Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения города Сарова
Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории города и деление территории города на эксплуатационные зоны.
Водоотведение потребителей г. Саров осуществляет предприятие МУП "Горводоканал", предоставляя жителям, организациям и предприятиям города услугу водоотведения, которая по доступности и своему качеству должна соответствовать установленным показателям качества и стандартам оказания услуг, а так же очистку сточных вод с обеспечением экологических требований и нормативов. Предприятие МУП "Горводоканал" является гарантирующей организацией - поставщиком услуги водоотведения на всей территории г. Саров (постановление Администрации г. Сарова от 28.01.2013 N 254 с изм. внесенными постановлением Администрации г. Саров от 29.11.2013 г. N 6439).
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод г. Саров состоит из следующих основных элементов:
самотечные и напорные канализационные трубопроводы;
канализационные насосные станции (8 шт.);
комплекс очистных сооружений канализации.
Данная централизованная система является единой и осуществляет водоотведение от всех районов города.
Территория города Саров условно делится на несколько эксплуатационных зон. В эксплуатационную зону МУП "Горводоканал" входит практически вся территория г. Саров, за исключением следующих территорий:
МУП ДЭП - Ул. Большая коммунальная дорога, Ул. Малая коммунальная дорога;
И.П. Морозов - Ул. Димитрова 18/1, Ул. Димитрова 12, Ул. Димитрова 20;
ООО ФДЖ - МКР 20, кв.2, 3;
ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ - Варламовская дорога 19, 23/1, 23/2;
ЗАО "Саровстройматериалы" - Южное шоссе 26.
2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации г. Саров производился отдельными очередями. Первая очередь из-за аварийного состояния и устаревшего оборудования выведена из эксплуатации в 1976 году после строительства второй очереди. Проектная производительность второй очереди - 35000 м3/сут. На момент сдачи в эксплуатацию третьей очереди сооружения второй очереди имели значительный физический износ и в 1998 году остановлены в связи с выходом из работы (аварией) на трансформаторной подстанции. Проектная производительность введенной в эксплуатацию в 1998 году третьей очереди очистных сооружений канализации составляет 40000 м3/сут. Характер принимаемых сточных вод - хозяйственно-бытовые сточные воды от населения, организаций и предприятий города.
Процесс очистки сточных вод включает в себя следующие стадии:
- механическая очистка;
- биологическая очистка;
- обеззараживание очищенных стоков.
Очищенная вода сбрасывается в р. Сатис. Обработка осадков осуществляется в аэробном стабилизаторе, на фильтр-прессе и иловых картах.
Состав очистных сооружений следующий:
1.1. Сооружения механической очистки:
- приемная камера (1 шт.);
- здание решеток (1 шт.);
- песколовка с круговым движением сточных вод (4 шт.);
- бункеры песка (2 шт.);
- первичные радиальные отстойники (4 шт.).
1.2. Сооружения биологической очистки:
- аэротенки-вытеснители 3-х коридорные. Количество секций -4 шт.;
- вторичные отстойники (4 шт.).
1.3. Сооружения доочистки сточных вод:
- блок доочистки сточных вод на песчаных фильтрах.
1.4. Сооружения обеззараживания сточных вод:
- электролизная;
- контактные резервуары.
1.5. Сооружения обработки осадков:
- здание решеток перед аэробным стабилизатором ;
- аэробный стабилизатор 2-х секционный (1 шт.);
- полигон складирования обезвоженного осадка;
- иловые площадки (12 шт.);
- участок механического обезвоживания осадков на базе ленточного сгустителя и ленточного фильтр-пресса (ФПК-1500) в количестве 1 шт.
Технологическая схема очистных сооружений включает в себя механическую, биологическую очистку сточных вод и обеззараживание. Очищенная вода сбрасывается в р. Сатис. Обработка осадков осуществляется в аэробном стабилизаторе, на фильтр-прессе и иловых картах. Обезвоженный осадок складируется на существующий полигон.
