Что значит коэффициент неравномерности при 1 обеспеченности. Нормы и режимы водоотведения. Нормы водоотведения и коэффициенты неравномерности

Наружная канализационная сеть проектируется на основании суммарного расхода сточной воды. Для его расчёта используются нормы водоотведения.

Норма водоотведения бытовых сточных вод - это средний за сутки условный объём таких вод, который приходится на одного жителя подлежащего канализованию объекта. Измеряется норма в литрах.

Для технологических сточных вод таковое количество рассчитывается относительного одного агрегата, использующего воду по технологической карте процесса.

Для жилых объектов нормы водоотведения обычно приравнивают к нормам водопотребления. Это обусловлено тем, что бытовые стоки, по сути, являются использованной водопроводной водой, загрязненную в процессе её использования на бытовые нужды. Не вся вода, подаваемая в потребительскую водопроводную сеть, может поступить в бытовую канализационную сеть. Это тот объём, который используется для мытья технических средств и их охлаждения, дорожного покрытия, поливки зелёных насаждений, питания фонтанов и т. п. При его учёте норму водоотведения на эту долю следует снизить.

Нормы водоотведения регламентируются СНиП П-Г.1-70. Их величины зависят от условий местного климата и других: наличия или отсутствия внутреннего водопровода, канализации, централизованного горячего водоснабжения, водонагревателей для ванн и т. д.

Водопотребление изменяется в соответствии не только с сезоном года, но и со временем суток. В таком же режиме должно меняться и водоотведение. Часовая неравномерность поступления стоков в канализацию зависит от общего их объёма. Чем общий расход больше, тем меньше эта неравномерность ощущается.

Коэффициенты неравномерности водоотведения

При проектировании канализационной системы нужно исходить не только от нормативных и общих объёмов стоков, которые могут сбрасываться. Немаловажным является учёт колебаний в суточном режиме водоотведения. Система должна справиться с отведением сточных вод в пиковые часы. Это касается также всех её параметров, например мощности фекальных насосов . Для расчёта максимальных расходов используются соответствующие поправки - коэффициенты неравномерности водоотведения.

Дробность расчёта неравномерности водоотведения до одного часа требуется только для объектов с высокой её вероятностью. В иных случаях возможная почасовая неравномерность учитывается в принятом предварительно запасе в объёме труб. При гидравлических расчётах сечений трубопроводов их заполнение закладывается заранее частичным.

Коэффициент суточной неравномерности kcyт водоотведения - это отношение суточного максимального расхода стоков Q макс.сут к суточному среднему расходу Q ср.сут за год:

k сут = Q макс.сут / Q ср.сут

Аналогично определяется и коэффициент часовой неравномерности kчас водоотведения:

k час = Q макс.час / Q ср.час

Здесь Q макс.час и Q ср.час - максимальный и средний часовые расходы. Q ср.час вычисляется по расходу за сутки (делением его на 24).

Перемножением этих коэффициентов рассчитывается коэффициент общей неравномерности k общ: водоотведения

k общ = k сут · k час

Общие коэффициенты зависят от величины средних расходов и приводятся в соответствующих таблицах для проектировщиков.

Для расчёта этого коэффициента для значений величины среднего расхода, отсутствующих в таблицах, применяется интерполяция по их ближайшим данным. Используется формула, предложенная профессором Н. Ф. Федоровым:

k общ = 2,69 / (q ср)0,121.

Величина qср - расход сточных вод за 1 секунду (среднесекундный) в литрах.

Формула справедлива для среднесекундных расходов до 1250 л. За единицу принят коэффициент суточной неравномерности водоотведения для зданий общественного пользования.

Коэффициент часовой неравномерности для сточных вод технологических сильно зависит от условий производства и отличается очень большим разнообразием.

РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДООТВОДЯЩИХ СЕТЕЙ

Расчет водоотводящих сетей состоит в определении диаметров и уклонов трубопроводов, обеспечивающих при наиболее благоприятных гидравлических условиях пропуск расходов сточных вод в любой момент времени. Поскольку самотечное движение сточных вод в энергетическом отношении является наивыгоднейшим, то основная задача при проектировании заключается в построении продольного профиля коллекторов, определяющего объемы земляных работ и положения водоотводящих трубопроводов в подземной части относительно других инженерных коммуникаций. Основой для определения диаметров трубопроводов является расчетный расход, зависящий от удельной нормы водоотведения бытовых вод от города, - среднесуточный (за год) расход воды, л/сут, отводимой от одного человека.

