Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка по сетям.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
16.08.2019
Размер:
7.91 Mб
Скачать

5. Выбор и обоснование системы водоотведения.

При выборе системы водоотведения необходимо учитывать рельеф местности, размеры города, суточный расход сточных вод, виды и концентрации загрязнений, метеорологические условия района строительства, расход воды в реке и степень ее загрязнения, количество водоотводящих насосных станций в городе, размещение очистных сооружений по отношению к городу и другие факторы. К моменту разработки курсового проекта по водоотводящим сетям студенты еще не имеют достаточных знаний для анализа всех перечисленных факторов. Поэтому выбор системы водоотведения производится по суточному расходу сточных вод от города, рельефу местности, метеорологическим условиям, количеству насосных станций и другим известным факторам.

Информация по выбору системы водоотведения дана в [1], [9],[12] и других литературных источниках.

В рамках курсового проекта «Сети водоотведения» выбор системы водоотведения производится без технико-экономического сравнения вариантов, но на основании изучения и сопоставления имеющихся факторов и их логического анализа. Окончательный выбор системы водоотведения производится после согласования с руководителем проекта.

6. Разработка и описание схемы городской водоотводящей сети.

Разработка схемы водоотводящей сети населенного пункта

осуществляется на копии генплана в следующей последовательности:

- по таблице 7 настоящих методических указаний определяется площадь очистных сооружений. Длина площадки принимается примерно на 25 % больше ширины. Площадка вычерчивается на копии генплана с учетом его масштаба. Расстояние между городом и площадкой (санитарно-защитная зона) принимается по таблице 8.

-устанавливаются границы канализования населенного пункта. Канализуемая территория делится на бассейны водоотведения, ограниченные линиями водоразделов и границами застройки или площадью водосбора при плоском рельефе;

- выбираются места для насосных станций;

-выполняется трассировка самотечной уличной сети, главного коллектора и напорных водоводов;

- выполняется анализ возможных вариантов трассировки уличной сети и подачи сточных вод на площадку очистных сооружений.

Оптимальные варианты должны иметь минимальную протяженность трубопроводов, минимально возможную глубину их заложения, наименьшее количество насосных станций и минимум затрат на перекачку сточных вод.

При начертании сети главный и второстепенные коллекторы должны прокладываться по пониженным местам. В случае расположения города у реки главный коллектор почти всегда проходит вдоль ее берега.

Так как для труб малых диаметров требуются большие уклоны, необходимо такие участки сводить кратчайшим путем в более крупные коллекторы.

Следует стремиться по возможности избегать переходов под железными дорогами, реками и оврагами или уменьшать их число, проводя два параллельных коллектора по обеим сторонам реки или железной дороги.

При разработке схемы водоотведения необходимо проверять возможность самотечного поступления на очистные сооружения хотя бы части сточных вод от города. При наличии такой возможности следует разрабатывать зонную схему водоотведения. Возможность самотечного поступления сточных вод на очистные сооружения, сокращает длину напорного водовода и эксплуатационные затраты на перекачку сточных вод.

Особое внимание уделятся выбору места для насосной станции.

Если в городе имеются предприятия с большими расходами сточных вод, то целесообразно рассмотреть вариант подачи промышленных стоков на площадку очистных сооружений по отдельным трубопроводам. Применение такого варианта может уменьшить диаметры городских коллекторов и мощность насосных станций.

Выбирая схему трассировки уличной сети возле многоэтажных кварталов необходимо учитывать их размеры и уклон поверхности земли. Если уклон поверхности земли в квартале составляет 0,005-0,008, а сторона квартала равна 200-350 м, то уличную сеть необходимо трассировать по одной или двум пониженным сторонам. Для кварталов большего размера сеть прокладывается по трем или четырем сторонам (по объемлющей схеме). Многоэтажные кварталы с уклоном поверхности земли меньше 0.005 должны иметь сеть по трем или четырем сторонам.

Кварталы города с одноэтажной застройкой обеспечиваются уличной сетью только по объемлющей схеме независимо от уклона поверхности земли. Такая схема обусловлена внутриквартальным размещением садово-огородных участков.

При черезквартальной схеме трассировки сети трубопроводы прокладывают внутри квартала, что при детальной планировке жилых кварталов сокращает общую протяженность сети Существенные приемущества этой трассировки заключаются в том, что трубопроводы пересекают проезды на отдельных коротких участках, не загромождая подземную часть, насыщенную другими инженерными коммуникациями. Черезквартальная схема применяется в том случае, если имеется подробно разработанный проект размещения внутриквартальных зданий.

Принятый вариант схемы водоотводящих сетей вычерчивается на копии генплана и согласовывается с руководителем проекта. После согласования в пояснительной записке производится обоснование принятого варианта и подробное описание схемы.

Теоретические основы проектирования схем водоотведения городов даны в [1], [9],[12] и др.

На плане города канализационная сеть вычерчивается красным цветом, главный коллектор наносится более жирной линией. Колодцы на коллекторах обозначаются кружочками по всей территории города и нумеруются, начиная с верхних участков. На каждом отдельном участке расчетных коллекторов указывается его длина, диаметр трубы и уклон. Насосные станции обозначаются красным квадратиком или кружком с соответствующим буквенным условным обозначением (ГКНС, РКНС № 1 и т.д.). Дюкеры обозначаются на плане красным пунктиром, напорные водоводы – синим.

Место, отводимое под очистные сооружения, показывают черным пунктиром с соответствующим условным обозначением (ОС).

Примерные площади очистных сооружений канализации

Таблица 7

Сооружения полной

биологической

очистки

Площадь, га, при пропускной способности сооружений,

тыс.м3/сут

7-10

17-32

40-

64

80-

130

160-175

220-280

С горизонтальными

отстойниками и

механическим

обезвоживанием

осадка

4,5-5

6-6,5

7-8

8-11

11-14

14-16

С радиальными

отстойниками и

механическим

обезвоживанием

осадка

5-7

7-8

8-9

10-14

14-16

17-20

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

Таблица 8

Сооружения

Санитарно-защитная зона,м, при расчетной производительности сооружений, тыс.м3\сут

До 0,2

св.0,2 до 5

св.5 до 50

Св.50 до 280

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

150

200

400

500

Сооружения для механической и биологической очистки с тер-момеханической обработкой осадка в закрытых помещениях

100

150

300

400