Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Σχετικά έγγραφα
Αστικά υδραυλικά έργα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Υδραυλική των υπονόμων. Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Υδραυλική των υπονόμων

Αστικά υδραυλικά έργα

ΑΣΚΗΣΗ 3. αγωγού, καθώς και σκαρίφημα της μηκοτομής αυτού. Δίδονται :

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΛΥΤΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ. 2 5 ο Εξάμηνο Δρ Μ. Σπηλιώτης

Ο Αρχιμήδης ανακάλυψε πως αν διαιρέσουμε το μήκος οποιουδή ποτε κύκλου με τη διάμετρο του, το πηλίκο είναι ένας μη ρητός

Αστικά δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων

Σχήμα 1. Σκαρίφημα υδραγωγείου. Λύση 1. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο που περιγράφεται στο Κεφάλαιο του βιβλίου, σελ. 95)

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Μερικής πλήρωσης, ανοικτός αγωγός. συνεπάγεται πάντα την αύξηση της παροχής Αποχετεύσεις ομβρίων και ακαθάρτων Μεταβλητό n Διαγραμματική επίλυση

2g z z f k k z z f k k z z V D 2g 2g 2g D 2g f L ka D

Εξίσωση της ενέργειας Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς

Πιθανές ερωτήσεις (όχι όλες) με κάποιες λακωνικές απαντήσεις για την προφορική και γραπτή εξέταση Tι είναι ομοιόμορφη ροή (βάθος ροής σταθερό)?

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Περιορισμοί και Υδραυλική Επίλυση Αγωγών Λυμάτων Ι

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

Κεφάλαιο 5: Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

Υπενθύµιση εννοιών από την υδραυλική δικτύων υπό πίεση

dy/dx <1 (Δημητρίου, ί 1988) Υδροστατική διανομή πιέσεων, αμελητέες κατακόρυφες κινήσεις διατμητική τάση στερεού ορίου με βάση

Απλοποίηση υπολογισμών σε σωλήνες υπό πίεση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Σημειώσεις Εγγειοβελτιωτικά Έργα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υδραυλικές αρχές Υδραυλικός Υπολογισμός ακτινωτών δικτύων

"σκοτεινά" σημεία, λα) για σεις και

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Ορμή και Δυνάμεις. Θεώρημα Ώθησης Ορμής

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Μονάδες 3, Διάρκεια 20')

Επίλυση Παντορροϊκού δικτύου

3. Δίκτυο διανομής επιλύεται για δύο τιμές στάθμης ύδατος της δεξαμενής, Η 1 και

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ. Π. Σιδηρόπουλος. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ.

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Eξίσωση ενέργειας σε ανοικτούς αγωγούς Ομοιόμορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς

dy/dx <1 (Δημητρίου, ί 1988) Υδροστατική διανομή πιέσεων, αμελητέες κατακόρυφες κινήσεις διατμητική τάση στερεού ορίου με βάση

Μ.Σπηλιώτη Σπηλ Λέκτορα

μία ποικιλία διατομών, σε αντίθεση με τους κλειστούς που έχουμε συνήθως κυκλικές διατομές).

θέμα, βασικές έννοιες, ομοιόμορφη Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

Γραμμή ενέργειας σε ένα αγωγό (χωρίς αντλία)

Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια

Δαπάνη ενέργειας Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

βάθους, διάγραμμα ειδικής ενέργειας και προφίλ ελεύθερης Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

Μη αστικές αποχετεύσεις. Δίκτυα αποχετεύσεων αρδευτικών δικτύων Αποχετεύσεις συγκοινωνιακών έργων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Άσκηση 1 (5.0 μονάδες). 8 ερωτήσεις x 0.625/ερώτηση

Υδραυλικός Υπολογισμός Βροχωτών Δικτύων

Αρχές υδραυλικής στα αστικά υδραυλικά έργα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Μ.Σπηλιώτη Σπηλ Λέκτορα

Απώλειες φορτίου Συντελεστής τριβής Ο αριθμός Reynolds Το διάγραμμα Moody Εφαρμογές

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΓΩΓΟ

= / (i: mm/h, t: h, T: έτη), όπου a = 15.0, b = 0.2, c = 0.5

1. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΓΩΓΟΙ Σχήμα 1.1. Διατομή υδραγωγείου Υλίκης, γαιώδης περιοχή

Επισκόπηση ητου θέματος και σχόλια. Δρ Μ. Σπηλιώτη Λέκτορα Κείμενα από Μπέλλος, 2008 και από τις σημειώσεις Χρυσάνθου, 2014

Περιορισμένο μήκος Επιδράσεις στον αγωγό από ανάντη και κατάντη Ποια εξίσωση, Ενέργειας η ορμής?