Подача сточных вод на очистные сооружения осуществляется от перекачивающих канализационных насосных станций по напорным трубопроводам. Гашение напора сточных вод производится в приемной камере очистных сооружений.
Сточные воды, пройдя очистку на решетках с прозорами 5 мм, поступают в песколовки, где происходит выделение из сточных вод минеральных загрязняющих примесей (песка). Осевший в песколовках песок гидроэлеватором удаляется в бункер для песка и по мере накопления вывозится на специализированный полигон.
Далее сточная вода поступает в первичные радиальные отстойники, где происходит осаждение взвешенных веществ.
Осветленная сточная вода поступает на сооружения биологической очистки, которые предназначены для очистки сточных вод от органических загрязняющих примесей при непрерывном контакте с активным илом и постоянной аэрации в аэротенках. Подача воды в аэротенк производится сосредоточенно во 1-й коридор, также есть возможность впуска сточной жидкости во 2-й и 3-й коридоры. Выпуск обработанной воды производится в сборный канал после аэротенков.
Разделение очищенной сточной воды и активного ила осуществляется во вторичных радиальных отстойниках. Возвратный активный ил после вторичных отстойников через иловый резервуар при насосно-воздуходувной станции подается в начало аэротенка.
Осветленные воды после вторичных отстойников поступают в контактные резервуары.
Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется раствором гипохлорита натрия.
Обеззараженный сточные воды сбрасываются в р. Сатис через каскадный аэрационный лоток.
Технологический процесс обработки осадков сточных вод включает в себя следующие стадии:
- аэробная стабилизация неуплотненного ила и сырого осадка;
- механическое обезвоживание стабилизированного осадка.
Сырой осадок с помощью винтовых насосов поступает в здание решеток перед аэробным стабилизатором. Для аэрации сточных вод в аэробный стабилизатор подается воздух от воздуходувок насосно-воздуходувной станции. Стабилизированная смесь сырого осадка сточных вод и избыточного ила подаётся на ленточный сгуститель и далее на фильтр-пресс ФПК-1500 с обработкой реагентами. В качестве реагента применяется катионный флокулянт Суперфлок 498.
Осадок после механического обезвоживания вывозится на полигон с бетонным основанием, который расположен на территории очистных сооружений.
Электроснабжение очистных сооружений города осуществляется по трем кабельным линиям напряжением 6 кВ., подключённых к ячейкам N 22 и N 36 ГПП-40 и ячейке N 3 РП-14. Суммарная мощность трансформаторных подстанций составляет 7210 кВа. Главным элементом электроснабжения очистных сооружений города являются распределительные устройства (РУ) 6 кВ, ТП-52 и ТП-132, от безаварийной работы которых зависит экологическая безопасность жизнедеятельности города.
На очистных сооружениях канализации организована система технологического учета принимаемых на очистку сточных вод. Для измерения расхода канализационных стоков установлены стационарные расходомеры "ЭХО-Р-02" N 772, 770 в количестве 2-х штук. Максимальное значение измеряемого расхода сточных вод - 1570,7 м3/ч. Вторичные приборы установлены в здании N 54. В основные параметры прибора входят: суммарный расход сточных вод, мгновенный расход, дата, архив. Первичные приборы АП-11 установлены в сооружении N 49 (прямоугольный водослив с тонкой стенкой). Ширина лотка 0,8 м, ширина горловины тонкой стенки 0,5 м, расстояние от дна лотка до порога 0,3 м, расстояние от водослива до установки прибора АП-11 2,5 м, уровень сточных вод при максимальном заполнении 0,6 м.
Сброс сточных вод в водоем осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование N 52-09.01.02.004-Р-РСБХ-С-2016-00852/00 от 01.08.2016 г. и Разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду N 0213 от 24.02.2016 г., в которых установлены цели, виды и условия использования водного объекта, а также нормативы допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ.
