Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Как определить коэффициент неравномерности в сетях водоотведения. Коэффициенты неравномерности водоотведения. Нормы водоотведения, коэффициент неравномерности притока и определение расчетных расходов сточных вод

3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ

Системы водоотведения подразделяются на внеплощадочные, уличные, внутриквартальные и внутренние (внутри здания).

Внеплощадочная водоотводящая система состоит из коллекторов с сооружениями на них, насосных станций, очистных сооружений и выпусков сточных вод в водоемы.

При проектировании трубопроводов необходимо снижать их металлоемкость за счет максимального сокращения применения стальных и чугунных труб, заменяя на напорные железобетонные, полиэтиленовые, асбестоцементные и применять защиту внутренних и внешних поверхностей стальных труб от коррозии. Очистные сооружения и насосные станции проектируются по возможности из унифицированных изделий. Применять размеры сооружений необходимо кратными 3 м, а по высоте 0,6 м. В практике проектирование емкостных сооружений предусматривается сборно-монолитным: днище монолитное; стены, колонны – сборными. Имеются "Унифицированные сборные железобетонные конструкции водопроводных и канализационных сооружений".

До начала проектирования систем водоотведения необходимо провести инженерные изыскания, которые подразделяются на топографические, гидрологические, геологические и гидрогеологические. Топографические – съемка участка, площадки сооружений, коллектора. Геологические и гидрогеологические изыскания определяют геологическое строение трасс водоводов и коллекторов, площадок сооружений; физико-механические свойства грунтов; положение уровня грунтовых вод; дают сведения об агрессивности грунтов и грунтовых вод по отношению к металлу и бетону; определяют сейсмичность района, оползневые явления. От качества и полноты изысканий зависит и качество проектных работ и дальнейшая эксплуатация сооружений.

Поэтому инженерным изысканиям уделяется особое внимание.

Изыскания состоят из полевых, лабораторных и камеральных работ. Для их выполнения создаются экспедиции и партии.

При проектировании водоотводящих сетей требуется выполнять расчеты большого количества отдельных участков трубопроводов с различными условиями работы. Поэтому для расчета самотечных трубопроводов используют различные таблицы: таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле академика Н.Н.Павловского, Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. и таблицы Федорова Н.Ф. и Волкова Л.Е. – Гидравлический расчет канализационных сетей. Таблицы Лукиных составлены с использованием формул Шези и Павловского, а таблицы Федорова – по формулам Дарси и постоянства расхода. В этих таблицах приведены расходы сточных вод, скорости при различных наполнениях трубопроводов для всех возможных в инженерной практике диаметров и уклонов труб.

Следовательно, при проектировании водоотводящих сетей в первую очередь необходимо определить расходы сточных вод. Уклоны трубопроводов принимают с учетом уклона поверхности земли, а расчет трубопроводов по таблицам сводится к подбору диаметров трубопроводов, обеспечивающих пропуск расчетного расхода при наполнении и скорости, удовлетворяющих требованиям табл. 16 .

Таким образом, для проектирования водоотводящих систем необходимы следующие исходные данные:


  • генеральный план города в масштабе 1:5000 или 1:10000 с горизонталями через 1-2 м; расчетная плотность населения, чел/га, по пятнам застройки;

  • удельные нормы водоотведения от населения по пятнам застройки;

  • данные о водоотведении от наиболее водоемких предприятий;

  • глубина промерзания грунта в районе укладки коллекторов;

  • инженерная геология и гидрогеология по трассам сетей, коллекторов и площадкам расположения насосных станций.

^ 3.1. Расходы сточных вод

Расчет водоотводящей сети и сооружений производится на расчетные расходы.

Под расчетным расходом сточных вод подразумевается наиболее возможный расход, который может поступить на сооружения и зависит он от удельного водоотведения, коэффициента неравномерности, плотности застройки и площади населенного пункта.

