Объекты водоснабжения кемеровской области

Объекты водоснабжения кемеровской области

Система водоснабжения г. Кемерово включает в себя:

  • Водозаборные сооружения из р. Томь, водозаборные сооружения из подземного источника (Пугачёвский водозабор) и насосно-фильтровальную станцию №2 (НФС-2);
  • Водозаборные сооружения из подземного источника и станция обезжелезивания (Ягуновский водозабор);
  • Водозаборные сооружения из подземного источника и станция обезжелезивания (Бердовский водозабор ж.р. Кедровка);
  • 7 крупных гидроузлов и 15 насосных станций подкачки;
  • Около 1527,5 км магистральных водоводов и водоразводящих сетей.

Схема водоснабжения города кольцевая зонная (5 зон), оснащена гидроузлами для обеспечения необходимой подачи и напора воды потребителю с учётом фактической степени благоустройства и плотности застройки. Фактическое водопотребление города составляет 170 тыс.-180 тыс. м3/сутки.

Отдельные (самостоятельные) схемы водоснабжения предусмотрены для жилых районов Ягуновский и Кедровка.

Насосно-фильтровальная станция № 2 (НФС-2)

Водозаборные сооружения НФС-2:

Поверхностный источник – р. Томь

  • Русловой водозабор и насосная станция 1-го подъёма – 120 тыс. м3/сутки;
  • Ковшевой водозабор и насосная станция 1-го подъёма – 240 тыс. м3/сутки;
  • Пугачёвский водозабор (16 водозаборных скважин) – 42 тыс. м3/сутки.

Насосно-фильтровальная станция НФС-2 проектная производительность 200 тыс. м3/сутки. Пущена в эксплуатацию в 1962г. На тот момент были построены: русловой водозабор с насосной станцией 1-го подъёма, 1-й блок водоподготовки проектной производительностью – 50 тыс. м3/сутки, РЧВ объёмом 5 тыс. м3 и насосная станция 2-го подъёма (НС-2).

В 1968г построены 2-ой блок водоподготовительных сооружений проектной производительностью – 50 тыс. м3/сутки и второй РЧВ объёмом 5 тыс. м3.

В 1979г. введён в эксплуатацию ковшевой водозабор и 3-й блок водоподготовительных сооружений проектной производительностью – 100 тыс. м3/сутки.

В 1991г построен третий РЧВ объёмом 10 тыс. м3.

В 1994г. начата эксплуатация 10 артезианских скважин Пугачёвского водозабора производительностью 24 тыс. м3.

В 2003г. построены и запущены в работу новая НС-2, оснащённая насосными агрегатами с вариаторами скорости «Twin Disc» и 6 скважин Пугачёвского водозабора с доведением общей производительности подземного водозабора до 42 тыс. м3.

В состав водоподготовительных сооружений входят:

• Смесители;
• Камеры хлопьеобразования с горизонтальными отстойниками;
• Скорые фильтры, загруженные кварцевым песком и горелой породой;
• Реагнетное хозяйство с узлом аммонизации;

Речная вода из поверхностного источника (р. Томь) насосными станциями первого подъема ковшевого и руслового водозаборов, после первичного обеззараживания гипохлоритом натрия направляется в смесители водоподготовительных сооружений, где проходит полный цикл очистки, включающий процессы коагулирования, отстаивания, фильтрования, первичное и вторичное обеззараживание. Очищенная питьевая вода из резервуаров чистой воды насосной станцией 2-го подъёма подаётся в водораспределительные сети города. Контроль остаточного хлора осуществляется автоматическими анализаторами «Эндрес+Хаузер».

В качестве реагентов используются коагулянт оксихлорид алюминия и флокулянт «Praestol 650TR».

Для обеззараживания питьевой воды в 1993г., впервые в России, на крупных водоподготовительных сооружениях, был использован, вместо традиционного жидкого хлора, гипохлорит натрия.

Ягуновский водозабор

Проектная производительность Ягуновского водозабора
– 3 тыс.м3/сут.
Водозаборные сооружения представлены 5 артезианскими скважинами, оснащёнными насосными агрегатами фирмы “GRUNDFOS”.

