Сравнительный анализ эффективности очистных сооружений водоканалов городов Великий Устюг и Кириллов

Проблема качества очистки сточных вод и их влияние на гидросферу в условиях перехода к устойчивому развитию. Суть биологических очистных сооружений канализации. Расчет нормативов допустимого сброса веществ в реку. Реализация природоохранных мероприятий.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 16.09.2017
Размер файла 2,2 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)

0,01000

0,50000

0,20000

Нефтепродукты

0,02000

0,05000

0,40000

Сравнительный анализ концентраций загрязняющих веществ в контрольном створе с ПДК, установленной для водных объектов рыбохозяйственного водопользования представлен в таблице 2. По химическому составу вода реки Северная Двина ниже выпуска сточных вод (контрольный створ МУП «Водоканал город Великий Устюг) в основном отвечает требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственной категории водопользования [16].

Таблица 2 - Результаты сравнительного анализа концентраций загрязняющих веществ в фоновом створе с ПДК

Загрязняющие вещества

Фоновое значение, Сф, мг/л

ПДК рыбохозяйственного значения

Агрессивность

Сф/Спдк

Взвешенные вещества

2,240000

0,25000 к фону

-

Полное биологическое потребление кислорода (БПК п)

3,360000

3,00000

1,120000

Аммоний-ион

0,245100

0,50000

0,490000

Нитрат-ион

0,908000

40,00000

0,020000

Нитрит-ион

0,003100

0,08000

0,400000

Фосфаты

0,009000

0,20000

0,050000

Хлориды

4,490000

300,00000

0,010000

Сульфаты

42,390000

100,00000

0,420000

Железо

0,31000

0,10000

0,150000

Медь

0,015000

0,00100

0,900000

Алюминий

0,022000

0,04000

0,550000

Фенолы

0,000075

0,00100

0,100000

Метанол

0,022000

0,10000

0,220000

Формальдегид

0,054000

0,01000

5,400000

Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)

0,037000

0,50000

0,070000

Нефтепродукты

0,039000

0,05000

0,780000

Незначительное превышение предельно-допустимой концентрации отмечается по полному биологическому потреблению кислорода (1,120000 ПДК р/х) и формальдегиду (5,4 ПДК р/х). Оценка микробиологического состава речной воды в фоновом и контрольном створах представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты оценки микробиологического состава речной воды в фоновом и контрольном створах

Загрязняющее вещество

Значение БОЕ/100

Норматив, в 100мл

Агрессивность

Колифаги

10

18

?100

ОКБ(в 100 мл)

55

76

?500

ТКБ

16

18

?100

По микробиологическим показателям речная вода в фоновом и контрольном створах соответствует требованиям СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». В радиологическом отношении очищенная сточная вода благополучна, острая токсичность - умеренная.

3.3 Характеристика биологических очистных сооружений канализации

Проектная производительность очистных сооружений канализации (ОСК) составляет 18000 м3/сут, первой очереди - 5000 м3/сут. В состав первой очереди пускового комплекса включены сооружения механической и биологической очистки, сооружения по обработке осадка, а также главная насосная станция города и напорные трубопроводы, по которым сточные воды подаются в приёмную камеру [17].

Состав очистных сооружений канализаций (рисунок 9):

1. Напорный коллектор (одна нитка рабочая, другая - резервная);

2. Приемная камера;

3. Здание решеток;

4. Песколовка (рабочая и резервная);

5. Первичный отстойник (рабочий и резервный);

6. Насосная станция сырого осадка;

7. Одна секция аэротенков (две резервных);

8. Один вторичный отстойник (два резервных);

9. Воздуходувная станция;

10. Административно-бытовой комплекс;

11. Внутриплощадочная канализационная насосная станция;

12. Хлораторная;

13. Песковые бункера;

4. Иловые площадки;

15. Сбросной коллектор;

16. Водопровод на канализационные очистные сооружения;

17. Котельная.

Проектом предусмотрена полная биологическая очистка хозяйственно-бытовых производственных стоков города Великого Устюга с доведением степени очистки до 15 мг/л взвешенным веществам и 15 мг/л по БПК п [16].

Сточные воды по напорному трубопроводу подаются в приемную камеру очистных сооружений, откуда поступают в здание решёток для извлечения крупных отбросов. Пройдя через решётки, сточные воды направляются в песколовки, одна из которых резервная, для осаждения крупных минеральных примесей. Затем, пройдя через водоизмерительный лоток, сточные воды поступают в первичный отстойник (один - рабочий, один - резервный), где происходит выпадение основной массы взвешенных веществ [Там же].

Рисунок 9 - Схема очистных сооружений канализации МУП «Водоканал» города Великий Устюг:

Далее сточные воды поступают в первую секцию аэротенков (рисунок 10), где при помощи активного ила и кислорода воздуха происходит процесс биологической очистки стоков от органически растворенных и коллоидных веществ. Продолжительность аэрации сточных вод в аэротенках позволяет осуществить полное окисление загрязняющих веществ, с доведением степени очистки сточных вод до 15 мг/л по БПКп после аэротенков сточные воды поступают во вторичный отстойник для отделения очищенной воды от активного ила. Очищенные сточные воды подвергаются обеззараживанию активным жидким хлором, контакт с которым происходит в самотечном коллекторе протяженностью 3,0 км. Обеззараженные стоки выпускаются в реку Северная Двина [Там же].

Для обеззараживания сточных вод используется элетролизная установка 3Н-25. Для получения хлора используют поваренную соль. Контакт с хлором происходит во время движения очищенных сточных вод по трубопроводу выпуска. Время движения сточных вод по трубопроводу выпуска 50 минут [Там же].

Оценка эффективности работы биологических очистных сооружений представлена в приложении 1. Анализ эффективности очистки сточных вод показал, что биологические очистные сооружения работают с соблюдением технологии, обеспечивая проектные показатели очистки сточных вод [Там же].

Рисунок 10 - Внешний вид аэротенка

Отвод сточных вод от очистных сооружений до реки Северная Двина осуществляется по стальному трубопроводу диаметром 800 мм. Длина трубопровода составляет 3000 м. 3апуск находится на укрепленном железобетонными плитами берегу реки Северная Двина, на участке между островами Большой Коневец и Кошкодаев [Там же].

Выпуск сточных вод берегового типа. Оголовок выпуска выполнен в виде стальной срубы диаметром 800 мм. Сточные воды стекают по бетонному лотку, для отбора проб установлена лестница, откосы выпуска закреплены железобетонными монолитными и сборными конструкциями.

