А.И. Демков
Рассмотрена официальная концепция очистки поверхностного стока городов, на примере г. Ялты. Определены ее проблемы экономического, технологического порядка. Предложена новая концепция очистных сооружений поверхностного стока на полипропиленовом фильтре Демкова А.И. и расчет отстойника по патенту а200707766 UA. Пример очистных сооружений поверхностного стока на компьютерных моделях для поверхностного стока на 150 и 600 м3/час.
В концепции очистных сооружений один из постулатов формулируется так: очистные сооружения начинаются с канализации. Это особенно наглядно видно для очистки поверхностного стока. В [5] разделение дождевого стока перед очистными сооружениями осуществляется двумя способами (рис.1).
В первом способе (схема 1) предусматривается регулирование расхода стока за счет устройства на коллекторах дождевой канализации раздельных камер. В этом случае на очистку направляется сток от мало интенсивных дождей и часть стока с определенным расходом от интенсивных дождей, а остальная часть сбрасывается без очистки.
Второй способ разделения (схема 2, рис. 1) заключается в аккумулировании и последующим отведении на очистку объема дождевых вод, притекающих от начала стока до определенного момента. При таком разделении на очистку направляется концентрированная часть стока от всех дождей, а в водный объект сбрасывается наименее концентрированная часть стока от значительных по слою дождей.
Изобретения ВНИИВО г. Харьков [6,7] и др. направлены на регулирования дождевых потоков и улучшения работы разделительной камеры 7 из схемы 2 (рис. 1). В связи с огромными потоками дождевых стоков перехватить их и очистить не возможно. Поэтому предложили использовать регулирующую (или аккумулирующую) емкость 8 (схема 3 рис. 1) , рассчитанную на прием пиковых расходов стока, с последующей их очисткой.
Из [2] рассмотрим табл. 1 и 2.
Рис. 1. Принципиальная схема разделения дождевого стока перед очистными сооружениями:
1 – коллектор дождевой канализации; 2 – разделительная камера; 3 – сброс неочищенного поверхностного стока в водный объект; 4 – очистные сооружения; 5 - отведение очищенного поверхностного стока в водный объект или в систему производственного водоснабжения; 6 – аккумулирующая емкость; 7 – камера распределения стока; 8 – регулирующая емкость
Таблица 1.Расчетные объемы аккумулирующих емкостей (WAE, м3), гарантирующие аккумулирование и односуточное отстаивание 70% годового объема поверхностного стока для каждого ливнеспуска г. Ялты
№№ п/п | Ливневод, № | F, га | WAE, м3 | №№ п/п | Ливневод, № | F, га | WAE, м3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 10 | 416,5 | 528 | 18 | 16 | 73,75 | 23 |
2 | 9 | 37,6 | 1204 | 19 | 4в | 6,75 | 216 |
3 | 8 | 42,3 | 1352 | 20 | 17а | 6,1 | 196 |
4 | 7 | 129 | 4140 | 21 | 17 | 22 | 712 |
5 | 1в | 13 | 412,7 | 22 | 18 | 45 | 1448 |
6 | 2в | 46 | 1474,7 | 23 | 11м | 6,9 | 220 |
7 | 26 | 64,6 | 2068 | 24 | 10м | 38,5 | 1232 |
8 | 27 | 58,5 | 1872 | 25 | 5в | 17,6 | 564 |
9 | 24 | 42,5 | 1360 | 26 | 22 | 77,8 | 2488 |
10 | 21 | 68,9 | 2204 | 27 | 23 | 22,6 | 724 |
11 | 21а | 12,8 | 408 | 28 | 6в | 12,5 | 400 |
12 | 2 | 28 | 896 | 29 | 11 | 19,4 | 620 |
13 | 3 | 52,3 | 1672 | 30 | 20 | 8,1 | 260 |
14 | 4 | 76,9 | 2461 | 31 | 12 | 5,25 | 168 |
15 | 13 | 141,6 | 4532 | 32 | 1м | 52,1 | 1668 |
16 | 3в | 11,83 | 378,7 | 33 | 6м | 71,4 | 2284 |
17 | 15 | 38,4 | 1260 | ||||
∑ | 1280,73 | 28223 | ∑ | 485,75 | 13223 |
Таким образом, суммируя общий объем аккумулирующей емкости для г. Ялты составит 41446 м3.
Учитывая вышеизложенное, имеет смысл провести инженерный расчет на качественную очистку поверхностного стока и сравнить объем данных очистных сооружений с объемом аккумулирующей емкости. Для примера, возьмем ливневоды № 11 и №22 г. Ялты.
