Дренажные воды: ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ | это… Что такое ДРЕНАЖНЫЕ ВОДЫ?

Проекты и решения – РЕСЭНЕРГО

Очистка ливневых и дренажных вод

Начнем немного издалека. Откуда большинство людей узнает о понятии «сточные воды»? Можно предположить, что из новостей, телепередач и популярных боевиков, в которых кто-то грозится «сбросить сточные воды в залив», а главный герой в последний момент останавливает злодея. Подобная подача сбивает с толку и позволяет легко забыть, что без сточных вод вообще-то не обходится ни один дом, общественное место, а тем более — предприятие. Даже если технология производства не предполагает использование воды (что довольно сложно вообразить, уж мыть-то оборудование чем-то надо), на территории идут дожди, тает снег, — все это смывает пыль, грязь и всевозможные отходы, и вот уже получились те самые сточные воды. Получается, что стоки — это совершенно естественное явление, поэтому, прежде чем навешивать на них ярлык «особо опасно», стоит разобраться, а что, собственно, в этих стоках содержится.

В этой статье речь пойдет о ливневых и дренажных водах, их составе и методах очистки. Сюда входит вся та вода, что течет по поверхности земли, стенам и крышам зданий и в итоге собирается дождеприемными сооружениями. Источниками могут быть уже упоминавшиеся дождь, талый снег, вода, используемая для мойки территории и транспорта, поливочная вода для клумб и цветников и многое другое. Отдельным окном для примесей может стать негерметичность сетей трубопровода, из-за которой просачивающаяся сквозь землю вода ( «инфильтрат», своеобразная «вытяжка» из грунта) в итоге тоже попадает в сток.

Именно за счет такого богатства источников ливневые и дренажные воды зачастую характеризуются широким спектром содержащихся в них загрязняющих веществ, изменяющимся в зависимости от сезона и времени суток. Тем не менее, всегда можно выделить основные группы загрязнений, содержащихся в ливневых и дренажных стоках. В первом случае обычно речь идет о взвешенных веществах, нефтепродуктах и других технических жидкостях, таких как бензин, масла и антифризы.

В случае дренажных вод загрязнения, как правило, относятся к минеральным примесям (всевозможному богатству солей, в том числе тяжелых металлов).

Отдельно стоит отметить биологические загрязнения, которые зачастую (но не всегда!) напрямую связаны с продуктами жизнедеятельности человека и животных, а значит наличие подобных веществ в ливневой воде свидетельствует о поступлении туда хозяйственно-бытовых вод или стоков особых производственных линий. Не стоит забывать и про всевозможные нерастворимые примеси, о которых мы упоминали ранее и которые составляют львиную долю загрязнений: песок, пыль, гарь, стружка и тому подобное. Отдельно добавим, что ливневые воды не только смывают грязь с поверхностей, но и захватывают примеси из атмосферы, что особенно актуально для промышленных районов.

Учитывая богатое содержание посторонних веществ в воде, вопрос об очистке сточных вод встает естественным образом. Однако не менее важен и другой: а до какой степени эти стоки нужно очищать, ведь понятно, что далеко не всегда сточные воды должны дотягивать до норм качества питьевой воды. Тем не менее есть особые случаи, например, сброс в водоемы рыбохозяйственного назначения, где требования по некоторым показателям оказываются даже строже, чем для питьевой воды. Может доходить и до абсурдных ситуаций: зачерпнуть ведро воды из реки, а потом вылить ее же обратно в случае некоторых водоемов — значит совершить экологическое преступление, так как нет норм на то, какая вода течет в реке, зато есть нормы на то, какую воду можно туда слить.

Таким образом, всегда существует порог содержания примесей, который и определяет, как спроектировать очистные сооружения. Количественно порог задается предельно допустимыми концентрациями (ПДК) для каждого отдельного загрязнителя. Соответственно, вопрос постройки очистных сооружений — это не песнь во славу экологии и мира во всем мире, а задача с точно сформулированным условием. Для каждой задачи требуется свое решение, но оно почти всегда представляют собой комбинацию из зарекомендовавших себя методов очистки, подходящих под особенности данного объекта.

