RU128634U1 - STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI - Google Patents

STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI Download PDF

Info

Publication number
RU128634U1
RU128634U1 RU2012134914/13U RU2012134914U RU128634U1 RU 128634 U1 RU128634 U1 RU 128634U1 RU 2012134914/13 U RU2012134914/13 U RU 2012134914/13U RU 2012134914 U RU2012134914 U RU 2012134914U RU 128634 U1 RU128634 U1 RU 128634U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
storm water
storm
water
water treatment
dehydrated
Prior art date
Application number
RU2012134914/13U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Иванович Куликов
Дмитрий Васильевич Попов
Лев Николаевич Фесенко
Елена Николаевна Куликова
Людмила Николаевна Приходько
Сергей Игоревич Шунов
Original Assignee
Сергей Игоревич Шунов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Игоревич Шунов filed Critical Сергей Игоревич Шунов
Priority to RU2012134914/13U priority Critical patent/RU128634U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU128634U1 publication Critical patent/RU128634U1/en

Links

Images

Abstract

Устройство для очистки ливневых вод в условиях г.Сочи, включающее ливнеприемники коллектора ливневой канализации, регулирующие расход аккумулирующие резервуары, очистное устройство ливневых вод, ливнеспуск условно-чистых ливневых вод, устройства для сгущения и обезвоживания выделенных осадков сточных вод, при этом очистное устройство укомплектовано тонкослойным отстойником, реагентным хозяйством и сорбционными фильтрами, отличающееся тем, что в станции очистки ливневых вод устройства для очистки воды задействованы в последовательности тонкослойные отстойники с предварительным вводом в воду исключительно высокомолекулярного положительно заряженного флокулянта, затем ершовый фильтр, заполненный ершовой насадкой с полиамидным положительно заряженным химволокном, а в заключении мешковые фильтры, заполненные зернистым сорбентом С-Верадом, обезвоживание уплотненных осадков производится в мешковых обезвоживателях, использующих многократно повторно мешки для задействования нефтезадерживающего сорбента.A device for treating storm water in Sochi, including storm sewer collectors, regulating the flow of accumulating tanks, a storm water treatment device, rainwater for conditionally clean storm water, a device for thickening and dewatering the separated sewage sludge, while the treatment device is equipped with a thin layer sump, reagent farm and sorption filters, characterized in that in the storm water treatment station, water treatment devices are involved in the follower Thin-layer sumps with preliminary introduction of exclusively high molecular weight positively charged flocculant into water, then a ruff filter filled with a ruff nozzle with a positively charged chemical fiber, and, in conclusion, bag filters filled with granular sorbent S-Verad, dehydrated compacted sediments are dehydrated in bagged dehydrators re-bags for activating the oil-retaining sorbent.

Description

Полезная модель относится к устройствам для очистки ливневых сточных вод и может быть использована в коммунальном хозяйстве жилых массивов и промплощадок, а также для очистки ливневых вод с транспортных магистралей, автозаправочных станций в условиях г.Сочи.The utility model relates to devices for the treatment of storm sewage and can be used in public utilities of residential areas and industrial sites, as well as for the treatment of storm water from transport highways, gas stations in the conditions of Sochi.

Известно использование для очистки ливневых вод устройства [1], включающего коллекторы подвода и отвода ливневых вод, узлы накопления и очистки ливневых вод, обводной трубопровод ливнеспуска условно-чистых ливневых вод, смотровые колодцы на узлах накопления и очистки ливневых вод, при этом аккумулирующий резервуар выполнен в форме трубы с приямками в начале и ее конце для накопления песка и других механических примесей, очистной узел состоит из фильтрующих элементов гранулированного керамзита, затем минеральной ваты и сорбционных матов и перекрыт съемными плитами для периодической замены фильтрующих элементов, цилиндр узла очистки ливневых вод оснащен двумя обручами-опорами с петлями по периметру цилиндра для проворачивания в процессе эксплуатации вокруг продольной оси.It is known to use a device [1] for storm water treatment, including storm water inlet and outlet collectors, storm water accumulation and purification units, conditionally clean storm water bypass storm water piping, inspection wells on storm water accumulation and purification nodes, wherein the storage tank is made in the form of a pipe with pits at the beginning and its end for the accumulation of sand and other mechanical impurities, the treatment unit consists of filter elements of granular expanded clay, then mineral wool and sorption mats and covered by removable plates for periodic replacement of filter elements, the storm water treatment unit cylinder is equipped with two hoops-supports with loops around the cylinder perimeter for turning around the longitudinal axis during operation.

