2.3. Разбавление сточных вод, поступающих в водоем. Разбавление сточных вод чистой водой


2.3. Разбавление сточных вод, поступающих в водоем

Разбавление является одним из основных факторов обезвреживания сточных вод, поступивших в водоем. Хотя при разбавлении общее количество поступившего в водоем загрязняющего вещества не изменяется, его обезвреживающий эффект несомненен. Если в водоем поступила какая-то сточная жидкость, то дальше она всегда будет смешиваться с водой водоема. Разбавление действует одинаково как на консервативные, так и на неконсервативные вещества.

Разбавление какого-либо притока, например, сточной жидкости в речном потоке, обусловлено смешением загрязненных струй со смежными более чистыми струями под влиянием турбулентного (вихревого) перемешивания. Вследствие этого к поступившей в водоем сточной жидкости с расходом q (м3/с) присоединяется разбавляющая вода с расходом Qс м (м3/с).

Под разбавлением n подразумевается отношение суммы расходов разбавляемой q и разбавляющей Qс м воды к расходу разбавляемой воды:

(2.2)

Расход разбавляющей воды можно представить как часть полного расхода речного потока Q, т. е.

(2.3)

где - коэффициент смешения, показывающий, какая часть речного расхода Q участвует в разбавлении сточной жидкости.

С учетом формулы (2.3) выражение (2.2) принимает вид

(2.4)

Коэффициент смешения рассчитывается по формуле

(2.5)

где

- расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа, м;

- коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке и определяемый, в свою очередь, из соотношения

(2.6)

где - коэффициент извилистости реки (или ее фарватера), равный отношению расстояния от места выпуска сточных вод до расчетного створа по фарватеру к расстоянию между этими пунктами по прямой;

- коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод: при выпуске у берега =1, при выпуске в речной поток=1,5;

D - коэффициент турбулентной диффузии.

Коэффициент турбулентной диффузии определяется по формуле

(2.7)

где - средняя скорость течения речного потока, м/с;

Н - средняя глубина речного потока, м.

2.4. Определение степени очистки сточных вод перед сбросом их в водоемы и расчет нормативно допустимых сбросов (ндс)

В загрязненной части речного потока концентрации загрязняющего вещества могут быть различными: в одних струях концентрации будут наибольшими, а в других - наименьшими. При этом, пока ширина загрязненной струи не станет равной ширине реки, минимально загрязненная струя будет граничить с чистой водой, и концентрация вещества в этой струе будет равна фоновой Сф, т.е. концентрации того же вещества в речной воде выше выпуска сточных вод. В частности, значение минимальной концентрации Сmin может быть равно 0, если данное вещество отсутствовало в речной воде выше места поступления в реку сточных вод. На некотором расстоянии

загрязненная струя коснется противоположного берега реки. Начиная с этого расстояния, для створов, имеющихбольше, минимальные концентрации начнут возрастать до створа полного смешения, в котором Сmin=Ccp.

Что касается максимально загрязненной струи, то в ней концентрации загрязняющего вещества начнут уменьшаться с первых же метров расстояния от створа выпуска при движении струи вниз по течению за счет непрерывного присоединения к сточной воде все возрастающей части расхода речной воды и смешения. Такой процесс будет продолжаться до створа полного смешения, в котором максимальная концентрация станет равной средней Сср, одинаковой во всех элементарных струях этого створа.

Следовательно, для створа полного смешения (при=

полн) должно обеспечиваться условие Сmax=Cmin=Ccp. Средняя концентрация будет равна:

(2.8)

где Сст - концентрация консервативного вещества в сбросных сточных водах.

Сточные воды могут быть сброшены в водный объект с таким содержанием загрязняющих веществ, которое не причинит вреда гидробионтам и не ухудшит качество вод. Это условие соблюдается в случае, когда при разбавлении сточных вод с природными водами в контрольном створе (удаление которого от места сброса сточных вод находится в зависимости от назначения водного объекта: для рыбохозяйственных нужд составляет не более 500 м, а для нужд население 1 км) будут соблюдаться условия санитарно-гигиенического нормирования (снор.). Такую концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах называют предельно допустимой концентрацией сст. Если контрольный створ водоема находится под воздействием сточных вод, сбрасываемых только через один выпуск, значение сст устанавливается непосредственно расчетом в зависимости от разновидности загрязнений. Для взвешенных веществ, присутствующих в сточных водах, используют формулу:

, (2.9)

где р – допустимое увеличение содержания взвешенных веществ в водоеме после спуска сточных вод, принимаемое в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами, мг/л;

сф – фоновая концентрация рассматриваемого загрязняющего вещества, измеренная выше выпуска сточных вод, мг/л;

Q – расход воды в водном объекте при 95 %-ной обеспеченности, м3/с;

q – количество сточных вод, сбрасываемых в водный объект, м3/с;

ν – коэффициент, учитывающий смешение сточных вод с водами водного объекта – приемника сточных вод.

При разработке сст для загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в водный объект, учитывают степень их неконсервативности. При этом консервативными являются ионы металлов и другие соединения, которые при попадании в водный объект изменяют свою концентрацию в основном за счет разбавления загрязненных вод с природными водами. К неконсервативным веществам относятся нефтепродукты, спирты, формальдегиды, нитриты и другие соединения, которые после попадания в водный объект подвергаются биохимической деструкции, т.е. их преобразование и разрушение происходит при участи живых организмов, как правило, бактерий.

Для присутствующих в сточных водах консервативных веществ расчет сст производят по формуле:

, (2.10)

где п – коэффициент, учитывающий разбавление сточных вод с водами водного объекта,

а для неконсервативных веществ, сбрасываемых со сточными водами:

, (2.11)

где Кq – динамический коэффициент неконсервативности, находящийся в зависимости от скорости течения воды в водном объекте и статического коэффициента неконсервативности для рассматриваемого вещества;

t – время прохождения загрязненной струи от места выпуска сточных вод до контрольного створа, сут.

Для определения предельно допустимой концентрации кислорода в целях обеспечения нормативной величины БПК в воде водного объекта используют формулу:

(2.12)

Если концентрация загрязняющих веществ в сточных водах больше нормативно допустимой концентрации Сст, то такие воды подвергаются очистке. Сточные воды промышленных предприятий (как и предприятий ЖКХ и АПК), проходят, как правило, двухступенчатую очистку. Вначале - на локальных очистных сооружениях (ЛОС), затем - на станции биологической очистки (городских очистных сооружениях), куда поступают также сточные воды жилых массивов после смешения со сточными водами промышленных предприятий.

Необходимость в ЛОС обусловлена тем, что промышленные сточные воды могут содержать столь высокотоксичные вещества и в таких количествах, что в случае непосредственной подачи их на городские очистные сооружения в последних нарушается нормальный биоцикл микроорганизмов, способных к биохимической деструкции загрязнений. Кроме того, высококонцентрированные сточные воды очищаются в ЛОС более глубоко и с меньшими экономическими издержками, чем разбавленные.

