Изобретение относится к способам оценки расходов дождевых сточных вод в эксплуатируемых системах поверхностного стока.
Известен способ расчета расходов дождевых сточных вод, описанный в СП 32.13330.2012 [1] и «Рекомендациях по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока…» [2] который состоит в том, что выполняют трассировку дождевой сети, разбивают дождевую сеть на n расчетных участков, разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, что бы каждому i-му участку дождевой сети соответствовала  –ая площадь стока, i = 1, …, n; вычисляют площади стока
–ая площадь стока, i = 1, …, n; вычисляют площади стока  ; для каждого расчетного участка выбирают средний коэффициент покрытия
; для каждого расчетного участка выбирают средний коэффициент покрытия  или средний коэффициент стока
 или средний коэффициент стока  , определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия
, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия  для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора, выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год, определяют по справочным данным параметры: q20 - интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при периоде Р однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р = 1 год, л/с-га; n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности, определяют для расчетного участка в зависимости от времени
 для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора, выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год, определяют по справочным данным параметры: q20 - интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при периоде Р однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р = 1 год, л/с-га; n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности, определяют для расчетного участка в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения расчетный расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения расчетный расход  с единицы площади по зависимости
 с единицы площади по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или по зависимости
) или по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ), где
), где  - расчетная продолжительность дождя, мин;
 - расчетная продолжительность дождя, мин;  , где
, где  - время поверхностной концентрации, мин;
 - время поверхностной концентрации, мин;  - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;
 - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;  - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин, рассчитывают для расчетного i-го участка дождевой сети расход
 - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин, рассчитывают для расчетного i-го участка дождевой сети расход  дождевых вод по формуле
 дождевых вод по формуле  в*
 в* , где β − коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима.
, где β − коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима.
Недостатками этого способа является:
- узкая область применения, поскольку этот способ разработан для обоснования максимальных расчетных расходов при расчетном дожде и поэтому его невозможно применить на стадии эксплуатации при фактических дождях, отличающихся от расчетного;
- высокая трудоемкость расчетов, поскольку перечисленные этапы необходимо выполнять отдельно для каждого участка сети.
Наиболее близким аналогом к заявляемому способу служит метод определение расчетных расходов дождевой сети, изложенный в учебном пособии «Проектирование сетей водоотведения…» [3] и основанный на том, что оценку осуществляют методом расчета в одиннадцать этапов:
а) выполняют трассировку дождевой сети;
б) разбивают дождевую сеть на n расчетных участков;
в) разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, что бы каждому i-му участку дождевой сети соответствовала  –ая площадь стока, i = 1, …, n;
–ая площадь стока, i = 1, …, n; 
г) вычисляют площади стока  ;
;
д) выбирают средний коэффициент покрытия  или средний коэффициент стока
 или средний коэффициент стока  , определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия
, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия  для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора;
 для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора; 
е) выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год;
ж) определяют по справочным данным параметры: q20 - интенсивность дождя продолжительностью 20 мин при периоде Р однократного превышения расчетной интенсивности дождя Р = 1 год, л/с-га; n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности;
з) определяют в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход  с единицы площади по зависимости
 с единицы площади по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или по зависимости
) или по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ), где
), где  - расчетная продолжительность дождя, мин;
 - расчетная продолжительность дождя, мин;  , где
, где  - время поверхностной концентрации, мин;
 - время поверхностной концентрации, мин;  - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;
 - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;  - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин;
 - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин;
и) строят в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расход  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или график удельного расход
) или график удельного расход  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) при постоянных значениях
) при постоянных значениях  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ;
;
к) определяют для любого i-го участка дождевой сети время  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков 
л) рассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расход  дождевых вод по формуле
 дождевых вод по формуле  в*
 в* , где β − коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима.
, где β − коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима.
Для указанного способа характерна узкая область применения, поскольку этот способ разработан для обоснования на стадии проектирования максимальных расчетных расходов при расчетном дожде и поэтому его невозможно применить на стадии эксплуатации при фактических дождях, отличающихся от расчетного, поскольку коэффициент β, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима для каждого участка является постоянной величиной. В то же время при фактическом расходе отличном от расчетного изменится и заполнение. Но известная методика этого не учитывает.
