Определение зон разбавления при повторном использовании сточных вод на оросительных системах

Обоснование протяженности зон разбавления при повторной запитке сточными водами каналов оросительных систем. Определение длины участка поля концентрации в вертикальном направлении. Расчет коэффициента дисперсии и оценка его зависимости от поля скоростей.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2019
Размер файла 234,1 K

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.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(22), 2016 г., [17-29]

Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации, Новочеркасск, Российская Федерация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОН РАЗБАВЛЕНИЯ ПРИ ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД НА ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

С.М. Васильев, Ю.Е. Домашенко, М.А. Ляшков

Аннотация

Целью работы является обоснование протяженности зон разбавления при повторной запитке сточными водами каналов оросительных систем. Актуальность повторного использования сточных вод на оросительных системах Ростовской области заключается в том, что заиленность чаши Цимлянского водохранилища и высокая транспортная нагрузка на р. Дон не позволяет гарантированно в течение поливного сезона осуществлять в необходимых объемах забор поливной воды в сеть оросительных каналов. В то же время большие объемы технологических сбросов и коллекторно-дренажных вод непроизводительно сбрасываются в водоприемники. В процессе анализа полученных решений выяснено, что неоднородность поля концентрации загрязняющих веществ по вертикали нужно учитывать только на небольшом участке ниже точки поступления стока. Определение длины участка поля концентрации в вертикальном направлении не играет ключевой роли при решении поставленной задачи. Поэтому в дальнейшем поле концентрации следует рассматривать как двумерное. Существующие в оросительных каналах потоки имеют слоистую кинематическую структуру, характерной чертой которой является взаимодействие потока и русла. Под воздействием движущихся масс русло канала со временем деформируется, и возникают разнообразные морфологические образования, которые оказывают действие на турбулентность потока и структуру скоростного поля. При наличии в пруду-накопителе различных застойных зон многоуровненности потока влияют на смешение и разбавление возможных загрязнителей. Дано обоснование для определения коэффициента дисперсии и оценки его зависимости от поля скоростей. Расстояние до створа полного перемешивания рекомендуется определять с учетом полученных эмпирических коэффициентов турбулентной дисперсии. Результаты расчетов могут продемонстрировать удовлетворительное совпадение с натурными данными, если входящие в них эмпирические коэффициенты уточнить путем проведения предварительных экспериментальных исследований на каждом рассматриваемом объекте. сточный вода канал оросительный

Ключевые слова: сточные воды, оросительная система, зона разбавления, загрязняющие вещества, турбулентная дисперсия.

Annotation

S. M. Vasilyev, Yu. Ye. Domashenko, M. A. Lyashkov

Russian Research Institute of Land Improvement Problems, Novocherkassk, Russian Federation

DILUTION ZONES DETERMINATION BY REUSE OF WASTEWATER ON IRRIGATION SYSTEMS

The aim of study is the justification of the dilution zones extent by waste water re-filling of irrigation channels. The urgency of wastewater reuse on irrigation systems in Rostov region lies in the fact that silting basin of Tsimlyansk reservoir and the high traffic load on the river Don doesn't allow reliable irrigation water intake in the irrigation canals network during the irrigation season as needed. At the same time a large amount of process vents and collector-drainage water is discharged into the intakes inefficiently. During the analysis of the solutions obtained it's been found out that the field non-uniformity of the contaminants' concentration vertically should be considered only on a small area below the point of effluent intake. Determination of the section length of the concentration pattern vertically does not play a key role in problem solving. Therefore, in the further concentration pattern should be considered as two-dimensional. The existing flows in irrigation canals have a layered kinematic structure, the characteristic feature of which is the interaction between a flow and a bed. Under the influence of moving masses, canal bed eventually becomes deformed and various morphological formations which affect the flow turbulence and the velocity field structure appear. With different stagnant areas in storage pond the flow's multilevels affect the mixing and dilution of possible contaminants. The substantiation for the determination of the dispersion coefficient and assessment of its dependence on the velocity field is done. It is recommended to determine the distance to the complete mixing cross section by taking into account the turbulent dispersion empirical coefficients. The calculation data can show a satisfactory agreement with the field data, if the included empirical coefficients are clarified through preliminary experimental research on every object under consideration.

Keywords: waste water, irrigation system, dilution zone, contaminants, turbulent dispersion.

