Кызыл,
2020 — по настоящее время

Проект реконструкции канализационных очистных сооружений г. Кызыл
Республики Тыва
О проекте
Проект канализационных очистных сооружений (КОС) разработан в целях развития города Кызыл, столицы Республики Тыва, с учетом растущего процента населения с доступом к централизованной канализации. Реконструкция КОС решает как вопрос удовлетворения потребностей региона, так и качественного улучшения степени очистки сточных вод для устранения проблемы загрязнения реки Енисей органическими веществами, токсическими соединениями, вредными микроорганизмами и пр.
Проектные решения
Проектные решения разрабатывались с применением технологии информационного моделирования (BIM) и разработкой BIM-моделей всех зданий и сооружений.

Проектом предусматривается 2 этапа строительства:

1 этап:
организация новой линии очистных сооружений производительностью 25 000 м3/сут и реконструкция существующих вспомогательных зданий и сооружений;

2 этап:
реконструкция существующих очистных сооружений с устройством дополнительных вторичных отстойников и дооснащение оборудованием сооружений 1-го этапа на общую производительность комплекса в 50 000 м3/сут.

На схеме представлена технология очистки воды:
Всего в рамках проекта подлежат демонтажу, реконструируются или строятся 76 объектов.
В основу проектирования и строительства заложены современные технологические решения, успешно апробированные и реализованные на других объектах в РФ.
План площадки КОС
Основные сооружения
Канализационная
насосная станция (КНС)
Канализационная насосная станция предполагает самотечную подачу сточных вод на площадку по заглубленному коллектору и обеспечивает подачу стока на первую стадию – механическую очистку. Далее обеспечивается самотечное движение воды по очистным сооружениям вплоть до выпуска в водный объект.
BIM-модель КНС
КНС оборудована погружными насосами – такое решение хорошо зарекомендовало себя на современных КОС. Для предотвращения загрязнения крупными включениями перед насосами установлены вертикальные решетки с прозором 16 мм. Решетки автоматические, уловленный мусор поднимается на нулевую отметку и складируется в передвижных закрытых мусорных контейнерах. Насосное отделение разделено на две секции, что позволяет при необходимости проводить работы без останова сооружений. Воздух с неприятными запахами откачиваются от решеток, из-под лотков и из насосного отделения, что исключает выбросы.
Механическая
очистка
На данной стадии осуществляется удаление из состава стоков крупных механических
включений на решетках и песка на песколовках. В проекте предложены механические автоматические ступенчатые решетки. Отбросы транспортируются шнековым транспортером и для снижения объема отжимаются на прессе с гидравлическим приводом. Используются песколовки горизонтального типа, аэрируемые с тележечными скребками и отделениями сбора жиров. Пескопульпа дополнительно промывается в сепараторах. Отбросы с решеток и песок складируются раздельно в мусорных контейнерах и по мере накопления вывозятся. Как и в КНС, предусмотрен сбор воздуха со зловонными компонентами от решеток и из-под настила лотков, который далее очищается. Механическая очистка полностью автоматизирована.
BIM-модель механической очистки
Усреднение
Усреднители используются в качестве резервуаров-аккумуляторов для сглаживания
пиков неравномерности поступающей сточной воды. Аккумулируемые в усреднителе сточные воды подаются на очистку в часы минимального притока.
BIM-модель усреднителей
Ацидофикация
Проектом предусматриваются ацидофикаторы на местах существующих первичных отстойников. После завершения 2-го этапа реконструкции в ацидофикаторах будут организованы зоны селекции фосфатаккумулирующих организмов (ФАО).Предварительная селекция ФАО является относительно новым процессом.
Ацидофикация существенно улучшает процессы удаления биогенных компонентов
(денитрификация, биологическое выведение фосфора) за счет обеспечения микроорганизмов активного ила легкоусвояемыми органическими соединениями (жирными кислотами, получаемыми при неполной ферментации взвешенных веществ).
Повышение дозы ФАО в общей культуре микроорганизмов активного ила позволяет проводить более эффективную очистку сточной воды от соединений фосфора, вплоть до их полного удаления биологическими методами.
Биологическая очистка
Является основным этапом очистки сточных вод на КОС. Проектом предусмотрена наиболее современная технология с процессами нитрификации, денитрификации
и биологохимической дефосфотации. Предложенные технические решения опробованы и внедрены на очистных сооружениях в РФ и за рубежом. Они надежны, энергоэффективны, обеспечивают гибкость технологического
процесса и позволяют получить требуемые показатели качества даже в условиях сурового климата со значительными перепадами температур. Отдельные зоны аэротенков, в зависимости от протекающих в них процессов, оборудуются
перемешивающими устройствами или системами аэрации. Воздух поступает от современных турбовоздуходувных агрегатов. Подача воздуха автоматическая с поддержанием требуемого уровня растворенного кислорода в аэротенках.
Илоразделение осуществляется на вторичных радиальных отстойниках.
BIM-модель биологической очистки
Доочистка,
обеззараживание
Автоматические дисковые фильтры с тонкостью фильтрации 10 мкм и финишное (резервное)
химическое удаление фосфора обеспечивают требуемые показатели качества. После обеззараживания на установках УФО очищенная вода направляется на сброс.
BIM-модель доочистки и обеззараживания
Обработка осадка
Обработка осадка (избыточный активный ил) осуществляется в отдельном сооружении. Процесс
обезвоживания включает предварительное сгущение, выдержку ила в аэробных условиях и обезвоживание. Предусмотрены меры для предотвращения вторичного загрязнения фильтратов биогенными веществами. Проектом предусмотрены шнековые дегидраторы, которые сочетают простоту обслуживания, низкую потребность в промывной воде с эффективностью и надежностью. Обезвоженный кек складируется в бункерах и вывозится автотранспортом.
Дальнейшая обработка осадка включает его компостирование с получением безопасного продукта.
Автоматизация
Проектом предусматривается полная автоматизация и диспетчеризация всего технологического процесса с автоматическим аналитическим контролем параметров исходного стока и очищенной воды. Предусматривается автоматическое поддержание концентрации растворенного кислорода в аэротенках, величины рециклов, поддержание дозы ила и его возраста. Химическое выведение фосфора коагулянтом также автоматизировано.
В работе над проектом активно применялись современные информационные технологии, что обеспечило глубокую проработку и координацию решений на этапе проектирования и позволило автоматизировать процесс выпуска документации и подсчет объемов материалов и оборудования. Информационная модель определенной степени детализации может также использоваться на этапе строительно-монтажных работ для координации работ генерального подрядчика, строительного контроля и авторского надзора.
Экономические показатели объекта (производительность 50000 м3/сут)
Потребление основных ресуров

Электроснабжение
Водопотребление
В основном технологическом процессе очистки хозяйственно-бытовых сточных вод используется вода технического значения В3 (очищенный и обеззараженный хозяйственной-бытовой сток), на приготовление реагентов, промывку оборудования. Вода питьевого качества из водопровода используется только на бытовые нужды обслуживающего персонала.
Реагентное хозяйство
Другие проекты
Проект строительства канализационных очистных сооружений для спортивной базы в пос. Смолячково Курортного района, г. Санкт-Петербург
Очистные сооружения закрытого типа на базе технологии с мембранным илоразделением (МБР) производительностью 450 м3/сут