Необходимая степень очистки сточных вод определяется как отношение разности исходной концентрации загрязняющих веществ до их очистки С и предельно допустимой концентрации тех же веществ после очистки Сст к исходной концентрации, %:

(2.13)

В качестве контрольной величины, свидетельствующей о том, что воздействие данного объекта на водоем соответствует допустимому, служит универсальная характеристика, предусмотренная Правилами охраны поверхностных вод, - называемая нормативно допустимым сбросом (НДС), который представляет собой количество загрязняющего вещества, поступающего в водоем в единицу времени (г/с). Следуя определению, НДС рассчитывается по формуле:

НДС=qСст. (2.14)

studfiles.net

2.2 Расчёт сброса сточных вод в водоёмы

Концентрация поступивших в водоём веществ уменьшается под воздействием нескольких процессов: разбавления сточных вод, с которыми эти вещества поступили в водоём; химического и физико-химического взаимодействия с другими веществами; выделения и удаления их из раствора; биохимической деструкции; превращения в ходе последовательных и параллельных реакций. В зависимости от способности веществ подвергаться такого рода превращениям их разделяют на консервативные и неконсервативные. Комплекс процессов, приводящих к снижению концентрации веществ вплоть до восстановления исходного качества воды водоёма (за исключением разбавления), принято называть самоочищением водоёмов.

2.2.1 Разбавление сточных вод в водоёмах

Разбавление является одним из основных факторов обезвреживания сточных вод, поступивших в водоём. Хотя при разбавлении общее количество поступившего в водоём загрязняющего вещества не изменяется, обезвреживающий эффект несомненен. Если в водоём поступила какая-то сточная жидкость, то дальше она всегда будет смешиваться с водой водоёма. Разбавление действует одинаково как на консервативные, так и на неконсервативные вещества.

Разбавление какого-либо притока, например, сточной жидкости в речном потоке, обусловлено смешением загрязнённых струй со смежными более чистыми струями под влиянием турбулентного (вихревого) перемешивания. Вследствие этого к поступившей в водоём сточной жидкости с расходом q (м3/с), присоединяется разбавляющая вода с расходом Q (м3/с).

Под разбавлением n подразумевается отношение суммы расходов разбавляемой q и разбавляющей Qc воды к расходу разбавляемой воды:

Расход разбавляющей воды можно представить как часть полного расхода речного потока Q, т. е.

где γ- коэффициент смешения, показывающий, какая часть речного расхода Q участвует в разбавлении сточной жидкости.

С учетом формулы (2) выражение (1) принимает вид

В загрязненной части речного потока концентрации загрязняющего вещества могут быть различными: в одних струях концентрации будут наибольшими, а в других -наименьшими. Схема распределения загрязняющего вещества в речном потоке приведена на рисунке 1. При этом, пока ширина загрязненной струи не станет равной ширине реки, минимально

Рисунок 1–Схема распределения загрязняющего вещества в речном потоке.

загрязненная струя будет граничить с чистой водой, и концентрация веществ в этой струе будет равна фоновой Сф, т.е. концентрации того вещества в речной воде выше выпуска сточных вод. В частности, значение минимальной концентрации Сmin может быть равно 0, если данное вещество отсутствовало в речной воде выше места поступления в реку сточных вод. На некотором расстоянии ℓ0 загрязненная струя коснется противоположного берега реки.

Начиная с этого расстояния, для створов, имеющих ℓ больше ℓ0, минимальные концентрации начнут возрастать до створа полного смешения, в котором Сmin=Cср.

Что касается максимально загрязненной струи, то в ней концентрации

загрязняющего вещества начнут уменьшаться с первых же метров расстояния от створа выпуска при движении струи вниз по течению за счет непрерывного присоединения к сточной воде все возрастающей части расхода речной воды и смешения. Такой процесс будет продолжаться до створа полного смешения, в котором максимальная концентрация станет равной средней Сср, одинаковой во всех элементарных струях этого створа.

Следовательно, для створа полного смешения (приℓ =ℓполн) должно обеспечиваться условие Сmax=Cmin=Ccp. Средняя концентрация будет равна:

где Сст - концентрация консервативного вещества в сбросных сточных водах

Коэффициент смешения рассчитывается по формуле:

где ℓ-расстояние от места выпуска сточных вод до расчетного створа, м;

a-коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке и определяемый, в свою очередь, из соотношения

где φ -коэффициент извилистости реки (или её фарватера), равный отношению расстояния от места выпуска сточных вод до расчётного створа

по фарватеру к расстоянию между этими пунктами по прямой;

ξ-коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод, при выпуске в речной поток ξ=1,5;

D - коэффициент турбулентной диффузии.

Коэффициент турбулентной диффузии определяется по формуле

где V- средняя скорость течения речного потока, м/с;

Н - средняя глубина речного потока, м.

Находим коэффициент турбулентной диффузии

.

Рассчитываем коэффициент, учитывающий гидравлические условия в реке

.

Определяем коэффициент смешения

.

Вычисляем разбавление в максимально загрязнённой струе контрольного створа

studfiles.net

Разбавление сточных вод в реках.

Критериями , характеризующими процессы разбавления являются коэффициент смешения а и кратность разбавления n .

а - показывает какая часть речной воды смешалась со сточными водами (факелом).

а=; где

Q- расход загрязненной воды;

Q- расход в реке;

тогда расход воды в факеле :

Q = а Q

Чем больше расстояние от места выпуска , тем выше а .

Кратность разбавления показывает во сколько раз разбавляется сточная вода.

Если WЗ= W ,то = 2;

Исходя из этого можно записать кратность разбавления в реке :

n = , где

q - расход сточных вод , м3/с

QР - расход в реке , м3/с.

Величины а и n переменные , зависящие от расстояния и гидравлических процессов.

На практике применяется расчёт предложенный Фроловым и Родзиллером , основанный на уравнениях сохранения вещества и единичного турбулентного переноса вещества .

В связи с этим а определяется по формуле:

а = , где

L- расстояние от места выпуска сточных вод до расчётного створа (по фарватеру), м.

QР - min расход реки 95% обеспеченности , м3/с.

qmax-max расход сточных вод , м3/с ;

- коэффициент учитывающий гидравлический фактор смешения

= , где

- коэффициент извилистости реки :

= ;

LПР-расстояние по прямой;

LФ - расстояние по фарватеру до расчетного створа , м.

Расчетный створ зависит от вида водоёма .

А) 1,2 на 1 км выше по течению реки до водопользования ;

Б) - по границе рыбохозяйственного участка.

- коэффициент , учитывающий место выпуска сточных вод :

Выпуск береговой = 1

в фарватер = 1.5

Е - коэффициент турбулентной диффузии для равнинных рек:

Е =

СР - средняя скорость течения реки между выпуском и расчётным створом , м/с

НСР - средняя глубина реки на том же участке , м.

Если между выпуском и расчётным створом можно выделить несколько участков с различными и Н , то величина Е определяется :

Е = , где

L1.....Ln - длины участков с различными и Н

L = L1+ L2+ ......+Ln .

Эта формула не учитывает начальное разбавление сточных вод (запас расчета).

Начальное разбавление появляется от особенностей обтекания водой устройств по выпуску сточных вод.

За трубой образуется зона пониженного давления , возникают вихревые движения.