К сожалению, известное устройство [1] в условиях г.Сочи при большом объеме строительно-монтажных работ и перевозок автотранспортом строительных материалов и грунтаUnfortunately, the known device [1] in the conditions of the city of Sochi with a large amount of construction and installation work and road transport of building materials and soil

быстро заиляется во время дождей и требует частой смены фильтрующих элементов.quickly silt during rains and requires frequent replacement of filter elements.

Наиболее близким к предлагаемому новому техническому решению является описание очистной установки, предложенной в патенте на полезную модель [2]. В известном техническом решении очистная установка включает коагулятор-флокулятор с вводом реагентов и снабжена кассетами с ершовой насадкой, тонкослойным отстойником с перекрестной схемой движения воды и осадков и фильтром с трехслойной зернистой загрузкой из антрацита, модифицированного азотсодержащего угля и цеолита, равных по высоте слоев. Подачу ливневых вод на очистку осуществляют из аккумулирующих резервуаров.Closest to the proposed new technical solution is a description of the treatment plant proposed in the patent for a utility model [2]. In a known technical solution, the treatment plant includes a coagulator-flocculator with the introduction of reagents and is equipped with cassettes with a brush nozzle, a thin-layer sump with a cross flow pattern of water and sediment, and a filter with a three-layer granular charge of anthracite, modified nitrogen-containing coal and zeolite, equal in height to the layers. Storm water is supplied from storage tanks.

Наблюдения за работой ливнеочистной станции, реализованного технического решения [2], показали, что до 80% механических примесей ливневых вод, собранных с участка автодороги, проходящей по ущелью р.Мзымта на Красной Поляне, оседает в аккумулирующем резервуаре и не нуждаются в коагуляции или флокуляции. Кроме того, очень низкая буферность дождевой воды по карбонатному равновесию приводит к тому, что при вводе в очищаемую воду коагулянта, имеющего кислую реакцию в растворе, без добавки щелочи происходит закисление ливневых вод и эффективного отстаивания ливневой воды в тонкослойном отстойнике не происходит.Более эффективна флокуляция взвешенных веществ ливневых вод высокомолекулярным флокулянтом Praestol-853, имеющим положительный заряд, но не меняющим рН ливневых вод. Этот процесс целесообразно осуществлять непосредственно после аккумулирующего резервуара, чтобы последующие узлы доочистки были меньше нагружены взвешенными веществами и не требовали частой промывки, регенерации и других операций по эксплуатации очистной станции.Observations of the operation of the storm water treatment plant, the implemented technical solution [2], showed that up to 80% of the mechanical impurities of storm water collected from the road section passing along the Mzymta River Gorge in Krasnaya Polyana settles in the storage tank and does not need coagulation or flocculation . In addition, the very low buffering of rainwater in carbonate equilibrium leads to the fact that when a coagulant having an acidic reaction in solution is introduced into the water to be purified, acidification of storm water occurs without alkali addition and effective sedimentation of storm water in a thin-layer sedimentation tank does not occur. Flocculation is more effective suspended storm water substances with a high molecular weight flocculant Praestol-853, which has a positive charge, but does not change the pH of storm water. It is advisable to carry out this process immediately after the accumulation tank, so that subsequent post-treatment units are less loaded with suspended solids and do not require frequent washing, regeneration, and other operations of the treatment plant.

Задача полезной модели - снижение затрат на эксплуатацию очистной станции ливневых вод, на обезвоживание выделяемых осадков, стабилизация параметров качества очищенных вод в период сезона дождей.The objective of the utility model is to reduce the cost of operating a storm water treatment plant, to dewater the precipitates, and to stabilize the quality of treated water during the rainy season.

Поставленная задача решается за счет того, что в известную конструкцию ливнеотводящей сети, включающей ливнеприемники, коллектора ливневой канализации, регулирующие расход ливневых вод аккумулирующие резервуары, снабжают узлом реагентного хозяйства приготовления раствора высокомолекулярного положительно заряженного флокулянта с насосом-дозатором раствора реагента в напорный трубопровод погружной в аккумулирующий резервуар насосной установки, очистную станцию комплектуют тонкослойными отстойниками с противоточной схемой движения воды и осадков, ершовым фильтром доочистки и сорбционным фильтром глубокого удаления нефтепродуктов, размещенным в тканевом мешке, отработанный сорбент утилизируется совместно с осадком из аккумулирующих резервуаров и тонкослойного отстойника после сгущения и обезвоживания в тех же мешках, которые используются для удержания сорбента, в мешках же производят и прогрев обезвоженных осадков до температуры 80°С для обеззараживания осадков перед отправкой на утилизацию в качестве грунта для рекультивации нарушенных территорий.The problem is solved due to the fact that in the known design of the stormwater drainage network, including stormwater receivers, storm sewer collectors that control the flow of stormwater, storage tanks are equipped with a reagent assembly for preparing a solution of a high molecular weight positively charged flocculant with a metering pump for reagent solution into a pressure head pipe immersed in the accumulator the pumping unit tank, the treatment plant is equipped with thin-layer sedimentation tanks with a counter-flow scheme water and sediments, with a after-treatment filter and a deep oil removal sorption filter placed in a fabric bag, the spent sorbent is disposed of together with the sediment from storage tanks and a thin-layer sump after thickening and dehydration in the same bags that are used to hold the sorbent in bags produce and heat dehydrated sediments to a temperature of 80 ° C for disinfection of sediments before being sent for disposal as soil for the restoration of disturbed areas.

Анализ известных технических решений, относящихся к устройствам для очистки сточных вод, в аналогичной комбинации и их взаимном расположении показал, что технических решений, содержащих ту же совокупность существенных признаков, что и в заявляемой очистной станции, не обнаружено.An analysis of the known technical solutions related to wastewater treatment devices in a similar combination and their mutual arrangement showed that no technical solutions containing the same set of essential features as in the inventive treatment plant were found.

Это позволяет сделать вывод о том, что заявляемое очистное устройство соответствует критерию «новизна». Анализ выявленных отличительных от прототипа существенных признаков показал, такие или сходные с ним признаки в известных технических решениях с такой совокупностью размещения и взаимного расположения не обнаружены, что позволяет сделать вывод о том, что заявляемое очистное устройство соответствует критерию «существенные отличия».This allows us to conclude that the inventive treatment device meets the criterion of "novelty." An analysis of the essential features that are distinctive from the prototype showed that such or similar features were not found in the known technical solutions with such a combination of placement and relative position, which allows us to conclude that the claimed treatment device meets the criterion of "significant differences".

Конструкция станции очистки ливневых вод в условиях г.Сочи поясняется чертежами, где на Фиг.1. изображена технологическая схема сбора, накопления и очистки ливневых вод, накопления, сгущения, обезвоживания и обеззараживания выделяемых из ливневых вод осадков. На Фиг.2. показан общий вид блок-контейнеров для размещения оборудования, используемого для очистки, обеззараживания ливневых вод, сбора и подготовки к утилизации выделенных осадков ливневых вод.The design of the storm water treatment plant in Sochi is illustrated by the drawings, where in FIG. 1. The technological scheme of the collection, accumulation and purification of storm water, accumulation, thickening, dehydration and disinfection of precipitates from storm water is shown. Figure 2. Shows a general view of the block containers for the placement of equipment used for cleaning, disinfecting storm water, collecting and preparing for disposal of precipitated storm water.

Обозначения на Фиг.1,2Designations in Fig.1,2

1. Участок автодороги1. Road section

2. Ливнеприемник2. Storm receiver

3. Смотровой колодец ливневой канализации3. The manhole of storm sewers

4. Ливневой коллектор4. Storm collector

5. Аккумулирующий резервуар5. Storage tank

6. Песколовка, ловушка плавающих примесей6. Sand trap, trap of floating impurities

7. Ливнеспуск условно-чистых вод7. Rainfall of conditionally pure waters

8. Погружной насос подачи ливневых вод на очистную станцию8. Submersible pump for the supply of storm water to the treatment plant

9. Очистное устройство ливневых вод9. Stormwater treatment plant

10. Патрубок ввода флокулянта в напорный трубопровод насосной установки 8.10. A pipe for introducing flocculant into the pressure pipe of the pumping unit 8.