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Καταθλιπτικοί αγωγοί και αντλιοστάσια

Δρ Μ.Σπηλιώτης. Σχήματα, κέιμενα όπου δεν αναφέρεται πηγή: από Τσακίρης, 2008 και Εγγειοβελτιωτικά έργα

Σχεδιασμός και ανάλυση δικτύων διανομής Υπολογισμός Παροχών Αγωγών

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

Ζητείται η χάραξη δικτύου οµβρίων σε παραθαλάσσιο οικοδοµικό συνεταιρισµό, του οποίου δίνεται συνηµµένα το τοπογραφικό σε κλίµακα 1:

Διάλεξη 10 η : Τεχνολογία έργων ασφαλείας (Υπερχειλιστές, έργα εκτροπής)

Εισαγωγή στη μόνιμη ομοιόμορφη ροή Ροή σε αγωγούς υπό πίεση

Υ ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Αστικά υδραυλικά έργα

4. ΡΟΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕ Α ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΡΟΥΦ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΤΟΥ Ο.Ν.Α ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΓΩΝΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ»

Τα τρία βασικά προβλήματα της Υδραυλικής

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα

Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα. Παροχές ακαθάρτων. Ανδρέας Ευστρατιάδης & Δημήτρης Κουτσογιάννης

Αρχές υδροενεργειακής τεχνολογίας

Παραδείγµατα ροής ρευστών (Moody κλπ.)

. Υπολογίστε το συντελεστή διαπερατότητας κατά Darcy, την ταχύτητα ροής και την ταχύτητα διηθήσεως.

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

Συγκεντρωμένα τα όργανα μέτρησης ταχύτητας και στάθμης. Επηρεάζει την αξιοπιστία των μετρήσεων

4. ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΡΟΗ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΡΟΗ

Έργα μηχανικού, ήπιες κλίσεις, t(βάθος ροής) και y περίπου ταυτίζονται

Σχήματα από Τσακίρης, 2008.

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

Αστικά υδραυλικά έργα

Χρησιμοποιείται για καταστροφή ενέργειας Γενικά δεν επιθυμείτε στο σχεδιασμό ΠΑΝΤΑ συμβαίνει όταν: ροή από υπερκρίσιμη ρ σε υποκρίσιμη

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΤΟΜΕΑΣ ΥΔ. ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κεφάλαιο 14: Διαστασιολόγηση αγωγών και έλεγχος πιέσεων δικτύων διανομής

Ακτομηχανική & Παράκτια Έργα 3/26/2012. Λεξιλόγιο Ανάλογα με την απόσταση από την ακτή. Σειρά V 2. Δρ. Βασιλική Κατσαρδή 1

Ήπιες κλίσεις, άνοδος πυθμένα μόνο σε τοπικές συναρμογές Η ροή μεταβάλλεται χωρικά με τη διαφορά αναγλύφου. Ευκολία προσαρμογής στο ανάγλυφο

800 m. 800 m. 800 m. Περιοχή A

Υδρεύσεις Αποχετεύσεις - Αρδεύσεις

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Μόνιμη ροή. Τοπικές ανομοιογένειες δεν επηρεάζουν τη ροή, τοπικές απώλειες Συνήθως κυκλικοί αγωγοί γ του εμπορίου

υδροδυναμική Σταθερή ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς υπό πίεση

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Transcript:

