Кадастровый номер квартала | Диаметр внутриквартальной сети | Длинна | Количество колодцев |
82 | 150 | 134 | 4 |
81 | 150 | 203 | 13 |
79 | 150 | 301 | 14 |
80 | 100 | 274 | 12 |
73 | 150 | 279 | 18 |
56 | 150 | 284 | 10 |
56 | 100 | 61 | 2 |
75 | 150 | 88 | 8 |
76 | 150 | 100 | 7 |
57 | 150 | 408 | 10 |
59 | 250 | 257 | 10 |
59 | 150 | 350 | 7 |
59 | 200 | 404 | 12 |
40 | 200 | 125 | 8 |
40 | 250 | 687 | 24 |
41 | 150 | 930 | 35 |
58 | 150 | 173 | 4 |
59 | 150 | 351 | 10 |
59 | 200 | 394 | 13 |
59 | 250 | 209 | 6 |
77 | 200 | 194 | 7 |
86 | 150 | 425 | 19 |
86 | 200 | 1472 | 57 |
92 | 150 | 684 | 35 |
93 | 150 | 633 | 23 |
90 | 150 | 1070 | 43 |
87 | 150 | 1037 | 43 |
88 | 150 | 1017 | 30 |
89 | 150 | 175 | 11 |
91 | 150 | 785 | 34 |
230 | 100 | 470 | 19 |
231 | 100 | 395 | 13 |
245 | 100 | 342 | 17 |
249 | 100 | 150 | 7 |
248 | 100 | 358 | 17 |
285 | 100 | 1173 | 38 |
284 | 100 | 390 | 11 |
286 | 100 | 562 | 24 |
629 | 150 | 2071 | 86 |
631 | 150 | 1893 | 82 |
671 | 200 | 1592 | 60 |
675 | 200 | 120 | 10 |
665 | 100 | 584 | 22 |
661 | 200 | 655 | 15 |
658 | 150 | 995 | 38 |
635 | 150 | 470 | 30 |
659 | 150 | 417 | 25 |
804 | 200 | 133 | 7 |
682 | 150 | 260 | 20 |
681 | 150 | 304 | 10 |
792 | 100 | 74 | 2 |
788 | 150 | 139 | 8 |
789 | 150 | 265 | 10 |
1163 | 200 | 180 | 6 |
1237 | 350 | 187 | 2 |
1241 | 350 | 104 | 3 |
1241 | 150 | 106 | 5 |
1164 | 200 | 472 | 21 |
1236 | 150 | 140 | 8 |
1236 | 200 | 152 | 9 |
1011 | 150 | 190 | 9 |
1012 | 150 | 93 | 4 |
1013 | 150 | 394 | 15 |
1013 | 200 | 966 | 37 |
1022 | 150 | 250 | 7 |
1054 | 150 | 143 | 14 |
30693 | 1240 |
2.5.4 Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных
станций
Для оптимального режима работы централизованной канализационной сети города Новошахтинска необходимо проведение следующих мероприятий:
1. Реконструкция существующих канализационных станций: ФНС № 1 (п. Западный) увеличение производительности 3000 м3/сут; ФНС № 2 (центр города) замена насоса К 160/30 в связи с выработкой ресурса, а так же увеличение мощностей 2500 м3/сут; ФНС № 3 (п. Кирова) замена насоса К 160/30 в связи с выработкой ресурса, увеличение мощностей 2000 м3/сут; ФНС шк. № 34 увеличение производительности 3000 м3/сут; ФНС п. Самбек увеличение производительности 1500 м3/сут; ФНС п. Горького увеличение производительности 2000 м3/сут; ФНС УППВОС замена насоса ФГ81/18 в связи с выработкой ресурса, увеличение мощностей 1000 м3/сут; ФНС (Новая Соколовка) увеличение мощностей 3000 м3/сут.
2. Предусматривается так же строительство четырех канализационных насосных станций в новых микрорайонах «НПЗ», «Несветаевский», «Центр-2», «Центр-3», «Новый город», «Новый город-2»:
? ФНС «НПЗ», производительностью 700 м3/сут.;
? ФНС «Несветаевский», производительностью 1100 м3/сут.;
?ФНС «НГ», производительностью 2000 м3/сут.;
? ФНС «НГЦ», производительностью 3000 м3/сут.
Местоположение новых ФНС представлено в графической части схемы.
2.5.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организации, осуществляющей водоотведение
В настоящее время на Комплексе очистных сооружений канализации существует система учета количества сбрасываемых в водоем сточных вод, и только начинается работа по использованию систем автоматического контроля и управления технологическим процессом с использованием системы контроля концентрации кислорода в иловой смеси. Необходимо провести автоматизацию на всех технологических потоках с установкой оборудования с передачей сигнала на воздуходувную станцию. В состав оборудования входит: SCADA система iFIX версия 3.5 с общим количеством контролируемых параметров (тэгов) на объекте - 150. Контроллер TWIDO. С приборами система соединяется по волоконно-оптическим линиям связи и RS-485 интерфейсу.
В процессе работы Система диспетчерского управления и сбора данных КОСК осуществляет контроль следующих параметров:
расход стоков по технологической очереди, расход стоков аварийный выпуск, расход воздуха на аэротенки, расход пара, уровень осадка ила, уровень осадка в первичных отстойниках, токи двигателей, параметры работы электролизной, измерение растворенного кислорода, расход тепловой энергии, параметры качества воды на входе и выходе.
При внедрении системы решаются следующие задачи:
- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;
- повышение безопасности производственных процессов;
- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;
- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;
- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;
- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;
- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.
2.5.6 Сведения о развитии системы коммерческого учета водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.
На перспективу запланирована установка электромагнитных и ультразвуковых расходомеров на основные водоотводящие коллекторы, на насосных станциях и канализационных очистных сооружениях. Необходимо оборудовать приборами учёта стока и промышленные предприятия города.
2.6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.6.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий.
Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри - денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 |


