Домой Цветы Карта канализационных сетей. Схемы канализационных сетей. типовые схемы канализационной сети

Карта канализационных сетей. Схемы канализационных сетей. типовые схемы канализационной сети

The Village продолжается рассказывать, как устроено то, чем горожане пользуются каждый день. В этом выпуске - система канализации. После того как мы нажимаем кнопку смыва на унитазе, закрываем кран и отправляемся по своим делам, водопроводная вода превращается в сточную и начинает свой путь. Чтобы снова попасть в Москву-реку, ей нужно пройти километры канализационных сетей и несколько этапов очистки. Как это происходит, The Village узнал, побывав на городских очистных сооружениях.

По трубам

В самом начале вода попадает во внутренние трубы дома диаметром всего 50–100 миллиметров. Дальше идет по сети чуть шире - дворовые, а оттуда - в уличные. На границе каждой дворовой сети и в месте перехода ее в уличную установлен смотровой колодец, через который можно следить за работой сети и прочищать при необходимости.

Протяженность городских канализационных труб в Москве больше 8 тысяч километров. Вся территория, по которой проходят трубы, делится на части–бассейны. Участок сети, который собирает сточную воду из бассейна, называют коллектором. Его диаметр достигает трех метров, это вдвое больше, чем труба в аквапарке.

В основном в силу глубины заложения и естественного рельефа территории вода течет по трубам сама, но в некоторых местах требуются насосные станции, всего в Москве их 156.

Сточная вода поступает на один из четырех очистных сооружений. Процесс очистки непрерывен, а пики гидравлической нагрузки приходятся на 12 часов дня и 12 часов ночи. Курьяновские очистные сооружения, которые находятся около Марьина и считаются одними из самых крупных в Европе, принимают воду с южной, юго-восточной и юго-западной частей города. Стоки из северной и восточной частей города поступают на очистные в Люберцы.

Очистные

Курьяновские очистные сооружения рассчитаны на 3 миллиона кубометров сточных вод в сутки, но поступает сюда только полтора. 1,5 миллиона кубометров - это 600 олимпийских бассейнов.

Раньше это место называлось станцией аэрации, она была запущена в декабре 1950 года. Сейчас очистным 66 лет, и 36 из них здесь проработал Вадим Гелиевич Исаков. Он пришел сюда мастером одного из цехов и стал начальником технологического отдела. На вопрос, рассчитывал ли провести на таком месте всю жизнь, Вадим Гелиевич отвечает, что уже и не помнит, так давно это было.

Исаков рассказывает, что станция состоит из трех блоков по очистке. Кроме того, здесь есть целый комплекс сооружений по обработке осадков, которые образуются в процессе.

Механическая очистка

Мутная и зловонная сточная вода приходит на очистные теплой. Даже в самое холодное время года ее температура не опускается ниже плюс 18 градусов. Сточные воды встречает приемно-распределительная камера. Но что происходит там, мы не увидим: камеру полностью закрыли, чтобы не распространялся запах. Кстати, пахнет на огромной (почти 160 гектаров) территории очистных вполне сносно.

После этого начинается этап механической очистки. Здесь на специальных решетках задерживается мусор, который приплыл вместе с водой. Чаще всего это тряпье, бумага, средства личной гигиены (салфетки, памперсы), а еще пищевые отходы - например, картофельные очистки и куриные кости. «Чего только не встретишь. Бывало, что приплывали кости и шкуры с мясоперерабатывающих производств», - с содроганием говорят на очистных. Из приятного - только золотые украшения, хотя очевидцев такого улова мы не нашли. Лицезреть сорозадерживающую решетку - самая ужасная часть экскурсии. Помимо всякой гадости, в ней застряло много-много кружочков лимонов: «По содержимому можно время года угадывать», - отмечают сотрудники.

Со сточными водами приходит много песка, и, чтобы он не оседал на сооружениях и не забивал трубопроводы, его удаляют в песколовках. Песок в жидком виде поступает на специальный участок, где отмывается технической водой и становится обычным, то есть пригодным для благоустройства. Очистные используют песок для собственных нужд.