Именно об этих методах и хотелось бы поговорить в нашей статье.

Общий обзор методов очистки

Все подходы к очистке сточных вод можно поделить на четыре основных группы. К первой относятся механические методы — с их помощью вода отделяется от крупных нерастворимых примесей без применения химических реагентов или более сложных технологий, основанных, например, на применении электрических полей или полупроницаемых мембран. Два последних примера принадлежат уже к классу физико-химических методов — «рабочей лошадки» в очистке ливневых и дренажных вод. В некоторых случаях требуются и чисто химические методы, основанные на использовании реагентов. Наконец, биологические методы очистки основаны на жизнедеятельности сообществ микроорганизмов. Эти методы подходят для очистки от органических примесей вроде пищевых отходов.

Для чего мы делаем обзор столь разных методов, если речь идет, казалось бы, о вполне типовой задаче, то есть очистке ливнево-дренажных вод? Для того чтобы было ясно, насколько решение одной и той же «типовой» задачи на деле может отличаться для разных объектов.

Именно по этой причине применение некой «стандартной» системы очистки практически никогда не дает желаемого результата даже для простейших случаев (например, вод, загрязненных только взвешенными веществами). В более сложных случаях, например, при наличии примесей металлов, стандартные системы и вовсе оказываются почти бесполезными. Но это не означает, что подобная задача неразрешима или требует какого-то очень сложного подхода, вовсе нет. Просто она требует оптимальной комбинации определенных методов, подходящих конкретно под состав очищаемых вод. Тех самых методов, о которых дальше и пойдет речь.

Но прежде чем окончательно перейти к обзору, стоит вспомнить, какими показателями характеризуются ливневые и дренажные сточные воды, то есть на что в первую очередь будут направлены очистные процедуры. Самый простой способ классификации примесей основан на их растворимости. Поэтому в сточных водах отдельно устанавливаются нормы на нерастворимые вещества и на растворимые. Первые отвечают в основном за мутность воды и сравнительно проще поддаются очистке. Растворимые же примеси удаляются сложнее и включают в себя огромное количество органических и неорганических веществ, однако в рамках этого обзора мы не станем увлекаться дальнейшей их классификацией — с ней можно ознакомиться, например, в документах санитарных правил и норм (СанПиН). Скажем лишь, что содержание органических примесей, как правило, контролируют при помощи двух интегральных показателей: БПК и ХПК, то есть биологического и химического потребления кислорода. Оба этих параметра отражают, сколько требуется кислорода (или эквивалентного окислителя, например, бихромата калия или натрия) для окисления всех органических веществ в воде до более простых веществ, обычно — оксидов (воды, углекислого газа и других). При этом биологическое окисление протекает не так полно, как химическое, поэтому оно отражает содержание лишь «мягких», легкоокисляемых органических примесей. Неорганические вещества же чаще контролируются индивидуально, то есть, например, существуют нормы на все металлы (железо, марганец, медь и т.
п.) и на различные анионы (нитраты, нитриты и прочее). Теперь можно переходить к обзору.

Механические методы очистки

Пожалуй, именно эти методы являются самыми понятными с точки зрения обычного человека, так как с многими из них мы встречаемся в быту. Так, отбрасывание макарон на дуршлаг — это пример фильтрации, в результате которого вы отделяете воду от крупных нерастворимых примесей. Другими примерами механических методов будут отстаивание и процеживание, а также центрифугирование. Во всех этих случаях очистка достигается за счет или механического улавливания примесей в мелких ячейках сетки, или вынужденного оседания крупных частиц под действием гравитации (в случае центрифуги ее роль играет центробежная сила). Примеры механических очистных сооружений — это песколовки, отстойники, гидроциклоны и центрифуги, а также всевозможные фильтры. С их помощью успешно удаляют самые крупные загрязнения вроде песка, гари, стружки — то есть частиц размером не менее десятков и сотен микрон.