Если обозначить начальное разбавление через nн , а основное разбавление no :

no =

Общее разбавление :

n = nнno

Полное смешение достигается при = 0,80,9

Расстояние до створа полного смешения определяется по формуле :

Lсм = .

Разбавление в озёрах и водохранилищах.

Большую роль в разбавлении играют поверхностные потоки (за счёт ветра). При расчётах используют метод Руфеля для крупных водохранилищ и проточных озёр. Руфель рассматривает 2 случая в зависимости от глубины выпуска .

1 случай При выпуске расположенном в верхней части глубины озера (или водохранилища) не ниже 1/3 от поверхности воды.

nн= - начальное разбавление .

Основное разбавление :

no= 1+0,412

HСР -средняя глубина водохранилища , м

L -расстояние от места выпуска до расчётного створа , м

q -расход сточных вод м3/с

-расстояния между расчётными сечениями , м (оголовки рассеивающего выпуска (при сосредоточенном =1))

= 6,53Н.

2 случай При выпуске в нижней трети глубины :

nн=

no= 1,85 + 2,32

= 4,41 H

Для водохранилищ и озёр любых размеров применяется метод расчёта разработанный Лапшовым (существуют формулы и номограммы).

studfiles.net

Сточные воды кратность разбавления

Кратность разбавления устанавливается в каждом отдельном случае с учетом состава сточных вод и минимального разбавления их расходом водохранилища и необходимости выполнения требований обеспечения предельно допустимых концентраций вредных веществ в водоеме.[ ...]

Кратность разбавления сточных вод в непроточных водоемах определяется следующим образом.[ ...]

Сточные воды перед выпуском в водоем должны быть очищены. Степень необходимой очистки зависит от концентрации загрязнений в сточных водах и соотношения их расходов с водой водоема, т. е. от кратности разбавления сточных вод водой водоема. Для того чтобы правильно запроектировать сооружения для очистки сточных вод, необходимо знать их состав и количество.[ ...]

Кратность разбавления и расстояние до моста полного смешения сточных вод с подои водоема зависят от вида водоем л, устройства н места выпуска и других местных факторов, характеризующих коэффициент смешен и я у. Для предварительных соображений, по имеющимся в литературе данным, он попиимаотся для малых рек равным 0,75—0 80. ллч ммлыпп 0,25-:--0.30.[ ...]

Разбавление сточных вод в реках. Для определения кратности разбавления сточных вод в проточных водоемах (реках) в створах на различных расстояниях от места выпуска сточных вод существуют различные методы. Наибольшую известность получили способы, разработанные А. В. Караушевым, В. А. Фроловым, И. Д. Род-зиллером.[ ...]

Кратность разбавления п может быть выражена в случае полного перемешивания отношением расхода воды в реке 0: к расходу сбрасываемых сточных вод [ ...]

Сточные воды химических производств содержат значительное количество минеральных и органических примесей. В настоящее время в промышленности используют различные эффективные методы очистки сточных вод. Однако следует иметь в виду, что очистка сточных вод не предотвращает загрязнения водоемов, так как при сбросе даже очищенных вод требуется многократно разбавлять их свежей водой. В противном случае естественные водоемы будут заполняться водами, обедненными кислородом и непригодными для жизни рыб. Необходимая кратность разбавления очищенных сточных вод составляет для нефтеперерабатывающей промышленности до 60 раз, целлюлоз-но-бумажной - 20-40, для производства синтетического волокна - 10-15, синтетического каучука - до 2000, для минеральных удобрений и азотной промышленности - 10 раз.[ ...]

Кратность разбавления зависит от многих факторов, например направления течения, характера выпуска и др. В месте выпуска сточной воды кратность разбавления равна единице (С? = 0; £?а= 1 или С = С0). По мере удаления жидкости от места выпуска кратность разбавления увеличивается. При вовлечении в процесс разбавления всего объема воды происходит полное перемешивание. При условии полного перемешивания можно составить баланс по загрязняющим веществам.[ ...]

Расчет кратности разбавления проводят для рассеивающих и сосредоточенных выпусков при скорости истечения сточных вод W0>2 м/с.[ ...]

Никакого разбавления сточной жидкости в створе выпуска еще нет; величина [ ...]

Наименьшую кратность разбавления, имеющую место на расстоянии 1 от места выпуска сточных вод в водохранилище или озеро (с учетом начального разбавления), определяют по формуле (2.5).[ ...]

При выпуске сточных вод в проточные водоемы, обеспечивающие начальную кратность разбавления не более чем в 5—10 раз, следует применять комбинированную биологическую очистку сточных вод, включающую очистку в аэротенках и глубокую очистку стоков в аэрируемых прудах, работающих на рециркулируемом активном иле. I Основные показатели эффективности работы комбинированных сооружений биологической очистки приведены в табл. 5.22.[ ...]

Найти кратность разбавления сточных вод для глубинного сосредоточенного выпуска сточных вод в проточное озеро, если скорость течения воды в озеро W0=0,02 м/с; средняя глубина в месте выпуска Н=30 м; расчетный расход сточных вод Qn= 0,32 м2/с. Расчетный створ водопользования расположен на расстоянии L=50 м.[ ...]

Загрязненные сточные воды, сбрасываемые в водоем, постепенно перемешиваются с водами водоема, при этом происходит снижение концентрации загрязняющих веществ в сточной воде. Этот процесс называется разбавлением сточных вод. Интенсивность процесса характеризуется кратностью разбавления.[ ...]

По формуле (1.42) кратность разбавления сточных вод в минимально загрязненной струе определяется для всех створов, отстоящих от выпуска на расстоянии /, большем, чем расстояние /о- Под величиной 10 подразумевается расстояние от выпуска, на котором загрязненная струя распространится по всей ширине реки, т. е. коснется противоположного берега.[ ...]

Указанная выше кратность разбавления отвечает условию полного смешения сточных вод с водой водоема. Однако полное смешение наступает не сразу и обычно отмечается па известном расстоянии от места поступления в водоем сточных вод. Это явление вызывается неравномерным распределением скоростей в живом сечении реки, возникающим вследствие неровностей дна, извилистости русла и других факторов, а также различным удельным весом сточных л природных вод.[ ...]

Первый вариант. Сточные воды после очистки сбрасываются в реки. Расходная часть баланса — безвозвратные потери воды. Приняты четыре минимальных значения кратности разбавления К сбрасываемых в реки очищенных сточных вод —1:3, 1:5, 1:10, 1:20.[ ...]

При определении кратности разбавления сточных вод в водоеме у расчетного (контрольного) пункта водопользования необходимо исходить из наихудших условий на водоеме.[ ...]

При определении кратности разбавления сточных вод в реках и прогнозе качества .речной воды обычно пользуются методом В. А. Фролова — И. Д. Родзиллера. Этот метод позволяет определять кратность разбавления сточной жидкости и концентрации загрязняющих веществ в максимально и минимально загрязненных струях. На основании этого некоторые авторы относят метод Фролова — Родзиллера к приближенным т работают .над созданием способа расчета смешения не только в продольном направлении, но и по элементам поперечных сечений речного потока. Другие авторы усматривают недостаток этого метода в том, что он дает повышенную, по их мнению излишнюю, надежность расчета на участках реки, непосредственно следующих за створом выпуска.[ ...]