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρμογές, προβλήματα μεγάλων και μικρών ταχυτήτων) Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Προβλήματα συναρμογών Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται συναρμογή; Αλλαγή διεύθυνσης Αλλαγή κλίσης Αλλαγή διαμέτρου (Απότομη) αλλαγή υψομέτρου Συμβολή Πως κατασκευάζεται μια τυπική συναρμογή; Μέσα σε φρεάτιο επίσκεψης, με χυτό σκυρόδεμα (εξαίρεση: επισκέψιμες διατομές) Πρακτικός κανόνας: Μεταξύ δύο φρεατίων υπάρχει ευθυγραμμία με σταθερά χαρακτηριστικά αγωγού (εξαίρεση: επισκέψιμες διατομές) Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι των φρεατίων επίσκεψης Σχήμα κάτοψης: Κυκλικά, ορθογωνικά, πρισματικά Σχήμα κατακόρυφης τομής: Με ή χωρίς λαιμό Σχήμα κατακόρυφης τομής κυκλικών φρεατίων: Με ή χωρίς κολουροκωνικό τμήμα Τοπολογία αγωγών: Απλά φρεάτια επίσκεψης ή φρεάτια συμβολής Υψομετρική τοποθέτηση αγωγών: Απλά φρεάτια επίσκεψης ή φρεάτια πτώσης Ύπαρξη ειδικών μηχανισμών: Απλά φρεάτια επίσκεψης ή φρεάτια πλύσης Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Προβλήματα συναρμογών Εκτός των θέσεων συναρμογής, σε ποιες άλλες θέσεις τοποθετούνται φρεάτια επίσκεψης; Αρχή αγωγού Σε ευθυγραμμίες αγωγών σε τρόπο ώστε το μήκος ανάμεσα σε δύο φρεάτια επίσκεψης να μην υπερβαίνει τα 60-100 m για αγωγούς ακαθάρτων και τα 100-150 m για αγωγούς ομβρίων Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 3

Προβλήματα συναρμογών 3 Πως υπολογίζονται οι τοπικές απώλειες στις συναρμογές; Πρακτικός τρόπος: αύξηση του συντελεστή τραχύτητας (n = 0.015) Λεπτομερής τρόπος: (n = 0.013) Αύξηση ταχύτητας προς τα κατάντη: h k c V g V1 g Μείωση ταχύτητας προς τα κατάντη: Στροφές αγωγού h h k e V1 g k V b g V g Συμβολές (για συμβολή του δευτερεύοντα αγωγού 3 στον κύριο αγωγό 1-) όπου h 1 k V j g k j 05. Q3 / Q1 0. 7 Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 4

Προβλήματα συναρμογών 4 Πώς τοποθετούνται υψομετρικά οι αγωγοί σε θέσεις αλλαγής διαμέτρου; Πρακτικοί κανόνες: Δεν επιτρέπεται η μείωση διαμέτρων προς τα κατάντη Ταύτιση αντύγων (ή σημείων 0.8 D) Αναλυτικός υπολογισμός Ομοιόμορφη ροή ανάντη και κατάντη z y Δz 0 V V 1 y1 h g g Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 5

Προβλήματα συναρμογών 5 Εφαρμογή 4.14.α Να σχεδιαστεί συναρμογή αγωγού ακαθάρτων με παροχή σχεδιασμού 500 L/s για μετάβαση από κλίση 5. m/km (ανάντη) σε κλίση 1. m/km (κατάντη) Εφαρμογή 4.14.β Τι θα συνέβαινε αν δεν διαμορφώνονταν καμιά πτώση στον πυθμένα του αγωγού; Εφαρμογή 4.14.γ Τι θα συνέβαινε αν η διαδοχή κλίσεων ήταν η αντίστροφη (κλίση ανάντη 1. m/km και κατάντη 5 m/km). Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 6

Προβλήματα μεγάλων ταχυτήτων - υπερκρίσιμων ροών Ποια προβλήματα είναι πιθανό να εμφανιστούν στο δίκτυο όταν έχουμε μεγάλη ταχύτητα; Διάβρωση τοιχωμάτων αγωγών και φρεατίων. Μεγάλο ύψος κινητικής ενέργειας Πιθανότητα γραμμής ενέργειας πάνω από το οδόστρωμα Πιθανή έξοδος λυμάτων στο δρόμο ή στα υπόγεια. Σε περίπτωση υπερκρίσιμης ροής Πιθανή εμφάνιση υδραυλικών αλμάτων, ασταθειών ροής, στάσιμων κυμάτων (μη προβλέψιμες συνθήκες ροής). Πώς μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα ροής κατά τη διαστασιολόγηση ενός αγωγού Με μείωση της κλίσης του αγωγού (+ φρεάτια πτώσης). Εφαρμογή 4.10 Να διαστασιολογηθεί αγωγός ακαθάρτων για παροχή 1.5 m 3 /s και κλίση 5%. Αρχική λύση: D = 80 cm, y/d = 0.6 < 0.70, V = 4.64 m/s Τελική λύση με μείωση της ταχύτητας στα 3 m/s, η οποία επιτυγχάνεται με μείωση της κλίσης και κατασκευή φρεατίων πτώσης: J = 1.65%, D = 100 cm, y/d = 0.608 < 0.70, V = 3.00 m/s. Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 7

Προβλήματα μεγάλων ταχυτήτων - υπερκρίσιμων ροών Ποια είναι η βασική ποιοτική διαφορά μεταξύ της υποκρίσιμης και της υπερκρίσιμης ροής; Στην υποκρίσιμη ροή οι διαταραχές μεταδίδονται και προς τα ανάντη και προς τα κατάντη ( βαθμιαία προσαρμογή της ροής στα ανάντη) ενώ στην υπερκρίσιμη μεταδίδονται μόνο προς τα κατάντη. Πώς ορίζεται το κρίσιμο βάθος; Είναι το βάθος ροής που αντιστοιχεί στην ελάχιστη ειδική ενέργεια της ροής για δεδομένη γεωμετρία διατομής και παροχή. Γενικά υπολογίζεται από την εξίσωση c 3 1 c Q B ga Βάθος y y e y c y u h 0c h 0e H 0c H 0 = y h V u Άνω εναλλακτό βάθος Κρίσιμο βάθος Κάτω εναλλακτό βάθος Ειδική ενέργεια H 0 = y + h v = y + V²/ g Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 8

Προβλήματα μεγάλων ταχυτήτων - υπερκρίσιμων ροών 3 Πως υπολογίζεται το κρίσιμο βάθος σε κυκλικές διατομές; Προσεγγιστική σχέση: όπου y c D 0.47 1 1 0.767 / 0.001 0.07 0.55 1.69 1 1190/ / 300 5 51Q / gd Ποιες είναι οι βασικές διαφορές στα χαρακτηριστικά μεταξύ της υποκρίσιμης και της υπερκρίσιμης ροής; 0.001 300 Τύπος ροής Υποκρίσιμη Κρίσιμη Υπερκρίσιμη Βάθος ροής, y > yc = yc < yc Ταχύτητα ροής, V < Vc = Vc > Vc Αριθμός Froude, Fr V / gy m < 1 = 1 > 1 Κλίση < Jc = Jc > Jc Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 9

Προβλήματα μεγάλων ταχυτήτων - υπερκρίσιμων ροών 4 Εφαρμογή 4.15 Αγωγός ακαθάρτων διαμέτρου 80 cm με κλίση 6% μεταφέρει παροχή.00 m 3 /s. Ζητούνται τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της ομοιόμορφης και της κρίσιμης ροής. Ομοιόμορφη ροή: y = 0.56 m, y/d = 0.70, V = 5.3 m/s, H 0 = 1.99 m, y m = 0.51 m, Fr =.37 > 1. Κρίσιμη ροή: y c = 0.77 m, V c = 4.03 m, J c =.83%. Εφαρμογή 4.16 Ποια προβλήματα μπορεί να υπάρξουν στον αγωγό της εφαρμογής 4.15; Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 10

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων Ποια προβλήματα είναι πιθανό να εμφανιστούν στο δίκτυο όταν έχουμε πολύ μικρή ταχύτητα; Αποθέσεις φερτών στους αγωγούς και τα φρεάτια. Κακός αερισμός των λυμάτων Δημιουργία αναερόβιων συνθηκών Πιθανότητα παραγωγής υδροθείου Πιθανή διάβρωση των τοιχωμάτων αγωγών και φρεατίων. Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα ροής κατά τη διαστασιολόγηση ενός αγωγού; Με αύξηση της κλίσης του αγωγού. Πώς αντιμετωπίζονται πολύ μικρές ταχύτητες στα πλέον ανάντη τμήματα τριτευόντων αγωγών; Με κατασκευή φρεατίων πλύσης Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 11