11. Установка «автофлок» реагентного хозяйства11. Installation of "autoflock" reagent farm

12. Тонкослойный отстойник12. Thin-layer sedimentation tank

12.1 Полочное пространство12.1 Shelf space

12.2 Пазуха ввода ливневых вод в отстойник12.2 Sin for introducing storm water into the sump

12.3 Лоток ввода ливневых вод в пазухи отстойника12.3 Trap for introducing storm water into the sinuses of the sump

12.4 Лоток отвода отстоенных ливневых вод12.4 Trap for drained storm water

12.5 Пирамидальное днище тонкослойного отстойника12.5 Pyramidal bottom of a thin-layer sedimentation tank

13. Ершовый фильтр13. Ruff filter

13.1 Кассета для крепления ершовой насадки13.1 Cassette for mounting a brush nozzle

13.2 Ершовая насадка13.2 Ruff nozzle

13.3 Барботеры регенерации ершовой насадки 13.213.3 Bubblers of regeneration of a brush nozzle 13.2

13.4 Полупогружная перегородка13.4 Semi-submersible bulkhead

13.5 Выпуск регенерационных вод ершового фильтра13.5 Release of regeneration water of the brush filter

14. Воздуходувка14. Blower

15. Сорбционный фильтр15. Sorption filter

15.1 Мешок для сорбента С-Верад15.1 Sorbent bag S-Verad

15.2 Перфорированный трубопровод ввода ливневых вод в сорбционный фильтр15.2 Perforated Stormwater Inlet Pipeline

16. Выпуск осветленных вод из очистной стванции на УФО16. The release of clarified water from the treatment plant in the Ural Federal District

17. УФО17. Ural Federal District

18. Мешковые обезвоживающие устройства18. Bag dewatering devices

19. Насос откачки осадка из тонкослойного отстойника 12 и ершового фильтра 13 на осадкоуплотнитель 26.19. The pump for pumping sludge from a thin-layer sump 12 and ruff filter 13 to the sediment compactor 26.

20. Трубопровод подвода осадков к насосу 1920. The pipeline supply of sediment to the pump 19

21. Напорный трубопровод подачи осадков на сгущение в осадкоуплотнитель 26 и далее на обезвоживающее устройство 18.21. The pressure pipe supply of sediment to thicken the precipitator 26 and then to the dewatering device 18.

22. Трубопровод отвода иловой воды от обезвоживания осадков ливневых вод в аккумулирующий резервуар 5.22. Pipeline for drainage of sludge water from dewatering rainwater storm sediments into an accumulation tank 5.

23. Входная дверь в блок-контейнер очистной станции23. Entrance door to the container block of the treatment plant

24. Склад реагентов24. Reagent warehouse

25. Электрощит25. Switchboard

26. Осадкоуплотнитель26. Precipitation

27. Сброс надосадочной воды в резервуар 527. Discharge of supernatant water into the tank 5

28. Трубопровод подачи уплотненного осадка в устройство 1828. The pipeline supply of compacted sediment to the device 18

29. Выпуск очищенных ливневых вод в поверхностный водоем29. Release of treated storm water to surface water.