На всех стадиях очистки сточных вод ведется лабораторный контроль качества проводимых процессов. Контроль качества очищенных сточных вод на выпуске в водный объект осуществляет Химико-бактериологическая лаборатория предприятия, аккредитованная на техническую компетентность и зарегистрированная в Государственном реестре N РОСС RU.0001.510582 в соответствии с Планом-графиком производственного контроля за соблюдением нормативов НДС, утвержденного директором МУП "Горводоканал".
Количество нормируемых показателей -12.
Качество очищенных сточных вод на выпуске в р. Сатис не соответствует нормативам НДС по 9 показателям (см. таблицу 1):
Таблица 1
N |
Показатели |
СНДС мг/дм3 2011 - 2013 |
мг/дм3 2014 - 2015 |
Сфакт, мг/дм3 |
||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
||||
1 |
Взв. вещества |
5,29 |
9,24 |
4,76 |
4,34 |
6,06 |
<3,0 |
15,7 |
2 |
Аммоний-ион |
0,5 |
0,5 |
0,236 |
2,21 |
8,01 |
2,87 |
3,78 |
3 |
Нитрит-анион |
0,08 |
0,08 |
0,182 |
0,755 |
0,717 |
2,23 |
1,21 |
4 |
Нитрат-анион |
40 |
40 |
50,18 |
34,7 |
25,3 |
24,3 |
38,9 |
5 |
Фосфаты |
0,2 |
0,2 |
2,91 |
2,67 |
1,12 |
1,52 |
2,73 |
6 |
Нефтепродукты |
0,05 |
0,05 |
0,051 |
<0,05 |
<0,05 |
<0,05 |
<0,05 |
7 |
СПАВ ан. |
0,5 |
0,5 |
<0,25 |
<0,25 |
<0,25 |
0,078 |
0,07 |
8 |
Железо |
0,1 |
0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
<0,1 |
0,13 |
9 |
Медь |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,001 |
0,00213 |
<0,005 |
0,02 |
10 |
Цинк |
0,01 |
0,01 |
0,0305 |
<0,02 |
0,0164 |
0,0218 |
0,02 |
11 |
Марганец |
0,01 |
0,01 |
<0,01 |
<0,01 |
0,0199 |
0,0177 |
0,04 |
12 |
БПК полн |
3,0 |
3,0 |
3,46 |
5,86 |
2,88 |
2,72 |
7 |
*** содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах взято на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование N 52-09.01.02.004-Р-РСВХ-С-2014-01334/00 от 28.02.2014 и N 52-09.01.02.004-Р-РСВХ-С-2015-01963/00 от 28.07.2015 г.
Результаты химико-бактериологического исследования сточной воды за 2015 год представлены в таблице 2.
Таблица 2
N |
Загрязняющее вещество |
Ед-цы изм. |
СНДС |
Поступающая вода |
Очищенная вода |
1 |
Взвешенные вещества |
мг/дм3 |
9,24 |
117 |
15,7 |
2 |
Сухой остаток |
мг/дм3 |
1000 * |
328 |
315 |
3 |
Водородный показатель |
ед. pH |
6,5-8,5 |
7,6 |
6,9 |
4 |
Растворенный кислород |
мг/дм3 |
4 летом 6 зимой |
- |
7,8 |
5 |
ХПК |
мгО2/дм3 |
30,0* |
350 |
17,6 |
6 |
БПК полное |
мгО2/дм3 |
3,0* |
122 |
7,0 |
7 |
Фосфаты (по фосфору) |
мг/дм3 |
0,2 |
1,58 |
2,73 |
8 |
Хлориды |
мг/дм3 |
300* |
29,8 |
35,8 |
9 |
Сульфаты |
мг/дм3 |
100* |
29,4 |
23,3 |
10 |
Ион аммония |
мг/дм3 |
0,5 |
23,6 |
3,78 |
11 |
Нитрит-анион |
мг/дм3 |
0,08 |
0,0646 |
1,21 |
12 |
Нитрат-анион |
мг/дм3 |
40 |
0,1595 |
38,9 |
13 |
Цинк |
мг/дм3 |
0,01 |
0,0147 |
0,02 |
14 |
Медь |
мг/дм3 |
0,001 |
0,000345 |
0,02 |
15 |
Железо |
мг/дм3 |
0,1 |
<0,1 |
0,13 |
16 |
Марганец |
мг/дм3 |
0,01 |
0,048675 |
0,04 |
17 |
СПАВ анионактивные |
мг/дм3 |
0,5 |
2,16 |
0,07 |
18 |
Нефтепродукты |
мг/дм3 |
0,05 |
0,403 |
<0,05 |
|
Количество стоков |
куб. м |
|
9 655 110 |
9 655 110 |
* В 2015 году НДС для предприятия не были получены. Данные в таблице представлены на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование. Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю, определен справкой из ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Таким образом, технические возможности сооружений канализации, работающих в штатном режиме, соответствуют существующим проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.