Задачей настоящего изобретения является расширение области применения известного способа.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе, основанном на том, что оценку осуществляют методом расчета в одиннадцать этапов:
а) выполняют трассировку дождевой сети;
б) разбивают дождевую сеть на n расчетных участков;
в) разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, что бы каждому i-му расчетному участку дождевой сети соответствовала  -ая площадь стока, i = 1, …, n;
-ая площадь стока, i = 1, …, n; 
г) вычисляют площади стока  ;
;
д) выбирают средний коэффициент покрытия  или средний коэффициент стока
 или средний коэффициент стока  , определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия
, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия  для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора;
 для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора; 
е) выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год;
ж) определяют расчетную интенсивность q20 дождя продолжительностью 20 мин, л/с-га, и справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности;
з) определяют в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход  с единицы площади по зависимости
 с единицы площади по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или по зависимости
) или по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ), где
), где  - расчетная продолжительность дождя, мин;
 - расчетная продолжительность дождя, мин;  , где
, где  - время поверхностной концентрации, мин;
 - время поверхностной концентрации, мин;  - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;
 - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;  - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин;
 - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин;
и) строят в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расход  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или график удельного расход
) или график удельного расход  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) при постоянных значениях
) при постоянных значениях  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ;
;
к) определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент βi, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, время  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков 
л) рассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расход  дождевых вод по формуле
 дождевых вод по формуле  
  *
* , где
, где  – расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима, в соответствии с настоящим изобретением дополнительно определяют максимальную фактическую q20ф  интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя q20 принимают фактическую q20ф  интенсивность дождя, а расчетный коэффициент
 – расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима, в соответствии с настоящим изобретением дополнительно определяют максимальную фактическую q20ф  интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя q20 принимают фактическую q20ф  интенсивность дождя, а расчетный коэффициент  , учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции
, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции  =
= , значение которой при
, значение которой при  =
= равно или близко по значению βi.
 равно или близко по значению βi.
Имеется вариант развития, когда  =
= .
.
Отличительными признаками заявляемого способа является:
1. Дополнительное определение максимальной фактической q20ф интенсивности дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя;
2. Принятие в качестве интенсивности дождя q20 фактической q20ф интенсивности дождя;
3. Определение расчетного коэффициента  , учитывающего заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режим по функции
, учитывающего заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режим по функции  =
= , значение которой при
, значение которой при  =
= равно или близко по значению справочному коэффициенту βi, учитывающему заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима;
 равно или близко по значению справочному коэффициенту βi, учитывающему заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима;
4. Определение  по зависимости
 по зависимости  =
= .
.
По сведениям, имеющимся у авторов, все отличительные признаки не известны. Совместное их применение позволит расширить область применения известного способа, поскольку появляется возможность его применения на стадии эксплуатации при фактических или прогнозных дождях с интенсивностью q20ф, отличающихся от расчетного q20, а расчетный коэффициент  , учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, для каждого участка не является постоянной величиной (зависит от q20ф).
, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, для каждого участка не является постоянной величиной (зависит от q20ф).
Краткое описание чертежей.
На фиг. 1 представлен пример бассейна водоотведения, в котором выполнена трассировка дождевой сети, разбитой на n расчетных участков; на фиг. 2 в качестве примера приведен график изменения интенсивности I выпавшего дождя; на фиг. 3 - 11 представлены графики зависимостей удельных расходов  с единицы площади от времени
 с единицы площади от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения для девяти разных дождей.
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения для девяти разных дождей.
Осуществление изобретения.
