Пояснительная записка (1212467), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Биологически очищенная сточная жидкость из резервуара-усреднителя забирается насосами, установленными в блоке доочистки, и подается на барабанные сетки. Количество барабанных сеток – 4 штуки. После барабанных сеток сточная жидкость поступает на каркасно-засыпные фильтры с водовоздушной промывкой. Каркасно-засыпные фильтры приняты в количестве 8 штук, размерами в плане 5,8 х 4,2 метра. Все расчетные параметры сведены в таблицу №8. Перед каркасно-засыпными фильтрами в сточную жидкость вводится полиакриламид для обеспечения процессов коагуляции. Вода на промывку фильтров подается из резервуара доочищенной воды насосами, установленными в блоке доочистки.
Промывка фильтров осуществляется водовоздушной смесью. Промывные воды после фильтров подвергаются очистке в отстойнике и направляется на доочистку (в голову сооружений).
Доочищенная сточная жидкость поступает самотеком в резервуар доочищенной воды, откуда забирается насосами и перекачивается на сброс.
Кроме основных технологических помещений в блоке доочистки располагаются электрощитовые, механические мастерские, лаборатория и административно-бытовые помещения.
6.11 Отстойники промывных вод и резервуары доочищенной воды
Промывная вода от каркасно-засыпных фильтров отводится в отстойники промывной воды в количестве двух штук, размерами в плане 18 х 6 метров. Время отстаивания принято один час. Количество промывок – 8. Отстоянная вода насосами, установленными в блоке доочистки, перекачивается на барабанные сетки. Осадок, образующийся в результате отстаивания, насосами, установленными в блоке доочистки, перекачивается в канализационную насосную станцию № 9, куда собираются все бытовые стоки площадки и совместно с ними перекачиваются в голову сооружений полной биологической очистки. Отстойники промывной воды сблокированы с резервуарами доочищенной воды в количестве двух штук, размерами в плане 18 х 6 метров.
Характеристика существующего блока доочистки приведена в приложении № 10.
6.12 Реагентное хозяйство
На площадке очистных сооружений запроектировано реагентное хозяйство в составе расходного склада соли и установки приготовления раствора гипохлорита натрия. Базисный склад соли предусмотрен на 60 суток.
Раствор гипохлорита натрия применяется для обеззараживания очищенных стоков. Расчетная доза раствора гипохлорита натрия по активному хлору 3 мг/л.
В расходном складе принято мокрое хранение поваренной соли. Для этой цели предусматривается две железобетонные емкости. Концентрированный раствор соли из блоков мокрого хранения насосом перекачивается в ванну электролизера, где разбавляется до необходимой концентрации 100-200 г/л. Для обеспечения нужд обеззараживания устанавливается два электролиза непроточного типа производительностью 100 кг. хлора в сутки – один рабочий и один резервный. Концентрированный раствор соли перед подачей на электролизеры подвергается фильтрованию на механических фильтрах с песчаной загрузкой. Устанавливаются два фильтра диаметром 1500 мм. Для обеспечения замены песчаной загрузки фильтров предусматривается песковое хозяйство с емкостями для песка и сепаратором отмывки песка.
Приготовленный раствор гипохлорита натрия перекачивается насосами в бак емкостью 3,2 м3, из которого насосами-дозаторами производительностью 0,063 м3/час напором 160 метров перекачивается в контактные резервуары очистных сооружений.
В здании реагентного хозяйства предусматриваются вспомогательные помещения для размещения электрооборудования, вентиляционные камеры, мастерская. Характеристика данных по реагентному хозяйству приведена в приложении № 11.
7. Выпуск в водоем
Доочищенные сточные воды сбрасываются в сопрягающее устройство отводящего канала НГРЭС. Аварийный сброс в реку Олонгро производятся через железобетонный оголовок. Ложе ручья, по которому производится аварийный сброс стоков в реку Олонгро укрепляется укладкой крупными обломками скальных пород.
Сброс сточных вод от Нерюнгринского промышленного узла в водохранилище ГРЭС обусловлено рядом причин.
В результате тектонических нарушений водовмещение породы данного района обладают сильной трещиноватостью, раздробленностью, часто могут привести к загрязнению запасов подземных вод, разведанных в долине рек Чульман и Аммунакты, поэтому сброс сточных вод в бассейны этих рек, даже после их полной биологической очистки и доочистки, недопустимы.
Река Олонгро в зимнее время полностью перемерзает. Сброс сточных вод в нее, по условиям смешения, не исключает необходимости строительства сооружений для доочистки и в то же время может изменить в нежелательном направлении установившийся естественный режим на ледообразования в русле реки. Устройство накопителя, что дало бы возможность сброса сточных вод в реку на период паводка, потребует значительных дополнительных капиталовложений и эксплуатационных затрат.
Вместе с тем сброс сточных вод после очистки и доочистки в водохранилище ГРЭС, емкостью 50 млн. м3, не являющейся источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, полностью отвечает правилам охраны поверхностных вод от загрязнения. Тем более что высокая температура воды в водохранилище и предусматриваемые в техническом проекте ГРЭС мероприятия по аэрации циркуляционной воды, создадут благоприятные условия для дополнительного самоочищения водоема. Кроме того, пополнение водохранилища очищенными сточными водами увеличит надежность технического водоснабжения ГРЭС, за счет увеличения водоотдачи водохранилища и улучшения солевого состава воды.
7.1 Расчёт самоочищающей способности водохранилища
Нерюнгринской ГРЭС, при сбросе в него доочищенных бытовых сточных вод
Расчёт произведен на максимальную производительность систем водоотведения промышленного узла.
Исходные данные
Объём водохранилища – W=50 млн. м3.
Расход циркулирующей оборотной воды Qy=66 м3/сек.
Расход бытовых доочищенных сточных вод Q=41176 м3/сут.
БПКполн. доочищенных сточных вод Ζ а=6 мг/л.
Содержание растворённого кислорода в сточных водах Са=5 мг/л.
Допустимое БПКполн. воды в водохранилище Z=3 мг/л.
Средняя температура воды в водохранилище (в зимний период) tв=5оС.
Температура циркулирующей оборотной воды t=25оС.
Обогащение сточной жидкости кислородом производится при выпуске, выполненном в виде открытого слива.
Время пребывания сточных вод в водоёме, необходимое для снижения БПКполн. стоков до 3 мг/л
Т=
,
где К1= 0,05 при t=5оС.
Полезно используемая ёмкость водохранилища принимается в размере 80% от общей, т.е. W=0,80∙50= 40 млн. м3,
Обмен воды в водохранилище произойдёт за
,
Время обмена воды в водохранилище больше, чем необходимое время для снижения БПКполн..
Содержание растворённого кислорода после открытого слива стоков в водохранилище
,
– растворимость кислорода при расчётной температуре при tв=5оС, равен 12,8 мг/л.
ч – дефицит пропорциональности
ч = 1+0,1∙ а∙ б(+0,046∙ tв)∙3,3∙п = =1+0,11∙0,85∙1,3∙(1+0,23) ∙3,3∙0,2 =1,1,
где а = 0,85 – для бытовых стоков, б = 1,3 – для свободного падения воды
п = 0,2 – высота падения воды.
Прирост содержания растворённого кислорода после перепада уменьшиться на 35%, и составит
(Св - Са)∙0,65∙(5,71-5)∙0,65 = 0,46 мг/л.
Содержание растворённого кислорода после перепада
Са+(Св - Са)∙0,65 = 5+0,46 = 5,46 мг/л.
Величина БПКполн. сточных вод после пребывания стоков в водохранилище в течение 6,03 суток при t = 5оС.
ZT = Za∙10-0,05∙6,03 = 2,98 мг/л<3 мг/л.
Величина содержания БПКполн. равна 6-2,98 = 3,02 мг/л.
Потребление кислорода на окисление БПКполн. стоков
3,02∙41176∙6,03 = 0,76 тонн.
Для пополнения дефицита кислорода в воде водохранилища циркуляционный расход воды в количестве 66 м3/сек сбрасывается в водоём в виде свободного слива с высоты 2,8 метра.
Содержание кислорода в воде до перепада мг/л, Са – для чистой воды.
Растворимость кислорода – 8,38 мг/л. при t = 25оС.
ч = 1+0,11∙1∙1,3∙(1+0,46∙25) ∙3,3∙2,8 = 1,68
,
Общее вносимое количество кислорода в секунду
4,0∙66 = 264 г/сек. т.е. за 6,03 суток: 264∙3600∙24∙6,03 = 138 тонн, что намного превышает количество кислорода, потребное для полного окисления БПКполн. сточных вод.
Степень очистки сточных вод, методы очистки и обработки осадка, принятые типы сооружений обусловлены специфическими условиями строительства и эксплуатации сооружений в районе Южной Якутии. В соответствии с [8] очистные сооружения расположены в закрытом отапливаемом помещении. При выборе типов сооружений для очистки сточных вод за основу принят принцип создания наиболее компактной станции, что достигается за счет применения высокопроизводительных сооружений, использования совмещения сооружений и создания блоков емкостей.
8. Архитектурно-строительные решения
8.1 Общие сведения
Проектные решения разработаны для района строительства со следующими условиями:
- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-49оС) по [8].
- нормативная глубина промерзания грунтов – 4-6 метров (по материалам изысканий).
- вес снегового покрова на один квадратный метр горизонтальной поверхности земли – 150 кгс/м2.
- нормативный скоростной напор ветра для высоты над поверхностью земли до 10 метров – 35 кгс/м2.
- базовая сейсмичность района строительства – 3 балла.
- основанием для фундаментов зданий и сооружений приняты скальные и крупнообломочные грунты.
- расчетная сейсмичность зданий и сооружений принята на один балл ниже базовой.
8.2 Генеральный план
Здания и сооружения размещены с минимально допустимыми санитарными и противопожарными разрывами между ними, что обеспечивает оптимальную организацию технологических процессов, рациональное использование территории и минимальную протяженность коммуникаций.
8.3 Площадка канализационных очистных сооружений
Площадка очистных сооружений находится в районе строительства НГРЭС. Рельеф участка сложный, характеризуется отметками в пределах 795-810 метров и резко выраженным уклоном с северо-запада на юго-восток, достигающим 52 %. На участке имеется средней пустоты древесные насаждения.
8.4 Архитектурно-планировочные решения
Объемно-планировочные решения зданий водоотведения выполнены в соответствии с [8].
Здание блока очистных сооружений 2ой и 3ей очереди размером в плане 48 х 170 метров состоит из одноэтажного двухпролетного цеха и четырехэтажной пристройки, в которой размещаются технологические, электротехнические и бытовые помещения. Высота цеха – 10,8 метров определена с учетом технологических требований. В цехе блока размещены сооружения, аналогичные сооружениям первой очереди. Здание блока доочистки размером в плане 24 х 67 метров состоит из одноэтажного однопролетного цеха и трехэтажной пристройки, в которой размещаются технологические, электротехнические и бытовые помещения. Высота цеха – 9,6 метров определена технологическими требованиями. В цехе блока доочистки размещены каркасно-засыпные фильтры.
Здание гаража специальных машин размером в плане 24 х 62 метра, состоит из одноэтажного однопролетного цеха, в котором размещается стоянка и помещение для обслуживания машин и одноэтажной пристройки, в которой расположены бытовые помещения. Каркас цеха – металлический, стеновые ограждения – металлические панели с эффективным утеплителем, покрытие – профилированный настил.
Здание реагентного хозяйства размером в плане 12 х 30 метров включает в себя помещения для размещения технологического оборудования и вспомогательные помещения.
Канализационные насосные станции. Надземная часть зданий павильонного типа, прямоугольная в плане, с размерами в осях 12 х 22,5 метров – КНС №1 и КНС №2; 18 Х 24 метра – КНС №№ 6,7,8; 9 х 9 метров – КНС №9, одноэтажная. Подземные части насосных станций имеют цилиндрическую форму диаметром 12 метров – КНС №№ 6,7,8; 9 метров – КНС №9, прямоугольную форму размером 12 х 12 метров – КНС №№ 1,2 и отличаются по высоте в зависимости от глубины заложения подводящего коллектора. В качестве аналогов использованы типовые проекты с привязкой к местным условиям: изменение толщины наружных стен и введение антисейсмических мероприятий.
Проходная – прямоугольная в плане, с размерами в осях 6 х 12 метров, принята по ТП 416-5-9, с привязкой к местным условиям.
Инженерный корпус НГВК – пятиэтажное здание с размером в плане 15 х 44 метра включает в себя административные и служебные помещения и диспетчерский пункт. Здание расположено в западной части квартала «А» г. Нерюнгри.















