Значение слова КАНАЛИЗАЦИЯ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона

КАНАЛИЗАЦИЯ

(техн.). — Необходимость искусственных устройств для быстрого удаления нечистот из больших населенных мест сознана была уже в древности. Вавилон, Карфаген, Иерусалим и многие города Египта снабжены были водостоками. По Лайарду, в Вавилоне существовали под улицами большие каналы, к которым примыкали боковые трубы для отвода помоев из домов. В Иерусалиме сточные воды направлялись в большие пруды при помощи целой сети каналов; осадки, накоплявшиеся в прудах, продавались на удобрение, и водой их пользовались для поливки садов долины Кидрона. Наиболее значительная в древности К. устроена была в Риме. Cloaca maxima, построенная Тарквинием Приском за 600 л. до Р. Хр., существует еще в настоящее время. Высота этого главного отводного канала 5,3 м, а ширина 4,4 м. Сначала он имел назначением принимать в себя лишь почвенные воды болотистой части города, но затем в него проведены были также грязные воды из домов. Вследствие малого падения и недостаточной промывки этого канала его пришлось, спустя 700 лет после постройки, снова очистить. При имп. Августе введена была в Риме правильная промывка каналов водой из водопроводов. В средние века дождевые и домашние воды спускались по естественным стокам и часто в смеси с извержениями по открытым канавам. Во многих городах подобное неудовлетворительное состояние отвода грязных вод сохранилось по настоящее время. Вообще лишь во второй полов. XVI ст. в некоторых городах Европы снова появляются попытки к устройству правильной К. Так, например, в городе Бунцлау (Прусская Силезия) сохранились каменные водосточные галереи, устроенные в 1559 г. В Праге построены в XVII ст. подземные сточные каналы, перекрытые сводами. Более совершенным устройством отличались водостоки английских городов. Значительные успехи в устройстве К., в особенности больших городов, достигнуты во второй половине настоящего столетия. По примеру Англии, где уже в 1852 г. изданы были правила об отводе грязных вод жилых домов и общественных зданий, об устройстве водостоков и очистке городов, в более значительных городах европейского континента приступлено было к устройству рациональной К. В 1854 г. Париж обладал уже 142 км крытых каналов, а в 1856 г. в этом городе началось под руководством Бельграна сооружение больших водосточных галерей (см.). В нач. 50-х гг. приступлено было к устройству правильной К. в Гамбурге. За этим последовали подобные же работы во многих других больших городах. При выборе систем К. имеют преимущественное значение: расположение города и топография его, величина его и характер занятий жителей, климатические условия, свойство и потребности ближайшей окрестности, способ окончательного удаления нечистот и т. д. Наиболее благоприятны для К. условия тех городов, которые расположены при больших реках на местности с значительным уклоном. При таких условиях можно применить с полным успехом систему сплавной К. В менее благоприятных условиях находятся города, расположенные на весьма плоской местности или при малых и медленно текущих реках и на низменных берегах морей и озер. Здесь часто бывает необходимо разделить всю систему водостоков на несколько второстепенных систем, причем содержимое каналов перекачивается из одной системы в другую помощью насосов и таким образом отводится за пределы города. При таких условиях водостоками нередко пользуются лишь для отведения дождевых и домовых вод, нечистоты же из выгребов извлекаются отдельно и вывозятся, или для последних устраивается особая система подземных труб, по которым нечистоты удаляются механическим путем (закрытая система водостоков, пневматические системы). К. города располагается по одной из следующих основных пяти систем: 1) Перпендикулярная система (см. табл. Канализация, фиг. 1). Город разделяется на несколько участков, в каждом из них группа водостоков примыкает к магистральному каналу (коллектору) S, который впадает в реку под прямым углом. Удобство этой системы: короткие каналы малого сечения; недостатки: обременение коллекторов в пределах нижней части города водою, притекающей из верхних частей, и загрязнение реки в пределах самого города. Примеры: Вена, Прага, Берн, Любек. 2) Параллельная система (табл., фиг. 2). Коллектор S каждой системы не изливается непосредственно в реку, а перехватывается отводным каналом, который проведен параллельно реке и впадает в последнюю лишь за пределами города. Преимущества: река внутри города не загрязняется; недостатки: обводным каналам, которые должны отводить большое количество воды, при слабом уклоне необходимо придать вместительную профиль, а потому устройство их обходится дорого. Рассчитывая на увеличение населения города, приходится сделать эти главные каналы больших размеров, вследствие чего с самого начала является непроизводительная затрата капитала. Пример: Данциг. 3) Веерная система (табл., фиг. 3). Для всего города выбирается одна точка примыкания к реке, А, к которой в виде лучей направляются коллекторы различных участков. Неудобство: необходимость придания главным коллекторам размеров с расчетом на увеличение населения, а потому частью мертвая затрата капитала, как и при параллельной системе. Примеры: Брюссель, Бремен, Бреславль, Карлсруэ. 4) Радиальная система ( табл., фиг. 4). Город разделяется на участки, в каждом из них устраивается особая сеть каналов с коллектором, а если нужно, то и станция для откачивания насосами собираемой воды. Удобство: возможность рационального расширения сети устройством новых радиальных систем, без изменения существующих сооружений. Пример: Берлин. 5) Ступенчатая система. Город разделяется на участки, расположенные на разных высотах. В каждом из участков располагается независимая от других сеть водостоков с отдельным коллектором. Смотря по характеру участка, сеть его устраивается по веерной или по параллельной системе. К реке примыкает большой коллектор нижнего уступа. Удобство: облегчение промывки. Примеры: Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен. b27_250-0.jpg КАНАЛИЗАЦИЯ. Фиг. 1-4. Расположение сети водостоков: Фиг. 1. Перпендикулярная система. Фиг. 2. Параллельная система. Фиг. 3. Веерная система. Фиг. 4. Радиальная система. Фиг. 5-10. Формы поперечных сечений водостоков: Фиг. 5. Овоидальная форма. Фиг. 6. Круговая форма. Фиг. 7. Обращенная овоидальная форма. Фиг. 8. Сводчатая форма. Фиг. 9. Овоидальная форма с кюветом. Фиг. 10. Форма для раздельной системы. Фиг. 11 и 12. Расположение водостоков в пределах домового участка: Фиг. 11. Вертикальный разрез дома. Фиг. 12. План (А — раковина; В — ванная; K — кухня; Kl — ватерклозет). Фиг. 13 и 14. Горшки для отделения жира: Фиг. 13. Обыкновенный горшок. Фиг. 14. Американский горшок. Фиг. 15-17. Канализационные трубы: Фиг. 15. Прямая труба с раструбом. Фиг. 16. Тройник. Фиг. 17. Отвод. Фиг. 18-21. Расположение уличных галерей: Фиг. 18 (разрез улицы). Фиг. 19 (план). Центральное расположение. Фиг. 20 (разрез улицы). Фиг. 21 и 22. Пересечение водостоков с водопроводной и газовой сетями (K — водосточная галерея; С — газовая труба; N — предохранительный выпуск водостока; Е — смотровой колодец). При составлении рационального проекта К. необходимо комбинировать эти основные системы для достижения лучших результатов с возможно меньшей затратой денежных средств. При всех этих системах К. вода с содержащимися в ней твердыми частями передвигается по водостокам вследствие приданного последним уклона, и только в концах сети, или главных собирательных каналов, иногда употребляются насосы, за отсутствием достаточного падения, для откачивания содержимого водостоков. Но есть еще системы, где нечистоты удаляются по трубам непосредственно, давлением наружной атмосферы, вследствие выкачивания воздуха из резервуаров, которые при посредстве этих труб сообщены с отхожими местами. Эти системы называются пневматическими. В системе Шона все жидкие нечистоты города вместе с фекалиями отводятся по одной общей сети труб. Система эта может быть применена лишь в тех городах, где имеются устройства для доставления сжатого воздуха. Грязные воды из домов вместе с извержениями собираются сначала в особых резервуарах (эжекторах); при наполнении резервуара до определенного предела поплавок, плавающий на поверхности жидкости в резервуаре, приподымает клапан, через который в резервуар притекает сжатый воздух. Последний гонит содержимое резервуара в приемную трубу отводной сети, по которой нечистоты доставляются к общему приемнику. Система эта введена в Рангене. По другой пневматической системе, Лиернура, для отвода домашних и дождевых вод, с одной стороны, и фекалий — с другой, устраиваются две отдельные системы труб. Но почти во всех городах, где эта система применена (Амстердам, Лейден, Прага, Ганау, Дордрехт), осуществлена пока лишь вторая часть задачи. Принцип, на котором основана система Лиернура, заключается в высасывании извержений из отхожих мест целой группы домов в закрытые железные резервуары, передвигаемые на колесах. Для этого устроена непроницаемая для воздуха сеть железных труб, сообщающаяся с отхожими местами. В трубах этих производится разрежение воздуха переносными воздушными насосами или общим большим насосом центральной пневматической станции. Способ Бурова, примененный к очистке некоторых общественных зданий в СПб., отличается от системы Лиернура главным образом тем, что выкачивание воздуха производится паром в так назыв. генераторе, причем нечистоты удаляются не из отхожих мест, а из общей для всех их выгребной ямы. При проектировании К. города, необходимо знать количество дождевой воды, выпадающей на площади города, и количество воды, проводимой водопроводами и расходуемой в домах, для определения размеров водостоков. Если же К. предполагается открытою, то необходимо знать также количество нечистот. Для соображения об этом могут служить данные следующих таблиц: Количества выпадающей дождевой воды (число литров на гектар в секунду).

-

| | Количество | Количество |

| Города | выпадающей | стекающей |

| | дождевой воды | дождевой воды |

| - - - |

| Вена | 70 | 27 |

| - - - |

| Париж | 125 | 42 |

| - - - |

| Мюнхен | 45 | 9-22 |

| - - - |

| Карльсруэ | 36 | 18 |

| - - - |

| Лондон | 70 | 35 |

| - - - |

| Данциг | 36 | 18 |

| - - - |

| Хемниц | 70 | 17-50 |

| - - - |

| Брауншвейг | 58 | 29 |

| - - - |

| Берлин | 64 | 21,2 |

- Количества потребления воды.

-

| | Число литров | Число населения | Число литров |

| Города: | на чел. в | на площади | на 1 гектар в |

| | день | одного гектара | сек. |

| - - - - |

| Вена | - | - | 0,70 |

| - - - - |

| Висбаден | 100 | - | 0,65 |

| - - - - |

| Мюнхен | 150 | 55-470 | 0,2-1,8 |

| - - - - |

| Маннгейм | 160 | 300 | 1,00 |

| - - - - |

| Кенигсберг | 150 | 650 | 2,00 |

| - - - - |

| Дортмунд | 135 | 70 | 0,22 |

| - - - - |

| Данциг | 90 | 480 | 0,83 |

| - - - - |

| Берлин | 127 | 200-500 | 1,54 |

- Вода, не попадающая в каналы, как показывает опыт, испаряется или непосредственно просачивается в почву. Водостоки и не должны быть рассчитываемы на немедленное удаление всей воды, доставляемой ливнем, так как часть ее может быть некоторое время задержана в каналах, которые в этом случае играют роль резервуаров. Разница в потреблении воды разными городами, по второй таблице, главным образом зависит от различия промышленных условий городов. Чтобы узнать действительное количество воды, которое может попасть из домов в водостоки, необходимо принять во внимание, что в течение суток потребление воды меняется и бывает наибольшим в известные часы днем. Обыкновенно принимают, что в течение восьми дневных часов потребляется столько воды, сколько в течение остальных 16 часов; поэтому для получения часового расхода воды делят суточный расход на 2 х 8 = 16. При открытой, или свободной, системе К. надо принять еще во внимание количество извержений. На каждого человека можно принять в среднем в год 462 кг твердых и жидких экскрементов. К количеству воды (удаляемой из домов: помои, фабричные воды, вода из раковин и ванн и др.), составляющему в среднем в год 7300 кг, надо еще прибавить при открытой системе К. отбросы от метения комнат и из кухонь — около 90 кг, выгребаемая зола из печей — около 10 кг на душу населения, так что при открытой системе надо рассчитывать на отвод водостоками, кроме дождевой воды, еще около 7862 кг на одного жителя в год. Из этого видно, что даже при открытой системе К., когда водостоками отводятся и все нечистоты, более 93% их поступают в жидком виде. Что же касается состава сточных вод в смысле содержания в них органических веществ, способных разлагаться, то следующая таблица, данная Кенигом, показывает, что в этом отношении нет большой разницы между водостоками, в которые спускаются также и фекалии (полная сплавная система), и водостоками без фекалий (раздельная сплавная система):

-

| | Твердых | Растворенных | Органических | Хлора, | Фосфорной | Всего |

| ГОРОДА | осадков, | веществ, мг | веществ, мг | мг | к-ты, мг | азота, мг |

| | мг | | | | | |

| - - - - - - - |

| I. При спуске фекалий в | | | | | | |

| водостоки: | | | | | | |

| - - - - - - - |

| Среднее для 16 англ. | 446 | 722 | - | 106 | - | 77 |

| городов | | | | | | |

| - - - - - - - |

| Париж у Клиши | 652 | - | 733 | - | 17 | 43 |

| - - - - - - - |

| Данциг | 582 | 683 | 361 | 70 | - | 65 |

| - - - - - - - |

| Берлин | 535 | 850 | 292 | 167 | 18 | 67 |

| - - - - - - - |

| Бреславль | - | 1161 | 511 | 130 | 23 | 94 |

| - - - - - - - |

| II. При отсутствии спуска | | | | | | |

| фекалий в водостоки: | | | | | | |

| - - - - - - - |

| Среднее для 16 англ. | 381 | 824 | - | 115 | - | 64 |

| городов | | | | | | |

| - - - - - - - |

| Мюнхен а) днем | 80 | 381 | 160 | - | - | - |

| - - - - - - - |

| Мюнхен б) ночью | 161 | 342 | 219 | - | - | - |

| - - - - - - - |

| Бреславль | 210 | 729 | 333 | 78 | - | 40 |

| - - - - - - - |

| Эссен | 318 | 843 | 230 | 234 | 13 | 69 |

| - - - - - - - |

| Галле | 1015 | 3376 | 546 | 1136 | 36 | 105 |

- В настоящее время техники, как и гигиенисты, стремятся при устройстве К. придерживаться такого расположения частей, чтобы впоследствии можно было ввести сплавную систему. Поэтому в конструктивном отношении общий интерес представляют лишь детали сплавной К. Приемником всех домашних нечистот служит вертикальная спускная труба, проходящая через все этажи строения; она называется фановой (табл., фиг. 11 и 12) и соединяется с отводами от раковин, ванн, ватерклозетов (при открытой К.) и пр. Чтобы зловоние из трубы не могло проникнуть в квартиры, она снабжается коленами (обратными сифонами) для образования водяного затвора. Чтобы в сеть не могли попасть жиры, содержащиеся в отбросах, иногда вставляются для отделения их чугунные резервуары (табл., фиг. 13) или керамиковые горшки (табл., фиг. 14 — американский горшок), наполненные до половины жидкостью, так что жир, всплывая на поверхность, далее не проходит. Привешенные в этих резервуарах ведра облегчают удаление жира и других собирающихся в них веществ. Горшки вместе с тем служат для осаждения твердых веществ. Подобные приборы для задержания жира необходимо устроить, напр., при приемных трубах для помоев от народных столовых и тому подобных заведений, так как жировые и липкие вещества, попадая в большом количестве в водостоки, пристают к стенам каналов и способствуют осаждению там же и других веществ и засоряют их, усиливая также гниением дурной запах. Для возможности удаления воздуха, попавшего в спускные трубы, они доводятся до крыши здания. Дождевая вода с поверхности улиц и дворов стекает в водостоки через приемные колодцы, которые прикрываются металлической решеткой или каменной плитой с отверстиями для прохода воды. Дно колодца всегда опускается ниже дна водосточной трубы, чтобы твердые нечистоты, увлекаемые стекающей водой, могли осесть в колодце и не засорять, следовательно, галереи. Чтобы колодцы при системе открытых водостоков не могли распространять зловоние по улицам города, при них устраиваются сифоны (т. е. труба, посредством которой колодец соединяется с водостоком, образует колено, в котором всегда находится слой воды, препятствующий прохождению зловонных газов). Колодцы, кроме того, устраиваются для осмотра водостоков, чистки и починки их и располагаются или непосредственно над осью водостоков, или в стороне, что зависит от принятой системы: свободной или закрытой. При закрытой системе в колодец спускаются по лестнице через верхнее отверстие, закрываемое чугунною решеткою и служащее для проветривания водостока. При свободной системе колодец соединяется с водостоком посредством боковой галереи, и отверстие его закрывается герметически чугунною плитою. Для спуска рабочего плита открывается, и он спускается по железной стремянке и закрывает плиту, почему зловоние распространяется на очень короткое время. Кроме этих смотровых колодцев, делаются так называемые фонарные колодцы (фиг. 24). b27_249-0.jpg Фиг. 24 Для осмотра галереи к цепи, приделанной к крыше такого колодца, привешивается фонарь, огонь которого должен быть виден из смежного колодца, если труба не засорена. Домовые каналы примыкают к уличным водосточным галереям, причем одна галерея располагается вдоль оси улицы (Гамбург, фиг. 18 и 19 таблицы). Преимущество одной водосточной уличной галереи заключается в меньшей стоимости ее и удобстве очистки при большом отверстии. Две галереи дают возможность укоротить домовые каналы и придать им больший уклон, но могут быть применены лишь при ширине улицы не менее 30 м. Для небольших каналов, диаметром от 21-48 см, употребляются трубы кругового сечения, гончарные и внутри глазурованные (табл., фиг. 15 — прямое звено, фиг. 16 — разветвление, фиг. 17 — кривое звено). Большие каналы выводятся в виде кирпичных, бетонных или каменных галерей различной профили. Форма сечения водостоков выбирается в зависимости от разницы между наибольшим и наименьшим расходами воды и от уклонов, которые могут быть приданы трубам и галереям. При небольших колебаниях расхода воды в водостоках для них выбирается профиль овоидальная, круговая или приплюснутая (табл., фиг. 5-8). Если расход колеблется в больших пределах, то в подошве галереи делается небольшой кювет для протока воды в небольшом количестве, что препятствует заносу всей подошвы при малых количествах протекающей воды (табл., фиг. 9). На фиг. 10 таблицы показан профил

Брокгауз и Ефрон. Брокгауз и Евфрон, энциклопедический словарь.