Несмотря на это, действующие канализационные очистные сооружения не способны производить глубокую очистку сточных вод от биогенных элементов (соединений азота и фосфора), так как это не предусмотрено проектом, а так же технологически не предусмотрена очистка от группы металлов. Для обеспечения глубокой очистки сточной воды от соединений азота и фосфора, достижения нормативно-допустимого сброса для водоёмов рыбохозяйственного назначения и предотвращения сброса в р. Сатис недостаточно очищенных сточных вод необходима реконструкция (ретехнологизация) очистных сооружений с внедрением дополнительных технологических процессов: биологической денитрификации и химико-биологической дефосфотации. Это позволит снизить негативное воздействия на водный объект, а именно:
- по взвешенным веществам на 40,436 т/г;
- по БПК на 22,3604 т/г;
- по аммоний иону на 4,671 т/г;
- по нитрит-аниону на 0,8029 т/г;
- по железу на 0,2835 т/г;
- по меди на 0,17955 т/г;
- по цинку на 0,0945 т/г;
- по марганцу на 0,2835 т/г;
- по фосфору на 2,2275 т/г.
Описание технологических зон водоотведения.
Комплекс очистных сооружений города состоит из трех очередей. В виду высокого физического износа и аварийного состояния первая и вторая очередь выведены из эксплуатации. На данный момент в городе Саров действует третья очередь очистных сооружений мощностью 40 тыс. м3 в сутки и принимает на очистку сточные воды от трех районов: Центральный, Заречный и Коммунальный. Очистные сооружения канализации принимают стоки (хозяйственно-бытовые сточные воды) от всех районов города в напорном режиме, через следующие канализационно-насосные станции: КНС-2, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС пос. ИТР, КНС мкр. 15, КНС тиз-1, КНС-41. Кроме этого на территории муниципального образования есть зоны не подключенные к централизованной системе водоотведения хозяйственно-бытовых стоков. Данные технологические зоны можно охарактеризовать как зоны индивидуального жилого строительства. Водоотведение на данной территории осуществляется в выгребные ямы с последующей откачкой сточных вод специализированной техникой и проведением полного комплекса очистки на очистных сооружениях города.
Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.
Технологический процесс обработки, образующихся при очистки сточных вод осадков, включает в себя следующие стадии:
обезвоживание грубых отбросов с решёток и вывоз в специально отведённые места на утилизацию.
обезвоживание пескопульпы в бункерах и вывоз в специально отведённые места на утилизацию.
минерализация сырого осадка первичных отстойников и избыточного активного ила в аэробном стабилизаторе.
обезвоживание минерализованной смеси осадков (сырого осадка первичных отстойников и избыточного активного ила) на фильтр - прессе.
складирование обезвоженного осадка (кека) на полигоне для складирования осадка.
утилизация сертифицированного осадка.
В целях разработки плана по подготовке осадка к дальнейшей утилизации и снижению объёмов хранимого на предприятии осадка проведена экологическая сертификация осадка. В результате сертификационных испытаний были определены: класс опасности осадка - 4 класс и области применения осадков.
Это позволило часть обезвоженного осадка передать для размещения и дальнейшего использования для рекультивации на полигоне ТБО. За период действия сертификатов на полигон ТБО было вывезено порядка 10 тыс. тонн обезвоженного осадка.