^ Удельное водоотведение бытовых сточных вод от города – это среднесуточный расход сточных вод в л/сут, отводимый от одного человека, пользующегося системой водоотведения. Зависит удельное водоотведение от степени благоустройства зданий, т.е. степени оборудования зданий санитарно-техническими устройствами (холодным и горячим водоснабжением, ваннами и т.д.).

Чем выше степень благоустройства, тем выше удельное водоотведение. Кроме того, удельное водоотведение зависит еще и от климатических условий: в южных районах с более теплым климатом оно выше, чем в северных.

Обычно удельное водоотведение практически равно удельному водопотреблению в соответствии с табл. 1 . Удельное водоотведение приведено в табл. 3.1.

Таблица 3.1 – Удельное водоотведение бытовых сточных вод от города

В удельном водоотведении на 1 человека учитывается не только количество стоков, поступающих из жилых зданий, но и количество бытовых стоков, поступающих от общественно-бытовых объектов (бани, прачечные, больницы, школы и т.д.).

В районах, не оборудованных сплавными системами, удельное водоотведение принимается 25 л/сут. на одного жителя. В период дождей и снеготаяния наблюдается неорганизованное поступление в водоотводящую сеть дождевых и талых вод. Поэтому следует определять дополнительный расход сточных вод, поступающих в водоотводящую сеть, по формуле

(3.1)

Где L - длина водоотводящей сети, км;

- максимальное суточное количество осадка в мм, которое определяется по СНиП 2.01.01-82.

Проверочный расчет самотечных трубопроводов на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.

^ 3.2. Коэффициенты неравномерности

Так как приток сточных вод в водоотводящую сеть колеблется по суткам и по часам в сутки, то важной характеристикой этого колебания является коэффициент неравномерности, с помощью которого определяются наибольшие возможные расходы, т.е. расчетные.

1) ^ Для населенных мест

Коэффициент суточной неравномерности :



,

(3.2)

где
,
- максимальный и средний суточный расход за год, м 3 /сут.

Коэффициент суточной неравномерности применяется для оценки колебаний притока только бытовых сточных вод от города. В зависимости от местных условий он равен 1,1-1,3.

Коэффициент часовой неравномерности :

С учетом зависимостей (3.1) и (3.2) общий коэффициент неравномерности будет:



,

(3.5)

где
– среднечасовой расход в сутки со средним водоотведением.

Следовательно, общий коэффициент неравномерности представляет собой отношение максимального часового притока в сутки с максимальным водоотведением к среднечасовому притоку в сутки со средним водоотведением. Причем, с увеличением среднего расхода максимальный коэффициент неравномерности уменьшается, а минимальный увеличивается.

Общий минимальный коэффициент неравномерности:



,

(3.6)

где
– минимальный часовой расход в сутки с минимальным водоотведением, м 3 /ч.

Таблица 4.2 – Общие коэффициенты неравномерности притока бытовых сточных вод города


Общий коэффициент неравно-мерности

Средний расход сточных вод, л/с

5

10

20

50

100

300

500

1000

> 5000




2,5

2,1

1,9

1,7

1,6

1,55

1,5

1,47

1,44




0,38

0,45

0,5

0,55

0,59

0,62

0,66

0,69

0,71

2) ^ Для промышленных предприятий

Неравномерность поступления сточных вод с территории промышленных предприятий в течение суток учитывается с помощью коэффициента часовой неравномерности –
; понятие о суточном коэффициенте неравномерности в этом случае отсутствует (считается, что предприятие по суткам в течение года должно работать равномерно).

Значение коэффициента часовой неравномерности поступления производственных сточных вод следует получать у технологов производства.

Значение коэффициента часовой неравномерности поступления бытовых сточных вод с территории промышленных предприятий зависит от удельного водоотведения n (л/см на 1 чел.), вида цеха и составляет:

При n = 45 л/см на 1 чел. (горячий цех) – = 2,5;

При n = 25 л/см на 1 чел. (холодный цех) – = 3,0.

