Водоотведение поселка Песочное с доочисткой сточных вод
Категория реферата: Рефераты по экологии
Теги реферата: решебник мордкович, сообщение об открытии счета
Добавил(а) на сайт: Решетов.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата
Действительный расчетный расход дождевых вод в любом сечении коллектора вычисляется по формуле:
qcal = qуд * F * p = qcal1 * p
, (1.23)
где p - коэффициент уменьшения интенсивности дождя, учитывающий
действительное время протока по коллектору (по трубам).
Значение коэффициента p для каждого расчетного участка сети следует
вычислять по формуле: tcon
1.2n - 0.1 p = ((((),
(1.24) tcon + tp q20 = 75л/с на 1га, p = 1 год; mr = 150; ( = 1.54; n = 0.71 tr = tcon + tp = 5. кровля здания Z = 0.28 20% асфальтовые дороги Z = 0.275 30% газоны Z = 0.038 50%
Zmid = 0.28 * 0.2 + 0.275 * 0.3 + 0.038 * 0.5 = 0.157.
1.4 Технико-экономическое сравнение вариантов по выбору системы водоотведения.
В условиях повышенных требований к сточным водам, сбрасываемым в водные
объекты, особое значение приобретает проектирование и строительство
полураздельной системы водоотведения. При этой системе не только
производственно-бытовые воды, но и первые, самые загрязненные порции
дождевой воды, а также талые воды направляются на очистку.
Полураздельная 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:
число разделительных камер;
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 | |50 |100 |300 |500 |
| |5 | | | | |
|Общий коэффициент | | | | | |
|неравномерности kобщ |2.5 |1.7 |1.6 |1.55 |1.5 |
|Расчетный 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;
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);
массив длин участков главного коллектора, м, определен по плану поселка
(лист 1) - L;
массив средних глубин заложения участков главного коллектора, Hкол, м;
массив площадей F бассейна стока, с которых отводятся поверхностные сточные
воды к разделительным камерам, га, определен на основании разбивки бассейна
на площади стока;
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;
Lк - концентрация загрязнений в бытовых сточных водах, мг/л (БПК, взвешенные вещества, нефтепродукты);
Lкп - концентрация загрязнений в поверхностных водах, мг/л;
Aк - допустимый сброс загрязнений, мг/л;
коэффициент стока FSI;
среднегодовое количество жидких атмосферных осадков, мм/год;
средний слой весеннего стока, Hвс, мм;
суточное количество атмосферных осадков, Hсут, мм;
SIGMA - удельная величина ущерба от сброса загрязненных сточных вод в
водоем, руб/тыс.м3;
Tоп - время опорожнения регулирующих резервуаров;
A1 - стоимостной коэффициент, учитывающий стоимость строительства
разделительных камер и ливнеотводов;
средняя глубина заложения отводящего коллектора, м;
длина отводящего коллектора после регулирующих резервуаров.
Таблицы исходных данных и результатов приведены.
Расчеты произведены по четырем вариантам:
полураздельная система водоотведения с ограничением степени очистки до 5
мг/л;
полураздельная система водоотведения без ограничения степени очистки;
полная раздельная система водоотведения (заданы коэффициенты разделения, равные 0);
общесплавная система водоотведения (заданы коэффициенты разделения, равные
1).
После реконструкции на очистные сооружения от населенного пункта и
железнодорожной станции будет поступать зарегулированный расход равный
500.88 л/с, из которых 255.24 л/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.
В соответствии с современными санитарными требованиями об охране водоемов
от загрязнений в проекте предусматривается устройство дождевой сети
водоотведения на территориях локомотивного депо, грузового двора, материального склада и склада дизельного топлива.
Эти зоны характеризуются относительно большим загрязнением территории, спланированной поверхностью земли и отличаются высокой степенью
благоустройства. Общая территория, охваченная дождевой сетью, составляет
примерно 15% от всей площади железнодорожной станции. Отвод дождевой воды с
территории локомотивного депо, грузового двора и склада дизельного топлива
осуществляется по подземной сети с последующим подключением их к закрытому
коллектору или по подземной сети.
