Строительно-ремонтный портал. Как самим построить дом, баню, хозблок, обостроить участок, отремонтировать квартиру.

Строительно-ремонтный портал

 

главная   разделы   строительные материалы   документы   компании   статьи   реклама

 

Главная
Назначение канализации и классификация сточных вод
Бытовые воды
Производственные сточные воды
Дождевые воды
Системы канализации
Общесплавные системы канализации
Раздельныесистемы канализации
Производственные системы канализации
Полные раздельные системы канализации
Неполные раздельные системы канализации
Полураздельные системы канализации
Комбинированные системы канализации
Канализация и ее основные сооружения
Наружная канализационная сеть
Бассейн канализования
Схемы канализации населенных пунктов и промышленных предприятий
Пересеченная канализационная сеть
Поясной или зонная канализационная сеть
Радиальная или децентрализованная канализационная сеть
Централизованная канализационная сеть
Районные схемы канализации
Общесплавная система канализации
Выбор системы канализации
Условия приема сточных вод в канализационные сети
Использование канализационной сети для сплава снега
Расчетное население
Расчетный период
Нормы водоотведения
Коэффициенты неравномерности водоотведения
Определение расчетных расходов сточных вод
Суммарные расходы сточных вод
Формы поперечных сечений труб и коллеторов и их гидравлическая характеристика
Минимальные диаметры и степень наполнения труб
Режим течения сточных вод в наружной канализационной сети
Расчетные скорости движения сточных вод и минимальные уклоны
Приемы расчета безнапорных канализационных сетей
Расчет местных сопротивлений в канализационной сети
Гидравлический расчет напорных трубопроводов
Принципы проектирования, трассировки и реконструкции канализационной сети
Трассировка
Расположение канализационных трубопроводов в поперечном профиле проездов
Глубина заложения канализационных сетей
Определение расходов для расчетных участков сети
Проектирование высотной схемы канализационных сетей
Конструирование канализационной сети
Требования, предъявляемые к материалу труб и каналов
Прочность труб
Водонепроницаемость труб
Канализационные трубы
Керамические трубы
Керамические кислотоупорные трубы.
Асбестоцементные трубы
Железобетонные трубы
Металлические трубы
Чугунные напорные трубы
Стальные трубы
Деревянные и фанерные трубы
Коллеторы и каналы
Соединение труб
Основания под трубы и коллекторы, укладываемые открытым способом
Смотровые колодцы и соединительные камеры
Перепадные колодцы
Дюкеры, переходы и пересечения с трубопроводами
Дюкер
Эстакады
Переходы под железными и автомобильными дорогами
Переходы дюкериого типа
Переходы самотечного типа
Пересечение коллекторов с другими подземными сооружениями
Разбивка трассы канализационной сети и разработка траншей
Укладка труб и заделка стыков
Устройство коллекторов из сборных элементов
Открытый способ производства работ
Закрытый способ производства работ
Щитовой способ прокладки коллекторов
Устройство приточно-вытяжной вентиляции канализационной сети
Защиты трубопроводов
Гидравлическое испытание трубопроводов
Устройство канализационной сети в особых условиях
Районы оползней
Подрабатываемые территории
Сейсмические районы
Районы долголетней мерзлоты
Организация службы эксплуатации
Приемка канализационной сети в эксплуатацию
Прочистка канализационнной сети
Профилактическая прочистка
Аварийная прочистка
Ремонт канализационной сети
Техника безопасности
Главные и районные насосные станции
Определение притока и откачки сточных вод
Приемные резервуары
