RU2044120C1 - Самотечно-вакуумная система канализации - Google Patents

Самотечно-вакуумная система канализации Download PDF

Info

Publication number
RU2044120C1
RU2044120C1 SU5028609A RU2044120C1 RU 2044120 C1 RU2044120 C1 RU 2044120C1 SU 5028609 A SU5028609 A SU 5028609A RU 2044120 C1 RU2044120 C1 RU 2044120C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
siphons
sections
suction
tanks
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Петрович Подклетнов
Анатолий Петрович Подклетнов
Original Assignee
Алексей Петрович Подклетнов
Анатолий Петрович Подклетнов
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 Алексей Петрович Подклетнов, Анатолий Петрович Подклетнов filed Critical Алексей Петрович Подклетнов
Priority to SU5028609 priority Critical patent/RU2044120C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044120C1 publication Critical patent/RU2044120C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sewage (AREA)

Abstract

Использование: для водоотведения от спортивных баз отдыха, поселков постоянного и временного проживания. Сущность изобретения: сифоны выполнены в виде концентрично расположенных начальных участков отводных труб, образующих корпус, и конечных участков всасывающих труб, расположенных в корпусе. Начальные участки всасывающих труб и конечные участки отводных труб установлены в соседних резервуарах в непосредственной близости от их днища. Разность отметок глубины заложения сборных резервуаров и приемного резервуара равна сумме гидравлических потерь на участках системы между ними. Открытые торцы всасывающих труб в сифонах расположены выше отметки дна самотечных коллекторов в месте их врезки в приемные резервуары. Отводные трубы сифонов последних по ходу движения жидкости соединены с всасывающими патрубками насосов, выполненных центробежными. 2 ил.