Также механические методы позволяют снизить БПК на 20—25 процентов, так как задерживают крупные капли масел и других органических веществ.

Коагуляция и флотация

Во многих случаях механические методы оказывается удобно совмещать с физико-химическими и химическими, что позволяет значительно снизить мутность воды и очистить ее от примесей с размерами частиц меньше микрона. Так, помимо оседающих веществ, которые можно отделить в результате отстаивания, существуют и коллоидные, частицы которых имеют размер меньше микрона и удерживаются в растворе благодаря постоянному тепловому движению, характерная энергия которого сопоставима по масштабу с силой тяжести. Можно было бы ожидать, что мелкие частицы рано или поздно должны слипнуться в более крупные и все-таки осесть, но коллоидные растворы обладают уникальной стабильностью, так как частицы отталкиваются друг от друга в результате действия электростатических поверхностных сил. Для удаления подобных загрязнений в воду добавляют специальное вещество — коагулянт, который подавляет силы электростатического отталкивания и приводит к, собственно, коагуляции — то есть слипанию частиц в более крупные агрегаты. Их уже можно удалить механическими методами, поэтому на стадии отстаивания часто предполагается добавление коагулянтов, что резко увеличивает эффективность очистки. Для того чтобы ускорить образование хлопьев, добавляют еще и флокулянты — вещества, состоящие из тонких и длинных нитевидных молекул. В этом случае частицы загрязнений не только слипаются при контакте друг с другом, но и эффективно адсорбируются на волокнах флокулянта, что резко ускоряет процесс образования крупных хлопьев.

Отдельно можно упомянуть и электрокоагуляцию, в рамках которой вместо того, чтобы добавлять в воду в виде растворимых солей коагулянты, их получают электрохимически, пропуская через раствор электрический ток. В этом случае материал электрода (обычно железо или алюминий) растворяется с образованием соответствующих ионов, которые и оказывают коагулирующее действие. Такой подход удобен, так как не требует постоянной добавки реагентов, однако это компенсируется значительным расходом электроэнергии.

В некоторых случаях коагуляцию дополнительно усиливают, барбатируя (пробулькивая) через раствор пузырьки газа: взвешенные частицы налипают на них и всплывают вверх, где в дальнейшем удаляются механическим путем. Такой метод называется флотацией. Кстати, барботаж газа позволяет удалить не только нерастворимые примеси, но и растворенные газы. Это объясняется тем, что каждый пузырек фактически увеличивает поверхность раздела «воздух-вода»: легко представить, что любой газированный напиток гораздо быстрее «выдохнется» в плоской тарелке, чем в бутылке с узким горлом. При очистке ливнево-дренажных вод аналогом этой системы служат баки интенсивной аэрации. Помимо растворенных газов, в них также частично удаляются поверхностно-активные вещества вроде моющих средств, так как они адсорбируются на пузырьки, а потом удаляются с поверхности воды в составе пены.

Адсорбционная очистка

Этот класс физико-химических методов основан на явлении адсорбции. В быту такие устройства можно встретить в составе фильтров-кувшинов для водопроводной воды: внутри фильтра установлены картриджи с веществом-адсорбентом (обычно на основе активированного угля), которое улавливает многие растворимые примеси. В промышленной очистке вод чаще всего сорбционные блоки устанавливаются, когда требуется провести тонкую очистку от органических загрязнений, например, если речь идет о сточных водах нефтеперерабатывающих предприятий.

Тем не менее, сорбционная очистка может оказаться эффективной и в случае минеральных загрязнений, в особенности — металлов. Тогда в качестве адсорбента применяются уже не угли, а специальные вещества — иониты, — способные участвовать в ионном обмене, то есть, сорбции ионов тяжелых металлов «в обмен» на безопасные ионы (натрий, калий, кальций, магний). На сегодняшний день разнообразие доступных ионитов довольно велико: существуют как минеральные ионообменники (цеолиты, например), так и органические (ионообменные смолы). Сорбционные методы очистки обладают одним свойством, которое является одновременно их недостатком и значительным преимуществом: адсорбированные на них вещества можно регенерировать, то есть выделить их обратно в том же виде для последующего использования. На практике это удается очень редко, однако сама возможность существует. Недостатком же это оказывается потому, что после определенного срока сорбент «забивается» и теряет свои характеристики, поэтому нуждается в замене.