При обработке сточных вод на очистных сооружениях канализации образуются три вида осадков, содержащих органические вещества. Это отбросы, задерживаемые решетками, осадок, выпавший в первичных отстойниках и избыточный активный ил аэротенков [Там же].

Грубые примеси с решеток ежедневно удаляются в металлические емкости и по мере накопления вывозятся на свалку твердых бытовых отходов (ТБО). Песок из песколовок удаляется на песковую площадку и после подсушки до влажности 40-50% используется на планировку территории [17].

Осадок, образующийся при отстаивании сточной воды в первичных отстойниках и избыточный активный ил из вторичных отстойников, удаляются на иловые карты. Иловые карты предназначены для удаления влаги из осадка с последующим его подсушиванием. Технология эксплуатации иловых площадок заключается в равномерном периодическом напуске осадка на рабочую площадь площадок и своевременном отводе поверхностной иловой воды. Иловая вода самотеком поступает в насосную станцию внутриплощадочной канализации, откуда перекачивается в приемную камеру очистных сооружении [17].

Приемная камера предназначена для приема сточных вод поступающих на очистные сооружения, гашения скорости потока и сопряжения трубопроводов с открытыми лотками. Приемная камера разрабатывается на прием сточных вод от главной канализационной насосной станции и дренажной насосной станции [Там же].

3.4 Расчет нормативов допустимого сброса веществ в реку Северная Двина

Нормативы допустимых сбросов веществ (НДС), в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов) - определенные правила, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды [17].

При расчете НДС для водохозяйственного участка, величины НДС устанавливаются с учетом предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ в местах водопользования, ассимилирующей способности водного объекта и оптимального распределения массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды [Там же].

Величина НДС с учетом требований к составу и свойствам воды в водных объектах определяется как произведение максимального часового расхода сточных вод g cт (м3/час) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества СНДС (г/м3) по формуле (1):

НДС = g cт Ч СНДС

Основная расчетная формула (2) для определения НДС с учетом неконсервативности вещества имеет вид:

С НДС = n (СПДК - СФ)+ СФ,

где СНДС - предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водотока, г/м3;

СФ - фоновая концентрация вещества в воде водотока выше выпуска сточных вод (г/м3) выше выпуска сточных вод, определяемая в соответствии с действующими методическими документами по проведению расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков;

n - кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная произведению кратности начального разбавления (nн) на кратность основного разбавления (nо) формула (3):

n = nн Ч nо

Створ расчета нормативов ПДС для объекта рыбохозяйственной категории водопользования согласно п.7.4 СанПиН 2.1.5.980-00 принят на расстоянии 500 метров ниже выпуска сточных вод.

Исходные данные:

· расчетный расход воды в контрольном створе, Q=272 м3/с

· расчетный расход сточных вод в выпуске, g=0,048 м3/с

· скорость водотока при расчетном расходе, Vcр, м/с

· глубина водотока при расчетном расходе, Н= 1,39 м

· коэффициент шероховатости русла, n=0,03

· расстояние от выпуска до контрольного створа по прямой, Lп=500м

· расстояние от выпуска до контрольного створа по фарватеру, Lф=500м [Там же]

Зона разбавления разбивается на 2 участка:

I - участок от створа выпуска до створа, где загрязненные воды распространяются по всей глубине

II - участок разбавления, расположенный ниже участка I и включающий всю область разбавления до створа полного перемешивания. В пределах участка II происходит распространение загрязненных вод по всей ширине реки и последующее выравнивание концентраций.

Закономерность снижения максимальной концентрации на участке I аппроксимируется следующей формулой (4):

,

где - численный безразмерный коэффициент, зависящий от места выпуска сточных вод в потоке и равный при выпуске у берега, дна или свободной поверхности потока =7,2;

x - расстояние (в метрах) от места выпуска загрязненных вод до створа начального разбавления;

D - коэффициент турбулентной диффузии(м2/с), рассчитывается по формуле (5)

,

где - ускорение свободного падения (9,81м/с2);

глубина потока, в метрах;

м/с;

С - коэффициент Шези, м1/2/с;

М - коэффициент, зависящий от С, м/с2. При условии 10? С?60 имеет зависимость, исчисляется по формуле (6)

м/с2,

Коэффициент Шези вычисляем по формуле Маннинга (7):

R1/6) = 1/300(1.391/6)=35.2 м1/2/с

где n - коэффициент шероховатости русла;

R - гидравлический радиус. В данном случае R=

Расстояние от створа выпуска до начального разбавления (x) определяем по формуле М.А. Бесценной (8):

,

,

где В - ширина потока (в метрах);

- коэффициент извилистости русла, определяемый по формуле (9):

,

Оценивая расстояние до створа начального разбавления можно сделать вывод о том, что разбавление сточных вод в водном объекте происходит непосредственно в створе выпуска. Это объясняется большой разницей в расходах воды в водотоке и на выпуске сточных вод.

В данном случае кратность общего разбавления сточных вод в водостоке определяется по формуле (10):

,

Определяем концентрации загрязняющих веществ, допустимых к сбросу по формуле (11):

СПДК = n(СПДК - СФ)+ СФ

1.Взвешенные вещества

СФ = 8,54 мг/л

СПДК = СФ+0,25 = 8,54+0,25 = 8,79 мг/л

СПДС = 472,5 (8,79-8,54) + 8,54 = 126,6 мг/л

2.Аммоний ион

СФ = 0,36 мг/л

СПДК = 0,5 мг/л

СПДС = 472,5 (0,5-0,36) +0,36 = 66,51 мг/л

3.Нитрат-ион

СФ = 0,97 мг/л

СПДК = 40 мг/л

СПДС = 472,5 (40-0,97) +0,97 = 18442,6 мг/л

4.Нитрат - ион

СФ = 0,0328 мг/л

СПДК = 0,08мг/л

СПДС = 472,5 (0,08-0,0328) + 0,0328 = 22,33 мг/л

5.Фосфаты

СФ = 0,01 мг/л

СПДК = 0,2 мг/л

СПДС = 472,5 (0,2-0,1) +0,1 = 89,78 мг/л

6.Хлориды

СФ = 6,84 мг/л

СПДК = 300 мг/л

СПДС = 472,5 (300-6,84) + 6,48 = 138524,9 мг/л

7.Сульфаты

СФ = 43,7 мг/л

СПДК = 100 мг/л

СПДС = 472,5 (100-43,7) + 43,7 = 26645,45 мг/л

8.Метанол

СФ = 0,03 мг/л

СПДК = 0,1 мг/л

СПДС = 472,5 (0,1-0,03) + 0,03 = 33,1 мг/л

9.СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества)

СФ = 0,01 мг/л

СПДК = 0,5 мг/л

СПДС = 472,5 (0,5-0,01) + 0,01 = 231,5 мг/л

10. Нефтепродукты

СФ = 0,02 мг/л

СПДК = 0,05 мг/л

СПДС = 472,5 (0,05-0,02) + 0,02 = 14,195 мг/л

Данные для обоснования принятых значений нормативов допустимого сброса сведены в таблицу 4. Нормативы допустимого сброса веществ и микроорганизмов приняты согласно требованиям «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», учтены возможности разбавления сточных вод в воде водного объекта, фоновые концентрации загрязняющих веществ и показателей типовой очистки сточных вод. МУП «Водоканал» эксплуатирует очистные сооружения биологической очистки типовой технологии [Там же].

На основании выше изложенного для МУП «Водоканал» установлены следующие нормативы:

- Аммоний-ион - 0,9 мг/л - по средним фактическим значениям лабораторного контроля ОСК. Если фактический сброс действующего предприятия меньше расчетного НДС, то в качестве НДС принимается фактический сброс;

- Нитрат-ион - 91,6 мг/л - по средним фактическим значениям лабораторного контроля ОСК;

- Нитрит-ион - 0,2 мг/л - по средним фактическим значениям лабораторного контроля ОСК;

- Фосфат - 3,4 мг/л - по средним значениям лабораторного контроля ОСК;

- Хлориды - 300 мг/л - по ПДК для рыбохозяйственных водоёмов (р/х);

- Сульфаты - 100 мг/л - по ПДК р/х;

Содержание железа в воде реки Северная Двина превышает ПДК рыбохозяйственных водоёмов, однако находится на уровне природного фона, который

для рек северо-запада России может достигать 4 мг/л. Если нормы качества воды в водных объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся регулированию, то величины НДС должны устанавливаться исходя из условий соблюдения в контрольном пункте, сформировавшегося природного фонового качества воды.

- Медь - 0,001 мг/л - по ПДК р/х

Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте, то НДС по этим показателям устанавливаются, исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным водам

- Алюминий - 0,04 мг/л - по ПДК водоёма р/х ;

- Фенолы - 0,001 мг/л - по ПДК водоёма р/х;

- Метанол - 0,1 мг/л - по ПДК водоёма р/х;

- Формальдегид - 0,01 мг/л - по ПДК р/х;

- СПАВ - 0,5 мг/л - по ПДК водоёма рыбохозяйственного значения;

- Нефтепродукты - 0,05 мг/л - по средним фактическим значениям лабораторного контроля ОСК.

Соблюдение предприятием перечисленных выше нормативов обеспечит разбавление веществ в контрольном створе до ПДК водоёма рыбохозяйственного значения.

3.5 Оценка современного состояния водного объекта

Водоприемником очищенных сточных вод МУП «Водоканал» является река Северная Двина. Река Северная Двина течет по широкой аллювиальной долине ящикообразной формы. Высота склонов долины колеблется от 10 до 30-40 метров. Ширина долины достигает 3-4 км. Склоны долины заселены на 70-80%. Река сильно меандрирует, пойма изобилует старицами и заливами [Там же].

Пойма реки чередующая, шириной 2,5-3,0 км. Высота поймы 3,5-4,0 метра над меженными уровнями. Поверхность поймы изрезанная многочисленными старичными образованиями, покрыта луговой растительностью и частично закустарена.

В русле реки Северная Двина отмечается большое количество островов. Скорость течения в межень колеблется от 0,11-0,25 м/с до 0,7-0,8м/с на перекрестках. Грунты, слагающие русло, представлены песком. Река Северная Двина относится в рекам снегового питания, что сказывается на ее уровенных режимах. Самый низший горизонт воды отмечается перед весенним ледоходом, примерно в середине апреля [15,17].

Вскрытие реки отмечается в среднем в конце апреля, причем раньше всего движение льда начинается на верхних участках реки, в связи с этим, у деревни Бобровниково, практически ежегодно отмечается образование ледяных заторов [Там же].

Весенний подъем уровней воды проходит быстро. Уже на 10-15 день подъем воды достигает 7-8 метров над меженным уровнем. Спад длится около 1,5 месяцев. Переходом к летней межени надо считать начало июля [Там же].

Меженный горизонты воды довольно устойчивые. Дождевые паводки в летний период проходят быстро, не вызывая повышения уровней воды над меженным более 1 метра. Осенью наблюдается обычно значительный до 2-2,5 метров подъем воды, держащийся в течение месяца. К моменту осеннего ледохода уровни быстро падают, но сразу после ледостава отмечается резкий подъем уровня на 0,7-1,0 метра вследствие дополнительного сопротивления льда[Там же]. Начало осеннего ледохода обычно бывает в конце октября. Он продолжается несколько больше весеннего - 10-20 дней, затягиваясь в некоторые годы на 2-3 месяца [Там же].

Ледостав наступает в середине ноября и продолжается 150-170 дней. Толщина льда зависит от местных условий и колеблется от 0,5-1,1 метра.

Наиболее неблагоприятным гидрологическим периодом определена зимняя межень. Основные характеристики зимней межени 95% обеспеченности приведены в таблице 5 [Там же].

Фоновый створ на реке Северная Двина определен на расстоянии 500 м. выше выпуска сточных вод. Фоновые концентрации загрязняющих веществ реки Северная Двина выданы Государственное Управление «Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [Там же]. Створ расчета нормативов ПДС для объекта рыбохозяйственной категории водопользования согласно п. 7.4 СанПиН 2.1.5.980-00 принят на расстоянии 500 метров ниже выпуска сточных вод [20].

Таблица 5 - Гидравлические характеристики реки Северная Двина

Характеристика

Значение

Минимальный среднемесячный расход межени, 95% обеспеченности, м3/с

272,00

Средняя скорость в потоке, Vcр, м/с

0,50

Средняя глубина в потоке, hcр, м

1,39

Средняя ширина в потоке, В, м

393,5

Коэффициент шероховатости русла

0,03

Коэффициент шероховатости нижней поверхности льда

0,03

Длина участка по прямой, м

500

Длина участка по фарватеру, м

500

Линейная схема расчетного участка с указанием выпуска сточных вод, фонового и контрольного створов для водного объекта рыбохозяйственной категории водопользования представлена на рисунке 10. Фактический объем сточных вод, поступающий в водный объект, принят согласно данным госстатотчетности. Утвержденный объем сточных вод, поступающих в водный объект, принят согласно Решению о предоставлении водного объекта в пользование от 05 октября 2007 года № 5 - 1500 м3/год (4,1 тыс. м3/сут) [15,18].

