Дипломная работа: Разработка системы утилизации снега

· размещение сооружений должно обеспечивать оптимальную дальность возки снега – 5 км;

· потребность в количестве и составе сооружений определяется для каждого округа в зависимости от площади убираемых дорог;

· снегосплавные камеры могут располагаться только вблизи (меньше 100 м) канализационных коллекторов с достаточным расходом (более 220 л/с) и наполнением, обеспечивающим прием снега;

· снегоприемные пункты не должны располагаться вблизи жилой застройки и на территории Природного комплекса;

· размеры свободной площадки под сооружение составляют не менее 0,25 га.

2.7 Распределение снегоприемных пунктов в Москве

Всоответствиисэтимитребованиямибылсоставленбазовыйвариантсхемыразмещениясооруженийнаосновеопределенияоптимальныхсточкизрениятранспортныхвозможностейбассейновснегоуборки, предусматривающийотносительноравныераспределенияснегоприемныхпунктовнатерриторииадминистративныхокруговигородавцелом.

Таблица 2.2 - Распределениеснегоприемныхпунктовнатерриторииадминистративныхокругов

№№ Адрес Производ. по снегу

Отличительные

особенности

пп Снегосплавного пункта (куб.м.\сут.)
1 Красногорская 1500 На тепловых сетях
2 Ул.Ленинская слобода ЮАО 3000 На теплой воде ТЭЦ-9
3 Ижорская ул. САО 3500 На теплой воде ТЭЦ-21 с локальными очистными сооружениями
4 Ул. ген. Дорохова ЗАО 1500 На теплой воде ТЭЦ-25 с локальными очистными сооружениями
5 Булатниковская ул. ЮАО 12100 На территории модернизированных очист-ных сооружений с использованием теплой воды ТЭЦ-26
6 ПО «Митино» СЗАО 1500 На территории модернизированных
очистных сооружений с использованием дизельного топлива
7 ПО «Золотой Рожок» ВАО 1 000 На территории реконструируемых прудов-отстойников с использованием меженных расходов водосточных коллекторов
8 ПО «Хапиловка» ВАО 1500
9 ПО «Городня-2» ЮАО 1500
10 ПО «Сев.Бутово» ЮЗАО 500 На территории реконструируемых прудов-отстойников с использованием дизельного топлива
11 ПО «Ичка» СВАО 2 000
12 Ул. Вилюйская СВАО 1500 На дизельном топливе
13 ОС «Кожуховские» ЦАО 1500 На иловых площадках существующих очистных сооружений глубокой очистки с
использованием теплой воды ТЭЦ-ЗИЛ
Итого 34050

ВрамкахГенсхемыокончательноотработаныплощадкидляпервогоивторогоэтаповстроительства. Площадкидлятретьегоэтапауточнятсявпроцессеподготовкиразрешительнойдокументациинапроектированиеистроительствокаждогопункта. РаботапоподборуэтихучастковвключенаМоскомархитектуройвПрограммупервоочередныхградостроительныхмероприятийГенпланаразвитиягородадо 2020 г. Назначенныевсхемепараметрыиместарасположениясооруженийпредусматриваютвозможностьтакихуточнений. Приэтомнеисключаетсявозможностьнекоторогосокращенияколичествасооруженийскомпенсациейвыбывшеймощностизасчетувеличенияпроизводительностиоставшихсясооружений.

ИзложенныевышепринципыпостроенияГенеральнойсхемыснегоудаленияиимевшийся, хотяинебольшой, опытэксплуатацииопределилитехнологию, типыиконструктивныерешениясооружений, перерабатывающихснег.


3 . Технологии, типыиконструктивныерешения стационарных сооружений, перерабатывающихснег

Созданная в Москве система промышленной утилитами снежной массы на стационарных снегосплавных пунктах (ССП). использующих бесплатное тепло канализации и сбросных вод ТЭЦ. позволяет в значительной степени решить проблему утилизации снега. Однако производственных мощностей снеготаяния недостаточно для обеспечения городских нужд в период сильных снегопадов. Кроме того, расположение снегосплавных пунктов продиктовано наличием свободных площадок вблизи коллекторов и в стороне от жилья. Расширение сети снегосплавных пунктов затруднено ввиду отсутствия подходящих площадок.

В настоящее время суммарная проектная производительность городской системы утилизации стационарных ССП, составляет 142,8 тыс. м' снега в сутки. Этого достаточно, чтобы в течение суток убрать с дорог снежный покров высотой 8 мм. Опыт эксплуатации показал возможность кратковременного превышения проектной производительности.

Максимальная достигнутая производительность - 220 тыс.м2 в сутки. Однако заметим, что при интенсивном снегопаде с дорог города общей площадью 80.81 км: необходимо будет вывозить до 400 тыс. м2 снега (в пересчете на плотность вывозимого снега). Поэтому для оперативной уборки снега в этом случае необходимо будет задействовать площадки временного хранения, а кроме того перегружать снегосплавные пункты. Расчеты показывают, что при традиционных методах уборки снега дефицит производительности составляет 60 — 70 тыс. м2; в сутки.

Основные параметры системы утилизации городского снега были рассчитаны ГУП "МосводоканалНИИпроект" в рамках разработки Генеральной схемы снегоудаления. принятой Правительством Москвы в 2002 г. За несколько лет эксплуатации выяснилось, что реальная ситуация отличается от расчетной. Во-первых, увеличилась площадь убираемого дорожного покрытия за счет дорог 3-ей категории, которые ранее не учитывались. Во-вторых, происходит выдвижение на проезжую часть снега с тротуаров и дворов. В-третьих, применение новых противогололедных реагентов, заменивших NaCl. на 15 % снизило плавление снега на дорогах, что соответственно увеличило объем убираемого снега. Безреагентная уборка дворов также приводит к увеличению объема вывозимого снега.

Таблица 2.3. Стоимость утилизации 1 м3 снега на стационарных и мобильных снеготаялках, руб.

К-во Просмотров: 317
Бесплатно скачать Дипломная работа: Разработка системы утилизации снега
Операция ССП на канализационном коллекторе Стационарный ССП на дизельном топливе Мобильная снеготаялка
Перевозка снега к месту утилизации 59,5 29.5 14.9
Утилизация (при проектной производительности) 42,5 95 84.2
102 134.5
Итого ССП на дизельном топливе сооружают 99,1