Напорные трубопроводы (водоводы)
Аварийные выупски
Типы насосных станций
Перекачка малых объемов сточных вод
Определене экономических показателей работы насосных станций
Наружные и внутренние водостоки
Измерение объема атмосферных осадков
Период однократного переволнения сети
Расшифровка записей выпавших дождей
Коэффициент стока
Определение расчетных расходов дождевой воды
Расчетная продолжительность дождя
Расчет сети
Напорный режим работы сети
Особенности расчета сети общесплавной канализации
Режим работы ливнеспусков
Начертание дождевой сети в плане
Дождеприемники
Перекачка дождевых вод
Выпуск дождевых вод
Состав сточных вод
Нерастворенные вещества в сточных водах
Коллоидные и растворенные вещества в сточных водах
Нитрификация и денитрификация
Растворение и потребление кислорода
Биохимическая и химичсекая потребность в кислороде
Определение концентрации загрязнений сточных вод
Активная реакция сточных вод
Бактериальные и биологические загрязнения сточных вод
Относительная стабильность сточных вод
Использование сточных вод и образующегося при их очистке осадка для удобрений
Пути охраны водоемов от загрязнений
Самоочищение воды в водоеме
Процесс смешения и разбавления сточных вод в реках, озерах и водохранилищах
Бактериальное загрязнение водоемов
Условия спуска сточных вод в водоемы
Нормативы качества воды водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования
Нормативы качества воды водоемов, используемых в рыбохозяйственных целях
Определение необходимой степени очистки сточных вод
Определение необходимой степени очистки по содержанию взвешенных веществ
Определение необходимой степени очистки по растворенному в воде водоема кислороду
Определение необходимой степени очистки по температуре воды водоема
Определение необходимой степени очистки по общесанитарному показателю вредности
Определение необходимой степени разбавления по окраске, запаху и привкусу
Определение необходимой степени очистки по изменению активной реакции воды
Методы очистки сточных вод и обработки осадка
Физико-химические методы очистки
Биологические методы очистки
Очистка от биогенных элементов
Методы обработки осадка
Схемы очистных станций
Решетки
Комбинированные решетки-дробилки
Песколовки
Горизонтальные песколовки
Тангенциальные песколовки
Аэрируемые песколовки
Бункера, площадки и аппараты для обезвоживания песка
Классификация отстойников
Процесс отстаивания сточной воды
Горизонтальные отстойники
Вертикальные отстойники
Радиальные отстойники
Осветлители
Тонкослойные отстойники
Обобщенный метод расчета первичных отстойников
Применение для расчета отстойников коэффициентов объемного использования и полезного действия
Сооружения для предварительной аэрации и биокоагуляции
Характерискика осадков, метожы обработки, приеменяемые сооружения
Септики
Двухъярусные отстойники
Расчет двухъярусного отстойника
Конструкции двухъярусных отстойников
Принцип работы метантенков
Конструкции метантенков
Газовая сеть и газгольдеры
Аэробная стабилизация осадков
Иловые площадки
Механическое обезвоживание осадков
Центрифугирование
ильтрпрессование
Термичсекая обработка осадков
Термическая сушка обезвоженного осадка
Термическая сушка жидких осадков
Сжигание осадков
Перекачка осадка
Методы почвенной очистки сточных вод
Коммунальные поля орошения
Сельскохозяйственные поля орошения
Коммунальные поля орошения и поля фильтрации
Определение размеров полей орошения и полей фильтрации
Распределение сточных вод по полям
Отвод очищенных сточных вод
Сельскохозяйственное использование сточных вод
Биологические пруды
Биофильтры