Методика расчета кратности разбавления сточных вод в непроточных водоёмах (по М. А. Руффелю). В водохранилищах чаще всего отсутствуют заметнее течения, вызванные продольным уклоном водной поверхности водоема, так называемые стоковые течения. Наиболее значительные течения в водохранилищах происходят от действия ветра. Лишь в хвостовой части водохранилищ можно наблюдать совместное действие стоковых и ветровых течений.[ ...]

Фактору смешения и разбавления уделено в правилах значительное внимание. Так, среди других относящихся сюда положений, указывается, что условия спуска сточных вод в водоемы должны определяться с учетом степени возможного смешения и разбавления сточных вод с водой водоема на пути от места выпуска сточных вод до створа ближайшего пункта водопользования. При этом подчеркнуто в правилах, что условия смешения и кратность разбавления должны быть учтены при производстве расчетов, обосновывающих степень очистки сточных вод для достижения -необходимого расчетного состава и свойств воды водоема в ближайшем пункте водопользования.[ ...]

Программная группа «Вода» в дополнение к двум перечисленным выше включает еще две программы. Первая из них — «Расчет ПДС» — производит расчет предельно допустимых сбросов в соответствии с общепринятой методикой. Пользователь вводит необходимые параметры, запускает счет и получает на экране величину предельно допустимого сброса, концентрацию загрязняющего вещества в контрольном створе и кратности начального, основного и суммарного разбавления. Вторая программа предназначена для создания и вывода на экран масштабной карты предприятия с нанесенной на ней схемой всех водотоков (водопровод, оборотное водоснабжение, все виды канализации, колодцы и т. д.). Программа построена по принципу Гис-технологий: она позволяет создавать массивы данных, описывающие любые объекты на карте-схеме. Такими данными являются технические описания объектов, результаты периодических анализов сточных вод в колодцах и др. Программа используется при анализе сложных экологических ситуаций в системе сточных вод предприятия.[ ...]

Требуется определить кратность разбавления п в пункте, расположенном на расстоянии I =6 км (вдоль берега) от выпуска сточных вод. .[ ...]

Требуется определить кратность разбавления сточных вод пполн у берега против выпуска.[ ...]

Гигиена и санитария», 1959, № 11.[ ...]

Если установка не очищает сточную воду до ПДК, то определенное количество загрязняющих веществ попадает в водоем. В этом случае коэффициент кратности разбавления к2 = 2/9пдк» где ¿72 — количество загрязняющего вещества в сточной воде после очистной установки.[ ...]

При проектировании сброса сточных вод в рыбохозяйственный водоем и расчете разбавления их в воде необходимо исходить из наихудших условий разбавления. В санитарном законодательстве СССР обычно рекомендуется при определении кратности разбавления принимать для текучих водоемов наименьший среднемесячный расход воды водоема 95-процентной обеспеченности по данным органов гидрометеослужбы, а для зарегулированных рек — гарантированный расход ниже плотины.[ ...]

При прочих равных условиях кратность разбавления сточной жидкости речной водой зависит от конструкции выпусков, которые могут быть рассеивающими и сосредоточенными.[ ...]

Определение условий спуска сточных вод завода. Для определения необходимой степени очистки сточной жидкости перед спуском в реку необходимо определить кратность разбавления ее у ближайшего пункта водопользования, т. е. у пункта В.[ ...]

Определение условий спуска сточных вод предприятия в реку начинаем с определения кратности разбавления у ближайшего пункта водопользования. Для этого необходимо установить коэффициент обеспеченности смешения по методу Фролова— Родзиллера по формуле (Х-6).[ ...]

При определении условий спуска сточных вод в водоем с учетом возможного их разбавления у ближайшего пункта водопользования может быть полезно до расчета предварительно выяснить, где находится расчетный пункт водопользования— до или за пределами створа полного смешения. Если этот пункт оказывается за пределами полного смешения, очевидно отпадает необходимость определения кратности разбавления. В этих случаях расчет ведется на полное разбавление или практически при разбавлении на 80—85%, как это показано ниже.[ ...]

Наиболее известным методом расчета разбавления сточных вод в реках является метод В. А. Фролова и И. Д. Родзиллера. Экспериментальные исследования, проведенные ВНИИВОДГЕО на двух больших реках, показали, что расчет кратности разбавления по методу В. А. Фролова и И. Д. Родзиллера дает погрешность на. 53,5—120% в сторону повышения надежности.[ ...]

М9 - коэффициент Буссинеска, м0,5/ с (для воды Мв = 22,3 м0,5/ с). Пример. Определить кратность разбавления сточных вод с расчетным пунктом водопотребления, расположенным от места выпуска сточных вод на расстоянии Ь=500м ниже по течению. В реке предусмотрен русловой сосредоточенный выпуск сточных вод с максимальным расходом ( „.=0,4 м3/с.[ ...]

Изложенные выше методы определения степени смешения и кратности разбавления сточных вод в реках, водохранилищах и в море, несмотря на приближенный в известной степени характер получаемых при их помощи данных, свидетельствует об успешном использовании специальных гидрологических и гидравлических представлений и закономерностей для решения санитарных и санитарно-технических задач по охране водоемов от загрязнения. Известно, что в течение десятилетий практические наблюдения давали основание подчеркивать большое значение фактора разбавления, которым в большой мере определяются санитарные последствия спуска сточных вод. Однако только за последнее десятилетие у нас созданы методы научно-практического предвидения возможной степени разбавления сточных вод в конкретных условиях различных водоемов. Эти методы уже в настоящее время являются важной основой для санитарной экспертизы и для проектирования технических и технологических приемов охраны водоемов от загрязнения. Тем не менее нужны еще большие усилия специалистов гидрологов и санитарных инженеров для уточнения методов и формул расчета и для учета более широкого круга факторов, которыми определяются реальные условия смешения и разбавления в водоемах сточных вод.[ ...]

Среди других существенных указаний (порядка определения кратности разбавления с учетом наихудших условий на водоеме и ряда других) весьма важным является указание о том, что в случае непредвиденного ранее изменения условий водопользования на водоеме органы по использованию и охране водных ресурсов (санитарного надзора и рыбоохраны) -имеют право изменить согласованные требования к условиям спуска сточных вод данного объекта применительно к новой обстановке на водоеме и определить срок, в течение которого должны быть проведены необходимые мероприятия (п. 13).[ ...]

Второй вариант. Производственные и большая часть бытовых сточных вод в реки не возвращаются (за счет повторного использования стоков на полях орошения, полях фильтрации и т. п.). Расходная часть баланса возрастает по сравнению с первым вариантом, но сокращаются резервы воды, необходимые для разбавления сточных вод. Кратность разбавления К составляет 1 :5.[ ...]

2Допустимые концентрации веществ в промышленных сточных водах, частично удаляемых на городских очистных сооружениях без учета кратности разбавления городских сточных вод в водных объектах

Установка была испытана при очистке высококонцентрированных сточных вод красильно-отделочного цеха с исходными показателями загрязнений: кратность разбавления ИК= 1 : 1000-т- 1:3000, ХГТК — 400-Ь-1500 мг/л, взвешенные вещества — 250 мг/л, ПАВ = 200 -400 мг/л. Эффекты очистки составляют: по обесцвечиванию — до 98%, по ХПК — до 60%, по взвешенным веществам — до 95%, по ПАВ — до 80%. Затраты электроэнергии на очистку 1,2 кВт-ч/м3.[ ...]

