Слично
| Правила за коришћење гаса у смислу обезбеђења безбедности при коришћењу ...… | Правила за коришћење гаса у смислу обезбеђења безбедности при коришћењу ...… | ||
| Правила коришћења Интернет банкарства за физичка лица примењују се од 1Овај документ (у даљем тексту Правила) регулише поступак коришћења Интернет банкарства Балтијског… | Правила за коришћење гаса у смислу обезбеђења безбедности при коришћењу ...О мерама за обезбеђење безбедности у коришћењу и одржавању унутрашње и интерне гасне опреме | ||
| Правила за технички рад система и објеката јавног водовода и канализацијеСврха ових Правила је стварање услова за обезбеђивање потрошача квалитетном водом за пиће, као један од фактора ... | Правила за технички рад система и објеката комуналних ...Сврха ових Правила је стварање услова за обезбеђивање потрошача квалитетном водом за пиће, као један од фактора ... | ||
| Свеобухватни програм развоја комуналних инфраструктурних система…Циљ Програма је да обезбеди одрживо и ефикасно функционисање система комуналне инфраструктуре и комуналних… | Правила коришћења просторија, одржавање заједничке имовине стамбене зградеПравила становања и интерни прописи (у даљем тексту: Правила) у стамбеним зградама. Кршење ових Правила може довести до... | ||
| Правила за рад са информационим системима података о личностиСви корисници, по добијању примарног приступа ресурсима информационог система (у даљем тексту ИС), дужни су да се упознају са захтевима ... | Правила за употребу гаса код кућеОдобрено наредбом "Росстроигазификатсииа" Савета министара Руске Федерације бр. 86-п од 26. 04. 90. | ||
| Указ шефа администрације (гувернера) Краснодарске територије ...Краснодарска територија у решавању питања од локалног значаја како би се обезбедио развој комуналне инфраструктуре, обезбедила имплементација… | Правила за употребу гаса код кућеПравила су обавезна за службенике одељења и организација одговорних за безбедан рад гасних објеката стамбених ... | ||
| Правила коришћења јавног водовода и канализацијеБелешка. У неким случајевима, на предлог Водоканала и посебне дозволе | Правила коришћења учионице од стране ученикаУслови за кабинет информатике као основа за успешну реализацију образовног програма | ||
| Правила за употребу гаса код кућеПраћење укрштања унутрашњих гасовода и грађевинских елемената зграда, | Правила за коришћење канцеларијске опреме и рачунараОпис посла дефинише послове, овлашћења и одговорности, као и услове рада главног рачуновође ... |
Прорачун димензија и запремине
Да би се тачно одредио унутрашњи простор резервоара, користи се посебно развијена формула за израчунавање запремине септичке јаме. Али то подразумева велики број сложених значења и тешко је за приватну практичну примену. У пракси, запремина септичке јаме за приватну кућу израчунава се помоћу једноставније формуле. Број људи Кс 200 литара канализације по особи Кс 3 дана (време обраде отпада) / 1000 = запремина у кубним метрима.

За опслуживање 4 особе потребна је септичка јама запремине 2,4 кубних метара.
Најчешће у породици има 4 особе. Размотрите опцију са израчунавањем запремине за овај број чланова породице.
4к200к3/1000=2,4 цу. м. Септичка јама за 5 људи ће захтевати запремину од 3 кубна метра. м. Запремина израчуната по овој формули за 6 особа је 3,6 кубних метара. м. За 20 људи, израчуната цифра је 12 кубних метара. м.
Приликом израчунавања параметра „број људи“, боље је узети га „са маргином“ како бисте узели у обзир оптерећење приликом посете гостима и другим непредвиђеним ситуацијама. Дневна стопа се може повећати ако има мале деце, кућних љубимаца. Овај индикатор се такође повећава ако користите велики број различитих кућних апарата са потрошњом воде (машина за прање веша).
Као што је горе поменуто, постоје лабораторијски прорачуни који су дати за фабричке септичке јаме. Према овим подацима, могуће је извршити прорачуне у ситуацијама када су контејнери направљени самостално.
Дакле, са септичком јамом у три дела:
- за две особе потребна је корисна запремина од 1,5 кубних метара. м.;
- за три или четири особе - 2 кубна метра. м.;
- за пет или шест људи - 3 кубна метра. м.;
- за осам људи - 4 кубна метра. м.;
- за десет људи - 5 кубних метара. м.;
- за двадесет људи - 10 кубних метара. м.
Бетонски прстенови су главни грађевински материјал у уређењу септичке јаме. А кључна калкулација је одређивање количине ових материјала. Најчешће су довољна 3 армирано-бетонска прстена пречника 1,5 м и висине 0,9 м. Више од 5 прстенова се не користи по септичкој јами.
Не заборавите на друге елементе у независном уређењу система. Ови укључују:
- Армирано бетонска плоча.
- Цев за вентилацију.
- Цемент, песак, шљунак.
Приликом израчунавања потребне запремине септичке јаме користе се горе наведене формуле. Поред тога, потребно је знати запремину једног прстена да би се одредио довољан број прстенова у контејнеру.
В=∏Р2Х=∏(д2/4) Х, где је:
- В је запремина цилиндра;
- ∏ је Пи број (3.14);
- Р је полупречник основе;
- д је пречник основе;
- Х је висина.
Познавајући запремину прстена, може се упоредити са добијеним цифрама за потребну запремину бетонске септичке јаме. Запремина 1 прстена (д=1,5 м; Х=0,9 м) је приближно једнака 1,6 кубних метара. м Испоставља се да ће за 4 члана породице у кући са свим погодностима (снабдевање топлом водом, итд.) бити потребна 2 прстена за опремање септичке јаме.
Ова количина ће бити довољна за 5 особа. До 10 људи може добити један контејнер са 3 прстена. Ако планирате да останете од 10 до 20 људи, мораћете да опремите септичку јаму која се састоји од неколико контејнера, јер се не може инсталирати више од 3 прстена. У овом случају, боље је водити рачуна о набавци фабричког модела довољног волумена.
Прво правило у изградњи аутономног канализационог система је да правилно изаберете цеви и септичку јаму за пречишћавање отпадних вода. Приликом избора цеви треба поштовати општа правила, док је избор септичке јаме сложенији и обимнији задатак. Тачан прорачун отпадних вода за одређивање запремине резервоара за сакупљање омогућава вам да смањите учесталост чишћења и смањите трошкове одржавања.
Неке карактеристике уградње различитих врста септичких јама
Аутономна канализација приватне куће састоји се од 3 дела:
- Унутрашњи део - водоводне инсталације, прикључне цеви;
- Спољни део је септичка јама, бунар за складиштење или филтрацију;
- Цјевовод који повезује унутрашњу и спољашњу канализацију.
За спољну цев која излази из куће, најпрактичније је користити ПВЦ, ПП цеви. Његове димензије зависе од удаљености септичке јаме, а пречник није мањи од 100-110мм. Такође, приликом њиховог полагања потребно је посматрати нагиб од 2-3 цм по 1 текућем метру.
Модерне септичке јаме су често опремљене пумпном опремом. Подијељени су на гравитацију и присилно пумпање. У оба случаја, мреже за напајање су закопане у земљу, морају бити изоловане од оштећења и заштићене валовитим каналом или полиетиленском цеви пречника 20 мм.
Септичке јаме, у којима је искључен контакт отпадних вода са земљом, могу се уклонити из приватне куће само 3-5 метара.За канализационе системе са накнадним третманом тла, постоји низ ограничења у погледу удаљености од објеката на локацији, у зависности од њиховог дизајна и капацитета филтрације.
Бетонске септичке јаме су уређене из више бунара спојених спојним урезима цеви у свом горњем делу за одлив бистре воде. За то се користе стандардни бетонски прстенови. Димензије: пречник -1,5 м, висина - 90 цм.

Перформансе септичке јаме се такође одређују на основу запремине салво испуштања воде. Ова карактеристика указује на количину отпадне воде коју септичка јама може узети у исто време, филтрирајући их у свом нормалном режиму. Бетонске септичке јаме "уради сам" у земљи су способне да прераде 1-5 кубних метара отпадних вода дневно, у зависности од присуства система за филтрирање, употребе бактериолошких адитива и других катализатора за овај процес.
Септичке јаме које производе специјализоване компаније, као што су Топас, Септиц-Танк, Твер, Термит, дизајниране су за много већу запремину залетног испуштања отпадних вода, након чега следи њихово филтрирање до 98%. На пример, јефтина кућна септичка јама Топас-6, са малом снагом од само 1,5 кВ, може да обради до 1,5 кубних метара. метара канализације дневно, и обезбедити комплетан канализациони систем за 6 особа. Међутим, постоје сложени локални системи за пречишћавање који могу да прераде и до 3500 кубних метара. метара отпадних вода дневно, предвиђених за знатно већи број људи.