^ 3.3. Определение расходов бытовых и производственных сточных вод

3.3.1. Расход сточных вод от населения

Среднесуточный расход , м 3 /сут

Расчетный расход , л/с


,

(3.9)

где N – расчетная численность населения:
, человек;

Р – плотность населения, чел./га;

F – площадь жилых кварталов, га;

– удельное водоотведение, л/сут. на одного жителя;

– общий максимальный коэффициент неравномерности притока сточных вод.

Для упрощения расчета притоков сточных вод в сети водоотведения в инженерной практике используют понятие "модуль расхода" или модуль стока .

Модуль стока определяется для селитебных территорий (для каждого района или квартала с различными плотностями населения и удельными нормами водоотведения). Модуль стока – расход сточных вод с единицы площади жилых кварталов, определяется по формуле

Если модуль стока умножить на соответствующую площадь квартала, то получится средний приток сточных вод с этого квартала, л/с:

где N 1 , N 2 – число работающих в сутки соответственно в холодных и горячих цехах;

25 и 45 – удельное водоотведение бытовых сточных вод в л/см. на 1 работающего соответственно в холодных и горячих цехах.

Расчетный расход , л/с



,

(3.13)

где N 3 , N 4 – число работающих в максимальную смену с удельным водоотведением соответственно 25 и 45 л на одного человека в смену;

К 1 , К 2 – коэффициенты часовой неравномерности водоотведения, равные 3 и 2,5 при удельном водоотведении соответственно 25 и 45 л/смену на одного работающего;

Т – продолжительность смены в часах.

^ 3.3.3. Расход душевых сточных вод

Душ должен работать 45 мин.

Максимальный расход за смену, м 3 /см

где – расход воды через одну душевую сетку, равный 500 л в час;

– число душевых сеток, зависит от количества рабочих, пользующихся душами в максимальную смену. Количество человек, обслуживаемых одной душевой сеткой, принимается по табл. 6 в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов.

Таблица 4.3 – Количество человек, обслуживаемых одной душевой сеткой

^ 3.3.4. Расход производственных сточных вод

Средний суточный расход сточных вод от технологических процессов , м 3 /сут

где М и M 1 – количество единиц выпускаемой продукции соответственно в сутки и в максимальную смену;

– удельное водоотведение, м 3 , на единицу продукции;

К 1 – коэффициент часовой неравномерности сброса производственных сточных вод.

Сооружения на сети

Смотровые колодцы на водоотводящих сетях всех систем устраивают в местах присоединения (узловые); в местах изменения направлений, уклонов и диаметров трубопроводов (поворотные); на прямых участках (линейные и промывные) на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм – 35 м; 200...450 мм – 50 м; 500 и 600 мм – 75 м; 700...900 мм – 100 м; от 1000 до 1400 мм – 150 м; от 1500 до 2000 мм – 200 м; свыше 2000 мм – 250–300 м.

Размеры колодцев в плане на поворотах трубопроводов определяют из условия размещения в них лотков поворота. На трубопроводах диаметром до 150 мм и глубине заложения до 1,2 м допускается устраивать колодцы диаметром 700 мм. При глубине прокладки сети более 3 м диаметр колодцев должен быть не менее 1500 мм.

Колодец (рис. 10.5) состоит из рабочей части, обеспечивающей возможность производства в нем работ, горловины, предназначенной для спуска в рабочую часть, и люка. Высота рабочей части колодца (от полки или площадки лотка до перекрытия) принимается не менее 1,8 м. В рабочей части колодца следует предусматривать установку стальных скоб или навесных лестниц для спуска в него, а на трубопроводах диаметром более 1200 мм при высоте рабочей части более 1500 мм – ограждение рабочей площади высотой 1000 мм.

Полки лотка смотровых колодцев должны быть расположены на уровне верха трубы коллектора большего диаметра. В колодцах на трубопроводах диаметром более 600 мм допускается устраивать рабочие площадки с одной стороны лотка и полки шириной не менее 100 мм.