Удельная норма водоотведения зависит от уровня санитарнотехнического оборудования зданий и в определенной степени от климатических условий.

В табл. 2.1 показано влияние степени благоустройства зданий на величину удельного водоотведения.

Таблица 2.1

Удельное водоотведение бытовых сточных вод от города

В отдельных микрорайонах в зданиях с повышенным комфортом удельные нормы могут достигать 500-1000 л/(чел сут). Российский опыт показывает, что обычно удельное водоотведение равно удельному водопотреблению. Действие рыночных отношений в коммунальном хозяйстве будет влиять на удельное водоотведение, поэтому его следует постоянно изучать и уточнять.

Удельное водоотведение бытовых вод промышленных предприятий приведено в табл. 2.2.

Таблица 2.2

Удельное водоотведение бытовых вод от промышленных предприятий

Расходы воды от душей и ножных ванн определяются по часовым расходам воды, равным: на одну душевую сетку - 500 л/ч; на одну ножную ванну со смесителем - 250 л/ч. Продолжительность водной процедуры равна для душа 8 мин, для ванны - 16 мин. Продолжительность пользования душем и ванной - 45 мин с равномерным водопотреблением и водоотведением. Удельное водоотведение производственных сточных вод - это количество воды, м 3 , отводимое на единицу выпускаемой продукции. Величина удельного водоотведения зависит от вида производства и степени совершенства водной технологии. Самые совершенные - непрерывные производственные процессы с повторно-оборотным использованием воды имеют самые низкие значения удельного водоотведения. В период дождей и снеготаяния наблюдается значительное поступление в водоотводящую сеть дождевых и талых вод. В связи с этим возникло требование о проведении проверочных расчетов водоотводящих сетей на пропуск максимального расхода с учетом дополнительного притока дождевых и талых вод. Дополнительный расход

где? - общая длина водоотводящей сети, км; т с1 - максимальное суточное количество осадков, мм, определяемое по СНиП 2.01.01-82.

Надежный прием и отведение сточных вод в указанный выше период могут быть обеспечены снижением расчетного наполнения коллекторов, не превышающим h/d = 0,7, что, естественно, удорожает строительство водоотводящих сетей. Опыт эксплуатации водоотводящих сетей Москвы выявил другой, более эффективный способ повышенного водоотведения в паводковые периоды и дни интенсивных дождей.

Новая технология зарегулирования притока сточных вод реализуется с использованием авариино-регулирующих резервуаров, позволяющих значительно снизить пиковую гидравлическую нагрузку на основные сооружения водоотведения, снизить величину коэффициента неравномерности поступления стоков на насосные станции и очистные сооружения, что существенно повышает стабильность их работы.

Коэффициенты неравномерности. Приток сточных вод колеблется по суткам в пределах года и по часам суток.

Коэффициент суточной неравномерности поступления сточных вод

где (?, (? 2 - максимальный и средний суточные расходы за год.

Коэффициент суточной неравномерности используют при анализе колебаний бытовых сточных вод от города. В зависимости от местных условий он равен 1,1 -1,3.

Коэффициент часовой неравномерности

К 2 = я { /ц 2 , (2.3)

Общий максимальный коэффициент неравномерности

К=К { к г (2.4)

С учетом зависимостей (2.2) и (2.3) общий максимальный коэффициент имеет вид

К = (24^/24^)^,/^),

К=я х /я, (2.5)

где я - среднечасовой расход в сутки со средним поступлением сточных вод.

Общий коэффициент неравномерности есть отношение максимального часового расхода в сутки с максимальным поступлением сточных вод к среднечасовому расходу в сутки со средним водоотведением.

Многочисленными исследованиями установлено, что общий коэффициент неравномерности зависит от величины среднего расхода сточных вод.

Для надежности действия некоторых сооружений водоотведения необходимо знать минимальные расходы, т.е. значения общего минимального коэффициента неравномерности

где я - минимальный часовой расход в сутки с минимальным водоотведением.

