플라스틱 탱크의 장점과 단점
cesspool은 하수관을 통해 집에서 나오는 폐수를 수집하고 후속적으로 펌핑하기 위한 저장 탱크입니다. 이러한 하수 저장 탱크의 제조에 고분자 재료를 사용하는 것은 경제성 때문입니다.
컨테이너 및 폴리 프로필렌 비용은 동일한 콘크리트 링 또는 모 놀리 식 콘크리트로 만든 유사품보다 3-5 배 저렴합니다.
폴리머 용기의 우수한 성능 특성은 제조에 사용되는 재료의 특성으로 인해 발견되었습니다. 폴리프로필렌은 밀도가 0.9g/cc인 열가소성 폴리머입니다.
그것은 + 140 ° C의 온도에서만 부드러워지기 때문에 변형없이 침착하게 주변 온도의 변동을 견딜 수 있습니다.
고분자 화합물은 내화학성 물질입니다.
플라스틱 저장 탱크의 부인할 수 없는 장점 중 다음과 같은 특성을 강조할 가치가 있습니다.
- 고강도;
- 낮은 가스 및 증기 투과성;
- 반복되는 굽힘 및 가벼운 충격에 대한 내성;
- 변형 효과 후 자발적으로 모양을 복원하는 능력;
- 분자량이 증가함에 따라 증가하는 우수한 내마모성;
적절하게 설치된 플라스틱 cesspool은 높은 서비스 수명으로 유명합니다. 설치 기술과 구조의 적절한 유지 관리에 따라 반세기 이상 지속될 수 있습니다.
그러나 플라스틱 하수 탱크를 사용하여 cesspool을 건설할 때 모든 결정적인 주장은 견고성입니다. 모든 불쾌한 냄새와 흄은 환경을 손상시키지 않고 구조물 내부에 남아 있습니다.
탱크의 높은 기밀성과 표면 이음새가 없기 때문에 탱크로 들어가는 하수는 땅으로 침투하지 않고 지하수를 오염시키지 않고 내부에 남아 있습니다.
그러나 구조의 낮은 무게는 장점일 뿐만 아니라 단점으로도 작용할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 주변 토양의 압력으로 가벼운 용기를 표면으로 밀어낼 수 있습니다.
이러한 상황을 방지하기 위해 철근콘크리트 슬래브 등의 단단한 기판 위에 컨테이너를 설치하여 고정한다.
해당 지역에 플라스틱 폐기물 탱크를 설치한 일부 사용자는 이러한 구조가 설치 과정에서 주의 깊게 다루어야 한다고 언급합니다. 설치 기술을 위반하는 경우 형성된 칩이나 균열로 인해 구조물의 작동이 허용되지 않기 때문입니다.
밀봉 및 여과 cesspool 제조 지침
배수 탱크의 위치를 선택하고 모든 계산을 마친 후 토공을 시작할 수 있습니다.지구 이동 장비의 도움으로 또는 수동으로 필요한 치수의 구덩이가 준비됩니다. 일반적으로 이러한 행사에는 굴착기가 참여하지만 현장의 특성으로 인해 항상 필요한 장소까지 특수 장비를 운전할 수 있는 것은 아닙니다.
이러한 상황에서는 이전에 시도되고 테스트된 방법을 적용할 수 있습니다. 하나의 링을 제자리에 설치하고 삽으로 벽 아래에서 흙을 줍기 시작합니다.
제품의 레벨을 조절하는 것이 중요합니다. 토양의 높이와 요소의 상단 절단을 평평하게 한 후 다른 링을 설정하고 동일한 방식으로 흙의 샘플링을 계속합니다.
cesspool을 직접 만들려면 벽, 거푸집 보드의 재료를 준비하고 다음 구성 요소를 준비해야합니다.
- 용액 혼합에 필요한 등급의 모래와 시멘트;
- 여과층 제조용 쇄석 및 잔해;
- 보강재 또는 막대는 덮개를 배치하는 데 유용합니다.
- 프레임이있는 해치 제조를위한 모서리 또는 적절한 금속;
- 방수재;
- 용액에 적합한 용기 및 양동이;
- 석공의 도구;
- 수직선, 건물 코드 및 레벨;
- 총검과 삽 세트입니다.