Завершается этап механической очистки в первичных отстойниках. Это большие резервуары, в которых из воды удаляется мелкая взвесь. Сюда вода приходит мутной, а уходит осветленной.

Биологическая очистка

Начинается биологическая очистка. Она происходит в сооружениях, которые называются аэротенками. В них искусственно поддерживается жизнедеятельность сообщества микроорганизмов, которые называют активным илом. Органические загрязнения в воде - самая желанная пища для микроорганизмов. В аэротенки подается воздух, который не дает илу осесть, чтобы тот контактировал со сточной водой как можно больше. Так продолжается восемь-десять часов. «В любом естественном водоеме происходят аналогичные процессы. Концентрация микроорганизмов там в сотни раз ниже, чем создаем мы. В естественных условиях это бы длилось недели и месяцы», - говорит Исаков.

Аэротенк представляет собой прямоугольный резервуар, разделенный на секции, в которых сточная вода вьется змейкой. «Если посмотреть в микроскоп, то там все ползает, шевелится, движется, плавает. Заставляем их работать на наше благо», - говорит наш проводник.

На выходе из аэротенков получается смесь очищенной воды и активного ила, которые теперь нужно отделить друг от друга. Эта задача решается во вторичных отстойниках. Там ил оседает на дне, собирается илососами, после чего 90 % возвращается в аэротенки для непрерывного процесса очистки, а 10 % считается избыточным и утилизируется.

Возвращение в реку

Биологически очищенная вода проходит третичную очистку. Для проверки она процеживается через очень мелкое сито, а после сбрасывается в выводной канал станции, на котором стоит блок ультрафиолетового обеззараживания. Обеззараживание ультрафиолетом - четвертый и последний этап очистки. На станции вода делится на 17 каналов, каждый из которых просвечивается лампой: вода в этом месте приобретает кислотный оттенок. Это современный и самый большой в мире подобный блок. Хотя по старому проекту его не было, раньше воду хотели обеззараживать жидким хлором. «Хорошо, что до этого не дошло. Мы бы все живое в Москве-реке погубили. Водоем был бы стерильный, но мертвый», - говорит Вадим Гелиевич.

Параллельно с очисткой воды на станции разбираются с осадком. Осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил проходят совместную обработку. Они поступают в метантенки, где при температуре плюс 50–55 градусов почти неделю идет процесс сбраживания. В результате осадок теряет способность загнивать и не выделяет неприятного запаха. Затем этот осадок перекачивается на обезвоживающие комплексы за пределами МКАД. «30–40 лет назад осадок сушился на иловых площадках в естественных условиях. Процесс этот длился от трех до пяти лет, сейчас же обезвоживание мгновенное. Сам по себе осадок - это ценное минеральное удобрение, в советские времена он пользовался популярностью, совхозы с удовольствием его брали. Но сейчас он стал никому не нужен, а за утилизацию станция платит до 30 % от общих затрат на очистку», - говорит Вадим Гелиевич.

Треть осадка распадается, превращаясь в воду и биогаз, что позволяет экономить на утилизации. Часть биогаза сжигается в котельной, а часть направляется на комбинированную теплоэлектростанцию. Теплоэлектростанция - не рядовой элемент очистных сооружений, а скорее полезное дополнение, которое дает очистным относительную энергонезависимость.

Рыбы в канализации

Раньше на территории Курьяновских очистных находился инженерный центр со своей производственной базой. Сотрудники ставили необычные эксперименты, например разводили стерлядь и карпа. Часть рыб жила в водопроводной воде, а часть в канализационной, которая прошла очистку. Сейчас же рыба водится только в сбросном канале, там даже висят таблички «Лов рыбы запрещен».

После всех процессов очистки вода по сбросному каналу - небольшой речке длиной 650 метров - идет в Москву-реку. Здесь и везде, где процесс идет под открытым небом, на воде плавает много чаек. «Процессам они не мешают, но портят эстетический внешний вид», - уверен Исаков.

Качество очищенных сточных вод, выпускаемых в реку, намного лучше воды в реке по всем санитарным показателям. Но пить такую воду без кипячения не рекомендуется.