Главные и районные насосные станции

Как было указано в системах канализации нередко приходится прибегать к подъему (перекачке) сточных вод. Для подачи бытовых и производственных сточных вод на очистные сооружения служат главные насосные станции; для подъема сточных вод из заглубленного коллектора и транспортирования их в верхний коллектор канализуемой территории предназначены районные насосные станции. Иногда возникает необходимость устройства насосных станций для 1 Подробные данные о насосных станциях излагаются в специальном курсе «Насосы и насосные станции». перекачки дождевых вод, если отметки уровня воды в водоеме, в который должны быть отведены эти воды, выше отметок канализуемой территории и поэтому возможность удаления дождевой воды самотеком исключается. В некоторых случаях станции перекачки строят для уменьшения глубины заложения коллектора и, следовательно, уменьшения его строительной стоимости. Такое решение может дать значительную экономию, в особенности в водоносных грунтах или в плывунах, где прокладка труб на большой глубине связана со значительными затруднениями и расходами. Таким образом, по второму варианту мощность, а следовательно, энергия, затрачиваемая на подъем сточных вод, меньше, чем по первому варианту. Кроме того, трубы на участках 23 и 34 прокладываются на меньшей глубине. Но зато по второму варианту необходимо построить вместо одной насосной станции три, правда меньшей мощности и глубины. В соответствии с этим повышаются эксплуатационные расходы, не связанные с потреблением энергии (на обслуживающий персонал). Во избежание этого следует проектировать автоматические станции. Для выбора того или иного варианта в каждом отдельном случае должны быть сделаны сравнительные технико-экономические расчеты с учетом как строительных, так и эксплуатационных расходов. Место расположения насосных станций определяется при решении схемы канализации на основе технико-экономических расчетов и согласовывается с местными Советами депутатов трудящихся и органами Государственного санитарного надзора. Как правило, насосные станции для перекачки сточных вод устраивают в самой пониженной части канализуемой территории с учетом санитарных, планировочных и гидрогеологических условий местности, наличия источников питания станции электроэнергией и возможности устройства аварийного выпуска. Перед насосной станцией все канализационные линии, тяготеющие к ней, должны быть объединены одним общим коллектором, по которому сточные воды подводятся в отделение решеток приемного резервуара.
По санитарным правилам насосные станции подачей до 50 тыс. м3/сутки следует располагать в отдельных зданиях на расстоянии не менее 20 м от жилых зданий или от пищевых предприятий; для станций большей подачи это расстояние должно быть не менее 30 м. По периметру территории насосной станции следует предусматривать создание защитной зеленой зоны шириной не менее 10 м. Насосные станции не следует располагать на красной линии квартала; чаще всего насосную станцию располагают на территории зеленых насаждений. По гидрогеологическим условиям место расположения насосной станции должно быть наиболее благоприятным для производства строительных работ (низкий уровень грунтовых вод, плотные грунты и т.п.). В условиях высокого стояния грунтовых вод и слабых грунтов (насыщенных водой — плывунов) целесообразно строить станции шахтного типа опускным способом. При этом способе работ наиболее удобно здание круглой формы в плане. Для глубоких станций, даже при хороших грунтах, такая форма оказывается выгодной и по конструктивным соображениям. В настоящее время почти для всех станций, имеющих суточную подачу примерно до 100—160 тыс. м3/сутки, принимают круглую форму в плане. Диаметр шахты при этом может достигать 24 м.
Станции шахтного типа обычно устраивают с насосами под заливом, т. е. размещают ось насоса ниже горизонта воды в резервуаре. Для малых станций это всегда целесообразно, так как значительно упрощает эксплуатацию  (особенно при автоматизации управления).
При наличии грунтовых вод на площадке насосной станции подземная ее часть должна быть защищена гидроизоляцией, которую устраивают на 0,5 м выше горизонта грунтовых вод.
Насосные станции, расположенные близ открытых водоемов или в затопляемой местности, должны иметь отметку порога у входа не менее чем на 0,5 м выше самого высокого горизонта воды в водоеме с учетом нагона волны.
