RU2312955C2 - Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов - Google Patents

Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2312955C2
RU2312955C2 RU2005104933/03A RU2005104933A RU2312955C2 RU 2312955 C2 RU2312955 C2 RU 2312955C2 RU 2005104933/03 A RU2005104933/03 A RU 2005104933/03A RU 2005104933 A RU2005104933 A RU 2005104933A RU 2312955 C2 RU2312955 C2 RU 2312955C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
biological treatment
treatment system
objects
sewage
waste water
Prior art date
Application number
RU2005104933/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Срурович Динмухаметов (RU)
Виктор Срурович Динмухаметов
Original Assignee
Виктор Срурович Динмухаметов
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 Виктор Срурович Динмухаметов filed Critical Виктор Срурович Динмухаметов
Priority to RU2005104933/03A priority Critical patent/RU2312955C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2312955C2 publication Critical patent/RU2312955C2/ru

Links

Landscapes

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области канализации: устройство и способ очистки сточных вод. Сущность: приобъектные (автономные) системы канализации, включающие в себя устройство механической очистки (септики) и устройства биологической очистки (фильтры, поля фильтрации), ввиду большой неравномерности сброса сточных вод имеют ограниченную мощность, обусловленную площадью поверхности фильтрующего устройства и возможностью приема максимального (пикового) сброса вод. Для сглаживания неравномерности сброса и увеличения мощности устройства всей системы фильтрующие устройства смежных участков гидравлически объединяются в одно фильтрующее устройство, что позволяет многократно увеличивать объем сброса, т.к. сглаживается неравномерность сброса - с разных объектов максимальный (пиковый) сброс идет в разное время, а поле фильтрации в момент сброса с одного объекта многократно превосходит по площади приобъектного фильтрующего устройства, т.к. все приобъектные фильтрующие устройства объединены в одно, общее для всех объектов. Позволяет на некоторых участках вообще обходиться без фильтрующих устройств - транспортировать на смежные участки, позволяя увеличивать плотность застройки, т.к. отсутствуют санитарные зоны для фильтрующих устройств. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники - канализация.
Уровень техники. Системы автономной, групповой канализации описаны в [1,2].
[1] Современный усадебный дом. В.М. Масютин, М.: Росагропромиздат, 1990, с.с. 243-253.
[2] Патент FR № 2794482 Al.
Описание аналогов.
Аналог [1] включает в себя септик и расположенное на приобъектном участке устройство биологической очистки, например поле фильтрации или фильтрующий колодец, либо фильтр в грунтах, имеющих низкий коэффициент фильтрации. Все устройства системы расположены на приобъектном участке. Между зданием и устройствами очистки расположена санитарно-защитная зона.
Аналог [2] также включает в себя приобъектно расположенные групповые (для нескольких зданий) устройства механической очистки, но в отличие от аналога [1] осветленные воды транспортируются через сеть за пределы групповой застройки и при этом сеть объединенная, а устройство биологической очистки принимает эти воды за пределами застройки и представлено в виде аэротенка, в котором ведется очистка всех сточных вод от объектов, что не требует санитарных разрывов внутри застройки для устройств биологической очистки.
Прототипом выбирается аналог [2] как более близкий по признакам и техническому результату для местных очистных сооружений, децентрализованных, автономных, т.к. присутствует признак - транспортировка осветленных вод с приобъектными септиками. Аналог [1] имеет признак общий - расположение устройств биологической очистки приобъектно, не обеспечивая совместное использование общей для группы системы биологической очистки.
Причины, препятствующие получению технического результата прототипом: требуется единовременное вложение средств на всю систему, не позволяя плавно, по мере возведения объектов, подключать частями устройство биоочистки, сразу нужна вся сеть. Для экономии на прокладке сетей требуется группировать несколько объектов с одним устройством механической очистки, а от него общий трубопровод в сеть осветленных вод, что требует при возведении одного знания сразу возводить септик на несколько объектов. Не предполагается использование фильтров, полей фильтрации, фильтрующих колодцев, траншей, которые имеют меньшие санитарные зоны и позволяют располагаться на приобъектных участках, прототипу обязательно нужен дополнительный земельный участок.
Раскрытие сущности.
Сущность заключается в том, что сточные воды, пройдя грубую, механическую очистку в приобъектных, групповых септиках, направляются не на индивидуальные, групповые системы биологической очистки, независимые друг от друга, располагаемые на приобъектных участках, а в объединенную систему, которая своими частями располагается в т.ч. на приобъектных участках, позволяет делать перетоки на разные участки и представляет собой единую гидравлическую систему, что дает возможность значительно превышать объем сброса сточных вод, который может принять устройство биологической очистки, располагаемое непосредственно на приобъектном участке, либо вообще не использовать свой участок для этих целей. Объем сброса в основном ограничивается объемом приобъектного септика, что дает возможность гораздо большего сброса. Автономные системы ни конструктивно, ни гидравлически не могут объединяться ввиду индивидуального решения, не предполагающего объединения, разная глубина, конструкции, материалы, уклоны, их направление и максимальный объем септика ограничены не необходимым объемом, а объемом возможности очистки биологической на данном участке, а не совокупным объемом с другими участками. Система позволяет отказаться от биологической очистки и санитарных зон на отдельно взятом участке, переправляя воды на другие