Водоподготовительная станция Ягуновского водозабора введена в эксплуатацию в 2001 г. и включает в себя:

• станцию аэрации;
• блок фильтров, представленный 2-мя ступенями:
1-я ступень: скорые безнапорные фильтры загруженные дроблёными горелыми породами,
2-я ступень: сорбционные фильтры загруженные активированным углем марки АГ-ОВ 2 ;
• 2 РЧВ ;
• насосная станция второго подъёма ;
• реагентное хозяйство ;
• обеззараживание питьевой воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Подземная вода из скважин поступает в станцию аэрации для удаления сероводорода, диоксида углерода, окисления железа и частично марганца. Предварительно подготовленная вода поступает на 2-х ступенчатую фильтрацию с последующим обеззараживанием гипохлоритом натрия. Для полного удаления железа и деманганации воды применяется реагент перманганат калия, который вводится перед фильтрами первой ступени. Контроль остаточного хлора осуществляется автоматическим анализатором «Эндрес+Хаузер».

Читайте также:  Радиаторы для отопления производство турция

Водозаборные сооружения из подземного источника и станция обезжелезивания ж.р. Кедровка.

С 2010г. ОАО «КемВод» принял на обслуживание систему водоснабжения ж.р. Кедровка и ж.р. Промышленновский.

Источником питьевого водоснабжения ж.р. Кедровка и ж.р. Промышленновский (вкл. ст. Латыши и пос. Лапичево) являются 14 водозаборных скважин Бердовского водозабора, расположенных в районе д. Бердовка, в 35 км северо-восточнее г. Кемерово, в долине рек Конюхта и Барзас.

Проектная производительность Бердовского водозабора составляет 16 тыс. м3/сут.

Вода из скважин по напорным водоводам поступает в насосную станцию 2-го подъёма в д. Бердовка, которая перекачивает воду на станцию обезжелезивания в ж.р. Кедровке и в водонапорную башню ст. Латыши.

Станция обезжелезивания в ж.р. Кедровка имеет проектную производительность 16 тыс. м3/сут. и пущена в эксплуатацию в 1996 г.

  • контактные резервуары;
  • скорые фильтры с упрощённой аэрацией, загруженные альбитофиром;
  • резервуары чистой воды;
  • насосная станция третьего подъёма, для подачи питьевой воды в ж.р. Кедровка, п. Лапичево и на насосную станцию 4-го подъёма в ж.р. Промышленновский.

Так же ОАО «КемВод» обслуживает водозаборные скважины в пос. Петровский и д. Петровка. В 2015 г запущена в эксплуатацию станция очистки подземной воды ж.р. Петровский.

Перспектива и технологии.

В настоящее время на НФС-2 ведётся строительство нового блока водоподготовительных сооружений производительностью 200 тыс. м3/сут., в оснащении которого применены передовые технологии отечественных и зарубежных производителей в области подготовки питьевой воды:
• современное высокоточное оборудование для дозирования реагентов в комплексе с автоматическими контрольно-измерительными системами ;
• технология ультрафиолетового обеззараживания воды, позволяющая совместно с гипохлоритом натрия повысить барьерную функцию сооружений и надёжность питьевого водоснабжения города ;
• автоматическая система промывки фильтров
• современные экологичные материалы для отделки емкостных сооружений.

Кроме того, проектом предусмотрено строительство комплекса сооружений очистки и повторного использования промывных вод, образующихся в процессе водоподготовки, что позволит полностью исключить сброс промывных вод в р. Томь.

В 2000 году, взамен полиакриламида и ВПК-402, внедрен новый, высокоэффективный реагент, используемый в процессе водоподготовки: катионный флокулянт Праестол 650TR. Это позволило снизить: удельный расход флокулянта в 2-3 раза, расход коагулянта на 10-12 % и эксплуатационные расходы в 3-4 раза.

С 2003 года на НФС-2 внедрена технология аммонизации воды. Данная технология позволила значительно улучшить качество питьевой воды подаваемой потребителю, снизить содержание хлорорганических соединений, стабилизировать остаточный хлор в водораспределительной сети тем самым продлить его бактерицидное действие, на 20-30% снизить расход гипохлорита натрия.

В 2005г. на НФС-2 внедрен коагулянт оксихлорид алюминия (ОХА). Применение ОХА вместо традиционно применяемого сернокислого алюминия позволило:
• снизить удельный расход коагулянта;
• получать питьевую воду лучшего качества (снижение остаточного алюминия до установленных норм, вплоть до полного отсутствия);
• улучшить процесс коагуляции при низких температурах воды;
• улучшить санитарно-гигиенические условия труда обслуживающего персонала.

Разработка и апробация новых технологических решений, внедряемых на НФС-2, осуществляется на современном технологическом оборудовании: экспериментальной модели сооружений и пилотной установке фирмы PREUSSAG (Германия). Данное оборудование позволяет моделировать различные режимы работы сооружений и отрабатывать оптимальные дозы реагентов.

В 2010г. выполнена модернизация гипохлоритной с заменой мембранных дозаторов современными наносами-дозаторами DDI фирмы «Grundfos».

В 2010г выполнена реконструкция насосной станции 1-го подъёма ковшевого водозабора с установкой насосов «Flygt». Данное решение позволяет повысить надёжность работы водозабора в период паводка, обеспечить его работоспособность даже при условии затопления насосной станции.

Кемеровская область

Ке́меровская обла́сть – субъект Федерации в Азиатской части России. Область расположена на стыке Западно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири. Большая часть территории занята Кузнецкой котловиной, расположенной между Кузнецким Алатау и Салаирским кряжем, рельеф котловины в основном равнинный, местами сильно изрезан оврагами, примыкающими к коренным берегам рек. Крайний юг области представляет собой обширную территорию средневысоких гор Горной Шории.

Кемеровская область входит в состав Сибирского федерального округа. Административный центр – г. Кемерово.

Территория региона составляет 95 725 км 2 , население (на 1 января 2017 г.) – 2 708 844 человек.

Читайте также:  Конвектора ensto beta 2000вт

Поверхностные водные ресурсы

Территория Кемеровской области относится к бассейну Карского моря – бассейну Верхней Оби.

Речная сеть Кемеровской области представлена 32 109 реками общей протяжённостью 76 479 км (густота речной сети 0,8 км/км 2 ) [*] По другим данным протяжённость речной сети Кемеровской области составляет 245 152 км, густота речной сети – 2,56 км/кв. км. , бо́льшая часть которых относится к малым рекам и ручьям. Речная сеть области развита неравномерно, наибольшая густота характерна для предгорных и горных восточных и южных районов области, наименьшая – для равнинной части региона. Для рек Кемеровской области характерно смешанное питание с преобладанием снегового (50–80%) и дождевого. Режим рек области характеризуется высокой волной весеннего половодья, относительно устойчивой и высокой меженью, обусловленной грунтовым питанием и дождевыми осадками, вызывающими резкие подъёмы уровня воды, превышающие в отдельные годы весенние. Замерзают реки в ноябре – начале декабря, вскрываются в начале–середине апреля. Главными реками региона являются Томь с притоками Кондомой и Мрас-Су; Чумыш, Иня, а также притоки Чулыма – Кия и Яя. Среди регионов федерального округа Кемеровская область занимает первое место по густоте речной сети [*] Без учёта данных по Забайкальскому краю. .

Среднемноголетний речной сток – 43,2 км 3 /год. В 2015 г. речной сток в Кемеровской области составил 52,3 км 3 /год, что на 21,06% выше среднемноголетнего показателя. Ниже представлена динамика речного стока в Кемеровской области с 2010 по 2015 годы.

По региональным данным на территории Кемеровской области расположено около 850 озёр суммарной площадью около 101 км 2 . По данным Института озероведения Российской Академии Наук, общая площадь озёр и искусственных водоёмов области – более 170 км 2 (озёрность 0,18%). Озёра Кемеровской области представлены преимущественно пойменными озёрами, расположенными в долинах равнинных рек, а также высокогорными каровыми озёрами Кузнецкого Алатау. Озёр с площадью водного зеркала более 1 км 2 всего пять, крупнейшее из них – Большой Берчикуль площадью 25 км 2 . Искусственные водоёмы представлены водохранилищами, прудами, карьерами и др. Крупнейшим искусственным водоёмом региона является Беловское водохранилище на р. Ине площадью 13,6 км 2 .

Болота и заболоченные земли занимают 0,95% территории Кемеровской области – 905 км 2 .

Площадь и число озёр и искусственных водоёмов, болот и заболоченных земель непостоянны, они зависят от природных (водный режим, климатические явления и др.) и антропогенных (осушение территорий, регулирование стока и др.) факторов.

Подземные водные ресурсы

Прогнозные ресурсы подземных вод Кемеровской области составляют 5616 тыс. м 3 /сут (2,24% общего объёма прогнозных ресурсов подземных вод Сибирского федерального округа и 0,65% – России).

Запасы подземных вод Запасы подземных вод – разведанная и изученная часть прогнозных ресурсов подземных вод, прошедших государственную экспертизу. области на 1 января 2015 года составляют 1679,8 тыс. м 3 /сут, что соответствует степени изученности 29,91% – второй показатель среди регионов федерального округа после Забайкальского края.

По данным на 1 января 2015 г. за год из подземных водных объектов Кемеровской области добыто и извлечено 1143,4 тыс. м 3 /сут, в том числе на месторождениях – 136,9 тыс. м 3 /сут. Степень освоения запасов подземных вод Отношение объёма добытых на месторождениях (участках) подземных вод к запасам подземных вод территории. составляет 8,15%.

Обеспеченность населения водными ресурсами (по данным на 2015 г.)

Обеспеченность населения области ресурсами речного стока – 19,245 тыс. м 3 /год на человека, что более чем в два раза ниже среднероссийского показателя (31,717 тыс. м 3 /год на человека) и почти в пять раз – показателя Сибирского федерального округа (75,274 тыс. м 3 /год на человека). По этому показателю Кемеровская область занимает последнее место среди регионов федерального округа.

Обеспеченность прогнозными ресурсам подземных вод – 2,067 м 3 /сут на человека, что также ниже среднероссийского показателя (5,94 м 3 /сут на человека) и показателя федерального округа (12,984 м 3 /сут на человека).

Читайте также:  Автоматизированные системы управления системами отопления

Ниже представлена динамика обеспеченности населения Кемеровской области ресурсами речного стока в 2010–2015 годах.

Водопользование (по данным на 2015 г.)

Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Кемеровской области составил 2038,19 млн м 3 . Бо́льшая часть воды забрана из поверхностных водных источников – 1630,41 млн м 3 или 79,99%, что составляет 3,12% годового речного стока. Ниже представлена динамика забора пресной воды в Кемеровской области в 2010–2015 годах.

Общие потери воды при транспортировке в регионе – 43,53 млн м 3 или 2,14% забранной воды, что ниже как показателя федерального округа (4,52%), так и среднероссийского показателя (11,02%). Ниже представлена динамика потерь воды при транспортировке в Кемеровской области в 2010–2015 годах.

Прямоточное водопотребление Объём использования свежей воды. – 1734,45 млн м 3 . Бо́льшая часть воды использована для производственных нужд (85,4%), доля воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых, а также сельскохозяйственных нужд и орошения составляет 11,34%, 0,11% и 0,03% соответственно. Ниже представлена динамика водопотребления в регионе в 2010–2015 годах.

Бытовое водопотребление на душу населения в Кемеровской области – 72,405 м 3 /год на человека, что выше как показателя федерального округа (53,027 м 3 /год на человека), так и среднероссийского показателя (56,205 м 3 /год на человека). По этому показателю Кемеровская область занимает первое место среди регионов федерального округа. Ниже представлена динамика бытового водопотребления на душу населения в регионе в 2010–2015 годах.

Объём оборотного и повторно-последовательного водопотребления Расход воды в системах оборотного и повторного (последовательного) водоснабжения. в регионе – 4894,92 млн м 3 или 73,84% от общего водопотребления региона. Ниже представлена динамика прямоточного и оборотного и повторно-последовательного водопотребления в области в 2010–2015 годах.

Сброс сточных вод в водные объекты Кемеровской области – 1720,17 млн м 3 , из них 73,13% – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные воды и 26,87% – загрязнённые и недостаточно-очищенные. В области формируется 27,25% всего объёма загрязнённых и недостаточно-очищенных сточных вод Сибирского федерального округа и 3,21% – России. Кемеровская область занимает второе место среди регионов федерального округа по объёму загрязнённых и недостаточно-очищенных сточных вод после Иркутской области. Ниже представлена динамика водоотведения в регионе в 2010–2015 годах.

Качество воды (по данным за 2014 год)

В 2014 году в централизованных системах водоснабжения Кемеровской области было зафиксировано несоответствие нормативам по санитарно-химическим показателям в 8,6% взятых проб, по микробиологическим показателям – в 2,3% проб. В нецентрализованных системах водоснабжения не соответствовало нормативом качество в 21,1% проб по санитарно-химическим показателям и в 35,8% проб по микробиологическим показателям. Ниже представлена динамика соответствующих показателей в регионе в 2010–2014 годах.

Управление водными ресурсами

Функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на территории области осуществляет Отдел водных ресурсов Верхне-Обского БВУ по Кемеровской области.

Полномочия в области водных отношений, переданных субъектам Российской Федерации, функции по оказанию государственных услуг и управлению региональным имуществом в сфере водных ресурсов на территории области осуществляет Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области.

На территории региона реализуется Государственная программа «Экология и природные ресурсы Кузбасса» на 2014–2018 годы, в структуру которой входит подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса», направленная на гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Кемеровской области; обеспечение защищённости населения, объектов экономики и социальной сферы от негативного воздействия вод; сохранение и восстановление водных объектов.

При подготовке материала использовались данные Государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году», «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2015 году», «О состоянии и использовании земель в Российской Федерации в 2015 году», сборника «Регионы России. Социально экономические показатели. 2016 ». В рейтингах регионов по поверхностным и подземным водным ресурсам не учитываются показатели городов федерального значения – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Оцените статью