Рис. 10.5.

1 – плита днища; 2 – кольцо стеновое с отверстиями; 3 – лоток из бетона; 4 – полка лотка; 5 – плита перекрытия; 6 – стеновое кольцо горловины; 7 – плита дорожная с нишей для лючка; 8 – скобы; 9 – ограждение

Рабочую часть колодца перекрывают плитой с отверстием диаметром 700 мм, на которой устанавливают горловину из колец диаметром 700 мм. Горловину закрывают люком, расположенным в нише дорожной плиты. Люки устанавливают в одном уровне с поверхностью проезжей части дорог при усовершенствованном покрытии; на 50...70 мм выше поверхности земли в зеленой зоне и на 200 мм выше поверхности земли на незастроенной территории.

При заделке труб в стенах колодцев (рис. 10.6) должны быть обеспечены плотность соединения, водонепроницаемость в условиях водонасыщенных грунтов, а также возможность независимой осадки стенок колодцев.

Соединяют трубы разных диаметров раздельной системы водоотведения в колодцах, как правило, но расчетным уровням воды (рис. 10.7, а), а в дождевой и общесплавной системах – по шелыгам труб (рис. 10.7, б).

Рис. 10.6.

1 – кольцо стеновое; 2 – гидроизоляция внутренней поверхности; 3 – бетонная заделка класса В; 4 – стальной патрубок (футляр); 5 – просмоленный канат; 6 – труба; 7 – лоток; 8 – плита днища; 9 – водоупорный замок из мятой глины

Рис. 10.7.

а – по расчетным уровням воды; б –по шелыгам труб разного диаметра

Нормы водоотведения, коэффициент неравномерности притока и определение расчетных расходов сточных вод

При проектировании системы водоотведения необходимо знать расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод, которые диктуются количеством жителей, проживающих в рассматриваемом населенном пункте, и расходами производственных сточных вод, установленными на момент перспективного развития населенного пункта и освоения полной проектной мощности производства. Эти данные предусматриваются перспективным генеральным проектом населенного пункта и промышленных предприятий, в котором содержатся следующие сведения: хозяйственное значение населенного пункта в данном районе или области; данные о районировании и развитии промышленности, о климате, водоемах, рельефе местности, геологии, гидрогеологии, существующих и проектируемых жилых районах, границах территории, с которой требуется отвести сточные воды; сведения о размещении и численности населения по годам развития на перспективу, степени благоустройства районов жилой застройки, режиме работы и технологии промышленных предприятий, по гидрологии водоемов, об условиях водопользования и другие данные, необходимые для составления проекта системы водоотведения населенного пункта и технико-экономической оценки принятого решения.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилой застройки следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (СНиП 2.04.02–84) без учета расхода воды на полив территории зеленых насаждений.

Удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя (за год, л/сут), при застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и системой водоотведения, приведено ниже:

Расчетный среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта (в м3/сут), составит

где q ж – удельное водопотребление; Ν ж расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Удельное водопотребление для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов можно принимать но СНиП 2.04.01–85.

Расчетные сосредоточенные расходы производственных сточных вод от промышленности и агропромышленных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока определяют на основании технологических данных.

Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте определяют как сумму расходов бытовых стоков от жилых и общественных зданий и промышленных предприятий, производственных и дождевых стоков. Расход сточных вод от предприятий местной и бытовой промышленности, обслуживающей население, и неучтенные расходы принимают в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Расчетные суточные расходы бытовых сточных вод в сутки наибольшего и наименьшего притока QCVT (в м3/сут), определяют как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод на коэффициенты суточной неравномерности притока К сут:

Расчетные секундные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведение среднесуточных расходов сточных вод (за год) (в л/с), на общий коэффициент неравномерности K gen (табл. 10.1):

Таблица 10.1

Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод в зависимости от среднего расхода сточных вод

Примечание. При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять линейной интерполяцией.

