Межгосударственный стандарт
ГОСТ Р 113.08.01-2022
Наилучшие доступные технологии. Метод гидродинамической суперкавитации для оптимизации биологической очистки сточных вод. Основные требования
The best available techniques. Method of hydrodynamic supercavitation for biological wastewater treatment. General requirements
Редакционная карточка ГОСТНОРМ. Полный текст публикуется только при подтверждённом праве использования. Метаданные сверяются по нескольким источникам.
Область применения
Область применения пока не подтверждена.
1
Страница 1
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ Р
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
113. 08 .01—
ФЕДЕРАЦИИ 2022
НАИ ЛУЧ Ш И Е Д О С ТУП Н Ы Е ТЕХН О Л О ГИ И
Метод гидродинамической суперкавитации
для оптимизации биологической очистки
сточных вод.
Основные требования
Издание официальное
Москва
Российский институт стандартизации
2022
георадарные исследования2
Страница 2
ГОСТ Р 113.08.01— 2022
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Научно-производственное объединение «КАВ-ЭКО»
и Федеральным государственным автономным учреждением «Научно-исследовательский институт
«Центр экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 113 «Наилучшие доступные техно
логии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 10 ноября 2022 г. № 1271-ст
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона
от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об из
менениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего
года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае
пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные
стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в ин
формационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)
© Оформление. ФГБУ «РСТ», 2022
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
II3
Страница 3
ГОСТ Р 113.08.01—2022
Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
Н А ИЛУЧШ ИЕ Д О С ТУП Н Ы Е ТЕХНО ЛО ГИ И
Метод гидродинамической суперкавитации для оптимизации
биологической очистки сточных вод.
Основные требования
The best available techniques. Method of hydrodynamic supercavitation for biological wastewater treatment.
General requirements
Дата введения — 2023—01—01
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к применению метода гидродинами
ческой суперкавитации при осуществлении следующих видов экономической деятельности [1]: 37.00
Сбор и обработка сточных вод.
Настоящий стандарт распространяется на сооружения биологической очистки сточных вод цен
трализованных систем водоотведения поселений, городских округов проектной мощностью от сверх
малых до крупных согласно [2], [3] при аэрации, нитрификации, денитрификации очищенных сточных
вод, а также промышленные объекты, имеющие биологический и/или биосорбционный цикл очистки
сточных вод, и позволяет повысить ресурсную (в том числе энергетическую) эффективность и интен
сивность очистки сточных вод.
2 Термины, определения и сокращения
2.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1.1 аэрация воды: Обогащение воды кислородом воздуха.
2 1.2
.
водоотведение: Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизо
ванной системы водоотведения.
[[4], статья 2]
2.1.3 кавитация: Явление разрыва сплошности жидкой среды под действием растягивающих на
пряжений, возникающих в жидкости, которое сопровождается образованием в ней парогазовых поло
стей — каверн.
2.1.4 гидродинамическая кавитация: Способ возбуждения кавитации, который заключается в
создании в потоке жидкости зоны пониженного критического давления, зависящего от характеристик
жидкости (температура, плотность, давление насыщенных паров, газосодержание), путем локального
ускорения потока при обтекании им специальных конструктивных элементов (кавитаторов).
П р и м е ч а н и е — Степень развития кавитации характеризуется протяженностью каверны, которая по
мере увеличения скорости потока проходит несколько стадий роста — от отдельных нестационарных пузырьковых
областей на поверхности кавитатора до коротких пузырьковых каверн, заполненных парогазовыми пузырьками, и
далее — до длинных прозрачных суперкаверн, заполненных паром и/или газом. Режимным параметром, опреде
ляющим степень развития каверны, является число кавитации.
Издание официальное
14
Страница 4
ГОСТ Р 113.08.01— 2022
2.1.5 диспергирование: Смешивание, по меньшей мере, двух субстанций, которые: не раство
ряются друг в друге, трудно растворяются друг в друге или не вступают в реакцию друг с другом.
П р и м е ч а н и е — В процессе диспергирования одно вещество (дисперсионная фаза) распределяется во
втором веществе (сплошная фаза).
2.1.6 суперкавитация: Гидродинамический режим кавитационного течения, в котором образует
ся длинная каверна (суперкаверна), рост которой обеспечивается либо испарением жидкости и выде
лением из нее растворенного газа, либо подводом газа из внешнего источника.
П р и м е ч а н и е — Различают три стадии кавитации: начальную, развитую и суперкавитацию. При началь
ной стадии единая каверна (кавитационная область) отсутствует. Развитая стадия отличается наличием значитель
ных каверн на обтекаемом теле. В условиях суперкавитации весь обтекаемый элемент находится в зоне каверны.
2.1.7 метод гидродинамической суперкавитации: Метод аэрации сточных вод с использовани
ем гидродинамической суперкавитации.
2.1.8 обработка сточных вод: Воздействие на сточные воды с целью обеспечения их необходи
мых свойств и состава.
2.1.9 очистка сточных вод: Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них
определенных веществ.
2 . 1.10
сточные воды: Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточ
ные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в
водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водо
сборной площади.
[[5], статья 1]
2 .1.11
централизованная система водоотведения поселения или городского округа; ЦСВП: Ком
плекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водо
отведения с территории поселения или городского округа.
[[6], статья 1]
2.1.12 эжекция: Передача кинетической энергии от одной среды (активной), движущейся с боль
шей скоростью, к другой (пассивной) с целью перекачивания пассивной среды и/или смешения двух
сред.
2.2 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АСУ ТП — автоматизированная система управления технологическим процессом;
ГДСК — гидродинамическая суперкавитация;
ЗВ — загрязняющее вещество;
КЭ — кислородный эквивалент;
ОС — очистное сооружение;
СВ — сточные воды.
3 Общие положения
Современные тенденции развития технологий очистки сточных вод заключаются в поиске и вне
дрении решений, направленных на энерго- и ресурсоэффективность.
Основное количество энергии расходуется на подачу сжатого воздуха в аэротенки для обеспе
чения растворения в иловой смеси необходимого количества кислорода. Для эффективного расхода
электроэнергии объем подачи воздуха должен быть пропорциональным массе загрязнений, поступаю
щих со СВ, на окисление которых расходуется кислород.
Оптимальное (с минимальными неэффективными потерями) потребление электроэнергии на по
дачу воздуха в зависимости от технологического процесса составляет 0,25— 0,40 кВт • ч/кг КЭ, где:
- минимальный показатель 0,25 — при оптимизированной технологии удаления азота с денитри
фикацией;
- максимальный показатель 0,40 — для развитой нитрификации без удаления азота денитрифи
кацией [4].
2Показаны первые 4 из 12
История статуса
Подтверждённых событий пока нет.