Таблица 2. Средняя расчетная пропускная способность очистных сооружений проточного типа для поверхностного стока каждого ливнеспуска г. Ялта
№№ п/п | Ливневод № | Qср, м3/час | №№ п/п | Ливневод, № | Qср, м3/час | №№ п/п | Ливневод, № | Qср, м3/час |
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 10 9 8 7 1в 2в 26 27 24 21 21а | 130,69 297,99 334,62 1024,6 103,62 364,98 511,83 463,32 336,6 545,49 100,98 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 2 3 4 13 3в 15 16 4в 17а 17 18 | 221,76 413,82 609,18 1121,67 93,72 311,85 584,1 53,46 48,51 176,22 358,98 | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 | 11м 10м 5в 22 23 6в 11 20 12 1м 6м | 304,45 304,92 139,59 615,78 179,19 99 153,45 64,35 41,58 412,82 565,29 |
Инженерный расчет очистных сооружений поверхностного стока на максимальную производительность 150 м3/час и 600 м3/час
Выбираем оптимальную технологическую схему, предложенную в статье [25], двухсекционный отстойник двухсекционный приемный резервуар
насосная фильтр сброс в водоем. Для обезвоживания осадка применяем иловые площадки с расчетом на выдерживание его с нагрузкой 3м3 на 1м2 в год согласно п. 4.2.10 [1] .
Вопреки рекомендации [1] доочистка поверхностного стока будет производиться на фильтрах по патенту изобретения 1086585. Данные по проектированию фильтра взяты на основании научных исследований по фильтрации на Запорожской АЭС и очистных сооружений водопровода г. Старый Крым.
Расчет будет произведен на максимальную эффективность очистки воды, поэтому не имеет смысла эту воду сбрасывать в канализацию города, согласно схеме 1, рис. 1.
Для расчета очистных сооружений поверхностного стока перечислим существенные рекомендации и ограничения.
Раздел 4.2.8. [1]: Пред сооружениями для регулирования и очистки поверхностного стока следует предусматривать установку решеток для задержания мусора с прозорами 10 – 20 мм.
Для реализации проекта очистки ПС выбирается схема 1 разделения дождевого стока [1].
Максимальную горизонтальную скорость движения воды в отстойнике принимаем до 12 мм/с, скорость осаждения взвеси не более 0,4 мм/с [1].
Для металлических труб наибольшая скорость движения воды следует принимать 8 м/сек ( СН и П 2.04.02-84).
Максимальная скорость фильтрации - 100 м/час.
Максимальное рабочее давление на фильтрующий материал – 2 атм.
Последние ограничения приняты из исследований, проведенных на ЗАЭС и ВОС г. Старый Крым.
Общие технические решения для очистных сооружений ПС производительностью 150 и 600 м3/час: минимальная глубина отстойника 1,7 м, насосная из двух, трех насосов, ресивер на 270 л, компрессор для создания вакуума или избыточного давления воздуха.
Расчет входного трубопроводаРасчет будет произведен на скорость движения воды в безнапорных трубопроводах 1 м/с. Максимальной расчетной скоростью называют допустимую скорость течения жидкости, не вызывающую снижение механической прочности материала труб при истирающем действии песка и твердых веществ, транспортируемых сточной жидкостью. Эту скорость обычно принимают 4 м/с для неметаллических труб и 8 м/с для металлических труб. В дождевой канализации для неметаллических труб эта скорость может быть принята до
... песчаниками с тонкими прослойками гипса), можно предположить что на исследуемой нами местности сформировались благоприятные условия для формирования карстовых форм рельефа. 1.3 Особенности тектонического строения Нюксенского района Территория Нюксенского района расположена на северо-западе Русской плиты, для которой характерно блоковое строение кристаллического фундамента. Лежит в пределах ...
... очистки сточных вод многих промышленных и коммунально-бытовых предприятий. Требования к качеству вод, используемых для хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых нужд, изложены в специальном документе «Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Основные требования, предъявляемые к качеству воды, заключаются в следующем: на поверхности воды не должно быть плавающих примесей ...
... ;/чел. 17,3 24,0 Площадь максимального уровня загрязнения почвенного покрова, тыс.га 6,07 3,1 Подтопление территории, тыс.га В том числе застроенной 41,92 10,48 38,78 7,34 В результате человек воздействует на биосферу и изменяет состав, круговорот и баланс веществ; тепловой баланс приповерхностной части Земли; структуру земной поверхности (при сельскохозяйственных работах, ...
... содержания территорий населенных мест; 7) Санитарными правилами и нормами охраны поверхностных вод от загрязнения; 8) Санитарными правилами по охране атмосферного воздуха населенных мест (Минздрав СССР, 1989 г.). 3. Проектирование водоохранной зоны р. Уфы – источника водоснабжения г. Уфы Проектирование водоохранных зон осуществляется на основе Методических указаний по ...
0 комментариев