi sayısına göre hesaplanır. Ülke seçeneğinden bahsediyorsak binada kalan kişilerin aritmetik ortalaması alınır. Örneğin, yıl boyunca bir kulübede 4 kişi yaşıyor: 3 yetişkin ve 1 çocuk.
Uzman tavsiyesi:
Standart olarak 1 yetişkin başına 0,5 metreküp atık, bir çocuk için yarı daha az kabul edilmektedir. Kanalizasyona su tüketen herhangi bir cihaz bağlanırsa, bunlar da dikkate alınır.Örneğimizde, bağlı değiller.
Günde 3 * 0,5 + 0,25 = 1,75 metreküp atık suyun çöplükte birleşeceği ortaya çıktı. Ortaya çıkan değer her zaman yukarı yuvarlanır. Bu, tankların aşırı doldurulmasını önlemeye yardımcı olacaktır, gerekirse, bitmiş konteynerin uygun hacmini seçin. Bizim durumumuzda 2 metreküp değeri alınır.
Tankın hacmi günlük atık miktarının 3 katı olmalıdır. Bu nedenle, 3*2=6. Üç yetişkin ve bir çocuktan oluşan bir aile için tankın optimal hacmi 6 metreküp olacaktır.
Bir kır evinin kanalizasyon sisteminin ekipmanı için farklı bir şema kullanılır. Çoğu zaman, büyük aileler ülkede yaşamazlar, ancak birkaç günlüğüne dinlenmek, hasat etmek veya bahçeyi temizlemek için gelirler. Hesaplama yapamazsınız, ancak kapasitesi 1-2 metreküp olacak olan tahliyeyi donatmanız yeterlidir.
Neden hacmi hesapla:
- Bu, uygun bir fosseptik tasarımının seçimi için gereklidir. İki tip drenaj vardır: açık ve kapalı. Açık olanların düzenlenmesi ve bakımı daha kolaydır, ancak yalnızca 1 metreküpe kadar atık suların işlenmesi için uygundur. Kapalı olanlar daha pratiktir çünkü daha fazla atığı emebilirler ve çevre açısından daha güvenlidirler;
- Açık bir tanktaki atık su hacmini hesaplamak yanlışsa, çalışması gerekenden çok daha yavaş başa çıkacaktır. Ek olarak, atık su toprağı ve yeraltı suyunu kirletecektir.
Gerekli hacmi hesaplarken, ayrıca yeraltı suyu seviyesini de hesaba katmak gerekir.Dünya yüzeyine yakın oldukları alanlarda, artışlarından dolayı çukur taşabilir.
2. Maliyetler için ortalamanın hesaplanması
Hesaplama için
maliyet ortalaması gerekli
sırasında atık su giriş planı
vardiyalar veya günler (görevde). nerede
göre atık su giriş rejimi
konsantrasyonların homojen olduğu varsayılır.
Ekolayzırdan atık suyun dışarı pompalanması da
üniforma.
Örneğin:
kabul programı
vardiya sırasında kanalizasyon sunulur
şekil 1:
Şekil 1 - Grafik
sırasında atık su girişleri
vardiya.
belirlemek için
ortalama hacim, ortalamayı hesaplıyoruz
pompalanacak akış hızı (% olarak)
ortalama pompa:
saatlik derleme
kanalizasyon girişi ve pompalama programı
(Tablo 2.2):
tablo
2.2 - Atık girişi ve pompalanması takvimi
sular
Saat |
kabul |
pompalamak |
kalan |
dinamikler |
Yeni |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
-2,5 |
+5 |
2 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
-5,0 |
+2,5 |
3 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
-7,5 |
|
4 |
20 |
12,5 |
+7,5 |
+7,5 |
|
5 |
20 |
12,5 |
+7,5 |
+7,5 |
+15,0 |
6 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
+5,0 |
+12,5 |
7 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
+2,5 |
+10,0 |
8 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
+7,5 |
|
Toplam |
100 |
100 |
2. sütun şunları belirtir:
Saatlik ücrete göre giderlerin yüzdesi
atıksu giriş programı
ortalama; 3. sütunda - % belirtin
ekolayzırdan atık su pompalanması; v
sütun 3 - farktan elde edilen değer
2. ve 3. sütunlardaki değerler arasında; v
sütun 5 - ilk saatin değeri
4. sütun, ikinci ve
sonraki değerler
sonraki değerlerin toplanması,
örneğin ikinci saat için: (ilk
sütun 5'teki değer + (ikinci değer
4. sütundan, vb.
Sonraki, ihtiyacınız
bir sütundaki en küçük değeri bulun
5 ve sütun 6'da "0" olarak işaretleyin (
bu örnekte, üçüncü sırada olur
saat). Değeri bulmak için sonraki
dördüncü saat, değere ekleyin
için 4. sütundaki üçüncü saat değeri
dördüncü saat (yani 0+7.5=7.5'e kadar), vb. Hoşçakal
6. sütunun tüm değerleri doldurulmayacaktır.
ortalama hacim
maksimum değer olarak tanımlanan
6. sütunda, yani bu durumda %15.
Değişken su akışı ile Q=100
m³/vardiya minimum gerekli hacim
ortalama 15 m³ olacaktır. dikkate alarak
%10 rezerv, ortalamanın hacmi
16.5 m³.
tanımladıktan sonra
ekolayzerin gerekli hacmi
yüksekliği dikkate alarak boyutlarını seçin
kenarlar 0,5 m Ekolayzır bölümlerinin sayısı
en az 2 ve her ikisi de çalışıyor. kabul edilmiş
2.4x2.4m2 büyüklüğünde 2 bölüm,
2 m yüksekliğinde; her birinin çalışma hacmi 8.64 m3'tür.
Ortalamada, kural olarak, kullanılır
aşağıdaki ekipman:
- dalgıç pompalar
atık suyun tek tip pompalanması için;
- için karıştırıcılar
atık suların karıştırılması (gerekirse)
ortalama ve aşırı konsantrasyonlar);
- köpüren sistem
basınçlı hava (ajitasyon için
düşen tortu).
Ortalama hesaplama
tablo formu hariç, giderler hakkında
integral şeklinde yapılır
grafik.