Осуществление изобретения продемонстрировано (см. фиг. 1) на примере бассейна водоотведения 1, в котором выполнена трассировка дождевой сети 2, разбитой на n=163 расчетных участков. Настоящим изобретением не исключается в качестве одного расчетного участка принимать несколько соседних участков дождевой сети 2 с одинаковым расчетным расходом. Например, соседние участки 3 и 4 образуют один расчетный участок 5. Территорию бассейна водоотведения 1 разбивают на n площадей стока 6 так, что бы каждому i-му расчетному участку дождевой сети соответствовала  -ая площадь стока, i = 1, …, n. Например, расчетному участку 5 соответствует площадь стока 7. На последующих этапах:
-ая площадь стока, i = 1, …, n. Например, расчетному участку 5 соответствует площадь стока 7. На последующих этапах:
- вычисляют площади стока  , га. Например, площадь стока 7 равна 0,7 га, а суммарная площадь стока, поверхностный сток от которого протекает через участок 8 равна 83,85 га;
, га. Например, площадь стока 7 равна 0,7 га, а суммарная площадь стока, поверхностный сток от которого протекает через участок 8 равна 83,85 га;
- выбирают средний коэффициент покрытия  или средний коэффициент стока
 или средний коэффициент стока  , определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия
, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия  для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора. В качестве примера принимают вариант со средним коэффициентом стока
 для различного рода покрытий и как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора. В качестве примера принимают вариант со средним коэффициентом стока  0,46;
 0,46; 
- выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, например, с учетом особенностей этого участка в соответствии с нормами принимают P = 0,5 год;
- определяют максимальную фактическую q20ф интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя и принимают ее в качестве расчетной интенсивности дождя q20, л/с-га. Имеются различные варианты определения этой величины. Один из них – по интенсивности дождя. В качестве примера такого определения на фиг. 2 позицией 9 приведен график изменения интенсивности I выпавшего дождя, мм/мин. При этом, позицией 10 отражены результаты интенсивности I20 этого дождя продолжительностью 20 мин, мм/20 мин. Из фиг. 2 видно, что максимальное значение I20= 3,152 мм/20 мин. Учитывая, что [3] q=166,7 I, где q измеряется в л/с-га, а I в мм/мин, получим, что q20ф =166,7* I20/20=26,272 л/с-га;
- определяют справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности. В соответствии с [1] требуемые параметры в качестве примера определены для Санкт-Петербурга, поскольку экспериментальный бассейн водоотведения, на котором проверена достоверность данного способа расположен в этом климатическом районе: n=0,48, Υ=1,33, mr=120;
- определяют в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход  с единицы площади по зависимости
 с единицы площади по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или по зависимости
) или по зависимости  n, г, mr,
 n, г, mr,  ), где
), где  - расчетная продолжительность дождя, мин;
 - расчетная продолжительность дождя, мин;  , где
, где  - время поверхностной концентрации, мин;
 - время поверхностной концентрации, мин;  - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;
 - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;  - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин. В качестве примера удельный расход
 - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин. В качестве примера удельный расход  с единицы площади определяем по зависимости
 с единицы площади определяем по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ), которая в соответствии с [1] имеет вид
), которая в соответствии с [1] имеет вид 
         ,
,
где
A=
- строят в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расход  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) при постоянных значениях
) при постоянных значениях  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  . Для этого задаются
. Для этого задаются  в интервале от 0 до 40 минут. Тогда при
 в интервале от 0 до 40 минут. Тогда при  получаем график зависимости
 получаем график зависимости  от
 от  , представленный на фиг. 3;
, представленный на фиг. 3;
- определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент βi, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима. В качестве примера рассмотрим участок 8, указанный на фиг.1. Для него в соответствии с нормативной литературой [1] βi=0,6;
- определяют для любого i-го участка дождевой сети время  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по построенному графику
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по построенному графику  В качестве примера рассмотрим участок 8, указанный на фиг.1. Для него время
 В качестве примера рассмотрим участок 8, указанный на фиг.1. Для него время  протекания дождевых стоков по трубам равно 30,2 мин. По графику, представленному на фиг. 3
 протекания дождевых стоков по трубам равно 30,2 мин. По графику, представленному на фиг. 3  =7,02 л/с-га;
=7,02 л/с-га;
- рассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расход  дождевых вод по формуле
 дождевых вод по формуле  
  *
* , где
, где  − расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, значение которого при
 − расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, значение которого при  =
= равно или близко по значению справочному коэффициенту βi. В качестве примера рассмотрим участок 8, указанный на фиг.1. Для него площади стока
 равно или близко по значению справочному коэффициенту βi. В качестве примера рассмотрим участок 8, указанный на фиг.1. Для него площади стока  = 83,85 га. Тогда
 = 83,85 га. Тогда  
  =
=  = 412,436 л/с=1484,772 м3/ч.
 = 412,436 л/с=1484,772 м3/ч.
Для достоверности заявляемого способа на рассматриваемом участке 8 устанавливался расходомер, а для фиксации интенсивности I выпавшего дождя – дождемер. Для данного экспериментального участка, расположенного в Санкт-Петербурге, расчетная интенсивность q20 дождя продолжительностью 20 мин q20=60 л/с-га, а справочный коэффициент βi =0,6. В результате зафиксированы следующие данные в периоды девяти дождей, для каждого из которых строились графики зависимости  от
 от  :
:
- первый дождь (рассмотренный в примере) - I20= 3,152 мм/20 мин,  =1484,772 м3/ч, измеренное значение
=1484,772 м3/ч, измеренное значение  =1510,51 м3/ч. График зависимости
=1510,51 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 3;
 представлен на фиг. 3;
- второй дождь - I20= 7,945 мм/20 мин,  =3144,398 м3/ч, измеренное значение
=3144,398 м3/ч, измеренное значение  =3522,78 м3/ч. График зависимости
=3522,78 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 4;
 представлен на фиг. 4;
- третий дождь - I20= 1,859 мм/20 мин,  =967,890 м3/ч, измеренное значение
=967,890 м3/ч, измеренное значение  =935,23 м3/ч. График зависимости
=935,23 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 5;
 представлен на фиг. 5;
- четвертый дождь - I20= 2,32 мм/20 мин,  = 5,15 л/с-га,
 = 5,15 л/с-га,  =1157,856 м3/ч, измеренное значение
=1157,856 м3/ч, измеренное значение  =1020,00 м3/ч. График зависимости
=1020,00 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 6;
 представлен на фиг. 6;
- пятый дождь - I20= 0,7 мм/20 мин,  = 1,56 л/с-га,
 = 1,56 л/с-га,  =437,902 м3/ч, измеренное значение
=437,902 м3/ч, измеренное значение  =427,00 м3/ч. График зависимости
=427,00 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 7;
 представлен на фиг. 7;
- шестой дождь - I20= 0,5 мм/20 мин,  = 1,11 л/с-га,
 = 1,11 л/с-га,  =333,515 м3/ч, измеренное значение
=333,515 м3/ч, измеренное значение  =370,00 м3/ч. График зависимости
=370,00 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 8;
 представлен на фиг. 8;
- седьмой дождь - I20= 10,46 мм/20 мин,  = 23,29 л/с-га,
 = 23,29 л/с-га,  =3927,275 м3/ч, измеренное значение
=3927,275 м3/ч, измеренное значение  =3736,00 м3/ч. График зависимости
=3736,00 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 9;
 представлен на фиг. 9;
- восьмой дождь - I20= 11,32 мм/20 мин,  = 25,208 л/с-га,
 = 25,208 л/с-га,  =4187,170 м3/ч, измеренное значение
=4187,170 м3/ч, измеренное значение  =4238,00 м3/ч. График зависимости
=4238,00 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 10;
 представлен на фиг. 10;
- девятый дождь - I20= 7,68 мм/20 мин,  = 17,102 л/с-га,
 = 17,102 л/с-га,  =3056,885 м3/ч, измеренное значение
=3056,885 м3/ч, измеренное значение  =2961,00 м3/ч. График зависимости
=2961,00 м3/ч. График зависимости  от
 от  представлен на фиг. 11.
 представлен на фиг. 11.
При этом, когда  =
= , то при
, то при  =
= = 60 л/с-га
 = 60 л/с-га  =
= , т.е. близко по значению со справочным коэффициентом βi =0,6.
, т.е. близко по значению со справочным коэффициентом βi =0,6.
Таким образом, среднеквадратическое отклонение между расчетным и фактическим значениями расходов составило 6,59%. Поэтому заявляемое изобретение промышленно применимо.
1. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; М.: Минрегион России, 2012;
2. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. Дополнение к СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85). – М., ОАО «НИИ ВОДГЕО», 2014. 89 с;
3. Проектирование сетей водоотведения: учеб. пособие / М. И. Алексеев, В. П. Верхотуров, С. Ю. Игнатчик, О. М. Ильина; СПбГАСУ. – СПб., 2010. – 108 с.
| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| Способ для универсального гидравлического расчета безнапорных сетей водоотведения поверхностных сточных вод | 2020 | 
 | RU2749892C1 | 
| Саморегулируемая система водоотведения поверхностного стока | 2020 | 
 | RU2746766C1 | 
| Система водоотведения поверхностного стока | 2024 | 
 | RU2841029C1 | 
| СПОСОБ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ | 2017 | 
 | RU2669873C2 | 
| Управляемая система водоотведения | 2017 | 
 | RU2650908C1 | 
| Способ оптимизации потоков сточных вод | 2017 | 
 | RU2667745C1 | 
| СИСТЕМА ОЦЕНКИ БАЛАНСА ПОДАЧИ И ОТВЕДЕНИЯ ВОДЫ МЕГАПОЛИСА | 2014 | 
 | RU2592611C2 | 
| РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 2017 | 
 | RU2655931C1 | 
| САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ | 2017 | 
 | RU2655320C1 | 
| Система оценки водопритока | 2017 | 
 | RU2637527C1 | 
 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
		 
		
         
         
            Изобретение относится к области водоотведения. Способ состоит в том, что оценку осуществляют методом расчета в одиннадцать этапов. На первом этапе выполняют трассировку дождевой сети, на следующем этапе разбивают дождевую сеть на n расчетных участков. На третьем этапе разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, чтобы каждому i-му расчетному участку дождевой сети соответствовала  –ая площадь стока, i = 1, …, n. Далее вычисляют площади стока
–ая площадь стока, i = 1, …, n. Далее вычисляют площади стока  , выбирают средний коэффициент покрытия
, выбирают средний коэффициент покрытия  или средний коэффициент стока
 или средний коэффициент стока  , определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия
, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия  для различного рода покрытий или как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора. Затем выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год. Далее определяют расчетную интенсивность q20 дождя продолжительностью 20 мин, л/с-га, и справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности. На восьмом этапе определяют в зависимости от времени
 для различного рода покрытий или как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора. Затем выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год. Далее определяют расчетную интенсивность q20 дождя продолжительностью 20 мин, л/с-га, и справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности. На восьмом этапе определяют в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход  с единицы площади по зависимости
 с единицы площади по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или по зависимости
) или по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ), где
), где  - расчетная продолжительность дождя, мин;
 - расчетная продолжительность дождя, мин;  , где
, где  - время поверхностной концентрации, мин;
 - время поверхностной концентрации, мин;  - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;
 - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;  - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин. На девятом этапе строят в зависимости от времени
 - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин. На девятом этапе строят в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расхода
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расхода  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или график удельного расхода
) или график удельного расхода  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) при постоянных значениях
) при постоянных значениях  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  . Далее определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент βi, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, время
. Далее определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент βi, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, время  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков  рассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расход
 рассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расход  дождевых вод по формуле
 дождевых вод по формуле  
  *
* , где
, где  – расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима. Дополнительно определяют максимальную фактическую q20ф  интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя q20 принимают фактическую q20ф  интенсивность дождя, а расчетный коэффициент
 – расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима. Дополнительно определяют максимальную фактическую q20ф  интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя q20 принимают фактическую q20ф  интенсивность дождя, а расчетный коэффициент  , учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции
, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции  =
= , значение которой при
, значение которой при  =
= равно или близко по значению βi. Обеспечивается расширение области применения. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.
 равно или близко по значению βi. Обеспечивается расширение области применения. 1 з.п. ф-лы, 11 ил.