В табл. 2.3 показаны значения коэффициентов неравномерности от среднесекундного расхода, с помощью которых вычисляют значения расчетных максимальных и минимальных расходов сточных вод.

Приток бытовых вод от промышленных предприятий характеризуется максимальным коэффициентом часовой неравномерно- с ™ к 7ш

Общие коэффициенты неравномерности притока бытовых сточных вод от города

Примечания:

  • 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающих 45% общего расхода.
  • 2. При промежуточном значении среднего расхода сточных вод общие коэффициенты неравномерности следует определять интерполяцией.
  • 3. Для начальных участков сети, где средний расход менее 5 л/с, действует правило для безрасчетных участков, на которых принимают минимально допустимые диаметры и уклоны труб (см. табл. 2.2).
  • 4. При более значительном количестве производственных сточных вод, чем указано в примечании 1, расчетные расходы устанавливают по графикам и таблицам суммарного притока сточных вод от города и промышленного предприятия по часам суток.

^бьп ^тах /

где q max и q mid - максимальным и средним расходы в час за смену. Многочисленными наблюдениями установлено, что коэффициент часовой неравномерности притока бытовых сточных вод практически одинаков для различных отраслей промышленности.

Режим отведения бытовых вод промышленного предприятия

Холодный цех, 25 л/(см-чел)

Горячий цех, 45 л/(см-чел)

Часы смены

Значение К^ п при

^деп.тах °

Расходы, %

Значение /С^ |Т при

К _ р с;

^деп.тах,и

Расходы, %

Всего за смену

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Под расчетным расходом подразумевается расход, являющийся лимитирующим при расчете сооружений водоотведения.

Для расчета водоотводящих сооружений используются средние и максимальные суточный, часовой и секундный расходы.

Расчетные расходы бытовых вод от города определяют по следующим формулам:

где N - расчетное население к концу расчетного периода действия водоотводящей сети - 25 лет.

Максимальный секундный расход удобно определять по формуле

где Р - селитебная площадь кварталов, га; q () - модуль стока, л/(с га) - обобщенный показатель расхода с единицы площади жилых кварталов, определяемый по формуле

Р/24 3600, (2.15)

где Р - плотность населения, чел/га.

Нормами водоотведения бытовых вод от города не учитываются расходы воды, поступающие от домов отдыха, санаториев, профилакториев и др. Эти расходы воды определяются и учитываются отдельно.

Расчетные расходы бытовых вод от промышленных предприятий

определяются по формулам:

С тМ = (25УУ, + 45ЛУ/1000, м 3 /суг; (2.16)

(2 тах. с „ = (25/У 3 + 45Лу/1000, м 3 /сут; (2.17)

Ят ах, = К 6 г)/Г? 3600, л/с, (2.18)

где /V, и УУ 2 - число работающих в сутки при удельном водоотведении соответственно в холодных и горячих цехах 25 и 45 л/см на одного работающего (см. табл. 2.4); УУ 3 и /У 4 - то же в смену с максимальным числом работающих при удельном водоотведении соответственно 25 и 45 л/см на одного работающего; 0 т[й - среднесуточный расход; (2 тах см - расход в смену с максимальным числом работающих; К бх = 3 и К 6 г = 2,5 - коэффициенты часовой неравномерности при удельном водоотведении соответственно 25 и 45 л/см на одного работающего; t - продолжительность смены, ч.

Расчетные расходы душевых вод с учетом их равномерного образования в течение 45 мин последнего часа смены можно определять по формулам:

Стах,™ = «д Л? 45/1000 ? 60, м 3 /см; (2.19)

60)^ си ^ тт), м 3 /см; (2.20)

тахд = ?д.с т д/ 3600 - Л / С >

где т }х - число душевых сеток; /У см и N max - число рабочих, пользующихся душем, соответственно в рассчитываемую и максимальную смены; 45 - продолжительность работы душа в последний час смены, мин.

Число душевых сеток

т д = Л"тах "Л- ШТ -

где t n = 9 - продолжительность водной процедуры одним пользующимся душем, мин; / = 45 - продолжительность работы душа, мин.

