Способы создания фильтра для скважины своими руками. Виды фильтров для скважины

Небольшие куски до 2,5 мм гладкой, но твердой породы и есть тот самый природный, доброкачественный фильтр из гравия. Поэтому мелкие по составу, они используются в качестве дополнительного устройства. Обсыпая им фильтровую часть, фракции задерживают мелкие песчинки и одновременно очищают воду от крупинок песка, пропускаемого через фильтр. Не зря мелкий гравийный материал часто применяется в зоне водозабора. Между тем эффективность такого устройства взаимосвязана как с качеством, так и толщиной слоя гравия. Стало быть, чем больше обсыпка задержит твердых частиц, тем легче будет функционировать фильтр и тем дольше проработает скважина. Однако, он по диаметру шире, относительно или . И это означает, что должна буриться большего диаметра, либо придется использовать на порядок меньший размер эксплуатационной трубы. А это приведет к меньшим габаритам , что не всегда желательно по производительности.

Обычно, фильтр устраивается после монтажа эксплуатационной трубы с последующей обсыпкой его затрубной полости. Качественный слой камня - это залог многолетней работы скважины. Расстояние между обсадной и фильтровой трубой не должно быть менее 100 мм. К подобным устройствам относятся фильтры с искусственно введенным природным камнем вокруг каркаса. Это затрубное пространство обсыпается гладкими камушками небольшими интервалами. Использование их обеспечивает долговременную эксплуатацию ствола. Гравийное присутствие способствует и увеличению срока службы насоса, особенно в мелко и среднезернистых грунтах. В любом случае, следует серьезно оценивать важность правильной фильтровой обсыпки.

Применение гравийных фильтров

Устанавливаются как сетчатыми, так и отдельно. Применяют в мелких и, редко, в . Простота и низкая стоимость устройств не имеет конкурентов в части инженерной технологии. Фильтровая система удаляет из воды такие мелкие частички, против которых бессилен сетчатый фильтр. В гравийной прослойке мелкие зерна песка застревают и со временем вымываются в отстойник. Высота отсыпки составляет около 100 мм, и зависит от диаметра ствола, состояния воды и частоты пользования скважиной. Идеальный фильтр механической очистки не должен иметь отверстия на обсадной колонне большего размера, чем фракции.

Достоинства гравийного фильтра для скважины

Возможность изготовления гравийного фильтра отличного качества для любых горных разрезов.

Несложность проведения технических работ в скважине. Простота требований к используемому природному материалу.

Недостатки гравийного фильтра для скважины

Сложность сохранения целостности фильтрового слоя во время обсыпки.

Сложность доставки материала в зону заложения.

Небольшая водозахватывающая поверхность фильтра и потребность расширения диаметра ствола.

Стоимость гравийного фильтра

Цена гравийного фильтра составляет, примерно 10% от общей стоимости скважины. Такие устройства с производительностью 200-300 литров и более в минуту, стоят 3-6 тыс. рублей.

18.08.2014

Песчано-гравийный фильтр - один из типов биофильтров, используемых для очистки предварительно осветленных в септике сточных вод. Такие фильтры можно устраивать на водопроницаемых или слабо фильтрующих грунтах. Их использование в системе обязательно: сбрасывать стоки без предварительной очистки сначала в септике, а затем в биофильтре нельзя.

Важно! Расстояние между нижним краем засыпки фильтра и верхней отметкой грунтовых вод должно составлять не менее 1 метра. Кроме того, при выборе места для фильтра следует соблюдать и другие требования, предъявляемые к системам автономной канализации, предусмотренные строительными санитарными нормами Подробнее об этих нормах вы можете прочитать в статье « »

Основные элементы песчано-гравийного фильтра:

  • оросительная сеть;
  • дренажная сеть;
  • фильтрующая засыпка.

Ниже описана поэтапная процедура устройство песчано-гравийного фильтра своими руками.

Создание котлована

Вода поступает в фильтр из септика или дозирующей камеры самотеком. Это означает, что труба должна иметь уклон в сторону фильтра. Глубина котлована должна быть такой, чтобы его дно располагалось на 1,5 м ниже лотка отводящей трубы.

Дно котлована должно иметь уклон 0,03 к центральной части. На дно необходимо насыпать слой гравия, щебня или доменного шлака. Размер частиц - 15…30 мм.

Создание дренажной сети



Песчано-гравийный фильтр: поперечный срез

Дренажная сеть состоит из коллекторной трубы диаметром 120…150 мм и водосборных труб диаметром 100 мм. Водосборные трубы должны быть водопроницаемыми. Для этого в боковых поверхностях полимерных трубах сверлят отверстия диаметров 10 мм с интервалом 50 мм, а в боковых поверхностях асбоцементных делают пропилы глубиной до трети диаметра. Ширина пропилов - 10 мм, расстояние между пропилами - 150 мм.

Водосборные трубы присоединяют к центральной при помощи прямых тройников.

Коллектораня трубп переходит в отводную. Вода из фильтра может сбрасываться на рельеф или проходить дополнительную дезинфекцию и сбрасываться в водоем.

Фильтрующая засыпка и оросительная сеть

Фильтрующая засыпка делается многослойной:

  • доменный шлак, гравий или щебень крупностью фракций 15…30 мм - засыпается высотой 50 мм над верхним краем дренажных труб;
  • тот же материал крупностью 5…15 мм - толщина слоя 100 мм;
  • тот же материал крупностью 2…5 мм - толщина слоя 100 мм;
  • крупно- или среднезернистый песок - толщина слоя 1 м.