Объем очищенных сточных вод равен примерно трети всей воды в Москве-реке выше сброса. Если бы очистные вышли из строя, населенные пункты ниже по течению оказались бы на грани экологической катастрофы. Но такое практически невозможно.

Вряд ли кто-то из нас всерьез задумывался о том, куда течет вода, вылитая в раковину или спущенная в унитаз. А что происходит с остатками пищи и продуктами нашей с вами жизнедеятельности, которые исчезают в трубах вместе с водой? Все мы слышали о том, что есть очистные сооружения. Кто-то даже знает, что в процессе очистки получается осадок - ил. Но я уверен, совсем немногие в курсе, что из этого ила можно делать газ!
Сегодня мы побывали на Курьяновских очистных сооружениях на юге Москвы и проследили путь канализационных стоков "от трубы до трубы". Мы посетили мини-ТЭС , работающую на биогазе, который получают из осадков очистных сооружений.
Многие думают, что очистные сооружения - это нечто малопривлекательное и зловонное. Это не так! Самое "пахучее" - место "впадение" канализационных стоков. Но и там можно находится сколь угодно долго без особого дискомфорта. Я бы определил ощущения так - "слегка попахивает")) Но вполне терпимо.




Курьяновские очистные сооружения мощностью 3,125 млн.м3/сут расположены на юго-востоке Москвы, в излучине Москва-реки. На сооружения поступают стоки северо-западного, западного, южного, юго-восточного районов Москвы и части прилегающих районов Подмосковья.
Кроме Курьяновских, в Москве действуют и другие очистные сооружения: Люберецкие , «Южное Бутово» , Зеленоградские .

Схема с сайта "Мосводокнала"
Технологическая схема очистки сточных вод на Курьяновских и Люберецких очистных сооружениях схожа. В данный момент на Курьяновских очистных сооружениях ведется строительство крупнейшего в мире блока ультрафиолетового обеззараживания производительностью 3 млн.м3/сут, к концу 2011 года планируется ввод объекта в эксплуатацию, а также в ближайших планах строительство современного комплекса очистных сооружений с удалением биогенных элементов производительностью 500 тыс.м3/сут.
Технологическая схема обработки осадка также схожа с Люберецкими очистными сооружениями, но есть существенное отличие: осадок Курьяновских очистных сооружений перекачивается на 2 завода (иловые площадки №8, 19), расположенных в Ленинском районе Московской области, где происходит его полимерное кондиционирование и механическое обезвоживание, после чего обезвоженный осадок размещается на полигоне депонирования при заводе, либо вывозится на полигоны депонирования Московской области.


В процессе очистки сточных вод на Курьяновских очистных сооружениях образуется около 18 тысяч кубометров жидкого осадка в сутки (около 6,5 миллионов кубов в год). Весь образующийся осадок подвергается сбраживанию в специальных емкостях - метантенках при температуре около 53С, в результате чего вырабатывается биогаз, содержащий около 65% метана.
Весь биогаз направляется в котельные для выработки тепловой энергии, которая используется для подогрева осадка, подаваемого в метантенки. В летний период биогаз утилизируют на мини-ТЭС, поучая электроэнергию и дополнительное тепло в газопоршневых генераторах.

Схема с сайта "Мосводокнала"
Немаловажным на сегодняшний день направлением развития очистных сооружений является получение электроэнергии от альтернативных источников. Подобным источником на очистных сооружениях является образующийся в процессе сбраживания осадка сточных вод биогаз. Преобразование биогаза с выработкой электро- и теплоэнергии происходит на мини-ТЭС. Подобного рода сооружения, работающие на биотопливе, позволяют повысить надежность энергоснабжения очистных сооружений, что является залогом недопущения сброса не очищенных сточных вод в водоприемники в периоды отключения внешних источников электроэнергии.


Из этих труб льется все то, что мы с вами спускаем в канализацию. Льеться в объеме 2 миллионов (!) кубометров в сутки. День за днем, месяц за месяцем...


Это самое "зловонное" место станции. Пишу в кавычках, так как никакого невыносимого запаха здесь нет. Пахнет, конечно, не фиалками, но вполне терпимо.