Расход душевых вод можно определить по формулам:

где УУ 5 и N 1 - число пользователей душем в холодных и горячих цехах с удельной нормой 40 л/чел; Л^ 6 и УУ 8 - то же в горячих цехах с удельной нормой 60 л/чел.

Расчетные расходы производственных сточных вод определяют по формулам:

0, ш = Ч„м, м 3 /сут; (2.26)

бтаххм = «,Аш> м> / см ’

«тах.х = «Аах*„Л" 3,6), л/с, (2.2В)

где М и М тах - количество выпускаемой продукции соответственно в сутки и смену с наибольшей производительностью; К п - коэффициент часовой неравномерности притока производственных сточных вод; Г - продолжительность смены (технологического процесса), ч.

Коэффициент К п зависит от отрасли промышленности, вида выпускаемой продукции и степени совершенства технологического процесса.

При проектировании коэффициент К п следует принимать на основании опыта работы аналогичных промышленных предприятий или по рекомендациям технологов.

Расчет, выполненный по приведенным выше формулам, позволяет установить экстремальные часовые расходы сточных вод и расходы за другое время.

Для удобства расчетов водоотводящих сооружений полученные результаты определения расходов целесообразно сводить в ведомости. Форма сводной ведомости приведена в табл. 2.5.

Ведомость суммарных расходов сточных вод

Обслужива-емый объект

Расходы сточных вод

среднесуточные,

мР/сут

максимальные часовые, м 3 /ч

максимальные секундные, л/с

бытовых и душевых

производ

ственных

бытовых и душевых

производ

ственных

бытовых и душевых

производ

ственных

Промышленное

предприятие

Режим водоотведения сточных вод по часам суток. Распределение расхода сточных вод по часам суток удобно представлять в виде ступенчатого графика (рис. 2.1). По оси абсцисс откладывается время суток, а по оси ординат - часовые расходы в м 3 или в % от суточного расхода.

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Часы суток

Рис. 2.1. Ступенчатый график притока сточных вод:

  • 1 - реальный приток; 2 - равномерный приток
  • 9, % 6

Отклонение от значения среднечасового расхода, равного 100/24 = 4,17%, зависит от среднесекундного расхода и соответствующего ему коэффициента неравномерности водоотведения.

Такие графики наглядны и более точны, если строятся при заполнении суммарной таблицы притока сточных вод от города и промышленных предприятий с учетом распределения бытовых и производственных сточных вод от промышленного предприятия по часам смены.

Расчетные участки трубопроводов и коллекторов - это отдельные расчетные участки, в пределах которых расход считают условно

постоянным. Определять суммарные (максимальные) расчетные расходы сточных вод различного происхождения с учетом графиков их притока для всех участков сложно, так как эти пиковые расходы не совпадают по времени, что способствует созданию некоторого запаса. Этот запас наиболее ощутим лишь на нескольких начальных участках, когда так называемый сосредоточенный расход бытовых, душевых и производственных сточных вод от промышленных предприятий соизмерим с расходом бытовых вод от города, отводимым по коллекторам наибольшего сечения.

Опыт проектирования водоотводящих сетей подтверждает возможность указанного выше метода определения расчетных (суммарных) расходов.

При расчете насосных станций, аварийно-регулирующих резервуаров и очистных сооружений необходимо иметь распределение суточных и сменных расходов по часам суток и смен.

Суммарные расходы сточных вод в отдельные часы суток получают путем составления суммарной таблицы притока сточных вод, форма которой представлена в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Ведомость суммарного почасового притока сточных вод от города и промышленных предприятий

Часы

суток

Бытовые воды от города

Воды от промышленного предприятия № 1

Суммарные

расходы

бытовые

душе

производственные

  • 23-24

Максимальный часовой расход по табл. 2.6 будет меньше суммы максимальных расходов отдельных видов сточных вод, получаемой с помощью табл. 2.5, так как пиковые расходы не совпадают по времени.

Расчет с использованием табл. 2.6 исключает запас, и этот расход ближе к действительному.

В значениях удельного водоотведения бытовых вод учтены расходы не только от жилых домов, но и от административных зданий и коммунально-бытовых предприятий. Формулы (2.14) и (2.15) предполагают равномерное отведение сточных вод с площади кварталов. При размещении на этой площади административных и коммунальных объектов этот принцип нарушается.

