| В процессе глобального кругооборота
веществ, определяющего условия существования и эволюции биосферы,
атмосферные осадки, выпадающие над земной поверхностью, собираются и
отводятся через разветвленную сеть в моря и океаны, где, путем
постоянного испарения воды, происходит формирование дождевых облаков с
их последующим распределением над земной поверхностью и выпадением в
виде осадков.
Распределение осадков над
поверхностью планеты крайне неравномерно, как в пространстве, так и во
времени, и является предметом изучения гидрометеорологии.
Объемы выпадающих осадков измеряют
высотой слоя слоя воды h мм, выпавшей за определенный интервал времени,
по площади водосбора.
В России годовой слой осадков
колеблется от 300мм на севере до 2000 мм в южной субтропической зоне. В
средней полосе этот показатель достигает 600-800мм. Площадь водосбора -
это часть земной поверхности и подстилающих ее почв и горных пород,
откуда вода поступает к водным объектам, которые подразделяются на
водотоки и водоемы.
- Водоток - водный объект,
характеризующийся устойчивым движением воды в направлении уклона водной
поверхности. Водотоки бывают естественного (ручьи, реки, протоки) и
искусственного (лотки, канавы, коллекторы, каналы) происхождения.
- Водоем - водный объект в
углублении земной поверхности, характеризующийся практическим
отсутствием постоянного существенного уклона водной поверхности и
наличием, в основном, волнового движения под действием ветра и
конвективных токов воды. Водоемы бывают естественного (болота, пруды,
озера) и искусственного (резервуары, земляные и бетонные емкости,
водохранилища) происхождения.
- Сток- движение воды по поверхности
земли в грунте в направлении водного объекта. Поверхностный сток - сток
дождевых, талых и поливных вод, происходящий по земной поверхности.
Грунтовый сток -сток вод, поступающих в грунт с земной поверхности и
перемещающийся в виде фильтрационного потока в направлении
нижерасположенных водных объектов. Объем стока - объем воды , стекающий
с водосбора за год. Модуль стока- объем воды стекающий с единицы
площади водосбора в единицу времени (м3/c c 1 га).
Для расчета объемов атмосферных осадков используют параметр интенсивности дождя по объему q , выраженный в л/с с га.
Выбор схемы отведения поверхностного стока.
Выбор схемы отведения и очистки
поверхностного стока определяется его количественной и качественной
характеристиками и осуществляется на основании оценки технической
возможности реализации того или иного варианта и сравнения
технико-экономических показателей разрабатываемых вариантов.
Степень очистки поверхностного стока
в зависимости от схемы отведения его определяется требованиями к
качеству воды, используемой для производственных целей, или условиями
спуска в городской коллектор дождевой канализации или в водные объекты.
В зависимости от химического состава
примесей, накапливающихся на территории промплощадок и смываемых
поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные его участки
можно разделить на две группы.
К первой группе относятся предприятия
и участки, сток с которых при выполнении требований по упорядочению
источников его загрязнения по химическому составу близок к
поверхностному стоку с селитебных зон и не содержит специфических
веществ с токсическими свойствами.
Основными примесями, содержащимися в
стоке с территории предприятий первой группы, являются
грубодиспергированные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным
образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические
примеси естественного происхождения.
Ко второй группе относятся
предприятия и участки, на которых по условиям производства на
современном этапе не представляется возможным в полной мере исключить
поступление в сток специфических веществ с токсичными свойствами или
значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокое
значение показателей ХПК и БПК сточных вод.
Очистка поверхностного стока
Повышение требований к качеству воды
диктует поиск все более эффективных технологий удаления загрязнений из
поверхностных сточных вод, возврата очищенных стоков для повторного
использования или слива в природные водоемы.
При очистке поверхностных сточных вод
решаются в основном две задачи: очистка стоков от взвешенных веществ и
очистка от загрязнений нефтепродуктами. При этом решение второй задачи
становится все более актуальным в связи с ростом автомобилизации и
соответственно увеличением количества автостоянок, гаражей, автомобильных
сервисных центров, автозаправочных станций и т.д. Оптимальным решением
является применение удобных в обслуживании установок, предназначенных для
удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов из поверхностных сточных вод.
Схема очистных сооружений выглядит следующим образом:
A) Распределительный колодец
B) Пескоотделитель
C) Маслобензоотделитель
D) Сорбционный фильтр.
E) Контрольный колодец.
При прохождении стоков через
установку происходит постепенное осаждение нерастворимых веществ в
пескоотделителе, затем в маслобензоотделителе гравитационным способом
отделяется большая часть нефтяных частиц. Улавливание оставшихся
нефтяных частиц обеспечивается динамическим поглощением в сорбционном
фильтре. Система очистки сточных вод состоящая из пескоотделителя и
маслобензоотделителя позволяет получить на выходе степень очистки по
взвешенным веществам - до 20мг/л, по нефтепродуктам до 0,3мг/л. После
сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам
до 3 мг/л, по нефтепродуктам - до 0,05 мг/л, что соответствует
нормативам сброса на рельеф или в водоем рыбохозяйственного назначения.
Распределительный колодец используется для проточной схемы очистки.
При использовании распределительного колодца концентрированная часть
дождевых сточных вод следует на очистные сооружения, а условно чистая
часть стока поступает на обводную линию.
Q |
л/сек |
3/9 |
6/18 |
10/30 |
15/45 |
20/60 |
30/90 |
40/120 |
50/150 |
D |
мм |
1500 |
Dвх |
мм |
160 |
200 |
250 |
315 |
315 |
315 |
400 |
400 |
Dвых1 |
мм |
160 |
200 |
250 |
315 |
315 |
315 |
400 |
400 |
Dвых2 |
мм |
110 |
160 |
160 |
200 |
200 |
250 |
315 |
315 |
A |
мм |
750 |
B |
мм |
750 |
Так же как и пескоотделитель работает
на гравитационном принципе, т.е. на разнице плотности воды и
загрязняющих ее веществ. С помощью пластин коалесцентной вставки
удается увеличить эффективность использования пространства, что дает
возможность уменьшить размеры маслобензоотделителя. Коалесцентный
модуль обеспечивает отделение всплывающих частиц нефтепродуктов
размером более 0,2 мм и отделение более легких, чем 1500кг/м3,
взвешенных веществ. В маслобензоотделителе установлены коалесцентные
модули Модули представляют собой тонкие пластины из ПВХ. Благодаря
своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла и
ускоряют их всплытие. Применение коалесцентного модуля позволяет
увеличить производительность маслобензоотделителя, по сравнению с
аналогами в 1,4 раза (за счет большей площади поверхности модулей).
Маслобензоотделитель снабжен
контрольным устройством, которое контролирует толщину слоя всплывшего
масла. При достижении предельного объёма масла, подается сигнал, для
своевременной разгрузки отделителя.