3.6 Реализация природоохранных мероприятий

План организационно-технических мероприятий, направленных на соблюдение нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов на выпусках сточных вод и повышение эффективности эксплуатации очистных сооружений представлен в таблице 6. План-график аналитического контроля выпусков сточных вод в водный объект приведен в приложении 2 [Там же].

В данном плане говорится о том, какие мероприятия должны быть выполнены на предприятии в указанный срок, а именно разработка и за эффективностью работы сооружений биологической очистки, влияния утверждение проекта допустимых сбросов веществ и микроорганизмов, поступающих в реку Северная Двина со сточными водами, оформление «Разрешения на сброс загрязняющих веществ», выполнения контроля качества сточных вод и их влияния на водный объект, заключение договоров с аккредитованными испытательными лабораториями на контроль качества сточных вод и их влияния на водный объект, заключение договоров с аккредитованными испытательными заключение договоров с аккредитованными испытательными лабораториями на контроль качества сточных вод и их влияния на водный объект, очистка и текущий ремонт сетей и сооружений канализации, строительство станции УФ-обеззараживания сточных вод на ОСК, реконструкция систем аэрации аэротенка №1 очистных сооружений канализации [Там же].

Таким образом, на основании выше сказанного можно сделать вывод о том, что очистные сооружения канализации МУП «Водоканал» город Великий Устюг соответствуют санитарным и эпидемиологическим требованиям. По химическому составу вода реки Северная Двина ниже выпуска сточных вод (контрольный створ МУП «Водоканал») в основном отвечает требованиям, предъявляемым к водным объектам рыбохозяйственной категории водопользования.

Незначительное превышение предельно-допустимой концентрации отмечается по БПКполн (1,12 ПДК р/х) и формальдегиду (5,4 ПДК р/х). Содержание железа в воде реки Северная Двина превышает предельно-допустимые концентрации рыбохозяйственного значения, однако находится на уровне природного фона, который для рек северо-запада России может достигать 4 мг/л.

4. ООО «ВОДОКАНАЛ» ГОРОДА КИРИЛЛОВ КАК ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

4.1 Геоэкологическая характеристика Кирилловского района

Кирилловский район -- административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование в составе Вологодской области.

Административный центр -- город Кириллов (рисунок 12) [21].

Рисунок 12 - Расположение Кирилловского района на карте Вологодской области (Масштаб 1:2000000)

Кирилловский район расположен на северо-западе Вологодской области в 129 километрах к северу от Вологды и в 100 километрах от Череповца. Удалённость района от Москвы -- 593 километра, от Санкт-Петербурга -- 624 километра. Общая площадь территории района -- 5400 кмІ. Наибольшая протяжённость от северной до южной границы -- 143 километра, от восточной до западной -- 56 километров. Район граничит с Вожегодским, Вологодским, Белозерским, Череповецким, Шекснинским, Усть - Кубинским, Вашкинским и Вытегорским районами Вологодской области и Каргопольским районом Архангельской области. Протяженность территории района от северной до южной границы - 143 км, от восточной до западной - 56 км. Транспортные пути в районе представлены автомобильными дорогами и судоходными водными системами [22].

Район расположен в зоне умеренно-континентального климата. Среднеянварская температура составляет ? 11°С, среднеиюльская + 16,9°С, а также в зоне умеренно-континентального климата [Там же].

Кирилловский муниципальный район характеризуется диверсифицированной структурой экономики. В районе наиболее ярко представлены такие виды экономической деятельности, как агропромышленное производство и сфера туризма. В районе производятся пищевые продукты, идет обработка древесины, осуществляется издательская и полиграфическая деятельность, налажено производство технологического оборудования [Там же].

На территории района действует порядка 300 предприятий, учреждений и организаций, зарегистрировано более 400 предприниматель, основные направления деятельности которых торгово-закупочная деятельность, бытовое обслуживание населения, услуги в сфере транспорта и связи, сельхозпроизводство [Там же].

В настоящее время Кирилловский район объединяет 9 поселений - город Кириллов и 8 сельских поселений, в состав которого входят 478 сельских населенных пунктов [Там же].

По итогам переписи населения на территории района проживает 15,5 тыс. человек. За последние годы в районе наметились положительные тенденции по количества родившихся детей и миграционному приросту [Там же].

Основным природным богатством района являются леса, которые занимают 67% территории района и расположены на площади 350,8 тыс.га. Особую ценность представляют торфяники, которые составляют 87,9% от общего количества полезных ископаемых, и сапропель, половина областных запасов которого находится в водоемах Кирилловского района. Также минерально-сырьевой потенциал территории представлен большим количеством водных ресурсов. В районе насчитывается более 300 больших и малых озер и рек. Самыми глубокими в районе считаются озера - Святое (25 метров), Сиверское (27 метров), Ферапонтовское (27 метров) и Содошное (32 метра) [23]. очистка гидросфера канализация природоохранный

В 1992 году на территории района с целью сохранения уникальных природно-культурных комплексов создан ФГУ Национальный парк «Русский Север». Общая площадь национального природного парка - 166,4 тыс. га, 90,5 тыс. га включены в границы парка без изъятия из хозяйственного пользования. Национальный парк «Русский Север» - это 143 тыс. га леса, 106 озер и 66 рек бассейнов Волги и Белого моря, 51 археологический памятник и 5 памятников природы, 3 из которых крупные уникальные моренно-напорные холмы - гора Маура, Цыпина гора и Сандырева гора (высота их от 50- 80 м) [Там же].

В городе Кириллове на озере Сиверском находится один из самых грандиозных ансамблей русского зодчества, жемчужина русского севера - Кирилло-Белозерский монастырь, основанный в 1397 году. Кирилло-Белозерский музей-заповедник создан в 1924 году в стенах закрытого Кирилло-Белозерского монастыря. В состав музея входят архитектурные ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, церковь Ильи Пророка. В 1997 году Указом Президента Российской Федерации Кирилло-Белозерский музей-заповедник включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ [Там же].

Музей фресок Дионисия, основанный в 1398 году, входит в состав архитектурного ансамбль памятников Ферапонтова монастыря XV-XIX вв. Расположен он в селе Ферапонтово, около озер Бородаевское и Паское. Главное сооружение монастыря - собор Рождества Богородицы (1490 г.) со стенописью (1502 г.), выполненной выдающимся художником Древней Руси Дионисием. Архитектурный ансамбль Ферапонтова монастыря с росписями Дионисия в 2000 году включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО [Там же].

В 7 километрах от Кириллова, на берегу реки Шексны у подножия горы Мауры, находится строение Воскресенского Горицкого монастыря, основанное в 1544 году. На сегодняшний день - это действующий женский монастырь. В обитель приезжает немало паломников, число которых резко возрастает в летний период [23].

Ансамбль Нило-Сорской пустыни, расположенный при впадении реки Соры в реку Бородаву, основан в середине 15 столетия. Пустынь находится в 17 километрах от г. Кириллова, имеет два храма: Сретенья и Покрова [Там же].

Город Кириллов самый посещаемый туристский центр Вологодской области. В городе шесть памятников культурного зодчества и 23 - гражданского [Там же].

Большой популярностью пользуются теплоходные туры по рекам и каналам Северо-Двинской системы, речные круизы по Волго-Балту с остановкой в Кириллове, Горицах и Кузино. Живописная природа, озера и леса, наличие комфортабельных туристских комплексов, а также гостиниц, частных пансионов туристского класса обеспечивают отдых разного уровня и интересов [Там же].

Во все времена кирилловская земля являлась центром духовного притяжения. Сюда ехали царствующие особы и шли многочисленные паломники с одной целью - обрести душевный покой и просветление [Там же].

4.2 Общие сведения о системе водоотведения предприятия

Централизованной системой водоотведения охвачена жилая капитальная застройка, общественные здания центральной части города Кириллова, некоторые промышленные объекты и отдельные кварталы усадебной жилой зоны. Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в г. Кириллов включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов (водоприемники и канализационные коллекторы), с размещенными на них канализационными насосными станциями (КНС). Далее сточные воды направляются в систему канализации г. Кириллова и в комплекс очистных сооружений канализации [Там же].

Не канализованными территориями остаются жилые районы усадебной застройки и часть производственных предприятий. Отвод сточных вод в этих районах осуществляется в герметичные ёмкости и септики [Там же].

Система централизованной канализации - неполная раздельная, с отведением бытовых и производственных (близких по составу к бытовым) сточных вод. Схема канализации - самотечно-напорная с очисткой сточных вод на городских очистных сооружениях канализации (ОСК). Очищенные сточные воды дезинфицируются и сбрасываются в озеро Покровское [25].

Наружная канализационная сеть представляет собой систему подземных трубопроводов, принимающих сточные воды от внутриквартальных сетей и транспортирующих их к канализационным насосным станциям, очистным сооружениям канализации и в водоем [Там же].

Канализируемая территория города Кириллова разбита на три зоны.

С верхней зоны, имеющей более высокие отметки местности, сточные воды отводятся на ГКНС самотеком, а с нижних зон перекачиваются канализационными насосными станциями. В процессе эксплуатации производится монтаж, демонтаж труб, прокладка новых трубопроводов, замена старых участков. Протяжённость сетей канализации города Кириллова составляет 17,071 км [Там же].

ООО «Водоканал» - организация осуществляющая отвод сточных вод от населения г. Кириллова, а также от объектов социального назначения, промышленных и пищевых предприятий [26].

4.3 Характеристика биологических очистных сооружений канализации

Очитка сточных вод производится на биологических очистных сооружениях (далее по тексту БОС) предназначенных для полной биологической очистки с последующим хлорированием сточных вод [Там же].

Мощность очистных сооружений канализации города Кириллова составляет 3600 м3/сут [Там же].

В состав очистных сооружений канализации входят:

1. Приемная камера (типовой проект КС-02-17, размеры 1,5 х 1,0 м, высота 1,3 м).

2. Песколовки горизонтальные с круговым движением воды (2 шт.), диаметр песколовки 4,0 м. Типовой проект 902-2-27 тип III).

3. Двухярусные отстойники (3 шт.) Типовой проект 902-2-70. Размер отстойника 15,0х9,0 м.

4. Аэротенки (типовой проект 902-2-99) - 3 шт.

5. Вторичные вертикальные отстойники (типовой проект 4-18-861. Размер отстойника 9,0 х 9,0 м. Рабочий объем отстойника 200 м3) - 3 шт.

6. Контактный резервуар (типовой проект 418-18-861).

7. Блок производственно-бытовых помещений.

8. Блок воздуходувной станции (типовой проект 902-2-51/70. Две воздуходувки марки ТВ80- 1,4М-1-0,1; ТВ 42-1,4 м-1-01).

9. Иловые площадки (полезная площадь 2060 м2).

10. Песковые площадки (площадь 120,0 м2).

11. Хлораторная (типовой проект 901-3-16/70) (таблица 7). В настоящее время не эксплуатируется.

Весь комплекс очистных сооружений делится на 4 группы.

Первая группа представляет собой сооружения механической очистки в составе:

- песколовка горизонтальная с круговым движением сточных вод;

- двухъярусный отстойник.

Вторая группа - сооружения биологической очистки и дезинфекции сточных вод в составе:

- двухкоридорные аэротенки;

- вторичные вертикальные отстойники;

- контактные резервуары;

- блок воздуходувной станции;

- хлораторная со складом хлора.

Третья группа - сооружения обработки осадка в составе:

- иловых площадок;

- песковых площадок.

Четвертая группа - вспомогательное здание.

В здании расположены:

- котельная;

- мастерская;

- лаборатория.

Двухъярусные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники и контактные резервуары скомбинированы в блок емкостей.

Воздуходувки подают сжатый воздух в аэротенки. В здании находится насосное отделение, где насосы перекачивают все дренажные воды в приёмную камеру. Подсобные помещения оборудованы для комнаты отдыха персонала, составляющего 8 человек (4 машиниста компрессорной установки, 4 оператора ОСК работающих по графику) [Там же].

Котельная предназначена для отопления здания очистных сооружений.

Лаборатория в настоящее время не используется. Анализы качества сточных вод на выпуске в озеро Покровское проводятся:

- по химическим показателям в лаборатории ФГБУ ГЦАС «Вологодский» на основании «Договора на проведение лабораторных исследований» от 01.03.2013 г. № 82/2013-ТК;

- по микробиологическим показателям в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» на основании «Договора возмездного оказания услуг» от 01.11.2013 г. № 1.

Периодичностью отбора проб - 1 раз в квартал.

Сточная вода по напорным коллекторам поступает в приемную камеру очистных сооружений, где происходит гашение напора. Далее по железобетонному лотку сточная вода поступает на песколовки, где происходит выпадение песка в осадок. Горизонтальная песколовка с круговым движением воды выполнена в виде прямоугольного горизонтального двухсекционного резервуара. Каждая секция состоит из рабочей и осадочной части, предназначенной для сбора и хранения выпавшего осадка до момента его удаления. Песок, скапливающийся в песколовках, в виде песочной пульпы, направляется на песковую площадку, где он обезвоживается и периодически используется на планировку территории очистных сооружений канализации [26].