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων Εφαρμογή 4.1.β Η χάραξη κεντρικού συλλεκτήρα ακαθάρτων περνάει από τα σημεία Κ, Λ, και Μ με αποστάσεις (ΚΛ) = 100 m και (ΛΜ) = 00 m και υψόμετρα εδάφους z K = z Λ = 50 m και z Μ = 47 m. H παροχή σχεδιασμού του αγωγού είναι 50 L/s, ενιαία για όλο το μήκος ΚΛΜ. Η διάμετρος του αγωγού ανάντη του Κ είναι 60 cm. Το ελάχιστο βάθος είναι m, μετρούμενο από την άντυγα του αγωγού. Ζητείται η διαστασιολόγηση και σκαρίφημα της μηκοτομής του αγωγού. Ο συντελεστής τραχύτητας n είναι 0.015..00.00.00 K (+50) Λ (+50) 0.90 J ΚΛ 100 00 = 0.6 m/km (α).06 K (+50) Λ (+50) 0.70 J ΛΜ Αγωγός = 14.7 m/km 100 00.0 Αγωγός J ΚΛ =.0 m/km J ΛΜ = 14.0 m/km (β) K (+50) Λ (+50) 0.60 100 00 3.00 Αγωγός = 10.0 m/km J ΚΛ J = 10.0 m/km ΛΜ (γ) Έδαφος Έδαφος Έδαφος Μ (+47) 0.90 Μ (+47) 0.70 Μ (+47) 0.60.00.00.00 Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 1

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων 3 Πως υπολογίζεται η ταχύτητα αυτοκαθαρισμού; Κρίσιμη συρτική τάση: τ mc = β g (ρ s ρ) d s όπου d s η χαρακτηριστική διάσταση του κόκκου, ρ s η πυκνότητά του, ρ η πυκνότητα του ρευστού, g η επιτάχυνση βαρύτητας και β χαρακτηριστική αδιάστατη παράμετρος του Shields, με τιμή 0.06 για συνθήκες πλήρως τραχείας ροής (δηλαδή για Re* > u * d s / v > 11.6, όπου u * (τ mc /ρ) 1/ ). Σε προβλήματα ροής σε υπονόμους χρησιμοποιείται η τιμή β = 0.04-0.8. Συρτική τάση στον πυθμένα για δεδομένα χαρακτηριστικά ροής R και i τ m = ρ g R i Για την ύπαρξη συνθηκών αυτοκαθαρισμού θα πρέπει: τ m τ mc, ή στην οριακή περίπτωση τ m τ mc, s Ri d s Συνδυασμός με τις εξισώσεις Chezy, Manning, Darcy-Weisbach V s min C / d s V min Rn 1 6 s d s V min 8g s d f s Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 13

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων 4 Εφαρμογή 4.11 Να υπολογιστούν οι ελάχιστες διαστάσεις κόκκων, (α) άμμου με ρ s 650 kg/m 3 και (β) οργανικού υλικού με ρ s 100 kg/m 3, που μετακινούνται (δεν καθιζάνουν) όταν η ταχύτητα είναι 0.60 m/s. Να θεωρηθεί f 0.05. Για β = 0.04 (ξεκίνημα απόπλυσης) d s = 1.7 mm για άμμο και 14.3 mm για οργανικό υλικό. Για β = 0.8 (πλήρης απόπλυση) d s = 0.09 mm για άμμο και 0.7 mm για οργανικό υλικό. Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 14

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων 5 Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που προκαλούνται από το υδρόθειο στους αγωγούς ακαθάρτων; Πρόκληση απεχθών οσμών. Δημιουργία δηλητηριώδους ατμόσφαιρας, επικίνδυνης για τη ζωή όσων εργάζονται στη συντήρηση των υπονόμων. Διάβρωση των οροφών των αγωγών από σκυρόδεμα, αμιαντοτσιμέντο ή μέταλλο (στην περιοχή που δεν καλύπτεται από τη ροή). Είναι ενδιαφέρον ότι τα τοιχώματα των σωλήνων που βρέχονται δεν προσβάλλονται σοβαρά από το διαλυμένο υδρόθειο. Προβλήματα στην εφαρμογή αερόβιων διεργασιών στην εγκατάσταση καθαρισμού όταν τα λύματα φτάνουν εκεί. Επίσης αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίου, όταν εφαρμόζεται χλωρίωση των λυμάτων. Πως προκαλείται η διάβρωση των οροφών των αγωγών; Πρώτο στάδιο, που προκαλείται από λευκοβακτηριοειδή, όπως η θειοθρίξ: οξείδωση του Η S σε S: Η S + O H Ο + S Δεύτερο στάδιο, που προκαλείται από πρωτοβακτηρίδια, όπως ο θειοβάκιλος: οξείδωση θείου σε θειικό οξύ: S + 3 O + H O H SO 4 Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 15

