Методологические подходы к оценке эффективности эксплуатации самотечных сетей водоотведения с отложениями в лотковой части труб

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Цель работы: На основе методологических подходов к оценке эффективности эксплуатации самотечных трубопроводов водоотведения из полимерных материалов с отложениями в лотковой части труб разработать последовательность проведения гидравлического расчета труб с отложениями и методику оценки эффективности их эксплуатации по значению гидравлического коэффициента эффективности работы сети.

Методы: На основе разработанной последовательности проведения гидравлического расчета труб водоотведения из полимерных материалов с отложениями в их лотковой части установить порядок расчета значений фактических характеристик гидравлического потенциала полимерных труб, позволяющий рассчитать для приведенного примера значение коэффициента гидравлической эффективности эксплуатации сети, по которому принимается решение о возможности продолжения ее дальнейшей эксплуатации.

Результаты и обсуждение: Анализ значений гидравлических характеристик новых труб и полимерных труб с отложениями в их лотковой части, для приведенного примера, позволил установить существенные расхождения в их значениях. Это позволило рассчитать значение коэффициента гидравлической эффективности работы трубопровода для принятия решения о возможности продолжения дальнейшей эксплуатации.

Заключение: Для конкретных условий задачи разработана последовательность проведения гидравлического расчета труб из полимерных материалов с отложениями в их лотковой части. Предложено провести специальные исследования на трубах из разного вида материалов с отложениями в их лотковой части для установления допустимых значений толщины слоя осадка в лотковой части труб для последующей оценки возможности их дальнейшей эксплуатации.

Полный текст

Введение

Методологические подходы при оценке эффективности эксплуатации самотечных сетей водоотведения – это совокупность понятий и знаний, которые необходимы специалисту для оценки эффективности эксплуатации трубопроводов систем водоотведения с гидравлической точки зрения. С учетом этого пояснения эффективная эксплуатация самотечных сетей водоотведения возможна только при обоснованных гидравлических значениях фактических характеристик гидравлического потенциала труб – dвнф, Vф, iф[1].

На рис. 1 показано колебание уровня наполнения трубы с отложениями осадка в ее лотковой части.

 

Рис. 1. Колебание уровня наполнения трубы с отложениями осадка в лотковой части: Н1 – уровень сточной жидкости, согласно требованиям СП 3213330.2012, м; Нг – уровень фактического наполнения, обусловленный наличием слоя осадка h в лотковой части трубы, м; h – толщина слоя осадка, м; dвн – внутренний диаметр трубы, м; dпр – приведенный диаметр трубы, м; Sр – толщина стенки трубы по ГОСТ 54475 – 2011, м

 

Приведенный диаметр трубы водоотведения из любого вида материала – это величина (диаметр), характеризующая (ий) оставшееся пространство между слоем отложений в ее лотковой части и уровнем фактического наполнения в трубе Hг (см. рис. 1).

Значение приведенного диаметра dпр определяется по формуле [3]:

dпр=dвн2-(dвнф-h)2 , м, (1)

где dпр – приведенный внутренний диаметр, величина (диаметр), характеризующая оставшееся пространство для пропуска заданного расхода q, м;

dвнф – фактический внутренний диаметр трубы с учетом толщины слоя отложений в лотковой части h:

dвнф=dн-2Sр-h , м.

Наиболее распространенные виды материалов труб для самотечных сетей водоотведения в России это:

  • железобетон;
  • асбестоцемент;
  • керамика;
  • полиэтилен;
  • поливинилхлорид;
  • стеклопластик;
  • полипропилен и др.

Сети водоотведения в процессе их жизненного цикла «Эксплуатация» при определенных гидравлических условиях способны покрываться разным слоем осадка в лотковой части труб из перечисленных материалов, как показано на рис. 2.

 

Рис. 2. Фрагменты отложений в лотковой части труб из разного вида материалов: а − трубы из железобетона 700 мм; б − трубы из асбестоцемента 456 мм; в − трубы из керамики 150 мм; г − трубы из полиэтилена 900 мм; д − трубы из поливинилхлорида 200 мм; е − трубы из стеклопластика 500 мм; ж − трубы из полипропилена

 

Методы

Механизм образования слоя осадка в лотковой части труб описан в работе [2] и зависит, прежде всего, от скорости самотечного потока сточной жидкости. Характерной особенностью механизма образования слоя отложений в лотковой части труб из приведенных материалов является то, что слой осадка всегда образуется в трубах из любых возможных видов материалов. Однако его фактическая толщина зависит только от вида материала труб (рис. 2). Установлено, что только для металлических водопроводных труб из стали и серого чугуна характерно образование слоя внутренних отложений на внутренних стенках труб [3]. В водопроводных трубах из других видов материалов внутренние отложения на стенках труб – практически не зафиксированы.