30. Термостат для прогрева в мешках обезвоженного осадка. Очистное устройство ливневых вод в условиях г.Сочи принимает на очистку ливневые воды, поступающие, например, с участка автодороги 1 через ливнеприемник 2 в канализационный ливневой коллектор 4, имеющий смотровые колодцы 3, ливнеспуск 7 условно чистых вод, аккумулирующий резервуар 5 с выделенным отсеком под песколовку и ловушку 6 плавающих примесей. В резервуаре 5 смонтирован погружной насос 8 равномерным расходом подающий по напорному трубопроводу ливневые воды на очистную станцию 9 ливневых вод. Из очистной станции 9 по трубопроводу 29 выпуска очищенная ливневая вода сбрасывается в поверхностный водоток. Очистное устройство 9 имеет установку «Автофлок» реагентного хозяйства 11 для ввода в напорный трубопровод через патрубок 10 раствора флокулянта. Смесь ливневой воды и флокулянта поступает в тонкослойный отстойник 12 через лотки 12.3 в пазухах 12.2 и поднимаясь вверх внутри полочного пространства 12.1 перетекает в водосборный лоток 12.4. Сфлокулированные примеси взвешенных частиц ливневых вод оседают из полочного пространства в пирамидальное днище 12.5. Из пирамидального днища 12.5 осадки по трубопроводу 20 подводятся к насосу 19 откачки осадков тонкослойного отстойника 12 в осадкоуплотнитель 26 по напорному трубопроводу 21 и далее по трубопроводу 28 в мешковые обезвоживающие устройства 18. Отделившаяся в осадкоуплотнителе 26 надосадочная вода по трубопроводу 27 сливается в аккумулирующий резервуар 5. Из тонкослойного отстойника 12 осветленная вода через полупогружную перегородку 13.4 поступает в ершовый фильтр 13. Внутри ершового фильтра 13 смонтированы кассеты 13.1 с закрепленной ершовой насадкой 13.2 из полиамидных волокон и барботеры 13.3 регенерации ершовой насадки. Для выпуска регенерационных вод предусмотрена выпускная труба 13.5, отводящая регенерационную воду в аккумулирующий резервуар 5. Воздух для барботеров 13.3 поступает от воздуходувок 14 (одна рабочая и одна резервная).30. Thermostat for heating in bags of dehydrated sludge. The storm water treatment device in the conditions of the city of Sochi receives storm water for treatment, coming, for example, from the road section 1 through a storm water inlet 2 to a sewer storm collector 4 having inspection wells 3, stormwater discharge 7 of conditionally clean water, an accumulation tank 5 with a dedicated compartment under sand trap and trap 6 floating impurities. In the tank 5, a submersible pump 8 is mounted with a uniform flow rate, which supplies storm water through a pressure pipe to a treatment plant 9 of storm water. From the sewage treatment plant 9 through the pipeline 29 release purified storm water is discharged into the surface watercourse. The treatment device 9 has an Autoflock installation of a reagent farm 11 for introducing a flocculant solution into the pressure pipe through the pipe 10. A mixture of storm water and flocculant enters the thin-layer sump 12 through the trays 12.3 in the sinuses 12.2 and rising up inside the shelf space 12.1 flows into the drain pan 12.4. The flocculated impurities of suspended particles of storm water settle from the shelf space into the pyramidal bottom 12.5. From the pyramidal bottom 12.5, sludge is transported through pipeline 20 to a pump 19 for pumping sludge from a thin-layer sedimentation tank 12 into a sediment compactor 26 via a pressure pipeline 21 and then through a pipeline 28 to bag dewatering devices 18. The supernatant that has separated in the sediment compactor 26 is drained into a storage tank 5. From a thin-layer sump 12, clarified water through a semi-submersible baffle 13.4 enters the brush filter 13. Inside the brush filter 13, cartridges 13.1 are mounted with a fixed brush nozzle 13 .2 polyamide fibers and bubblers 13.3 brush tip regeneration. For the release of regeneration water, an exhaust pipe 13.5 is provided, which discharges regeneration water into the storage tank 5. The air for the bubblers 13.3 comes from the blowers 14 (one working and one backup).

Очищенная в ершовом фильтре 13 ливневая вода перетекает в сорбционные фильтры 15, представляющие собой тканевые мешки 15.1, внутри которых насыпан сорбент С-Верад. Вода изливается внутрь сорбента по перфорированной трубе 15.2. Процеженная через сорбционный фильтр 15 ливневая вода по выпускной трубе 16 поступает на обеззараживание в устройство УФО (ультрафиолетовое обеззараживание) 17, а затем на выпуск 29 в поверхностный водоем. Для сброса отделившейся в мешковых обезвоживателях 18 воды предусмотрена труба 22 сброса воды в аккумулирующий резервуар 5.The storm water purified in the brush filter 13 flows into the sorption filters 15, which are fabric bags 15.1, inside which the sorbent S-Verad is poured. Water is poured into the sorbent through a perforated pipe 15.2. Strain water filtered through the sorption filter 15 through the exhaust pipe 16 is disinfected into a UV device (ultraviolet disinfection) 17, and then to the outlet 29 into a surface water body. To discharge the water separated in the bag dehydrators 18, a pipe 22 for discharging water into the storage tank 5 is provided.

Очистное устройство ливневых вод имеет в блок-контейнерах дверные проемы 23, склад реагентов 24, электрощит 25, термостат 30 для прогрева в мешках обезвоженного осадка.The storm water treatment device has doorways 23 in the block containers, a reagent warehouse 24, an electrical panel 25, and a thermostat 30 for heating dehydrated sludge in bags.

Работает очистное устройство ливневых вод в условиях г.Сочи следующим образом.The storm water treatment device operates in the conditions of Sochi as follows.