Материал труб дождевой сети выбран с учетом агрессивности грунтовых и
сточных вод, прочностных характеристик и т.д. на станции использованы
железобетонные, а под железнодорожными путями - чугунные трубы.
Для снижения и выравнивания расходов дождевых вод, поступающих на местные
очистные сооружения, на дождевой сети установлены регулирующие резервуары
[1]. Опорожнение резервуаров производится в течение 24 часов после
выпадения расчетного дождя. Зарегулированные по расходу и составу дождевые
сточные воды поступают в дождевую сеть железнодорожной станции и далее
направляются на МОС.
2.1.1. Расчетные расходы дождевых сточных вод.
Регулирующие резервуары, согласно [1], расположены перед отводным дождевым
коллектором, в который по трубопроводу поступают дождевые воды с территории
водосбора (локомотивное депо, грузового двора, материального склада и
склада дизельного топлива).
Емкость регулирующих резервуаров дождевых вод определена по формуле, м3:
Wрег = Wmax + Wср,
Wmax = 10 * Hmax * ( * F,
Wср = 10 * Hср.сут * ( * F, откуда:
Wрег = 10 * (Hmax + Hср.сут) * ( * F, м3 (2.1)
где Hср.сут - среднесуточное количество осадков, мм; принимается по заданию;
Hср.сут - максимальное количество осадков, мм; принимается по заданию;
( - общий коэффициент стока; принят ( = 0.5;
F - площадь объекта, с территории которого собирается дождевой сток
(площадь водосбора), га; для грузового двора и склада дизельного топлива F
принята равной всей занимаемой ими площади; для локомотивного депо - с
учетом полосы примыкания по периметру шириной 20...30 м.
С целью удобства эксплуатации системы водоотведения для каждого объекта, с
территории которого собирается дождевой сток, устраиваются два
железобетонных сборных прямоугольных резервуара емкостью по 0.5 * Wрег, м3.
На территории локомотивного депо суммарная емкость регулирующих резервуаров
составит:
Wрег.л.д = 10 * (18 + 1.42) * 0.5 * 7 = 679.7
м3.
Приняты к установке два резервуара W = 340 м3 каждый.
На территории склада дизельного топлива суммарная емкость регулирующих резервуаров составит:
Wрег.скл. = 10 * 19.42 * 0.5 * 5 = 485.5 м3
Приняты к установке два резервуара W = 243 м3 каждый.
На территории материального склада
Wрег.мат = 10 * 19.42 * 0.5 * 7.1 = 689.4 м3
На территории грузового двора суммарная емкость регулирующих резервуаров составит:
Wрег.г.д = 10 * 19.42 * 0.5 * 23.4 = 2272.1
м3
Приняты к установке два резервуара Wрег.д = 1136 м3 каждый.
Суточный зарегулированный расход дождевых сточных вод от железнодорожной станции равен суммарному объему регулирующих резервуаров, собирающих поверхностные воды с территорий локомотивного депо (Wрег.л.д), грузового двора (Wрег.г.д) материального склада (Wрег.мат) и склада дизельного топлива (Wрег.скл.), м3/сут:
Qсут.д.в = Wрег.л.д + Wрег.г.д + Wрег.мат +
Wрег.скл. (2.2)
Qсут.д.в = 679.7 + 2272.1 + 689.4 + 485.5 = 4126.8 м3/сут.
Эти сточные воды равномерно в течение суток поступают из регулирующих
резервуаров в дождевую сеть водоотведения железнодорожной станции.
Расчетные секундные расходы дождевых сточных вод с территорий локомотивного
депо (qл.д), грузового двора (qг.д), материального склада (qмат) и склада
дизельного топлива (qскл) составляют, л/с:
Wрег.л.д 679.7 qл.д = (((( = (((( = 7.9 л/с;
(2.3)
3.6 * Tо 3.6 * 24
Wрег.г.д 2272.1 qг.д = (((( = (((( = 26.3 л/с;
(2.4)
3.6 * Tо 3.6 * 24
Wрег.мат 689.4 qмат = (((( = (((( = 8 л/с;
(2.5)
3.6 * Tо 3.6 * 24
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: найти реферат, конспекты занятий в детском саду.
Предыдущая страница реферата | 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Следующая страница реферата