участки очистки, исключая санитарные зоны, сокращая участок, увеличивая плотность застройки, объем сброса сточных вод. Поскольку система сообщающаяся, можно при нехватке территории для биологической очистки дополнительно образовывать участки очистки за пределами всей зоны застройки без сооружения центральных очистных сооружений. Простейший вариант предусматривает без соединения сброса осветленных сточных вод соединять по смежным участкам Фильтрующие устройства, требующие их исполнения по единому проекту, исполняя поэтапно, но это требует наличия систем очистки в смежных участках. Для возможности исключения данной зависимости осветленные воды объединяются и поступают в зоны биологической очистки из объединенной магистрали, что позволяет делать независимыми конструктивно отдельные участки, делать сброс осветленных вод в магистраль не имея ни своих, ни смежных участков биоочистки. В качестве систем биоочистки, в зависимости от гидрогеологических устройств, применяются фильтрующие колодцы, один или несколько, поля орошения, фильтрации, фильтры, в т.ч. песчано-гравийные, траншеи. При устройстве фильтров и при высоком расположении грунтовых вод для водопонижения территории застройки, с целью возможности применения участка под строительство, дренажи фильтров прокладываются на глубину водопонижения и с возможностью приема не только сточных, но и грунтовых вод. При устройстве фильтров на участках объединение дренажной системы необходимо не только для уменьшения количества насосов (на каждом участке), а так как сброс осветленных вод по общей системе в различные фильтры без объединения дренажной системы нецелесообразен. В качестве системы очистки могут применяться и аэраторы с дальнейшим отводом вод. Для повышения надежности системы биологической очистки последние образуют замкнутый контур, закольцовываются, давая возможность принудительного циркулирования. Закольцованные системы могут объединяться между собой и позволять подключение других (незакольцованных) систем. При обустройстве автономными источниками водоснабжения требуется более значительная санитарная зона, чем от зданий, что требует для сокращения приобъектного участка или увеличения площади застройки группировать несколько объектов в группу, образуя общий групповой участок, в котором источники водоснабжения располагаются максимально ближе к центру группового участка, а системы биологической очистки располагаются максимально приближенно к периметру группового участка, что также обеспечивает максимально возможную площадь застройки.
Наиболее эффективной фигурой для группового (возможно, и для одного здания) является окружность или приближенная к ней фигура.
Участки (групповые участки) могут иметь форму многогранников, шестиугольников, многоугольников, пятиугольников, четырехугольников, треугольников и производных от них, а также сочетание разных в группе и между группами фигур. Внутри группового участка отдельные участки могут быть любой формы: прямоугольники, трапеции, пятиугольники, многоугольники и т.д., даже кривоугольного очертания.
Осуществление.
Поскольку система состоит из известных устройств, узлов, но отличается взаимным расположением, то осуществляется всеми известными способами, которые применяются для аналогов. Конструкции септиков, систем биологической очистки известны, материалы, узлы, детали те же. В отличие от прототипа необходимо предварительно сделать проект для всей зоны застройки, если не полностью со всеми системами очистки, то хотя бы для соединяющих, объединяющих систем, которые должны иметь уклоны стока, глубину заложения и конструкцию, позволяющие поэтапно подключать системы биологическое очистки, септики участками, которые конструктивно могут отличаться друг от друга, в том числе и предварительно дренажная система как общая (при ее наличии) проектируется.
Описание схем.
На чертеже представлены варианты комбинирования.
Схема не является конкретной, принципиальной, а является поясняющей варианты возможных сочленений соединения в общую систему с совместным использованием разрозненных фильтрующих устройств, взаимное расположение относительно друг друга зданий, септиков фильтрующих устройств, которые могут выбираться, комбинироваться в зависимости от конкретных условий рельефа, планировки, гидрогеологии. Пунктиром обозначены границы участков, сплошными линиями - гидравлические связи: трубопроводы, дренирующие элементы. Для различных климатических условий - различные варианты.
Цифрами обозначено:
1 - здание, сооружение, источники сброса сточных вод;
2 - септики, могут быть как одно-, так и многокамерные;
3 - колодцы: распределительные, поворотные, перепадов уровня и т.д.;
4 - поля фильтрации, располагаемые на участке обособленном (индивидуальном, групповом);
5 - фильтрующие устройства (поля фильтрации, фильтры), располагаемые вне территории застройки (поселка, промышленного узла). Преимущественно предполагается двойное использование санитарно-защитных зон вдоль транспортных магистралей, котельных и т.д., где запрещена застройка;
6 - двух и многокамерный септик, позволяющий, в отличие от однокамерного, делать переток осветленных вод без механических, твердых включений, которые не требуют подключения под тупым углом и лишних колодцев, поля и фильтры позволяет располагать в разных уровнях;
7 - приемно-распределительный коллектор (магистраль). Может располагаться как на уровне оросительной сети, так и дренажной, в зависимости от наличия, отсутствия промерзания;
8 - дренаж водопонизительный для целей строительства и эксплуатации здания, сооружения, в основном, для слабофильтрующих грунтов и верховодки, переувлажнения атмосферными осадками. Может использоваться как индивидуально для здания, так и один - для смежно расположенных;
9 - граница смежных участков;
10 - граница смежных, противорасположенных участков;
11 - фильтр. На участках с низким коэффициентом фильтрации грунта вместо полей фильтрации применяются фильтры (например, песчано-гравийные).

Claims (12)

1. Канализация для обслуживания объединенных в группу объектов, включающая расположенные на приобъектных участках устройства механической очистки (септики), каждый из которых предназначен для обслуживания одного или нескольких зданий-объектов и гидравлически сообщен с устройством биологической очистки, общим для объектов, отличающаяся тем, что устройство биологической очистки выполнено в виде объединенной системы для обслуживания объединенных в группу объектов и расположено частями на приобъектных участках с использованием площадей соседних объектов группы и площадей за пределами территории застройки.
2. Канализация по п.1, отличающаяся тем, что в качестве системы биологической очистки использованы фильтрующие колодцы.
3. Канализация по п.1, отличающаяся тем, что в качестве системы биологической очистки использованы поля подземной фильтрации.
4. Канализация по п.1, отличающаяся тем, что в качестве системы биологической очистки использованы песчано-гравийные фильтры, траншеи с объединенной дренажной системой.
5. Канализация по п.4, отличающаяся тем, что дренажная система проложена на расчетной глубине водопонижения.
6. Канализация по п.1, отличающаяся тем, что в качестве системы биологической очистки использованы аэраторы - циркуляционные окислительные каналы, коллекторы, аэротенки.
7. Канализация по п.6, отличающаяся тем, что циркуляционные окислительные каналы выполнены крытыми и/или открытыми.
8. Канализация по п.1, отличающаяся тем, что части системы биологической очистки расположены таким образом, что создают замкнутую кольцевую систему.
9. Канализация по п.8, отличающаяся тем, что указанная кольцевая система биологической очистки соединена с другими, смежными с ней системами.
10. Канализация по п.1, отличающаяся тем, что объединенная система биологической очистки расположена ближе к периметру территории застройки.
11. Канализация по п. 10, отличающаяся тем, что объединенная система биологической очистки расположена максимально приближенно к периметру территории застройки, имеющей форму, приближенную к окружности.
12. Способ очистки сточных вод, включающий механическую и биологическую очистки, характеризующийся тем, что очистку осуществляют в устройстве по любому из пп. 1-11.
RU2005104933/03A 2005-02-22 2005-02-22 Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов RU2312955C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104933/03A RU2312955C2 (ru) 2005-02-22 2005-02-22 Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005104933/03A RU2312955C2 (ru) 2005-02-22 2005-02-22 Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2312955C2 true RU2312955C2 (ru) 2007-12-20

Family

ID=38917366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005104933/03A RU2312955C2 (ru) 2005-02-22 2005-02-22 Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2312955C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664131C2 (ru) * 2013-02-15 2018-08-15 Билфингер Уотер Текнолоджиз, Инк. Система закрытого дренажа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", Госстрой России. - М.: ГУЛ ЦПП, 1999, стр.11, пп.3.6, 3.72, стр.41, п.6, с.192. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2664131C2 (ru) * 2013-02-15 2018-08-15 Билфингер Уотер Текнолоджиз, Инк. Система закрытого дренажа
RU2664131C9 (ru) * 2013-02-15 2018-08-24 Аксептенс Груп, Инк. Система закрытого дренажа
US10151099B2 (en) 2013-02-15 2018-12-11 Aqseptence Group, Inc. Underdrain assembly
US11058973B2 (en) 2013-02-15 2021-07-13 Aqseptence Group, Inc. Underdrain assembly

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Punmia et al. Waste water engineering
KR20060094596A (ko) 우수 저류 및 지하 침투를 유도하는 시스템
RU2312955C2 (ru) Устройство и способ очистки сточных вод для группы объектов
Elangovan et al. Analysis and design of sewage treatment plant: a case study atnagore
JP2001224243A (ja) 人工緑化方法および人工緑地
CN109809632A (zh) 一种提高脱氮除磷能力的生物滞留池
Ho et al. On-site wastewater technologies in Australia
Ghani et al. Sustainable urban drainage system (SUDS)–Malaysian experiences
RU2609382C1 (ru) Устройство для выпуска очищенных животноводческих стоков в русловые водотоки
KR102654697B1 (ko) 비점오염물질의 정화가 가능한 우수 배출시스템
CN215756685U (zh) 一种用于污水排出的滴管排液装置及其渗透处理系统
Nema et al. Wastewater management in Najafgarh drainage basin–key to water quality improvement in river Yamuna
KR200261921Y1 (ko) 상수원지 하수처리를 위한 수중 접합관 구조
Reysset Comprehensive overview on DEWATS effluent post-treatments
JPH03151424A (ja) 広域水利設備
CN107364963B (zh) 一种可维持底部厌氧环境的双向渗流生物滞留池
Gupta The drainage systems of India's cities
Winata et al. Design strategies to solve flood problems case study: Green Sukamanah residence
Hailu Applicability of small bore gravity sewers in Addis Ababa, Ethiopia
DOMINIKA SEWAGE SYSTEM CONCEPT FOR KAMIEŃ VILLAGE IN THE COMMUNE OF SZEMUD
Wright Septic tank systems in the South African coastal zone
Kennedy Developments in Sewage Disposal for San Francisco
Keller et al. HOW MUCH IS THAT SSO EQUALIZATION FACILITY GOING TO COST?
CN112960870A (zh) 沿河道布置的截污及污水处理系统及方法
Magtibay Philippine Regulations on Sanitation and Wastewater Systems