При расчете водоотводящей сети удобно расчетные расходы определять по модулю стока q Q. Модулем стока (удельным расходом) называют средний расчетный расход (в л/с), с 1 га территории, с которой необходимо отвести сточную воду:

где q 1 – норма водоотведения на одного человека в сутки, л; Р – плотность населения, чел/га.

Расчетный расход стоков с площади находят по формуле

где F – площадь территории, с которой отводятся сточные воды, с одинаковой плотностью населения, га.

При определении расчетных расходов водоотводящую сеть разбивают на расчетные участки (1–2, 2–3 и т.д. на рис. 10.1, а, б).

Расчетным участком сети называют трубопровод водоотводящей сети между двумя точками (колодцами), в котором расчетный расход и уклон i тр принимают постоянными, а движение жидкости – равномерным.

Длину расчетного участка принимают равной длине квартала или участка трубопровода от одного бокового присоединения до следующего.

Расчетный расход участка определяют как сумму расходов попутного, поступающего в расчетный участок от жилой застройки, расположенной по его длине; транзитного – от вышерасположенных кварталов; бокового – от присоединяемых боковых линий; сосредоточенного, поступающего в расчетный участок от отдельных крупных водопотребителей (промышленные предприятия, бани, прачечные и т.д.).

Попутный расход является переменным для рассматриваемого расчетного участка. Он возрастает от нуля в начале участка до полной своей величины в конце по мере присоединения дворовой и внутриквартальной сетей. Для упрощения расчетов условно считают, что попутный расход от жилых кварталов поступает на начальную точку участка в количестве q тлх с. Например, для расчетного участка 1–2 (см. рис. 10.1, б) попутный расход (в л/с) составит

где F – участок "а" площади первого квартала, прилегающего к расчетном участку.

В схеме рис. 10.1, а попутный расход для участка 1–2 будет равен

где F 1 – площадь квартала, прилегающего к расчетном участку.

Попутный расход вышерасположенного участка является транзитным расходом для нижеследующего. Например, для расчетного участка 2–3 (см. рис. 10.1,6) расчетный расход равен транзитному расходу, поступающему с участка 1–2, плюс попутный расход с площади 3а.

При проектировании канализации городов и промышленных пред­приятий требуется знать не только нормы и общее количество сточных вод, но и режим их водоотведения, т. е. изменение расходов сточных вод по часам суток, а также значения возможных максимальных расходов, которые определяются так называемыми коэффициентами суточной и часовой неравномерности водоотведения.

Нормами бытового водоотведения учитывают средний суточный (за год) расход сточных вод. Однако суточный расход может быть как больше среднесуточного (в сутки наибольшего водоотведения), так и меньше. Поэтому кроме среднесуточного расхода (водоотведения) оп­ределяют максимальный суточный расход. Максимальный суточный рас­ход на одного жителя в населенных пунктах определяют умножением среднесуточного расхода на коэффициент суточной неравномерности водоотведения.

Коэффициентом суточной неравномерности водоотведения Ксуч Называют отношение максимального суточного расхода к среднему су­точному. Для населенных пунктов принимают /ССут =1,1 ... 1,3 в зависи­мости от местных и климатических условий.

Коэффициентом часовой неравномерности водоотведения Кч назы­вают отношение максимального часового расхода к среднему часовому расходу в сутки наибольшего водоотведения.

При расчете канализационной сети наиболее удобно применять об­щий коэффициент неравномерности /Собщ, представляющий собой отно­шение максимального часового расхода в сутки наибольшего водоотве­дения к среднему часовому расходу среднесуточного водоотведения. Общий коэффициент неравномерности водоотведения Кобщ получают перемножением коэффициентов суточной и часовой неравномерности:

При расчете канализационной сети населенных мест К0Бщ принима­ют по СНиП в зависимости от значений средних секундных расходов (табл. 2.2).