После песколовок сточные воды поступают на двухъярусные отстойники. В отстойнике происходит выделение из сточных вод грубодисперсных примесей, которые накапливаются в его иловой части. Сброженный осадок из двухъярусных отстойников под гидростатическим давлением направляется на иловые площадки и после сушки вывозится для использования в качестве удобрения на сельскохозяйственные поля (рисунок 13) [26].

Осветленная вода затем поступает на сооружения биологической очистки - аэротенки, где очищается от органических загрязнений, оставшихся после механической очистки с помощью активного ила, для жизнедеятельности которого воздуходувками постоянно нагнетается воздух [Там же].

Далее обрабатываемая вода в смеси с активным илом поступает на вторичные отстойники, где активный ил, вместе с адсорбированными загрязнениями осаждается, а очищенная вода поступает в контактные резервуары. Осевший ил с помощью эрлифтов направляется обратно в аэротенк, а избыточный активный ил в септическую камеру двухъярусных отстойников. Очищенная вода поступает в контактный резервуар, где должно производится ее обеззараживание, путем добавления хлорной извести, но в настоящее время обеззараживание сточных вод не производится. Согласно рабочему проекту «Реконструкция КОС производительностью 3000 куб. м3/сут. г. Кириллова Вологодской области. Перекрытие аэротенков» разработанного в 2008 году, предусмотрено хлорирование сточных вод. Государственной программой «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы предусмотрено финансирование объекта «Реконструкция КОС производительностью 3000 м3/сут. г.Кириллов» в 2017 году в сумме 3000,0 тыс.руб.» [26].

Рисунок 13 - Схема движения сточных вод по очистным сооружениям канализации

Таблица 7 - Фоновые характеристики оз. Покровское в створе 500 м выше выпуска сточных вод ООО «Водоканал»

№ п/п

Наименование вещества

Фоновая концентрация, мг/л

ПДК р/х, мг/л

Превышение

1

Взвешенные вещества

5,65

5,9

-

2

БПК полное

4,97

3,0

1,66

3

Аммоний ион

0,25

0,5

-

4

Нитрит анион

0,018

0,08

-

5

Нитрат анион

0,828

40,0

-

6

Фосфаты (Р)

0,13

0,2

-

7

Нефтепродукты

0,0475

0,05

-

8

Железо

0,0948

0,1

-

9

АПАВ

0,0346

0,5

-

Затем сточные воды сбрасываются в Покровское озеро через один организованный выпуск - труба диаметром 250 мм.

Фоновые характеристики оз. Покровское в створе 500 м выше выпуска сточных вод ООО «Водоканал» приведены в таблице 7 [26,27].

Оценка эффективности работы биологических очистных сооружений за 2010 г. приведена в таблице 8 [27].

Данные, представленные в таблице 8, показывают, что очистные сооружения канализации города Кириллова работают в проектном режиме:

а) процесс нитрификации (биологическая очистка сточных вод) идет хорошо: на выходе с ОСК наблюдается резкое снижение концентрации аммоний иона относительно входа на ОСК, при одновременном повышении концентраций нитрит аниона и нитрат аниона.

Под действием аэробных бактерий в присутствии достаточного количества кислорода происходит окисление аммоний иона с образованием вначале нитритов и при дальнейшем окислении - образованием нитратов. Поэтому по соотношению аммоний иона, нитритов и нитратов можно судить о работе очистных сооружений;

б) степень очистки сточных вод по взвешенным веществам и БПК даже немного выше проектных показателей:

- по взвешенным веществам фактическая степень очистки составляет 98,73 % при проектной 95,4 %;

- по БПК полн. - 95,38 % при проектной 94 %.

Определение эффективности очистки сточных вод по микробиологическим показателям выполнялось в 2010 году. Результаты представлены в таблице 10 [Там же].

На момент разработки данного проекта у ООО «Водоканал» оформлено в установленном порядке право пользования поверхностным водным объектом (озеро Покровское) для целей сброса сточных вод - в Департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области оформлено Решение о предоставлении водного объекта в пользование от 08.08.2014 г. № 35-03.02.01.001-О-РСВХ-С-2014-02362/00 [Там же].

Таблица 9 - Характеристика качества сточных вод ООО "Водоканал", отводимых в озеро Покровское за 2010 г.

№ п/п

Загрязняющее вещество

Результаты анализов

Эффект очистки, %

Норматив

Превышение над нормативом

вход на БОС

выход с БОС

1

ОКБ

399500

193500

51,6

500

387,000

2

ТКБ

399500

193500

51,6

100

1935,000

Из таблицы 9 видно, что эффект очистки сточных вод по микробиологическим показателям составлял в 2010 году 51,6 % [Там же].

Срок действия данного Решения - с 08.08.2014 г. по 08.08.2019 г. Допустимый объем сброса сточных вод в поверхностный водный объект (озеро Покровское), установленный в Решении о предоставлении водного объекта в пользование, составляет 320,89 тыс.м3/год, в том числе по кварталам:

- I квартал - 80,22 тыс.м3;

- II квартал - 80,22 тыс.м3;

- III квартал - 80,22 тыс.м3;

- IV квартал - 80,23 тыс.м3 .

Согласно нормативно-балансовому расчету водопотребления и водоотведения ООО «Водоканал» объем водоотведения в озеро Покровское составляет 320,89 тыс. м3/год [28].

Фактический объем сточных вод за 2010 г. согласно данным государственной статистической отчетности «Сведения об использования воды» по форме 2 -ТП (водхоз) составил 168,29 тыс.м3 . [Там же]

Сведения о фактическом водоотведении по данным государственной статистической отчетности «Сведения об использования воды» по форме 2 -ТП (водхоз) за 2009-2013 г. г. приведены в таблице 11[29].

Таблица 10 - Информация о водопотреблении по данным госстатотчетности по форме 2-ТП

Год

Объем сброса сточных вод в озеро Покровское, тыс.м3/год

2009

157,3

2010

168,29

2011

160,7

2012

158,7

2013

168,0

Учёт водоотведения осуществляется расчетным методом - по утвержденным нормам водопотребления и водоотведения. Планом водоохранных мероприятий предусмотрена установка прибора учета количества сточных вод в 2017 г [Там же].

