Retencjonowanie wód
Rodzaje retencji.
Przyrost zasobów wodnych można uzyskać przez zwiększenie retencyjności terenu. Jest to zdolność do gromadzenia wody w zlewni i przetrzymywanie jej w dłuższym przedziale czasu. Wyróżnia się pięć form retencji (wg prof. Mioduszewski):
krajobrazowa (siedliskowa)
glebowa
wód gruntowych i podziemnych
wód powierzchniowych
śnieżna i lodowcowa
Retencje wodną całkowitą Rc na terenie zlewni możemy opisać następująco:
Rc = Ei + Rpn + Rw + Rrz + Rd + Ra + Rf + Rap
Gdzie:
Ei - intercepcja szaty roślinnej
Rpn - retencja powierzchni nieprzepuszczalnej
Rw - retencja wód otwartych (jezior, zbiorników, mokradeł)
Rrz - retencja rzek i kanałów
Rd - retencja depresyjna (w obniżeniach terenowych)
Ra - retencja glebowa
Rf - retencja wód gruntowych
Rap - retencja apotamiczna (obszarów bezodpływowych)
Największe znaczenie ma retencja wód otwartych Rw, na terenach leśnych największe znaczenie ma intercepcja szaty roślinnej Ei, dalej retencja glebowa i retencja wód gruntowych. Zwiększenie retencji można dokonać przez:
odbudowę i odtwarzanie małych zbiorników
budowa zbiorników różnej wielkości
zwiększenie retencji istniejących zbiorników przez dodatkowe piętrzenie
budowa urządzeń piętrzących na ciekach i kanałach
ochrona bagien i torfowisk
2. Mała retencja
Jest to zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych, dolinach i małych zbiornikach sztucznych (stawy, zbiorniki w powyrobiskach kopalnianych). Celem małej retencji jest:
zmiana uwilgotnienia siedlisk
podniesienie poziomu wody gruntowej
zmiana mikroklimatu
Polskę można podzielić na 5 kategorii hierarchii potrzeb obszarowych małej retencji:
Obszar bardzo dużych potrzeb w zakresie małej retencji na terenach o ujemnych wartościach klimatycznego bilansu wodnego o okresie od maja do października (Wełna, Noteć, Prosna, Odra) - centralna część obszaru Wielkopolski.
Obszar dużych potrzeb - zlewnia Dolnej Warty.
Obszar umiarkowanych potrzeb - bilans wodny poniżej 200 mm w okresie od maja do października - pozostały obszar niżu Polskiego.
Obszar małych potrzeb wodnych - tj. obszar wyżyny na południu Polski.
Obszar bardzo małych potrzeb - tj. Pojezierze Pomorskie i Mazurskie.
Korzyści wynikające z rozwoju małej retencji:
Spowolnienie odpływu wód powierzchniowych
Podniesienie poziomu wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika
Zwiększenie biologicznej odporności drzewostanów w otoczeniu zbiornika
Zapobieganie degradacji siedlisk roślinnych
Podniesienie bezpieczeństwa pożarowego w lasach
Poprawa warunków rozwoju ptactwa wodnego
Powstawanie wodopojów dla zwierzyny
Powstawanie erozji gleb i gruntów
Zwiększenie atrakcyjności terenów
24.03.2004
Woda w glebie
Źródłem wody w glebie są opady atmosferyczne w postaci ;deszczu ,śniegu ,gradu ,rosy,
mgły i szronu . Przeciętnie do gleby dostaje się tylko część opadów w granicach od 50-80 %
reszta zostaje zatrzymana przez szatę roślinną lub paruje do atmosfery. Woda która dopływa do w części zatrzymuje się w porach gleby , część zostaje zużyta przez świat organiczny , reszta przedostaje się w głąb i zasila wody gruntowe .Niekorzystna są nadmiary i niedobory wody w glebie. Podczas mokrej wiosny giną rośliny mezoficzne tj. pszenica , żyto, natomiast rozwijają się rośliny wodolubne ; mietnica zbożowa ,trawy lub chwasty. Nadmiar wód powoduje wyleganie zbóż , wyleganie i gnicie zbiorów .
W Polsce gleby uprawne o odpowiednim uwilgotnieniu zajmują ok.44 % powierzchni i nie wymagają melioracji. Gleby okresowo lub trwale nadmiernie uwilgotnione zajmują ok. 20 % powinny być odwadniane . Gleby okresowo suche zajmują ok.25% powierzchni lub gleby trwale suche zajmują ok. 11% wzmagaj nawodnień ( ok.36% ).
BILANS WODNY GLEBY W OKRESIE WEGETACJI
ERUp + P + Wg + N = ERUk +ETR + H
ERUp - zapas wody użytecznej w glebie na początku okresu bilansowania
P - suma opadów atmosferycznych
Wg - suma dopływu powierzchniowego oraz podsiąk wód gruntowych
N - dawka nawodnieniowa
ERUk - zapas wody użytecznej w glebie na końcu okresu bilansowania
ETR - ewapotranspiracja rzeczywista
H - suma odpływu powierzchniowego i przesiąkanie wody .
RETENCJA GLEBOWA
Woda glebowa utrzymywana jest w spoczynku lub porusza się pod działaniem sił ; grawitacyjnych , kapilarnych , absorpcji osmotycznej . Miarą liczbową działania sił kapilarnych jest ciśnienie ssące gleby i zależność tego ciśnienia od wilgotności wody nazywa się krzywą retencji wody glebowej.
Ta krzywa jest przedstawiana w formie pF gdzie ;
na osi rzędnych odkłada się wartość logarytmu dziesiętnego z wartości bezwzględnej wysokości ciśnienia ssącego gleby wyrażonego w [cm] słupa wody .
pF = log (h)
na osi odciętych czyli na osi poziomej odkłada się wilgotność gleby w procentach objętości gleby.
(wykres)
ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
Metoda oceny zasobów wód podziemnych
Zasada i sposób ustalania oraz tryb zatwierdzania zasobów wód podziemnych zawiera ustawa z dnia 4 lutego 1994r.” Prawo geologiczne i górnicze „i zgodnie z ustawą ustala się ;
1” Zasoby dyspozycyjne - są to zasoby z danego obszaru finansowego możliwe do zagospodarowania w określonych warunkach hydrogeologicznych i środowiskowych . Zasoby te ustala się w celu ;
sporządzenia dokumentacji regionalnej
rozpoznania terenów do perspektywicznej budowy ujęć wód podziemnych .
ustalenie warunków korzystania z wód dorzeczy.
2” Zasoby eksploatacyjne - są to zasoby możliwe do pobrania z danego ujęcia w założonej jednostce czasu i określonych warunkach hydrogeologicznych i środowiskowych , technicznych i ekonomicznych .Zasoby te ustala się dla potrzeb budowy ujęć wód podziemnych .W procesie oceny i zagospodarowania wód podziemnych należy uwzględnić następujące ograniczenia ;
Ograniczenia przyrodnicze
Ochrona składników środowiska
Zachowanie min. poziomu wód podziemnych
Zachowanie określonych wydatków źródeł
Zabezpieczenie przed wpływem antropopresji
Zabezpieczenie przed deformacjami filtracyjnymi gruntu
Nie przekraczanie dopuszczalnych zmian składników bilansowych
Ograniczenia techniczno- ekonomiczne
Dopuszczalny koszt produkcji wody
Dopuszczalne depresje eksploatacyjne
Dopuszczalne koszty odszkodowań
Dopuszczalny koszt przesyłu wody
Wybór typu ujęcia
Starzenie się ujęcia i utrzymanie określonych wydajności ujęć istniejących
Jakość wód podziemnych - można podzielić na podstawie klasyfikacji wg. PIOŚ
Klasa I a - wody najwyższej jakości
Klasa I b - wody wysokiej jakości
Klasa II - wody średniej jakości
Klasa III - wody niskiej jakości
Wg. Badań z 1996r. stan jakości wód podziemnych był następujący
Klasa I a - 0 %
Klasa I b - 56,2%
Klasa II - 12,9%
Klasa III - 30,9%
Ocena ilościowa zasobów wód podziemnych Polski
Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych Polski szacuje się na 37,7 hm3/dobę = 37,7mlnm3/dobę = ok.13,6km3/rok
Największe zasoby występują w niecce Mazowieckiej , najmniejsze na terenie Sudetów.