대규모로 작업할 때 콘크리트 믹서를 임대하거나 이웃에게 요청할 수 있습니다.
배수구 만들기
우선 건설할 cesspool의 양을 결정할 것입니다. 계산은 가족 구성원 수를 기준으로 합니다. 각각은 0.5m3이어야 합니다. 계산할 때 가족이 더 커질 수 있다는 사실도 고려해야하므로 일반적으로 4-5 인 가족의 경우 8m3의 구덩이가 필요합니다.
집에 연료나 전기로 작동하는 온수기가 있다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 온수기가 있으면 각 가족 구성원이 매일 150리터의 물을 소비합니다. 가스로 실행, 이 부피는 30리터 증가합니다.
따라서 일반 가족은 600-700 리터를 보낼 수 있으며 이는 거의 1m3입니다. 가족이 집에 영구적으로 사는 경우 한 달에 두 번 하수도 트럭을 불러야하며 매우 비쌉니다.
따라서 배수 구덩이의 깊이가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려하십시오.
콘크리트 링으로 만든 배수구
석재, 벽돌 또는 콘크리트 구덩이의 벽을 배치하고 고리의 배수 구덩이도 적합하고 시멘트 모르타르로 석고를 바르고 다림질하고 역청 층으로 덮습니다.
원칙적으로 나무는 벽에도 사용할 수 있지만 극히 드물게 사용됩니다. 잘 코킹되고 이중 역청으로 덮인 고밀도 보드만 선택하십시오.
좋은 점토 층으로 외벽을 단열하십시오. 층의 두께는 눈에 띄게 250-300mm이고 조심스럽게 압축되어야 합니다. 바닥에 배수 구멍을 만들어야합니다 해치 쪽으로 기울어져 있습니다. 바닥에는 두꺼운 층에 점토를 깔고 보드를 맨 위에 놓거나 콘크리트를 부어야합니다.
겹침의 경우 지붕 재료로 덮인 나무 방패를 사용할 수 있지만 철근 콘크리트이면 더 좋습니다. 천장에는 직경 70cm의 해치를 설치해야 합니다.
천장도 점토로 단열한 다음 흙으로 덮어야 합니다. 배수구의 해치는 두 배여야 합니다. 첫 번째는 바닥에 있고 두 번째는 땅과 같은 높이입니다.덮개 사이에 단열층을 만들어야합니다. 폼 또는 미네랄 울.
종종 배수 구덩이가 있습니다. 그 디자인은 우물 형태로 만들어지며 스택은 기성품 콘크리트 링으로 만들어집니다. 그들은 거의 천장 아래에 파이프를 설치하여 사용 가능한 볼륨을 크게 만듭니다.
채움 수준을 나타내는 플로트 표시기를 설치하면 구덩이가 얼마나 가득 찼는지 알아내는 것이 훨씬 쉬울 것입니다. 바닥은 지면보다 3미터 아래에 위치해야 합니다. 그렇지 않으면 하수 기계가 이를 완전히 펌핑할 수 없습니다.
정화조
플라스틱으로 만들어진 기성품 용기는 더 밀폐된 것으로 간주됩니다. 점차적으로 Eurocubes는 1000 리터의 침전조 설치에 사용됩니다. 이러한 큐브는 금속 상자에 싸여 있고 나무 또는 플라스틱 팔레트에 위치한 플라스틱 탱크 형태로 만들어집니다.
대부분 액체 물질을 운반하는 데 사용되지만 배수구에도 설치할 수 있습니다.
모든 드라이브가 겹치는 경우 직경이 1m 이상이어야하는 환기 라이저를 설치하는 것이 필수적입니다. 그것은 계획 표시보다 7 미터 위로 가져와야합니다. 탱크 내부는 때때로 물줄기로 씻어내야 합니다.
섬프가 완성되면 그것을 펴고 자신의 손으로 하수관을 놓아야합니다. 가장 일반적으로 사용되는 PVC 파이프. 파이프는 절연되어야 합니다. 파이프 라인이 토양이 얼어 붙는 것보다 낮게 설치된 경우 단열되지 않을 수 있습니다.