Контроль качества сточных вод, отводимых в поверхностный водный объект - озеро Покровское, осуществляется:

- по химическим показателям в лаборатории ФГБУ ГЦАС «Вологодский» на основании «Договора на проведение лабораторных исследований» от 01.03.2013 г. № 82/2013-ТК;

- по микробиологическим показателям в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» на основании «Договора возмездного оказания услуг» от 01.11.2013 г. № 1;

В соответствии с водоохранным законодательством Российской Федерации водопользователи обязаны соблюдать на выпуске сточных вод установленные нормативы [30].

К основным загрязняющим веществам, характерным для сточных вод ООО «Водоканал», относятся:

1. Аммоний ион, максимальное превышение над НДС в 2014 году в 46,8 раза.

2. Нитрит анион, максимальное превышение над НДС в 2009 году в 7,5 раза.

3. Нитрат анион, максимальное превышение над НДС в 2011 году в 3,4 раза

4. Фосфаты, максимальное превышение над НДС в 2014 году в 9,8 раза.

5. БПК5, максимальное превышение над НДС в 2013 году в 2,68 раза.

6. Нефтепродукты, максимальное превышение над НДС в 2011 году в 1,7 раза.

4.4 Расчет нормативов допустимого сброса веществ в озеро Покровское

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды» нормативы допустимых сбросов веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов - далее по тексту НДС) - нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и иной деятельности в соответствии с показателями массы химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учетом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды [31].

НДС разрабатываются в соответствии с нормативами допустимых воздействий на водные объекты (далее по тексту НДВ). В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке НДВ величины НДС рассчитываются для отдельных водопользователей [30,31].

В связи с тем, что на момент разработки данного проекта НДС не разработаны и не утверждены в установленном порядке НДВ на водные объекты бассейна реки Северная Двина, то расчет НДС будет выполнен для отдельного водопользователя [Там же].

Величины НДС определяются для всех категорий водопользования как произведение максимального часового расхода сточных вод qcm (м3/час) на допустимую концентрацию загрязняющего вещества Сндс (г/м3) по формуле:

НДС= qcm * Сндс

Основная расчетная формула для определения Сндс с учетом неконсервативности вещества имеет вид:

Сндс = п* (Спдк - Сф) + Сф,

где Спдк - предельно допустимая концентрация вещества в воде водотока, г/м3;

Сф - Фоновая концентрация вещества в воде водотока выше выпуска сточных вод, г/м3;

n - Кратность общего разбавления сточных вод в водотоке, равная произведению кратности начального разбавления (nн) на кратность основного разбавления (по).

n =nн*nо.

Величины НДС используются для контроля за соблюдением установленных режимов сброса сточных вод в водные объекты.

Если нормы качества воды в водных объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов, не поддающихся регулированию, то величины НДС должны устанавливаться исходя из условий соблюдения в контрольном пункте сформировавшегося природного фонового качества воды [32].

В соответствии с существующим принципом нормирования для водных объектов, рыбохозяйственной категории водопользования, вещества, поступающие в водоприемники, по эффекту суммации лимитирующего показателя вредности (ЛПВ) распределились следующим образом:

Санитарный ЛПВ:

1. Взвешенные вещества.

2. БПКполн.

3. Фосфаты (Р).

Санитарно-токсикологический ЛПВ:

вещества 4 класса опасности

1. Железо.

2. Нитрат анион.

Токсикологический ЛПВ:

вещества 4 класса опасности

1. Аммоний ион

2. Нитрит анион.

3. АПАВ.

вещества 3 класса опасности

1. Нефтепродукты.

Для выполнения расчетов НДС разработана следующая расчетная схема:

· расчетный водохозяйственный участок (рисунок 14);

В связи с тем, что выпуск сточных вод ООО «Водоканал» расположен вне границ населенных пунктов, то фоновый и контрольный створы назначены для водного объекта рыбохозяйственной категории водопользования: 500 м выше и 500 м ниже выпуска [Там же].

Принятое расстояние до контрольного створа соответствуют требованиям:

- п. 7.4. Санитарных правил и норм охраны поверхностных вод от загрязнения СанПиН 2.1.5.980-00 Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов «Гигиенические требования к охране водных объектов»: «Ближайшие к месту выпуска сточных вод пункт производственного контроля за сосредоточенным сбросом устанавливается не далее 500 м по течению от места сброса сточных вод на водотоках и в радиусе 500 м от места сброса на акватории - на непроточных водоемах и водохранилищах;

- п. 5 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной Министерством природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 г. № 333 и зарегистрированной в Министерстве Юстиции Российской Федерации от 21.02.2008 г. за регистрационным номером 11198: «При сбросе сточных, в том числе дренажных вод в водные объекты рыбохозяйственного значения, нормативы качества вод или их природные состав и свойства должны соблюдаться в максимально загрязненной струе контрольного створа на расстоянии (на водотоках - ниже по течению; на водоемах и морях - на акватории в радиусе) не далее 500 метров от места сброса сточных, в том числе дренажных вод»;

· Определен фоновый створ - 500 м выше выпуска сточных вод;

В филиале ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по северо-Западному Федеральному округу» - «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Вологодской области» (ЦЛАТИ по Вологодской области) получены фоновые характеристики водного объекта и гидрологическая характеристика озера Покровское;

Рассчитана качественная характеристика сточных вод предприятия. Фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных водах ООО «Водоканал» определено в соответствии с пунктом 12 «Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»: «При этом фактическое содержание загрязняющих веществ в сточных, в том числе дренажных водах определяется как максимальное значение концентрации за последний календарный год безаварийной работы предприятия». Фактический сброс, используемый в расчете НДС, принят на уровне максимального значения концентраций загрязняющих веществ за 2013 год.

Перечень нормируемых веществ определен в соответствии:

- с Решением о предоставлении водного объекта в пользование от 08.08.2014 г. № 35-03.02.01.001-О-РСВХ-С-2014-02362/00;

- с пунктом 19 Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей.

· Фактический объем сточных вод, поступающий в озеро Покровское, принят в соответствии с данными государственной статистической отчетности «Сведения об использовании воды» по форме 2-ТП (водхоз) за 2013 год - 168,0 тыс.м3/год.

Утвержденный объем сточных вод принят в соответствии с Решением о предоставлении водного объекта в пользование от 08.08.2014 г. № 35-03.02.01.001-О-РСВХ-С-2014-02362/00 - 320,89 тыс.м3/год, в том числе по кварталам:

- I квартал - 80,22 тыс.м3;

- II квартал - 80,22 тыс.м3;

- III квартал - 80,22 тыс.м3;

- IV квартал - 80,23 тыс.м3. [33]

Выпуск сточных вод ООО «Водоканал» в озеро Покровское расположен вне границ населенных пунктов. Озеро Покровское на рассматриваемом водохозяйственном участке является водным объектом, имеющим только рыбохозяйственную категорию водопользования [Там же].