Ливневые воды, стекающие с отрезка автодороги 1 или с площадки стоянки автотранспорта, процеживаются через решетку ливнеприемника 2 по коллектору 4 с поворотными и линейными смотровыми колодцами 3 собираются в аккумулирующем резервуаре 5. Дожди в г.Сочи продолжаются долго, иногда по несколько суток, поэтому постепенно потоки ливневых вод становятся менее загрязненными и их уже можно отнести к условно-чистым, поэтому в аккумулирующем резервуаре предусмотрен ливнеспуск 7 для сброса условно-чистых ливневых вод, минуя очистную станцию 9. Загрязненные воды проходят через выделенный под песколовку и ловушку плавающих примесей 6 отсек аккумулирующего резервуара 5 и посредством погружного насоса 8 подаются на очистную станцию ливневых вод 9. Из реагентного хозяйства 11 посредством устройства «автофлок» в напорный трубопровод от погружного насоса 8 через специальный патрубок 10 вводится в поток ливневых вод высокомолекулярный положительно заряженный флокулянт, например, Praestol-853. Флокулянт не меняет реакцию среды, рН, поэтому не требует ввода щелочного реагента и не добавляет оксидов металлов в осадок ливневых вод. Поскольку по данным наблюдений в аккумулирующем резервуаре 5 оседает до 80% всех взвесей ливневых вод, то потребная доза флокулянта составляет 1…2 г/м3 вместо 30…50 г/м3 коагулянта.Stormy water flowing from a section of highway 1 or from a parking area of a vehicle is filtered through a grate of a stormwater inlet 2 along a collector 4 with rotary and linear inspection wells 3 collected in an accumulation tank 5. The rains in Sochi continue for a long time, sometimes for several days, therefore gradually storm water flows become less polluted and can already be classified as conditionally clean; therefore, a storm drain 7 is provided in the accumulating tank to discharge conditionally clean storm water, bypassing treatment plant 9. Zagrya Significant waters pass through the compartment of the storage tank 5 allocated for the sand trap and the trap of floating impurities 6 and are supplied to the storm water treatment station 9 via the submersible pump 8. From the reagent farm 11, the autoflock device enters the pressure pipe from the submersible pump 8 through a special pipe 10 a high molecular weight positively charged flocculant, for example, Praestol-853, into a storm water stream. The flocculant does not change the reaction of the medium, the pH, therefore, does not require the introduction of an alkaline reagent and does not add metal oxides to the rainfall. Since, according to observations in the storage tank 5, up to 80% of all storm water suspensions are deposited, the required dose of flocculant is 1 ... 2 g / m 3 instead of 30 ... 50 g / m 3 of coagulant.

В результате проведенных исследований поток ливневых вод, подаваемый погружным насосом 9 с концентрацией взвешенных веществ до 200 мг/л после обработки положительно заряженным флокулянтом и формирования хлопьев взвесей в пазухах 12.2 после лотков 12.3 при скорости нисходящего потока не более 20 мм/с в полочном пространстве 12.1 тонкослойного отстойника 12 при расстояниях между полками 12.1 50 мм и движении со скоростью 4…5 мм/с осветляется на 85…90% и, перетекая в водоотводящий лоток 12.4, по составу близок к нормативу качества для сброса в рыбохозяйственный водоем. Хлопья отделившегося осадка оседают в пирамидальное днище 12.5 и периодически откачиваются по трубопроводу 20 посредством насоса 19 по напорному трубопроводу 21 в осадкоуплотнитель 26 с последующим выпуском уплотненного осадка по трбопроводу 28 в мешковое обезвоживающее устройство 18, а надосадочная вода сбрасывается по трубопроводу 27 в аккумулирующий резервуар 5. В аккумулирующий резервуар 5 по трубопроводу 22 отводится и дренажная вода, отделившаяся от осадка в мешковых обезвоживающих устройствах 18. Из тонкослойного отстойника 12 через полупогружную перегородку 13.4 осветленная ливневая вода перетекает в ершовый фильтр 13, оснащенный кассетами 13.1, заполненные ершовой насадкой 13.2 из полиамидных положительно заряженных волокон, барботерами 13.3 регенерации ершовой насадки и сбросным трубопроводом 13.5, снабженным магнитным клапаном.As a result of the studies, the storm water stream supplied by the submersible pump 9 with a concentration of suspended solids up to 200 mg / l after treatment with a positively charged flocculant and the formation of suspended flakes in the sinuses 12.2 after trays 12.3 at a downward flow speed of no more than 20 mm / s in the shelf space 12.1 a thin-layer sump 12 at distances between shelves 12.1 50 mm and movement at a speed of 4 ... 5 mm / s is clarified by 85 ... 90% and, flowing into the drainage tray 12.4, is close in composition to the quality standard for discharge in fisheries water body. The flakes of the separated sediment settle into the pyramidal bottom 12.5 and are periodically pumped out through the pipeline 20 by means of the pump 19 through the pressure pipe 21 to the sediment compactor 26 with the subsequent release of the compacted sediment through the pipeline 28 to the bag dewatering device 18, and the supernatant is discharged through the pipeline 27 to the accumulation tank 5. Drainage water is also discharged to the accumulation tank 5 through a pipe 22, which is separated from the sludge in bag dewatering devices 18. From a thin-layer sump 12 through a half the baffle 13.4, the clarified storm water flows into a ruff filter 13, equipped with cartridges 13.1, filled with a ruff nozzle 13.2 of positively charged polyamide fibers, bubblers for regeneration of the ruff nozzle 13.3 and a waste pipe 13.5 equipped with a magnetic valve.

Использование флокулянта, а не коагулянтов, тонкослойного отстойника и ершового фильтра с положительно заряженной волокнистой насадкой в основном решает поставленную в полезной модели задачу снижения затрат на эксплуатацию очистной станции ливневых вод, уменьшения количества и затрат на выделение и обезвоживание осадков ливневых вод, поскольку не требуется менять фильтрующие узлы, количество осадков не добавляется за счет ввода осадкообразующих реагентов. Регенерация ершей осуществляется автоматически, по таймеру, включением и выключением воздуходувки 14 и открыванием магнитного клапана на сбросном трубопроводе 13.5. Доведение параметров качества по нефтепродуктам производится в сорбционном фильтре 15, состоящем из тканевых мешков 15.1, заполненных сорбентом С-Верадом, с подачей воды внутрь мешка по перфорированной трубе 15.2.The use of a flocculant rather than coagulants, a thin-layer sump and a brush filter with a positively charged fiber nozzle basically solves the problem posed in the utility model for reducing the cost of operating a storm water treatment plant, reducing the amount and cost of releasing and dewatering rainwater storms, since it is not necessary to change filter nodes, the amount of precipitation is not added due to the introduction of sediment-forming reagents. The regeneration of the ruffs is carried out automatically, according to the timer, turning the blower 14 on and off and opening the magnetic valve on the discharge pipe 13.5. The quality parameters for petroleum products are adjusted in a sorption filter 15, consisting of fabric bags 15.1 filled with S-Verad sorbent, with water supplied into the bag through a perforated pipe 15.2.

Учитывая, что нефтепродукты на 90…95% извлекаются при предварительной очистке в аккумулирующем резервуаре 5, в тонкослойном отстойнике 12, сорбируются на полимерных волокнах в ершовом фильтре 13, то сорбционной емкости сорбента в сорбционном фильтре 15 хватает на год эксплуатации. При этом мешки 15.1 для удерживания сорбента после исчерпания сорбционной емкости сорбента используются многократно в мешковом обезвоживающем устройстве 18. Качество очищенных ливневых вод на выпуске 29 и при поступлении по трубе 16 на УФО 17 стабильно во времени потому, что практически не зависит от квалификации и дисциплинированности обслуживающего персонала. Режим работы очистной станции устанавливается во время проведения пусконаладочных работ квалифицированными специалистами и работа обслуживающего персонала состоит в своевременной смене мешков в обезвоживающем устройстве 18, пополнении запаса флокулянта на складе 24 реагентов, в обслуживании механизмов, насосов 8 и 19, воздуходувок 14, насосов-дозаторов в установке «Автофлок» 11, контроле за работой ламп в устройстве 17 УФО, наблюдении за состоянием электрощита 25, в своевременной смазке петель на входных дверях 23, выдерживании температуры в термостате 30 для обеззараживания обезвоженных в мешках осадков сточных вод.Considering that oil products are extracted by 90 ... 95% during preliminary cleaning in a storage tank 5, in a thin-layer sump 12, are adsorbed on polymer fibers in a brush filter 13, the sorption capacity of the sorbent in the sorption filter 15 is enough for a year of operation. At the same time, bags 15.1 for holding the sorbent after exhausting the sorption capacity of the sorbent are used repeatedly in the bag dewatering device 18. The quality of treated storm water at outlet 29 and when entering through the pipe 16 to the Ural Federal District 17 is stable over time because it practically does not depend on the qualification and discipline of the service staff. The operating mode of the treatment plant is established during commissioning by qualified specialists and the work of the maintenance personnel consists in the timely replacement of bags in the dewatering device 18, replenishment of the flocculant stock in the warehouse of 24 reagents, in the maintenance of mechanisms, pumps 8 and 19, blowers 14, metering pumps in the installation "Autoflock" 11, monitoring the operation of the lamps in the device 17 of the Ural Federal District, monitoring the condition of the electrical panel 25, timely lubrication of the hinges on the entrance doors 23, maintaining the temperature in Thermostat 30 for disinfection of bags in dehydrated sewage sludge.

