Обзор статьи

Снижение зоны влияния рассеивающего выпуска

УДК: 

628.394

DOI: 

10.23968/1999-5571-2021-18-6-128-134

Страницы: 

128-134

Аннотация: 

На основании нормативно-технической документации выявлена необходимость поиска путей для снижения размеров зоны загрязнения от выпусков очищенных сточных вод. Снижение степени влияния позволит создать более благоприятную экологическую обстановку. Для интенсификации процесса смешения предложено использовать соударение струйного потока с диктующим течением за счет расположения выпускающего оголовка перпендикулярно направлению реки. В работе с помощью моделирования подтверждена эффективность данного метода и проведено сравнение с рассеивающим выпуском, работающим сонаправленно с речным потоком. Результаты моделирования подтвердили значительное увеличение кратности разбавления.

Список цитируемой литературы: 

  1. Гагарина О. В., Куртеева А. Г. Исследование разбавления сточных вод в городских реках, попадающих под воздействие организованных источников загрязнения в условиях повышенного гидрохимического фона (на примере реки Карлутка в пределах города Ижевска) // Вестник Удмуртского университета. Сер. Биология. Науки о земле. 2017. Т. 27, № 4. С. 427-436

  2. Минигазимов Н. С., Батанов Б. Н., Мустафин Р. Ф., Сакаев Р. А. Влияние сбросов сточных вод на качество воды рек Республики Башкортостан // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2019. Т. 31, № 2 (94). С. 35-45

  3. Палагин Е. Д., Быкова П. Г., Гриднева М. А. Определение кратности разбавления при нормировании сброса сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. 2016. № 12. С. 47-53

  4. Давыдов Ю. Ф. Экологические аспекты работы выпусков сточных вод // Вестник Казахстанско-Американского свободного университета. 2013. № 6. С. 33-39

  5. Дундукова С. С. Оценка уровня загрязнения реки Волга в районе выпуска сточных вод ОАО «Марийский целлюлозно-бумажный комбинат» // Мониторинг, прогноз состояния окружающей среды и технологии природопользования: сб. науч.-исслед. работ студентов. Вып. 3. Казань: КФУ, 2019. С. 36-40

  6. Шелудков А. Д., Вешкурцева Т. М. Расчет зоны полного перемешивания сточных вод (на примере рек Ишим и Ук) // Бассейновые территории: проблемы и пути их решения: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Ишим, 21 мая 2013 г.). Ишим: ТюмГУ, 2013. С. 16-19

  7. Тимакова Т. М., Куликова Т. П., Литвинова И. А., Полякова Т. Н., Сярки М. Т., Теканова Е. В., Чекрыжева Т. А. Изменение биоценозов Кондопожской губы Онежского озера под влиянием сточных водцеллюлозно-бумажного комбината // Водные ресурсы. 2014. Т. 41, № 1. С. 74-82

  8. Bai Y., Qi W., Jinsong L., Qu J. Using high-throughput sequencing to assess the impacts of treated and untreated wastewater discharge on prokaryotic communities in an urban river // Applied microbiology and biotechnology. 2014. № 4 (98). Pp. 1841-1851

  9. Wang Zh., Shao D., Westerhoff P. Wastewater discharge impact on drinking water sources along the Yangtze River (China) // Science of The Total Environment. Vol. 599-600. Pp. 1399-1407

  10. Богомолов А. В., Лепихин А. П., Тиунов А. А., Любимова Т. П., Паршакова Я. Н. Особенности организации рассеивающих водовыпусков для отведения избыточных рассолов в водные объекты // Водное хозяйство России. 2016. № 2. С. 72-86

  11. Епифанов А. В., Гашин П. А. Оптимизации параметров сброса сточных вод ГУП «Леноблводоканал г. Тихвин» на основе математического моделирования // Автоматизация и моделирование в проектировании и управлении. 2019. № 1 (3). С. 4-9

  12. Патент на полезную модель RU153079U1, Российская Федерация. Канализационный выпуск / Е. В. Грищенко, Н. В. Земляная. № 2014151699/13; заявл. 19.12.2014, опубл. 10.07.2015

  13. Патент на полезную модель RU103821U1, Российская Федерация. Устройство для выпуска очищенных сточных вод в водоемы / С. И. Федорова, В. А. Бондаренко, А. Г. Кутц. № 2010148170/21; заявл. 25.11.2010, опубл. 27.04.2011

  14. Nguyen Ph. Q. A., Gourbesville Ph., Audra Ph., Vo N. D., Vo D. N. Kh. Methodology for Wastewater Discharge Modeling - Application to Danang Bay, Vietnam // Earth and Environmental Science: IOP Conference Series. (Hanoi, Vietnam, 24-26 February 2020). 2020. Vol. 505. Pp. 1-9

  15. Любимова Т. П., Лепихин А. П., Паршакова Я. Н. Численное моделирование отведения высокоминерализованных сточных вод в водные объекты с целью усовершенствования конструкций выпускных устройств // Вычислительная механика сплошных сред. 2019. Т. 12, № 4. С. 427-434

  16. Hamza S. B., Saïd N. M., Bournot H., Le Palec G. CFD Modeling of Wastewater Discharges in a Sewer System // In: Haddar M., Chaari F., Benamara A., Chouchane M., Karra C., Aifaoui N. (eds.). Design and Modeling of Mechanical Systems-III. CMSM 2017. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-319-66697-6_14

Авторы: 

Федоров С. В. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Телятникова А. М. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Алексеев М. И. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Гильмутдинова М. А. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет Санкт-Петербург, Россия

Выпуск журнала