Расчет нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для сточных вод ООО «Водоканал» выполнен в соответствии с «Методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденной Министерством природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 г. № 333 и зарегистрированной в Министерстве Юстиции Российской Федерации от 21.02.2008 г. за регистрационным номером 11198. Расчет нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для водного объекта рыбохозяйственной категории водопользования выполнен на программном продукте «Зеркало++»[34].

Гидрологические характеристики озера Покровское в створе выпуска сточных вод ООО «Водокнал»» приведены в таблице 11.

Таблица 11- Гидрологическая характеристика озера Покровское

Название озера

Пункт наблюдений

Средняя глубина, м

Покровское

Створ выпуска сточных вод

2,2

Средняя скорость ветра над водой 3,5 м/сек.

Фоновые характеристики озера Покровское, представленные в таблице 12, выданы ЦЛАТИ по Вологодской области [Там же].

Таблица 12 - Фоновые характеристики оз. Покровское в створе 500 м выше выпуска сточных вод ООО «Водоканал»

№ п/п

Наименование вещества

Фоновая концентрация, мг/л

ПДК р/х, мг/л

Превышение

1

Взвешенные вещества

5,65

5,9

-

2

БПК полное

4,97

3,0

1,66

3

Аммоний ион

0,25

0,5

-

4

Нитрит анион

0,018

0,08

-

5

Нитрат анион

0,828

40,0

-

6

Фосфаты (Р)

0,13

0,2

-

7

Нефтепродукты

0,0475

0,05

-

8

Железо

0,0948

0,1

-

9

АПАВ

0,0346

0,5

-

Информация по утвержденным и фактическим объемам сточных вод водопользователя представлена в таблице 13 [Там же].

Таблица 13 - Информация по утвержденным и фактическим объемам сточных вод водопользователя

Выпуск сточных вод

Фактический объем сточных вод за 2013 г., тыс.м3/год

Утвержденный объем сточных вод, тыс.м3/год

тыс.м3/год

168,0

320,89

Максим. часовой м3/час

19,18

36,63

м3/сек

0,005

0,01

Фактические данные о качестве сточных вод ООО «Водоканал» за 2013 год (максимальные значения) поступающих в озеро Покровское (мг/л) представлены в таблице 14 [Там же].

Таблица 14 - Фактические данные о качестве сточных вод ООО «Водоканал, принятые для расчета НДС (2013 год).

№ п/п

Наименование вещества

Фактическое значение, принятое для расчета НДС, за 2013 г.

1

Взвешенные вещества

7,6

2

БПК полное

93,1

3

Аммоний ион

30,6

4

Нитрит анион

2,77

5

Нитрат анион

41,2

6

Фосфаты (Р)

6,08

7

Нефтепродукты

0,153

8

Железо

3

9

АПАВ

-

Характеристика качества воды оз. Покровское в створах выше и ниже выпуска сточных вод ООО "Водоканал" за 2010 год представлена в таблице 15.

Озеро Покровское относится к водным объектам высшей категории рыбохозяйственной ценности [35].

В связи с вышесказанным, НДС предлагается установить следующим образом:

1. По взвешенным веществам и БПКполн. - на уровне проектных показателей работы очистных сооружений канализации.

Обоснование:

а). Пункты 1 и 2 статьи 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ: «Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов устанавливаются для стационарных источников воздействия на окружающую среду субъектами хозяйственной и иной деятельности исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, нормативов качества окружающей среды, а также технологических нормативов. Технологические нормативы устанавливаются для стационарных источников на основе использования наилучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факторов».


Подобные документы

  • Оценка эффективности работы очистных сооружений канализации г. Канска. Влияние очищенных сточных вод на реку Кан. Основные положения и расчет норм допустимого сброса загрязняющих веществ от промышленных предприятий. Расчет НДС загрязняющих веществ.

    курсовая работа [36,2 K], добавлен 22.12.2014

  • Характеристика общегородских очистных сооружений, анализ и оценка их практической эффективности на современном этапе. Расчет и нормирование сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду. Схема сброса очищенных сточных вод Житинских очистных сооружений.

    курсовая работа [442,2 K], добавлен 13.03.2012

  • Характеристика участка очистных сооружений и существующих систем канализации ОАО "Новойл". Способ снижения нагрузки на окружающую среду путем внедрения оборотного водоснабжения, с помощью доочистки сточных вод. Материальный баланс механической очистки.

    дипломная работа [754,5 K], добавлен 25.11.2012

  • Существующее положение очистных сооружений города (расход, показатели качества поступающей и очищенной воды), недостатки в работе. Расчет основных сооружений принятой схемы доочистки, технология строительства резервуара промывных вод станции доочистки.

    дипломная работа [18,5 M], добавлен 01.07.2010

  • Расчет изменения расходов и показателей качества сточных вод, почасовых расходов. Изменение показателей качества сточных вод. Предварительная разработка схемы водоотведения и технологических схем комплексов локальных очистных сооружений по объектам.

    курсовая работа [281,0 K], добавлен 13.02.2013

  • Особенности организации производственного контроля качества воды. Характеристика технологической системы очистки сточных вод на очистных сооружениях базы отдыха "Жемчужина". Роль болот в биосфере. Анализ негативного воздействия на болотные системы.

    презентация [4,9 M], добавлен 15.04.2015

  • Определение расчетных параметров очистных сооружений. Расходы бытовых сточных вод от населения и промышленных предприятий. Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ. Концентрация загрязнений в стоке, поступающем на очистку.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 29.04.2014

  • Ознакомление с принципом работы очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей. Рассмотрение метода их расчета: выбор исходных данных, определение его производительности, объема отстойника по взвешенным веществам и нефтепродуктам, фильтра.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 10.04.2011

  • Механическая очистка сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Оценка количественного и качественного состава, концентрации загрязнений бытовых и промышленных сточных вод. Биологическая их очистка на канализационных очистных сооружениях.

    курсовая работа [97,3 K], добавлен 02.03.2012

  • Обследование и экспертная оценка эффективности очистки сточных вод. Обезвоживание осадка с первичных отстойников на иловых площадках. Использование существующей схемы очистки с учетом реконструкции биофильтров, устройства погружных мембранных модулей.

    дипломная работа [11,4 M], добавлен 15.02.2022

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.