Complex solution for sewerage using informational technologies



Cite item

Full Text

Abstract

The main question in the article is the poor state of modern sewer systems. The author analyzes modern approaches to the design, construction, reconstruction and maintenance of sewage systems. A complex approach to solving this problem is to use information technologies to solve not separated tasks, but complex sewage system as a whole, which includes sewage networks, pumping stations, wastewater treatment plants. In the article there are the examples of software systems, which are used in the industry today.

Full Text

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства активно обсуждаются в течение многих последних лет в Российской Федерации. В основе сложностей решения вопросов ЖКХ - изношенность коммунальных систем, нехватка финансирования, отсутствие решения вопросов тарифного регулирования, правильность эксплуатации оборудования. Водоотведение и очистка сточных вод - часть системы жилищно-коммунального хозяйства, срочное решение вопросов которой, правильный подход к строительству новых и реконструкции существующих коммуникаций позволит не допустить экологической катастрофы многих регионов России. Инженерные системы водоотведения можно условно разделить на внутренние (внутридомовые) и внешние, к которым относятся водоотводящие сети, насосные станции, очистные сооружения и выпуски в водоемы. И если состояние внутренних систем более-менее поддерживается в удовлетворительном состоянии, то состояние внешних систем оставляет желать лучшего. Большая часть водоотводящих сетей повреждена, наблюдаются процессы экс- и инфильтрации. Многие насосные станции работают в аварийном режиме. Состояние большого количества очистных сооружений признано неудовлетворительным. Причем оценка «неудовлетворительно» относится как к физическому состоянию очистных сооружений, так и к качеству очистки сточных вод. Так, на сегодняшний день только 5% очистных сооружений РФ удовлетворяют существующим нормативным требованиям по сбросу очищенных сточных вод в водоем, 20% удовлетворяют указанным требованиям по основным компонентам (БПК, взвешенные вещества и др.),но не удаляют биогенных элементов, которые вызывают процессы эвтрофикации водоемов и 75% очистных сооружений полностью не выполняют существующие нормативные требования. Причин неудовлетворительного качества очистки сточных вод можно назвать несколько. Это и физический износ очистных сооружений - большинство их было построено не позднее начала 90 годов 20 века, и плохая эксплуатация - на сегодняшний день только на единичных очистных сооружениях работает грамотный квалифицированный технолог по очистке сточных вод, и потребность в достаточно больших финансовых средствах, необходимых для реконструкции сооружений, замене оборудования, и часто бездумное применение западных технологий без привязки к конкретным условиям. Понятно, что за один день имеющиеся проблемы в таком объеме не решить. Локально принимаются различные меры для улучшения ситуации: меняются аварийные участки сетей (часто без соблюдения гидравлических режимов течения жидкости), устанавливаются новое оборудование на насосных станциях (без привязки в работе очистных сооружений, на которые направляются сточные воды), реконструируются очистные сооружения (чаще применяется новое строительство и оборудование, перенос западных технологий в Российские условия без их отработки). Такие локальные меры приводят к тому, что в одном месте залатали дыру, в другом она появилась вновь. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет комплексного подхода к решению вопросов реконструкции и восстановления систем водоотведения, который позволил бы увязать работу сетей, насосных станций, очистных сооружений в единый комплекс, который бы мог слаженно и качественно выполнять поставленные задачи, а также установить правила тарифной политики. Если попытаться изобразить схематично те процессы, которые сегодня ведутся при проектировании, строительстве и эксплуатации очистных сооружений, то схема получится достаточно простой (рисунок 1). Все процессы, связанные с внешними водоотводящими системами, не связаны между собой. Нельзя не отметить, что основной причиной такого состояния является исторический фактор. Так складывалось развитие системы водоотведения - сначала люди научились отводить сточную воду, затем перекачивать и только затем очищать. Рисунок 1. Схема существующего взаимодействия процессов проектирования, строительства и эксплуатации Однако, говоря об этом в 21 веке, отметим, что такое отношение тормозит процесс развития отрасли. Мы владеем сегодня методами производства современных материалов, необходимых для строительства и реновации трубопроводов, которые позволяют качественно улучшить работу водоотводящих сетей. Мы производим оборудование для насосных станций, которое позволяет начать очистку сточных вод уже на стадии подготовки к перекачиванию. Мы знакомы с технологиями очистки сточных вод, которые позволяют очищать сточную воду до нормативных показателей по сбросу. Для того, чтобы запустить правильную работу всех этих отдельно взятых систем необходимо построить правильную схему, которая позволит комплексно решить все задачи внешних систем водоотведения (рисунок 2). При этом процессы проектирования, строительства и эксплуатации все лишь должны быть увязаны в один комплекс. К примеру, проектировщик, осуществляющий подбор насосного оборудования для насосной станции должен не просто подобрать насос с нужным расходом и напором, но и учесть режим работы очистных сооружений, равномерность притока и обработки сточных вод. Таким образом, говоря о недостатках современного подхода к строительству и реконструкции водоотводящих систем, следует отметить следующее: - отсутствие связи между системами: водоотводящая сеть, насосная станция, очистные сооружения; - отсутствие связи между процессами проектирования, строительства и эксплуатации; - отсутствие связи между применяемой техникой и технологиями. Решением всех поставленных вопросов может быть применение современных информационных технологий моделирования (BIM) от проектирования до эксплуатации. Рисунок 2. Схема комплексного взаимодействия процессов проектирования, строительства и эксплуатации Нельзя не отметить, что информационные технологии сегодня применяются в процессе проектирования внешних водоотводящих систем. Однако зачастую применяемые системы решают одну локальную задачу, например, расчет водоотводящей сети, моделирование процесса очистки. Отсутствует комплексный подход. Так спектр применяемого сегодня программного обеспечение можно разделить на две основные группы: программы для имитации процессов и программы для моделирования отдельных групп сооружений. В таблице 1 приведены основные отличия данных программ. Таблица 1. Имитация процессов Программное моделирование Например, Aqua-system Например, GPS-X; ARASIM; KSIM - Ограниченные возможности варьирования; - Адаптация к потребностям техники водоочистки; - Требует небольших предварительных знаний техники моделирования. - Переменные подходы к моделированию участков установки и технологических ступеней; - Возможность адаптации к любым конфигурациям установки и технологического процесса; - Возможность расширения данными из собственного опыта. Как видно из таблицы, отдельно взятая программа или программный комплекс не решает тех задач, которые ставит перед нами сегодня существующая ситуация. Интенсивно развивающиеся информационные технологии необходимо использовать для комплексного подхода к решению проблем реконструкции внешних водоотводящих систем. Это позволит: - расширить спектр моделирования; - учесть технические и технологические параметры; - упростить эксплуатацию сооружений за счет их увязки с автоматизированной системой эксплуатации сооружений; - увязать инженерные системы с геоинформационной системой. Такой подход позволит не только в достаточно короткое время решить задачи отрасли водоотведения, улучшить экологическую ситуацию многих городов и поселков, но и удешевить проектирование, строительство, эксплуатацию сооружений, в короткое время выполнить требование ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» по проектированию схем водоснабжения и водоотведения городов и поселков, которое выполняется в настоящее время.
×