При промежуточных значениях среднего расхода сточных вод общий коэффициент неравномерности притока сточных вод определяют ин­терполяцией. Для городов С населением более 1 МЛН. человек /(общ Принимают по данным эксплуатации городов-аналогов. Для зданий об­щественного назначения и бытовых помещений промышленных пред­приятий коэффициент суточной неравномерности водоотведения прини­мают равным единице, а коэффициент часовой неравномерности водо­отведения-в соответствии с действующими нормами (СНиП ІІ-Г.1-70).

Коэффициенты часовой неравномерности водоотведения производ­ственных сточных вод определяются технологическими условиями, они колеблются в широких пределах (см. гл. XXV).

Канализационные заторы случаются по разным причинам. Засорения могут случаться из-за жировых отложений, попадания в канализационные трубы кусков ткани, строительного мусора, веток. Частая причина повеления засоров в канализационной системе - нарушение …

Чтобы избежать накопление не нужной воды и остановить разрушающие события, необходимо правильно поставить систему слива, которая будет прекрасно собирать и уводить воду по специальным каналам в канализацию

Канализационная система "ОАЗИС" считается как функция подачи воды и водоотведения. Представленная канализационная система является главным назначением чистки твердых и жидких изделий, какие бывают в жизнедеятельности любого человека. Это хозяйственно-бытовых и …

4 Расчет очистных сооружений

4.1 Определение расхода сточных вод поступающих на очистные сооружения и коэффициента неравномерности

Расчет пропускной способности очистных сооружений выполняем по фор-мулам СНиП 2.04.03-85 с учетом характеристик поступающего стока:

среднесуточный приток сточных вод – 4000 м 3 /сут, максимальный суточный приток сточных вод – 4500 м 3 /сут, коэффициент часовой неравномерности – 1,9.

Среднесуточный расход составляет 4000м 3 /сут. Тогда, среднечасовой расход

где Q срсут – среднесуточный расход,


Максимальный часовой расход составит

Q max =q ср ·К ч.max (6)

где К ч max – максимальный часовой коэффициент неравномерности, прини-маемый согласно нормам

К ч. max =1,3·1,8=2,34

Максимальный коэффициент суточной неравномерности

К сут. max =1,1.

Тогда максимальный суточный расход

Q сут.max =4000·1,1=4400 м 3 /сут.

Максимальный часовой расход

.

4.2 Определение расходов сточных вод от населенного пункта и местной промышленности (сырзавода)

Проектная мощность сырзавода составляет 210 т/сут. Суточный расход сточных вод от сырзавода определяем по его фактической мощности равной 150 т переработки молока в сутки.

Нормативный расход сточных вод равен 4,6 м 3 на 1 т переработанного молока . Тогда суточный расход сточных вод от сырокомбината составляет

Q сут.комб =150·4,6=690 м 3 /сут.

Концентрация загрязнений сточных вод (БПК полн.комб) для сырзавода согласно составляют 2400 мг/л. Количество загрязнений, поступающих со сточными водами на очистные сооружения от сырзавода, составят

БПК полн.комб =2400·690=1656г/сут.

Расход сточных вод от населенного пункта можно определить как разницу между максимальным суточным расходам, поступающих на очистные сооружения стоков и суточным расходом сточных вод от сырокомбината

Q сут. max – Q сут.комб =4400-690=3710 м 3 /сут.

Согласно норм количество загрязнений от одного человека БПК полн =75 г/сут. Число жителей в населенном пункте принимаем 16000 человек.

Общее количество загрязнений

БПК полн.гор =75·16000=1200 г/сут.

Определим количество загрязнений смеси бытового и производственного стоков

БПК полн.см. =(1656+1200)/4400=649 мг/л.

