НАЗАД
- ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ, СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
- Методика расчета инженерных сооружений почвенной фильтрации для поверхностного стока
- УДК 628.3
doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.55-61
Елена Сергеевна ГОГИНА, кандидат технических наук, доцент, главный научный сотрудник1, зав. кафедрой строительства систем и сооружений водоснабжения и водоотведения2, gogina-es@yandex.ru
Андрей Владимирович ФЕВРАЛЬСКИХ, кандидат технических наук, доцент кафедры3, инженер1, a.fevralskih@gmail.com
Ольга Викторовна ФЕВРАЛЬСКИХ, инженер1, старший преподаватель2, olgafevralskih@yandex.ru
Елена Васильевна СПАСИБО1, ведущий инженер, spasibo.elena@mail.ru
1 Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН), 127238 Москва, Локомотивный пр., 21
2 Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе, 117997 Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 23
3 Московский авиационный институт, 125993 Москва, Волоколамское ш., 4
Аннотация. Для управления поверхностным стоком с целью частичного восполнения объема подземных вод и ожидаемым экономическим эффектом от сокращения протяженности прокладываемых трубопроводов ливневой канализации, рассматриваются вопросы сброса поверхностного стока на рельеф. Предложено использование инженерных сооружений почвенной фильтрации, основанных на методах почвенной очистки. Представлена методика расчета объемов инженерных сооружений почвенной фильтрации для нескольких слоев разного типа грунта. Процесс фильтрации воды в толще грунта относится к категории медленных гидромеханических процессов, характерное время протекания которого исчисляется в сутках. Исходя из этого, данный процесс рассматривается в квазистационарном приближении. Представлено два варианта расчета сооружений почвенной фильтрации разного конструктивного исполнения. Разработанная методика расчета позволяет запроектировать инженерные сооружения почвенной фильтрации с учетом оптимального значения толщины слоев засыпки с точки зрения минимизации площади поля.
Ключевые слова: инженерные сооружения почвенной фильтрации, поверхностная сточная вода, поля фильтрации, методы почвенной очистки, фильтровальные колонки, коэффициент фильтрации - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Янцен О. В., Гогина Е. С., Колосова К. Г., Спасибо Е. В. Возможности повторного использования дождевых сточных вод // Природообустройство. 2023. № 5. С. 73-80. doi: 10.26897/1997601120235-73-80.
2. Liu T. et al. Low impact development (LID) practices: a review on recent developments, challenges and prospects [Практика разработки с низким уровнем воздействия (LID): обзор последних изменений, проблем и перспектив] // Water, Air & Soil Pollution. 2021. Vol. 232. No 9. Pp. 344.
3. Zhou Q. A review of sustainable urban drainage systems considering the climate change and urbanization impacts [Обзор устойчивых городских дренажных систем с учетом последствий изменения климата и урбанизации] // Water. 2014. Vol. 6. No 4. Pp. 976-992.
4. Wong T. H. F. Water sensitive urban design-the journey thus far [Городской дизайн, чувствительный к воде, - пройденный путь] // Australasian Journal of Water Resources. 2006. Vol. 10. No. 3. Pp. 213-222.
5. Briгo V. B., Cadore J. S., Graciola S. et al. Rainwater for drinking purposes: an overview of challenges and perspectives [Дождевая вода для питьевых целей: обзор проблем и перспектив]. WIREs Water. 2024. No 11(5). doi:10.1002/wat2.1746
6. Xu J. et al. Urban rainwater utilization: A review of management modes and harvesting systems [Утилизация дождевой воды в городах: обзор методов управления и систем сбора] // Frontiers in Environmental Science. 2023. Vol. 11. Pp. 1025665.
7. Park S. Y. et al. Combined effects of substrate depth and vegetation of green roofs on runoff and phytoremediation under heavy Rain [Комбинированное влияние глубины залегания грунта и растительности на "зеленых" крышах на сток и фиторемедиацию при сильном дожде] // Water. 2022. Vol. 14. No. 18. Pp. 2792.