Очистные сооружения часто находятся на значительном расстоянии от города или поселка. В этих случаях необходимо разрабатывать варианты расположения главной насосной станции вблизи населенного пункта или в комплексе с очистными сооружениями. При выборе варианта существенное значение имеют не только рельеф местности и гидрогеологические условия, но и очередность капитальных вложений и эксплуатационные условия. Целесообразно насосные станции располагать вблизи очистных сооружений для удобства совместного их обслуживания.
При строительстве насосных станций следует учитывать очередность их развития. Так, например, часто бывает целесообразно оборудовать главную насосную станцию не сразу на полную подачу, а только на часть ее — с необходимым оборудованием и прокладкой до очистных сооружений одной нитки напорного канализационного водовода, рассчитанного на пропуск сточных вод только первой очереди канализации.
В состав насосных станций входят: а) приемный резервуар с решеткой; б) машинное отделение, где размещены насосные агрегаты; в) производственно-вспомогательные и бытовые помещения.
Машинное отделение может быть расположено в одном здании с приемным резервуаром, но должно быть отделено от него непроницаемой стеной и иметь отдельный вход. В некоторых случаях в районах с положительной средней зимней температурой при условии применения двигателей низкого напряжения можно устанавливать электронасосиые агрегаты на открытой площадке. Для защиты от пыли их помещают в кожухах или над ними устраивают навес. Электродвигатели должны быть во взрывобезопасном исполнении, а щит управления агрегатами должен помещаться в трансформаторном пункте.
Технологическое оборудование машинных отделений состоит из насосов для перекачки сточных вод, вакуум-насосов (на станциях с незаливными насосами), задвижек на трубопроводах, насосов, эжекторов или других устройств для удаления жидкости с пола машинного отделения, подъемно-транспортных устройств и механизмов, а также контрольно-измерительной аппаратуры (указатели уровня воды в резервуаре, расходомеры, манометры и вакуумметры к насосам, а электродвигатели должны иметь вольтметры и амперметры). Перед установленными манометрами должны быть помещены мембраны. Для перекачки бытовых и близких им по составу производственных сточных вод по новому стандарту применяются центробежные насосы марки Ф, выпускаемые отечественной промышленностью, с подачей 14,5—9000 м3/ч и напором 8—95 м (например, насос Ф16/27 с подачей 16 м3/ч при напоре 27 м).
На насосных станциях дождевой, общесплавной и полураздельной систем канализации устанавливаются насосы для перекачки дождевых вод суммарной подачей, равной расчетному притоку этих вод при периоде однократного переполнения, установленном для принятой схемы канализации, с учетом незатопления пониженных территорий при переполнении сети. Число насосных агрегатов для перекачки дождевых вод должно быть минимальным, резервные насосы не устанавливаются.
Для насосных станций большой подачи или повышенного напора по специальному заказу могут быть изготовлены заводами насосы с применением синхронных двигателей большой мощности с частотой вращения около 1500 мин-1 или коллекторных электродвигателей, дающих возможность регулировать частоту вращения.
Перспективным является применение незасоряемых насосов при перекачке сточных вод. Во всасывающий патрубок такого насоса вмонтировано устройство типа решетки-дробилки, поэтому устанавливать решетки перед этими насосами не нужно.
Для подкачки сточных вод на небольшую высоту во избежание больших заглублений коллекторов з отечественной и зарубежной практике применяют шнековые подъемники. Этот подъемник прост по устройству, в работе почти безотказен, для установки его не нужно дорогостоящих зданий с наземными павильонами, он легко размещается в подземной камере. Важно и то, что он не требует извлечения из сточной воды крупных примесей. Шнековые насосы стабильно работают в большом диапазоне изменения притока сточных вод к насосу. Для шнековых насосов общий к. п. д. насосной установки (вместе с приводом) составляет 50—55%. При проверке работоспособности шнековых насосов для перекачки загрязненных сточных вод установлено, что они одинаково хорошо транспортируют как мелкие, так и крупные примеси. Недостатком шнекового подъемника является то, что он не может подавать сточную воду в напорный трубопровод.
Кроме рабочих насосов на канализационной станции должны быть установлены еще и резервные насосы: при числе рабочих насосов до