Описание состояния и функционирования канализационных сетей и сооружений на них.
Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему самотечных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями. Согласно постановлению Администрации г. Саров Нижегородской области N 3171 от 07.06.2013 года "О формировании объектов водоотведения города Сарова и закреплении их на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием Горводоканал", протяженность сетей коммунальной канализации 176,04 км.
Техническая характеристика сетей водоотведения приведена в таблице 3.
Таблица 3
N п/п |
Диаметр сетей, мм |
Протяженность сетей, п. м, в зависимости от срока службы |
Всего |
Доля сетей, % |
||
до 20 лет |
20 - 30 лет |
свыше 30 лет |
||||
1 |
125 - 200 мм |
183,9 |
101 399,92 |
6481,2 |
108 065,02 |
61,39% |
2 |
250 мм |
1234 |
6 027,00 |
- |
7 261,00 |
4,12% |
3 |
300 мм |
- |
16 631,00 |
5003 |
21 634,00 |
12,29% |
4 |
400 мм |
- |
15492 |
- |
15 492,00 |
8,80% |
5 |
500 мм |
- |
- |
2843 |
2 843,00 |
1,61% |
6 |
600 мм |
6798 |
- |
12202 |
19 000,00 |
10,79% |
7 |
800 мм |
1745 |
- |
- |
1 745,00 |
0,99% |
8 |
Всего |
9 960,9 |
139 549,92 |
26 529,2 |
176 040,02 |
100,00% |
Основную долю сетей по протяженности имеют канализационные сети диаметром 125 - 200 мм. Большая часть сетей находится в эксплуатации от 20 до 30 лет.
Протяженность сетей, п. км, в зависимости от срока службы
Техническое состояние сетей по степени их износа отражено в таблице 4.
Таблица 4
Канализационные сети | ||
Дата ввода в эксплуатацию |
% износа |
Протяжённость, км |
до 1971 г. |
98,37 % |
129,841 |
с 1971 г. до 1980 г. |
96,67 % |
6,020 |
с 1981 г. до 1990 г. |
87,1 % |
14,330 |
с 1991 г. до 2000 г. |
52,87 % |
8,957 |
с 2001 г. до 2010 г. |
26,47 % |
20,791 |
с 2011 г. до 2012 г. |
0,58 % |
2,668 |
с 2012 г. до 2013 г. |
0,08 |
0,586 |
Общий % износа |
77,14 % |
176,04 |
Общий физический износ канализационных сетей составляет - 77,14 %.
Протяженность, км
Анализ аварий на системах водоотведения представлен в таблице 5
Таблица 5
Год |
Протяжённость на начало года |
Количество аварий на один км. сети |
Количество аварий на канализационных сетях |
||||
Всего |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||
2004 |
172,08 |
0,06 |
11 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2005 |
173,07 |
0,09 |
16 |
4 |
6 |
3 |
3 |
2006 |
174,00 |
0,03 |
6 |
1 |
2 |
2 |
1 |
2007 |
174,91 |
0,0229 |
4 |
0 |
1 |
2 |
1 |
2008 |
175,36 |
0,0285 |
5 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2009 |
175,69 |
0,011 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2010 |
177,44 |
0,02 |
3 |
0 |
1 |
2 |
0 |
2011 |
179,94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2012 |
182,62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2013 |
183,02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
После проведения в 2008 - 2010 годах капитального ремонта напорного канализационного коллектора диаметром 600 мм аварии на канализационных сетях отсутствуют.
Сети водоотведения г. Саров представлены стальными, чугунными, асбоцементными, ж/бетонными и полиэтиленовыми трубопроводами. Структура сетей по материалу приведена на диаграмме:
Материал сетей водоотведения
Основную долю сетей по протяженности составляют канализационные сети выполненные из асбестоцементных трубопроводов.
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании "Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации", утвержденных приказом Госстроя РФ N 168 от 30.12.1999 г.