Следовательно, фактический водозабор уже 600 км /г . Разница 450 км /г - это возвратные воды, снова направляемые в водоемы и реки. Для обезвреживания даже после основательной биологической очистки эти воды необходимо разбавлять чистой водой. Нормы разбавления иной раз очень высокие. Так для стоков производства синтетических волокон кратность разбавления составляет 1:185, для полиэтилена или полистирола - 1 : 29. Во всем мире на обезвреживание сточных вод ежегодно затрачивается 5500 км3 чистой воды - втрое больше, чем на все другие нужды человечества. Эти воды составляют уже 30 % устойчивого стока всех рек земного шара, значит, основную угрозу нехватки воды порождает не безвозвратное промышленное потребление, а загрязнение природных вод промышленными стоками и необходимость их разбавления.[ ...]

Расчеты концентраций ингредиентов для непроточных водоемов производят на основании кратности разбавления сточных вод водой водоема, при этом считается, что разбавление происходит в два этапа — сначала в месте выпуска, а затем под влиянием турбулентной диффузии в значительной части объема водоема. Существует методика расчета выпуска сточных вод в море, в основу которой положено определение зоны предельно допустимой концентрации .заданного показателя.[ ...]

Определения только БПКб, составляющей 60—90% БПКполн, недостаточно ни при контроле качества воды загрязненного водоема, ни при общей оценке его состояния. Оценка легкоусваиваемого органического вещества по БПКполн предусмотрена «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» (1975). Анализ величин БПК1, БПКг, БПК4, БПКполн при разных кратностях разбавления исследуемой воды позволяет найти условия, при которых отсутствует угнетение водной микрофлоры (см. рис. 10). Вода, используемая для разбавления, выдерживается в этом случае в течение 5—10 сут в комнатных условиях. Деятельность бактерий можно считать оптимальной, если кинетика потребления Ог соответствует реакции первого порядка. Это наблюдается в чистых водах при достаточных количествах биогенных и органических веществ, в присутствии адаптированной к данным условиям культуры микроорганизмов.[ ...]

Из приведенных в таблице данных видно, что наиболее рациональным вариантом биологической очистки сточных вод от производства линурона является очистка сточных вод со стадии выделения оксимочевины в смеси с хозяйственно-фекальными сточными жидкостями. В первую очередь следует обратить внимание на кратность разбавления стока от оксимочевины хозяйственно-фекальными сточными водами.[ ...]

При прямоточном водоснабжении объемы водоотведения равны объемам полного водопотребления, за исключением потерь воды, и достигают больших значений. Необходимо учитывать та клее объемы воды, которые нужны для разбавления очищенных стоков. В целом по промышленности кратность разбавления может составлять 8...10 с отклонениями по разным экономическим районам в зависимости от состава отраслей. Разбавлять сточные воды можно в водохранилище либо в нижнем бьефе гидроузлов, для чего необходимы попуски воды из водохранилища.[ ...]

Основные требования по расчету смешения: необходимая степень очистки по ’БПКоолн 6 мг/л; необходимая степень насыщения сточных вод кислородом воздуха для выпуска в водоем 1 мг/л; кратность разбавления 7,18; необходимая степень очистки по взвешенным веществам 6,8 мг/л.[ ...]

На основании своих наблюдений М. И. Атлас пришел к заключению, что расчетные формулы М. А. Руффеля для непроточных водоемов не могут быть использованы для морских условий и предложил способ решения основных вопросов спуска сточных вод в море: определение границ зоны загрязнения и кратности разбавления сточных вод в морской воде.[ ...]

Более совершенным является метод расчета, предложенный В. А. Фроловым.[ ...]

В настоящее время наиболее информативным и достоверным методом оценки качества ОПС и поступающих в нее веществ является биотестирование. В бурении этим способом проводится оценка токсичности промывочных жидкостей и технологических отходов бурения. Следует отметить, что биотестирование буровых сточных вод (БСВ) выполняется корректно, по утвержденной методике для сточных вод. Однако для бурового шлама и буровых технологических жидкостей, по составу и свойствам существенно отличающихся от БСВ, научно обоснованной методики биотестирования, которая учитывала бы их специфику, нет. Поэтому условия проведения исследований, например, кратность разбавления исходного вещества, не унифицированы. Соответственно, результаты исследований разных авторов зачастую несопоставимы, а в ряде случаев их достоверность сомнительна. Так, при разбавлении промывочных жидкостей их дисперсная фаза выпадает в осадок и ее токсикологический эффект фактически не учитывается. Между тем используемая в составе БПЖ глина обладает высокой адсорбирующей способностью. Поэтому в водную среду попадает не исходная глина, использованная для приготовления промывочной жидкости, а модифицированная в процессе циркуляции через скважину. Кроме того, в БПЖ попадают глинистые частицы из выбуренной породы.[ ...]

ru-ecology.info

2.3. Производственные ограничения на сброс сточных вод

в водные объекты

Независимо от нормативных требований к качеству воды в водном объекте существуют производственные ограничения на сброс сточных вод, которые предприятия обязаны неукоснительно выполнять.

Запрещается сбрасывать в водные объекты сточные воды:

  1. которые могут быть устранены путем рациональной технологии, максимального использования в системах оборотного водоснабжения, или устройствами бессточных производств;

  2. содержащие ценные отходы, которые могут быть утилизированы на данном или другом предприятии;

  3. содержащие производственное сырье, реагенты, полупродукты и конечные продукты производства в количествах, превышающих установленные нормативы технологических потерь;

  4. содержащие вещества, для которых не установлены предельно допустимые концентрации;

  5. воды, которые с учетом их состава и местных условий могут быть использованы для орошения в сельском хозяйстве при соблюдении санитарных требований.

Особенно недопустим сброс в водные объекты кубовых остатков и технологических отходов.

    1. Технологические условия сброса сточных вод

в водные объекты

Место выпуска сточных вод должно быть расположено ниже по течению реки от границы данного населенного пункта и всех мест его водопользования с учетом возможного обратного течения при нагонных ветрах и при изменении режима ГЭС.

Условия спуска сточных вод в водоемы определяются с учетом:

  1. степени возможного смешения и разбавления сточных вод с водой водного объекта на пути от места выпуска сточных вод до расчетного (контрольного) створа ближайших пунктов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользования;

  2. качества воды водоемов и водотоков выше места проектируемого сброса сточных вод.

3. Методика определения соответствия условий сброса сточных вод предприятия санитарным требованиям

Контроль и управление качеством воды в водных объектах предусматривают решение следующих задач:

  • проверку достаточной степени разбавления сточных вод, для того чтобы в пункте водопользования примеси рассеивались до неопасных концентраций;

  • определение требуемой степени очистки (обеззараживания) сточных вод;

  • прогнозирование качества воды на заданную перспективу.

Загрязнение водоема сточными водами может неблагоприятно сказаться на:

  1. нарушении общего санитарного режима водоема;

  2. изменении органолептических свойств водоема.

Соответственно в зависимости от свойств загрязняющих веществ определение степени необходимой очистки сточных вод ведется по каждому показателю состава и свойств воды водоемов.

Основное уравнение смешения сточных вод, сбрасываемых в водоем, с природными водами имеет вид

, (1)

где Q – расход воды в реке, м3/с;

q – расход сточных вод, поступающих в реку, м3/с;

Ccт – концентрация загрязнения (данного вредного вещества) в стоке, мг/л;

Сp – концентрация загрязнения (данного вредного вещества) в реке выше сброса в нее сточных вод (фоновая концентрация), мг/л;

Cn.вод – концентрация загрязнения (данного вредного вещества) в реке перед расчетным пунктом водопользования (в общем случае в 1 км выше по течению реки), мг/л;

–коэффициент смешения, показывающий, какая часть расхода воды в водоеме смешивается со сточными водами в расчетном створе.

Величина q определяется хозяйственной или проектной организацией на основе замеров или технологических расчетов.

Величина Q определяется проектной организацией на основе специальных местных гидрологических изысканий или данных гидрометеорологической службы. Величина Cp определяется на основе специально организуемых исследований.

    1. Проверка достаточной степени разбавления

Решая уравнение (1) относительно , имеем:

. (2)

Формула (2) позволяет прогнозировать санитарное состояние воды при всех заданных параметрах, входящих в нее. Прогноз осуществляется путем сравнения Сп.вод с установленной для данного вещества предельно допустимой концентрацией Cпдк. Если значение Сп.вод меньше Спдк, то прогноз благоприятен и разбавления сточных вод достаточно. В противном случае, когда Сп.вод > Cпдк, необходимо принять меры по уменьшению концентрации загрязнения (данного вредного вещества) в реке перед расчетным пунктом водопользования за счет проведения следующих мероприятий:

  1. уменьшения количества сточных вод, сбрасываемых в водоем;

  2. снижения концентрации загрязнения в сточных водах за счет их разбавления чистой водой;

  3. снижения концентрации загрязнения в сточных водах либо за счет дополнительных систем очистки, либо совершенствования технологических процессов.

При поступлении со стоком в водный объект нескольких веществ с одинаковым лимитирующим показателем вредности сумма отношений концентрации каждого из веществ в водном объекте (С1n.вод, С2n.вод, ... СN n.вод) к соответствующим ПДК не должна превышать единицы:

. (3)

Если данное условие не выполняется, то в сточной воде должно быть уменьшено содержание одного или нескольких загрязняющих веществ.

    1. Определение необходимой степени очистки сточных вод

от загрязняющего химического вещества

Чтобы определить, до какой степени следует очищать, обезвреживать или обеззараживать сточные воды от загрязняющего химического вещества, чтобы на подходе к первым пунктам водопользования степень загрязнения воды не нарушала нормальные условия водопользования и не угрожала здоровью населения, необходимо определить максимальную концентрацию загрязняющего химического вещества в сточной воде Спдк, при которой после сброса стока в реку в речной воде не будет превышен допустимый предел загрязнения, т.е. выполняется условие Сп.вод Спдк. Для этого необходимо воспользоваться следующей формулой:

, (4)

где Спдк – предельно допустимая концентрация химического вещества в речной воде.

Величина Спдк определяется по литературным (справочным) данным или на основе специально организуемых исследований, если такие данные отсутствуют.

Значение максимальной концентрации химического вещества в сточной воде Спдк, при котором не будут превышены допустимые пределы загрязнения воды в реке, определенное расчетом для нового или существующего объекта и положенное в основу проектирования очистных сооружений, приобретает значение контрольной величины на период эксплуатации этих сооружений и кладется в основу лимита, предельно допустимого для данного объекта, сброса в водоем загрязнений.

Необходимая степень очистки сточных вод от данного химического вещества, %, определяется по формуле

. (5)

Величина коэффициента обеспеченности смешения для проточных (незарегулированных) водоемов определяется по методу Фролова-Родзиллера

. (6)

Коэффициент в уравнении (6) определяется по формуле

, (7)

где L – расстояние по фарватеру от места выпуска сточных вод до места ближайшего пункта водопользования;

–коэффициент, учитывающий гидравлические условия смешения, который, в свою очередь, определяется по формуле

, (8)

где Е – коэффициент турбулентной диффузии;

–коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод в водоем; при выпуске у берега он равен 1, при выпуске в стрежень реки он равен 1,5;

–коэффициент извилистости реки, он равен отношению расстояния по фарватеру от места выпуска сточных вод до створа ближайшего пункта водопользования (Lф) к расстоянию до того же пункта по прямой (Lпрям), т.е.:

. (9)

Коэффициент турбулентной диффузии, для равнинных рек определяется по формуле

, (10)

где Vср – средняя скорость течения на участке между выпуском сточных вод и створом пункта водопользования;

Нср – средняя глубина водоема на том же участке.

    1. Определение необходимой степени очистки сточных вод

от взвешенных веществ

Санитарные требования ограничивают лишь степень увеличения содержания взвешенных веществ в воде водоемов. Поэтому расчетная формула (4) принимает вид

, (11)

где Сдоб – допустимое увеличение содержания взвешенных веществ, принимается равным 0,25 мг/л для водоемов рыбохозяйственного назначения и 0,75 мг/л для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Остальные обозначения прежние.

studfiles.net

Разбавление - сточная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2

Разбавление - сточная вода

Cтраница 2

Для разбавления сточных вод необходимо пользоваться специально для этого приготовленной разбавляющей воюй, не содержащей едких щелочей, кислот, свободного хлора и других бактерицидных веществ. ШК такой води должно быть незначительный. Дистиллированная вода перед употреблением должна постоять 2 - 3 суток в бутыли, закрытой ватной пробкой. Порядок прибавления солей: вносят в дистиллированную воду сульфат магния, хлорид кальция и хлорид железа, затем при помощи раствора бикарбоната натрвя рН смеси доводят до 7 2 - 7 5 ( и только после этого добавляют фоефатнобуферный раствор. При доведении рН пользуются рН - метром со стеклянным электродом.  [16]

Для разбавления сточной воды надо пользоваться специально для этого приготовленной разбавляющей водой, не содержащей едких щелочей, кислот, активного хлора и других бактерицидных веществ. ВПК такой воды должно быть очень незначительным. Ионы этих металлов могут попасть в дистиллированную воду из материала стенок перегонного куба или холодильника.  [17]

Для разбавления сточных вод производства СЖК могут быть использованы хозяйственно-фекальные, условно чистые и другие сточные воды.  [18]

Для разбавления сточных вод производства СЖК могут быть использованы хозяйственно-фекальные, условно-чистые и другие сточные воды.  [19]

Определение разбавления сточных вод в водоеме сводится к расчету концентрации одного или нескольких загрязняющих веществ в исследуемой точке водоема или водотока.  [20]

Процесс разбавления сточных вод обычно ограничивается тремя зонами: I - зоной начального разбавления; II - зоной основного разбавления; III - зоной самоочищения.  [21]

Процесс разбавления сточных вод в водоеме зависит от трех основных процессов: 1) характера выпуска сточных вод в водоем; 2) начального разбавления; 3) основного разбавления.  [22]