About the authors

E. S Gogina

Moscow State University of Civil Engineering

Ph.D., Prof.

References

  1. Gao Shun Qiu, Ling Feng Qiu, Jian Zhang, Yi Ming Chen. Research on Intensive Nutrients Removal of the Low C/N Sewage // Advanced Materials Research. 2012, no. 550 - 553, pp 2142 - 2145.
  2. Lawrence K. Wang, Nazih K. Shammas. Single-Sludge Biological Systems for Nutrients Removal // Handbook of Environmental Engineering, 2009, no 9, pp. 209-270
  3. Баженов В.И., Эпов А.Н., Носкова И.А. Математическое моделирование объекта очистки сточных вод // Экологический вестник России. 2011. №2. С. 46.
  4. Баженов В.И., Денисов А.А. Проектирование современных комплексов биологической очистки сточных вод // Экология и промышленность России. 2009. №2. С. 26.
  5. Саломеев В.П., Гогина Е.С. Применение одноиловой системы денитрификации для реконструкции биологических очистных сооружений // Вестник МГСУ. 2009. №3. С. 129-135
  6. Андреев С.Ю., Гришин Б.М., Камбург В.Г., Алексеева Т.В., Ширшин И.Б. Моделирование процессов флотационной очистки сточных вод // Региональная архитектура и строительство. 2009. №2. С. 91 - 99.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2013 Gogina E.S.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies