Пригласить на тендер
Телефон

8 (800) 500 21 74

Работаем

Пн — Чт 8:00-17:00
Пт 8:00-16:00

© 2026 Группа компаний ГЕОН. Все права сайта защищены
© 2026 Группа компаний ГЕОН. Все права сайта защищены

Расчет тонкослойного отстойника

Сжатые сроки производства и надежность конструкции

Модель
Производительность, м³/час
Назначение
Материал исполнения
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-100
100
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-80
80
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-65
65
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-50
50
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-40
40
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-32.5
32.5
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-25
25
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-20
20
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-15
15
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-10
10
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-5
5
Сточная вода
Нержавеющая сталь
Горизонтальный отстойник ОТ-Г-СВ-2.5
2.5
Сточная вода
Нержавеющая сталь

Более 10 лет проектируем и производим оборудование

Инжиниринговое предприятие предлагает широкий спектр услуг по проектированию, разработке и производству оборудования для очистных сооружений

ГЕОН — российская инжиниринговая компания, предоставляющая полный цикл услуг в области проектирования, производства и монтажа очистных сооружений сточных вод. С 2014 года компания успешно реализует проекты по всей территории России и стран СНГ.

Основные направления деятельности:

  1. Проектирование:
    • Разработка индивидуальных проектов очистных сооружений с учетом специфики объекта и требований заказчика
    • Использование современных технологий и оборудования для обеспечения максимальной эффективности и экологичности
  2. Производство:
    • Изготовление высококачественных компонентов и оборудования для очистных сооружений на собственных производственных мощностях
    • Контроль качества на всех этапах производства, включая входной контроль сырья и материалов
  3. Монтаж и пусконаладочные работы:
    • Установка очистных сооружений с соблюдением всех норм и правил безопасности
    • Пусконаладочные работы для обеспечения стабильной и эффективной работы оборудования
  4. Обслуживание и ремонт:
    • Предоставление услуг по техническому обслуживанию очистных сооружений для поддержания их работоспособности и предотвращения аварийных ситуаций.
    • Проведение капитального и текущего ремонта для продления срока службы оборудования.

 

Предлагаем комплексные решения для промышленных, муниципальных и коммерческих объектов

Инженерный расчет и проектирование отстойных сооружений

Проектирование и расчет отстойника блока механической очистки сточных вод населённого пункта — это многоступенчатая гидравлическая задача. Выбор типа сооружения определяется производительностью станции: для больших объемов применяют горизонтальные резервуары, для средних — радиальные, а для малых — вертикальные. В основе всех методов лежит моделирование процесса осаждения взвеси в поле гравитационных сил.

Методология гидравлического расчета

Численный расчет работы горизонтальных отстойников базируется на определении кинематических параметров потока и геометрических размеров. Однако для полного понимания процесса важно уметь выполнять расчет горизонтального, вертикального и радиального отстойников, так как это позволяет выбрать оптимальную конструкцию для конкретных условий.

Общий алгоритм включает следующие этапы:

  1. Определение расчетной производительности.

  2. Выбор типа сооружения и количества секций.

  3. Расчет основных габаритов (длины, ширины, высоты).

  4. Проверка гидравлического режима и времени пребывания.

  5. Расчет объема и высоты зоны накопления осадка.

Специфика расчета горизонтальных отстойников

Расчет горизонтального отстойника начинается с определения его пропускной способности. Ключевым параметром является скорость движения воды, которая для данного типа сооружений принимается в диапазоне 5–10 мм/с.

Расчет горизонтального отстойника ведется в следующей последовательности:

    • Определение площади: Общая площадь отстойника определяется из уравнения гидравлической нагрузки, которое увязывает расход воды, скорость потока и глубину зоны осаждения.

    • Расчет шириныШирину отстойника определяют по формуле, исходя из принятого количества секций и ширины одной секции. Ширина коридора обычно ограничена 3–6 метрами из соображений равномерности распределения воды. Ширина отстойника должна обеспечивать устойчивость потока и предотвращать образование застойных зон.

    • Определение длины: Длина отстойника рассчитывается исходя из времени пребывания, необходимого для выпадения частиц заданной гидравлической крупности.

Поможем с расчетом отстойника для вашего объекта!

Оставьте заявку, заполнив короткий опросный лист, и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы рассказать о ценах на оборудование, сроках изготовления и условиях доставки

Изготовим отстойник под ваши задачи и потребности

Отстойники  для воды с тонкослойным модулем — это высокотехнологичное решение, обеспечивающее эффективную очистку и удержание твердых частиц в сточных водах. Использование тонкослойного модуля позволяет добиться максимальной скорости осаждения частиц, что значительно повышает качество работы системы

Тонкослойные отстойники бывают первичными и вторичными. Это виды отстойников, которые отличаются технологической ролью в процессе очистки воды
Первичные тонкослойные отстойники предназначены для осветления сточной воды от взвешенных грубодиспергированных примесей. Располагаются в технологической схеме процессов водоочистки сразу после песколовокКонструкция первичных отстойников включает тонкослойные модули — элементы, которые делят объём жидкости на несколько слоёв, ускоряя отстаивание. Частицы загрязнений достигают поверхности модулей и под действием силы тяжести сползают по ней в зоны накопления осадка
Вторичные тонкослойные отстойники используются для отстаивания воды, прошедшей биологическую очистку, — выделения активного ила или отмершей биоплёнки. Являются частью комплекса очистных сооружений биологической очистки

Мы предлагаем индивидуальные решения отстойников с учетом особенностей ваших объектов и необходимых параметров очистки. Наша команда экспертов анализирует состав и объем сточных вод, что позволяет точно определить размер и характеристики отстойника, оптимизировать процесс очистки и минимизировать затраты

Пример расчета горизонтального отстойника

Отстойник для городских сточных вод обычно включает проверку условия: фактическая скорость движения воды должна быть меньше скорости выпадения взвеси (гидравлической крупности), чтобы частицы гарантированно успели осесть до выхода воды из сооружения.

Особенности расчета других типов отстойников

Расчет вертикального отстойника имеет свою специфику. Вода в нем движется снизу вверх с скоростью не более 0,5–0,7 мм/с. Это значительно меньше, чем в горизонтальных аппаратах, что обеспечивает высокую эффективность, но требует большей глубины зоны осажденияРасчет вертикального отстойника ведется на восходящий поток, и его диаметр определяется исходя из площади, необходимой для снижения скорости до заданных параметров.

Радиальные отстойники занимают промежуточное положение. Расчет радиального сооружения учитывает радиальное движение воды от центра к периферии. Скорость здесь переменна: она максимальна в центре и снижается к краям. Радиальные отстойники эффективны на крупных станциях водоподготовки и очистки сточных вод, так как они компактнее горизонтальных при той же производительности.

Тонкослойные модули могут использоваться для очистки сточных вод на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, а также в системах коммунальной канализации

Они особенно эффективны для удаления из сточных вод взвешенных веществ, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и других вредных примесей

Выбор тонкослойного модуля зависит от состава и характеристик сточных вод, а также от требований к качеству очищенной воды. Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант для вашей системы очистки

Технологическая схема очистки сточных вод

  1. Решетка дробилка
  2. Вертикальная песколовка
  3. Усреднитель
  4. Вертикальный отстойник
  5. Радиальный флотатор
  6. Контактная камера
  7. Однослойный фильтр

Как работает горизонтальный отстойник?

Процесс очистки основан на гравитационном разделении неоднородных по плотности жидких смесей. Тяжёлая фаза (осадок) опускается на дно отстойника, а лёгкая фаза (осветлённая вода) поднимается наверх

Шаг 1

Сточная вода подаётся в верхнюю часть отстойника

Шаг 2

Внутри отстойника создаётся тонкий слой воды, который медленно и равномерно движется вдоль длины устройства

Шаг 3

По мере движения воды вдоль тонкого слоя твёрдые частицы и другие взвешенные вещества оседают под действием силы тяжести и собираются на дне отстойника, образуя осадок

Шаг 4

Чистая вода, избавленная от твёрдых частиц, продолжает двигаться вдоль тонкого слоя к выходу отстойника

Шаг 5

Осадок, накопившийся на дне отстойника, удаляется периодически или по мере необходимости с помощью специальных устройств, таких как съёмные коллекторы или скребки

Любые виды отстойников под заказ

Горизонтальные — прямоугольные резервуары, где вода движется горизонтально. Используются чаще всего на очистных сооружениях для механической очистки

Вертикальные — имеют круглую или прямоугольную форму, поток воды движется снизу вверх. Компактны и эффективны при небольшой производительности

Радиальные (или круговые) — вода подается в центр и движется к краям. Удобны для крупных очистных сооружений

Слоистые (или ламеллярные) — содержат наклонные пластины, ускоряющие осаждение. Компактны, обеспечивают высокую степень очистки при малых габаритах.
Отстойники применяются на разных стадиях водоочистки — как для первичной механической, так и для вторичной биологической обработки сточных вод

Зоны отстойника и их функции

Конструктивно отстойник разделен на несколько функциональных частей отстойника, каждая из которых играет свою роль в процессе осветления воды.

  1. Зона осаждения (рабочая зона): Основной объем, где происходит осаждения взвеси. Здесь потока воды организуется таким образом, чтобы обеспечить максимальное время контакта. Движения воды в этой зоне должно быть равномерным по всей ширине и глубине.