8. Rashid R. A., Rahman R. A., Rasid R. A. Biofilm and multimedia filtration for rainwater treatment [Биопленочная и мультимедийная фильтрация для очистки дождевой воды] //Journal of Sustainable Development. 2009. Vol. 2. No. 1. Pp. 196-199.
9. Teixeira C. A., Ghisi E. Comparative analysis of granular and membrane filters for rainwater treatment [Сравнительный анализ гранулированных и мембранных фильтров для очистки дождевой воды] // Water. 2019. Vol. 11. No. 5. Pp. 1004.
10. Атрепьева Л. В., Леонидова И. Ю. Совершенствование технологии очистки сточных вод с помощью почвенных биосубстратов // Биотехнология и биомедицинская инженерия : материалы науч.-практ. конф. (Курск, 24-25 декабря). Курск, 2018. С. 56-58.
11. Ковалева О. В., Ильясов О. Р., Костомахин Н. М. Оценка степени очистки сточных вод полей фильтрации // АПК: инновационные технологии. 2024. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-stepeni-ochistki-stochnyh-vod-poley-filtratsii (дата обращения: 24.11.2024).
12. Непра А. С., Леонов И. С., Киденко Н. С. Линейные водопоглотители и вертикальные поглотительные колодцы и скважины // XXVIII Междунар. науч. конф. "Техноконгресс" (Кемерово, 2 июля 2018 г.) : сб. ст. Кемерово : Плутон, 2018. С. 17-19.
13. Плэмэдялэ В. Степень загрязнения и деградации почв при накоплении и хранении сточных вод на полях фильтрации // Stiinta Agricola. 2005. № 2. С. 15-18.
14. Лаломов Д. А., Глазунов В. В. Оценка коэффициента фильтрации песчано-глинистых грунтов на основе совместной интерпретации данных методов сопротивления и георадиолокации // Записки Горного института. 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-koeffitsienta-filtratsii-peschano-glinistyh-gruntov-na-osnove-sovmestnoy-interpretatsii-dannyh-metodov-soprotivleniya-i (дата обращения: 31.10.2024).
15. Лехов В. А., Соколов В. Н. Экспериментальное определение коэффициента фильтрации и коэффициента диффузии в слабопроницаемых отложениях // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2017. № 3. С. 67-75.
16. Славнов Е. В., Шакиров Н. В., Судаков А. И., Бузмакова С. В. Определение эффективного коэффициента фильтрации двухкомпонентной смеси // АВУ. 2008. № 9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-effektivnogo-koeffitsienta-filtratsii-dvuhkomponentnoy-smesi (дата обращения: 31.10.2024).
17. Федотов Д. А., Шаламов В. В. Математическое моделирование фильтрации жидкости в пористой среде // Проблемы геологии и освоения недр: труды XXII Междунар. симпозиума (Томск, 2-7 апреля 2018 г.). Т. 2. Томск, 2018. С. 705-707.
18. Стрелков А. К., Бухман Н. С., Теплых С. Ю. [и др.]. Динамика инфильтрации жидких загрязнений в пористое тело балластной призмы железнодорожного пути в рамках закона Форхгеймера // Водоснабжение и санитарная техника. 2024. № 1. C. 52-60.
19. Гасанов И. Р., Джамалбеков М. А. Обобщенная методика интерпретации данных гидрогазодинамических исследований при нелинейных законах фильтрации с учетом влияния начального градиента // Вестник науки и образования. 2020. № 3-1(81). C. 97-101.
20. Гасанов И. Р. К вопросу изучения влияния инерционных сил при двучленном законе фильтрации // Науки о Земле. 2017. № 3. С. 26-30. - Для цитирования: Гогина Е. С., Февральских А. В., Февральских О. В., Спасибо Е. В. Методика расчета инженерных сооружений почвенной фильтрации для поверхностного стока // Промышленное и гражданское строительство. 2025. № 1. С. 55-61. doi: 10.33622/0869-7019.2025.01.55-61
НАЗАД