Схемы переходов напорного патрубка насоса с меньшего диаметра  на  больший   (диаметры даны в мм)
двух — один насос; при числе рабочих насосов более двух — два насоса. При трех рабочих насосах марки Ф допускается предусматривать установку одного резервного насосного агрегата при условии хранения второго (резервного) на складе насосной станции. При двух рабочих насосах марки Ф7200/24,9 допускается установка двух резервных насосных агрегатов. Подача резервного насосного агрегата должна быть равна максимальной подаче наиболее мощного рабочего агрегата.
Насосы   желательно   подбирать  одинаковые  по  характеристике   (диаметру, напору и подаче) для возможности замены одного насоса другим и, кроме того, однотипные, чтобы могла быть обеспечена взаимозаменяемость их деталей.
В целях упрощения эксплуатации насосов необходимо стремиться к их установке под заливом. Для пуска в работу насосов, расположенных выше отметки наивысшего урозня воды в приёмном резервуаре, должна быть предусмотрена установка двух вакуум-насосов или эжекторов (одного — рабочего, другого — резервного). Для каждого насоса предусматривается отдельная всасывающая труба; при работе насоса под заливом на всасывающей трубе устанавливается задвижка.
Скорость движения сточных вод во всасывающих трубопроводах принимают равной 0,7—1,5 м/с, скорость движения сточных вод в напорных трубопроводах— 1,5—2,5 м/с.
При давлении в напорном трубопроводе более 0,3 МПа при каждом насосе следует предусматривать установку обратного клапана на напорной линии, что позволяет производить запуск насосов с открытой задвижкой и упрощает схему автоматического управления агрегата.
Схемы перехода напорного патрубка насоса с меньшего диаметра на больший с установкой перехода, задвижки и обратного клапана показаны на рис. 3.47. Монтаж по схеме, показанной на рис. 3.47, а, приводит к перерасходу электроэнергии в результате больших потерь напора. Арматура трубопроводов должна иметь необходимый для нормальной эксплуатации комплект запасных частей и материалов.
На насосной станции, оборудованной центробежными насосами с диаметром напорного патрубка более 200 мм, на каждом агрегате должны быть установлены расходомеры; при меньшем диаметре напорного патрубка отдельных расходомеров не устанавливают. В этом случае о подаче насосов судят на основании сопоставления показаний манометра и вакуумметра, а о нагрузке электродвигателя насоса — по амперметру.
Для учета расхода воды на напорных линиях устанавливают колена-расходомеры. В машинном отделении насосной станции должны быть указатели уровня воды в приемных резервуарах, а также сигнализация и телефонная связь.
Насосные станции могут быть автоматические, полуавтоматические — с собственным или центральным диспетчерским пунктом и реже с ручным управлением. Перспективным является программное управление работой насосных станций. Основной задачей автоматического управления является пуск и остановка электродвигателей насосных агрегатов в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре, который контролируется с помощью многоточечного реле уровня.
Канализационные насосные станции должны иметь внутренний водопровод, отопление, достаточное освещение и приточно-вытяжную вентиляцию всех помещений.
Температура воздуха в машинном отделении в отопительный период при постоянном пребывании обслуживающего персонала должна быть не менее 16° С. При автоматическом управлении агрегатами температура воздуха не должна быть ниже 5° С.
Для машинного зала при выделении тепла двигателями в количестве, превышающем теплопотери помещения, необходимый обмен воздуха определяется расчетом, а при отсутствии избытков тепла принимается однократным в течение 1 ч.
Тип оборудования, система управления и условия эксплуатации канализационных насосных станций могут быть весьма разнообразны, поэтому состав вспомогательных и бытовых помещений в каждом отдельном случае устанавливают в зависимости от конкретной обстановки с учетом обязательных норм и требований органов Государственного санитарного надзора.
При устройстве и эксплуатации канализационных насосных станций должны выполняться требования техники безопасности.
В связи с возможностью попадания газа в помещение машинного зала, грабельных и дробилок обслуживающему персоналу насосных станций запрещено курить и пользоваться приборами с открытым огнем в помещениях. В целях предосторожности в указанных помещениях должны быть сделаны соответствующие надписи в виде плакатов. Выключатели на электроосветительной сети располагают не в помещениях приемного резервуара и машинного зала, а в тамбурах при входе в них. Электрическое освещение в этих помещениях принимают во взрывобез-опасном исполнении. В приемном резервуаре и грабельном помещении газовая сварка и электросварка запрещены, так как раскаленная окалина опасна и может служить причиной взрыва.
Насосные станции, как правило, должны проектироваться для работы без постоянного обслуживающего персонала. При этом рекомендуются следующие виды управления:
автоматическое управление насосными агрегатами в зависимости от уровня сточной жидкости в приемном резервуаре;
дистанционное или телемеханическое управление из диспетчерского пункта;
местное управление периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на диспетчерский пункт.
На насосных, оборудованных агрегатами с высоковольтными двигателями, допускается наличие постоянного обслуживающего персонала. Управление в этом случае должно производиться централизованно со щита управления, который рекомендуется устанавливать в отдельном помещении. При аварийном отключении рабочих насосных агрегатов следует предусматривать автоматическое включение резервных агрегатов. При аварийном затоплении насосной станции необходимо предусматривать автоматическое отключение насосных агрегатов.
Пуск насосных агрегатов должен, как правило, производиться при открытых напорных задвижках. Пуск насосных агрегатов при закрытых задвижках производится при опасности гидравлических ударов, из-за условий запуска синхронных двигателей и в других обоснованных случаях.
На насосных станциях рекомендуется контролировать следующие технологические параметры: расход перекачиваемой жидкости; уровни в приемном резервуаре; уровни в дренажном приямке; давление в напорных трубопроводах; давление, развиваемое каждым насосным агрегатом; температуру подшипников. Кроме того, следует предусматривать местную аварийно-предупредительную сигнализацию. При отсутствии обслуживающего персонала предусматривается дополнительная сигнализация на диспетчерский пункт или на пункт с круглосуточным дежурством.

Информация