  2. Зона накопления и уплотнения осадка: Расположена в нижней части. В этой зоне происходит накопления и уплотнения выпавших частиц. Высота зоны накопления зависит от концентрации загрязнений и периодичности удаления осадка. Объем этой зоны рассчитывается на период между чистками, чтобы высота отстойника была достаточной для размещения осадка без ущерба для зоны осаждения.

  3. Распределительная зона: Находится в начале сооружения. Для гашения кинетической энергии входящего потока и равномерного распределения воды по сечению здесь устанавливаются дырчатые перегородки или перфорированные стенки. Площади отверстий в этих перегородках рассчитываются так, чтобы обеспечить скорости потока не более 0,5 м/с.

 

  1. Водосборная зона: Расположена в конце отстойника. Здесь с помощью водосливов или дырчатых труб собирается осветленная вода.

Широкий спектр применения

— Гальваническое производство — очистка промывных вод от гидроксидов, фосфатов и сульфидов тяжёлых металлов

— Нефтеперерабатывающие предприятия — удаление из воды нефтепродуктов и взвешенных веществ

— Водозаборные узлы — осветление воды с удалением водорослей и дисперсных веществ

— Очистка поверхностных стоков — очистка воды от нефтепродуктов и взвешенных веществ

— Биологические очистные сооружения (БОС) — технология эффективна при переработке биологических субстанций в анаэробных и аэробных процессах обработки воды

— Пищевое производство — снижение ХПК и БПК, удаление взвешенных и эмульгированных веществ в молочной и спиртовой промышленности

— Лёгкая промышленность — очистка сточных вод от красителей после обработки коагулянтом и флокулянтом

Расчёт тонкослойного отстойника включает несколько этапов: определение исходных данных, использование формул для расчёта и анализ результатов
Методика расчёта тонкослойного отстойника разного вида установлена СНиП 2.04.03-85
Для расчёта тонкослойного отстойника потребуются:
  • общий объём стоков, подлежащих отстаиванию
  • температура воды
  • периодичность сброса
  • количество тяжёлых примесей, нефтепродуктов и масел
  • плотность загрязнителей разных видов
  • необходимая степень очистки
  • гидравлическая крупность примесей

Формулы расчета отстойника

Поможем с расчетом и проверкой параметров оборудования

Некоторые формулы для расчёта тонкослойного отстойника:

Для отстойников горизонтального типа: Qт = (7,2 · Kэ · Hб · Lб · u0) / (Kc · Hя), где

Kэ — коэффициент использования объёма;
Hб — высота тонкослойного блока (м);
Lб — длина секции, отделения (м);
u0 — гидравлическая крупность задерживаемых частиц (мм/с);
Kc — коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских пластинах — 1,2, при рифлёных — 1);
Hя — высота яруса тонкослойного модуля (м).

Для отстойников с противоточной схемой работы: Qт = 3,6 · Kэ · Hб · Bб · Vт, где

Kэ — коэффициент использования объёма
Hб — высота тонкослойного блока (м)
Bб — ширина тонкослойного блока (м)
Vт — турбулентная составляющая, мм/с, принимается по таблице в зависимости от скорости потока в отстойнике (Vр, мм/с)

Гидравлическая крупность частиц в отстойниках

Гидравлическая крупность частиц в отстойниках — это скорость осаждения частиц в неподвижной жидкости при постоянной температуре. Обозначается латинской буквой «u» и измеряется в мм/с.
Гидравлическая крупность зависит от размера, формы, плотности частиц и свойств среды (обычно воды). Чем выше скорость осаждения, тем меньше концентрация взвешенных веществ после прохождения очистного сооружения

Методы расчета

Для расчёта гидравлической крупности частиц в отстойниках используют, например:
  • Формулу Стокса. Применяется для ламинарного режима осаждения (число Рейнольдса (Re) менее 1,85)). В формуле учитываются диаметр частиц, плотность и ускорение свободного падения.
  • Полуэмпирические формулы. Используются для частиц с широким диапазоном диаметров.
  • Формулы для переходного и турбулентного режимов. Например, при переходном режиме (1,85 < Re < 500) применяют формулу Алле-на-Прандтля, при турбулентном (Re > 500) — формулу Ньютона-Риттингера.

Расход одной секции поперечного сечения отстойника

Расход одной секции поперечного сечения отстойника (производительность секции) рассчитывается по формуле, установленной СНиП 2.04.03-85 «Проектирование сооружений для очистки сточных вод

Формула расчета

Расход одной секции поперечного сечения отстойника (qset) определяется по формуле:
qset = 3,6 × Hbl × Bbl × Kset × Vw, где:
  • Hbl — высота слоя для отстаивания, м
  • Bbl — ширина секции, м
  • Kset — коэффициент использования объёма, принимается по таблице СНиП 2.04.03-85
  • Vw — скорость потока в секции, мм/с

Комплексный расчет с камерой хлопьеобразования

Для повышения эффективности удаления мелкодисперсных примесей часто применяется расчет горизонтального отстойника и камеры хлопьеобразования как единого гидравлического узла. Камера хлопьеобразования, встроенная в начало отстойника, служит для создания крупных, хорошо оседающих хлопьев.

При таком комплексном подходе:

  • Расчет горизонтального отстойника корректируется с учетом укрупнения частиц: гидравлическая крупность хлопьев выше, чем у исходных частиц, что позволяет увеличить скорость потока или уменьшить габариты сооружения.

  • Камера хлопьеобразования может быть перегородчатого или вихревого типа. При расчете определяется необходимое время пребывания воды в ней (обычно 10–20 минут) для завершения реакции коагуляции.

  • Скорость движения воды в соединительных лотках между камерой и зоной осаждения должна быть минимальной, чтобы не разрушить образовавшиеся хлопья.

Проектирование блока механической очистки

В рамках проектирование и расчет отстойника блока механической очистки сточных вод населённого пункта необходимо также учитывать:

  • Расчетный расход воды с учетом коэффициентов неравномерности (суточных и часовых).

  • Среднюю концентрацию взвешенных веществ на входе и требуемую степень осветления.

  • График удалении осадка и способы его механического обезвоживания.

  • Необходимость подогрева воды в зимний период для поддержания оптимальной вязкости и скорости осаждения.

Важно помнить, что все расчетные параметры регламентируются строительными нормами. Например, продолжительность отстаивания должна быть не менее 1,5–2 часов, а концентрация взвеси на выходе должна быть в пределах установленных нормативов. Комплексный подход к проектирование и расчет отстойника гарантирует надежную и бесперебойную работу всей системы очистки.

Практические рекомендации по выбору расчетных параметров

При инженерном проектировании важно не только выполнить гидравлические вычисления, но и корректно назначить исходные данные для численный расчет работы горизонтальных отстойников. От точности этих параметров напрямую зависит надежность работы всего блока механической очистки.

Назначение ключевых расчетных величин

При выполнении расчета горизонтального, вертикального и радиального отстойников многие параметры задаются на основе нормативных требований или опытных данных. Для обеспечения эффективной работы необходимо принять следующие величины:

  1. Гидравлическая крупность задерживаемых частиц для городских сточных вод при отсутствии данных лабораторного анализа принимаем равной 0,2–0,3 мм/с. Это значение обеспечивает удаление основной массы взвешенных веществ.

  2. Эффективность осветления для первичных отстойников принимаем равной 50–60%, что соответствует снижению концентрации взвеси с 300–400 мг/л до 150–200 мг/л.

  3. Коэффициент использования объема для горизонтальных сооружений с распределительными перегородками принимаем равной 0,5. Для радиальных отстойников этот коэффициент несколько выше и принимается равным 0,45–0,55.

  4. Время уплотнения осадка в зоне накопления принимаем равной 2–3 суткам. Этот период гарантирует, что средняя концентрация осадка достигнет 4–6%, что облегчает его дальнейшее обезвоживание.

  5. Скорость движения воды в распределительных лотках принимаем равной 0,3–0,4 м/с. Это предотвращает выпадение взвеси в подводящих каналах и обеспечивает равной распределение потока по всему сечению отстойника.

  6. Глубина мертвой зоны под распределительной перегородкой принимается равной 0,3–0,5 м. Это необходимо для предотвращения взмучивания осадка входящей струей.

Наши проекты

Доброград
Строительство очистных сооружений для особой экономической зоны «Доброград-1»
Гравотэк
Строительство очистных сооружений для гальванического производства в Пензе
Вайлдберриз
Строительство очистных сооружений для склада Wildberries в Краснодаре
Нам доверяют
К нам обращаются крупнейшие госкорпорации и компании, которые умеют считать деньги и выбирают лучшие
Мы даем им возможность полностью делегировать проект по строительству очистных сооружений и быть уверенными в результате
Сертификаты

Имеем все допуски, включая особо опасные объекты

Регулярно проходим сертификацию и лицензирование

Сертификат соответствия

Сертификат соответствия от 01.02.2024

Скачать

[PDF]

Сертификат ВПР

Сертификат ВПР от 07.02.2022

Скачать

[PDF]

ЭКО сертификат

Сертификат ЭКО от 29.02.2022

Скачать

[PDF]

Сертификат сейсмостойкости

Сертификат сейсмостойкости от 31.08.2022

Скачать

[PDF]
Васильев Максим
Ведущий руководитель проектов
Остались вопросы?
Заполните форму и наши специалисты свяжутся с вами, чтобы ответить на все интересующие вопросы