따라서 개인 주택의 DIY 배수구는 하수도로 펌핑 될 때까지 저장 장소 역할을합니다. 보통 1년에 2번은 차가 현장을 방문하지만 한 달에 2~4번 올 수도 있다.
바닥이없는 구덩이의 작동 원리
cesspool은 인간 활동의 회색 폐기물의 저수지입니다. 가정 활동, 요리 및 위생 절차 중에 발생하는 폐수.
그녀는 집에서 특정(위생 기준에 따라 정의됨) 거리에 배치됩니다. 이러한 하수구를 설치하려면 구멍을 파고 습기로부터 벽을 강화 및 보호하고 상부 천장을 설치하고 하수관을 탱크로 가져와야합니다.
바닥이 없는 cesspools에서 하단 부분은 밀봉되지 않습니다. 여기에 모래 및 자갈 필터가 설치되어 액체 유출물이 천천히 땅으로 스며들어 최종적으로 청소됩니다.
폐수는 탱크로 들어가고 겹침은 불쾌한 냄새로부터 다른 사람을 확실하게 보호합니다. 폐기물 덩어리의 침전된 액체 성분은 밑에 있는 토양층으로 스며들고 고체 개재물은 모래와 자갈 필터의 표면에 침전됩니다.
시간이 지남에 따라 저장소는 불용성 고체 침전물로 채워지고 내용물을 제거해야 합니다. 이렇게하려면 작은 구멍을 일반 양동이로 청소할 수 있지만 특수 하수 기계를 사용하십시오.
구덩이 내부의 유출물은 시간이 지남에 따라 조성이 약간 바뀝니다. 부분적으로는 미생물에 의해 처리되고 고체 부분은 침전물로 변하고 액체 부분은 분리됩니다.배수구의 양을 줄이기 위해 하수도 서비스를 가능한 한 적게 사용하기 위해 구덩이는 "바닥없이"만들어집니다.
회색 배수 용기의 벽은 조심스럽게 밀봉되고 바닥에는 흙과의 틈이 남습니다. 지상에서 필터는 모래, 쇄석 및 자갈과 같은 천연 재료로 만들어집니다. 유출수의 액체 부분은 천천히 땅으로 스며들고 고형 부분은 하수 탱크 내부에 남아 있습니다.
필터를 통과하는 폐수는 추가 정화를 받습니다. 마지막으로, 액체 폐기물은 그곳에 살고 있는 미생물의 도움으로 땅에서 처리됩니다.
처리 과정의 속도를 높이고 향상시키기 위해 천연 박테리아의 작용을 기반으로 한 생물학적 제제가 구덩이에 추가됩니다. 생물학적 폐수 처리를 수행하고 슬러지 부피를 줄이기 위해 유사한 제제가 저장 밀봉된 cesspool 내부에서도 사용됩니다.
"바닥 없는" 하수도 설계는 매우 편리합니다. 자연스럽고 안전한 방법으로 유출수의 액체 부분을 제거할 수 있습니다. 결과적으로 용량이 더 느리게 채워지고 진공 트럭 서비스에 대한 비용을 지불할 필요가 그리 많지 않습니다.
바닥이 없는 구덩이의 흥미로운 변형은 필터 우물 형태의 후처리 시스템입니다. 폐수의 1차 처리가 수행되는 정화조 뒤에 설치됩니다.
바닥이없는 cesspool은 밀봉 및 투과성의 두 개의 챔버로 구성된 구조의 일부 역할을 할 수 있습니다.
두 섹션 모두 오버플로 파이프로 연결됩니다. 첫째, 폐수는 밀폐된 하수구 구역으로 들어갑니다.
여기에서 폐기물이 가라앉고, 고형 분획이 바닥에 가라앉고, 가벼운 기술적 불순물이 위쪽에 축적되고, 소위 "회색 배수구", 즉나열된 오염 물질에서 정화된 물은 넘침 수위에 도달하여 바닥이 없는 용기로 이동합니다. 앞서 설명한 대로 폐수는 여과되어 땅에 버려집니다.
특수 미생물을 사용하면 유사한 원리에 따라 작동하는 거의 본격적인 정화조로 설계가 바뀝니다.
집에 대해서만 그러한 2 또는 3 챔버 구조를 수행하는 것이 합리적입니다. 상당한 수의 사람들이 사는 곳, 많은 양의 폐수를 받을 계획입니다. 그리고 여름 별장의 경우 비교적 작은 cesspool을 마련할 수 있습니다.
부피 계산
cesspool의 양은 하수도 시스템의 효율성과 배수구 청소 빈도에 따라 달라지는 중요한 매개 변수입니다. 그 집에 살고 있는 사람들의 수를 기준으로 계산됩니다. 국가 옵션에 대해 이야기하는 경우 건물에 머무르는 사람들의 산술 평균이 사용됩니다. 예를 들어, 연중무휴로 운영되는 별장에 성인 3명과 어린이 1명으로 구성된 4명이 살고 있습니다.
하수 탱크의 작동 원리
전문가의 조언:
기준으로 성인 1명당 0.5m3의 쓰레기가 허용되며 어린이는 절반 이하입니다. 물을 소비하는 장치가 배수구에 연결된 경우 해당 장치도 고려됩니다. 이 예에서는 연결되어 있지 않습니다.3 * 0.5 + 0.25 = 1.75 입방 미터의 폐수가 하루에 cesspool로 합쳐지는 것으로 나타났습니다. 결과 값은 항상 반올림됩니다. 이렇게 하면 탱크의 과충전을 방지하는 데 도움이 됩니다. 필요한 경우 완성된 용기의 적절한 부피를 선택합니다. 우리의 경우 2 입방 미터의 값이 사용됩니다.
탱크의 부피는 일일 폐기물 양의 3배이어야 합니다.따라서 3*2=6입니다. 3 명의 성인과 1 명의 어린이가있는 가족을위한 최적의 탱크 부피는 6 입방 미터입니다.
시골집의 하수도 시스템 장비에는 다른 계획이 사용됩니다. 대부분의 경우 대가족은 시골에 살지 않지만 정원을 쉬고, 수확하거나 청소하기 위해 며칠 동안 옵니다. 계산을 수행 할 수는 없지만 배수구를 장비하면 그 용량은 1-2 입방 미터 이내입니다.
노천
부피를 계산하는 이유:
- 이것은 cesspool의 적절한 디자인을 선택하는 데 필요합니다. 배수구에는 개방형과 폐쇄형의 두 가지 유형이 있습니다. 개방형은 배열 및 유지 관리가 더 쉽지만 최대 1 입방 미터의 폐수 처리에만 적합합니다. 폐쇄형은 더 많은 폐기물을 흡수할 수 있고 환경적으로 더 안전하기 때문에 더 실용적입니다.
- 열린 탱크에서 폐수의 양을 계산하는 것이 잘못된 경우 작업에 훨씬 느리게 대처할 것입니다. 또한 폐수는 토양과 지하수를 오염시킵니다.
cesspool에 지하수 채우기
필요한 양을 계산할 때 지하수 수준을 추가로 고려해야하며 지표면에 가까운 지역에서는 구덩이가 증가하여 범람 할 수 있습니다.
하수 탱크 건설
섬프의 디자인은 탱크의 일반적인 특성과 탱크 구성에 사용된 재료에 따라 다릅니다. 건설 작업 알고리즘에는 지하수 수준에 따라 깊이가 결정되는 구덩이 파기가 포함됩니다. 일반적으로 3-4m를 초과하지 않습니다.
두 번째 단계는 바닥 준비와 연결됩니다.플라스틱이나 금속제의 불침투성 케이슨을 설치한 경우에도 실시한다. 여과 구덩이는 크거나 작은 부분의 자갈이 결합된 분쇄된 화강암 층으로 바닥을 채워야 합니다.
석회암은 강도가 충분하지 않고 빠른 침사를 일으키기 쉽기 때문에 덜 자주 사용됩니다. 철근 콘크리트 링의 일관된 설치를 기반으로 한 밀폐형 폐수 수용기의 바닥에는 15-20cm 두께의 콘크리트 층을 부어 금속 메쉬에 추가 강도를 부여하거나 스트래핑을 강화합니다.
cesspool을 펌핑 할 때 하수의 최대 굴착에는 드라이브 바닥 표면의 약간의 경사가 필요합니다. 이 상황에서는 하수도가 미사 현탁액을 완전히 집어 올릴 수 있습니다. 침전조 장치는 펌핑을위한 기술 구멍이있는 천장이있는 원통형 또는 직사각형 구조를 가정합니다.
벽돌 구덩이의 구조는 검사 해치가 부착 된 얇은 목이있는 병 형태의 원추형 구성을 허용합니다. 하수관 입구는 특정 기후대의 토양 동결 수준보다 낮습니다. 그렇지 않으면 엔지니어링 커뮤니케이션이 단열재로 추가로 포장됩니다. 분기 파이프는 내부에서 시작되고 분기로 장식되어 있으며 사용 된 액체의 제트에 의한 반대쪽 벽의 파괴를 배제합니다.
안전하고 문제 없는 작동을 위해 배수구에 개인 주택에는 환기 덕트가 있습니다.. 후드는 저장 탱크에 유독성 및 폭발성 증기가 집중되는 것을 방지합니다.대기와의 통신은 집중 사용 중 하수관에서 발생하는 진공 수준을 조정하여 배수관의 침전물을 방지합니다.
높이와 팬 파이프 직경 cesspool과 바람의 크기에 따라 다릅니다. 디자인에 관계없이 섬프 건설을위한 장소 선택은 폭풍우와 녹은 물에 의한 범람을 배제해야합니다. 드라이브 작업실의 부피는 규제 요구 사항에 따라 계산됩니다(가족 구성원당 1.2m³). 따라서 4인 가족의 경우 큐브 5개 용량의 배수구가 설치됩니다.
부피 계산
배수 유형 탱크의 부피를 계산하려면 다음 공식을 사용할 수 있습니다. V \u003d (VN× N)×3, 명칭:
- V는 폐수에 대한 배수 유형 탱크의 부피입니다.
- VN - 하루 동안 사람이 소비하는 물의 양은 0.15 ~ 0.2m3입니다.
- N - 시골집이나 개인 주택에 사는 사람들의 수.
계수 3은 저수지의 용량이 1일 물 소비량의 3배가 되어야 한다는 재량에서 도입되었습니다.
계산이 끝나면 최소 20%의 마진을 만드는 것이 좋습니다. 예를 들어, 한 집에 네 명이 살고 있으므로 계산은 다음과 같습니다. V \u003d (0.2 × 4) × 3 \u003d 2.4 m3. 우리는 20%의 여백을 추가하고 탱크의 부피가 2.88m3 이상이어야 하는 결과를 얻습니다.
시간이 지남에 따라 바닥이 없는 cesspool은 여전히 청소가 필요하지만 밀봉된 디자인을 사용하는 경우만큼 자주 청소할 필요는 없습니다.
cesspool의 디자인과 목적
정화조와 같은 Cesspool은 하수를 모으는 역할을 합니다.그러나 이들은 액체를 정화할 수 없는 원시적인 구조입니다.
저장 탱크에서는 폐수가 고체 폐기물과 액체로 분리되는 VOC와 달리 부분적으로만 분해되며, 이는 더욱 정화되어 순도 60~98%에 도달합니다.
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사진 출처
cesspool은 최근에 콘크리트 또는 철근 콘크리트 링으로 가장 자주 건설 된 저장 하수 지점의 가장 간단한 변형입니다.
cesspool 하수도 우물의 양은 집에 사는 사람들의 수를 기준으로 계산됩니다. 다양한 링을 사용하여 모든 크기의 저장 장치에 사용할 수 있습니다.
cesspool의 기능을 수행하도록 설계된 콘크리트 하수도 우물은 서로의 위에 링을 순차적으로 설치하여 건설됩니다.
하수구 건설 용 링은 건설 장비를 사용하거나 수동으로 설치할 수 있습니다.
cesspool의 현대화 된 버전에는 여과 바닥이있는 우물을 연결하는 것이 포함됩니다. 이러한 시스템에서 침전된 폐수는 땅으로 처리되어 진공 트럭이 호출될 가능성이 훨씬 적습니다.
독립 하수도 시스템의 구성 요소가 증가함에 따라 정도 폐수 처리 증가합니다. 이러한 구조에서 바닥이 밀봉된 처음 두 개의 챔버, 필터가 있는 세 번째 챔버
하수도 시스템에 얼마나 많은 분리된 우물이 포함되어 있든 각 우물에는 유지 관리를 위해 자체 맨홀이 제공됩니다.
콘크리트 링으로 만들어진 Cesspool은 해치까지 채워져 있습니다. 그것의 존재에 의해서만 현장의 하수구의 존재를 외부적으로 결정할 수 있습니다
콘크리트 링의 세스풀
하수 큰 대상 가족들
모듈식 구성 원리
소규모 기계화의 사용
오버플로가 있는 cesspool 구성
3차원 하수도 개체
하수도 우물 위에 해치 설치
교외 지역의 하수도 우물
모든 유형의 cesspool은 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.
- 밀봉된 저장 용기;
- 필터 바닥이 있는 배수구.
사용자에게는 탱크 바닥 장치와 폐기물 제거 빈도의 두 가지 차이점이 중요합니다. 첫 번째 유형은 전체 하수량을 유지하므로 1-2주에 한 번 꽤 자주 비워집니다.
두 번째 유형의 구덩이의 경우 탱크가 조금 더 천천히 채워지기 때문에 진공 트럭은 덜 자주 호출됩니다. 액체의 일부는 바닥을 대체하는 일종의 필터를 통해 스며들어 땅으로 들어갑니다.
가장 간단한 cesspool의 계획. 일반적으로 탱크의 부피가 충분하고 배수 덩어리가 하수관 위로 올라가지 않는 방식으로 설계됩니다.
언뜻보기에는 두 번째 옵션이 더 적합하지만 회색 폐수 처리에만 적합하며 구성할 때 여러 요소를 고려해야 합니다.
- 위생 표준 준수;
- 토양 유형;
- 대수층의 존재와 위치.
선택한 지역의 토양이 점토질로 물을 빨리 흡수하지 못하면 필터 바닥을 만드는 의미가 없습니다. 대수층도 마찬가지입니다. 오염과 환경 파괴의 위험이 있습니다.
cesspool을 구성하기위한 많은 솔루션이 있습니다. 벽돌, 타이어, 콘크리트로 구조물을 만듭니다. 콘크리트 구조물과 기성품 플라스틱 용기가 가장 신뢰할 수 있는 것으로 간주됩니다.
거푸집 공사를 세우고 부어서 만든 콘크리트 탱크는 기성품 링의 아날로그보다 만들기가 더 어렵습니다.
배수 방식 필터 바닥이 있는 구덩이. 하수탱크 특유의 불쾌한 냄새가 쾌적한 생활을 방해하지 않도록 흡기구를 최대한 제거
원통형 모양의 콘크리트 블랭크로 만든 기성품 cesspool은 2m에서 4m 깊이의 우물입니다. 2-4 조각의 링을 하나씩 겹쳐서 솔기를 밀봉합니다.
구덩이의 유형에 따라 하단 요소가 닫히거나 완전히 없을 수 있습니다. 때로는 완성 된 공장 블랭크 대신 콘크리트 슬래브가 바닥에 배치됩니다.
윗부분은 기술 해치와 단단히 닫힌 뚜껑이있는 목 형태로 만들어집니다.
탱크의 주요 저장 부분은 유입 하수관이 토양의 동결 수준보다 낮아야하기 때문에 약 1m 묻혀 있습니다. 일일 배수량을 고려하여 용기의 부피가 선택됩니다.
책임
cesspool을 건설할 때 이러한 유형의 구조에 대한 규칙과 규정을 완전히 준수해야 합니다. 하수 요소가 잘못 설치되면 수원뿐만 아니라 영토의 누출 및 오염이 발생할 수 있습니다. 중대한 피해를 입힌 경우에는 형사책임까지 집니다.
cesspool의 유형에 관계없이 모든 요소를 고려할 뿐만 아니라 건설 과정에서 모든 건물 사양이 준수되도록 하는 전문가가 개발해야 합니다. 이것이 하수 시스템이 환경 친화적이며 오래 지속되는지 확인하는 유일한 방법입니다.