
- •Л.А. Олешкевич, в.В. Дробеня, д.Ю. Осмоловский гигиеническая оценка методов и сооружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод почвенными методами (малая и местная канализации)
- •Мотивационная характеристика темы
- •Учебный материал
- •Хозяйственно-бытовые сточные воды
- •Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населённых пунктов
- •Количество загрязнений от одного жителя, поступающих в канализацию за сутки
- •Малая и местная канализация
- •Сооружения механической очистки
- •Вместимость септической камеры двухъярусных отстойников
- •Сооружения биологической очистки
- •Сооружения почвенной очистки сточных вод
- •Впитывание воды разными видами почв
- •Нагрузка бытовых сточных вод на поля наземной фильтрации
- •Задания для самостоятельной работы
- •Литература Основная
- •Дополнительная
- •Гигиеническая оценка методов и сооружений по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод почвенными методами (малая и местная канализации)
- •Ответственный за выпуск л.А. Олешкевич Редактор л.И. Жук Компьютерная верстка о.Н. Быховцевой
- •220050, Г. Минск, ул. Ленинградская, 6.
Вместимость септической камеры двухъярусных отстойников
110958065503015Среднезимняя температура сточных вод, оС |
6 |
7 |
8,5 |
10 |
12 |
15 |
20 |
Вместимость септической камеры, л/чел
в год
Рис. 4. Двухъярусный отстойник (эмшер)
Преимущества двухъярусного отстойника перед септиком
Предотвращение насыщения сточной воды продуктами распада ила путем отделения свежей сточной воды от осадка. Для этой цели служит устройство щели, один край которой заходит за другой, чтобы поднимающиеся из ила пузырьки газа и частицы взвешенных веществ не проникали через щель в сточную воду, а скользили вдоль наружной стороны стенок желоба и попадали в имеющиеся по бокам газовые пазухи. Здесь газы выделяются в атмосферный воздух, а частицы ила образуют нестойкую корку.
Сбраживание осадка идет по иному типу, без зловония и с образованием более благоприятных конечных продуктов. Вначале распад осадка происходит под влиянием микробов, живущих при кислой реакции среды. Эта стадия называется «кислое брожение». Затем на известной стадии процесса меняется реакция среды (рН 7–8) и начинают действовать иные микробы, проявляющие жизнедеятельность в щелочной среде («метановое брожение»). Пущенный в эксплуатацию двухъярусный отстойник сначала имеет кислое брожение осадка. Затем со дна иловой камеры начинает развиваться метановое брожение. Чтобы не нарушить метанового брожения, выпуск свежего ила производят не сразу, а небольшими порциями каждые десять дней. При одновременном выпуске всего ила в массе свежей сточной воды снова развивалось бы кислое брожение с его отрицательными свойствами. Сброженный осадок приобретает черный цвет, легко отдает влагу, лишен неприятного запаха, в значительной степени освобожден от патогенной микрофлоры и яиц гельминтов.
Сооружения биологической очистки
Таблица 4
Сооружения почвенной очистки сточных вод
Местные (до 25 м3/сут) |
Малые (25–1000 м3/сут) |
Фильтрующий колодец Фильтрующая траншея Поля подземной фильтрации |
Поля подземной фильтрации Поля подземного орошения Малые поля наземной фильтрации |
Поля подземной фильтрации (рис. 5) следует применять в песчаных и супесчаных грунтах при расположении оросительных труб выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м и заглублении их не более 1,8 м и не менее 1 м от поверхности земли.
Поля подземного орошения имеют заглубление оросительной сети менее 1 м от поверхности земли, что позволяет фильтрату сточной жидкости быть доступным для питания растений.
Поля (площадки) внутригрядового орошения имеют заглубление оросительной сети 0,05–0,1 м от поверхности земли. Над дренажной системой делают грядку для удобства использования её в сельскохозяйственных целях.
Рис. 5. Сооружения почвенной очистки сточных вод
Устройство полей подземной фильтрации, полей подземного орошения, полей внутригрядового орошения (рис. 6):
а
сбоцементная, гончарная, железобетонная, пластмассовая труба диаметром 10–20 см;
в трубе через каждые 10–20 см делаются пропилы шириной 10–15 мм;
труба закладывается в траншею, глубина которой зависит от типа сооружения;
на дно траншеи насыпают подсыпку из щебня, гравия высотой 15 см;
на дно траншеи укладываются трубы пропилами вниз; трубы засыпают гравием, щебнем;
затем траншею засыпают вынутым грунтом.
Рис. 6. Поле подземной фильтрации
Необходимая общая протяжённость оросительной сети в погонных метрах (Z) определяется по формуле:
Z = Q/q,
где Q — среднесуточное поступление сточных вод; q — гидравлическая нагрузка на 1 погонный метр.
Гидравлическая нагрузка зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и климатических условий местности. Общая длина оросительных труб определяется по нагрузке в соответствии с таблицей 5:
Таблица 5
Нагрузка оросительных труб полей подземной фильтрации
-
Грунты
Среднегодовая температура, оС
Нагрузка, л/сут на 1 м, оросительных труб полей подземной фильтрации в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка, м
1
2
3
Пески
До 6
От 6,1 до 11
Свыше 11,1
16
20
22
20
24
26
22
27
30
Супеси
До 6
От 6,1 до 11
Свыше 11,1
8
10
11
10
12
13
12
14
16
Ориентировочно можно считать, что для отвода в почву сточных вод от одного человека требуется трубопровод длиной 10 м для гравийных и песчаных грунтов, 15 м для супесей и 20 м для суглинков.
Методика определения фильтрационной способности почвы
На дне ямы, вырытой на глубину залегания оросительной сети, устраиваем приямок размерами 0,3 0,3 м и глубиной 0,15 м. Объём приямка составляет 12,5 л. Затем одномоментно и быстро заполняем приямок водой и устанавливаем время, за которое произойдёт полное впитытывание воды почвой. Анализ результатов производим по таблице 6.
Таблица 6