background image

 

 

Roślinne oczyszczalnie ścieków

prowadzący:

 Marcin Spychała

Ćw. 2
Bilans ilości i jakości 
ścieków

background image

 

 

Ilość ścieków

Źródło

Liczba 
jednostek

Jednostka 
obliczeniowa

Suma

Mieszkańcy

2000

0,12 m

3

/Md

* 1,2

Uczniowie

50

0,03 m

3

/Ud

* 1,2

Wczasowicze

30

0,15 m

3

/Wd

* 1,2

Mleczarnia

 pracownicy
 produkcja

10
2000

0,03 m

3

/Pd

* 1,2
* 1,2

Σ 

=

background image

 

 

Jakość ścieków

Wskaźnik

Ładunek 

jednostk.

Ładunek całkowity

S

g/m

3

BZT

5

50 g/Md

Ł.j * (m+u+w)+Ł

ml

ChZT

60 g/Md

Ł.j * (m+u+w)+Ł

ml

Zaw. ogól. 55 g/Md

Ł.j * (m+u+w)+Ł

ml

Azot całk. 12 g/Md

Ł.j * (m+u+w)+Ł

ml

Azot 
amon.

Ł.j * (m+u+w)+Ł

ml

Fosfor

3 g/Md

Ł.j * (m+u+w)+Ł

ml

background image

 

 

Dobór osadnika Imhoffa

Parametr

Jednostk
a

Wielkość 
paramet

ru

Wymia
r

Komora przepływowa

Objętość 

jednostkowa

m

3

/RM

0,03

Obciążenie 

powierzchni

m

3

/m

2

d

30

Głębokość

m

3

3

Komora fermentacyjna

Czas zatrzymania 

osadu – 6 mies.

m

3

/RM

0,09

background image

 

 

Usuwanie zanieczyszczeń 
przez osadnik Imhoffa

Wskaźnik S-dopływ.

g/m

3

Redukcja

(%)

S-

odpływ.

g/m

3

BZT

5

40

ChZT

50

Zaw. 

ogól.

40

Azot całk.

10

Azot 

amon.

10

Fosfor

5

background image

 

 

Obliczenia 

złoże o przepływie 
pionowym

background image

 

 

Usuwanie zanieczyszczeń 
przez złoże I°

Wskaźnik S-dopływ.

g/m

3

Redukcja

(%)

S-

odpływ.

g/m

3

BZT

5

40

ChZT

40

Zaw. 

ogól.

80

Azot 

azotanow

y

70

Azot 

amon.

z obliczeń

Fosfor

30

background image

 

 

Pole powierzchni

A

p

 = 1,5*Q

dśr

/q 

[m

2

]

q – obciążenie powierzchni złoża, 
q = 0,06 m

3

/m

2

d

background image

 

 

Pole powierzchni 
efektywnej

A

ef

 = A

p

*n*2N 

[m

2

]

n – szorstkość, n = 0,3
N – ilość porcji ścieków na dobę = 5

background image

 

 

Bilans tlenu 
ze względu na N-NH

4

Ł

N-NH4

 = Q

dśr

*S

N-NH4

 

  

[g/d]

Zapotrzebowanie O

2

 = Ł

N-NH4

 * 4,6

Dostępne O

2

 = A

ef

 * 3,0

background image

 

 

N-NH

4

 pozostały po złożu 

Z >D » Z – D » Ł

O2 

» Ł

N-NH4

 

» S

N-

NH4

 

Z <D » S

N-NH4

= 0

background image

 

 

Obliczenia 

złoże o przepływie 
poziomym

background image

 

 

Pole przekroju 
poprzecznego

A

C

 = Q

dśr

/k(dh/ds)

 [m

2

]

k – współczynnik filtracji

 

= 250 m/d (żwir)

dh/ds – spadek hydrauliczny = 0,02

background image

 

 

Pole powierzchni w 
planie

A = Q

dśr

(lnCp

BZT5

– lnCk

BZT5

)/K

BZT5

 

[m

2

]

K

BZT5 

– stała

 

szybkości reakcji

 

= 0,1-0,3

K

20

 dla BZT

5

 = 0,9 – 1,8

   

K = 

K

20

*1,1

(T-20)

background image

 

 

Usuwanie zanieczyszczeń 
przez złoże II°

Wskaźnik S-dopływ.

g/m

3

Redukcja

(%)

S-

odpływ.

g/m

3

BZT

5

75

ChZT

60

Zaw. 

ogól.

80

Azot 

azotanow

y

80

Azot 

amon.

40

Fosfor

40

background image

 

 

Szerokość złoża

B = A

C

/h

 

(h = 0,6 m)

background image

 

 

Długość złoża

L = A/B

(m)

background image

 

 

Dawka koagulanta

D

PIX

 = [(S

p

 – S

k

)/0,12]*2,7 

[g/m

3

]

[g/m

3

]   »  [kg/d]

background image

 

 

Stężenie zanieczyszczeń 
w ściekach oczyszczonych

Wskaźnik 

zanieczyszcze
nia

Stężenie 

zanieczyszcz
eń na 

wylocie

Wymagane 

stężenie 
zanieczyszczeń

poniżej 2000 RLM 

(29.11.02)

BZT

5

40

ChZT

150

Zaw. ogól.

50

Azot ogólny
Azot amon.

30

6

Fosfor

5


Document Outline