4.3 Расчет песколовок и песковых площадок

Песколовки предназначены для задержания минеральных примесей (глав-ным образом песка), содержащихся в сточной воде, во избежание выпадения их в отстойниках совместно с органическими примесями, что могло бы создать значи-тельные трудности при удалении осадка из отстойников и дальнейшего его обез-воживания.

Для нашего стока рассчитаем песколовку с круговым движением воды, показанную на рисунке 1.

1 – гидроэлеватор; 2 – трубопровод для отвода всплывающих примесей

Рисунок 1- песколовка с круговым движением воды

Движение воды происходит по кольцевому лотку. Выпавший песок через щели попадает в конусную часть, откуда периодически откачивается гидроэлева-тором.

Среднесуточный расход стоков, поступающих на очистные сооружения, составляет 4000 м 3 /сут.

Секундный расход q ср.сек, м 3 /с, определяется по формуле

q ср.сек =, (7)

q ср.сек = (м 3 /с)

Общий коэффициент неравномерности водоотведения равен 1,73 , следовательно, максимальный расчетный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения, равен

q max .с =0,046·1,73=0,08 м 3 /с=288 м 3 /ч.

Длину песколовки определим по формуле 17

Ls= (8)

где Ks – коэффициент, принимаемый согласно таблицы 27 , Ks=1,7;

Hs-расчетная глубина песколовки, м;

Vs-скорость движения сточных вод, м/с, принимаем по таблице 28 ;

Uo- гидравлическая крупность песка, мм/с, принимаемая в зависимости от требуемого диаметра задерживаемых частиц песка.

Ls = м

Расчетную площадь живого сечения кольцевого лотка одной песколовки найдем по формуле 2,14

, (9)

где q max . c - максимальный расчетный расход сточных вод, равный 0,08м 3 /с;

V- средняя скорость движения воды, равная 0,3;

n – количество отделений.

м 2

Расчетную производительность одной песколовки определяем

Введение

1. Расчетная часть

1.2. Определение объема баков водонапорных башен и резервуаров чистой воды

1.3. Построение пьезометрической линии. Подбор насосов 2 подъема

2. Технологическая часть

2.1. Качество воды и основные методы ее очистки

2.2. Выбор технологической схемы очистки воды

2.3. Реагентное хозяйство

2.4. Обеззараживание воды

2.5. Выбор технологического оборудования станции очистки воды

Заключение

Приложение

Список литературы

Введение

Городское хозяйство – это совокупность предприятий, занятых производством и реализацией жилищно-коммунальной продукции и услуг.

Отрасль городского хозяйства – совокупность предприятий, реализующих одинаковый вид продукции, услуг.

Централизованное водоснабжение является одной из важной отраслью городского хозяйства, имеющая ряд особенностей и выполняющая свои функции в жизни городского хозяйства.

Централизованное водоснабжение – это отрасль городского хозяйства, обеспечивающая водопотребителей водой в необходимых количествах, требуемого качества и под требуемым напором.

Комплекс инженерных сооружений, выполняющих задачи водоснабжения, называется системой водоснабжения (водопроводом).

Централизованное водоснабжение обеспечивает население водой, которая должна быть безопасна в отношении инфекций, безвредна по химическому составу и с хорошими органолептическими качествами.

Эта отрасль обладает рядом технологических особенностей:

1. Постоянство (неизменное состояние технологических этапов в независимости от размеров технологий);

2. Непрерывность (реализация технологических этапов в строгой повторяющей последовательности).

Но как и многих отраслей городского хозяйства, у водоснабжения имеются свои проблемы и недостатки. Это и недостаточное финансирование на содержание, своевременный капитальный и текущий ремонт оборудования, на приобретение и эксплуатацию современных технологий, отсюда и постоянные сбои в работе оборудования, технологии. В результате это сказывается на качестве поступаемой в дома воды, в ее химическом и физическом составе.

1. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Нормы и режимы водопотребления

Расчетные расходы воды определяют с учетом числа жителей населенного места и норм водопотребления.