Прежде всего, вода попадает в "Здание решеток", где фильтруется наиболее крупный мусор.


На решетках остается все, что крупнее 10 мм.


Здесь отлично видно, сколько всякой дряни мы, не задумываясь, спускаем в канализацию.

После решеток вода идет в так называемые "песколовки". Полученный на этой стадии песок можно (и нужно) использовать в городском строительстве и благоустройстве. Но...Имея постоянный источник такого песка, город предпочитает покупать "обычный" песок. Что, конечно, неправильно.


Следующий этап очистки - первичный отстойник. Здесь вода находится 2 часа, после чего вся органика идет в метантенки на производство биогаза, а вода поступает в аэротенки.


Вода в первичных отстойниках содержит только мелкие примеси. Серая конструкция (справа) постоянно движется по окружности.


Над отстойником летают чайки. Правда, здесь их гораздо меньше, чем в месте "впадения" стоков.

Образно процесс можно описать так: поступающая на очистные сооружения вода - это чай с чаинками и сахаром. Чаинки фильтруются на первых этапах процессах. В аэротенках из "чая" извлекают "сахар".
То есть весь процесс очистки можно разделить на механическую и биологическую. Механическая очистка происходит на решетках для извлечения из воды крупного мусора, песколовках и первичных отстойниках, где осаждаются мелкие примеси. Биологическая очистка осуществляется в аэротенках - сооружениях, в которых процесс очистки происходит за счет активного ила (смесь бактерий), и вторичных отстойниках, которые служат для разделения уже очищенной воды и активного ила, который в дальнейшем опять будет использован для очистки воды.


Вторичный отстойник. Отсюда очищенная вода течет уже в Москву-реку. Вода из него процеживается через сито с ячейкой 1,4 мм.


Отбор пробы воды из вторичного отстойника.


Слева направо: вода, поступающая на очистные, водопроводная вода, очищенная вода.

А так выглядят метантенки. В них, при температуре 53С образуется биогаз.


Старые.


Новые.


Ну а эта вода уже течет в Москву-реку.


Следующий интересный объект - инженерно-научный цех. Это место, где проводят научные исследования, разрабатывают новые технологии, проводят биотестирование и т.д.


Биотестирование - в аквариумах, в очищенной на станции воде живут рыбы. Работники инженерно-научного цеха исследуют состояние рыб, следят за их ростом. По их словам, рыбы в очищенной воде чувствуют себя отлично.


Здесь же ведутся работы по выращиванию водорослей.


Водоросли идут на корм рыбам. В перспективе - использование водорослей в качестве сырья для производства биотоплива.


Это модель биогазовой установки в масштабе 1:10000.


Еще одно направление научной деятельности - разработка почвогрунтов для выращивания растений.


На станции есть даже свой питомник.


Здесь выращивают сирень. Для нее разработали специальную грунтовую смесь, на которой она растет очень быстро.


"Изюминка" Курьяновской станции - лучший реализованный проект 2009 года - биогазовая мини-ТЭС.


Мощность станции - около 10МВт. ТЭС вырабатывает в год 70 млн кВт час электроэнергии, 33 тыс Гкал пара, 32 тыс Гкал тепла. Сооружение аналогичной станции заканчивается и на Люберецких очистных сооружениях.
Стоимость электроэнергии, получаемой на ТЭС - 2 руб 13 ком - совсем немного превышает стоимость энергии МОЭК (1,6 - 1,8 руб).


Здесь находится пульт управления станции. Всего на ТЭС работает 15 человек. Круглосуточную работу станции обеспечивает рабочая смена, всего из двух человек!


Машинный зал.


Здесь ОЧЕНЬ шумно!


Трубопровод пара.


Газотурбинный двигатель с электрогенераторами 2,5 МВт. На станции их четыре.


Паровой газотурбинный котел. Их тоже 4 шт.


На Курьяновской станции ведется строительство уникального сооружения - самой крупной в мире установки для ультрафиолетового обеззараживания воды. Что приятно, все оборудования этого блока - отечественное! В каждом "квадратике" будет установлено 8 модулей по 64 лампы в каждом! Дополнительные энергозатраты на работу ультрафиолетового комплекса составят 4 МВт.