Без обзира на ваш избор септичке јаме за викендицу, њен прорачун је инжењерски задатак, за чије компетентно извођење вам је потребно довољно знања и почетних података. Данас се све ове информације могу добити на специјализованим сајтовима компанија, одељења и специјализованим порталима и форумима. Тек након тога, прорачун и уградња септичке јаме за целу породицу може се извршити на вашој летњој викендици сопственим рукама!
Власници приватних кућа које нису прикључене на централизовану канализациону мрежу (ЦС) природно се суочавају са проблемом одлагања отпадних вода из домаћинства. И већина ових власника приватних кућа прибегава опцији уградње септичке јаме, због чега је неопходно решити проблем прорачуна за изградњу или избор готових аутономних објеката за пречишћавање.
Мора се схватити да је преусмеравање и одлагање отпадних вода јасно регулисано регулаторном документацијом Руске Федерације, непоштовање које доводи до негативних последица како по екосистем, тако и по одговорност одговорних. Стога се при прорачуну септичке јаме за потребе кућног власништва ослањају на низ стандарда и правила, посебно:
- СНиП 2.04.03-85 „Канализација. Спољне мреже и објекти”, којим се регулишу зоне санитарне заштите око малих објеката за пречишћавање, као и прилагођавају активни обим инсталација.
- СНиП 2.04.01-85 "Унутрашње водоснабдевање и канализација" или њихова ажурирана верзија СП30.13330.2012, за одређивање протока.
- Приручник за пројектовање инжењерских система МДС 40-2.200, који даје главне регулаторне прорачуне за прорачун септичких јама и њихових помоћних конструкција (дренажни бунари, поља филтрације, итд.).
1.1 Прихватна комора
Оштре флуктуације у протоку и количини
загађење канализацијом им отежава
чишћење. До просечне потрошње и
количина коришћених загађивача
пријемна комора. Величина примања
камера је снимљена у складу са
таб. 5.1.
4.1.2 Мреже
Заслони су постављени на свим постројењима за пречишћавање отпадних вода
структуре, без обзира на то како
отпадне воде иду на третман
структуре - гравитацијом или после
пумпна станица са решеткама.
Врста решетки се одређује у зависности од
од учинка постројења за пречишћавање
и количина отпада уклоњеног из
решетке. Са више од
Обезбеђено 0,1 м3/дан
механизовано чишћење решетки, со
мање отпада – ручно.
Са механизованим решеткама,
обезбедити уградњу дробилица
за уситњавање отпада и храњење
уситњене масе у отпадне воде пре
решетке или их усмерити за спој
третман муљем из постројења за пречишћавање отпадних вода.
За ниске и средње перформансе
постројења за пречишћавање користе решетке-дробилице.
Приликом израчунавања решетки оне се одређују
димензије и губици притиска који настају
када канализација пролази кроз њих.
Димензије решетки су одређене протоком
отпадне воде, према прихваћеној ширини зазора
између шипки решетке и ширине
штапови, као и просечна брзина
пропуштање воде кроз решетку.
Брзина кретања отпадних вода у празнинама
решетке при максималном дотоку
да се прихвати: за механизоване
решетке - 0,8 ... 1 м / с; за дробилице на решетку
– 1,2 м/с.
Прорачун решетки почиње избором
живи део улазног канала испред
решеткаста комора. Канали и тацне треба
рачунато на максималну секунду
проток кмак,цса коефицијентом 1,4. Брзина путовања
отпадна течност у каналу треба да се
не мање од 0,7 м/с и не више од 1,2…1,4 м/с.
Укупна ширина решетке одређена је
формула:
Бстр = С(н – 1) + бн, м,
(16)
где је С дебљина шипки.
Најчешће коришћене шипке
правоугаоног пресека са заобљеним
углови димензија 860 мм,
С = 0,008,б је ширина празнина између
шипке 16 мм \у003д 0,016 м; н је број решеткастих празнина, утврђен
према формули
,
(17)
где је Х дубина воде у каналу пре
решетка када се прескочи процењени проток
(без к=1.4),Встр- брзина кретања отпадних вода к3- коефицијент који узима у обзир ограничење
грабуљасте проточне секције: са механизованим
чишћење 1.05, са ручним чишћењем - 1.1 ... 1.2.