На участках, отводящих воду от таких объектов, следует проверять трубопроводы на пропуск сосредоточенных расходов от них. Эти расходы устанавливают по соответствующим действующим нормативам.

В то же время расходы воды на других участках сети могут быть меньше вычисленных по формулам (2.14) и (2.15). В этом случае для района, где расположены административные здания и коммунальные предприятия, модуль стока следует определять без учета расходов воды от указанных выше объектов по формуле

«Эти-10:)-"000 ?/’ 86400

Л/(с га),

где 0 тЫ - среднесуточный расход сточных вод от рассматриваемого района водоотведения, м 3 /сут, с суммарной площадью кварталов?/ г, га; Ха - сумма сосредоточенных расходов от объектов нежилого назначения, м 3 /сут.

Удельное водоотведение без учета расходов от нежилых объектов д" 6 может быть определено по формуле

Р » л /(чел С У Т)-

Определение расчетных расходов сточных вод для отдельных участков сети. Расчетный расход для расчетного участка сети можно определить по тяготеющим площадям и удельному расходу на единицу длины трубопровода. Первый метод «площадей» широко применяется в инженерной практике, второй - метод «длин» - применяется реже, преимущественно при расчете сети с использованием ЭВМ.

При определении расчетного расхода по тяготеющим площадям используются понятия транзитного, бокового, попутного и сосредоточенного расходов.

На рис. 2.2 представлены модели, иллюстрирующие методику определения расхода

Транзитный расход д с - сосредоточенный расход от нежилого объекта.


I - трассировка сети по пониженной грани; II - то же по объемлющей схеме; а-г- части кварталов, тяготеющие к прилегающим веткам

При определении расчетного расхода общий коэффициент неравномерности может быть введен только на общий средний расход q i ^.

q i = q 0 ?F j , л/с, (2.31)

где q 0 - модуль стока, вычисляемый по формуле (2.15); - общая

площадь кварталов, тяготеющая к данному расчетному участку.

По схемам на рис. 2.2 видно, что попутный расход

Сосредоточенный расход q c от нежилого объекта определяют как сумму расчетных расходов сточных вод различного происхождения (например, бытовых, душевых и производственных), каждый из которых вычисляют соответственно по формулам (2.18), (2.21) и (2.28). Различают местный и транзитный сосредоточенные расходы.

I. Местный сосредоточенный расход - расход от промышленного предприятия, расположенного на прилегающем квартале или его части (при трассировке сети по пониженной стороне квартала), показан на рис. 2.2, г.

II. Транзитный сосредоточенный расход - расход от промышленного предприятия, попадающий в сеть выше расчетной точки 21 (рис. 2.2, б).

Таким образом, расчетный расход на отдельном участке сети ^21-22 0П Р е Д еляется ПО формуле

«21-22 = ««поп + «6ок> + «тр] ? К + «С’ Л / С -

В целях упрощения расчеты осуществляют по определенной форме.

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

2.1. При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

2.2. Удельное водоотведение для определения расчетных расходов сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при необходимости учета сосредоточенных расходов следует принимать согласно СНиП 2.04.01-85 .

Таблица 1

Сооружения

Санитарно-защитная зона, м, при расчетной производительности сооружений, тыс. м 3 /сут

св. 0,2 до 5

св. 50 до 280

Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также отдельно расположенные иловые площадки

Сооружения механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадков в закрытых помещениях

Поля фильтрации

Земледельческие поля орошения

Биологические пруды

Сооружения с циркуляционными окислительными каналами

Насосные станции

Примечания: 1. Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м 3 /сут, а также при отступлении от принятой технологии очистки сточных вод и обработки осадка устанавливаются по согласованию с главными санитарно-эпидемиологическими управлениями министерств здравоохранения союзных республик.

2. Санитарно-защитные зоны, указанные в табл. 1 , допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям или уменьшать не более чем на 25% при наличии благоприятной розы ветров.

3. При отсутствии иловых площадок на территории очистных сооружений производительностью свыше 0,2 тыс. м 3 /сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

4. Санитарно-защитную зону от полей фильтрации площадью до 0,5 га и от сооружений механической и биологической очистки на биофильтрах производительностью до 50 м 3 /сут следует принимать 100 м.

5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м 3 /сут следует принимать 15 м.