По самотечной канализационной сети хозяйственно-бытовые стоки направляются на 8 канализационных насосных станций, расположенных в разных районах города, с установленной мощностью по стокам - 148,5 тыс. м3 в сутки (с учётом резервного насосного оборудования).
Характеристики канализационно-насосных станций представлены в таблице 6.
Таблица 6
N п/п |
Наименование (номер) КНС |
Тип насосного оборудования |
Месторасположение насосной станции |
Производительность насосной станции, куб. м/час. |
Год ввода в эксплуатацию |
1 |
КНС N 2 (главная КНС, 4 насоса) |
ФГ144/46 |
Ул. Музрукова, д. 9, стр. 5 |
144 |
1960 |
2 |
КНС N 3 (центральная КНС, 3 насоса) |
ФГ450-57,5 |
Ул. Музрукова, д. 9, стр. 6 |
450 |
1953 |
3 |
КНС N 4 (5 насосов) |
ФГ800/33 |
Ул. Музрукова, д. 9, стр. 7 |
800 |
1980 |
4 |
КНС ИТР (2 насоса) |
СМ-250-200-400/4 |
пр-т Октябрьский, д. 6, стр. 2 |
25 |
1949 |
5 |
КНС ТИЗ-1 (2 насоса) |
30НФ-300 |
Ул. Энтузиастов, д. 20 |
127 |
2006 |
6 |
КНС МКР 15 (2 насоса) |
ПН3152 |
Ул. Курчатова |
19 |
2009 |
7 |
КНС N 5 (2 насоса) |
CRE-8-30 |
Б. Коммунальная дорога 2, стр. 30 |
720 |
1997 |
8 |
КНС N 41 (2 насоса) |
СМ 150-125-315/4 |
Б. Коммунальная дорога 2, стр. 28 |
144 |
1974 |
Основными канализационно-насосными станциями по производительности являются КНС N 4, расположенная в районе перекрестка пр. Музрукова - Ул. Димитрова и КНС N 5, расположенная на территории канализационных очистных сооружений.
Средняя пропускная способность канализационных очистные сооружения в течение 2009 - 2012 гг. составляла 20,8 - 39,0 т. м3 в сутки. Проектная производительность - 40 т.м3 в сутки. Коэффициент использования производственной мощности - 75%.
Состав и пропускная способность канализационных очистных сооружений г. Сарова приведены в таблице 7.
Таблица 7
N п/п |
Наименование элементов очистных сооружений |
Количество, шт. |
Единица измерения |
Производительность и емкость сооружений |
|
Сооружения механической очистки |
|||
1 |
Приемная камера |
1 |
куб. м. |
40 |
2 |
Здание решеток |
1 |
- |
- |
3 |
Песколовка с круговым движением сточных вод |
4 |
куб. м/ час |
2083 |
4 |
Бункеры песка |
2 |
куб. м. |
12 |
5 |
Первичные радиальные отстойники |
4 |
куб. м. |
780 |
|
Сооружения биологической очистки |
|||
6 |
Аэротенки-вытеснители 3-х коридорные (секции) |
4 |
куб. м. |
7776 |
7 |
Вторичные отстойники |
4 |
куб. м. |
1400 |
|
Сооружения доочистки сточных вод |
|||
8 |
Блок доочистки сточных вод на песчаных фильтрах |
1 |
куб. м/ сут. |
75000 |
|
Сооружения обеззараживания сточных вод |
|||
9 |
Электролизная |
1 |
- |
- |
10 |
Контактный резервуар |
1 |
куб. м. |
1840 |
|
Сооружения обработки осадков |
|||
11 |
Здание решеток перед аэробным стабилизатором |
1 |
- |
- |
12 |
Аэробный стабилизатор 2-х секционный |
1 |
куб. м. |
6804 |
13 |
Полигон складирования обезвоженного осадка |
1 |
т. |
60600 |
14 |
Иловые площадки |
12 |
т. |
12000 |
15 |
Цех механического обезвоживания осадков на базе ленточного сгустителя |
1 |
- |
- |
16 |
Ленточный фильтр-пресс (ФПК-1500) |
1 |
- |
- |
6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяженностью 182,6 км и 10 канализационных насосных станций, отводятся на очистку все городские сточные воды, образующиеся на территории г. Саров.