Как справедливо заметил начальник управления канализации "Мосводоканала" Сергей Александрович Стрельцов, мы все являемся непосредственными участниками процесса образования и переработки канализационных стоков. И мы можем сделать так, чтобы переработка шла максимально эффективно. И чтобы органические отходы не попадали на свалки вместе с остальным мусором. Для этого можно использовать специальные измельчители - диспоузеры. Они устанавливаются в мойку и могут перемалывать практически любые пищевые отходы, чайные пакетики, бумажные полотенца и т.д. У нас в офисе такой диспоузер работает уже несколько месяцев...К сожалению, его установка пока совсем недешева - около 15 тысяч (включая стоимость прибора).


P.S. Большое спасибо всем сотрудникам "Мосводоканала", которые пригласили нас на сегодняшнюю экскурсию. Было очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за предоставленные материалы с техническими характеристиками мини-ТЭС.

Современная московская канализация представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия города.

Система коммунальной канализации Москвы в своем историческом развитии сложилась как раздельная. В нее осуществляется прием только хозяйственно-бытовых, коммунальных и промышленных сточных вод. Поверхностные сточные воды отводятся по самостоятельной водосточной системе. Все хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды, поступающие в городскую систему канализации Москвы по сети трубопроводов, каналов и коллекторов диаметром от 125 мм до 4,5 м, проходят полный цикл очистки на очистных сооружениях суммарной проектной производительностью 5,4 млн. м 3 /сут. Общая протяженность канализационной сети города составляет более 8 812 км.

Основное направление канализационных трубопроводов ориентировано на юг и юго-восток города, по направлению течения Москвы-реки, что обусловлено рельефом местности. Водоотведение города осуществляется на Люберецкие (ЛОС) и Курьяновские (КОС) очистные сооружения, а также на очистные сооружения в Южном Бутово. Канализование Зеленоградского административного округа г. Москвы осуществляется на отдельные очистные сооружения. Очищенные сточные воды отводятся в реку Москву и ее притоки – Пехорку, Десну, Сходню.

После включения с 1 июля 2012 года в состав Москвы земельных участков Троицкого и Новомосковского административных округов, объекты водопроводно-канализационного хозяйства на данных территориях переданы в аренду АО "Мосводоканал". В последующем планируется оформление этих объектов в хозяйственное ведение предприятия. На сегодняшний день на территории ТиНАО находится 532,41 км канализационных сетей, из них самотечных трубопроводов - 351,80 км, напорных трубопроводов - 180,61 км, 82 канализационных насосных станций, 18 канализационных очистных сооружений.

В ходе проведения обследования технического и технологического состояния канализационных очистных сооружений, расположенных на территории ТиНАО было выявлено, что большая часть очистных сооружений (11 ед.), построенных в 60-80-е годы прошлого века характеризуется значительным износом и находится в предаварийном состоянии. На большинстве сооружений основное технологическое оборудование - насосы, запорно-регулирующая арматура, воздуходувки, аэрационные системы и пр. - и трубопроводы имеют практически 100% износ, 30% от общего количества оборудования находится в неработоспособном состоянии.

В 2015 году были завершены работы по реконструкции очистных сооружений в поселке Минзаг, также в 2017 году выполнена реконструкция очистных сооружений поселка Щапово с увеличением мощности до 2000 м 3 /сут. Реализованные проектом реконструкции мероприятия по очистке сточных вод позволяют обеспечивать выполнение нормативных требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения.В настоящее время завершаются работы по реконструкции очистных сооружений в поселках Курилово, Марушкино, Рогово, Птичное.

Работы по реконструкции очистных сооружений на территории ТиНАО будут продолжены и в дальнейшем.