Zasoby wód podziemnych można ocenić wg. miary jednostkowych zasobów eksploatacyjnych M eks.
jeśli 150 < M eks < 408[ m3/dobę , km2], są to tereny zasobne w wodę
jeśli 70 < M eks < 150[m3/dobę, km2], tereny umiarkowanie zasobne
jeśli 20 < M eks < 70 -----\\\---------- , tereny słabo zasobne
jeśli M eks < 2 [m3/dobę,km2] , są to tereny bezwodne
Pobór wód podziemnych na potrzeby gospodarki narodowej w 1995r.wynosił ogółem 1721 hm3 - ok.11,2% zasobów eksploatacyjnych.
POTRZEBY WODNE
Struktura potrzeb wodnych
Potrzeby wodne są to niezbędne ilości wody o określonej jakości dostarczane w odpowiednim czasie w celu zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki narodowej , oraz w celu utrzymania ekosystemu
Konsumenci wody - są to użytkownicy którzy powodują straty bezzwrotne tj. rolnictwo, leśnictwo , gospodarka komunalna , przemysł w tym energetyka cieplna .
Użytkownikami wody - są te jednostki , które nie powodują strat bezzwrotnych czyli energetyka wodna , żegluga śródlądowa i turystyka wodna .
Podstawowym rozwiązaniem problemu jest budowa zbiorników i kanałów przerzutowych.
Struktura potrzeb wodnych Polski
Przemysł, gosp. Komunalna, rolnictwo(nawodnienia,napełnianie stawów rybnych), leśnictwo(nawodnienia) , na cele produkcyjne, pobór z sieci wodociągowej,
31.03.2004 (tu na początku brakuje czegoś)
Woda w roślinie
Woda pobierana przez roślinę służy do:
dostarczania wodoru do procesu fotosyntezy
chłodzenie i ogrzewanie rośliny
stwarzanie odpowiednich warunków dla przebiegu procesów chemicznych i biochemicznych w tkankach i komórkach roślin
W gospodarce wodnej rośliny istotą jest właściwa proporcja między dopływem wody do korzeni a jej zużyciem w procesie transpiracji.
Warunkiem ruchu wody w glebie jest odpowiedni gradient ciśnienia ssącego korzeni i gleby przy pełnym nasyceniu gleby wodą. Siła zatrzymywania wody przez glebę wynosi 0. W miarę wysychania gleby siła stopniowo rośnie aż do momentu odpowiadającego punktowi PTW (trwałego więdnięcia).
Rośliny uprawne najekonomiczniej korzysta z wody glebowej, gdy w warstwie korzeniowej wilgotność wynosi ok. 60-70%. W stosunku do pełnego nasycenia gleby dla łąk wartość ta wynosi 80%.
Potrzeby wodne roślin
Do oceny potrzeb roślin może być stosowana metoda opadów optymalnych. Są to opady potrzebne do wzrostu rośliny od siewu lub początku wegetacji do końca zbioru dojrzałej rośliny.
Opady optymalne w okresie wegetacji [mm] - potrzeby wodne roś. w równinnej części Polski
Gatunek rośliny |
Gleby ciężkie |
Gleby średnie |
Gleby lekkie |
Żyto Ziemniak późny Pomidor Burak cukrowy Marchew |
100-150 300-350 200-250 400-450 450-500 |
150-200 350-400 250-300 450-500 400-450 |
250-300 400-450 300-350 >500 450-500 |
Efektywna retencja użyteczna ERU = p ּ RU
RU - retencja użyteczna
p - wskaźnik wykorzystania wody ogólnie dostępnej
RU - zapas wody ogólnie dostępnej wykorzystywanej przez rośliny i liczymy wg
wzoru RU = ( PPW - WTW) ּ h
PPW - polowa pojemność wodna [%]
WTW - wilgotność trwałego więdnięcia [%]
h - miąższość warstwy [m]
PPW - ilość wody jaka może być zatrzymana w warstwie gleby przy określonym położeniu zwierciadła wody i po odcieknięciu wody grawitacyjnej wolnej w warunkach parowania i poboru wody przez korzenie.
Maksymalna pojemność wodna - definiuje się jako ilość wody w określonej warstwie gleby przy stanie pełnego nasycenia gleby wodą. Wypełnione są wszystkie pory kapilarne i niekapilarne, co ma miejsce po dużym opadzie, nawodnieniu lub podniesieniu poziomu wody gruntowej. Jest to ogólna ilość wody jaką może pomieścić w porowatej przestrzeni określonej warstwy gleby.
Pojemność wodna okresu suszy - to ilość wody w określonej warstwie gleby na początku hamowania rozwoju roślin i zmniejszenia się intensywności ewapotranspiracji roślin. Pojemność ta zależy od rodzaju gleby i składu gatunków roślin.
Różnica pomiędzy maksymalną a polową pojemnością wodną to ODCIEKALNOŚĆ GLEBY.
Różnica pomiędzy PPW a pojemnością wodną okresu suszy to EFEKTYWNA RETENCJA UŻYTECZNA GLEBY.
Zapotrzebowanie wody do nawodnień oblicza się ze wzoru:
z - dopływ wody niezbędnej do zaspokajania potrzeb [l/s]
N - niedobór wody [mm]
F - powierzchnia nawadniana [ha]
T - czas nawodnień [d]
n - współczynnik wilgotnego działania wody okresu wegetacyjnego
Ostromęckiego (podsiąk kapilarny)
Grupki (deszczownie)
7.04.2004
Potrzeby wodne stawów rybnych.
Obejmują one:
wodę potrzebną do ich zalania
wodę potrzebną do podtrzymania zalewu
wodę potrzebną do stałej wymiany w okresie eksploatacji
Zapotrzebowanie dla stawów rybnych można obliczyć ze wzoru:
PS - potrzeby wodne stawów, wynikające z napełnienia i uzupełnienia strat w okresie eksploatacji [m3/s]
V - pożądane napełnienie stawu [m3]
Vp - napełnienie początkowe stawu [m3]
Δt - długość przedziału czasowego [s]
Str - straty wody na parowanie i filtrację [m3/s]
Wielkość strat na parowanie można obliczyć na podstawie przybliżonej zależności między parowaniem z powierzchni stawu i ewapotranspiracją potencjalną
E = α · ETp
E - parowanie z powierzchni stawu rybnego [mm]
α - współczynnik korekcyjny
Etp - ewapotranspiracja potencjalna wg Penmanna
W praktyce inżynierskiej do obliczania parowania ze swobodnego zwierciadła wody można stosować wzór Schmucka (1968r.)
E = k · d · w
E - parowanie ze swobodnego zwierciadła wody [mm/miesiąc]
d - średni miesięczny niedosyt wilgotności powietrza [mm Hg]
w - średnia miesięczna prędkość wiatru [m/s]
k - współczynnik - o wartościach:
Miesiące |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
k |
9,5 |
9,8 |
11,1 |
10,0 |
10,3 |
8,4 |
8,6 |
9,2 |
9,3 |
11,6 |
9,8 |
10,0 |
Zadania gospodarki wodnej rolnictwa:
Rozwój demograficzny i cywilizacyjny powoduje stałe zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych przypadających na 1 mieszkańca.
Struktura użytkowania powierzchni kraju w ha/1 mieszkańca
Rodzaj użytkowania |
Lata |
||
|
1980 |
1990 |
1995 |
Użytki rolne |
0,54 |
0,49 |
0,48 |
Lasy i zadrzewienia |
0,25 |
0,23 |
0,23 |
Osiedla |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
Powierzchnia Polski na 1 mieszkańca |
0,88 |
0,82 |
0,81 |
Po osiągnięciu pełnego nawożenia, głównym czynnikiem zwiększenia produkcji roślinnej i zwierzęcej staje się woda. Dlatego ważne jest aby:
doskonalić techniczne rozwiązania melioracji wodnych
racjonalnie gospodarować wodą w ramach istniejących systemów wodno - melioracyjnych
w latach suchych duża część użytków rolnych i stawów rybnych zagrożona jest deficytem wody ok.2% powierzchni przygotowanej do nawodnień wymaga pełnej renowacji i modernizacji urządzeń melioracyjnych. Racjonalne gospodarowanie wodą na terenach rolniczych, powinno uniezależniać produkcje rolną od zmian klimatycznych.
Potrzeby wodne i gospodarowanie wodą w leśnictwie:
1. Oddziaływanie lasów na zasoby wodne
Gospodarowanie wodą w lasach polega na:
zaspokojeniu potrzeb roślin leśnych
zapewnieniu wody zwierzynie leśnej
zabezpieczenie wody na cele przeciwpożarowe
Oddziaływanie lasu na zasoby wodne polega na:
magazynowanie przez intercepcje szaty roślinnej
retencje gleby i ściółki leśnej
zmniejszanie, przesunięcie w czasie występowania kulminacji wezbrań
zwiększenie odpływu w czasie występowania kulminacji wezbrań
opóźnienie topnienia śniegów
ograniczenie natężenia odpływu powierzchniowego
zmniejszenie parowania z powierzchni gleby i zwiększenie transpiracji
zwiększenie ilości opadów w porównaniu z terenami nie zalesionymi
zmniejsza amplitudę temperatur
zmniejsza nasilenie procesów erozyjnych
zużywa wodę w większych ilościach niż inni naturalni konsumenci
Hydrogramy wezbrań w zlewniach bardziej zalesionych są bardziej płytkie. Najniekorzystniejsze jest zalesianie stref wododziałowych, oraz górnych obszarów ziemi. Zalesianie powoduje koncentracje zasobów wodnych w zlewni oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego przez łagodniejszą kulminację fali wezbrań.
Bilans wodny zlewni leśnej. Równanie rozwiniętego naturalnego bilansu wodnego zlewni leśnej:
Ps - ilość wody docierającej do powierzchni gruntu
Pt - ilość wody spływającej wzdłuż pni drzew
Hp - odpływ powierzchniowy
Hf - odpływ powierzchniowy ze strefy wahań wód podziemnych
Hgd - dopływ wód podziemnych do zlewni
Hg - odpływ podziemny do cieku
Ep - parowanie z gleby, śniegu, wód powierzchniowych
Et - transpiracja drzew
Eu - parowanie z roślinności podokopowej, dna lasu i ściółki leśnej
ΔRp - zmiany retencji powierzchniowej
ΔRa - zmiany retencji w strefie aeracji
ΔRg - zmiany retencji w strefie saturacji, wywołane długookresowymi wahaniami poziomu wody
ΔRf - zmiany retencji w strefie podpowierzchniowej saturacji ( krótkookresowe wahania wody)
2. Wartość elementów bilansu wodnego zlewni leśnej:
intercepcja wynosi 10-40% rocznych opadów
wahania opadów przez ściółkę 5-10% opadów
wzrost opadów przez zalesienie, wzrost lesistości o 10% powoduje wzrost opadów rocznych o ok.16mm
ze zlewni zalesionych w okresie wegetacji odpływ może być o 35% mniejszy niż w zlewniach bezleśnych
opóźnienie odpływu wód roztopowych o ok.2tygodnie
zwiększenie transpiracji o ok.20% w porównaniu ze zlewniami bezleśnymi
3. Określenie potrzeb wodnych lasu:
Do oceny potrzeb wodnych bierze się wiek lasu oraz skład gatunkowy. Największe potrzeby wodne drzewostanów występują w okresie kulminacji przyrostu wysokości, który dla danego gatunku przypada w różnych latach wzrostu, np. dla osiki okres 20-25lat , dębu 60-80lat.
Potrzeby wodne drzewostanów sosnowych w okresie maksymalnego przyrostu wynoszą:
młodniki 10 - letnie 160mm
drzewostany 30 - letnie 190mm
W 1997r. Lesistość w Polsce wynosiła 28,1% a powierzchnia lasów wynosiła 8,802tys ha (88020km2)
4. Potrzeby wodne gospodarki komunalnej:
Zużycie wody w gospodarce komunalnej w Polsce; woda w miastach i osiedlach wiejskich wykorzystywana jest do zaspokojenia:
potrzeb bytowych ludzi i zwierząt domowych
pokrycia potrzeb gospodarstwa rolnego
potrzeb inflastruktury komunalnej (transport, handel)
zakładów przemysłu rolno - spożywczego w którym procesy technologiczne wymagają wody o parametrach wody pitnej
Zużycie wody w gospodarce komunalnej w Polsce w latach 1995-1999 wynosiło 1,5-2,5 km3. Zużycie to rośnie ze względu na przyrost ludności oraz wzrost wymagań bytowych ludzi.
Struktura zużycia wody wodociągowej w miastach w Polsce jest następująca:
45% bezpośrednie zaopatrzenie w wodę ludności
28% woda dla przemysłu
16% potrzeby komunalne
11% straty
W krajach rozwiniętych zużycie wody na cele bytowe wynosi ok.104-295 dm3/mieszk., dobę.
W krajach słaborozwiniętych Afryki i Azji, zużycie wody na cele bytowe wynosi
4-20 dm3/mieszk., dobę.
Źródłem ścieków komunalnych w miastach są:
gospodarstwa domowe
odpływ z powierzchni nieprzepuszczalnych (dachy, ulice)
ścieki z różnego typu zakładów przemysłowych, wytwórczych i usługowych
Ścieki zawierają części mineralne, organiczne w tym bakterie, wirusy i pierwotniki.
Wyróżnia się następujące rodzaje ścieków:
bytowo - gospodarcze
przemysłowe
opadowe
przypadkowe, infiltracyjne, drenażowe
Mieszanie tych ścieków nazywamy ściekami miejskimi , wymagają one oczyszczania mechanicznego i biologicznego.
Stan wyposażenia miast i wsi w wodociągi i oczyszczalnie:
w 1995 roku blisko 10% (ok.2mln mieszkańców miast) nie korzystało z wody wodociągowej
w około 20% miast woda dostarczana mieszkańcom nie spełniała wymogów sanitarnych
około 20% urządzeń wodociągowych wymaga modernizacji i niesprawność urządzeń powoduje straty na sieci (ok.10%)
Zużycie wody wodociągowej ogółem (miasta i wsie) w gospodarstwach domowych:
Wyszczególnienie |
Zużycie wody w latach |
|
|
1960 |
1999 |
hm3 (mln m3) |
403 |
1406,5 |
m3/mieszk.,rok |
27,7 |
36,4 |
dm3/dobę,mieszk. |
75,8 |
99,7 |
Liczba mieszkańców [mln] |
15,548 |
38,640 |
Zużycie wody w Poznaniu:
średnie dobowe zużycie wody w 1991r wynosi 196,000 m3/dobę = 2,27m3/s
w 1999r wynosi 141,096 m3/dobę = 1,63m3/s
maksymalne zużycie wody wodociągowej w 1994r wynosi 257,000 m3/dobę = 2,97m3/s
średnie dobowe zużycie wody wodociągowej w gospodarstwach domowych w 1996r wynosi 167,8 dm3/dobę, mieszkańca
w 1999r wynosi 142,6 dm3/dobę, mieszkańca
w 2003r wynosi 125,0 dm3/dobę, mieszkańca
W Europie:
średnie zużycie wody wodociągowej w gospodarstwie domowym w latach 1993-1994:
- Niemcy wynosi 145 dm3/dobę, mieszkańca
- Holandia 141 dm3/dobę, mieszkańca
- Anglia 135 dm3/dobę, mieszkańca
- Szwajcaria 276 dm3/dobę, mieszkańca
21.04.2004
W różnych planach przewidywano rozbudowę zbiorników infiltracyjnych, których zadaniem jest sztuczne zasilanie warstwy wodonośnej i ograniczenie zasięgu leja depresyjnego ujęcia wody w Mosinie.
W Polsce w latach 1980 - 1999 nastąpił wzrost liczby miast wyposażonych w sieć kanalizacyjną i wodociągową oraz wzrost liczby oczyszczalni ścieków.
Tabela 1 Miasta zaopatrywane w wodę i obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków w Polsce
Rok |
Miasta ogółem |
Wyposażone w sieć wodociągową |
Wyposażone w sieć kanalizacyjną |
Obsługiwane przez oczyszczalnie ścieków |
1980 |
804 |
733 |
678 |
357 |
1995 |
860 |
854 |
793 |
643 |
1999 |
875 |
- |
- |
778 |
Tabela 2 Wyposażenie wsi w sieć kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków
Rok |
Długość sieci ogólnospławnej [km] |
Oczyszczalnie ścieków obsługujące wsie |
Ludność wsi |
|
|
|
|
Ogółem [tys.] |
Obsługiwana przez oczyszczalnie [%] |
1980 |
3078 |
19 |
14563 |
- |
1995 |
5359 |
433 |
14721 |
3,1 |
1999 |
13312 |
1266 |
14759 |
8,5 |
Normy zapotrzebowania na wodę:
Na terenie osiedli wiejskich i gospodarstw rolnych należy uwzględnić:
potrzeby bytowe u ludzi i zwierząt
potrzeby sanitarne
potrzeby komunalne (potrzeby przeciwpożarowe, polewanie i utrzymanie parków)
polewanie upraw (ogródki, inspekty)
utrzymanie pojazdów mechanicznych
potrzeby zakładów rzemiosła i zakładów usługowych
Zapotrzebowanie poszczególnych użytkowników i konsumentów wody ustala się na podstawie norm zapotrzebowania na jednostkę produkcyjną, mieszkańca.
Do celów bilansowania wodno-gospodarczego prowadzi się w okresach dobowych: Qdsr=qwz⋅Gpr Qds - średnie dobowe zapotrzebowanie na dobę [m3/d]
qwz - jednostkowe zużycie wody na mieszkańca, zwierze [m3/M(Z)] lub jednostkę produktu [m3/t] [m3/kg]
Gpr - liczba mieszkańców, zwierząt korzystająca z wody na dobę [M(Z/d)] lub wielkości produkcji [t/d] [kg/d]
Średnie zapotrzebowanie na wodę [m3/s] oblicza się sumując potrzeby poszczególnych gospodarstw, osiedli, zakładów a następnie całość zlewni do profilu bilansowego.
Dla celów projektowania sieci wodociągowej określa się również:
maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę Qdmax = Qds ⋅ Nd [m3/d]
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę Qhmax=(Qdmax - Qoh)/24⋅ Nh [m3/h]
maksymalne sekundowe zużycie wody Qhmax = Qdsr/(3,6⋅T) ⋅ Nh [dm3/s] [l/s]
Nd - współczynnik dobowej nierównomierności zużycia wody
Nh - współczynnik godzinowej nierównomierności zużycia wody
Qoh - zapotrzebowanie na cele ogólno komunalne [m3/d]
T - czas pracy zakładu [h/d]
Przy ocenie potrzeb w perspektywie w bilansie wodno-gospodarczym musimy uwzględnić:
liczbę mieszkańców w przyszłości,
wielkość produkcji,
oszacować stan hodowli w przyszłości,
wielkość produkcji przez różne zakłady.
LICZBĘ MIESZKAŃCÓW Mn po n latach można określić z zależności
Mn = M (1+p/100)n = α ⋅ M M - początkowa liczba mieszkańców
p - % rocznego przyrostu naturalnego (mieszkańców)
określonych na podstawie roczników statystycznych
Potrzeby wodne przemysłu:
W Polsce dominuje zużycie wody na cele gospodarcze i przemysłowe i wynosi ono ok. 70% całkowitego zużycia wody w gospodarce narodowej. Największe ilości wody (60 - 70%) zużywa się w procesie chłodzenia urządzeń mechanicznych, pieców baltonowskich, łożysk itd. ok. 20% zużywa się na cele produkcyjne (woda jako surowiec, woda jako rozpuszczalnik lub woda do mycia produktów). W Polsce najwięcej wody zużywa przemysł paliwowo-energetyczny do wytwarzania energii elektrycznej i świetlnej (cieplnej). W następnej kolejności przemysł chemiczny i metalurgiczny. Zużycie wody do produkcji artykułów spożywczych ok. 100 hm3. Wiele zakładów wykazuje duże zużycie wody na jednostkę produkcji, wynika to z przestarzałych technologii oraz braku zamkniętych obiegów wody na terenie zakładu.
Przy gospodarce wodą w przemyśle można wyróżnić następujące problemy:
dobór źródła zaopatrzenia w wodę
priorytet dostarczania wody (hierarchia potrzeb)
odprowadzanie ścieków, wód oczyszczonych
woda jako środek chłodniczy
Tylko część zakładów zaopatruje się z ujęć własnych, większość z wodociągów komunalnych. W przypadku małych zasobów wodnych występuje problem priorytetów dostarczanie wody - kolejność dostarczania wody różnym zakładom przemysłowym. Problem hierarchii potrzeb występuje jaskrawo w sytuacjach ekstremalnych czyli suszy i w przypadku nadmiaru wody w czasie powodzi. W hierarchii potrzeb w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione potrzeby ludności i zachowanie w korytach przepływu nienaruszalnego. Potrzeby wodne przemysłu winny być pokrywane z ujęć wód powierzchniowych a w przypadku ich braku z ujęć wód podziemnych.
Kierunki działań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w przemyśle to:
rozbudowa zamkniętych obiegów wody
wprowadzenie wodo oszczędnych technologii produkcji
ograniczenie korzystania z wody wodociągowej
zmniejszenie strat przy doprowadzaniu wody i w procesie produkcji
recelkrulacja - wtórne wykorzystanie wody w przemyśle
Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych:
system otwarty:
polega na poborze wody powyżej budowli piętrzącej i pompowaniu wody do wieży ciśnień skąd woda doprowadzana jest na teren zakładu. Woda po wykorzystaniu może być odprowadzana bezpośrednio do rzeki poniżej ujęcia lub odprowadzana do oczyszczalni ścieków. Jeśli jakość wody w rzece nie odpowiada parametrom wody do produkcji to pomiędzy ujęciem a zakładem instaluje się urządzenie do uzdatniania wody.
rzeka
ujęcie wody
budowla piętrząca
system zamknięty:
woda z ujęcia pompowana jest do wieży ciśnień i dostarczana jest na teren zakładu po wykorzystaniu woda jest oczyszczana i ewentualnie chłodzona i pompowana do wieży ciśnień skąd ponownie na teren zakładu. Ten zamknięty obieg wody jest uzupełniany o wielkość strat w procesie produkcji oraz wielkość strat powstających w skutek nieszczelności na trasie przepływu wody, ponadto powstają straty na skutek czyszczenia urządzeń i przewodów.
ujęcie rzeka
zalety obiegu zamkniętego:
znaczne zmniejszenie ilości wody pobieranej na ujęciu i związana z tym mniejsza wydajność źródła zaopatrzenia
mniejsze wymiary i koszty urządzeń ujęcia wody, pompowania, rurociągi doprowadzające wodę
zmniejszenie zużycia energii na doprowadzanie wody na teren zakładu
wady systemu zamkniętego:
konieczność budowy dodatkowych urządzeń do oczyszczania i chłodzenia wody oraz budowy pompowni II stopnia
konieczność chemicznego uzdatniania wody w celu zmniejszenia twardości wody krążącej w obiegu zamkniętym
większa liczba urządzeń i przewodów zwiększa możliwości ucieczki wody
może być wyższa temperatura wody chłodniczej dostarczanej do wydz. produkcyjnych
Niezależnie od wad system zamknięty jest powszechnie stosowany ze względu na oszczędność wody i potrzebną mniejszą wydajność źródła poboru wody.
28.04.2004
Normy zużycia wody:
Zapotrzebowanie użytkowników i konsumentów wody w przemyśle określa się na podstawie norm zapotrzebowania na jednostkę produkcji.
Przemysł przetwórstwa owocowo-warzywnego wykorzystuje ok. 5 - 10 razy więcej wody od ilości przerobionego surowca,
przy przemyśle cukrowniczym, przy obiegu zamkniętym zużywa się 25 m3/t cukru a przy otwartym 75 m3/t cukru.
produkcja krochmalu 21,5 m3/t ziemniaków,
przy produkcji oleju jadalnego 35 m3/t oleju,
do produkcji mleka 5 m3/l mleka,
przemysł metalurgiczny zużywa wodę do chłodzenia urządzeń, do gruntowania żużlu, do chłodzenia gazu wielkopiecowego oraz gaszenia koksu 15 - 20 m3/t surówki stali.
do produkcji nawozów sztucznych zużywa się 50-100 m3/t saletry amonowej.
w przemyśle papierniczym zużywa się 200-500 m3/t celulozy i 50-100 m3/t papieru.
w górnictwie węglowym do płukania węgla 2-4 m3/t węgla
w koksowniach 5 m3/t koksu.
Ustalanie zapotrzebowania na wodę:
Przy ustalaniu potrzeb wodnych zakładu przemysłowego należy analizować procesy technologiczne i określić ilość wody zużywanej w kolejnych etapach tego procesu. Należy obliczać ilość wody potrzebnej do:
produkcji surowca wyjściowego
do mycia surowców i produktów
zasilania kotłów parowych itd.
chłodzenia urządzeń mechanicznych i produktów
zaspokojenia potrzeb sanitarnych i bytowych załogi
do celów przeciwpożarowych
hydrotransportu
ŚCIEKI:
ścieki przemysłowe - mogą zawierać:
- oleje
- fenole i benzeny, wpływające na zapach, smak i wygląd wody
- ropę naftową, rozkładającą się przez dłuższy czas i może dostawać się do łańcucha pokarmowego
ścieki mineralne z kopalni węgla kamiennego:
- są silnie zasolone
- zawierają chlorki Ca, Mg, Na
- siarczany
- żelazo
przemysł sodowy produkuje ścieki o dużym zasoleniu i toksyczności. Są to ścieki bardzo uciążliwe i hamujące proces samooczyszczania wód rzecznych.
ścieki organiczne pochodzą z oczyszczania w przemyśle naftowym, mleczarskim, ziemniaczanym, garbarskim i tworzyw sztucznych.
ścieki z przemysłu mleczarskiego pochodzą z mycia urządzeń, płukania masła, kazeiny zawierają detergenty i substancje wywołujące procesy gnilne
ścieki z przemysłu ziemniaczanego powstają w wyniku płukania ziemniaków i krochmalu, niszczą organizmu znajdujące się w wodzie, powodują zanikanie tlenu a na dnie powstają gnijące osady
ścieki z przemysłu garbarskiego
Zgodnie z prawem wodnym ścieki przemysłowe nieoczyszczone nie mogą być odprowadzane do wód stojących i płynących.
Woda jako środek chłodzący ( ok. 70% ), woda stosowana jest do chłodzenia:
cieczy lub gazów przez bezpośrednie zetknięcie się z wodą chłodzącą ( np. chłodzenie urządzeń w zbiorniku lub powierzchniowe wymienniki ciepła typu rurowego )
woda używana do chłodzenia pieca i urządzeń produkcyjnych
ciał stałych przez polewanie wodą
Ilość wody potrzebną do chłodzenia urządzeń lub obiektów oblicza się z równania bilansu wodnego:
(1)
Q - ilość wody chłodzącej [l/s] [l/min]
C - ilość ciepła jaką trzeba odjąć produktowi w tej samej jednostce czasu [kcal/s] [kcal/min]
c - ciepło właściwe wody [1 kcal/kg⋅°C]
t1- temperatura początkowa wody chłodzącej w [°C]
t2- temperatura końcowa wody chłodzącej w [°C]
(2)
G - ciężar chłodzonego produktu [kg]
c` - ciepło właściwe produktu [1 kcal/kg⋅°C]
Δt` - spadek temperatur produktu [°C]
Ilość wody cieplnej, którą możemy odprowadzić do rzeki pod warunkiem jej wymieszania z wodą rzeczną oblicza się z takiej zależności:
(3)
Q - objętość wody zrzucanej do rzeki [m3/s]
Qrz - objętość (przepływ) wody w rzece [m3/s]
ϕ - % wymieszania wody
t - temperatura wody w rzece po wymieszaniu z wodą zrzucaną [°C]
trz - temperatura wody w rzece [°C] poniżej zrzutu wody ciepłej
t2 - temperatura wody zrzucanej do rzeki [°C]
Temperatura wody podgrzanej odprowadzanej do cieku nie może przekraczać w miejscahc zrzutu: - dla ryb łososiowatych 21°C
- dla ryb karpiowatych 28°C dyrektywa.....78/659
Systemy zamknięte chłodzenia wody:
1.Stawy chłodnicze - mogą być naturalne i sztuczne, przy niewielkiej wydajności chłodniczej do 200tys. kcal wymagany jest staw o powierzchni rzędu 800-1000 m2 i głębokości 1,5-3 m.
2.Baseny rozpryskowe - mają wymiary: głębokość 1,5-2 m, szerokość 40-50 m oraz strefę ochronną o szerokości 7-10 m nad basenem znajduje się system rur z dyszami doprowadzającymi wodę podgrzaną, woda wypływa z dysz i chłodzi się w zetknięciu z powietrzem i opada do basenu
3.Wierze chłodnicze i chłodnie kominowe - składają się ze zraszalnika, urządzenia doprowadzającego wodę do zraszalników, zbiornika wody chłodzącej i komina wysokości kominów żelbetowych dochodzącej do 100 i więcej metrów.
5.05.2004
Energetyka wodna:
Energia wodna cieków może być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej. Umownie wyróżnia się :
duże elektrownie wodne (ew) o mocy >1000kW = 1 MW
małe elektrownie wodne o mocy < 1000kW
mikro elektrownie wodne o mocy < 100kW
Zalety energetyki wodnej:
koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych są bardzo niskie
eksploatacja tania i wygodna
możliwość bardzo szybkiego włączania ew do sieci ( kilka minut ). W elektrowniach cieplnych włączanie do sieci trwa kilkadziesiąt (24-48) godzin, dlatego ew pracują jako awaryjno-szczytowe. Ew może pracować jako awaryjno-szczytowa jeśli poniżej zbiornika głównego jest dolny zbiornik wyrównawczy.
Nie zanieczyszcza środowiska naturalnego wybudowanie ew o produkcji rocznej 5650GWh pozwala zaoszczędzić na zużyciu węgla rzędu 5 mln t rocznie
Przy ocenie możliwości wykorzystania energetycznego rzek, wielkość potencjału energetycznego czyli moc oblicza się z zależności:
[W]
P - moc wyrażona w [W]
ρ - gęstość wody
g - przyspieszenie ziemskie
H - różnica spadu [m/km]
Q - natężenie przepływu wody w rzece [m3/s]
Wykonano obliczenie potencjału energetycznego dla naszych rzek na długości 12 500km, tylko na długości 1000km można uzyskać moc Pj>500kW/km na długości 7600 można uzyskać moc jednostkową Pj<100kW/km . Najbardziej zasobne w energię są Wisła i Dunajec.
Produkcja w ew w Polsce w 1995roku wynosiła 3,8TWh (T - tera) 1012 stanowi to ok..3% produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych. W Polsce istnieje ok.120 większych elektrowni wodnych. Największe są elektrownie wodne szczytowo-pompowe zbudowane w latach 1973 - 1981 roku. Elektrownia Żydowo o mocy 150MW, Porąbka-Żar 500MW i na północy elektrownia Żarnowiec 680MW. Elektrownie wodne Dychów, Różnów, Solina, Włocławek oraz Czorsztyn-Nidzica pracują na dopływach naturalnych, mają łączną moc 518MW = 73% mocy wszystkich elektrowni pracujących na przepływie naturalnym. Dębe 22MW, Porąbka 12,6MW, Koronowo 27,5MW, Tresna 21MW - są to 4 ew o mocy >10MW.
W ramach programu Wisła planowano budowanie ew na stopniach wodnych rzeki:
na Wiśle górnej 7 ew = 120MW
na Wiśle środkowej 12 ew = 750MW
na Wiśle dolnej 6 ew = 1200MW i łączna roczna produkcja wszystkich ew na Wiśle wynosiłaby 5650GWh.
Na terenach rolnych korzystne byłoby odbudowanie zdewastowanych małych ew które wcześniej były nazywane zakładami o sile wodnej, większość z nich pracowała do 1954 roku ( jest ok. 5600 takich małych ew. i z tego niewielka część jest odbudowana )
Elektrownie wodne są użytkownikami a nie konsumentami gdzie woda pobierana i zrzucana jest w tym samym miejscu i nie wpływa na jakość wody.
Moc elektrowni Jeziorsko : P=g⋅Q⋅H [kW]
GW |
DW |
H |
Q |
P |
moc instalacyjna Pe |
|
|
|
|
|
kW |
MW |
|
116,07 |
111,00 |
5 |
35 |
1717 |
1,72 |
|
|
|
|
70 |
3433 |
3,43 |
2,2 |
121,50 |
111,00 |
10 |
35 |
3609 |
3,61 |
2,2 |
|
|
|
70 |
7210 |
7,21 |
4,4 |
2 turbiny
moc instalacyjna Pe = ρ/1000⋅g⋅Q⋅H⋅ηt⋅ηg [kW]
ηt - współczynnik sprawności turbiny
ηg - współczynnik sprawności generatora
Roczna produkcja energii elektrycznej E = P⋅T⋅24 [kWh]
P - średnia eksploatacyjna moc elektrowni [kW]
T - czas przepływu wody przez elektrownie [doba]
24 - liczba godzin w ciągu doby [h]
E = 4000⋅365⋅24 = 35040000kWh = 35,04 GWh
Energetyka cieplna:
Jest ona poważnym użytkownikiem i stosunkowo niewielkim konsumentem. Potrzeby wodne w m3 na jednostkę produkcyjną energii elektrycznej, wyrażonej w MWh. Średni pobór wody 48,2 m3/MWh czyli potrzebny dopływ wody wynosi 48,2m3/3600MW=0,0134[m3/sMW]
Elektrownia Pątnów 2800MW⋅0,0134 m3/sMW=37,5m3/s
Żegluga śródlądowa:
Wykorzystywana jest do przewozu prefabrykatów (np. piasek, żwir) i surowców (np. węgiel kamienny, siarka) oraz drobnicy. W Polsce wyróżniamy 5 klas wodnych. Klasa wodna zależy od ładowności statku oraz szerokości trasy a także minimalnej głębokości gwarantowanej, minimalnego promienia łuku i od średniej głębokości nawigacyjnej.
Klasa I - dopuszczalna ładowność 300t, min R=250m, szerokość szlaku 30m, min głębokość 0,8m, głębokość średnia nawigacyjna 1,0m
Klasa V - dopuszczalna ładowność 3000t, min R=750m, szerokość szlaku 90m, min głębokość 3,0m, głębokość średnia nawigacyjna 3,5m
Ok. 97tys. km rzek i potoków na drogi żeglowne przypada 4615km a na drogi spławne 2240km. W Polsce wykorzystuje się ok. 2000km dróg wodnych.
DROGI WODNE w Polsce:
dolna Wisła od Płocka = 310km
górna i środkowa Wisła = 100km
Odra z kanałem Gliwickim = 684km
Noteć z kanałem Bydgoskim = 294km
kanał Warta - Gopło + Warta = 400km
kanał Żerański + odcinek Narwi = 80km
system jezior mazurskich = 150km
w sumie 2018km
Z ekonomicznego punktu widzenia najtańszy jest transport wodny ( aż czterokrotnie ) liczone na 1km. Rozwój żeglugi w Polsce wymaga nakładów na następujące elementy:
przystosowanie dróg wodnych
budowa i wyposażanie portów za i wyładowczych
budowa statków i szkolenie załóg
12.05.2004
BILANS WODNO GOSPODARCZY ZLEWNI
Równanie bilansu wodno gospodarczego wg. wzoru Peneka-Oppdckowa
P - H = E + ΔR
P - opad całkowity
H - odpływ całkowity
E - parowanie
ΔR - retencja
Bilansowanie wodno-gospodarcze polega na porównaniu zasobów wodnych zlewni z potrzebami konsumentów, użytkowników uwzględniając jednocześnie gwarancje pokrycia potrzeb i wymogi jakościowe wody.
Metody statystyczne bilansowania wodno-gospodarczego
I.Metoda Bipromelu
Równanie podstawowe
QI m = Qo m - Qn m +
-Qp m
QI - wyniki bilansu w profilu [m3/s]
Qo - przepływ miarodajny [m3/s]
Qn - przepływ nienaruszalny [m3/s]
ΔQd - zmiany przepływu spowodowane użytkowaniem wody powyżej profilu i ewentualnym zrzutem ze źródeł obcych
Qp - sumaryczny pobór wody [m3/s]
m - indeks numer danego profilu bilansowego
Założenia metody
1). Warunki hydrologiczne i meteorologiczne nie ulegają zmiana podczas bilansowania
2). Woda jest w pełni przydatna do bilansowania i może być wielokrotnie wykorzystywana
3). Deficyty wody będą pokrywane w danym profilu zlewni
4). W profilach w których nie ma możliwości pokrycia niedoborów wody nie wprowadza się wielkości przewidywanych zrzutów.
Etap I - Wybór profilu bilansowego
Profil powinien być zlokalizowany w następujących przekrojach :
- powyżej lub poniżej większego dopływu
- w miejscach ujęć wód dla potrzeb gospodarki komunalnej
- w miejscu ujęcia wody do nawodnień
- w przekroju lokalizacji zapor, zbiorników, przerzutów wody lub innych ujęć
Zasoby dyspozycyjne w danych profilach Qd obliczamy
Qd = Qo m - Qn m +
Przepływ miarodajny Qo ustala się na podstawie przepływów średnich rocznych SQ
Opracowujemy ciąg rozdzielczy przepływów średnich rocznych z okresu min. 20 lat. Następnie obliczamy prawdopodobieństwo empirycznie.
mx - numer kolejnego wyrazu ciągu
N - liczba wszystkich wyrazów ciągu
Z krzywej prawdopodobieństwa przyjmujemy jako przepływ miarodajny przepływ średni roczny o prawdopodobieństwie p=75-80%(SQ)p. Następnie określamy rok , w którym SQ jest równy (SQ)p. Ten rok przyjmujemy jako rok miarodajny. Dla tego roku określamy przeplew miarodajny Qo dla okresów dekadowych lub pentadowych. Jeśli obliczenia prowadzi się tylko w jednym profilu to wtedy pomijamy przepływ ΔQd. Natomiast przy obliczeniach w kilku profilach, w kolejnych profilach z biegiem rzeki uwzględnia się różnice bilansowe w profilu położonym powyżej danego profilu. Przepływ nienaruszalny Qn jest to przepływ, który musi być zachowany w cieku ze względów biologicznych, krajobrazowych, rekreacyjnych. W obliczeniach wartości Qn można przyjmować jako przepływ min. roczny o p = 90% lub jako przepływ równy SNQ.
Wzór Kostrzewy (1980 r.) uwzględnia kryteria hydrobiologiczne
Qn = k · SNQ
SNQ - przepływ średniej niskiej wody
K -parametr zależny od typu zlewni wielkości i jej powierzchni (0,5-1,5)
Wartości parametru „k” do wzoru Kostrzewy
Typ rzeki |
Prędkości miarodajne przy SNQ [m3/s] |
Powierzchnia zlewni [km2] |
Parametr k |
Nizinny |
0,2 |
< 1000 |
1 |
|
|
1000-2500 |
0.58 |
|
|
>2500 |
0,5 |
Przejściowy i podgórski |
0,25 |
<500 |
1,27 |
|
|
500-1500 |
0,77 |
|
|
1500-2500 |
0,52 |
|
|
>2500 |
0,5 |
Górski |
0,3 |
<300 |
1,52 |
|
|
300-750 |
1,17 |
|
|
750-1500 |
0,76 |
|
|
1500-2500 |
0,55 |
|
|
>2500 |
0,5 |
Na podstawie przepływów dyspozycyjnych i wielkości poborów bilansuje się zasoby w danym profilu, określa się niedobory lub nadmiary.
Jeśli oznaczymy przez BI wynik bilansu w danym profilu, a BII w profilu położonym poniżej, to możemy określić następujące równanie BI = Qdm -ΣQp
BI >0 - nadmiar wody
BI <0 - deficyt wody
Przy nadmiarze wody w przekroju BII
BII =Qdm -ΣQp + ΣQz
Przy deficycie wody
BII = Qdm - ΣQp + ΣQz -BI
W przekroju BII
BII = ΣQz
Qp - wielkość poborów [m3/s]
Qz - wielkość zużycia wody [m3/s]
Qdm - przepływ dyspozycyjny [m3/s]
II.Metoda jednolitych bilansów wodno-gospodarczych
Opracowanie Hydroprojekt W-wa z 1992 r.
Ustalenia ogólne
1. Metodyka zawiera wytyczne do przygotowania bilansów wodno-gospodarczych, które będą podstawa do określenia warunków korzystania z wód dorzeczy.
2. Bilans wodno-gospodarczy jest to zestawienie zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych i wód podziemnych z potrzebami wodnymi użytkowników. Bilans obejmuje porównanie ilościowe i jakościowe.
3. Celem bilansu jest:
a).ocena możliwości zaspokojenia potrzeb wodnych pod względem ilościowym i jakościowym użytkowników wód.
b).ocena zmian w środowisku wodnym spowodowana oddziaływaniem zewnętrznym (zrzuty wody, nadmierna eksploatacja ).
c).ocena wielkości niedoborów pod względem ilościowym.
d).przygotowanie koncepcji działań perspektywicznych.
4. Wyrozniamy dwa rodzaje bilansowania
a).stan aktualny, czyli odwzorowanie aktualnych warunków gospodarowania woda
b).bilans perspektywiczny - układ warunków gospodarczo-wodnych w przyszłości
5. Obszary bilansowe dostosowuje się do podziału hydrologicznego (zlewniowego ).
6. Przekroje bilansowe powinny być zlokalizowane w punktach istotnych dla rozrządu wody ( zapora czołowa zbiornika Jeziorsko ).
7. Opracowaniem, które powinno wyprzedzać opracowanie bilansu jest tzw. identyfikacja głównych problemów gospodarczo-wodnych zlewni, powinna zawierać min.
- ograniczenia środowiskowe
- założenia do bilansu
- wykaz opracowań związanych z bilansem itp.
8. Bilans wód podziemnych powinien wyprzedzać opracowanie bilansu wód powierzchniowych.
Ustalenia metodyczne dla bilansu zasobów wód powierzchniowych.
1).Definicje i założenia podstawowe
2).Opis zasobów wodnych zlewni
3).Jakość wód powierzchniowych
4).Określenie potrzeb wodnych
5).Dane dotyczące zbiorników retencyjnych
6).Dane dotyczące przerzutów miedzyzlewniowych
Zasady modelowania i optymalizacji
Model matematyczny odwzorowuje układ gospodarki wodnej w formie sieci przepływowej składającej się z :
a).węzłów - źródeł zasobów i miejsc poboru wody
b).łuków - kierunków przenoszenia się zasobów miedzy węzłami
c).współczynników wagowych określających preferencje dla opisania wielkości przepływów w danym luku
Kryterium optymalizacyjnym jest minimalizacja strat spowodowanych niespełnieniem potrzeb odbiorców i niedotrzymaniem wymagań odnośnie przepływów.
C. Ustalenia metodyczne dla bilansu wód podziemnych.
1). Bilans zasobów wód podziemnych ( czynniki ograniczające wykorzystanie wód podziemnych wpływ działań gospodarki na zasoby wód podziemnych, charakterystyka zbiorników wód podziemnych ).
2). Jakość wód podziemnych i ich wpływ na wielkość zasobów.
19.05.2004
GOSPODARKAWODNA NA ZBIORNIKACH
1.Cele i zadania budowy zbiorników
Celem budowy jest użytkowanie gospodarcze wód, ochrona przeciwpowodziowa, ochrona elementów przyrodniczych, wykorzystanie energetyczne oraz wykorzystanie rekreacyjne i rybackie.
Wszystkie zbiorniki niezależnie od wielkości i funkcji jaka spełniają przyczyniają się do zmniejszenia zagrożenia ponieważ magazynują cześć wód wezbraniowych. Ponad to wszystkie zbiorniki przyczyniają się do zasilania wód gruntowych droga infiltracji.
W Polsce w 1997 r. we wszystkich zbiornikach retencyjnych i nadpietrzonych jeziorach pojemność całkowita zmagazynowanej wody wynosiła 3,43 mln m3 (km3)-dotyczy zbiorników o Vc < 1,16 mln km3.
Pojemność użytkowa tych zbiorników
Vu = 1,2 mld m3
Pojemność powodziowa stała
Rs = 0,700 mld m3
Pojemność martwa
RM = 0,39 mld m3
W Polsce magazynuje się ok. 5% odpływu średniego rocznego. Ze względu na deficyty wody poj. całkowita wszystkich zbiorników powinna wynosić ok. Vc =7,0 mld m3 w tym rezerwa powodziowa stała Rs wynosiła 1,5-2,0 mld m3
2. Podział zbiorników:
Kryteria podziału.
Zbiorniki dzielimy ze wzgldu na:
Funkcje i zadania:
zbiorniki powodziowe (suche i pldery)
zbiorniki uzytkowe
Lokalizacje:
nizinne (duże i płytkie)
górskie (mniejsze, ale głębsze, podatne na erozję)
Sposób uzyskania pojemności:
naturalne (stawy i jeziora)
sztuczne (spiętrzenia w dolinie rzek i podpiętrzenia jeziora)
Klasy budowli hydrotechnicznych - rozporządzenie MOŚZS,L z dnia 20.12.1996, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 21 poz.,111 4 klasy ważności:
Klasy ważności wyróżnia się w zależności od:
rodzaju podłoża i wysokości spiętrzenia
skutków awarii budowli hydrotechnicznych, powodujących utratę pojemności lub zatopienie terenów doliny poniżej zbiornika
obszar nawadniany lub odwadniany
obszar chroniony wałami przeciwpowodziowymi
moc elektrowni wodnej
budowle przeznaczone do zaopatrzenia w wodę (zaliczamy do I i II klasy ważności)
Na pojemność zbiornika:
Vc <10mln m3 - zbiorniki małe
Vc = 10-100mln m3 zbiorniki średnie
Vc >100mln m3 zbiorniki duże
Rodzaje zbiorników za względu na funkcje i zadania;
zbiorniki powodziowe - zbiorniki jedno funkcyjne, cała pojemność przeznaczona jest na ochronę przeciwpowodziową
zbiorniki suche - napełniane są tylko w okresie wezbrań w pozostałym okresie czasu, czasza zbiornika wykorzystywana jest jako łąki i pastwiska. Budowane są w górnych biegach rzek (górskich) . Regulacja odpływu ze zbiornika suchego odbywa się za pomocą ciągle otwartych upustów dennych. Pojemność suchych zbiorników jest określana tak że fala powodziowa P3% mieści się w zbiorniku w całości, a fala P1% w 70% powinna mieścić się w zbiorniku.
zbiorniki ..... - się wodę przy wezbraniach w okresie pozawezbraniowym lub przy małych wezbraniach, wykorzystywane są jako łąki i pastwiska
Zbiorniki użytkowe:
zbiorniki komunalne - magazynują wodę w celu zaopatrzenia w wodę ludności, zwierząt na terenie miast i osiedli wiejskich. Do tej grupy zalicza się zbiorniki infiltracyjne zasilające warstwy wodonośne ujęć wód podziemnych
zbiorniki rolnicze - przeznaczone są do nawodnień i hodowli ryb. Woda magazynowana jest w okresie wezbrań wiosennych i użytkowania w okresie wegetacyjnym. Z reguły ich pojemność jest mała od 1 do kilku mln m3. Charakteryzują się dużą wysokością warstwy użytkowej Vu = 0,5 - 0,9 Vcałk. (Vu = 0,85Vc)
Podział zbiorników rolniczych:
Nazwa |
Pojemność V [mln m3] |
Powierzchnia zlewni [ha] |
Powierzchnia nawadniana [ha] |
|
|
|
|
Deszczownie |
Podsiąkowe |
-zbiorniki małej retencji: *stawy wiejskie małe *stawy wiejskie duże *zbiorniki wiejskie małe *zbiorniki wiejskie duże -zbiorniki retencyjne: *małe *duże *bardzo duże |
0,05 0,05-0,25 0,25-0,5 0,5-1,0
1-5 5-50 >50 |
5 5-25 25-50 50-100
- - - |
- 10-50 70-300 70-300
300-1500 - - |
- - 50-200 50-200
250-1250 - - |
zbiorniki przemysłowe - magazynują wodę na potrzeby procesów technologicznych, przede wszystkim do chłodzenia
zbiorniki energetyczne - magazynują wodę do potrzeb produkcji energii elektrycznej
zbiorniki sanitarne - osadniki, czy stawy natleniające, budowane są wg zasad stosowanych w oczyszczalniach. Zaliczamy tu zbiorniki wstępne, budowane w górnej części zbiornika głównego. Zbiorniki wstępne przechwytują zawiesiny mineralne i roślinne oraz rumowisko wleczone, przyczyniają się do przedłużenia żywotności zbiornika głównego i poprawy jakości wody w zbiorniku głównym. Powstają przez wykonanie dodatkowej przegrody w postaci zapory ziemnej z urządzeniem przelewowym.
zbiorniki rekreacyjne - powinny mieć wody co najmniej 2klasy czystości. Amplituda wahań stanów wody <0,5m
Rozróżniamy 2 rodzaje zbiorników:
powstałe w wyrobisku kopalń (gliny, żwiru)
powstały przez spiętrzenie wody w dolinie cieku, głębokość wody powinna wynocić ok.3m, powierzchnia 4-5ha a plaże na brzegach o nachyleniu od 1:5 do 1:10
Klasyfikacja funkcjonalna planów gospodarki wodnej na zbiornikach:
1) Plan regulacji odpływu - opracowany z danych hydrologicznych z minionego wielolecia.
Celem tego planu jest:
ustalenie pojemności zbiornika
podział pojemności na warstwy funkcjonalne
określenie danych do wymiarowania urządzeń zrzutowych
ustalenie danych do opracowania instrukcji eksploatacji zbiornika
określenie danych do obliczeń fali spiętrzenia w przypadku ewentualnej awarii zapory czołowej zbiornika
2) Plan regulacji operacyjnej - dotyczy gospodarki woda na zbiornikach w warunkach eksploatacji .
Wykorzystuje się tutaj:
bieżące obserwacje hydrologiczne
ustalenia zawarte w instrukcji gospodarki wodnej zbiornika
Na podstawie w/w informacji określa się:
najkorzystniejsze warunki korzystania z wód zbiornika
warunki bezpiecznego odprowadzania wód w okresie przejścia fali powodziowej przez zbiornik
26.05.2004
Klasyfikacja zbiorników wg okresów wyrównania
Regulacja roczna - polega na przerzucie wody z okresów nadmiaru do okresu niedoboru i ten proces odbywa się w zamkniętym cyklu rocznym. Wyróżniamy tutaj:
wyrównanie roczne zupełne
wyrównanie roczne niezupełne
Regulacja wieloletnia - polega na przerzucie nadmiaru w okresie mokrym do okresu niedoboru w latach suchych. To wyrównanie wieloletnie przedstawia się jako wyrównanie średnich rocznych odpływów Qśr na średni odpływ wieloletni Qo
Qo - średni odpływ z wielolecia
Regulacje wieloletnie stosuje się na największych zbiornikach na świecie.
Regulacja dobowa odpływu - występuje w przypadku zmiennego zapotrzebowania na wodę w ciągu doby. Przepływ w rzekach w ciągu doby możemy traktować jako stały, za wyjątkiem przejścia fali wezbrań na małych ciekach.
Ze względu na krótki okres wyrównania, pojemności zbiorników dobowych są bardzo małe w porównaniu z pojemnościami zbiorników pracujących w cyklu rocznym.
Regulacja roczna kombinowana z dobową - ma to miejsce w przypadku zbiorników wielozadaniowych. Dobową zmiennością zapotrzebowania na wodę charakteryzują się tacy odbiorcy jak wodociągi, energetyka wodna, częściowo rolnictwo. W tych przypadkach zaangażowana jest cienka warstwa wody o niewielkiej pojemności i w niektórych przypadkach może to być pominięte.
HYDROLOGICZNE PODSTAWY PLANU GOSPODARKI WODNEJ (na zbiorniku)
Operat hydrologiczny powinien zawierać wszystkie dane potrzebne do:
opracowania projektu zbiornika;
opracowania wytycznej do jego eksploatacji.
Operat powinien składać się z następujących części:
Opis fizjograficzny zlewni zbiornika, który powinien zawierać:
warunki klimatyczne i fizjograficzne
temperatury
opady
morfologie i geologie terenu
szata roślinna (leśna)
występowanie jezior.
Wykaz stacji pomiarowej
Zestawienie obserwacji wodowskazowych; (najkrótszy okres obserwacji wynosi 15 lat)
Opracowanie ciągów przepływów (hydrogramy przepływu). Ciągi te stanowią podstawę obliczeń gospodarki pojemnością użytkową zbiornika.
Analizy probabilistyczne średnich przepływów rocznych. Wykorzystuje się do ustalenia gwarancji pokrycia zapotrzebowania na wodę poszczególnych użytkowników (odbiorców).
Opracowanie ciągu przepływów maksymalnych. Określa się:
serie hydrogramów fal powodziowych
kształt fali wezbrania
okresy występowania fal wezbraniowych.
Na podstawie tych danych określa się:
pojemność rezerwy powodziowej zbiornika
wytyczne dla gospodarki wodnej w okresie powodzi
Określenie maksymalnych przepływów prawdopodobnych. Określa się tzw.:
Qm -> przepływ miarodajny
Qk -> przepływ kontrolny
Na bazie serii hydrogramów fal powodziowych można wyznaczyć krzywe prawdopodobieństwa pojemności szczytów fali Vs
Obliczenia parowania z wolnej powierzchni wodnej. Wykonuje się celem określenia strat wody w zbiornikach.
Filtracja ze zbiornika w celu oceny strat wody na zbiorniku
Określenie ilości i składu granulo metrycznego rumowiska transportowanego przez rzekę
FUNKCJONALNY PODZIAŁ POJEMNOSCI ZBIORNIKA
PM -> poziom martwy
DPP -> dolny poziom rezerwy powodziowej przygotowanej
NPP -> normalny poziom piętrzenia użytkowego
NP -> normalny poziom piętrzenia
Max PP -> najwyższy poziom piętrzenia
Vm -> pojemność martwa (poniżej poziomu upustów dennych)
Vu -> pojemność użyteczna zbiornika
V -> pojemność zbiornika w normalnych warunkach eksploatacji
Vc -> pojemność całkowita zbiornika
Rp -> rezerwa powodziowa przygotowana (częściowo opróżniana przed nadejściem fali)
Rs -> stała rezerwa powodziowa
Rf -> rezerwa powodziowa forsowana (wymuszona)
Rc -> całkowita rezerwa zbiornika
Rc = Rp + Rs + Rf
CHARAKTERYSTYKA REŻIMU ZBIORNIKA
Krzywe charakterystyczne zbiornika
krzywa powierzchni zalewu F = f(h)
krzywa pojemności zbiornika V = f(h)
Zapora: Plan warstwicowy czaszy zbiornika:
Przyrost objętości:
19
wieża ciś.
pompownia
zakład
oczyszczalnia
wieża ciś.
zakład
pompownia
pompownia II stopnia
oczyszczalnia