6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м 3 /сут - 50 м.

7. Санитарно-защитную зону от сливных станций следует принимать 300 м.

8. Санитарно-защитную зону от очистных сооружений поверхностных вод с селитебных территорий следует принимать 100 м, от насосных станций - 15 м, от очистных сооружений промышленных предприятий - по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

9. Санитарно-защитные зоны от шламонакопителей следует принимать в зависимости от состава и свойств шлама по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

Таблица 2

Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод

Средний расход сточных вод, л/с

5000 и более

Максимальный К gen . max

Минимальный K gen . min

Примечания: 1. Общие коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные втабл. 2 , допускается принимать при количестве производственных сточных вод, не превышающем 45 % общего расхода. При количестве производственных сточных вод свыше 45 % общие коэффициенты неравномерности следует определять с учетом неравномерности отведения бытовых и производственных сточных вод по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод и эксплуатации аналогичных объектов.

2. При средних расходах сточных вод менее 5 л/с расчетные расходы надлежит определять согласно СНиП 2.04.01-85 .

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

2.3. Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий и коэффициенты неравномерности их притока следует определять на основе технологических данных. При этом необходимо предусматривать рациональное использование воды за счет применения маловодных технологических процессов, водооборота повторного использования воды и т. п.

2.4. Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать 25 л/сут на одного жителя.

2.5. Расчетный среднесуточный расход сточных вод в населенном пункте следует определять как сумму расходов, устанавливаемых по пп. 2.1-2.4 .

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

2.6. Расчетные суточные расходы сточных вод следует определять как сумму произведений среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п. 2.5 , на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 2.04.02-84 .

2.7. Расчетные максимальные и минимальные расходы сточных вод следует определять как произведения среднесуточных (за год) расходов сточных вод, определенных по п. 2.5 , на общие коэффициенты неравномерности, приведенные в табл. 2 .

2.8. Расчетные расходы производственных сточных вод промышленных предприятий следует принимать:

для наружных коллекторов предприятия, принимающих сточные воды от цехов, - по максимальным часовым расходам;

для общезаводских и внеплощадочных коллекторов предприятия - по совмещенному часовому графику;

для внеплощадочного коллектора группы предприятий - по совмещенному часовому графику с учетом времени протекания сточных вод по коллектору.

2.9. При разработке схем, перечисленных в п. 1.1 . удельное среднесуточное (за год) водоотведение допускается принимать по табл. 3 .

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий должен определяться на основании укрупненных норм или имеющихся проектов-аналогов.

Таблица 3

Примечания: 1. Удельное среднесуточное водоотведение допускается изменять на 10-20 % в зависимости от климатических и других местных условий и степени благоустройства.

2. При отсутствии данных о развитии промышленности за пределами 1990 г. допускается принимать дополнительный расход сточных вод от предприятий в размере 25 % расхода, определенного по табл. 3 .

2.10. Самотечные линии, коллекторы и каналы, а также напорные трубопроводы бытовых и производственных сточных вод следует проверять на пропуск суммарного расчетного максимального расхода по пп. 2.7 и 2.8 и дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод в периоды дождей и снеготаяния, неорганизованно поступающего в сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Величину дополнительного притока q ad , л/с, следует определять на основе специальных изысканий или данных эксплуатации аналогичных объектов, а при их отсутствии - по формуле

где L - общая длина трубопроводов до рассчитываемого сооружения [створа трубопроводов) , км;

т d - величина максимального суточного количества осадков, мм, определяемая согласно СНиП 2.01.01-82 .

Проверочный расчет самотечных трубопроводов и каналов поперечным сечением любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении 0,95 высоты.

Объективным люксметром определяется освещенность в различных местах рабочей поверхности по всему помещению.

Отношение минимальной освещенности к максимальной называется КОЭФФИЦИЕНТОМ НЕРАВНОМЕРНОСТИ. Он должен быть не менее 0,3

Вычисление минимальной освещенности на горизонтальной поверхности через удельную мощность (вт/м2). Для определения минимальной освещенности через удельную мощность пользуются формулой:

где: Е - минимальная горизонтальная освещенность при данной мощности ламп на каждый кв. метр помещения;

Ет - минимальная горизонтальная освещенность, соответствующая удельной мощности 1 ватт на кв. метр помещения.

