Поиск по сайту:


Ливневая канализация

Общесплавная канализация была проложена до 1900 г. во многих городах США, причем не считалось необходимым отделять и очищать бытовые и производственные стоки. Хотя такие системы все еще существуют в старых городах, в XX в. ¡преобладающим стало строительство раздельной канализации. В ливневую канализацию (поступают только дождевые стоки с поверхности и другие незагрязненные воды, которые отводятся непосредственно в природные водоемы, тогда как по фекальной канализации бытовые и производственные сточные воды поступают на очистные сооружения для очистки перед сбросом в водоем. Там, где существуют системы общесплавной канализации, во многих случаях были сооружены перехватывающие коллекторы, отводящие в сухую погоду потоки сточных вод для очистки их на очистных сооружениях; в дождливую погоду та часть стоков, которая не может быть обработана из-за ограниченной мощности очистных сооружений, в большинстве случаев все еще непосредственно направляется к местам сброса.[ ...]

В п. 4.9 описан рациональный метод вычисления расходов дождевых стоков для назначения параметров ливневой канализации. При этом принимаются во внимание климатические условия данного района (с помощью соответствующих формул или графиков учитывается интенсивность выпадения осадков). В засушливых регионах ливневую канализацию прокладывают лишь в пределах наиболее ценных в том или ином отношении участков, а в малонаселенных районах дождевую воду отводят с помощью уличных и придорожных кюветов. В местностях, отличающихся дождливой погодой с частыми ливнями, устройство облицованных открытых каналов часто считают экономически более целесообразным по сравнению с прокладкой крупных подземных трубопроводов. Ливневая канализация, отводящая воду с небольших площадей, заканчивается одернованными или бетонными водоотводными канавами, откуда вода поступает в поверхностные водные источники.[ ...]

Минимальные и максимальные расчетные скорости потока при проектировании ливневой канализации принимают соответственно равными 0,9 и 3 м/с. Нижний предел скорости назначают с таким расчетом, чтобы каналы и трубопроводы самоочищались во избежание отложений твердых частиц, а верхний предел должен обеспечивать предотвращение эрозии материала труб в результате истирающего действия песка и щебня, переносимых водой.[ ...]

Основное принципиальное различие при проектировании бытовой и ливневой канализации состоит в том, что последняя может периодически переполняться. Например, ливневая канализация, размеры которой назначают исходя из 10-летнего периода повторяемости выпадения дождей той или иной интенсивности, проектируется на основании предположения, что один ливень в течение каждых 10 лет превысит пропускную способность ¡канализации. При проектировании и строительстве бытовой канализации принимают меры для предотвращения ее переполнения. Если переполнение бытовой канализации все же происходит, то чаще всего из-за избыточной инфильтрации грунтовых вод чере? разгерметизированные швы и не предусмотренного при проектировании подсоединения водоотводящих трубопроводов. Другое различие между бытовой и ливневой канализацией обусловлено размером труб, предназначенных для применения в данной местности. Диаметры труб ливневой канализации во много раз больше диаметров труб, отводящих бытовые сточные воды. Следовательно, просачивающаяся через грунт дождевая вода лишь в редких случаях может привести к переполнению трубопроводов бытовой канализации.[ ...]

По трубопроводам бытовой канализации бытовые и производственные сточные воды самотеком транспортируются к очистным сооружениям. Внутриквартальной сетью трубопроводов стоки отводятся из зданий и передаются в коллекторы бассейнов канализования, которые подводят сточные воды к главным коллекторам. По главным (магистральным) коллекторам сточные воды, собираемые с больших территорий (бассейнов канализования), отводятся к очистным сооружениям. Напорным коллектором называют канализационную трубу, по которой сточные воды траспортируются при напорном, а не самотечном режиме течения жидкости.[ ...]

При проектировании систем канализации обычно стремятся обеспечить простоту технического обслуживания. Так, например, минимальный рекомендуемый диаметр для трубопроводов уличной сети составляет 200 мм. Смотровые колодцы располагаются с определенными интервалами, что облегчает доступ к трубопроводам для их осмотра и прочистки. Трубопроводы, имеющие небольшие уклоны, требуют периодической продувки и прочистки для удаления осадков и предотвращения закупоривания. Трубопроводы диаметром менее 600 мм прокладывают между смотровыми колодцами по прямой линии. Хотя в последние годы и была разрешена прокладка трубопроводов .меньшего диаметра на криволинейных участках канализационной сети, это может вызвать затруднения при прочистке трубопроводов. Например, трос, проходящий по внутренней стенке криволинейной трубы, может привести к ее повреждению. Вследствие высокой стоимости и сложности технической эксплуатации насосных станций на канализационной сети их используют лишь 1В тех случаях, когда самотечный режим движения сточных вод в канализационных трубах становится неэкономичным.[ ...]

