Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод

Информация - Экология

Другие материалы по предмету Экология

олураздельная система водоотведения обоснованно считается самой лучшей с санитарно-гигиенической точки зрения. Полураздельная система дороже полной раздельной только в тех случаях, когда при наличии мощного водного объекта нет необходимости подвергать очистке дождевые и талые воды. Если же эти воды по санитарно-гигиеническим условиям перед сбросом в водный источник следует очищать, то полураздельная система в большинстве случаев становится наиболее целесообразной и с экономической точки зрения.

В данном дипломном проекте произведен расчет реконструкции системы водоотведения населенного пункта и железнодорожной станции, расположенных в Ярославской области, из полной раздельной в полураздельную, а также определены основные параметры полураздельной системы водоотведения.

 

Расчетная схема полураздельной системы водоотведения приведена на рис.1.4

 

Рис.1.4. Схема общесплавного коллектора полураздельной канализации

 

 

 

Исходные данные для расчета главных параметров полураздельной системы водоотведения.

 

Исходными данными для расчета являются:

  1. число разделительных камер;
  2. массив дополнительных среднесекундных расходов бытовых и производственных сточных вод в уличных коллекторах перед разделительными камерами, л/с.

В данном дипломном проекте среднесекундные расходы определены по графику. Так как расчетный расход, согласно [1] определяется по формуле:

 

qрасч = kобщ * qср, л/с

 

то, отложив по оси абсцисс среднесекундные расходы, а по оси ординат - расчетные расходы сточных вод, строим графическую зависимость kобщ=f(qср) используя табл.2 [1].

таблица 1.15

Средний расход сточных вод qср, л/с

5

50

100

300

500Общий коэффициент неравномерности kобщ

2.5

1.7

1.6

1.55

1.5Расчетный расход сточных вод qрасч, л/с

12.5

85

160

465

750

Тогда, зная расчетный расход по результатам гидравлического расчета бытовой сети водоотведения на ЭВМ, по графику определяем среднесекундный расход Qб;

  1. массив дополнительных расчетных расходов дождевых вод в уличных коллекторах перед разделительными камерами, л/с, определен по результатам гидравлического расчета дождевой сети водоотведения на ЭВМ для разделительной камеры №1. Для остальных разделительных камер - пропорционально площадям F бассейна стока (Qp);
  2. массив длин участков главного коллектора, м, определен по плану поселка (лист 1) - L;
  3. массив средних глубин заложения участков главного коллектора, Hкол, м;
  4. массив площадей F бассейна стока, с которых отводятся поверхностные сточные воды к разделительным камерам, га, определен на основании разбивки бассейна на площади стока;
  5. массив продолжительностей расчетного дождя для дождевых коллекторов, примыкающих к разделительным камерам, мин, определен по результатам гидравлического расчета дождевой сети водоотведения на ЭВМ для разделительной камеры №1. Для остальных камер - пропорционально длине самого протяженного дождевого коллектора, примыкающего к данной разделительной камере;
  6. Lк - концентрация загрязнений в бытовых сточных водах, мг/л (БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты);
  7. Lкп - концентрация загрязнений в поверхностных водах, мг/л;
  8. Aк - допустимый сброс загрязнений, мг/л;
  9. коэффициент стока FSI;
  10. среднегодовое количество жидких атмосферных осадков, мм/год;
  11. средний слой весеннего стока, Hвс, мм;
  12. суточное количество атмосферных осадков, Hсут, мм;
  13. SIGMA - удельная величина ущерба от сброса загрязненных сточных вод в водоем, руб/тыс.м3;
  14. Tоп - время опорожнения регулирующих резервуаров;
  15. A1-стоимостной коэффициент, учитывающий стоимость строительства разделительных камер и ливнеотводов;
  16. средняя глубина заложения отводящего коллектора, м;
  17. длина отводящего коллектора после регулирующих резервуаров.

Таблицы исходных данных и результатов приведены.

Расчеты произведены по четырем вариантам:

  1. полураздельная система водоотведения с ограничением степени очистки до 5 мг/л;
  2. полураздельная система водоотведения без ограничения степени очистки;
  3. полная раздельная система водоотведения (заданы коэффициенты разделения, равные 0);
  4. общесплавная система водоотведения (заданы коэффициенты разделения, равные 1).

После реконструкции на очистные сооружения от населенного пункта и железнодорожной станции будет поступать зарегулированный расход равный 500.88л/с, из которых 255.24л/с - производственно-бытовые стоки, а поверхностный сток от поселка составит: 500.88 - 255.24 = 245.64 л/с.

Среднечасовой расход дождевых вод составит:

245.64 * 3.6 = 884.3 м3/ч

В сутки от поселка на ОС поступит 884.3 * 24 = 21223.3 м3 дождевых вод.

Во время расчетного дождя от МОС ж.д. станции на главные ОС поступает 4126.8 м3/сут.

Итого поступление сточных вод на ОС во время расчетного дождя составит:

13775.72 + 21223.3 + 4126.8 = 38083.6 м3/сут.

В год на ОС поступит 13901 тыс.м3 стоков, тогда как до реконструкции годовой объем очищаемых СВ составлял 5028 тыс.м3/год.

Итак годовой прирост мощности ОС составит: 13901 - 5028 = 8873 тыс.м3/год, а средний прирост суточной мощности:

 

Qср - Qср = 13901/365 - 5028/365 = 38.08 - 13.78 = 24.3 тыс.м3/сут.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

 

2.1. Дождевая сеть.