р - фактическая удельная мощность ламп для данного помещения, вычисляемая путем деления суммарной мощности всех ламп в данном помещении в ваттах на площадь данного помещения.

Ет - находится по прилагаемым таблицам (табл. 3,4) в соответствии с напряжением в сети, типом светильника и мощностью (не суммарной) прилагаемых ламп.

    Работа с преподавателем

    Устный опрос

    Контроль итогового уровня знаний

    Контроль итогового уровня знаний

1 Биологическое значение видимого света:

Обеспечивает возможность свето- и цветоощущения

    обладает загарным эффектом

    обладает антирахитическим эффектом

    обладает обеззараживающим действием

    обладает тепловым эффектом

2 Какой длиной волны характеризуется видимый спектр дневного света?

    свыше 4 00 ммк

    ниже 4 0 0 ммк

400 - 760 ммк

    760 - 1200 ммк

    свыше 12 00 ммк

3 Что такое "коэффициент естественной освещенности"?

    степень задержки света оконными стеклами

    отношение застекленной поверхности окон к площади пола

Отношение горизонтальной освещенности рабочего места к одновременной горизонтальнойосвещенности под открытым небос­водом

    отношение горизонтальной освещенности к вертикальной

    угол между верхним и нижним краем окна из точки рабочего места

4 Что такое "коэффициент заглубления"?

Отношение высоты окна к глубине помещения

Отношение высоты верхнего края окна от пола к глубине помещения

Отношение площади застекленной поверхности окон к площади пола

Отношение горизонтальной освещенности рабочей поверхности к одновременной освещенности под открытым небосводом

    угол между верхним краем окна и верхним краем затеняющего объекта от точки рабочего места

5. Что такое "удельная мощность освещения"?

    отношение силы света к площади рабочего места

    отношение освещенности рабочего места к площади пола

    отношение площади застекленной поверхности окон к площади пола

Отношение суммарной мощности ламп к площади пола (Вт/кв.м)

    отношение суммарной мощности ламп к количеству источников света

6. Нормативы удельной мощности люминесцентных ламп для учебных помещений:

15-20 Вт/кв м

20-23 Вт/кв м

30-35 Вт/кв м

42-48 Вт/кв м

48-60 Вт/кв м

7. Нормативы освещенности для учебных помещений с повышенной нагрузкой на орган зрения:

400 - 500 лк

    специально не нормируются

8 Чем измеряется освещенность рабочих поверхностей?

    актинометром

    кататермометром

    термоэлектроанемометром

Люксметром

Бутирометром

9. На чем основан принцип действия люксметра?

    на ионизирующей способности света

    на явлении люминесценции

На явлении фотоэффекта

    на отражающей способности света

    на поглощении световой энергии

10. Основной показатель для оценки освещенности рабочего места:

    угол падения

    угол отверстия

    коэффициент заглубления

Коэффициент естественной освещенности

Световой коэффициент

11 Какой длиной волны характеризуется ультрафиолетовый спектр дневного света?

    свыше 400 ммк

Ниже 400 ммк

    400 - 760 ммк

    760 - 1200 ммк

    свыше 1200 ммк

12 Что такое "световой коэффициент"?

Степень задержки света оконными стеклами

Отношение застекленной поверхности окон к площади пола

Отношение горизонтальной освещенности к вертикальной

Отношение горизонтальной освещенности на рабочей по­верхности к одновременной горизонтальной освещенности под открытым небосводом

13 Что такое "угол падения"?

    отношение площади пола к площади окон

Угол между верхним и нижним краем окна от точки рабоче­го места

    угол между верхним краем окна и верхним краем затеняю­щего объекта от точки рабочего места

    отношение высоты верхнего края окна к глубине помещения

    отношение горизонтальной освещенности рабочей поверх­ности к площади пола

14 Что такое "угол отверстия"?

Угол между верхним и нижним краем окна от точки рабочего места

    угол между полом и верхним краем окна от точки рабочего места

Угол между верхним краем окна и верхним краем затеняю­щего объекта от точки рабочего места

Угол между верхним и нижним краем форточки от точки рабочего места

    отношение площади окон к площади пола

Похожие статьи