При глубоком заложении уличного коллектора вертикальная труба, соединяющая домовую канализационную ветку с уличным коллектором, заделывается в бетонный ствол, предохраняющий вертикальный трубопровод от повреждений при обратной засыпке. При прокладке уличных коллекторов предусматривают возможность подсоединения будущих зданий к коллектору. Для этого необходимо прокладывать резервные ответвления от уличного коллектора к бордюрной линии улиц. Свободный конец ответвления закрывается плотно прилегающей заглушкой, которую удаляют при необходимости подсоединения данного ответвления к какому-либо зданию. При подсоединении домовой ветки к существующей канализационной сети при отсутствии тройникового ответвления следует принять все меры к тому, чтобы соединение было водонепроницаемым и материалы заполнения стыков не проникали в канализационную трубу. В других случаях можно одну из секций уличного трубопровода заменить тройниковым ответвлением.[ ...]

В некоторых случаях, когда естественная аэрация оказывается недостаточной из-за большой протяженности канализационных линий при малом числе домовых ответвлений, устраивается принудительная вентиляция (газы из канализации выдуваются в высокий стояк или предусматривается какой-либо другой способ дезодорации).[ ...]

Смотровые колодцы. Большинство смотровых колодцев в плане круглые и имеют внутренний диаметр 1,2 м, который считается достаточным для осмотра канализационных труб и их прочистки (рис. 10.3, а). Для труб малого диаметра смотровые колодцы обычно устраивают непосредственно по осевой линии канализационного трубопровода. Доступ к очень крупным магистралям может быть обеспечен с какой-либо одной стороны; при этом предусматривается опорная платформа, облегчающая установку прочищающего оборудования. Несущие рамы и крышки смотровых колодцев обычно изготовляются из чугуна (минимальный диаметр отверстия принимается равным 500 мм). Сплошные крышки используются в смотровых колодцах фекальной канализации, в то время как для ливневой канализации характерны крышки открытого типа. Для спуска в колодец предусматриваются ступени или приставные лестницы. Стены колодцев выполняют из сборных железобетонных колец, бетонных блоков, кирпича или монолитного бетона.[ ...]

Перепадные смотровые колодцы устраивают в тех случаях, когда необходимо понизить отметки трубопровода, проходящего в смотровом колодце, более чем на 0,6 м (рис. 10.3, б). Такая конструкция необходима для защиты спускающегося в колодец человека от неприятных явлений, вызванных выплескиванием твердых примесей на стенки. За перепадом предусматривают устройство тройниковой секции трубопровода, через которую можно вводить инструменты для прочистки трубы.[ ...]

Рисунки к данной главе:

Уличные дождеприемники Уличные дождеприемники
Присоединение домовых ответвлений к канализационным коллекторам Присоединение домовых ответвлений к канализационным коллекторам
Канализационные смотровые колодцы Канализационные смотровые колодцы
План и продольный профиль обратного сифона (дюкера) План и продольный профиль обратного сифона (дюкера)
Устройство непрерывного действия, регистрирующее на диаграммной ленте изменение глубины потока перед водосливом с течением времени Устройство непрерывного действия, регистрирующее на диаграммной ленте изменение глубины потока перед водосливом с течением времени
Диаграмма, показывающая изменение уровня воды в потоке промышленных стачных вод (использовались регистрирующее устройство непрерывного действия и водослив с треугольным порогом, показанные на рис. 10.7) Диаграмма, показывающая изменение уровня воды в потоке промышленных стачных вод (использовались регистрирующее устройство непрерывного действия и водослив с треугольным порогом, показанные на рис. 10.7)
Диаграмма, показывающая изменение расхода сточной воды в зависимости от времени (построена на основании данных, приведенных на рис. 10.8) Диаграмма, показывающая изменение расхода сточной воды в зависимости от времени (построена на основании данных, приведенных на рис. 10.8)
Станция отбора проб сточной воды с целью регулирования слива промышленных стоков в городскую канализацию Станция отбора проб сточной воды с целью регулирования слива промышленных стоков в городскую канализацию
Автоматический прибор для отбора лраб стачной воды через определенные промежутки времени Автоматический прибор для отбора лраб стачной воды через определенные промежутки времени
Процесс коррозии в трубах бытовой канализации Процесс коррозии в трубах бытовой канализации
Глазурованные керамические канализационные трубы и детали конструкции компрессионного стыка с использованием кольцевой резиновой манжеты Глазурованные керамические канализационные трубы и детали конструкции компрессионного стыка с использованием кольцевой резиновой манжеты
Обычные типы поперечного сечения траншей, используемых для прокладки канализационных труб; Вв. и Я — геометрические параметры, используемые в формуле (10.1) и на рис. 10.15 Обычные типы поперечного сечения траншей, используемых для прокладки канализационных труб; Вв. и Я — геометрические параметры, используемые в формуле (10.1) и на рис. 10.15
Графики для определения коэффициента Са в формуле (10.1) в зависимости от отношения ЩВц и типа грунта об ратной засыпки Графики для определения коэффициента Са в формуле (10.1) в зависимости от отношения ЩВц и типа грунта об ратной засыпки
Уменьшение транспортной нагрузки и других временных нагрузок по мере увеличения .глубины заложения трубопровода Уменьшение транспортной нагрузки и других временных нагрузок по мере увеличения .глубины заложения трубопровода
Лабораторные испытания канализационных труб для определения предела прочности на раздавливание Лабораторные испытания канализационных труб для определения предела прочности на раздавливание
Обычные типы оснований под канализационные трубы и соответствующие значения грузового фактора Обычные типы оснований под канализационные трубы и соответствующие значения грузового фактора
Вернуться к оглавлению