В зависимости от конкретной задачи сорбционную очистку можно реализовать в различных вариантах. Например, в случае безнапорной статической сорбции сточные воды вместе с адсорбентом помещаются в резервуар и перемешиваются в течение заданного времени. При этом адсорбент можно ввести как в виде неподвижных модулей, так и в виде добавки, которую будут перемешивать вместе со стоком. Так происходит до тех пор, пока система не приблизится к равновесию, когда достигается максимально возможная адсорбция загрязнений из раствора. Эту процедуру можно последовательно проводить несколько раз, пока не будет достигнута требуемая степень очистки. Другой — напорный — подход сочетает в себе сорбцию и фильтрацию, то есть раствор продавливается через пористый адсорбент. Такой метод позволяет лучше контролировать процесс очистки и делает его непрерывным.

Химическая очистка

Перечисленные механические и физико-химические методы осуществляют очистку за счет эффективного разделения воды и концентрата примесей, причем эти примеси сохраняются в исходном виде. Такая очистка называется регенеративной. Однако существует возможность и нерегенеративной очистки, когда примеси переводятся в другую химическую форму, которую легче удалить из раствора. Эти методы называются химическими и хорошо подходят для удаления тяжелых металлов из сточных вод. Для этого к раствору добавляется щелочь (часто — гашеная известь, то есть гидроксид кальция), в результате чего соли металлов также переходят в гидроксиды, которые в большинстве случаев нерастворимы. Их осадок можно удалить одним из механических методов. Другим примером химических методов очистки может послужить окисление органических веществ, ответственных за высокие показания БПК и ХПК, а также окисление нитритов до нитратов. Для этих целей в воду добавляются специфические окислители или на этапе аэрации барбатируется кислород или озон. В отдельных случаях задача может решаться и при помощи биологической системы.

Каков итог?

Итак, мы рассказали об основных способах очистки сточных вод, какие же подходят именно для ливневых и дренажных стоков? Чаще всего речь здесь идет о комбинации одного или нескольких механических методов очистки — отстаивания или фильтрации, причем уже на этих двух этапах добавляют коагулянты, флокулянты и другие реагенты для максимального осветления воды и осаждения примесей. Чтобы повысить эффективность отстаивания, применяются тонкослойные отстойники, рабочий объем которых разделен тонкими наклонными перегородками: в небольшом зазоре примеси оседают значительно быстрее, чем во всей толще воды, поэтому даже недолгое пребывание сточных вод в устройстве такого типа позволяет удалить большую часть взвешенных веществ. На этом же этапе возможно окисление органических примесей, что снизит БПК и ХПК. На следующих этапах в зависимости от точного состава примесей может потребоваться дополнительная аэрация для удаления различных форм азота, дополнительного окисления органики, а также удаления поверхностно-активных веществ и остаточных взвесей в составе пены. Наконец, на последнем этапе возможна доочистка вод на сорбционных и ионообменных фильтрах для окончательного удаления примесей тяжелых металлов и органических веществ.

Еще раз подчеркнем, что каким бы специфическим ни был проект, очистка сточных вод — это всегда прикладная задача, поддающаяся решению. Очистка ливнево-дренажных вод — лишь один из примеров, часто встречающихся на практике. В следующий текстах мы обсудим другие системы, для которых могут потребоваться другие подходы.

Дренажные насосы для чистой воды AL-KO

Дренажные насосы для чистой воды AL-KO

Цена, руб

  • Производитель:
    • AL-KO (Ал-Ко)
  • Родина бренда:
    • Германия
  • Страна сборки:
    • Китай
  • Срок гарантии:
    • 1 год

Как нас найти?