Процесс разбавления сточных вод из береговых выпусков происходит неэффективно, так как в них нет начального разбавления. Процесс основного разбавления происходит медленно, потому что в береговой зоне течение реки или водоема незначительно благодаря береговой линии и малым глубинам.  [24]

Кратность разбавления сточных вод п 69, водоем относится к источнику питьевого и культурно-бытового водопользования.  [25]

Эффективность разбавления сточных вод зависит от характера течения воды в водоеме. Если в реках скорость и соответственно кинетическая энергия потока значительны, то в водохранилище скорость невелика и поэтому эффективное разбавление, обеспечиваемое скоростью потока, не представляется возможным. В этом случае первостепенное значение приобретает устройство для выпуска сточных вод. Одно из таких устройств разработано в институте гидромеханики АН УССР. Устройство предназначено для следующих условий. Заметное течение в водохранилище, куда сбрасываются сточные воды, возникает только при его срабатывании до отметки мертвого горизонта, когда река в районе сброса практически входит в русло. Этот период состояния водохранилища непродолжителен.  [27]

Необходимость разбавления сточных вод приводит к многократному увеличению их количества, что может потребовать таких масштабов очистных сооружений, которые экономически и технически совершенно неприемлемы. В связи с этим целесообразно сочетание биохимической очистки сточных вод с другими методами очистки. В частности, метод отстаивания практически является необходимым элементом любой схемы очистки, как самая первая ступень для удаления основной массы нерастворенных загрязнений.  [28]

Расчет разбавления сточных вод в реках, предложенный В. А. Фроловым и уточненный И. Д. Родзиллером, основывается на уравнениях сохранения вещества и единичного турбулентного переноса вещества.  [29]

Кратность разбавления сточных вод в непроточных водоемах определяется следующим образом.  [30]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Разбавление сточных вод в водоемах

    ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ И РАЗБАВЛЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДОЕМЕ У РАСЧЕТНОГО СТВОРА (НА I КМ ВЫШЕ ПО ТЕЧЕНИЮ ОТ БЛИЖАЙШЕГО ПУНКТА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ) [c.22]

    Выпуск сточных вод должен быть осуществлен таким образом, чтобы была обеспечена возможность наиболее полного смешения сточных вод с водой водоема в месте выпуска сточных вод (п. 35). Естественно, все, что может заметно уменьшить концентрацию загрязнения уже в районе выпуска, будет способствовать более быстрому дальнейшему разбавлению сточных вод в водоеме. Вместе с тем, к сожалению, часто выпуски организуются открытыми канавами непосредственно с берега, что крайне [c.23]

    Для расчета степени смешения и разбавления сточных вод в водоемах с учетом их гидрологических особенностей разработаны математические формулы [48]. Но для расчетов нужно знать глубину реки в месте спуска сточных вод, скорость течения в районе сброса стоков, коэффициент турбулентной диффузии, коэффициент шероховатости реки и ряд других величин приходится учитывать конструкции выпусков сточных вод [48]. Такие исследования и расчеты доступны лишь специалистам-гидрологам и инженерам-конструкторам рассеивающих выпусков сточных вод. Они выполняются обычно специалистами по заданию проектных организаций. [c.9]

    При концентрации фосфора в воде водоема менее 0,001 мг/л эвтрофикация не на,блюдается. Величина допустимой концентрации фосфора в сточных водах зависит от разбавления сточных вод в водоеме, фоновой концентрации в нем фосфора, наличия прочих источников фосфатов в сточной воде и обычно принимается равной 0,01—0,1 мг/л. [c.225]

    Нередко на предприятии, работающем круглосуточно, цехи, дающие сточные воды ( мокрые ), действуют только в течение одной или двух смен. Среднечасовой расход в данном случае должен рассчитываться лишь по отношению к периоду фактической работы мокрых цехов. Несоблюдение этого правила привело бы к уменьшению расчетной величины часового расхода сточных вод в полтора — три раза и сделало бы ошибочными расчеты разбавления сточных вод в водоеме и расчеты сооружений для очистки сточных вод. [c.46]

    При расчете допустимого состава сточных вод часто используют такой показатель, как кратность разбавления сточных вод в водоемах. Разбавление сточных вод — это процесс уменьшения концентрации примесей в водоемах, вызванный перемешиванием сточных вод с водной средой, в которую они выпускаются. [c.75]

    Принципиально и практически важными являются и следующие два требования, влияющие на определение условий спуска сточных вод. Первое касается нормативов качества воды водоемов, которые в соответствии с современными научно обоснованными взглядами должны устанавливаться применительно к отдельным видам водопользования у мест расположения ближайшего к выпуску сточных вод пункта санитарно-бытового водопользования (п. 14) или применительно к отдельным видам рыбохозяйственного использования водоемов (п. 19). Второе касается учета степени возможного смешения и разбавления сточных вод в водоеме (п. 10). Правила узаконивают давно сложившееся в санитарной практике требование, чтобы выпуск сточных вод был расположен ниже по течению от границ населенного пункта (п. 36). Поэтому в случае устройства выпуска выше границ канализуемого населенного пункта или в егс границах (что, к сожалению, встречается" не столь уже редко), расчет на сколько-нибудь заметное разбавление и самоочищение невозможен, потому принятые в водно-санитарном законодательстве нормативы (предельно допустимые концентрации) для воды водоемов приходится применять непосредственно к составу сточных вод. Это затрудняет и удорожает выполнение нормативных требований при спуске сточных вод. [c.23]

    При определении степени разбавления сточных вод в водоеме следует исходить из наихудших условий возможного разбавления у мест водопользования. Это обязывает учитывать колебания расходов в течение года и приводит к установлению степени обеспеченности расхода воды в годовом цикле. [c.85]

    При решении вопросов разбавления сточных вод в водоеме важное значение имеют отклонения от средней многолетней нормы расхода, т. е. распределение стока ло годам и отдельным месяцам года в зависимости от климатических и физико-геогра-фических факторов. Такие отклонения, особенно в юго-восточных районах, бывают очень большими. Это означает, что степень разбавления сточных вод и концентрация загрязнения могут резко отличаться от показателей, характерных для среднего года водоносности реки. [c.81]

    Однако Следует подчеркнуть не только то, что в различных местных условиях интенсивность смешения и разбавления сточных вод в водоеме неодинакова, но и. то, что правила охраны водоемов от загрязнения не связывают значение фактора разбавления с полным смешением. В соответствии с интересами [c.87]

    Разбавление сточных вод в водоемах. Самоочищение водоема зависит от соотношения расходов воды водоема и спускаемых в него сточных вод, или кратности разбавления сточных вод водой водоема  [c.20]

    Вопросы разбавления сточных вод в водоемах и определения необходимой степени очистки сточных вод с учетом предельно-допустимых концентраций примесей рассматриваются в специальной литературе (Максимов и др., 1969). [c.58]

    Выбор конструкции руслового выпуска зависит от санитарных требований к разбавлению сточных вод в водоеме, кроме того, от гидравлической структуры потока, морфологии русла и от геодезической отметки уровней воды в береговом колодце и в реке. [c.422]

