PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Vízminőségvédelem HF-hez kiegészítések
Advertisements

Öntözőrendszerek tervezése: laterálisok László Ormos
CSATORNAMÉRETEZÉS Egy adott vízhozam (Q) szállításához szükséges keresztszelvény meghatározása a cél, műszaki és gazdaságossági szempontok figyelembevételével,
Környezeti és Műszaki Áramlástan II. (Transzportfolyamatok II.)
Közművek elhelyezése közterületen, közmű keresztezések, házi bekötések
Települési vízgazdálkodás I. 6.előadás
Szénszál erősítésű hőre lágyuló műanyagok alkalmazási lehetőségei
Az ivóvíz szolgáltatás folyamata
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
Vízelvezetés. Megoldások, tervezendő műtárgyak. Részletrajzok.
Közművek 3. előadás február 20. Bolla Katalin
PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC)
VIKI Konferencia, október 30. Budapest 1 AZ ENERGIAFELHASZNÁLÁS CSÖKKENTÉSE VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETŐKNÉL Szücs István Előadó: Szücs István Dombóvár és.
Értékesítési csatornák
Környezeti és Műszaki Áramlástan I. (Transzportfolyamatok I.)
Kommunális technológiák I. 10. előadás
Elvezető rendszer méretezése (nyitott-, zárt csatornák)
Kémiai szennyvíztisztítás
Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.
KÖZMŰVEK, KERESZTEZÉSEK
VÍZKEZELÉS előadás+gyakorlat
PTE Hulladékgazdálkodási Technológus Szak (FSZ)
PTE Hulladékgazdálkodási Technológus Szak (FSZ)
PTE Hulladékgazdálkodási Technológus Szak (FSZ)
Flotálás.
Műszaki és környezeti áramlástan I.
Közműellátás gyakorlathoz elméleti összefoglaló
Csővezetékek tervezése László Ormos
A hőcserélő nem kér enni…(?)
NYITOTT SZÓRÓFEJES VÍZZEL OLTÓ BERENDEZÉSEK
Fertőtlenítés klórral  Az elemi klór vízben oldva hipoklórossavat képez: Cl 2 + H 2 O ⇌ HOCl + H+ + Cl-  Az ionizáció mértékét a pH határozza meg: HOCl.
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Települési vízgazdálkodás I. 13.előadás
EJF VICSA szakmérnöki Vízellátás
EJF Építőmérnöki Szak (BSC)
Települési vízgazdálkodás I. 3.előadás
Magyarországi vezetékes szállítás fő vonalai
KÖRNYEZETTECHNIKA.
Szennyvíztisztítás Melicz Zoltán Egyetemi adjunktus
Energia-visszaforgatás élelmiszeripari szennyvizekből
1 Dr. Dulovics Dezső, PhD. BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék   a LE-nél kisebb települések víziközmű helyzete, helyi szennyvízelhelyezés.
Hidvégardóban megvalósult szennyvízelvezetés és tisztítás.
Kihívások és válaszok az alagútépítésben
Közművek elhelyezése közterületen, közmű keresztezések, házi bekötések
Közműellátás gyakorlat
Csővezetéki szerelvények csoportosítása funkció szerint
PTE PMMK Környezetmérnöki Szak (BSC)
A Bernoulli egyenlet és az öntözés
Csővezetéki szerelvények csoportosítása funkció szerint
Légvezetékes hálózat építése (9. tétel)
Rekonstrukció Alapfogalmak. A felújítást - rekonstrukciót kiváltó okok Elhasználódás Meghibásodások Szállított közeg minősége Elavulás Költség csökkentés.
Élelmiszeripari szennyvizek tisztítása
Egy termálfürdő használt vizének vizsgálata, felszíni vízfolyásba való bevezetésének modellezése, és a fellépő környezetterhelések minimalizálásának lehetőségei.
Csővezetékek.
Munkavédelem, munkaárok dúcolatok
Rekonstrukció tervezés. Állapotértékelés MSZ EN alapján A vezetékek állapotának meg kell felelni az alábbi kritériumoknak: Közegészségügyi, és.
Elvezető rendszer méretezése (nyitott-, zárt csatornák)
A DÖMÖTÖR Kft. termék struktúrája és fejlesztési irányai
CAD programok jellemzői
Folyadékok és gázok áramlása (Folyadékok mechanikája)
A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEI, AZ INTÉZKEDÉSEK PROGRAMJA ORSZÁGOS FÓRUM A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS.
Varga Zoltán ügyvezető AGRIAPIPE Kft.. Agriapipe Kft. főbb tevékenységei: Szaktanácsadás Csővezetékek mechanikus tisztítása Csővezeték hálózatok vizsgálata.
Épületek vízellátása Vízellátás, csatornázás, gázellátás I. tantárgy 2008/2009. tanév őszi félév.
A változó tömegáramú keringetés gazdasági előnyei Távhővezeték hővesztesége Kritikus hőszigetelési vastagság Feladatok A hőközponti HMV termelés kialakítása.
Mórahalom és Zákányszék települések szennyvízelvezetése és tisztítása KEOP
A hálózatkialakítás követelményei Csőanyagok Épületgépészeti rendszerek B.Sc. Épületenergetikaa képzés február 27.
Vízelvezető hálózatok modellezése
Áramlástani alapok évfolyam
Környezetvédelmi számítások környezetvédőknek
Szivattyúk fajtái 1. Dugattyús szivattyú - nem egyenletesen szállít,
Előadás másolata:

PTE PMMIK Környezetmérnöki Szak (BSC) Közműellátás 5. előadás Csatornázás (szennyvíz elvezetés) Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. dittrich@witch.pmmf.hu

A vízgazdálkodás idealizált rész-rendszere (vízellátás-csatornázás) vízbázisok vízszerzés víztisztítás vízelosztás ipari vízfelhasználók szennyvíz vagy TFH tisztítás előkezelés (opcionális) mg-i vízfelhasználók befogadó lakossági vízfelhasználók A kivastagított tevékenységcsoportok a tantárgyhoz tartoznak.

Csatornázási rendszerek Áramlási viszonyok szerint: Gravitációs csatorna rendszer Kényszer áramoltatású rendszerek: Nyomás alatti csatorna rendszer Hagyományos (szivattyús) Pneumatikus Vákuumos csatorna rendszer Vegyes csatorna rendszer Szállított folyadék típusa szerint: Elválasztott rendszer Egyesített rendszer

Gravitációs csatorna rendszer

Előnyök hátrányok, főbb elemek Előnyei: Egyszerű és olcsó és biztonságos üzemeltetés Hosszú amortizációs idő (50 év) Hátrányai: Nagy beruházási költség Nagy földmunka igény Domborzati viszonyokhoz kötött Nem megfelelő domborzati viszonyok között átemelők közbeiktatása szükséges Elemei: Házi bekötések Gerinc csatorna

Helyszínrajzi vonalvezetés Lehető legrövidebb úton jusson a szennyvíz a szennyvíztisztító telepre (max. 6 óra) Ágvezeték rendszerű hálózat Főgyűjtőket általában a völgyekben és a terhelési súlyvonalban célszerű elhelyezni Közterületi sávok Közmű védőtávolságok Visszafelé történő becsatlakozás tilos!

Magassági vonalvezetés Minimális takarás 1 m (fagy, csőstatika) Javasolt minimális takarás 2 m (közműkeresztezések) Lehetőleg talajvízszint felett haladjon Szelvényváltás esetén a csőtetők csatlakozzanak! Leülepedés, visszaduzzasztás ne legyen! Nagy tereplejtés esetén: Bukóakna: Δh< 0,4m Ejtőcsöves akna: Δh> 0,4m Energiatörő akna: 10% feletti tereplejtésnél

Csőanyagok Régebben: Ma: Épített szelvények AC Beton VB Kőagyag KG-PVC Üvegszál erősítésű műanyag

Kőagyag csövek Előnyei: Hátrányai: Alkalmazás: Nagy teherbírás Időállóság Sav és lúgállóság Hátrányai: Drága Alkalmazás: Extra szennyezőanyag tartalmú ipari szennyvizeknél Nagy fektetési mélységnél

KG-PVC csövek Előnyei: Hátrányai: Kis raksúly Minimális cső-érdesség Olcsó Idomrendszerrel jól ellátott Hátrányai: Átlagos teherbírás Erős deformációs hajlam Precíz csőbeágyazást igényel

Hidraulikai kritériumok Minimális hossz-esés: I=3‰ vagy I=1000/d (d: csatorna átmérő mm-ben, a képlet az I-t ‰-ben adja meg) Minimális szállítási mélység: 3 cm Minimális szállítási sebesség: 0,4 m/s Maximális szállítási sebesség: Épített szelvény: 3 m/s Beton, VB és kőagyag csövek: 5 m/s Műanyag csövek: 5 – 10 m/s (gyártótól függően)

Házi bekötés minimális átmérő: Dn 150 Egy hrsz-nek csak egy bekötése lehet! 28/2004 (XII.25) KvVM r. közcsatornába bocsáthatóságai határértékeinek betartása!

Tisztító aknák Elhelyezés: Anyag: Kialakítás: Minimális belméret: 1 m Min. 50 m-ként Minden iránytörésben Gerincvezetékek csatlakozásainál Csatornák végén (Végakna, öblítő akna) Anyag: Műanyag Beton (szulfátálló) VB Kialakítás: Előregyártott Monolit Minimális belméret: 1 m Minimális lebúvó nyílás átmérő: 60 cm

Ejtőcsöves akna

Ejtőcsöves akna „kiváltása” energiatörő aknával

Csatornahálózati átemelők Gravitációs csatorna hálózat eleme túlzottan mély vezetés esetén Elhelyezés szerint: Közbenső átemelő Végátemelő Általában két szivattyús átemelőket alkalmazunk A szivattyúk általában darabolós járókerékkel építendők be Szivattyú felett visszacsapó szelep! Szintvezérlés Távérzékelés

Csatornahálózati átemelők II.

