2168 Bartosz Kaźmierczak
przy czym jup to współczynnik przepływu przelewu bocznego wg zależności [6, 7]:
= 0,64-0,052ęr +0,0088Z,0 +O,O35W0 -0,075Fr0 -0,065K„ (18)
gdzie:
qr - współczynnik rozdziału przepływów na przelewie: qr = Q/Qd, Lo - względna długość krawędzi przelewowej: /,« = /p!H„, gdzie H„ = p + ha (ha - wysokość warstwy przelewowej na początku przelewu),
Wo - względna wysokość warstwy przelewowej na początku przelewu: Wt) = ha/Ha,
Fr0 - liczba Froude’a w początkowym przekroju poprzecznym komory przelewowej: Fr0 = Qd/(Ao(QdsP) g°'5 H°5),
Aq(Qd Sp) ~ pole powierzchni przekroju poprzecznego spiętrzonego strumienia Qd, na początku komory przelewowej, m2.
K0 - współczynnik kształtu komory przelewowej na jej początku: Ko = bHaIAo(Qdsp), gdzie b to szerokość kanału dopływowego.
Na podstawie sformułowanych modeli hydraulicznego i matematycznego funkcjonowania przelewu opracowano program komputerowy SYMULACJE do numerycznego opisu jego działania. Założono trójkątny hydrogram dopływu ścieków deszczowych do przelewu (rys. 5).
Wyniki przeprowadzonej symulacji przedstawiono w tabeli 1. Zestawiono kolejno strumienie dopływu Qd, odpływu Q0 i zrzutu ścieków przez przelew Q, a także sumaryczną objętość dopływu Vd, odpływu V0,i zrzutu ścieków Foraz wysokość napełnienia ścieków H. Z uwagi na dużą liczbę danych wynikowych, w tabeli 1 przedstawiono charakterystyczne wartości z 60 sekundowym krokiem czasowym.
Przy zadanym obciążeniu, przelew zacznie zrzucać ścieki do kanału burzowego w 120 s dopływu ścieków. W 900 s wystąpi maksymalny chwilowy zrzut ścieków wartości Ofnax> = 2,014 m3/s, przy dopływie Qd(max) = 2,197 m3/s. Zrzut ścieków będzie trwał do 1740 s (27 minut). Łączna objętość zrzuconych w tym czasie ścieków do odbiornika wyniesie V = 1702 m , natomiast w kierunku oczyszczalni popłynie objętość V„ = 306 m3 (Łącznie Vd = 2008 m3). Hydrogramy przepływów ścieków przedstawiono na rysunku 5.