    При определении кратности разбавления сточных вод в водоеме у расчетного (контрольного) пункта водопользования с учетом требований п. 33 надлежит руководствоваться следующим  [c.290]

    При разбавлении сточных вод в водоемах факторами, определяющими распространение загрязнения, являются в равной степени свойства загрязняющего вещества его количество расход воды в водоеме особенности русла и течения температурный и ветровой режимы дисперсный состав продуктов загрязнения и др. Наличие столь многих факторов в значительной степени затрудняет количественную оценку процессов смешения при сбросе примесей. Вопросы смешения и разбавления сточных вод в водоемах решаются с помощью математических моделей на основе балансовых и гидродинамических представлений [4, 7]. [c.13]

    Особого внимания заслуживает вопрос о принятой кратности разбавления сточных вод в водоеме. [c.23]

    Необходимость определения расчетного расхода воды в проточном водоеме вытекает из того большого значения, которое в охране водоемов от загрязнения придается фактором смешения и разбавления сточных вод в водоеме. Это оправдывается многочисленными наблюдениями. [c.102]

    После разбавления сточных вод в водоеме вода последнего не должна приобретать непосредственно или при последующем хлорировании никаких специфических запахов и привкусов за счет сточных вод. [c.167]

    При определении степени разбавления сточных вод в водоеме следует исходить из наихудших условий возможного разбавления в водоеме у мест водопользования. За величину предельного разбавления принимается отношение среднечасового расхода воды в водоеме наиболее маловодного месяца гидрологического года с 95-процентной обеспеченностью к среднечасовому расходу сточных вод. [c.168]

    Принципиальным отличием новых правил от прежних (1929 г.) явилось признание того, что основным критерием для суждения об условиях спуска сточных вод в водоем должно служить санитарное состояние водоема ниже по течению спуска в него сточных вод. В соответствии с этим, во-первых, были опре- делены виды водопользования, которые должны быть защищены, во-вторых, установлена целесообразность учета степени (кратности) разбавления сточных вод в водоемы, от которой зависит концентрация в них загрязнений и вредных веществ. [c.11]

    Одкако следует подчеркнуть не только то, 4то в различных местных условиях интенсивность смешения и разбавления сточных вод в водоеме неодинакова, но и то, чю правила охраны водоемов от загрязнения не связывают значение фактора разбавления с полным смешением. В соответствии с интересами практики правила имеют в виду любую степень смешения (частичное смешение или так называемое фактически возможное смешение и разбавление, которое всегда меньше разбавления, имеюш,его место при полном смешении сточных вод с водою водоемов). Поэтому в процессе/проектирования, когда решается вопрос о необходимой степени очистки и обезвреживании сточных вод, имеется в виду лишь возможная степень смешения на пути до ближайшего пункта водопользования лишь в отдельных случаях она может быть полной. При определении возможной степени разбавления на первый план выступает задача определить степень возможного смешения сточных вод с водой водоема на подступах к ближайшему пункту водопользования. [c.103]

    Определяем возможную степень смешения и разбавления сточных вод в водоеме (по Фролову—Родзиллеру) у створа (на 1 км выше по течению) пункта С. [c.222]

    Для нормального хода процессов нейтрализации и самоочищения водоема необходимо обеспечить достаточную степень разбавления сточных вод и соответствующий Кислородный режим водоема. Как известно, расход воды водоема колеблется в зависимости от времени года (весенние и осенние паводки, летняя и зимняя межени), а также по годам (многоводные, средней водности и маловодные годы). Поэтому величину разбавления сточных вод в водоеме при проектировании рассчитывают по расходу воды в водоеме в наиболее маловодный месяц гидрологического года с 95%-ной обеспеченностью, т. е. по расходу, повторяющемуся один раз в 20 лет. [c.474]

    Таким образом, разбавление сточных вод в водоеме определяется отношением добавочных концентраций Сд и Сср.д, а не отношением концентрации загрязняющих веществ в сточной жидкости Сет и в воде водоема С р. [c.61]

    Непрерывно расширявшиеся и систематически проводившиеся мероприятия по охране водоемов от загрязнения, приобретавшие все более выралбольшое значение охране водоемов от загрязнения на основе ограничения (контроля) спуска сточных вод в водоемы и вызвали необходимость выявления определенных условий и нормативов, которые позволяли бы проектирорать санитарно-технические мероприятия, направлейные на достижение этой цели. При этом сначала обозначились два сравнительно простых подхода к регулированию спуска сточных вод в водоемы один — ориентированный на стандартную степень разбавления сточных вод в водоемах, длительное время был единственным, но не получил широкого признания другой — предусматривавший стандартные требования к составу сточных вод, был воспринят во. многих странах и даже распространен на /промышленные сточные воды, хотя был предложен только для бытовых сточных вод (Англия, 1915). [c.8]

    При решении этих задач необходимы материалы, характеризующие месторасположение и особенности ближайшего пункта водопользоватаия, данные о разбавлении сточных вод в водоеме, а в некоторых случаях также обоснованные данные о процессе самоочищения водоема. Большое значение приобретают способы п приемы оценки этих данных и их сопоставление (расчеты), которые позволяют по официально установленной предельно допустимой концентрации загрязнения у места водопользования определить допустимую степень загрязнения стока, поступающего в водоем выше по течению рени. Полученные данные являются основными при проектировании сагаитарно-техничеоких мероприятий. Так решается наиболее трудная задача, которая возникает при предупредительном санитарном надзоре. При текущем санитарном надзоре соответствие свойств и состава воды нормативным требованиям определяется непосредственно у створа ближайшего пункта водопользования. [c.29]

    Комплексная оценка местных условий спуска в водоем сточных вод ут чняется на основании санитарной характеристики водоема, степени загрязнения воды в нем, расхода воды и условий смешения и разбавления сточных вод в водоеме. [c.63]

    Для расчета степени смешения и разбавления сточных вод в водоемах с учетом их гидрологических особенностей разработаны математические формулы [60]. Но для расчетов нужно знать глубину реки в месте спуска сточных вод, скорость течения в районе сброса стоков, коэффициент турбулентной диффузии, коэффициент шероховатости реки и ряд других величин, приходится учитывать конструкции выпусков сточных вод [60]. в большинстве случаев места сброса стоков не совпадают с дислокацией гидропостов местных управлений гидрометеослужбы, и расчеты проводятся ориентировочно. Кроме того, такие исследования и расчеты доступны лишь специалистам-гидрологам и инженерам-кон-структорам рассеивающих выпусков сточных вод. Они выполняются обычно специалистами по заданию проектных организаций. [c.10]

    Определяем возможную степень смешения и разбавления сточных вод в водоеме у расчетного створа (на 1 км )зыше по течению) пункта А. Коэффициент турбулентной диффузии Е определяем по формуле (4.19)  [c.231]

    При таком большом разнообразии составов, физических признаков, вредностей и других свойств, присупщх различным видам промышленных сточных вод, совершенно недостаточно ориентироваться только на концентрацию загрязняющих веществ и степень разбавления сточных вод в водоеме. Как уже говорилось выше, важным фактором, который тоже необходимо принимать во внимание, является конкретное воднохозяйственное значение водоема и его использование. [c.643]

chem21.info


Смотрите также