Оцените Cheaptool на ЯндексМаркете

  • org/Product»>

    Дренажный насос AL-KO SUB 6500 Classic для чистой воды   5 790 руб

    Уточняйте
    наличие

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • Дренажный насос AL-KO SUB 10000 DS Comfort для чистой воды   7 290 руб

    Уточняйте
    наличие

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • org/Product»>

    Дренажный насос AL-KO Dive 5500/3 для чистой воды   7 490 руб

    Уточняйте
    наличие

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • Дренажный насос AL-KO Dive 6300/4 для чистой воды   7 990 руб

    Уточняйте
    наличие

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • org/Product»>

    Дренажный насос AL-KO SUB 13000 DS Premium для чистой воды   13 690 руб

    Уточняйте
    наличие

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • Уточняйте наличие

    5 790 руб

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • org/Product»>

    Уточняйте наличие

    7 290 руб

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • Уточняйте наличие

    7 490 руб

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • org/Product»>

    Уточняйте наличие

    7 990 руб

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

  • Уточняйте наличие

    13 690 руб

    Добавить к сравнению

    Сравнить (0)

Почему с нами выгодно?

Официальный диллер всех представленных торговых марок

Собственный авторизованный сервисный центр

Бесплатная предпродажная подготовка техники

Все менеджеры имеют профессиональные знания по технике и инстументу

Всегда стремимся угодить нашему клиенту

Список товаров для сравнения пуст.

8(499)649-38-13

[email protected]

Артикул:

руб

м. Авиамоторная, Золоторожский вал, 11с27

График работы: Пн-Пт:9:00 — 20:00Сб: 10:00 — 15:00

Технические характеристики и описание

Получить скидку:

Закажите звонок и получите скидку :

Или свяжитесь с нами самостоятельно по телефону : 8 (499) 649-19-97

Предложить цену

Не хотите заполнять всю информацию?

Оформление заказа займёт у Вас не более 30 секунд!

Быстрый заказ в «1 клик»

Не хотите заполнять всю информацию?

Оформление заказа займёт у Вас не более 30 секунд!

Быстрый заказ в «1 клик»

Не хотите заполнять всю информацию?

Оформление заказа займёт у Вас не более 30 секунд!

Факты об управлении дренажными водами | Общество охраны почв и водных ресурсов

Описание практики

Управление дренажными водами (DWM) помогает контролировать количество и время отвода воды с сельскохозяйственных полей через линии плитки. DWM работает, добавляя структуры управления водой к существующим сетям плиток, чтобы поднять или опустить уровень грунтовых вод до желаемой отметки в зависимости от потребностей урожая.

DWM лучше всего работает на равнинной местности и, согласно Стратегии снижения содержания питательных веществ штата Айова, может снизить потери нитратов и азота через линии плитки в среднем на 33%.

Практические преимущества
  • Управление влажностью почвы
  • Уменьшение выщелачивания питательных веществ
  • Повышение содержания углерода в почве (уменьшение окисления органического вещества почвы)
  • Повышение урожайности (примерно от 50 до 70 бушелей с акра кукурузы и от 20 до 25 бушелей с акра соевых бобов)

Изображение предоставлено USDA NRCS.

Практика Экономика
  • Ориентировочная стоимость от 40 до 110 долларов за акр (при условии, что земля достаточно ровная, чтобы одна структура могла контролировать 20 акров)
  • Совместимость с существующими федеральными и государственными программами разделения затрат, поэтому фермеры, внедряющие DWM, могут возместить часть своих затрат

NRCS/SWCS Фото Линн Беттс.

Другие ресурсы
  • https://www.flickr.com/photos/151012306@N08/albums/72157695593730612 : Пошаговое наглядное руководство по управлению дренажными водами. Эти фотографии были сделаны на реальных фермах по всей Айове и являются частью библиотеки Conservation Media Library.
  • https://vimeo.com/291575807 : видео об управлении дренажными водами в Айове, которое является частью библиотеки Conservation Media Library.
  • https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/water/manage/ : Общая информация от Службы охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США о DWM, включая видео и информацию о доле затрат.
  • https://transformingdrainage.org/ : Склад для исследований DWM от совместной исследовательской группы в восьми штатах.
  • https://www.iovalearningfarms.org/page/webinars : 19 октября 2016 г. Iowa Learning Farms провела вебинар по контролируемому дренажу от исследователей Гэри Сэндса, Тони Томпсона и Мэтта Хелмерса.
  • https://vimeo.com/101558889 : видео о консервационном дренаже, созданное Центром устойчивого сельского хозяйства Леопольда в Университете штата Айова.