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων 6 Τι προκαλεί αύξηση της παραγωγής υδροθείου σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια; αύξηση του χρόνου παραμονής αύξηση του οργανικού φορτίου αύξηση της θερμοκρασίας αύξηση της βρεχόμενης περιμέτρου του αγωγού μείωση του πλάτους της ελεύθερης επιφάνειας του αγωγού μείωση της τύρβης στη ροή, που έχει συνέπεια τη μείωση του ρυθμού μεταφοράς αέρα (και άρα οξυγόνου) στα λύματα. Η τύρβη συναρτάται με την κλίση του αγωγού και την ταχύτητα. Τι προκαλεί αύξηση του ρυθμού έκλυσης υδροθείου από την ελεύθερη επιφάνεια της ροής; αύξηση της συγκέντρωσης υδροθείου στα λύματα μείωση του ph των λυμάτων έντονη αύξηση της τύρβης στη ροή Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 16

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων 7 Ποια μέτρα μπορούν να λαμβάνονται για τη μείωση της παραγωγής υδροθείου σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια; Τήρηση ικανοποιητικών περιθωρίων αερισμού και ελάχιστων ταχυτήτων κατά το σχεδιασμό των αγωγών. Σε δυσμενείς συνθήκες, αύξηση της διαμέτρου του αγωγού, πράγμα που έχει συνέπεια τη μείωση του λόγου βρεχόμενης περιμέτρου προς πλάτος ελεύθερης επιφάνειας (P/B). Ελαχιστοποίηση των περιοχών υψηλής τύρβης στο δίκτυο, για τον περιορισμό της απελευθέρωσης υδροθείου στον αέρα. Εφοδιασμός των αγωγών με κατασκευές αερισμού. Πως εκτιμάται η ελάχιστη ταχύτητα αυτοαερισμού; Σχέση του Pomeroy V min, a EBOD (m / s) 590 όπου [ΕΒΟD] η συγκέντρωση του ενεργού οργανικού φορτίου στα λύματα σε mg/l, που συνδέεται με την αντίστοιχη συγκέντρωση του BOD 5 με τη σχέση 5 EBOD BOD στην οποία Τ είναι η θερμοκρασία σε ο C. 107. T0 Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 17

Προβλήματα μικρών ταχυτήτων 8 Ποια παράμετρος χρησιμοποιείται ως εμπειρικό μέτρο της πιθανότητας παραγωγής υδροθείου; O δείκτης Ζ του Pomeroy, που ορίζεται από την ακόλουθη σχέση, γνωστή ως τύπος Ζ Z 0. 3 EBOD 1/ 1/ 3 J Q P B όπου [EBOD] το ενεργό οργανικό φορτίο (mg/l), J η κλίση του αγωγού, Q η παροχή (m 3 /s), P η βρεχόμενη περίμετρος και B το πλάτος της ελεύθερης επιφάνειας του αγωγού (μονάδες ίδιες με αυτές του P). Για τιμές του Z μικρότερες από 5000 η πιθανότητα παραγωγής υδροθείου είναι μικρή. Για Z στην περιοχή 5000-10000 αναμένεται σχηματισμός μικρών ποσοτήτων υδροθείου (0.-0.4 mg/l) χωρίς όμως σοβαρούς κινδύνους. Σοβαρά προβλήματα αναμένονται για Z μεγαλύτερο του 10000 και ιδιαίτερα στην περιοχή 15000-0000. Συνήθως θεωρείται ως όριο του Z, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στον αγωγό η τιμή 7500. Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης 18