Pneumatikus átemelők Háromfázisú dugós szállítás Alkalmazási előnyök: Szennyvíz átszellőztetése Szaghatások csökkenése vagy megszűnése Tartózkodási idő csökkenés Nem kellenek légtelenítők a nyomócsőre Összetett domborzati viszonyok Hátrányok: Magasabb energiaköltség (mint a hagyományos átemelők esetében) Magasabb kivitelezési költség (mint a hagyományos átemelők esetében)

Nyomás alatti szennyvíz elvezetés

Előnyök, hátrányok, főbb elemek Alkalmazása csak akkor javasolt, ha gravitációs rendszerrel nem megoldható gazdaságosan a szennyvíz elvezetés! Előnyei: Terepviszonyoktól kevésbé függ a vonalvezetése Kisebb földmunka igény Kisebb csőátmérők Általában olcsóbb kivitelezés Hátrányok: Kevésbé biztonságos üzem Drágább üzemeltetés Gépészeti elemek rövid amortizációs ideje Főbb elemek: Házi átemelő Házi bekötő vezeték Nyomás alatti gerincvezeték

Rendszer elvi kialakítása

Helyszínrajzi és magassági vonalvezetés Közterületi sávok, védőtávolságok Minimális takarás: 1 m Minimális hosszesés: 1‰ Terepet követi Magaspontokra légtelenítő Mélypontokra leürítési lehetőség

Hidraulikai viszonyok Teltszelvényű áramlás Hidraulikai méretezés módja: Bernoulli egyenlet – ágvezeték hálózatként Szállítási sebesség: 0,8 – 1,5 m/s Eltömődés elkerülése!

További kialakítási szempontok Alkalmazott csőanyagok: KPE KM-PVC Minimális átmérők: bekötő vezeték DN 50 Gerincvezeték: DN 80

Házi átemelők

Vákuumos csatorna rendszer

Előnyök, hátrányok, rendszer elemei Sűrű beépítésű területeken lehet alternatíva, ahol a gravitációs rendszer gazdaságosan nem építhető ki Előnyei: Háromfázisú szállítás – a szennyvíz átlevegőztetése Kis fektetési mélység, kis csőátmérők Minimális elszivárgási veszély Szagemisszió minimális Hátrányok Magas üzemeltetési költség Alacsonyabb üzembiztonság Rendszer főbb elemei: Vákuum-szelep akna Vákuum-gerincvezeték, vákuumliftekkel Vákkum központ

Elvi kialakítás I.

Elvi kialakítás II.

Hidraulikai viszonyok Háromfázisú dugós áramlás Szállítási sebesség: 8-10 m/s Vákuumliftek szerepe: Széteső „dugók” össze tudjanak állni Rendszer indításkor fokozatos terhelés felvétel Rendszerben biztosított nyomásszint: 0,4-0,8 bar (0,2-0,6 bar vákuum)

Kialakítási szempontok Alkalmazott csőanyagok: KPE KM-PVC Bekötő vezeték minimális csőátmérője: Dn 40 Gerincvezeték minimális csőátmérője: Dn 50 A vákuumgépházban egy tartályban gyűlik a szennyvíz, ahonnan általában szivattyúval juttatják a befogadóba (tisztító telep vagy csatorna)

Vákuum szelep akna

Védőtávolságok, keresztezések Vízvezeték és szennyvízvezeték közötti védőtávolság: Ha a vízvezeték talajvízben van: 1 m Ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik mint a vízvezeték: 1 m Ha a vízvezeték magasabban fekszik mint a szennyvízcsatorna: 0,5 m Nyomás alatti szennyvízvezeték esetén: 2 m

Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I Közművek elhelyezése MSZ 7487/2 szerint I. –hatályos jogszabályokkal módosítva Nincs érvényben, mégis mindenki ezt használja, azokban az esetekben ahol a 123/1997 Korm. r. nem szabályoz. Üreges közmű és gáz között 2 m! 123/1997 Korm. r. szerint

Felhasznált irodalom György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974. Markó Iván (szerk): Települések csatornázási és vízrendezési zsebkönyve. Műszaki könyvkiadó Budapest 1989. Sail Emil: Csatornázás. Tervezési segédlet. Műegyetem Kiadó Budapest 1993. http://www.purator.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=84 www.pipelife.hu http://www.inventor.hu/eko/jury/palyaz/csorba.pdf http://www.vakuumszivattyuk.hu/aloldal.php?aloldalid=16 MSZ 7487/2

Köszönöm a figyelmet!