Последние годы сохраняется устойчивая тенденция снижения притока хозяйственно - бытовых сточных вод в систему канализации.
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому в последние годы особое внимание уделяется ее ремонту и реконструкции. В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов "труба в трубе", позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в системе водоотведения города являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 10 насосных станций. Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с энергоснабжением. С 2010 года на предприятии внедряется программа автоматизации насосных станций, которая направлена на повышения надежности канализационных насосных станций. Основные мероприятия программы:
- установка устройств быстродействующего автоматического ввода резерва (система обеспечивает непрерывное снабжение потребителей электроэнергией посредством автоматического переключения на резервный фидер);
- замена насосов марки СД погружными насосами в варианте "сухой" установки с целью обеспечения возможности работы канализационных насосных станций в условиях полного или частичного затопления;
- установка современной запорно-регулирующей арматуры, позволяющей предотвратить гидроудары.
Последним элементом в системе водоотведения являются канализационные очистные сооружения. Под безопасностью и надёжностью следует понимать обеспечение норм качества сбрасываемых сточных вод и экологически безопасное размещение, утилизацию образующегося осадка, и как следствие снижение негативного воздействия на окружающую среду. Существующая технологическая схема очистки сточных вод и обработки осадка не предусматривает технологии, позволяющие обеспечить сброс сточных вод в соответствие с установленными нормативами сброса, эксплуатацию полигона для размещения отхода IV класса опасности в соответствие с экологическими требованиями и интенсивно подготовить осадок к утилизации, избежав его накопления (складирования).
Для обеспечения надёжности и безопасности канализационных очистных сооружений предусмотрены следующие мероприятия:
1. Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и техническому перевооружению канализационных очистных сооружений;
2. Реконструкция сооружений обеззараживания сточных вод;
3. Реконструкция сооружений биологической очистки;
4. Реконструкция сооружений по реагентному удалению фосфора.
5. Реконструкция здания механического обезвоживания осадков сточных вод ОСК г. Сарова;
6. Реконструкция иловых площадок-уплотнителей и полигона для складирования осадка под площадки компостирования;
7. Реконструкция сооружений обработки осадков;
8. Реконструкция воздуходувной станции.
7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации.
Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру очистных сооружений, затем проходят механическую, биологическую очистку и обеззараживание. Технические возможности по очистке сточных вод очистных сооружений канализации, работающих в существующем штатном режиме, соответствуют проектным характеристикам и временным условиям сброса сточных вод в водоем.
С целью контроля за соблюдением абонентами нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы и показателей декларации о составе и свойствах сточных вод (для абонентов, в отношении объектов которых устанавливаются такие нормативы или лимиты), требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства от 29.07.2013 г. N 644 и на основании утверждённых Верхне-волжским бассейновым водным управлением установлены нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" приказом директора МУП "Горводоканал" от 22.01.2016 г. N 05. Экологическая служба предприятия осуществляет контроль состава и свойств сточных вод абонентов на их соответствие установленным нормативам водоотведения (сброса) по 17-ти показателям.
Для оценки воздействия сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду (водный объект) регулярно проводится контроль качества природных вод в фоновом и контрольном створах. Контроль осуществляет Химико-бактериологическая лаборатория предприятия, аккредитованная на техническую компетентность и зарегистрированная в Государственном реестре N РОСС RU.0001.510582 в соответствии с Планом-графиком производственного контроля за соблюдением нормативов НДС, утвержденного директором МУП "Горводоканал".
Действующие канализационные очистные сооружения не способны производить глубокую очистку сточных вод от биогенных элементов (соединений азота и фосфора), так как это не предусмотрено проектом, а так же технологически не предусмотрена очистка от группы металлов. Для обеспечения глубокой очистки сточной воды от соединений азота и фосфора, достижения нормативно-допустимого сброса для водоёмов рыбохозяйственного назначения и предотвращения сброса в р. Сатис недостаточно очищенных сточных вод необходима реконструкция (ретехнологизация) очистных сооружений с внедрением дополнительных технологических процессов: биологической денитрификации и химико-биологической дефосфотации. Это позволит снизить негативное воздействия на водный объект, а именно:
- по взвешенным веществам на 40,436 т/г;
- по БПК на 22,3604 т/г;
- по аммоний иону на 4,671 т/г;
- по нитрит-аниону на 0,8029 т/г;
- по железу на 0,2835 т/г;
- по меди на 0,17955 т/г;
- по цинку на 0,0945 т/г;
- по марганцу на 0,2835 т/г;
- по фосфору на 2,2275 т/г.
Описание территорий города, не охваченных централизованной системой водоотведения.
По состоянию на 01.01.2013 года в на территории муниципального образования имеются следующие территории, необеспеченные централизованной системой водоотведения:
Пос. Балыково (Ул. Кирова, Ул. Мостовая, Ул. Балыковская, Ул. Дорожная);
МКР-16 (Ул. Горького, Ул. Мичурина, Ул. Маяковского, Ул. Кольцова);
ТИЗ-1 (Ул. Дачная, пр-д. Ясеневый, Ул. Рябиновая, пр-д Осенний, пр-д Ореховый, пр-д Земляничный, пр-д Сиреневый, пр-д Соловьиный, Ул. Новая, Ул. Дружбы, пр-д Светлый, Ул. Тенистая, пр-д Радужный);
МКР 20 (Ул. Западная, Ул. Садовая, пр-д Комсомольский, Ул. Чкалова, Ул. Ломоносова, Ул. Менделеева, Ул. Тимирязева, пр-д Садовый);
Ул. Гайдара, Ул. Димитрова, пер. Рабочий, Ул. Южная, Ул. Речная, пер. Речной, Ул. Заводская, пер. Заводской, Ул. Ключевая, Ул. Привокзальная.
Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения города.
Основные проблемы, с которыми сталкивается обслуживающий персонал очистных сооружений, можно разделить на группы, зачастую связанные между собой:
специфический состав сточных вод;
конструкционные недостатки отдельных сооружений, препятствующие достижению проектных показателей и ограничивающие возможности реконструкции, в первую очередь, аэротенков, отстойников и сооружений доочистки;
износ технологического оборудования;
отсутствие современных приборов и устройств контроля и учета;
проблемы с активным илом, которые определяют недостатки работы сооружений биологической очистки: вспухание (вызвано недостатком органических загрязняющих примесей, низким или чрезмерно высоким содержанием растворенного кислорода, наличием специфических субстратов и др.) и вызванный им повышенный вынос ила, вспенивание, и др.;
проблемы и трудности, связанные с обезвоживанием осадка, которые, в значительной степени определяют недостаточную степень очистки сточных вод. Определяются негативным влиянием фугатов и фильтратов, промывных и иловых вод, имеющих высокие концентрации биогенных элементов, взвесей и органических загрязнений, выражаемых в единицах ХПК и БПК.
В первую очередь эти недостатки связаны с составом и трудностями эксплуатации сооружений, например, илоуплотнителей и аппаратов механического обезвоживания.
Причины неэффективной очистки сточных вод на сооружениях разнообразны, и можно выделить основные из них:
проектные решения морально устарели и не способны обеспечить все более возрастающие требования, предъявляемые к качеству очистки сточных вод;
устаревшие конструкции, некачественное строительство очистных сооружений;
разрушения сооружений и технологического оборудования вследствие воздействия атмосферных осадков и сточных вод, в особенности на стыке фаз вода-воздух;
отрицательное влияние иловых вод илоуплотнителя и дренажных вод песковых бункеров/площадок и иловых площадок на работу очистных сооружений;
нерациональная система аэрации в аэротенках;
использование первичных отстойников в условиях низкой концентрации взвешенных веществ в поступающих сточных водах;
отсутствие приборов контроля и учета технологических параметров.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.