Введение

Процесс орошения связан с образованием сточных вод (технологические сбросы, коллекторно-дренажный сток и др.). При повторном использовании таких вод на оросительных системах они могут оказывать существенное влияние на качество поливной воды в каналах и прудах-накопителях.

Для описания процессов, определяющих качество воды в каналах и прудах-накопителях, необходимо их моделирование. В практике прогнозирования используют преимущественно детерминистические модели, представленные в виде дифференциального уравнения турбулентной диффузии. Они дают возможность рассчитать изменение концентраций загрязняющих веществ на любом расстоянии от точки повторного забора воды, определить зону загрязнения и влияние формы выпусков на процесс смешения и разбавления сточных вод с поливной водой канала или пруда-накопителя [1-4].

Целью работы является обоснование протяженности зон разбавления при повторной запитке сточными водами каналов оросительных систем.

Материалы и методы

Указан метод расчета полей концентраций, предложенный А. В. Караушевым [4]. Поступающая в водный поток струя примеси вследствие процессов турбулентной диффузии постепенно расширяется, и на некотором расстоянии от источника примесь распространяется по всему сечению потока, полное перемешивание сточных вод с водой канала происходит на некотором расстоянии от места запитки. Этот факт положен нами в основу определения места расположения точек забора воды для полива при повторном использовании сточных вод.

Участок канала, на котором происходит разбавление, условно можно разделить на три зоны, границы которых требуют точек мониторинга
(рисунок 1).

- скорость течения, м/с; - концентрация примесей в сточной воде для соответствующей зоны, мг/дм3

Рисунок 1 Схема диффузии загрязнителей при повторном использовании воды

Интенсивность снижения и характер распределения концентраций примесей в пределах указанных зон различны.

Первая зона (зона I) располагается от створа выпуска до створа, где диффундируемая струя распространяется, не соприкасаясь с ограничивающими поток поверхностями. Формирование поля концентраций в зоне происходит по причине турбулентного переноса частиц примеси в потоке вихревыми образованиями.

Вторая зона (зона II и зона II1) находится в пределах створа касания диффундируемой струей дна или других поверхностей створа полного перемешивания.

Третья зона (зона III) характеризуется разбавлением до естественного фона.

Интенсивность снижения и характер распределения сточных вод в пределах рассматриваемых зон различны. Основное снижение максимальных концентраций происходит в зоне I, которая зависит от отношения глубины потока к условному диаметру выпуска и смешивающихся расходов водотока и расходов выпуска.

Результаты проведенных экспериментов выявили, что в пределах этой зоны в случае стационарного точечного выпуска примеси снижение максимальной концентрации по длине потока происходит примерно пропорционально: . Для построения зон качества воды используется уравнение турбулентной диффузии [5].

Классическое уравнение турбулентной диффузии имеет вид:

(1)

где - концентрация примесей в стоке;

- компоненты скорости течения в направлении соответствующих осей , , , где ось направлена вниз по течению, ось - поперек, - вертикально вверх;

, , - коэффициенты турбулентной дисперсии в соответствующих направлениях;

- функция источника, определяющая приток и отток загрязняющих веществ.

Уравнение турбулентной диффузии можно выразить в форме конечных разностей. Для этого случая дифференциалы , , , заменяются конечными приращениями , , , . Далее вся расчетная область делится плоскостями, параллельными координатным, на расчетные клетки (рисунок 2).

Рисунок 2 Расчетные клетки для определения турбулентной диффузии

Расчетная зависимость для этого случая имеет вид:

, (2)

где , , - индексы по соответствующим осям координат.

При этом должно выполняться условие:

, (3)

где - средняя скорость потока, м/с;

- коэффициент диффузии.

При расчете турбулентной диффузии рассматриваемую часть потока делят на клетки со сторонами и , получая сетку, на которую в начальном створе наносят общую площадь загрязненной струи и концентрацию загрязняющего вещества.

Результаты и обсуждение. Так, метод расчета полей концентраций, разработанный Г. А. Филькиным и Т. А. Кондюриной [6], основан на уравнении турбулентной диффузии вида:

(4)

Здесь ось направлена вниз по течению воды в канале, ось - поперек, ось - вертикально вверх.

Начальным условием будет служить концентрация примесей в некотором фиксирующем створе. Лимитирующими условиями будут условия непроницаемости на границах потока:

, (5)

где - единичный фактор нормали к границе потока.