Если посмотреть на расположение крупнейших водопроводных станций и канализационных очистных сооружений Москвы, то можно заметить, что первые, в основном, находятся в северо-западной половине города (а точнее немного за его пределами), а вторые - в юго-восточной. Это расположение обязано естественному рельефу. Главные источники водоснабжения Москвы - Москва-река и Волга (питающая город водой через канал имени Москвы). Водозабор производится до города, на северо-западе, где вода еще чистая. Очищенная на станциях вода поступает в город, где используется предприятиями и жителями, после чего уже грязная поступает в систему канализации. Тут то и начинается самое интересное! Большая часть московской канализационной сети (а это тысячи километров) - самотечная. Т.е. вода в трубах течет сама по себе за счет уклона. Трубы эти проложены в большинстве своем с использованием естественного уклона местности. А естественный уклон местности - это практически всегда река или ручей. Так и получается, что основные канализационные каналы идут вдоль рек и часто даже носят их имя. Впрочем большинство московских рек и ручьев (а их больше сотни) тоже давно текут в трубах, а сверху проходят обычные улицы, и многие горожане и не подозревают, сколько труб у них прямо под ногами. В конечном счете все сточные воды стекают в самую низкую часть города - на юго-восток, туда где находятся Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения (и куда течет Москва-река). По сути город "выпивает" Москва-реку и Волжскую воду, пропускает ее через себя и, очищая, выливает обратно.

Однако, как водится, везде есть исключения. Полностью сделать сеть канализации самотечной не получается. В некоторых местах самотечные каналы было бы крайне тяжело прокладывать, где-то просто невозможно. Кроме того сама по себе сеть существенно сложнее чем упрощенное описание выше - существуют всевозможные дублирующие, соединительные, перепускные и прочие каналы, есть дюкеры под реками. Иногда, канализационные стоки все-таки приходится поднимать выше по рельефу, а не пускать самотеком. В таких случаях строят канализационные насосные станции(КНС).


Первая КНС появилась в Москве вместе с канализацией в 1898 году. Она находилась на нынешней Крутицкой набережной близ нынешней станции метро Пролетарская. К ней самотеком стекались все канализационные воды Москвы. На самой КНС стояли паровые двигатели и насосы, которые перекачивали стоки в напорные трубы, ведущие в , который в свою очередь шел до Люблинских полей фильтрации, располагавшихся на месте нынешнего района Марьино. Красивое кирпичное здание этой КНС сохранилось до сих пор, хотя оно давно уже не используется по прямому назначению. Кстати, на территории расположился музей воды, крайне рекомендуемый к посещению.

С тех времен канализационная система постоянно развивалась. В настоящее время в Москве работают 154 КНС. Я покажу и расскажу про крупнейшую из них - Центральную КНС, запущенную в 1980 году. Располагается эта КНС совсем недалеко от первой КНС, только на другом берегу Москва-реки, ближе к станции метро Павелецкая. Она принимает сточные воды центральной части города и перекачивает их по напорным трубопроводам на Курьяновские и Люберецкие очистные сооружения. Проектная производительность станции - 1 000 000 кубометров в сутки. По утверждению Мосводоканала она является крупнейшей в Европе.

Снаружи Центральная КНС выглядит как сравнительно небольшое невзрачное промышленное здание. Однако, все самое интересное находится не в этом здании, а под ним. Под зданием расположено огромное круглое бетонное сооружение глубиной около 15 метров, в котором находится оборудование. В целом устройство станции достаточно простое.

Сначала сточные воды по подземным коллекторам попадают в приемную камеру, откуда, растекаясь по нескольким каналам протекают сквозь специальные решетки.

Эти решетки похожи на те, что используются на очистных сооружениях, но отверстия в них гораздо больше.

Они предназначены для отлова крупного мусора, который может повредить насосы и прочее оборудование установленное дальше. Отловленный мусор поднимается на специальные конвейеры и собирается. Затем его измельчают на дробилке и сбрасывают обратно в приемный резервуар.

После прохождения решеток сточные воды попадают в общую распределительную камеру. За камерой установлено девять насосов которые перекачивают воду дальше по трубам.

Насосы представляют собой центробежные "улитки". Каждый насос может независимо включаться и отключаться, кроме того после насосов установлена система труб и задвижек, позволяющих также подключать разные насосы к разным напорным трубам (ниткам) уходящим в город.

На фото трубы уходящие в город:

Насосы приводятся в движение огромными моторами, мощностью по 1.6 МВт каждый. Для сравнения - эта мощность сопоставима с мощностью одного состава метро или примерно со 160ю квартирами.

Нельзя фотографией передать ощущения от работы этих моторов, но можно описать словами:)
работают они сравнительно тихо, однако вибрация и дрожание хорошо ощущаеются рядом с ними. Из круглых отверстий вырывается мощный поток теплого воздуха.

Эти моторы - высоковольтные, питаются непосредственно напряжением 10 кВ. Для любителей шильдиков:

Они специально установлены существенно выше самих насосов и трубопроводов - в случае аварии и затопления КНС они не будут затоплены. Вид на приводной вал между мотором и насосом:

Насосы установлены с большим резервом, на случай пиковых нагрузок, аварий и плановых ремонтов. Сейчас два из них находятся в плановом ремонте. На фото - ротор одного из моторов, массой почти 9 тонн:

Размеры всего сооружения хорошо видны с человеком в кадре:)

Питается КНС от четырех независимых вводов. На станции есть внушительных размеров КРУ (комплексное распределительное устройство) 10 кВ с вакуумными выключателями и трансформаторы для питания низковольтного оборудования.

Контролируется КНС из местной диспетчерской, которая располагается в наземной части здания. Операторы круглосуточно следят за состоянием оборудования, показаниями приборов. Все управление автоматизировано.

В управлении системой канализации есть ряд интересных нюансов. В первую очередь - неравномерность потока сточных вод, которая сильно меняется как в течение года, так и в течение суток. Более того, меняется она и в зависимости от глобальных процессов происходящих в стране.

В предыдущих своих отчетах о водопроводных и канализационных сооружениях, я уже неоднократно писал, что несмотря на постоянный рост числа жителей в Москве, водопотребление и, соответственно, количество сточных вод снизилось за последние пару десятилетий. Причин тому много, но основных две:
1)Более экономный расход воды населением и предприятиями, за счет установки счетчиков и использования более экономного оборудования.
2)Закрытие крупнейших московских промышленных предприятий - ЗИЛ, Серп и Молот, АЗЛК и других.

Второй пункт очень сильно сказался на неравномерности потока сточных вод. Если раньше коэффициент неравномерности (отношение максимального расхода к минимальному в течение суток) составлял примерно 1.6, то сейчас он составляет примерно 2.5. В 4-5 утра все нормальные люди давно уже спят и водой не пользуются, соответственно поток сточных вод минимален, однако в 7-8 часов утра они просыпаются и идут умываться и количество сточной воды резко увеличивается. Если раньше это отчасти сглаживалось постоянным мощным стоком с предприятий (и, подозреваю, подтекающими повсеместно кранами и бачками), то теперь нет.

Также существуют и сезонные изменения потока. Зимой сточных вод больше, чем летом, отчасти из-за снегосплавных пунктов, которые используют канализационные коллекторы для сброса и растапливания снега, отчасти из-за в целом большей активности населения, чем в летний период отпусков.

По словам работников Мосводоканала в году наблюдается три основных пика - это вечер 31 декабря(если не попадает на выходной), 31 августа (если не пятница) и дни, когда весной начинают оттаивать верхние слои почвы, в результате чего, из-за неплотностей в швах в тысячах колодцах по всей Москве, в них начинает поступать дополнительная паводковая вода.

Чтобы более оперативно управлять всей канализационной системой, а в особенностью всеми КНС, Мосводоканал создал отдел оперативного управления насосными станциями.

В данный центр стекается информация со всех КНС, от множества датчиков уровня, установленных на сетях. Более того, отсюда можно щелчком мышки дистанционно управлять насосами и задвижками на КНС, смотреть изображение с камер наблюдения, местоположение аварийных бригад на карте и т.п. В общем современные технологии работают на благо канализации:)

Выражаю огромную признательность пресс-службе Мосводоканала за приглашение, заместителю генерального директора - начальнику управления канализации Богомолову Михаилу Валерьевичу за отличную экскурсию с рассказом по объектам и всем остальным работникам Мосводоканала за хорошую и качественную работу.

Новое на сайте

>

Самое популярное