Этот проект является частью библиотеки консервации.

Медиатека консервации была поддержана грантом инноваций в области консервации Айовы, финансируемым NRCS, для Общества сохранения почвы и воды. Чтобы узнать больше о библиотеке и получить доступ к другим ресурсам, посетите сайт www.swcs.org.

Консервационная дренажная система – управление дренажными водами

Что такое управление дренажными водами?

Управление дренажными водами – это практика использования водорегулирующих сооружений в главном, вспомогательном или иногда боковом дренаже для подъема стока дренажа на различную глубину. Это позволяет фермерам лучше контролировать дренаж. Выходная или управляющая структура, показанная на рисунке выше:

  • Выращивают после сбора урожая до ранней весны, чтобы ограничить дренажный сток и уменьшить попадание нитратов в канавы и ручьи в межсезонье. (Рисунок 1)
  • Опущен, чтобы дренаж мог свободно течь перед полевыми операциями, такими как посадка или сбор урожая. (Рисунок 2)
  • Вновь поднимается после посадки и весенних полевых работ, чтобы создать потенциал для хранения воды, которая может быть использована культурой в середине лета. (Рисунок 3)

Потенциальные выгоды от урожайности: При надлежащем управлении сооружениями и своевременном дождевании существует потенциал для повышения урожайности, помимо типичной реакции культур на дренаж. Однако результаты полевых исследований агрономических преимуществ этой практики очень ограничены и неубедительны.

Продемонстрированные преимущества качества воды: Опубликованные исследования показали снижение годовой нагрузки нитратов в дренажном стоке примерно на 15-75%, в зависимости от местоположения, климата, типа почвы и методов возделывания сельскохозяйственных культур. Нитратная нагрузка уменьшается примерно на тот же процент, что и дренажный сток, поскольку большинство исследований выявило незначительные изменения концентрации нитратов в дренажном стоке.

«Золотое правило дренажа»: сливайте только то количество воды, которое необходимо для обеспечения условий движения для полевых работ и обеспечения аэрации корневой зоны сельскохозяйственных культур. Любой дренаж сверх этого, вероятно, уносит нитраты и воду, которые больше не доступны для поглощения растениями. — Приписывается д-ру В. Скаггсу

Понимание управления дренажными водами

Вопросы и ответы об управлении дренажными водами для Среднего Запада — региональная дополнительная публикация 10 специалистов, отвечающая на вопросы об урожайности, качестве почвы и воды и управлении системой. Также доступен в формате html.

Управление дренажными водами: практика снижения содержания нитратов в подземных дренажных системах – Обзор из публикации Симпозиума по бассейну Миссисипи, включая возможности и ограничения.

Подробнее

Информация о проекте

Карта подходящих территорий, основанная на свойствах почвы и топографии, разработанная геопространственными аналитиками NRCS

Стандарты практики сохранения NRCS: Управление дренажными водами (CPS 554 — Стандарт, Техническое задание, Структура для управления водными ресурсами ( CPS 587) План деятельности по сохранению дренажных вод (CAP 130)

Подробнее

Финансовые поощрения

Управление дренажными водами имеет право на получение финансовой помощи в рамках Программы поощрения качества окружающей среды NRCS и Программы обеспечения безопасности природоохранной деятельности для тех, кто соответствует требованиям. Суммы варьируются в зависимости от штата.

Подробнее

Преимущества качества воды

Управление дренажными водами снижает содержание нитратов в дренажных системах, которые вызывают гипоксию в Мексиканском заливе.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *