Способ кладки вприжим. Способы и последовательность кирпичной кладки

Как уже говорилось в статье, посвящённой септикам, доочистка сточных вод производится в сооружениях почвенной фильтрации. В зависимости от того, куда отводятся сточные воды, на их пути строят фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, фильтрующие кассеты, песчано-гравийные фильтры или фильтрующие траншеи. Рассмотрим эти сооружения подробнее.

Сооружения почвенной фильтрации с отведением сточных вод в грунт.

Фильтрующие колодцы . Обратимся к нормативным документам (МДС 40-2.2000 ). «…3.38. Фильтрующий колодец состоит из донного фильтра, стен и перекрытия. Донный фильтр выполняется в виде засыпки из гравия, щебня, спекшегося шлака крупностью 15-30 мм внутри колодца и у наружной поверхности стенок на ширину 300 мм. На высоту фильтра стенки колодца выполняются с равномерно распределёнными отверстиями диаметром 40-60 мм общей площадью около 10 % поверхности стенок.»

На практике донный фильтр и наружную обсыпку колодца часто не делают . Это несколько сокращает срок его службы, зато избавляет от необходимости периодического извлечения, промывки и «возвращения» загрузки фильтра в колодец. Поскольку процедура эта весьма трудоёмкая и малоприятная, есть о чём задуматься. Кроме того, в некоторых грунтах внешняя обсыпка ускоряет процесс кольматажа колодца.

В моём загородном доме фильтрующие колодцы в тяжёлых суглинках не имеют фильтра и обсыпки . Но у меня два колодца, вместо одного расчётного. Установлены они последовательно и работают нормально. Справедливости ради замечу, что нормативный срок их эксплуатации ещё не закончился и судить о его продолжительности я не могу. Но он уже близок к нормативному, а каких-либо признаков снижения фильтрующей способности я не замечаю.

«.,.3.39. Стены фильтрующего колодца изготавливаются из сборного железобетона, монолитного бетона или сплошного керамического кирпича (в последнем случае отверстия предусматриваются за счёт промежутков в кладке)».

Рис. 1. Бетонный фильтрующий колодец: 1 - водобойный щит; 2 - кольца горловины; 3 - крышка люка; 4 - утепляющая крышка; 5 - плита перекрытия; 6 - вентиляционный стояк; 7 - глухие кольца; 8 - кольца с отверстиями; 9 - фильтрующая загрузка; 10 - отверстия в кольцах; 11 - бетонное основание; 12 - подводящий трубопровод.

На мой взгляд, колодец можно использовать и пластиковый . Ничего страшного в этом нет, нужно лишь обеспечить его жёсткость, чтобы он не был раздавлен грунтом. Иногда для устройства колодца используют отрезки полиэтиленовой трубы большого диаметра. Допустимы и металлические колодцы.

Одним словом, фильтрующий колодец можно делать из всего, что есть под рукой : из старых бочек, бутового камня, покрышек и т. д. Важно, чтобы получилась ёмкость требуемого размера без дна и с «дырявыми стенами».

Фильтрующий колодец, выполненный из кирпича.

Конечно, сделать колодец из железобетонных колец гораздо проще и результат будет выглядеть изящнее, чем колодец из ржавых старых бочек. Но и стоить он будет дороже, монтаж окажется тяжелее, а результат - тот же. Дизайн изделия всё равно скрыт грунтом, а функциональность сохраняется. Выбирайте на своё усмотрение.

«…3.40 . Лоток подводящего сточные воды трубопровода размещается на 100 мм выше верха донного фильтра, причём открытый конец трубопровода должен располагаться в центре колодца.

3.41. Расчётная фильтрующая поверхность колодца рассчитывается исходя из нагрузки на площадь донного фильтра внутри колодца и площади отверстий в стенках колодца на высоту фильтра, которая составляет 100 л/сут. на 1 м2 в песчаных грунтах и 50 л/сут. на 1 м2 в супесчаных грунтах.»

Не обязательно выводить трубу в центр колодца. Важно обеспечить равномерное распределение стока по поверхности фильтра. А этого можно добиться, установив распределительный деревянный щит горизонтально сверху фильтра или же большой плоский камень, кусок шифера, обломок железобетонной плиты. При отсутствии фильтра труба может заканчиваться на внутренней кромке колодца или опущенным вниз отводом.

«…3.42. Основание фильтра должно располагаться не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод. При расстоянии между основанием фильтра и уровнем грунтовых вод 2 м и более нагрузка может быть увеличена на 20 %.

3.43. Площадь колодца в плане должна быть не более 4 м2, полная глубина - не более 2,5 м.»

Строго говоря, ограничения габаритов носят весьма условный характер и объясняются чисто конструктивными причинами.

Делать огромный колодец не стоит, проще поставить несколько.

Без геологических изысканий узнать уровень грунтовых вод трудно, тем более что он подвержен сезонным колебаниям. Можно поступить следующим образом: как только влажность грунта при рытье ямы под колодец начинает заметно увеличиваться, и если при этом получилась уже приличная глубина, заканчивайте копать - вы у цели. Если глубина при этом получилась совсем уж маленькая - рискните, покопайте до появления лужицы воды. Оцените глубину ямы, и если она меньше 1 м - вам не повезло. Закапывайте и не вспоминайте больше о фильтрующем колодце, необходимо другое решение. Если глубина 1,5…2 м и более - всё отлично, стройте колодец.

Естественно, земляные работы не следует проводить в дождливый сезон, когда оценить уровень грунтовых вод сложно. И не забывайте, что прежде чем решиться на устройство сооружений почвенной фильтрации, необходимо убедиться, что это не повлияет на качество подземных вод, используемых для нужд водоснабжения, иначе вам не избежать конфликта с санитарными врачами или соседями.

Они служат альтернативой фильтрующему колодцу или дополнением к нему. Это, если так можно выразиться, «лежачий» колодец.

Рис. 2. Поля подземной фильтрации:

1 - однокамерный септик;

2 - подводящая труба;

3 - оросительная труба;

4 - распределительная труба;

5 - смотровой колодец;

6 - вентиляционный стояк.

Процитирую опять МДС 40-2.2000 .

«…3.44. Поля подземной фильтрации состоят из сети оросительных труб, укладываемых на глубину 0,5-1,2 м от поверхности земли до верха труб (в зависимости от глубины промерзания грунта), причём расстояние от лотка труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м.»

То есть трубы укладывают несколько выше глубины промерзания грунта. Наименьшую глубину заложения необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. Для Московской области минимальная глубина около 1,1 …1,2 м в зависимости от грунтов.

Вот и получается: сверху ограничение по глубине - не менее глубины промерзания, снизу - не менее 1 м до уровня грунтовых вод. Если укладываетесь в размеры - стройте поля подземной фильтрации, если нет-думайте о других сооружениях.

«…Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации до жилого здания следует принимать равной 15 м.»

Как и в случае устройства фильтрующего колодца, загрязнение питьевых подземных вод влечёт за собой ответственность. Вплоть до уголовной (ст. 250 Уголовного кодекса Российской Федерации ).

«…3.45 . Оросительные трубы прокладываются в виде ответвлений длиной до 20 м от распределительного трубопровода…»

Ответвления труб монтируют на канализационных тройниках или самодельных железобетонных лотках. При использовании тройников для монтажа смотровых колодцев следует брать тройник с ответвлением 45° и соединять его с вертикальной трубой через отвод в 45°. Это необходимо, чтобы упростить прочистку распределительного трубопровода.

«…Распределительный трубопровод d100 мм прокладывается с уклоном 0,005. Оросительные и распределительные трубопроводы монтируются из асбесто-цементных безнапорных или пластмассовых труб.»

Опять же, можно делать из любых имеющихся в наличии труб. Учитывайте только срок службы материала трубы в земле. Если он вас устраивает - всё нормально.

«…В местах ответвлений оросительных труб на распределительном трубопроводе устраиваются смотровые колодцы.»

Как вы понимаете, удовольствие это дорогое, без которого вполне можно обойтись или поставить всего 2…3 колодца. Можно исключить и распределительные трубы, а оросительные трубы расположить веером, чтобы они расходились по радиусам от фильтрующего колодца.

Смотровые колодцы устраивают из тех же труб d100 мм , над поверхностью земли они должны возвышаться на 30-40 см, а сверху их нужно закрыть (для этого подойдёт обычная консервная банка). Но можно также купить готовые распределительные колодцы. Некоторые фирмы поставляют их в комплекте с пластиковыми септиками.

«…3.36. Оросительные трубы диаметром 100 мм должны иметь отверстия диаметром 5 мм, направленные вниз под углом 60° к вертикали и располагаемые в шахматном порядке через 50 мм. Под трубами предусматривается подсыпка слоем около 200 мм и шириной 250 мм из щебня, гравия или спекшегося шлака, при этом труба погружается в подсыпку на половину диаметра.»

Можно и готовые дренажные трубы использовать, прикрыв их сверху ненужным пластиком или рубероидом. Вымерять миллиметры при сверлении отверстий нет необходимости, делайте приблизительно - время сбережёте. И не сверлите асбоцемент свёрлами по металлу, они быстро тупятся, и без заточки одного сверла хватает на 1-2 дырки.

«…Нагрузка в песчаных грунтах на 1 м оросительных труб составляет 30 л/сут., в супесчаных грунтах - 15 л/сут.»

В суглинках и глинах ещё меньше, следовательно, увеличивайте слой гравия или, в добавление к нему, обсыпайте песком. Не хотите - удлиняйте трубы.

Следует отметить, что абсолютно не фильтрующих грунтов не существует (если только это - не базальтовая скала). Даже бетон фильтрует 3 л/сут. через 1 м2 поверхности.

«…3.47. Для притока воздуха на концах оросительных труб следует предусматривать стояки d100 мм, высота которых на 2000 мм выше планировочных отметок.»

Верно, но уж очень это не эстетично смотрится. Нужно иметь в виду, что высота трубы зависит от того, как смонтирована система канализации в вашем доме. Если в доме стояк вентилируется, то в вентиляционную трубу поля фильтрации будет поступать наружный воздух и её нет необходимости делать высотой 2 м. Достаточно, чтобы она была несколько выше обычной высоты снежного покрова в вашей местности. Если же в доме устроен невентилируемый стояк (что допустимо, но, на мой взгляд, делать не нужно), то наоборот - из трубы будет идти отток (выброс) образующихся в системе газов. В этом случае труба действительно должна быть высотой не менее 2 м для более эффективного рассеивания газов.

Вентиляционные стояки оросительных трубопроводов монтируют на двух отводах по 45°.

Фильтрующие кассеты. Вернёмся к МДС 40-2.2000 :

«…3.48. Фильтрующая кассета - подземное сооружение с пространством высотой 250 мм под перекрытием.

Перекрытие выполняется из железобетонных плит и других материалов, опорные стенки - из бетонных блоков или сплошного кирпича.

3.49. По всей площади кассеты устраивается щебёночное основание высотой 100 мм, которое засыпается крупнозернистым песком крупностью 1-2 мм на высоту 150 мм.

3.50. Площадь фильтрующей загрузки в лёгких и средних суглинистых грунтах определяется исходя из расчётной нагрузки 60 л/(сут.-м2). В месте подачи сточных вод устраивается наброска из щебня крупностью 20-40 мм и струе-отбойная стенка.»

Иными словами, фильтрующая кассета - это невысокая коробка без дна, но с крышкой. Коробка зарыта в землю. Вместо дна насыпана щебёнка. Над кассетой поверхность земли можно использовать хоть под газон, хоть под грядки. Можно клумбу сделать или же площадку спортивную. Только про вентиляционный стояк не забудьте.

Рис. 3. Фильтрующая кассета:

1 - подводящий трубопровод;

2 - фильтрующее основание;

3 - опорные блоки;

4 - железобетонная плита перекрытия;

5 - фильтрационные скважины;

6 - вентиляционный стояк;

7-деревянная крышка;

8 - дренажный лоток;

9 - крышка люка;

10 - гидроизоляция;

11 - каменная отмостка;

12 - каменное мощение;

13 - струеотбойная стенка.

При тяжёлых суглинистых грунтах в кассете следует дополнительно предусматривать по площади фильтрации устройство заполняемых щебнем шурфов d150…200 мм на глубину 0,5 м с промежутками 0,5 м между ними.

Верх засыпки фильтрующей кассеты должен располагаться не менее чем на 1 м от уровня грунтовых вод. И если уровень грунтовых вод высок, шурфы делать нельзя, поскольку их низ также должен быть на 1 м выше грунтовых вод (или несколько меньше, если уж совсем не получается выдержать эту рекомендацию). Шурфы можно заглублять до начала видимого увлажнения грунта. Если шурфы получаются совсем мелкие, поступайте следующим образом: либо увеличивайте площадь кассеты, либо сооружайте не шурфы, а увеличенную отсыпку фильтрующим материалом, как я это советовал делать с фильтрующим колодцем.

Сооружения почвенной фильтрации с отведением сточных вод в поверхностные водоемы.

Снова процитирую МДС 40-2.2000 [Ц:

«…3.51. Очистные сооружения с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоёмы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабофильтрующих грунтах.»

Не только. Их применяют в ситуации, когда грунты очень хорошо фильтрующие (например, песок), но фильтруют они, к сожалению, в ближайшую питьевую скважину, а отодвинуть очистные сооружения от скважины невозможно.

Кроме того, устраивать почвенную утилизацию для больших расходов сточных вод нецелесообразно, поскольку для этого необходимы слишком большие площади.

«…При этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.»

Здесь внимательнее. Тонкость заключается в том, что если при почвенной утилизации очищенная вода поступает (впитывается) после фильтрующего сооружения в почву, то здесь она, пройдя почвенную очистку, выходит из почвы и организованно отводится в водоём. В остальном же - всё очень похоже. Добавляется только система сбора и отвода очищенной воды.

Песчано-гравийные фильтры . Перед сооружениями подземной фильтрации обязательно нужно устраивать септик. Причём независимо от того, впитывается ли очищенная вода в почву (почвенная утилизация) или отводится в водоём - септик обязателен.

Впрочем, есть исключение. Можно заменить септик аэрационными очистными сооружениями, что и предлагают сделать их продавцы. Основным недостатком септиков, по их мнению, является плохой запах полей фильтрации, которые всегда септику сопутствуют. При этом они забывают сказать, что пахнут открытые, поверхностные поля фильтрации, в то время как подземные поля, равно как и любые другие сооружения подземной фильтрации, не пахнут, так как находятся в земле. Вместе с тем все аэрационные сооружения стоят в несколько раз дороже септиков.

Рис. 4. Один из вариантов компоновочного решения автономной канализации с использованием песчано-гравийного фильтра:

1 - септик; 2 - засыпка фильтрующим грунтом; 3 — песчано-гравийный фильтр; 4 - каменная наброска; 5 - уровень грунтовых вод; 6 - оросительный трубопровод; 7 - сборный трубопровод; 8 - вентиляционный стояк; 9 - подводящий трубопровод; 10 - отводящий трубопровод.

Сточные воды, прошедшие сооружения подземной фильтрации, имеют БПКП0ЛН и концентрацию взвешенных веществ - 10…15 мг/л. Примерно то же самое даёт и аэрационное сооружение. Поэтому после него можно не устраивать почвенную фильтрацию-доочистку.

«…3.54. Песчано-гравийные фильтры включают следующие основные элементы: оросительную сеть, фильтрующую загрузку и дренажную сеть.

3.55. При устройстве песчано-гра-вийного фильтра на дно котлована, спланированного с уклоном 0,03 к центральной части, укладывается слой гравия, щебня или спекшегося шлака крупностью 15…30 мм высотой 100 мм, по которому прокладывают дренажную сеть, состоящую из центральной трубы-коллектора и отходящих от него водосборных труб, прокладываемых из асбестоцементных или пластмассовых труб d100 мм…»

Монтируют систему трубопроводов фильтра на канализационные крестовины и отводы.

«…Асбестоцементные водосборные трубы снабжают боковыми пропилами на глубину 20 мм шириной 5 мм через каждые 100 мм. Пластмассовые трубы - боковыми отверстиями d10 мм через 100 мм. Пропилы и отверстия располагают в шахматном порядке.

Дренажная сеть засыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракций 15-30 мм на высоту 100 мм над верхом труб, затем слоем из тех же материалов крупностью 5-15 или 2-5 мм, высотой 100 мм и слоем материалов крупностью 2-5 мм, высотой 100 мм.»

Вместо гравия и шлака можно использовать любой подручный минеральный материал: от кирпичной крошки и строительного мусора до битого стекла.

«…3.56. Фильтрующий слой отсыпается из крупнозернистого песка крупностью 1-2 мм, высотой 1 м при требуемой концентрации загрязнений по БПКП0ЛН и взвешенным веществам в очищенной воде до 15 мг/л и высотой 1,5 м при требуемой концентрации указанных загрязнений до 10 мг/л.

На фильтрующий слой укладывают слой гравия, щебня и спекшийся шлак крупностью 15-30 мм. Оросительная сеть устраивается аналогично дренажной, обсыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракции 15-30 мм на высоту 100 мм, затем её накрывают слоем рубероида или гидроизола и засыпают грунтом.

3.57. Площадь фильтра определяется из расчёта размещения оросительных труб расчётной длины при расстоянии между ними 0,5 м. Требуемая длина оросительных труб определяется при расчётной нагрузке на 1 м трубы 100 л/сут. Длину дренажных труб определяют аналогично оросительным трубам.

3.58. В конце коллектора оросительной сети и в начале коллектора дренажной сети устраиваются вентиляционные стояки диаметром 100 мм и высотой 700 мм над поверхностью земли.

3.59. Расстояние от лотка дренажных труб до уровня грунтовых вод должно быть не менее 1 м. При высоком уровне грунтовых вод фильтр допускается располагать в подсыпке, причем фильтр, перекрытый слоем рулонного гидроизоляционного материала, засыпается слоем шлака, равным 0,5 м, и растительного грунта - 0,2 м.»

Всё это уже знакомо читателю по описанию устройства других поглощающих сооружений. Добавлю только, что в подсыпке можно располагать и кассеты, и поля подземной фильтрации, и фильтрующие колодцы. Если получившийся при этом рельеф местности вас устраивает.

…3.46. При проектировании сооружений естественной биологической очистки расстояния до жилой застройки следует принимать по п. 3.38, расстояние до водозабора (из подземного источника) не должно быть меньше границ ЗСО [зоны санитарной охраны] водозаборных сооружений.»

Отдельно замечу, что 5ВП-реакто-ры, являющиеся альтернативой септикам, - это аэрационные установки, и размер санитарно-защитной зоны для них в соответствии с ТСН ВиВ-97 МО составляет 50 м.

Однако МДС 40-2.2000 трактует этот вопрос несколько иначе:

«…3.89. Санитарно-защитную зону от установки очистки сточных вод с активным илом до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м.»

Справедливости ради хочу отметить, что это единственное упоминание о 8-метровой санитарно-защит-ной зоне для сооружений с активным илом. Все прочие нормативные документы или повторяют приведённые выше цифры, или дают ещё большие размеры санитарно-защитных зон.

Вот как этот вопрос изложен в СНиП 2.04.03-85 .«…Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут. следует принимать 15 м.

Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут. - 50 м.»

Однако в новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2,2.1/2.1.1.1200-03 для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сут. СЗЗ установлена размером 50 м.

Как видно, различные действующие нормативы содержат разночтения по размерам санитарно-защит-ных зон сооружений автономной канализации. Кроме того, представители Роспотребнадзора (СЭС) всегда отдают предпочтение собственным нормативам и считают СанПиН более важным документом, нежели СНиП в части санитарных требований.

В такой ситуации совет один - или согласовывайте всё с СЭС (если хотите, чтобы всё было по правилам), или стройте, исходя из обстоятельств. Но в последнем случае остается опасность, что «принципиальные» соседи напишут жалобу, а санинспектора вынуждены будут поступить «по закону». И в этом случае, они будут руководствоваться СанПиНом.

Специалисты утверждают, что устройство водоотводящей системы для коттеджа - более сложное и дорогостоящее мероприятие, чем снабжение этого коттеджа водой. Водоотводящие сети и локальные очистные сооружения обычно создаются из расчета 250 л на одного потребителя в сутки. Ошибки при их строительстве, влекущие за собой загрязнение окружающей среды бытовыми стоками, опасны для здоровья. И в первую очередь от этого страдают сами пользователи услугами водоснабжения и водоотведения.

Наиболее сложным принято считать оборудование системы водоотведения и очистки сточных вод на самом раннем этапе благоустройства загородного дома и участка. В этот период проще всего очищать стоки, исходящие из коттеджа, используя септик. Из него уже осветленные воды направляются в одно из устройств почвенной (подземной) фильтрации. К их числу относятся:

а) устройства на естественных грунтах - фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации;
б) устройства на искусственной фильтрующей загрузке - фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры.

О подземной фильтрации и пойдет речь в нашей статье.

Дружим с бактериями

Надежность метода, предусматривающего предварительную очистку сточных вод в септиках и последующую доочистку в естественных условиях подпочвенной фильтрации, проверена вековым опытом.

С помощью септиков можно добиться лишь частичной ликвидации загрязнений. Суть процесса заключается в отстаивании сточных вод и их первичной биологической обработке. А затем в дело вовлекаются почвенные бактерии. "Поедая" органику в осветленных (в септиках) стоках, они очищают их до состояния, пригодного для сброса на рельеф или в водоемы. Любопытно, что уровень загрязненности, при котором этот сброс разрешается, у нас намного ниже, чем на Западе.

Подземная фильтрация хороша с двух точек зрения. Во-первых, она позволяет доочищать вытекающие из септиков (или других установок заводской готовности со степенью очистки менее 95%) воды, так как продолжает процесс разложения и минерализации все еще способных к гниению органических веществ. Во-вторых, дает возможность организовать подземное орошение - распределяясь в почве участка, стоки обогащают ее влагой и удобрениями, необходимыми для растений. Подземное орошение справедливо рассматривать как традиционный, эффективный метод утилизации сточных вод. Оно благоприятно сказывается на росте и урожайности садовых культур, благодаря чему большая часть затрат по эксплуатации сооружений со временем окупается. Происходящие в населенной живыми организмами почве процессы вызывают дальнейшее, более глубокое разложение загрязнений, что и является целью любой очистки. Ошибочно рассматривать почву просто как фильтр, который механически задерживает загрязнения и накапливает их в своих пустотах. Биологическая очистка происходит не в результате гниения органики без доступа воздуха. Напротив, для ее успешного протекания надо обеспечить беспрепятственный доступ к "месту действия" кислорода, поскольку он необходим для жизни аэробных бактерий и, соответственно, для успешного хода процесса аэробного разложения загрязнений. С момента входа сточных вод в зону фильтрации и до момента выхода в дренаж каждая их порция контактирует с фильтрующей средой в течение 6-12 суток. Этим и объясняется высокий эффект очистки, достижимый при использовании фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров.

Схема канализации с выгребной ямой (1), септиком (2) и фильтрующим колодцем (3)

Все типы устройств подземной фильтрации обеспечивают уровень очистки по БПК полн и взвешенным веществам, приближающийся к 100%. Но есть у таких систем и свои недостатки. Прежде всего, фильтрующие устройства очень "не любят" превышения количества стоков по сравнению с расчетным. Будучи грамотно сделанными и нормально эксплуатируемыми, служат десятилетия. Но если время от времени менять режим их работы, например, резко увеличивать объем вод (гости понаехали) или вообще покидать дом на 3-4 недели, то устройство начинает давать сбои, довольно быстро заиливается (за 4-5 лет), а почва вблизи него заболачивается. Если "болезнь" запущена, лечить ее приходится радикально - вскрывать и заменять фильтрующую засыпку. Помимо существенных денежных затрат, это означает еще и заметный урон ландшафту. Кроме того, до полусотки земли выпадает из полноценного использования - над устройствами в лучшем случае сажают кустарники, а чаще организуют травяные лужайки или цветники.

Применение подпочвенных методов очистки требует знания гидрогеологических особенностей участка, поскольку от этого зависит тип применяемого сооружения. Для обеспечения надежности системы надо учитывать также рельеф местности, гранулометрический состав частиц почвы, господствующие ветры и другие специальные данные.

Для подземного орошения особенно благоприятны легкие мелкие пески, суглинистые и супесчаные почвы, поскольку в них быстрее происходит минерализация (превращение в окисленную форму) органики. В тех случаях, когда нужно лишь отвести сточные воды, не используя содержащихся в них питательных веществ в качестве удобрения, предпочтительны крупнозернистые песчаные грунты.

Не находит вода дырочку

Как показывает практика, при очистке стоков проблемы часто возникают там, где их никто не ждет. Одна из них - куда девать очищенную воду. Какую бы суперустановку или сверхэффективное сооружение вы ни применяли, даже прекрасно очищенные стоки нужно утилизировать. И это совсем непросто вылить куда-то 100, а то и больше ведер воды в сутки. А порой оказывается, что грунт водонепроницаем, вокруг - участки соседей с такой же головной болью, и поблизости нет ни канав с оврагами, ни прудика. Конечно, часть воды можно и нужно использовать для орошения, но лишь на какое-то время. Это не решает проблему кардинальным способом. Специалисты фирмы "МОСГЕОПЛАН" подсказывают два выхода из положения. Главный - смирить гордыню, поклониться соседям и сообща прорыть отводную канаву за пределы поселения до подходящего участка местности. Или даже устроить пруд и использовать его как противопожарный водоем. Дополнительный вариант - провести на своем участке инженерно-геологические изыскания. Возможно, на нем обнаружатся низко залегающие слои песка. В них вы и отведете чистую воду. Чтобы не действовать вслепую, можно попробовать достать информацию по геологии района в местной администрации. Так вы избавите себя от заведомо безнадежных поисков.

Для получения достаточно достоверной картины для небольшого участка надо пробурить не менее трех скважин глубиной по 5-6 м. При использовании переносного мотобура работу сделают в течение дня, и стоить она будет около $ 300. Заметим, что, если песок обнаружится, эти траты окупятся сторицей, поскольку в таком случае и фильтрующие устройства обойдутся дешевле.

Фильтрующие колодцы

Их применяют для почвенной очистки бытовых сточных вод, поступающих в объеме до 1 м 3 в сутки при числе пользователей от 3 до 5 человек. В этих системах допускается даже непосредственная очистка стоков от умывальников, душевых и ванных комнат. Учтите, что фекалии и жирные кухонные воды в колодцы отводить не рекомендуется - велика вероятность заиливания и, значит, потери фильтрующих свойств. Пропускная способность устройства этого типа зависит от вида грунта. В песчаных почвах она составляет 80 л/сут на 1 м 2 площади наружной поверхности фильтрующего цилиндра, в супесчаных - 40 л/сут. В глинистых почвах или при уровне грунтовых вод (УГВ) выше 3 м в любых почвах такие колодцы не делают.

Фильтрующие колодцы, в соответствии с рекомендациями ТСН ВиВ- 97МО, часто выполняют из железобетонных колец диаметром 1,5-2 м, глубина - до 2,5 м. Наименьший диаметр подводящих трубопроводов равен 100 мм. Относительно глубины заложения подводящих труб к фильтрующим устройствам, и к колодцам в том числе, специалисты не имеют единого мнения. Если укладывать их ниже уровня промерзания грунта (есть и такие рекомендации для импортных установок), тогда резко (и, надо сказать, неоправданно) увеличиваются затраты на земляные работы. С другой стороны, известны случаи, когда трубы укладывали на глубине всего 350 мм и они не промерзали. И это не так уж фантастично. Ведь по ним периодически проходит теплая вода, причем заполняя их только на часть сечения.

Убаюкивающие дрены

Сегодня большая часть водоотводящих труб (дрен), использующихся в дренажных устройствах, выполняется из пластмасс (полиэтилен, поливинилхлорид, полипропилен). На российский рынок их поставляют WAVIN (Дания), REHAU и FRANKISCHE (Германия), UPONOR и MABO (Финляндия), "РУСТЕХПЛАСТ" и "РиМ" (Россия) и др. Обычно трубы тонкостенны, полностью или частично перфорированы и снабжены гофрами для повышения жесткости, чтобы противостоять давлению грунта. Некоторые марки имеют оболочку из фильтрующего материала - геотекстиля или кокосового волокна. Первые хороши на песчаных и супесчаных грунтах, вторые - на глинистых и суглинках. Дрены служат до 50 лет. Выпускаются трубы диаметром 50-250 мм (на заказ - до 350 мм). Стоят от $ 0,8 до $ 18 за 1 пог. м. Наиболее ходовой диаметр дрена для устройств подпочвенной фильтрации - 100-150 мм.

Практически глубина заложения лотков (самой нижней части) труб наружной сети колеблется в диапазоне 0,5-1,1 м. Для самотечных трубопроводов применяют безнапорные асбестоцементные или пластмассовые трубы. Для напорных участков, по которым стоки подает насос, - чугунные и напорные пластмассовые. В стенках колец на высоте около 1 м делают множество отверстий диаметром 20-30 мм, располагая их с шагом 20-50 мм. Стенки колодцев обсыпают щебнем величиной 40-60 мм, толщина слоя - 300-500 мм. Внутрь засыпают такой же щебень слоем 1 м. Сверху колодец закрывают люком и монтируют короткую вентиляционную трубу. А вот специалисты фирмы "Сантехспецмонтаж" практикуют установку венттрубы, заглубленной в фильтрующей засыпке. Это улучшает аэрацию засыпки, повышает полноту разложения органики и, значит, уменьшает опасность ее заиливания. При значительном объеме стоков можно оборудовать несколько колодцев, только размещать их следует на расстоянии не менее 25 м друг от друга. Помимо того что фильтрующие колодцы наиболее просты в строительстве, с ними при эксплуатации практически не возникает проблем со службой санитарного надзора.

Поля фильтрации

Поля подземной фильтрации (поля поглощения) применяются на хорошо фильтрующих грунтах (песчаных и супесчаных) и при УГВ не менее 1,5 м. Представляют собой систему водораспределительных (оросительных) труб, уложенных под землей на глубине 0,6-0,9 м, но минимум на 1 м выше уровня грунтовых вод.

Для полей фильтрации применяют перфорированные асбестоцементные или пластмассовые трубы диаметром 100-150 мм. Чаще всего их укладывают параллельными ветвями на расстоянии 1,5-2 м в песчаных и до 2,5 м в супесчаных грунтах. На конце труб устанавливают вентиляционный стояк. Его высота над поверхностью земли должна составлять не менее 0,5 м. Общая длина водораспределительного трубопровода зависит от характера грунта. Ориентировочно для отвода сточных вод от одного человека требуется трубопровод длиной 10 м для гравийных и песчаных грунтов, 15 м для супесей и 20 м для суглинков.

1 - земля;
2 - геоткань;
3 - труба оросительная;
4 - щебень крупный;
5 - песок крупнозернистый;
6 - щебень мелкий;
7 - труба дренажная

Длина отдельной ветви не должна превышать 20 м - это облегчает вентиляцию жизнедеятельного фильтрующего слоя и обеспечивает равномерное распределение воды. Ведь при значительной длине трубы трудно избежать ее прогиба и провисания и гарантировать надежное поступление воздуха во все ее участки, а также в фильтрующую загрузку. Ветви укладывают с уклоном 0,001-0,003 на подсыпку из мелкого гравия, щебня, шлака или керамзита, имеющую толщину 10-40 см. Чем хуже дренирующие свойства грунта, тем толще слой подсыпки. С боков и сверху трубы засыпают таким же материалом (слой около 5 см). Чтобы предохранить дренирующую засыпку от засорения, сверху ее закрывают геотканью, например HaTe, Comtrac от HUESKER SYNTHETIC (Германия) или Secudran от NAUE FASERTECHNIK (Германия), Typar от DUPONT (США). И уже затем все засыпают крупнозернистым песком (еще 5 см), а сверху - землей. Ветви труб можно укладывать по отдельности в канавы или на общем поле.

Фильтрующие траншеи

Если грунт на участке слабофильтрующий или даже совсем водонепроницаемый (суглинистый, глинистый), приходится помогать природе и обустраивать в земле рукотворные фильтрующие устройства. Самые распространенные из них - фильтрующие траншеи. Такая траншея представляет собой канаву с искусственной фильтрующей засыпкой (загрузкой). В отличие от полей фильтрации, снабжена двумя нитками перфорированных труб, одна из которых расположена над загрузкой, а другая (дрена) - под ней. Трубы укладываются с уклоном по направлению потока воды. Первая из них - оросительная: по ней стоки из септика рассеиваются по площади загрузки (уклон 0,001-0,005). Вторая служит собирающей, дренирующей трубой: она собирает уже полностью очищенные воды, прошедшие через слой фильтрующего материала. Из нее вода отводится самотеком (уклон 0,005-0,01) за пределы участка и может сбрасываться на рельеф или в водоем и частично использоваться для орошения. Максимальная длина траншеи 30 м, а ширина понизу - не менее 0,5 м. Пространство между оросительной и дренажной сетью до высоты в 1 м заполняется крупным песком и щебнем. Слой щебня или песка под дреной имеет толщину 20 см, и главное при этом, чтобы расстояние от лотка дрены до грунтовых вод превышало 1 м. Расчетная нагрузка на 1 м протяженности траншеи - до 70 л/сут.

Допустимая нагрузка на 1 пог. м трубопроводов полей подземной фильтрации (при количестве осадков в год до 500 мм), л/сут
Грунты Среднегодовая температура воздуха, °С
1 2 3
Пески До 6 16 20 22
От 6,1 до 11 20 24 28
Более 11 22 26 30
Супеси До 6 8 10 12
От 6,1 до 11 10 12 14
Более 11 11 13 16

Если стоков ожидается много, устраивают несколько траншей, причем расстояние между их осями составляет не менее 3 м. Заглубление оросительной сети - минимум 0,5 м. Эффективность очистки и срок службы устройства заметно повышаются, если стоки в него подаются порционно, периодически, чтобы оставалось время на их аэрацию. Поэтому перед траншеями целесообразно расположить распределительный колодец с дозирующим устройством. В этом качестве применяют сифонные дозаторы, качающиеся водоналивные желоба или насосы с поплавковым датчиком уровня воды в распределительной камере. А вот о том, на какую величину дозы надо настраивать эти устройства, специалисты спорят. Главное здесь - оптимальное соотношение стоков и воздуха (то есть подача-перерыв). При покупке колодца можно исходить из того, что сливаемая за один раз порция не превышает 0,6 значения внутреннего объема труб распределительной сети.

На конце каждой оросительной трубы обязательно делается вентиляционный вывод выше уровня почвы (снега). Такие же выводы оборудуют в начале каждой дрены. Часто конец дрены направляют в коллекторный колодец, из которого собранную воду порционно погружным насосом сбрасывают на рельеф. Подобные колодцы просто необходимы, если дрены сильно заглублены и вода не может сливаться из них самотеком (не позволяет рельеф местности). Сброс порциями не дает обледенеть устью сливной трубы. Колодцы собирают из бетонных колец или покупают в виде готовых пластиковых емкостей.

Песчано-гравийные фильтры

По конструкции они похожи на фильтрующие траншеи. Только загрузку здесь делают потолще за счет большего слоя песка. Эти устройства представляют собой фильтрующие котлованы шириной 4-6 м. Оросительная сеть труб выглядит как елочка: от центральной распределительной трубы вбок отходят короткие оросительные. Расстояние между оросительными и дренажными трубами по высоте - до 1-1,5 м, такое же - между отдельными параллельными оросительными и дренажными трубами. Пространство около труб обсыпается керамзитом, шлаком, щебнем или гравием слоем 15-20 см, остальное пространство заполняется крупным песком. Гидравлическая нагрузка на 1 м длины песчано-гравийного фильтра такая же, как у фильтрующей траншеи.

Для обеспечения надежности водоподъемной системы рекомендуется применять насосы с обратным клапаном, развивающие необходимый напор от 5 до 9 м. Наиболее высокой износостойкостью обладают приборы с рабочей камерой, выполненной из нержавеющей стали или чугуна. Этим требованиям соответствуют изделия фирм GRUNDFOS и WILO (Германия), NOCCI и LOWARA (Италия) и др. Соединять дренажный насос с отводящей трубой следует гибким армированным шлангом, чтобы из-за подвижек грунта, трубы и корпуса колодца не нарушить точность установки.

Живая цифирь

В соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора, привязка и размещение сооружений водоотведения осуществляется на основе инженерно-геологических и санитарно-экологических изысканий, после согласования с соответствующими региональными организациями.

По требованию СНиП 2.04.03-85, санитарно-защитные зоны очистных сооружений для малоэтажных жилых зданий, в зависимости от требуемой производительности и типа устройства, необходимо принимать:

Для полей подземной фильтрации с расходом до 15 м 3 /сут - 15 м;

Для фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров - в зависимости от производительности:
1 м 3 /сут - 8 м;
2 м 3 /сут - 10 м;
4 м 3 /сут - 15м;
8 м 3 /сут - 20 м;
15 м 3 /сут - 25м;

Для септиков и фильтрующих колодцев - 5 и 8 м соответственно.

Сравнительные технико-экономические показатели сооружений почвенной очистки сточных вод с учетом нормативных требований
Параметры Количество потребителей, производительность и тип сооружений
1 коттедж,
4 человека,
1 м 3 /сут
2 коттеджа,
8 человек,
2 м 3 /сут
4 коттеджа,
16 человек,
4 м 3 /сут
8 коттеджей,
32 человека,
8 м 3 /сут
16 коттеджей,
64 человека,
16 м 3 /сут
Песчаные грунты Фильтрующий колодец Поля фильтрации Поля фильтрации Поля фильтрации Поля фильтрации
5 70 135 260 505
Стоимость, руб. 250 3500 6750 13000 25250
Щебень, м 3 3 44,8 89,6 179,2 358,4
Стоимость, руб. 1620 24192 48384 96768 193536
Объем земляных работ, м 3 6 89,6 179,2 358,4 716,8
Стоимость, руб. 2016 30105 60211 120422 240844
ИТОГО, руб. 3886 57798 115345 230190 459630
Глинистые грунты Фильтрующие траншеи Фильтрующие траншеи Фильтрующие траншеи Песчано-гравийный фильтр Песчано-гравийный фильтр
Площадь, м 2 114 180 405 780 1515
Трубы пластмассовые Ø150 мм, длина, м 38 60 135 260 505
Стоимость, руб. 1900 3000 6750 13000 25250
Щебень, м 3 6 12 24 48 96
Стоимость, руб. 3240 6480 12960 25920 51840
Песок, м 3 15 30 60 180 360
Стоимость, руб. 8100 16200 32400 97200 194400
Геоткань, м 2 22,5 45 90 180 360
Стоимость, руб. 1125 2250 4500 9000 18000
Объем земляных работ, м 3 27,3 51 109 296 593
Стоимость, руб. 9172 17136 36624 99456 201365
ИТОГО, руб. 23537 45066 93234 244576 490855
Эксплуатация сооружений

Нормальная работа устройств естественной почвенной очистки возможна только при обеспечении хорошей вентиляции. Для этого обязательно устраивают вентиляционные вытяжки диаметром не менее 100 мм. Зимой надо следить, чтобы оголовки этих труб не забивались снегом. Во избежание заиливания фильтрующей загрузки в зимнее время необходимо обеспечить надлежащее утепление крышек колодцев, а также подводящих труб при их мелком заглублении матами.

Учтите, что увеличение содержания органических загрязнителей выше расчетных показателей приводит к быстрому заиливанию фильтрующего слоя, а увеличение объема стоков - к перенасыщению системы. То и другое приводит к переполнению оросительной сети, появлению воды в вентиляционных стояках и, значит, к прекращению доступа воздуха. Все! Бактерии перестают перерабатывать органику, и она начинает загнивать, а загрузка заиливается. На месте расположения устройства возникает тухлое болотце. Поэтому не меняйте радикально режим пользования бытовыми приборами, а при строительстве всегда закладывайте резерв производительности устройства.

Контроль состояния и обслуживание устройств почвенной фильтрации включают:

Регулярный осмотр распределительного колодца в начале оросительной сети (в истоке ни одной из оросительных линий не должен скапливаться осадок);

Регулярную прочистку оросителей проволокой или тросом;

Профилактики дозирующих устройств.

Для предупреждения заиливания загрузки фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров рекомендуется весной или при появлении гнилостного запаха промывать ее хлорной водой, исходя из дозы хлора 35-50 г на 1 м 2 площади. В фильтрующих колодцах нельзя допускать, чтобы над загрузкой постоянно скапливалась жидкость. Если это все-таки произошло, необходимо откачать воду, проштыковать верхний слой ломом, промыть поверхность чистой водой и обработать двухпроцентным осветленным раствором хлорной извести из расчета 15-20 л на 1 м 2 поверхности.

Редакция благодарит фирмы "ЦНИИЭП ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", "САНТЕХСПЕЦМОНТАЖ", "ВАВИН РУС", "РУВИНИЛ", "МОСГЕОПЛАН" за помощь в подготовке материала.

Для отвода воды от участка необходим дренаж. Его нужно сделать правильно. Расстояние от забора до канавы должно быть оптимальным. Для дренажа следует продумать устройство канавы и приготовить все необходимое. Дренажная канава должна предотвратить эрозию почвы на участке вследствие ее переувлажнения. При уклоне участка лишняя вода стекает с него вместе с плодородным слоем почвы.

Пример устройства дренажной канавы вдоль забора


Если все эти стоки будут скапливаться в канаве под забором, в скором времени они подмоют , и он рухнет. Для того, чтобы сохранить забор и почвы в огороде, обустраиваются дренажные канавы.

Как устроена дренажная канава

Главная задача, которую выполняет дренаж, это отвод от земельного участка воды после атмосферных осадков. Основные типы дренажа:

  • открытый;
  • из засыпанных в землю перфорированных труб;
  • полностью засыпной.

Открытый тип - это канава с определенным уклоном и укрепленными стенками. Другой способ изготовления: трубу с перфорацией засыпают гравием или щебнем и оборачивают слоем геотекстиля. Все это укладывается в канаву и засыпается грунтом. При засыпном типе дренажной канавы роется сама канава, которая затем заполняется гравием крупного размера, различными насыпками для фильтрации воды и сверху засыпается грунтом.

Схема устройства дренажной канавы


Все эти устройства применяются на участках, но чаще всего используют открытый тип. Эти дренажи имеют усиленные склоны стенок и хорошо удаляют излишки воды с участка и с проходящей рядом дороги.
Дренаж открытого типа обладает следующими преимуществами:
  • небольшие земельные работы;
  • минимум материалов для создания канавы;
  • различные способы укрепления стенок;
  • профилактика сооружения не требует много сил и времени.

Какое оставлять расстояние от забора до канавы

Система отвода излишней воды и ее устройство регламентируется СНИП 2.05.07-85 и СП 104-34-96. В этих документах оговорены все элементы дренажной системы. Например: на ровной местности дно канавы должно иметь наклон 3-5‰ (промилле). Это составляет уклон в 5 см на 10 м длины канавы. От забора достаточно оставить расстояние в 30-50 см.


Стенки сооружения необходимо хорошо уплотнить, тогда вода не подмоет забор. Как можно их усилить? Не стоит применять для этой цели бетон. Влага должна проходить сквозь дно и стенки. Основные используемые способы:

  • с развитой корневой системой;
  • укладка геоматов в несколько слоев;
  • использование биоматов.

Канава роется вдвое шире необходимого. На дне ее размещается песчаная или гравийная подушка. Склоны уплотняются чаще всего вручную, иногда с использованием механизмов. Они покрываются геотканью или другим материалом. Далее насыпается слой обычной почвы из той же канавы и трамбуется.


Для нормальной работы системы нужно выполнить еще несколько правил:

  • глубина должна превышать глубину и фундамент соседних строений на 30-50 см;
  • наклон дна направляется в сторону нижней границы земельного участка.

Выкопать канаву довольно просто даже вручную. Гораздо сложнее справиться с большим объемом вынутой земли. Ее можно использовать для присыпки уклонов стенок. Самую большую часть многие владельцы земли высыпают на участок по его периметру. Для копки можно привлечь небольшой экскаватор.

Песчано-гравийный фильтр и фильтрующая траншея работают на принципе биологической очистки осветленной сточной воды с последующим отводом фильтрата в ближайший водоем или овраг. Сооружение песчано-гравийного фильтра или траншеи необходимо при водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах (глина, тяжелые суглинки). Фильтр и фильтрующая траншея имеют высокую производительность (до 12 м3/сут) и могут быть рекомендованы для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод от отдельного дома или группы домов с банями (см. рис. 21, д, е, и).

Для устройства фильтра роют котлован, размер которого зависит от нагрузки, на его дно укладывают водосборную дренажную сеть (коллектор с дренами), соединенную с отводящей трубой. Насыпают сверху 15-сантиметровый слой крупного фильтрующего материала (гравий, щебень, котельный шлак и т. п.), затем такой же слой крупнозернистого песка и, наконец, метровый слой средне-зернистого песка. На последний слой на гравийной подстилке толщиной 10—15 см укладывают оросительную сеть в виде коллектора и засыпают грунтом слоем не менее 50 см. Песчано-гравийный фильтр располагают выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м, считая от лотка трубы, отводящей фильтрат.

Оросительную и водосборную (дренажную) сеть лучше всего делать из асбоцементных труб диаметром 100 мм с пропилами шириной 10—15 мм через 20 см высотой до 0,5 диаметра. Трубы укладывают с уклоном не менее 0,005. Расстояние между параллельными дренами оросительной и водосборной сети выдерживают в пределах 1 —1,5 м. Для песчано-гравийных фильтров расчетную длину дрен выбирают в зависимости от нагрузки оросительной сети, которая при высоте фильтрующего слоя 1 —1,5 м составляет 80—100 л/сут на 1 пог. м. Меньшая нагрузка (80 л/сут) соответствует меньшей высоте фильтрующего слоя.

Расчетную длину фильтрующей траншеи выбирают в зависимости от нагрузки, но не более 30 м при ширине дна траншеи не менее 0,5 м. При высоте фильтрующего слоя 0,8—1 м нагрузка составляет 50—70 л/сут на 1 пог. м. В качестве основного фильтрующего материала используют крупно- и среднезернистый песок, а для обкладки дрен,— гравий, щебень, кокс, шлак и т. п.

При высоком уровне грунтовых вод используют насыпной (поверхностный) вариант размещения песчано-гравийного фильтра или фильтрующей траншеи (см. рис. 21, е), но в этом случае требуется принудительная подача осветленных сточных вод из септика с помощью станции перекачки и утепление подающей трубы и самого фильтра насыпью из шлака и растительного грунта высотой 0,5— 0,8 м.

Чтобы исключить заливание дрен дождевыми или талыми водами, рекомендуется всю площадь фильтра (траншеи) закрыть сверху гидроизолирующей подстилкой из рулонных материалов — толя, рубероида, гидроизола, пленки и т. п., которую засыпают растительным грунтом слоем 10—15 см. Такая подстилка является одновременно и хорошим теплоизолятором.

При плоском рельефе или удаленном водоприемнике используют систему принудительного отвода фильтрата, которая состоит из насосной станции перекачки с водоотводящим трубопроводом. Чтобы предотвратить размыв почвы в месте выпуска фильтрата, делают колодец гашения напора или распределительный бетонный лоток. Эту систему в летний период целесообразно использовать для орошения приусадебного участка, для чего фильтрат подают в распределительный лоток системы орошения. Конструктивно система принудительного отвода фильтрата выполнена аналогично системе раздельной канализации с насосной станцией перекачки.


Рис. 22. Насосная станция перекачки с колодцем гашения напора:

а — устройство станции из стандартных бетонных элементов; б — колодец гашения напора; в — устройство гашения напора открытого типа: / — песчаная подготовка; 2 — плита основания; 3— дно с приямком; 4 — бетонное кольцо; 5 — подводящая труба; 6—глиняный (амок; 7 — ходовые скобы; 8 — вентиляционный стояк; 9 — крышка с водоотливом; 10 — техническая камера; // — центробежный насос; 12 — битумная гидроизоляция; 13 — бетонная труба; 14 — сточная труба; 15 — напорный трубопровод; 16 — лоток; 17 — водозаборный фильтр; 18 — плита перекрытия; 19 — поплавок штангового датчика

Насосная станция перекачки является одним из важнейших компонентов системы местных очистных сооружений. Она имеет многоцелевое назначение и может быть использована для: принудительного отвода фильтрата за пределы приусадебного участка, подъема осветленных сточных вод в фильтрующие сооружения при высоком уровне грунтовых вод на участке, подачи фильтрата в системы орошения и полива (летом) или намораживания (зимой), отвода воды из дренажной системы осушения участка.

Большой ассортимент выпускаемых промышленностью экономичных бытовых насосов и применение местных строительных материалов позволяют без особых капитальных затрат построить и оборудовать насосную станцию перекачки.

На рис. 22 показано устройство и оборудование станции перекачки с использованием стандартных бетонных конструкций. Рабочий объем накопительной камеры обычно определяют с учетом сбора среднегодового 7-суточного водоотведения из системы канализации с периодичностью перекачки один раз в неделю. Обязательное требование при сооружении накопителя — обеспечение герметичности, чтобы исключить перекачку грунтовых или паводковых вод (кроме варианта осушения участка). Дно камеры делают наклонным с приямком для размещения водозаборного фильтра или вибрационного насоса. В плите перекрытия пробивают три отверстия — вентиляционное, водозаборное и сигнальное для штанги механического указателя или электрического поплавкового датчика, обеспечивающего автоматическое управление насосом.

Техническая камера из бетонного кольца с внутренним диаметром не менее 70 см служит для установки в ней насоса и агрегатов системы управления насосом Она оборудована деревянным люком с водоотводящей металлической крышкой. Внутри сделаны ходовые скобы.

Обе камеры снаружи гидроизолированы битумным покрытием и глиняным замком слоем около 30 см, а также обеспечены вентиляцией с помощью стояка диаметром 100 мм.

Колодец гашения напора служит для предотвращения размыва грунта в месте выхода воды из напорной труб насосной станции. Он может быть открытого или закрытого типа, делают его из любых подходящих строительных материалов (см. рис. 22, б, в).

На участке, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод, почвенная канализация может быть представлена:

  • полями подземной фильтрации;
  • песчано-гравийными фильтрами;
  • фильтрующими кассетами;
  • фильтрующими траншеями.

Эта система дополняет или заменяет фильтры септика. Они представляют собой систему орошения. Трубы кладутся ниже уровня, на который в данном регионе промерзает грунт (в МО – 1,4 м ниже поверхности, в среднем – от 0,5 до 1,2 м), но выше залегания грунтовых вод. От жилых помещений эту систему канализации должно отделять не меньше 15 м.

Трубопровод, как правило, включает два вида труб: оросительные и распределительные. Можно сделать их из асбестоцемента, стали или пластика. Последний отличается легкостью и удобством монтажа.

Все трубы имеют диаметр 10 см. Распределительные кладутся с уклоном 5 см на каждый метр. Оросительные ответвляются от них и имеют до 20 м в длину. На стыках нужно сделать смотровые колодцы с заслонками для регуляции потока.

1 - септик однокамерный; 2 - колодец распределительный; 3 - оросительные трубы; 4 - вентиляционные трубы; 5 - септик двухкамерный; 6,8 - вентиляционные стояки; 7 - магистральный трубопровод

Есть другой вариант структуры поля, для которого не требуются распределительные трубы и система колодцев. Можно проложить оросительный трубопровод в виде веера от колодца канализации. Тогда колодец соединит в себе функции фильтрации и распределения.

В оросительных трубах нужно проделать небольшие (до 5 мм) отверстия под острым углом (60°). Трубы должны быть наполовину погружены в подсыпку из каменной крошки, толщиной до 20 см и шириной до 25.

Толщина слоя подсыпки зависит от нагрузки на трубы. В песчаном грунте на каждый метр труб приходится 30 л стоков в сутки, в супесчаном – 15 л. На суглинках нагрузка будет выше, поэтому рекомендуется делать подсыпку толще, добавлять слой песка или увеличивать длину трубопровода.

Оросительные трубы канализации нужно вентилировать. Для этого в конце каждой из них нужны стояки высотой в 2 м. Чтобы стояки не выделялись на фоне участка, их можно художественно декорировать.

Песчано-гравийные фильтры

Преимущество этого способа фильтрации в том, что он может обслуживать несколько участков. Фильтры должны располагаться не ближе, чем в 8 метрах от домов.

В состав ПГФ входят:

  1. оросительная сеть;
  2. дренаж.

1 - подводящий трубопровод; 2 - распределительный трубопровод; 3 - оросительные трубы; 4 - вентиляционный стояк; 5 - дренажные трубы; 6 - сборный трубопровод; 7 - отводящий трубопровод; 8 - зона орошения (щебень); 9 - зона дренажа (щебень); 10 - щебеночное основание; 11 - вентиляционный стояк; 12 - вентиляционный стояк системы дренажа; 13 - гидроизоляция (рубероид); 14 - глиняный замок; 15 - обсыпка утепляющая

Дренажная сеть прокладывается по дну котлована, которое должно иметь уклон 3 см на метр и располагаться выше водоносного слоя почвы, как минимум, на 1 м. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, можно снабдить фильтр дополнительной рулонной гидроизоляцией и подсыпкой толщиной до 0,7 м.

На дно будущей канализации укладывается слой крупной каменной крошки толщиной до 10 см. На него лягут трубы: центральный коллектор и водосборные трубы, которые ответвляются от него. Требования к трубам для ПГФ такие же, как для полей фильтрации.

В водосборных трубах делают отверстия или пропилы (2 см глубиной через каждые 10 см, шириной 2 см в цементных и диаметром 1 см в пластиковых).

После прокладки их засыпают слоем крупной (до 3 см) каменной крошки на высоту 10 см, потом более мелкой (не крупнее 1,5 см) – еще на 10 см и, наконец, самой мелкой (до 0,5 см).

В зависимости от того, какую степень очищения стоков должна обеспечить данная канализация, можно менять толщину фильтрующего песчаного слоя. Если количество взвеси в стоках после очистки не должно превышать 15 мг/л, то хватит слоя песка в 1 м. Если воду нужно очистить до 10 мг взвеси на 1 л, слой надо увеличить до полутора метров.
Поверх этого слоя засыпают крупную каменную крошку.

Оросительный трубопровод прокладывается так же, как дренажный. Его обсыпка также включает 10-сантиметровый слой каменной крошки. На этот слой кладут рубероид или гидроизоляционное полотно и закапывают землей.

На каждый метр труб этого вида почвенной канализации приходится нагрузка в 100 л стоков за сутки. Исходя из этого, можно рассчитать необходимую длину трубопровода. Оросительные трубы надо прокладывать на расстоянии не меньше 50 см друг от друга.

В конце коллекторных труб обеих сетей нужно установить систему вентиляции – стояки, равные трубам по диаметру и возвышающиеся над землей на 70 см.

Фильтрующие траншеи

Устройство этого варианта почвенной канализации похоже на ПГФ. Отличие состоит в том, что траншеи имеют не сеть оросительных труб, а одну длинную (до 30 м). ПГФ также называются «квадратными фильтрами», а фильтрующие траншеи – «продолговатыми».

Располагать эту систему следует, как минимум, в 8 м от дома.

1 - крупнозернистый песок; 2 - оросительная труба; 3 - засыпка; 4 - вентиляционные стояки; 5 - промежуточный слой песка; 6 - распределительный слой песка; 7 - нижняя дрена; 8 - гравийная засыпка

Траншея имеет ширину 50 см. Она должна быть на 80 см выше УГВ. При высоком уровне грунтовых вод ей может потребоваться дополнительная изоляций. Каждый метр траншеи принимает на себя до 70 литров стоков в сутки.

Фильтрующая кассета

При высоком уровне грунтовых вод этот вариант, к сожалению, невозможен. Для начала необходимо подготовить колодец, в котором стоки будут распределяться. В колодец погружают автоматический насос, который будет перекачивать стоки почвенной канализации в кассету-инфильтратор.

Для установки кассеты необходим котлован глубиной от 30 до 50 см и длиной и шириной, на 50 см превышающими параметры кассеты.

Котлован заполняют песком и тщательно трамбуют. Вокруг него делают сплошную струеотбойную стену из бетонных блоков. Расстояние между блоками должно равняться 1,5-2 см. Пространство внутри стены заполняется мелкой каменной крошкой (не крупнее 1 см). На крошку устанавливается кассета-инфильтратор. Подводящий шланг насоса подключается к ней. К кассете также нужно присоединить стояк вентиляции.

1 - подводящий трубопровод сточных вод; 2 - фильтрующее основание; 3 - опорные блоки из бетона или железобетона; 4 - железобетонная плита перекрытия; 5 - фильтрационные скважины; 6 - вентиляционный стояк; 7 - деревянная крышка; 8 - дренажный лоток; 9 - люк; 10 - гидроизоляция; 11 - каменная отмостка; 12 - каменное мощение; 13 - люк чугунный; 14 - струеотбойная стенка

Сверху конструкция накрывается пенопластом и закапывается 20-сантиметровым слоем земли.

От других видов канализации этот будет отличать то, что стоки будут проникать между перекрытием кассеты и фильтрами и постепенно просачиваться в почву. Чтобы увеличить фильтрующее пространство, можно оборудовать специальные скважины.

Накопительный септик

Системы канализации, описанные выше, могут оказаться сложными в постройке, особенно на участке с насыщенным влагой грунтом. Альтернативным вариантом могут быть накопительные септики.

К достоинствам этих усовершенствованных сливных сооружений относится следующее:

  • Они полностью герметичны, вероятность утечки стоков в грунт и загрязнения природы в них исключена.
  • Они легко монтируются, мало весят, могут быть установлены в любой грунт и даже на поверхности земли.
  • Им не нужны дополнительные системы фильтрации, и они безопасны даже при высоком уровне грунтовых вод.
  • Такие септики устойчивы к большим сбросам стоков.

У такого устройства канализации есть только один заметный недостаток. Оно не очищает стоки, а только хранит, в связи с чем может довольно быстро заполниться до краев. Если накопительный септик используется постоянно, то для ухода за ним понадобится часто вызывать ассенизаторов и платить им деньги за очистку.

Но для дач, которые становятся обитаемыми только летом или на выходные, этот вариант канализации идеален.

Заводские модели накопительных септиков (FloTenk-EN, Байкал-ЕН, Тритон-Н, Барс-Н) имеют разные объемы и производятся из разных материалов. Их аналоги можно изготовить самостоятельно, используя бетонные кольца.