1. Способ определения расходов дождевых сточных вод, основанный на том, что оценку осуществляют методом расчета в одиннадцать этапов:
а) выполняют трассировку дождевой сети;
б) разбивают дождевую сеть на n расчетных участков;
              в) разбивают территорию бассейна водоотведения на n площадей стока так, чтобы каждому i-му расчетному участку дождевой сети соответствовала  –ая площадь стока, i = 1, …, n;
–ая площадь стока, i = 1, …, n;
            
              г) вычисляют площади стока  ;
;
            
              д) выбирают средний коэффициент покрытия  или средний коэффициент стока
 или средний коэффициент стока  , определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия
, определяемые соответственно как средневзвешенные величины в зависимости от значений коэффициентов покрытия  для различного рода покрытий или как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора;
 для различного рода покрытий или как средневзвешенные значения Ψi для различных видов поверхностей водосбора;
            
е) выбирают значение периода P однократного превышения расчетной интенсивности дождя, год;
ж) определяют расчетную интенсивность q20 дождя продолжительностью 20 мин, л/с-га, и справочные параметры: n, Υ – безразмерные параметры, зависящие от географического положения местности; mr - среднее количество дождей за год, зависящие от географического положения местности;
              з) определяют в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения удельный расход  с единицы площади по зависимости
 с единицы площади по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или по зависимости
) или по зависимости  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ), где
), где  - расчетная продолжительность дождя, мин;
 - расчетная продолжительность дождя, мин;  , где
, где  - время поверхностной концентрации, мин;
 - время поверхностной концентрации, мин;  - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;
 - время протекания дождевых стоков по уличным лоткам, мин;  - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин;
 - время протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения, мин;
            
              и) строят в зависимости от времени  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расхода
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения график удельного расхода  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) или график удельного расхода
) или график удельного расхода  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ) при постоянных значениях
) при постоянных значениях  n, Υ, mr,
 n, Υ, mr,  ;
;
            
              к) определяют для любого i-го участка дождевой сети справочный коэффициент βi, учитывающий заполнение свободной ёмкости сети в момент возникновения напорного режима, время  протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков
 протекания дождевых стоков по трубам до рассчитываемого сечения и определяют по одному из построенных графиков  
            
              л) рассчитывают для любого i-го участка дождевой сети расход  дождевых вод по формуле
 дождевых вод по формуле  
  *
* , где
, где  – расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима, отличающийся тем, что дополнительно определяют максимальную фактическую q20ф  интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя q20 принимают фактическую q20ф  интенсивность дождя, а расчетный коэффициент
 – расчетный коэффициент, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режима, отличающийся тем, что дополнительно определяют максимальную фактическую q20ф  интенсивность дождя продолжительностью 20 мин в течение фактического или прогнозного дождя, в качестве расчетной интенсивности дождя q20 принимают фактическую q20ф  интенсивность дождя, а расчетный коэффициент  , учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции
, учитывающий заполнение свободной ёмкости i-го участка дождевой сети в момент возникновения напорного режим определяют по функции  =
= , значение которой при
, значение которой при  =
= равно или близко по значению βi.
 равно или близко по значению βi.
            
              2. Способ определения расходов дождевых сточных вод по п. 1, отличающийся тем, что  =
= .
.
            
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕТЕЙ ВОДООТВЕДЕНИЯ: УЧЕБ | |||
| ПОСОБИЕ / М.И | |||
| АЛЕКСЕЕВ, В.П | |||
| ВЕРХОТУРОВ, С.Ю | |||
| ИГНАТЧИК, О.М | |||
| ИЛЬИНА; СПбГАСУ | |||
| - СПб., 2010 | |||
| Приспособление для останова мюля Dobson аnd Barlow при отработке съема | 1919 | 
 | SU108A1 | 
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОДООТВОДЯЩИХ СЕТЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]: УЧЕБН | |||
| ПОСОБИЕ / О.В | |||
| КАЩЕНКО, М.О | |||
| ЖАКЕВИЧ, В.А | |||
| ЗЕМСКОВА; НИЖЕГОР | |||
| ГОС | |||
| АРХИТЕКТУР | |||
| - СТРОИТ | |||
| УН-Т | |||
| - Н | |||
| НОВГОРОД: ННГАСУ, | |||
Авторы
Даты
2020-03-06—Публикация
2018-12-27—Подача