Нормой хозяйственно-питьевого водопотребления в населенных местах называют количество воды в литрах, потребляемой в сутки одним жителем на хозяйственно-питьевые нужды. Норма водопотребления зависит от степени благоустройства зданий и климатических условий.

Таблица 1

Нормы водопотребления

Меньшие значения относятся к районам с холодным климатом, а большие – к районам с теплым климатом.

В течение года и в течение суток вода для хозяйственно-питьевых целей расходуется неравномерно (летом расходуется больше, чем зимой; в дневные часы – больше, чем в ночные).

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяют по формуле

Qсут m = qж Nж/1000, м3/сут;

Qсут m = 300*150000/1000 = 45000 м3/сут.

Где qж – удельное водопотребление;

Nж – расчетное число жителей.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления, м3/сут,

Qсут max = Kсут max* Qсут m;

Qсут min = Kсут min* Qсут m.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Kсут следует принимать равным

Kсут max = 1,1 – 1,3

Kсут min = 0,7 – 0,9

Большие значения Kсут max принимают для городов с большим населением, меньшие – для городов с малым населением. Для Kсут min – наоборот.

Qсут max = 1,3*45000 = 58500 м3/сут;

Qсут min = 0,7*45000 = 31500 м3/сут.

Расчетные часовые расходы воды, м3/ч,

qч max = Kч max * Qсут max/24

qч min = Kч min * Qсут min/24

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления определяют из выражений

Kч max = amax * bmax

Kч min = amin * bmin

Где a - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий: amax = 1,2-1,4; amin = 0,4-0,6 (меньшие значения для amax и большие для amin принимают для более высокой степени благоустройства зданий); b - коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте.

Kч max = 1,2*1,1 = 1,32

Kч min = 0,6*0,7 = 0,42

qч max = 1,32*58500/24 = 3217,5 м3/ч

qч min = 0,42*31500/24 = 551,25 м3/ч

Расходы воды на пожаротушение.

Расходование воды для тушения пожаров производится эпизодически – во время пожаров. Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населенном пункте принимают по таблице, учитывающей расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с числом жителей в населенном пункте.

Одновременно рассчитывают расход воды на внутреннее пожаротушение из расчета две струи по 2,5 л/с на один расчетный пожар.

Расчетную продолжительность тушения пожара принимают равной 3 часам.

Тогда запас воды на пожаротушение

Wп =nп (qп+2,5*2)*3*3600/1000, м3

Где nп – расчетное число пожаров; qп – норма расхода воды на один расчетный пожар, л/с.

В нашем случае nп = 3; qп = 40 л/с.

Wп = 3 (40+2,5*2)*3*3600/1000 = 1458 м3

Часовой расход на пожаротушение

Qп.ч. = Wп/3 = 1458/3 = 486 м3/ч

По рассчитанному коэффициенту часовой неравномерности Kч max = 1,32 задаемся вероятным графиком распределения суточных расходов по часам суток.

По данным таблицы распределения суточных хозяйственно-питьевых расходов по часам суток при разных коэффициентах часовой неравномерности для населенных пунктов для Kч max = 1,32 строим график суточного водопотребления и совмещаем с этим графиком графики подачи воды насосами 1 и 2 подъема.

1.2 Определение объема баков водонапорных башен и резервуаров чистой воды

Вместимость бака водонапорной башни может быть определена с помощью совмещенных графиков водопотребления и работы насосной станции 2 подъема. Результаты вычислений помешены в таблицу 2, где отражена регулирующая роль бака водонапорной башни. Так, в период от 22 до 5ч утра нехваток воды, недодаваемой насосной станцией 2 подъема, в размере от 0,1 до 0,8 % суточного расхода каждый час будут расходоваться из бака; в период с 5 до 8ч и с 10 до 19ч вода будет поступать в бак в размере от 0,2 до 0,7 % суточного расхода.

© 2024 Все о получении кредита. Информационный портал