тип ENS |
NS |
1.5 |
3 |
6 |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
50 |
75 |
100 |
проходимость сточн. вод |
л/сек |
1.5 |
3 |
6 |
10 |
15 |
20 |
30 |
40 |
50 |
75 |
100 |
N |
диам. вх/выход. труб |
мм |
110 |
110 |
160 |
160 |
200 |
200 |
250 |
315 |
315 |
315 |
315 |
A |
высота вход, трубы |
мм |
1120 |
1120 |
1070 |
1070 |
1420 |
1420 |
1450 |
1450 |
1850 |
2350 |
2350 |
B |
высота выход, трубы |
мм |
1050 |
1050 |
1000 |
1000 |
1350 |
1350 |
1370 |
1370 |
1770 |
2280 |
2280 |
D |
диаметр отделителя |
мм |
1150 |
1150 |
1150 |
1150 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
2000 |
2500 |
2500 |
L |
длина отделителя |
мм |
1400 |
1900 |
3100 |
4000 |
3500 |
4800 |
5900 |
6800 |
5000 |
6000 |
10000 |
1 |
объём песка - грязи |
л |
320 |
540 |
1240 |
2100 |
2400 |
3200 |
3400 |
3700 |
4200 |
5100 |
5700 |
2 |
объём масла-бензина |
л |
200 |
260 |
400 |
520 |
750 |
870 |
1200 |
1400 |
3500 |
7000 |
10000 |
K |
контрольн. устройство |
по желанию заказчика |
|
|
h |
обслуж. колодец |
различная высота, диаметр 1100 / 600 мм |
|
|
Сорбционный фильтр.
В данном фильтре использована динамическая адсорбция, т.е. процесс, при
котором раствор адсорбента протекает через неподвижный слой сорбента. В
качестве сорбента используется шунгит и активированный уголь. Шунгит
обладает способностью очищать воду практически от всех органических
веществ (в т.ч. нефтепродуктов и пестицидов) от многих металлов и
неметаллов, от бактерий и микроорганизмов. Шунгит рекомендован к
применению в качестве фильтрующего и сорбирующего материала в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения: гигиеническое заключение №
10.КЦ.31.216.П.00064.02.99 от 04.02.99. Использование шунгита в
сорбционном фильтре предназначено для равномерного распределения потока и задержки взвешенных веществ, а также частично задерживает нефтепродукты.Для окончательной доочистки по нефтепродуктам используется активированный уголь.
 
Сточная
вода самотеком поступает в переднюю часть емкости, где с помощью
простой седиментации осаждаются нерастворенные вещества плотностью
1500кг/м3, более легкие частицы отделяются только на коалисцентном
модуле.

тип |
600 |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
7000 |
10000 |
13000 |
A |
высота вход, трубы |
мм |
850 |
930 |
910 |
1120 |
1120 |
1470 |
1470 |
1470 |
1890 |
1890 |
B |
высота выход, трубы |
мм |
830 |
910 |
890 |
1100 |
1100 |
1450 |
1450 |
1450 |
1870 |
1870 |
C |
высота отделителя |
мм |
1200 |
1250 |
1250 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
D |
диаметр отделителя |
мм |
1150 |
1150 |
1500 |
1150 |
1150 |
1500 |
1500 |
1500 |
2000 |
2000 |
L |
длина отделителя |
мм |
- |
- |
- |
2100 |
3200 |
2500 |
3100 |
4300 |
5000 |
6700 |
|
объём осадка |
л |
600 |
1000 |
1500 |
2000 |
3000 |
4000 |
5000 |
7000 |
10000 |
13000 |
По вопросам проектирования, подбора и установки оборудования обращаться
по
тел. (495)
925-77-87, 8 (926) 955-40-26
|