В случае стационарных стоков загрязняющих веществ уравнение принимает упрощенный вид:

. (6)

В процессе анализа полученных решений выяснено, что неоднородность поля концентрации загрязняющих веществ в вертикальном направлении нужно учитывать только на небольшом участке ниже точки поступления стока. Такое предположение подтвердилось полевыми наблюдениями и результатами химических анализов. Обобщенная динамика полей концентраций загрязняющих веществ представлена на рисунках 3-6.

1, 2, 3, 4, 5 - створы наблюдений; расстояние между створами - 100 м

Рисунок 3 Распределение концентраций веществ, поступающих при организованном стоке в канал

1, 2, 3, 4, 5 - створы наблюдений; расстояние между створами - 50 м

Рисунок 4 Распределение концентраций веществ, поступающих при организованном стоке в канал

1, 2, 3, 4, 5 - створы наблюдений; расстояние между створами - 50 м

Рисунок 5 Распределение концентраций веществ, поступающих при организованном береговом способе подачи стока в пруд-накопитель

1, 2, 3, 4, 5 - створы наблюдений; расстояние между створами - 100 м

Рисунок 6 Распределение концентраций веществ, поступающих при организованном береговом способе подачи стока в пруд-накопитель

На основании результатов полевых наблюдений и представленной динамики, можно делать вывод о том, что процесс смешения воды в канале и пруду-накопителе с повторно используемыми сточными водами зависит от скоростей течения, соотношения расходов воды и поступающих сточных вод.

Определение длины участка поля концентрации в вертикальном направлении не играет ключевой роли при решении поставленной задачи, поэтому в дальнейшем поле концентрации можно считать двумерным, зависящим только от и .

Существующие в оросительных каналах потоки имеют слоистую кинематическую структуру, характерной чертой которой является взаимодействие потока и русла. Под воздействием движущихся масс русло канала со временем деформируется, и возникают разнообразные морфологические образования, которые оказывают действие на турбулентность потока и структуру скоростного поля. При наличии в пруду-накопителе различных застойных зон многоуровненности потока влияют на смешение и разбавление возможных загрязнителей.

Следует также отметить, что результаты расчетов могут продемонстрировать удовлетворительное совпадение с натурными данными, если входящие в них эмпирические коэффициенты уточнить путем проведения предварительных полевых изысканий на каждом рассматриваемом объекте. Анализируя существующие модели, можно прийти к выводу о том, что при практическом решении уравнений турбулентной диффузии основную трудность представляет расчет коэффициентов дисперсии.

Серьезного и достаточного обоснования для расчета коэффициента дисперсии и оценки зависимости его от поля скоростей в настоящий момент не существует, потому что он не является постоянным по всему течению и зависит от координат и времени. Большинство полученных зависимостей по результатам эмпирических исследований не учитывает анизотропность этого коэффициента, что приводит к расхождению данных расчетов с результатами натурных измерений.

Определение коэффициента поперечной дисперсии на каналах производим с использованием уравнения турбулентной диффузии [6]:

, (7)

где - эмпирический коэффициент, который зависит от максимальной концентрации (превышение концентрации загрязнителя в водном растворе над ПДК дает значение ) и фоновой концентрации загрязняющих веществ в водоеме или водотоке ;

- расстояние между местом запитки и водовыделом;

- число водовыделов.

Если соотношение , то значение коэффициента определяем по формуле [7-10]:

. (8)

Если соотношение , то коэффициент определяем по рисунку 7, на котором представлена зависимость от для изучаемых оросительных систем [7-10]. Расстояние от места поступления стоков до места водовыдела определим следующим образом:

, (9)

где - средняя глубина водоема на рассматриваемом участке, м;

- корректирующий множитель.

Рисунок 7 Зависимость коэффициента

Определение зон разбавления при повторном использовании сточных вод на оросительных системах производится с учетом эмпирических коэффициентов турбулентной дисперсии (таблица 1).

Таблица 1

Определение числовых значений коэффициентов

Коэффициент турбулентной дисперсии

Канал Бгр-7

Канал Бгр-8

Пруд-накопитель

1

2

3

1

2

3

1

2

3

, (м2/с) Ч 102

по существующей методике [1]

28,2

57,4

39,4

31,1

18,4

26,4

11,4

19,3

23,9

, (м2/с) Ч 102

эксперимент

26,1

52,6

36,5

28,2

15,9

23,7

7,9

16,1

18,1

0,9250

0,9160

0,9260

0,9060

0,8640

0,8970

0,6920

0,8340

0,7573

Выводы

1 Использование поправочных эмпирических коэффициентов к аналитическим зависимостям на практике даст возможность получать достоверную информацию о загрязнителях за счет оптимального расположения точек водозабора при повторном использовании на оросительных системах сточных вод.

2 Определение длины участка поля концентрации в вертикальном направлении не играет существенной роли при решении поставленной задачи, поэтому в дальнейшем поле концентрации можно считать двумерным, зависящим только от и .

3 Определение зон разбавления при повторном использовании сточных вод на оросительных системах производится с учетом эмпирических коэффициентов , значения которых получены на основании натурных исследований. Выявление границ этих областей и отслеживание динамики их изменения по предлагаемому уточненному способу позволит повысить качество получаемых данных.

Список использованных источников

1 Бесценная, М. А. Усовершенствование экспресс-метода расчета разбавления сточных вод в реках / М. А. Бесценная // Труды ГГИ, 1972. 191 с.

2 Васильев, С. М. Прогнозирование поступления загрязняющих веществ с орошаемых земель / С. М. Васильев // Вопросы мелиорации: информ. бюл. М.: ЦНТИ «Мелиоводинформ», 2005. № 7-8. С. 59-66.

3 Караушев, А. В. Оценка и моделирование качества воды в водных объектах / А. В. Караушев, Б. Г. Скакальский // Проблемы современной гидрологии: сб. ст. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 57 с.

4 Методические основы оценки антропогенного влияния на качество поверхностных вод / под ред. А. В. Караушева. Л.: Гидрометеоиздат. 175 с.

5 Руффель, Н. Н. Натурные исследования процессов смешения и разбавления сточных вод в реках / Н. Н. Руффель. Л.: Гидрометеоиздат, 1969.

6 Филькин, Г. В. Распространение загрязняющих веществ при различных формах сброса / Г. В. Филькин, Т. А. Кондюрина // Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, г. IV, Новочеркасск, 1996. С. 34-37.

7 Иванов, А. Л. Проблемы и перспективы развития сельских территорий аридных зон России. Эколого-мелиоративные аспекты научно-производственного обеспечения АПК / сост. А. Л. Иванов [и др.]. М.: Изд-во «Современные тетради», 2005. С. 3-4.

8 Ионова, З. М. Мировой опыт применения водосберегающих технологий орошения / З. М. Ионова. М., 2001. 54 с.

9 Безднина, С. Я. Качество воды для орошения. Принципы и методы оценки / С. Я. Безднина. М.: РОМА, 1997. 185 с.

10 Кирейчева, Л. В. Концепция создания устойчивых мелиоративных ландшафтов / Л. В. Кирейчева // Вестник РАСХН, 1997. № 5. С. 51-55.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обоснование целесообразности использовании оросительных мелиораций в хозяйстве. Природные условия хозяйства и орошаемого участка. Оценка качества поливной воды по ирригационному коэффициенту Стеблера. Проектирование оросительной сети в плане хозяйства.

    курсовая работа [69,6 K], добавлен 12.03.2011

  • Значение мелиорации как важного фактора интенсификации сельскохозяйственного производства. Планирование природно-экономической микрозоны, регулирование водного режима с помощью осушения, орошения и обводнения. Определение поливных и оросительных норм.

    курсовая работа [32,6 K], добавлен 21.04.2010

  • Адаптивно-ландшафтная система земледелия, ее роль в повышении эффективности использования земель сельскохозяйственных угодий. Агроклиматические и почвенные условия Краснодарского края. Требования сельскохозяйственных культур к условиям произрастания.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 10.11.2014

  • Изучение системы основной, предпосевной обработки почвы и ухода за растениями, применения гербицидов. Характеристика биологических особенностей сорных растений и мер борьбы с ними. Описания севооборота, новых сортов и болезней риса, оросительных систем.

    курсовая работа [57,9 K], добавлен 17.06.2011

  • Особенности коренного улучшения земель в результате осуществления комплекса мер. Основные виды мелиорации и ее задачи, преобладание орошения и осушения земель. Водосберегающая технология полива, роль оросительных систем и регионы их применения.

    реферат [20,1 K], добавлен 03.06.2010

  • Техническое состояние оросительных систем в Республике Дагестан. Программа развития мелиорации. Особенности развития агропромышленного комплекса, влияющие на этапы реализации Программ. Создание на мелиорированных землях благоприятной инфраструктуры.

    реферат [34,3 K], добавлен 04.01.2013

  • Агротехническая оценка заданной технологической операции. Выбор и расчет состава агрегата. Определение расхода топлива и смазочных материалов. Подготовка поля к работе. Планирование тракторных полевых работ. Расчет показателей машиноиспользования.

    курсовая работа [367,7 K], добавлен 11.02.2014

  • Виды оросительных систем. Источники загрязнения почв, меры по их охране. Предупреждение экологических последствий в Бурятии: ветровой и водной эрозии, эрозионных процессов на лесных территориях, засоления и заболачивания, техногенного опустынивания.

    курсовая работа [597,8 K], добавлен 13.12.2017

  • Регистрация животного, анамнез, клиническое состояние, лабораторные и специальные исследования. Постановка диагноза, прогноз заболевания и обоснование лечения. Определение патологического процесса, операция, подготовка инструментов и операционного поля.

    история болезни [35,5 K], добавлен 05.10.2010

  • Природно-климатические условия, почвы и почвенные ресурсы Мухоршибирского района Республики Бурятия. Виды оросительных мелиораций, техника дождевания. Порядок выполнения расчетов режима орошения дождеванием. Экономическая эффективность в мелиорации.

    курсовая работа [3,9 M], добавлен 19.01.2013

  • Основания для проведения межевания. Геодезическое обеспечение межевания земель. Определение границ участка на местности. Съемка земельного участка, камеральная обработка, оценка недвижимости. Анализ рынка земельных участков. Определение стоимости объекта.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 01.06.2015

  • Агротехнические требования. Энергетика. Расчет состава машинно-тракторного агрегата. Подготовка агрегата к работе. Определение производительности машинно-тракторного агрегата. Подготовка поля. Контроль и оценка качества работы. Эксплуатационные затраты.

    курсовая работа [67,0 K], добавлен 24.10.2004

  • Основные виды мелиорации. Почвообразующие породы на Ловатской низменности. Культурно-технические работы на участках. Типы водного питания. Методы и способы осушения. Строительство закрытого дренажа. Трансформация угодий, планировка строительства загонов.

    курсовая работа [45,7 K], добавлен 30.04.2015

  • Эколого-географический анализ, оценка природных условий и ландшафтных особенностей территории. Расчет коэффициента экологической стабильности ландшафта. Определение процента защищенности пашни защитными лесными насаждениями, коэффициента мозаичности.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 02.01.2015

  • Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка. Определение основных вопросов оценки. Сбор, проверка и анализ информации. Физические характеристики земельного участка. Описание зданий, строений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры.

    реферат [21,5 K], добавлен 22.07.2009

  • Физико-географическая характеристика лесхоза. Проектирование глубины и откосов каналов и выбор расстояния между осушителями. Расчет осушительных каналов. Организация и проведение гидролесомелиоративных работ. Определение эффективности лесоосушения.

    курсовая работа [188,9 K], добавлен 07.03.2015

  • Произведение расчета технических показателей по комплектованию пахотного агрегата. Правила подготовки плугов и поля для выполнения операции перепашки пара на глубину 25 см. Анализ работы агрегатов на загоне. Определение эксплуатационных затрат трактора.

    задача [154,7 K], добавлен 05.07.2010

  • Расчет рабочих скоростей и пределы, тягового усилия, часового расхода топлива для трех передач трактора. Определение кинематических параметров агрегата, составляющих баланса времени смены, производительности МТА и эксплуатационных затрат при его работе.

    курсовая работа [250,6 K], добавлен 06.04.2014

  • Производственно-технологическая характеристика хозяйства. Парк тракторов и сельскохозяйственных машин. Потребность в топливо-смазочных материалах. Организация процесса подготовки поля к посевным работам. Определение стоимости обработки одного гектара.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 29.10.2015

  • Проведение расчета по комплектованию пахотного агрегата: определение силы тяжести трактора, его тягового усилия и рабочей скорости, удельного сопротивления плуга. Правила подготовки поля и плугов к вспашке старопахотных земель на глубину 23...25 см.

    задача [159,4 K], добавлен 05.07.2010

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.