Укупна конструкцијска дужина решетке
одређује се формулом
Л = 1 + П + 2, (18)
где 1- дужина проширења испред решетке, м,
одређена формулом
1=1,37 (Бстр – БДо),
(19)
где је Бстр– ширина решеткасте коморе, м; БДоје ширина доводног канала, м;
П– радна дужина
решетке, усваја се конструктивно
једнака 1,5 м;
2је дужина проширења након решетке,
м, дефинисан као
2= 0,51. (20)
Укупна конструкцијска висина канала у
место постављања решетки, Н, м:
Х = х1 +х2 +хстр,
(21)
где х1- дубина
воде у каналу испред решетке при проласку
пројектовани проток ск=1,4,
м;х2– вишак
стране коморе изнад нивоа воде, треба
бити најмање 0,3 м; хстр- губитак притиска у решетки, одређен по
према формули
(22)
где је г убрзање слободног
пад;к- коефицијент
повећање губитка главе због
зачепљење, једнако 3; - коефицијент отпора, у зависности
на облик штапова и одређен по
формула
(23)
где је коефицијент,
одређен обликом штапова, једнак
за правоугаоне 2,42, за правоугаоне
са заобљеним ивицама 1,83, за округле
1.72,– угао нагиба
мреже за проток.
Количина отпада уклоњена са решетке
Вотб, м3/дан,
одређује се формулом:
(24)
где
= 8 л/(особагод.)
- количина отпада по
један становник, уклоњен из решетака из
ширина зазора 16 ... 20 мм - смањен број становника по тежини
супстанце.
Влажност отпада је 80%,
густина - 750 кг / м3.
За дробљење отпада у згради решетке
постављене су чекић дробилице
тип Д-3, Д-3а, перформанс
0,3…1,0 т/х. Рад дробилица је периодичан.
Здробљени отпад транспортован
проток воде из техничког водовода,
дозвољено да се усмери у канализациони канал
воде испред решетки или пумпе
у дигесторима. Потрошња испоручене воде
у дробилицу, узима се у количини од 40 м3 по 1 тони отпада.
Пројекат мора да садржи дијаграм
чворови мреже и шематски приказ
дробилице. Главни технички
карактеристике сита и дробилица
дате су у табели. 17.1, 17.5.
Након утврђивања броја запослених
морају се обезбедити решетке
постављање резервних мрежа према
таб.22.
запремина протока
Мала количина отпадних вода, разређена са осам или десет пута већом количином подземних вода, ствара изузетно лоше услове за процес биолошког пречишћавања и, поред тога, доводи до веома значајних трошкова услед значајног повећања потребне снаге и потрошње енергије ваздушни компресори. Ово су два главна проблема која стоје на путу рада постројења за пречишћавање отпадних вода.
Затим се пречишћени ефлуенти из секундарних таложника доводе у два контактна резервоара димензија 15 Л к 15 В к 3,6 Х (метара) корисне запремине 810 м3, где се дезинфикују хлором. Муљ се уклања хидростатичким притиском.
Стварну количину ефлуента који се доводи у постројење за пречишћавање готово је немогуће тачно утврдити, због значајног разблажења отпадних вода подземним водама у колектору и транспортној мрежи. Запремина мешавине подземне воде и отицања може се мерити у мерном каналу, али то не дозвољава одређивање количине отицања. Дакле, количина отпадних вода се процењује на основу стандарда за производњу отпадних вода од стране домаћинстава, индустријских предузећа и буџетских организација. Ова израчуната запремина се затим коригује за укупан долазни разређени ефлуент измерен у каналу и фактор разблажења. Процијењени подаци за протекле периоде о отпадним водама прерађеним у периоду од 2001. до закључно 2003. године приказани су у табели 2.5.
Такође је потребно узети у обзир и одступања у запремини речног тока током времена (периоди великих и малих вода) – глобалне цикличне варијације протока са периодима од 2 до 3, од 5 до 7, од 11 до 13 и од 22. до 28 година и сталним смањењем количине воде у копненим водама. Примећено је да је последњих деценија ниво Светског океана порастао у просеку за 1,2 мм годишње, што је еквивалентно губитку копна од 430 км3 воде годишње. Разлози за то су крчење шума, исушивање мочвара, смањење падавина на копну, орање степа, подземна експлоатација итд. Сходно томе, под утицајем људске активности, долази до сталног смањења количине воде у копненим резервоарима, односно исцрпљивања ресурса слатке воде.