Claims (1)

Устройство для очистки ливневых вод в условиях г.Сочи, включающее ливнеприемники коллектора ливневой канализации, регулирующие расход аккумулирующие резервуары, очистное устройство ливневых вод, ливнеспуск условно-чистых ливневых вод, устройства для сгущения и обезвоживания выделенных осадков сточных вод, при этом очистное устройство укомплектовано тонкослойным отстойником, реагентным хозяйством и сорбционными фильтрами, отличающееся тем, что в станции очистки ливневых вод устройства для очистки воды задействованы в последовательности тонкослойные отстойники с предварительным вводом в воду исключительно высокомолекулярного положительно заряженного флокулянта, затем ершовый фильтр, заполненный ершовой насадкой с полиамидным положительно заряженным химволокном, а в заключении мешковые фильтры, заполненные зернистым сорбентом С-Верадом, обезвоживание уплотненных осадков производится в мешковых обезвоживателях, использующих многократно повторно мешки для задействования нефтезадерживающего сорбента.
Figure 00000001
A device for treating storm water in Sochi, including storm sewer collectors, regulating the flow of accumulating tanks, a storm water treatment device, rainwater for conditionally clean storm water, a device for thickening and dewatering the separated sewage sludge, while the treatment device is equipped with a thin layer sump, reagent farm and sorption filters, characterized in that in the storm water treatment plant, water treatment devices are involved in the follower Thin-layer sumps with preliminary introduction of exclusively high molecular weight positively charged flocculant into water, then a ruff filter filled with a ruff nozzle with a positively charged chemical fiber, and, in conclusion, bag filters filled with granular sorbent S-Verad, dehydrated compacted sediments are dehydrated in bagged dehydrators re-bags for activating the oil-retaining sorbent.
Figure 00000001
RU2012134914/13U 2012-08-15 2012-08-15 STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI RU128634U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134914/13U RU128634U1 (en) 2012-08-15 2012-08-15 STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012134914/13U RU128634U1 (en) 2012-08-15 2012-08-15 STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU128634U1 true RU128634U1 (en) 2013-05-27

Family

ID=48804673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012134914/13U RU128634U1 (en) 2012-08-15 2012-08-15 STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU128634U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167819U1 (en) * 2016-08-29 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Sorption wastewater filter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU167819U1 (en) * 2016-08-29 2017-01-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Sorption wastewater filter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102359172B (en) City life residential area rainwater shunting, collecting and disposal system
KR101382006B1 (en) Apparatus for treating rainwater and overflow water of confluent water drainage
KR101141698B1 (en) Rainwater reusing system
KR101316530B1 (en) Water-storage tank
KR101181863B1 (en) Apparatus for treatment of first flush rainfall
RU97125U1 (en) BLOCK-MODULAR SEWER CLEANING STATION OF THE CLOSED TYPE
JP4145895B2 (en) Non-point contamination removal device
KR101549161B1 (en) Non-point sources pollutants removal facility
RU143295U1 (en) STRUCTURE FOR PURIFICATION OF HEAVYLY CONTAMINATED SHOWER AND PRODUCTION WASTE WATERS
KR101608043B1 (en) The aequipmenr of reducing non-point pollution material in rainwater
KR20090033680A (en) System for treating rainwater and method using the same
KR100749400B1 (en) Recycling system of rainwater reclamation
RU128634U1 (en) STATION FOR CLEANING STRAIN WATER UNDER THE CONDITIONS OF SOCHI
CN102616999A (en) Sewage purifying and recycling device
KR101532191B1 (en) Filter backwash function blocks system for nonpoint pollution and construction method
RU2610507C2 (en) Method of conditioning of surface water run-offs from suspended matters and petroleum products
CN204275631U (en) A kind of rain sewage full-automatic filter
RU2205924C2 (en) Station to purify surface runs-off
RU82211U1 (en) INSTALLATION OF CLEANING STORAGE DRAINS "DAMBA"
RU101032U1 (en) BIO-SORBENT FILTER FOR WASTE WATER TREATMENT FROM OIL PRODUCTS
RU94970U1 (en) BLOCK-MODULAR SEWER CLEANING STATION OF THE CLOSED TYPE WITH ANAMMOX PROCESS
RU207418U1 (en) SURFACE WASTE WATER CLEANER
KR101530970B1 (en) Rainwater use apparatus
RU102216U1 (en) SEWER CLEANING STATION WITH TOWER AEROFILTERS
RU140160U1 (en) DEVICE FOR CLEANING STRAIN WASTE WATER

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130816