Description

Изобретение относится к канализации и может быть использовано для водоотведения от спортивных баз отдыха, поселков как постоянного, так и временного проживания, а также транспортировки производственных и дождевых сточных вод.
Как видно из схемы работы известной вакуумной системы канализации, вакуумные насосы создают разрежение в сборных вакуумных резервуарах, к которым подключается сеть. В системе предусматривается использование специальных санитарно-технических приборов или клапанов перед ними [1]
Недостатки рассмотренной системы использование специальных санитаpно-технических приборов и клапанов, которые требуют замены через 3-5 лет резиновых уплотнителей, и значительный расход электроэнергии при постоянной работе вакуумных насосов.
Наиболее близкой к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является самотечно-вакуумная система канализации, содержащая самотечные коллекторы, приемные и сборные резервуары, всасывающие и отводные трубы, сифоны, узлы отвода газа и насосы [2]
Недостатки этой системы ограниченность длины сети, возможность заиливания сифонов, так как трудно обеспечить необходимую скорость для промывки системы без резкого снижения уровня жидкости в сборном резервуаре.
Цель изобретения снижение энергозатрат, сокращение капитальных и эксплуатационных расходов, повышение надежности работы системы
Поставленная цель достигается тем, что в самотечно-вакуумной системе канализации, содержащей самотечные коллекторы, приемные и сборные резервуары, всасывающие и отводные трубы, сифоны, узлы отвода газа и насосы, сифоны выполнены в виде концентрично расположенных начальных отводных труб, образующих корпус, и конечных участков всасывающих труб, расположенных в корпусе. Начальные участки всасывающих труб и конечные участки отводных труб установлены в соседних резервуарах в непосредственной близости от их днища. Разность отметок глубины заложения сборных резервуаров и приемного резервуара равна сумме гидравлических потерь на участках системы между ними. Открытые торцы всасывающих труб в сифонах расположены выше отметки дна самотечных коллекторов в месте из врезки в приемные резервуары. Отводные трубы сифонов, последних по ходу движения жидкости, соединены с всасывающими патрубками насосов, выполненных центробежными.
На фиг. 1 изображена самотечно-вакуумная система канализации, план; на фиг. 2 то же, продольный разрез.
Самотечно-вакуумная система канализации состоит из самотечного коллектора 1, приемного резервуара 2, всасывающего трубопровода 3 с задвижкой 4, размещенной в колодце 5, промежуточной станции 6, в которой размещены сифоны 7 с узлами отвода газа 8, отводные трубы 9 с задвижками 10, сборные резервуары 11, всасывающие трубы 12 с задвижками 13, насосной станции 14, в которой размещены сифоны 15 с узлами отвода газа 8, отводные трубы 16 с задвижками 17, сборные резервуары 18, концентрические сифоны 19, всасывающие трубы 20 с задвижками 21, отводные трубы 22 с задвижками 23, центробежных насосов 24 с напорными трубами 25, на которых установлены задвижки 26, в верхние части концентрических сифонов 7, 15, 19 врезаны патрубки 27 с вентилями 28.
Самотечно-вакуумная система канализации работает следующим образом.
Перед пуском системы в работу производят зарядку, т.е. заполнение системы водой. При закрытых задвижках 4, 10, 13, 17, 21, 23 и открытых вентилях 28, через патрубки 27 сифонов 7, 15, 19 систему заполняют водой. Вода, заполняя системы, вытесняет воздух из нее через узлы отвода газа 8. После зарядки системы закрывают вентили 28 и открывают задвижки 4, 10, 13, 17, 21, 23.
Сточная вода через самотечный коллектор 1 поступает в приемный резервуар 2, повышая в нем уровень жидкости, увеличивая разность отметок с уровнем жидкости в сборном резервуаре 11 промежуточной станции 6. При разности уровней жидкости в резервуарах больше суммы гидравлических потерь на участке входа жидкости во всасывающую трубу 3 до ее выхода из отводной трубы 9, под воздействием разрежения в сифоне 7, жидкость начинает поступать из резервуара 2 в резервуар 11. Величина разрежения в сифоне, а следовательно, разность давления в сети определяется превышением открытого торца всасывающей трубы внутри сифона 7 над уровнем жидкости в приемном резервуаре 2 и суммой гидравлических потерь. Скорость транспортировки жидкости на участках систем определяется разностью отметок уровней в резервуарах.
Поступление жидкости в сборный резервуар 11 промежуточной станции 6 обеспечивает повышение уровня жидкости в нем, увеличивая разность отметок с уровнем жидкости в сборном резервуаре 18 насосной станции 14. При разности уровней жидкости в резервуарах 11 и 18 больше суммы гидравлических потерь на участке системы между этими резервуарами под воздействием разрежения в сифоне 15 жидкость начнет поступать в сборный резервуар 18 насосной станции 14, увеличивая в нем уровень жидкости. При этом благодаря тому, что отметка для приемного резервуара 2 выше отметки дна сборного резервуара 11 насосной станции 6, а отметка дна сборного резервуара 18 насосной станции ниже отметки дна резервуара 11. Разность этих отметок равна сумме гидравлических потерь на участках системы между этими резервуарами. Незначительное повышение уровня жидкости в приемном резервуаре 2 обеспечит транспортировку жидкости в сборные резервуары 11 и 8. При достижении уровнем жидкости критической отметки в сборном резервуаре 18 насосной станции 14 автоматически включается насос 24. Из сифона 19 через отводную трубу 22 насос, отбирая жидкость, создает разрежение в нем.
Под воздействием разрежения в сифоне 19 через всасывающую трубу 20 из сборного резервуара 18 начинает отбираться жидкость, снижая уровень жидкости в нем. Снижение уровня жидкости в резервуаре 18 увеличивает разность отметок с уровнем жидкости в сборном резервуаре 11 промежуточной станции 6, включая в работу сифон 15, обеспечивая транспортировку жидкости из резервуара 11 в резервуар 18. В свою очередь, снижение уровня жидкости в резервуаре 11 вызывает транспортировку жидкости из приемного резервуара 2 под воздействием разрежения в концентрическом сифоне 7 в сборный резервный резервуар 11. При снижении уровня жидкости в сборном резервуаре 18 насосной станции 14 до критической отметки насос 24 автоматически выключается. Резкое снижение уровней жидкости в резервуарах за счет откачки жидкости из сборного резервуара 18 насосом 24 вызывает сравнительно большие скорости транспортировки в трубах, обеспечивая их промывку, что предотвращает их заиливание.
Для обеспечения откачки жидкости разность отметок оси насоса 24 и минимального уровня жидкости в сборном резервуаре 18 в сумме с гидравлическими потерями напора от входа жидкости во всасывающую трубу 20 до входа жидкости в рабочую полость насоса 24 должна составлять величину меньше допустимой вакуумно-метрической высоты всасывания насоса.
Под воздействием разрежения в сифонах и протекающей жидкости через них будет выделяться газ и скапливаться в верхней части сифонов. Поэтому для обеспечения стабильности работы сифонов предусмотрены узлы 8 периодического вывода газа из них. При снижении уровня жидкости в верхней части сифонов автоматически включаются вибрационные насосы автоматически выключаются.
Самотечно-вакуумная система канализации при небольшой длине участков может работать без промежуточной станции 6. В этом случае всасывающая труба 3 под воздействием разрежения через сифон 15 будет транспортировать жидкость из приемного резервуара 2 в сборный резервуар 18 насосной станции 14.
Система самотечно-вакуумной канализации позволяет:
создать разрежение в сетях, обеспечивая транспортирование сточных вод без использования вакуумных насосов за счет того, что сифоны выполнены в виде концентрично расположенных начальных участков отводных труб, образующих корпус, и конечных участков всасывающих труб, расположенных в корпусе, при этом начальные участки всасывающих труб и конечные участки отводных труб установлены в соседних резервуарах в непосредственной близости от их днища, разность отметок глубины заложения сборных резервуаров и приемного резервуара равна сумме гидравлических потерь на участках системы между ними, а открытые торцы всасывающих труб в сифонах расположены выше отметки дна самотечных коллекторов в месте их врезки в приемные резервуары, что снижает энергозатраты и упрощает условия эксплуатации системы;
обеспечить работу насосов, ось которых выше максимальной отметки уровня жидкости в сборном резервуаре насосной станции за счет того, что всасывающая труба сборного резервуара насосной станции присоединена через сифон к всасывающему патрубку центробежного насоса, тем самым сокращая глубину заложения машинного вала насосной станции;
использовать традиционные санитарно-технические приборы и не устанавливать на выпусках всасывающих вентилей с коробками управления за счет того, что канализационные выпуски из зданий врезаны в самотечные коллекторы, что обеспечивает надежность работы системы и облегчает ее эксплуатацию;
увеличить протяженность вакуумной сети за счет самотечных коллекторов и промежуточных станций, что расширяет возможность использования вакуумных систем канализации;
использовать открытые резервуары вакуумной системы за счет использования сифонов, поэтому нет необходимости в металлических герметичных сборных резервуарах сравнительно большого объема.