Количина седимента настала током третмана ефлуента гвожђем сулфатом износи 20-25% почетне запремине ефлуента. Муљ може имати токсична својства због присуства увученог дела отпадне воде са заосталим цијанидима.
Оваква реконструкција би смањила количину подземне воде која улази у канализациони систем, а самим тим и смањила количину воде која улази у постројење за пречишћавање и смањила потребну снагу напајања и потребну снагу компресора. Замена старих, оштећених цеви ће такође смањити трошкове материјала и рада потребног за одржавање и смањити део штете изазване преливом канализацијом током јаких киша. Претпоставља се да ће око 50% армирано-бетонских цеви бити поново употребљено.
Књига садржи еколошке карактеристике компоненти технолошких решења, основне композиције раствора и електролита за површинску обраду метала. Дате су карактеристике система за испирање, описане су рационалне методе испирања и регулације потрошње воде. Варијанте распореда линија за галванизацију и галванизације, запремине и контаминације воде за прање и отпадне воде, као и технолошке шеме за третман кисело-алкалних и отпадних вода које садрже хром, технолошке шеме за пречишћавање отпадних технолошких раствора и електролита. , као и дате су упоредне карактеристике метода чишћења. На примеру конкретне галванизоване радње приказана је мултиваријантност како производње галванизације у погледу запремине и састава отпадних вода, тако и начина организовања система за пречишћавање отпадних вода и дати су принципи прилагођавања производње галванизације и различитих система за пречишћавање отпадних вода.Описане су методе за регенерацију истрошених електролита и шеме за регенерацију отпадних раствора, као и методе одлагања галванског муља. Утврђени су главни правци стварања еколошки безбедне производње галванизације.
Прорачун материјалног биланса за песколовке
Отпадне воде на објектима И степена ВОЦ се доводе у хоризонталне песколовке, са праволинијским кретањем воде, са протоком од 80.000 м3/дан.
Према подацима пасоша, прихватамо ефикасност пречишћавања за сваки загађивач: ХПК - 0%, БПК - 0%, суспендоване чврсте материје - 40%, амонијум азот - 0%, нитритни азот - 0%, нитратни азот - 0%, фосфати - 0%, гвожђе - 0%, нафтни производи - 0%, феноли - 0%, сурфактанти - 0%, нејонски сурфактанти - 0%, тешки метали - 0%.
Знајући почетну концентрацију загађивача, ефикасност чишћења сваке супстанце и формулу ефикасности, налазимо коначну концентрацију загађивача:
, (2.2)
Где је Цн — почетна концентрација и-те компоненте, мг/л;
Еи — ефикасност пречишћавања за сваку супстанцу;
ВИТХДо — коначна концентрација и-те компоненте, мг/л.
Коначна концентрација загађивача одређена је формулом:
, (2.3)
где је Цин — почетна концентрација и — тог загађивача, мг/л;
ВИТХиц — коначна концентрација и — тог загађивача, мг/л;
Е - ефикасност чишћења,%.
Заменом вредности концентрације из табеле 2.1 и наведене ефикасности чишћења у формулу (2.2), добијамо вредности коначних концентрација након третмана отпадних вода у песколовачима:
ЦОД ЦДо = (1 — 0/100)*152 = 152,00
БОД ЦДо = (1 — 0/100)*81 = 81,00
суспендоване чврсте материје ЦДо = (1 — 40/100)*85 = 51,00
амонијум азот ЦДо = (1 — 0/100)*4,2 = 4,20
азот нитрит ЦДо = (1 — 0/100)*0,054 = 0,054
азот нитрат ЦДо = (1 — 0/100)*0,94 = 0,94
фосфати ЦДо = (1 — 0/100)*0,32 = 0,32
гвожђе ЦДо = (1 — 0/100)*0,15 = 0,15
нафтни производи ЦДо = (1 — 0/100)*0,3 = 0,3
феноли ЦДо = (1 — 0/100)*0,0092 = 0,0092
АПАВ ЦДо = (1 — 0/100)*0,4 = 0,4
нејонски сурфактанти ЦДо = (1 — 0/100)*0,55 = 0,55
тешки метали ЦДо = (1 — 0/100)*0,005 = 0,005
Масени проток М, т/дан за и - та компонента се израчунава по формули:
Ми = Ци *Ви * 10-6, (2.4)
где је Ци — концентрација и-те загађујуће материје, мг/л;
Ви — запреминска потрошња воде, м3/дан.