Наличие слоя отложений в лотковой части труб сетей водоотведения из разных видов материала труб вызывает изменение фактической скорости движения самотечного потока, что приводит к изменению значений фактических характеристик гидравлического потенциала труб – dвнф, Vф, iф и, как следствие, к изменению фактического уровня наполнения в трубопроводе [3, 4].

Результаты и обсуждение

Проведем на конкретном примере оценку эффективности эксплуатации сети водоотведения из полипропиленовых гофрированных труб, характеристики которых взяты из каталога «Трубы и детали трубопроводов из полипропилена» трубного завода «Икапласт», Санкт-Петербург [6].

Порядок выполнения гидравлических расчетов характеристик полипропиленовых труб указан в Инструкции [6], в которой также приведены «Таблицы для гидравлического расчета» значений q, V и i по заданным значениям степени пополнения труб H1dвн (см. рис. 1).

Последовательность проведения гидравлического расчета безнапорных самотечных трубопроводов из любых видов полимерных материалов с внутренними отложениями в лотковой части труб следующая:

  1. Определяют значение фактического внутреннего диаметра труб с отложениями в лотковой части (см. рис. 1):

 dвнф=(dн-2Sр)-h, м. (2)

  1. Вычисляют по формуле (1) значение приведенного диаметра dпртруб .
  2. Рассчитывают значение приведенной скорости потока Vпр:

 Vпр=4·qπ·(dпр)2, м/с , (3)

где q – заданный расход сточной жидкости, м3/с.

  1. Вычисляют значение приведенного гидравлического уклона:

iпр=4·Vпр2C2·dпр, м/м , (4)

где С – коэффициент А.Шези, определяемый по формуле [8]:

C=Rпрyn , (5)

Rпр – приведенный гидравлический радиус труб, м;

Rпр=dпр4, м (6)

у – указатель степени, уточненный акад. Н.Н. Павловым, определяемый по формуле:

 y=1,5n, (7)

n – коэффициент шероховатости стенок труб, принимаемый для расчетов значения [7] :

n = 0,012 − 0,014 .

Согласно приведенной последовательности, проведем гидравлический расчет полипропиленовых труб с отложениями для условий следующей задачи [9−12].

Условия задачи

По трубопроводу из полипропиленовых гофрированных труб с внутренним диаметром dн=200 мм, dвн=173,5 мм, SN 16, транспортируется расход стоков q=35,5 л/с (0,0355 м3/с). Трубопровод проложен с уклоном i=0,008. Принять значение коэффициента эквивалентной шероховатости труб – Кэ=0,02 мм (α=0,258). Рассчитать значения фактических характеристик гидравлического потенциала полипропиленовых труб (dвнф, Vвнф, iвнф) при наполнении Hdвн= 0,6, если толщина слоя отложений в лотковой части труб h = 5,0 мм (0,005 м). Температура стоков

 t = 14 С – υ = 1,17 · 10-6 м2/с.

Оценить эффективность работы сети из полипропиленовых труб с отложениями.

Решение

  1. По формуле (2) определяют значение dвнф=(dн-2Cр)-h, м :

dвнф=(0,200-2·0,0265)-0,005=(0,200-0,053)-0,005=0,147-0,005=0,142 м.

  1. По формуле (1) рассчитывают значение dпр :

 dпр=0,17352-(0,142-0,005)2=0,0301-0,0188=0,0113=0,106 м.

  1. По формуле (3) рассчитывают значение Vпр :

Vпр=4·0,03553,14·0,1062=0,1420,0353=4,0 м/с.

  1. По формуле (5), с учетом формулы (7), рассчитывают значение коэффициента А.Шези – С :

C=(0,17354)y0,013=0,4340,1710,013=0,58480,013=44,98

y=1,50,013=1,5·0,114=0,171.

  1. По формуле (4) рассчитывают значение приведенного уклона iпр:

 iпр=4·4,0273,382·0,106=64,0570,77=0,11213м/м.

  1. Сравнивают значения гидравлических характеристик новых труб и труб со слоем осадка в лотковой части h= 0,005 м (табл. 1).

 

Таблица 1. Сравнение значений гидравлических характеристик ПП труб

Гидравлические характеристики полипропиленовых труб диаметром 200 мм

Новые трубы dвн= 0,173,5 м

dвн , м

V , м/с

C

λ*

i , м/м

0,1735

1,5

44,98

0,01927

0,00741

Трубы с толщиной слоя осадка в лотковой части h=0,005 м

dпр , м

Vпр , м/с

C

λ

iпр , м/м

0,106

4,0

41,35

0,02189

0,35312

Процент расхождения значений сравниваемых характеристик труб, %

38,9

62,5

8,07

11,97

97,9

λ* – безразмерный коэффициент гидравлического сопротивления по длине трубопровода

 

Согласно требованиям СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов» [6], значение λ определяется по формуле, имеющей вид:

λ=0,2(Kэdпр)α, (8)

где Кэ – эмпирический безразмерный коэффициент. В отечественной практике проектирования трубопроводов из полимерных материалов принимается равным Кэ = 0,02 мм (α = 0,258); α – показатель степени, зависящий от величины значения Кэ.

Приведенный гидравлический уклон трубопровода iпр с отложениями в лотковой части труб определяется по формуле Дарси-Вейсбаха, регламентированной требованиями СП 32.13330.2018:

iпр=λVпрb2q·4Rпр , м/м , (9)

где b – безразмерный показатель степени, характеризующий режим турбулентного течения жидкости – переходный (b<2) или квадратичный (b=2). При b>2 следует принимать b=2; q – ускорение свободного падения, м/с2; Rпр – фактический (приведенный) гидравлический радиус потока, м,

 Rпр=dпр4 . (10)

Значение Rпр принимается по СП 399.1325800.2018 (приложение Б1) в зависимости от значения фактического наполнения труб Hrdпр (см. рис. 1);

dпр – приведенный диаметр труб, м (формула (1).

Заключение

Сравнение значений характеристик гидравлического потенциала новых полипропиленовых труб и труб с толщиной слоя осадка h показывает, что даже при небольшой толщине слоя осадка h=0,005 м имеют место существенные расхождения в значениях фактических характеристик гидравлического потенциала труб (см. табл. 1). Поэтому требуется проведение оценки эффективности эксплуатации сетей водоотведения с внутренними отложениями в лотковой части труб с гидравлической точки зрения [1, 3, 4, 7, 8]. Такая оценка производится по разработанной авторами методике оценки, по значению величины гидравлического коэффициента эффективности эксплуатации трубопроводов из полимерных материалов, определяемого для самотечных труб по формуле, имеющей вид [1, 13]:

Kэф=(dвнр)2·Vp·ip(dпр)2·Vпр·iпр , (11)

где Kэф – безразмерный коэффициент гидравлической эффективности эксплуатации самотечной сети водоотведения, изменяющийся в диапазоне значений 0Кэ1. Чем больше значение Кэ , тем меньше толщина слоя внутренних отложений h в лотковой части труб (см. рис. 1); dвнрVpip  – значения расчетных характеристик гидравлического потенциала новых труб по проекту; dпр, Vпрiпр – приведенные (фактические) значения тех же характеристик с толщиной фактического (измеренного) слоя осадка h в лотковой части труб.

Для приведенного примера значение Кэф составит:

Kэф=0,17352·1,5·0,007410,1062·4,0·0,35312=0,000330,01587=0,02

Значение Kэф=0,02 для приведенных условий задачи означает в соответствии с Рекомендациями [13] следующее (табл. 2):

 

Таблица 2

Диапазон значений

Кэф

Возможность продолжения дальнейшей эксплуатации сети

0,6 Кэф1

Возможно

0,5Кэф0,6

Требуется проведение гидродинамической очистки сети

Кэф0,5

Сеть эксплуатировать недопустимо

 

Так как для приведенного примера Кэф=0,02, то, согласно данным табл. 2, сеть водоотведения из полипропиленовых гофрированных труб с толщиной слоя осадка в их лотковой части h = 0,005 м – эксплуатировать недопустимо.

Таким образом, на основании приведенных данных в табл. 2 можно сделать следующие выводы:

  1. установлен порядок проведения гидравлического расчета самотечных сетей водоотведения из полимерных материалов с отложениями в лотковой части труб;
  2. для приведенного примера рассчитано значение коэффициента гидравлической эффективности работы сети Кэф из полипропиленовых труб с отложениями в их лотковой части;
  3. по величине значения Кэф дана оценка возможности продолжения дальнейшей эксплуатации сети из полипропиленовых труб;
  4. требуется проведение специальных научно-исследовательских работ на трубах из разного вида материалов для разработки допустимых значений толщины слоя осадка в их лотковой части h для последующей оценки эффективности эксплуатации сети.
×

Об авторах

Олег Александрович Продоус

ООО «ИНКО-эксперт»

Автор, ответственный за переписку.
Email: pro@enco.su
ORCID iD: 0000-0003-0389-3695

доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО «ИНКО-эксперт»

Россия, 190005, г. Санкт Петербург, Московский пр., 37/1, лит. А, пом. 1-Н

Дмитрий Иванович Шлычков

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет

Email: ShlyichkovDI@mgsu.ru
ORCID iD: 0000-0003-0210-2695

кандидат технических наук, доцент

Россия, 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, 26

Список литературы

  1. Продоус О.А., Иващенко В.В., Мурлин А.А. Оценка эффективности эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения из полимерных и металлополимерных материалов // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Технологии очистки воды» ТЕХНОВОД-2021. Сочи, Красная Поляна, 2021. С. 118−122.
  2. Продоус О. А., Шлычков Д.И. Механизм образования слоя отложений в лотковой части труб самотечных сетей водоотведения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2021. № 6 (750). С. 95−100.
  3. Продоус О.А., Шипилов А.А., Якубчик П.П. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб из. 1-е изд. СПб. – М., 2021. 238 с.: ил.
  4. Продоус О.А., Шлычков Д.И. Зависимость фактической скорости потока в самотечных сетях водоотведения от толщины слоя отложений в лотковой части труб // Материалы XIII Международной научно-практической конференции «Технологии очистки воды» ТЕХНОВОД-2021. Сочи, Красная Поляна, 2021. С. 101−104.
  5. Продоус О.А., Шлычков Д. И., Пархоменко С.В. Обоснование допустимого уровня наполнения в трубах самотечных сетей водоотведения // Сборник докладов участников XVII Международной научно-технической конференции, посвященной памяти академика РАН С.В. Яковлева / НИУ МГСУ. М., 2022. С. 85−95.
  6. Инструкция по проектированию и монтажу наружных сетей водоотведения и полипропиленовых гофрированных труб SN8, SN10 и SN16. СПб., 2015. 65 с.: ил.
  7. Продоус О. А. , Шлычков Д.И., Абросимова И.А. Обоснование необходимости проведения гидродинамической очистки самотечных сетей водоотведения // Вестник МГСУ. 2022. Т.17, вып.1. С. 106−114. doi: 10.22227/1997-0935.2022.1.
  8. Продоус О.А., Шлычков Д.И. Прогнозирование возможности продолжения эксплуатации самотечных сетей водоотведения с отложениями в лотковой части труб // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. Иркутск, 2021. Т11, № 4. С. 646−653. doi: 10.21285/2227-2917-2021-4-646-653.
  9. Чупин Р.В. Оптимизация развивающихся систем водоотведения: монография. Иркутск: Иркут. гос. техн. ун-т, 2015. 418 с.: ил.
  10. СП 399.1325800.2018. Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа. М.: Стандартинформ, 2018.
  11. Продоус О.А., Шлычков Д.И. Сравнительный анализ расчетных зависимостей для гидравлического расчета самотечных сетей водоотведения // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2021. Т. 11, № 3. С. 462−469. DOI: 10/21285/2227-2917-2021-3-462-469.
  12. Продоус О.А., Шлычков Д.И. Прогнозирование возможности продолжения эксплуатации самотечных сетей водоотведения с отложениями в лотковой части труб // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. Иркутск, 2021. Т11, № 4. С. 646−653. doi: 10.21285/2227-2917-2021-4-646-653.
  13. Рекомендации по реконструкции неновых металлических трубопроводов из стали и серого чугуна / О.А. Продоус, М.Г. Новиков, Д.И. Шлычков, Г.А. Самбурский, А.А. Шипилов, Л.Д. Терехов, П.П. Якубчик, В.А. Чесноков. СПб. – М., 2021. 36 с.: ил.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Колебание уровня наполнения трубы с отложениями осадка в лотковой части: Н1 – уровень сточной жидкости, согласно требованиям СП 3213330.2012, м; Нг – уровень фактического наполнения, обусловленный наличием слоя осадка h в лотковой части трубы, м; h – толщина слоя осадка, м; dвн – внутренний диаметр трубы, м; dпр – приведенный диаметр трубы, м; Sр – толщина стенки трубы по ГОСТ 54475 – 2011, м

Скачать (305KB)
3. Рис. 2. Фрагменты отложений в лотковой части труб из разного вида материалов: а − трубы из железобетона 700 мм; б − трубы из асбестоцемента 456 мм; в − трубы из керамики 150 мм; г − трубы из полиэтилена 900 мм; д − трубы из поливинилхлорида 200 мм; е − трубы из стеклопластика 500 мм; ж − трубы из полипропилена

Скачать (802KB)

© Продоус О.А., Шлычков Д.И., 2023

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».