Claims (1)

  1. САМОТЕЧНО-ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ, содержащая самотечные коллекторы, приемные и сборные резервуары, всасывающие и отводные трубы, сифоны, узлы отвода газа и насосы, отличающаяся тем, что сифоны выполнены в виде концентрично расположенных начальных участков отводных труб, образующих корпус, и конечных участков всасывающих труб, расположенных в корпусе, при этом начальные участки всасывающих труб и конечные участки отводных труб установлены в соседних резервуарах в непосредственной близости от их днища, разность отметок глубины заложения сборных резервуаров и приемного резервуара равна сумме гидравлических потерь на участках системы между ними, а открытые торцы всасывающих труб в сифонах расположены выше отметки дна самотечных коллекторов в месте их врезки в приемные резервуары, причем отводные трубы сифонов, последних по ходу движения жидкости, соединены с всасывающими патрубками насосов, выполненных центробежными.
SU5028609 1992-02-19 1992-02-19 Самотечно-вакуумная система канализации RU2044120C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028609 RU2044120C1 (ru) 1992-02-19 1992-02-19 Самотечно-вакуумная система канализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5028609 RU2044120C1 (ru) 1992-02-19 1992-02-19 Самотечно-вакуумная система канализации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2044120C1 true RU2044120C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21597519

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5028609 RU2044120C1 (ru) 1992-02-19 1992-02-19 Самотечно-вакуумная система канализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044120C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730672C1 (ru) * 2019-11-06 2020-08-24 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Система самотечно-вакуумной канализации

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мочалов И.П., Родзиллер И.Д., Жух Е.Г. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных мест. Л.: Стройиздат, 1991, с.30. *
2. Калицун В.И. Водоотводящие системы и сооружения. М.: Стройиздат, 1987, с.250. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730672C1 (ru) * 2019-11-06 2020-08-24 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева" Министерства обороны Российской Федерации Система самотечно-вакуумной канализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2808088B2 (ja) 電気的給気制御装置を備えた高揚程能力の真空下水道装置
CN102936920B (zh) 一种真空雨水排水系统及方法
US4381645A (en) Power unit for dam
CN106103856A (zh) 启动用于虹吸液体的排水装置的方法以及排水装置
RU2044120C1 (ru) Самотечно-вакуумная система канализации
CN110374124B (zh) 地铁施工排水系统
US5673723A (en) Vacuum sewerage system
CN202273312U (zh) 一种用于城市下立交道路雨水排放的真空排水系统
CN210315444U (zh) 一种适用于抽水蓄能电站地下厂房的渗漏水集水井
CN201485959U (zh) 一种在线型真空排水系统
CN216075237U (zh) 一种市政工程管廊建设用隐蔽式排水结构
CN111321714B (zh) 一种用于v字型尾水隧洞群的检修排水系统
KR20010094200A (ko) 사이펀식 지하철지하수이송장치
KR200361664Y1 (ko) 역류 방지 밸브 및 수중 펌프를 구비한 수문
CN104878823A (zh) 一种合流管道初期雨水截流蓄排系统及蓄排方法
CN207295638U (zh) 设置小流量槽的排水深层隧洞
CN112031121A (zh) 防洪深层隧道及排洪方法
CN216588721U (zh) 一种隧道积水真空排水系统
CN218540905U (zh) 一种进口端管道标高低于出口端管道标高的雨水检查井
CN108560694A (zh) 具有试车功能的雨水泵站
CN211948321U (zh) 一种用于v字型尾水隧洞群的检修排水系统
CN219185930U (zh) 一种控制调蓄池冲洗水泥沙含量的沉淀出水系统
CN115679884B (zh) 山塘水库自动排沙装置
Malmur et al. Methods of Flushing of Sewage Sludge Collected on the Bottom of a Retention Chamber
CN209227714U (zh) 地下车库的虹吸排水系统