Масовна потрошња загађивача пре чишћења биће једнака, т/дан:
ЦОД Мн = 152,00*80000*10-6 = 12,16
БОД Мн = 81,00*80000*10-6 = 6,48
суспендоване материје Мн = 85*80000*10-6 = 6,80
амонијум азот Мн = 4,2*80000*10-6 = 0,33
азот нитрит Мн = 0,054*80000*10-6 = 0,004
азот нитрат Мн = 0,94*80000*10-6 = 0,07
фосфати Мн = 0,32*80000*10-6 = 0,025
гвожђе Мн = 0,15*80000*10-6 = 0,013
нафтни производи Мн = 0,3*80000*10-6 = 0,024
феноли Мн = 0,0092*80000*10-6 = 0,00073
АПАВ Мн = 0,4*80000*10-6 = 0,032
НСАВ Мн = 0,55*80000*10-6 = 0,04
тешки метали Мн = 0,005*80000*10-6 = 0,0004
Укупан масени проток загађивача који улазе у третман је Мн = 25,98 т/дан.
У хватачима песка, отпадна вода се чисти од суспендованих чврстих материја, тако да се масени проток суспендованих чврстих материја након третмана израчунава помоћу формуле (2.4) и биће једнак:
МИН ВК = 51 * 80000 * 10-6 = 4,08 т/дан
Укупни масени проток загађујућих материја након песколова је М = 25,98 – 4,08 = 21,90 т/дан.
Резултати прорачуна су сумирани у табели 2.1.
Табела 2.1 – Резултати прорачуна материјалног биланса за песколов
|
Показатељи састава отпадних вода |
Пре чишћења |
Ефикасност чишћења,% |
Након чишћења |
||
|
Концентрација загађивача у отпадним водама, мг/л |
Масени проток, т/дан |
Концентрација загађивача у отпадним водама, мг/л |
Масени проток, т/дан |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ЦОД |
152,00 |
12,16 |
152,00 |
12,16 |
|
|
БОД |
81,00 |
6,48 |
81,00 |
6,48 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
одмерен- супстанце |
85 |
6,80 |
40 |
51 |
4,08 |
|
амонски азот. |
4,20 |
0,33 |
4,20 |
0,33 |
|
|
азот нитрит |
0,054 |
0,004 |
0,054 |
0,004 |
|
|
азот нитрат |
0,94 |
0,07 |
0,94 |
0,07 |
|
|
фосфати |
0,32 |
0,025 |
0,32 |
0,025 |
|
|
гвожђе |
0,15 |
0,013 |
0,15 |
0,013 |
|
|
нафтни производи |
0,30 |
0,024 |
0,30 |
0,024 |
|
|
фенола |
0,0092 |
0,00073 |
0,0092 |
0,00073 |
|
|
КАО ШТО |
0,40 |
0,032 |
0,40 |
0,032 |
|
|
нејонске тензиде |
0,55 |
0,04 |
0,55 |
0,04 |
|
|
тешки метали |
0,005 |
0,0004 |
0,005 |
0,0004 |
|
|
Укупно |
25,98 |
21,90 |
Маса седимента и-те компоненте Моци , т/дан уклоњено из отпадних вода у песколовачима:
Моци = Мин — Миц (2.5)
Маса седимента суспендованих чврстих материја Мос.вв , т/дан уклоњено из отпадних вода у песколовцима:
Мос.вв = 6,80- 4,08 = 2,72 т/дан
Влажност седимента у песколову је В = 65%. Дакле, количина влаге у седименту и -те компоненте Ввода.ос. и , м3/дан, израчунато по формули:
Ввода.ос. и = Моци *В(2.6)
Заменом вредности одређујемо количину влаге у седименту суспендованих материја Вватер.ос.вв , м3/дан:
Вватер.ос.вв = 2,72 * 0,65 = 1,77 т/дан
Запремински проток отпадне воде након песколова В1, м3даи ће, дакле, бити једнако:
В1 = В - Вватер.ос.вв (2.7)
В1 = 80000 - 1,77 = 79998,23 м3/дан
Како одабрати праву запремину септичке јаме
Да бисте изабрали достојан резервоар, потребно је извршити прорачуне његових параметара и покушати да купите прилично компактан и згодан модел за давање.
Пример. Потребна запремина септичке јаме на основу броја становника у приватном власништву:
- Мање од три особе -1,3 кубних метара;
- 3 - 5 људи - 2,5 кубних метара;
- 6-10 сати - 10 кубних метара.
Пример.Поставили сте водомер, што значи да ће се количина дневне потрошње воде смањити, јер ће човек почети да штеди.
Прорачун запремине септичке јаме за четворочлану породицу сталних становника
На пример, размотрићемо прорачун потребног капацитета септичке јаме за четворочлану породицу. Вреди напоменути да се производи за сталне становнике у сеоској кући или у кући.
Прво што радимо је да израчунамо тродневну потрошњу воде једне особе. Зашто је то? Одговор је једноставан: време за таложење воде у септичкој јами је 2-3 дана, а колико се воде прерађује у септичкој јами. Максимални обим потрошње у овом случају израчунава се по формули:
К је оптимална запремина потрошње воде за једног члана породице.
Да бисте направили тачне прорачуне, потребно је да сазнате која техничка средства користи овај становник куће. За прорачун узимамо минимални индикатор потрошње воде по особи дневно - 150 литара.
Пример. Слика дневне потрошње воде може изгледати овако:
- За 4 минута туширања - 40 коцкица;
- Просечно туширање или купање је 7-15 минута;
- Биде или ВЦ шоља - 8 л;
- Биде - у просеку 5 минута;
- Окупајте се или ђакузи једном - 110 л;
- Једна машина за прање веша - око 70 литара;
- Машина за прање судова - 15 л.
Прорачун употребе туша или каде за 1 особу:
(150 + 10 к 7 + 8 к 5 + 110) = 370 коцки дневно
Прорачун септичке јаме за породицу од 4 особе претпоставља: број људи (4) к 200 л к 3 дана / 1000 = кубних метара. Као резултат, добијамо 2,4 кубна метра.
Прорачун септичке јаме за 5-члану породицу претпоставља: број људи (5) к 200 л к 3 дана / 1000 = кубних метара. Резултат је 3 кубна метра. Односно, за петочлану породицу, у којој ће сваки члан потрошити 200 литара воде три дана, биће довољна септичка јама, чија запремина неће прелазити 3 кубна метра.
Али све су то минимални показатељи запремине постројења за пречишћавање према једноставној формули. Да бисте израчунали максималну потребну запремину септичке јаме која ће бити потребна вашој породици, само заједно 200 литара дневно по особи, израчунајте 300 литара дневно. Једној особи није лако потрошити више од 300 литара дневно, чак и ако се узме у обзир употреба каде, туша, тоалета, веш-машине и машине за прање судова.
Имајте на уму да потребна запремина станице за чишћење може варирати. На то могу утицати захтеви сваког члана породице, долазак гостију у вашу кућу, који ће трошити воду баш као и ви, као и учесталост доласка породице. Ако редовно живите на селу три летња месеца, онда би требало да узмете већу запремину септичке јаме него што је резултат ове формуле, јер је потребно додатно водити рачуна о заливању баште и цвећа.
Односно, ако ваша породица укупно троши до 5 кубних метара воде дневно, једнокоморна септичка јама ће вам бити довољна. Ако је више од 5 кубних метара, онда ће бити потребно инсталирати локални уређај за третман са две или три коморе како би се убрзала прерада канализације.
Стога, трезвено процените потребе ваше породице, правилно израчунајте потребну запремину септичке јаме за пречишћавање користећи горе наведене формуле посебно за ваш случај, узимајући у обзир вашу потребну брзину испуштања воде.
Прорачун запремине
Запремина септичке јаме је важан параметар од којег зависи ефикасност канализационог система и учесталост чишћења одвода. Израчунава се на основу броја људи који живе у кући. Ако говоримо о сеоској опцији, онда се узима аритметичка средина људи који бораве у згради. На пример, 4 особе живе у викендици током целе године: 3 одрасле особе и 1 дете.
Стручни савети:
Стандардно се прихвата 0,5 кубних метара отпада на 1 одраслу особу, упола мање за дете. Ако су неки уређаји који троше воду прикључени на одвод, они се такође узимају у обзир.У нашем примеру, они нису повезани.
Испоставља се да ће се 3 * 0,5 + 0,25 = 1,75 кубних метара отпадних вода дневно спојити у септичку јаму. Добијена вредност се увек заокружује. Ово ће помоћи у спречавању препуњавања резервоара, ако је потребно, изаберите одговарајућу запремину готовог контејнера. У нашем случају се узима вредност од 2 кубна метра.
Запремина резервоара треба да буде 3 пута већа од дневне количине отпада. Дакле, 3*2=6. Оптимална запремина резервоара за породицу од три одрасле особе и једно дете биће 6 кубних метара.
За опрему канализационог система сеоске куће користи се друга шема. Најчешће, велике породице не живе у земљи, али долазе на неколико дана да се опусте, уберу или чисте башту. Не можете направити прорачуне, већ једноставно опремити одвод, чији ће капацитет бити унутар 1-2 кубна метра.
Зашто израчунати запремину:
- Ово је неопходно за одабир одговарајућег дизајна септичке јаме. Постоје две врсте одвода: отворени и затворени. Отворене је лакше уредити и одржавати, али су погодне само за прераду отпадних вода до 1 кубног метра. Затворени су практичнији, јер су у стању да апсорбују више отпада и еколошки су безбеднији;
- Ако је погрешно израчунати запремину отпадне воде у отвореном резервоару, онда ће се носити са својим радом много спорије него што би требало. Поред тога, отпадне воде ће контаминирати земљиште и подземне воде.
Приликом израчунавања потребне запремине потребно је додатно узети у обзир ниво подземних вода.У подручјима где су близу површине земље, јама се може прелити због њиховог повећања.
2. Обрачун просека трошкова
За обрачун
потребно усредњавање трошкова
распоред прилива отпадних вода током
сменама или данима (у задатку). У чему
режим дотока отпадних вода према
претпоставља се да су концентрације уједначене.
Испумпавање отпадних вода из еквилајзера је такође
униформа. 
На пример:
Распоред пријема
приказана је канализација у току смене
на слици 1:
Слика 1 – Графикон
доток отпадних вода током
сменама.
За утврђивање
просечни волумен, израчунавамо просек
проток (у %) који треба испумпати
пумпа за просек:
Састављање сатнице
распоред дотока и испумпавања канализације
(Табела 2.2):
сто
2.2 - Распоред прилива и испумпавања отпада
водама
|
Сат |
Пријем |
испумпавање |
Остатак |
Динамицс |
Нова |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
-2,5 |
+5 |
|
2 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
-5,0 |
+2,5 |
|
3 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
-7,5 |
|
|
4 |
20 |
12,5 |
+7,5 |
+7,5 |
|
|
5 |
20 |
12,5 |
+7,5 |
+7,5 |
+15,0 |
|
6 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
+5,0 |
+12,5 |
|
7 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
+2,5 |
+10,0 |
|
8 |
10 |
12,5 |
— 2,5 |
+7,5 |
|
|
Укупно |
100 |
100 |
Колона 2 означава
% трошкова у складу са сат
распоред дотока отпадних вода у
просечник; у колони 3 - навести%
пумпање отпадних вода из еквилајзера; в
колона 3 - вредност добијена разликом
између вредности у колонама 2 и 3; в
колона 5 - вредност првог сата
дуплиран из колоне 4, други и
следеће вредности су
сабирање следећих вредности,
на пример за други сат: (први
вредност из колоне 5) + (друга вредност
из колоне 4) итд.
Следеће, треба вам
пронађите најмању вредност у колони
5 и означите га као "0" у колони 6 (ин
у овом примеру се то дешава на трећем
сат). Следеће да бисте пронашли вредност
четврти сат, додајте вредност
вредност трећег часа из колоне 4 фор
четврти час (тј. до 0+7,5=7,5) итд. здраво
све вредности колоне 6 неће бити попуњене.
Просечна запремина
дефинисана као максимална вредност
у колони 6, тј. за овај случај 15%.
Са променљивим протоком воде К=100
м³/смена минимална потребна запремина
просек ће бити 15 м³. Уз разматрање
резерва 10%, обим просека ће бити
16,5 м³.
Након дефинисања
потребну јачину звука еквилајзера
изаберите његове димензије узимајући у обзир висину
стране 0,5 м Број секција еквилајзера
најмање 2 и оба раде. прихваћено
2 секције величине 2,4к2,4м2,
2 м висине; радна запремина сваке је 8,64 м3.
У просеку се, по правилу, користи
следећу опрему:
– потопљене пумпе
за равномерно пумпање отпадних вода;
- агитатори за
мешање отпадних вода (ако је потребно)
усредњавање и прекомерне концентрације);
- систем мехурића
компримовани ваздух (за мешање
падајући седимент).
Рачунање просечне вредности
о трошковима, осим табеларног облика, кан
бити израђен у облику интеграла
графике.