Засыпку тщательно уплотняют.

Оросительная сеть


Песчано-гравийный фильтр - продольный разрез

Конструкция оросительной сети аналогична конструкции дренажной. Трубы укладывают на предварительно подготовленную засыпку из щебня, гравия или шлака крупностью фракции 15…30 мм. Сверху их закрывают той же засыпкой: верхний край засыпки должен располагаться на высоте 50 мм над верхнем краем труб. Общую трубу присоединяют к выводу из септика или дозирующей камеры. Всю конструкцию закрывают гидроизолом, затем укладывают слой мятой глины и засыпают грунтом.

Как рассчитать площадь песчано-гравийного фильтра для канализации?

Размеры гравийно-песчаного фильтра зависят от суточного объема стоков, поступающих на фильтр из септика или дозирующей камеры. При этом следует принять во внимание, что:

  • расстояние между оросительными трубами должно составлять 0,5 м
  • один метр оросительной трубы с прилегающей к нему засыпкой способен очищать примерно 100 литров предварительно осветленных сточных вод в сутки.

Таким образом, для семьи из 4 человек с расходом 200 л на человека в сутки общая протяженность оросительных труб должна составлять 8 метров. При длине коллекторной трубы 2 метра и длине оросительных труб 1 м нам понадобится 4 пары оросительных труб с каждой стороны. Общая площадь гравийно-песчаного фильтра составит примерно 2*2 м.

Безручко Е.В. – специалист агрономического сопровождения ООО «Элитные Агросистемы».
МО, г. Воскресенск, ул. 2-я Заводская, д. 6 Тел.: +7 499 322-05-37, www.etias.ru

Будущее за орошением

Орошение стало неотъемлемой частью агротехники возделывания многих культур. Капельный полив по праву считается наиболее эффективным, мобильным и современным видом орошения. Его неоспоримыми достоинствами являются:

1. оптимальное, равномерное, локальное обеспечение растений водой и удобрениями;

2. экономия воды, электроэнергии, удобрений и средств защиты ;

3. улучшение фитосанитарного состояние посадок.

Правильно рассчитанная и смонтированная система полива легка в обслуживании (для полива 5 га достаточно труда одного человека) и высокорентабельна.

Надежная фильтростанция – залог качественного полива

Чаще всего вода для систем полива поступает из открытых водоемов – рек, каналов, водохранилищ. Качество воды в них зачастую оставляет желать лучшего из-за большого количество твердых и взвешенных частиц (частицы ила или грунта, водоросли, биота), которые приводят, во-первых, к засорению системы капельного орошения и, во-вторых, к снижению эффективности химических веществ, применяемых с поливом. Во избежание поломок оборудования, воду для полива необходимо предварительно очищать.

Фильтростанция – один из ключевых элементов системы орошения , влияющих на ее эффективность и долговечность. Поэтому к ее выбору следует подходить со всей ответственностью. Критериями выбора являются степень загрязнения воды и ее количество. Одним из самых распространенных видов фильтрационного оборудования является песчано-гравийный фильтр. Он прост и надежен. Принцип его работы основан на противоточном принципе фильтрации. Вода, проходя через фильтрующий элемент (песок, мелкий гравий), очищается, после чего попадает через диффузоры в магистральный трубопровод и дальше в систему. Вся примесь, находящаяся в воде, задерживается в фильтрующем слое. Важно понимать, что такой фильтрующий материал химически инертен и не влияет на качество очищенной воды. При сильном засорении фильтр промывается обратным потоком воды до полного очищения.

В продаже имеются одно- и двухкамерные фильтры. Преимущество последних в том, что в них процесс промывания происходит уже очищенной водой, без прекращения полива. Давление воды, рекомендуемое на входе в фильтростанцию, составляет не менее 3 атм. (max до 8 атм.), при более низком давлении снижается эффективность промывания наполнителя обратным потоком воды.

Песчано-гравийные фильтры компактны и легко монтируются. Их пропускная способность от 60 до 100 кубометров/час. Один фильтр обеспечивает оптимальный режим полива на участке до 15-20 га. При проектировании фильтростанции отталкиваются от качества воды. Если оно подвержено колебаниям, то нужно подобрать фильтр так, чтобы справиться с самым низким качеством воды. При понижении нормативной расчетной скорости потока, вызванного высоким содержанием тяжелых твердых частиц, нужно учесть, что большая емкость фильтра будет требовать более высокую скорость обратного потока воды. Поэтому несколько небольших фильтров лучше, чем меньшее количество фильтров большей производительности. Большинство песчано-гравийных фильтров сконструировано с учетом возможности монтажа дополнительных фильтров.

Выбор надежного производителя дело важное

Не рекомендуется использовать фильтра кустарного производства, так как плохое качество фильтрации приведёт к выходу из строя капельных линий, что повлечет за собой сбой полива растений в критичный период.

Наилучший способ – приобретать фильтры у надежных производителей. На сегодняшний день на рынке много иностранных компаний, предлагающих фильтрационное оборудование. Российские производители, учитывая растущий интерес аграриев к вопросам орошения, постепенно «отвоевывают» рынок в этой сфере. При этом качество поставляемой продукции отвечает требованиям современного производства и не уступает импортным аналогам. Кроме этого собственное производство позволяет минимизировать срок поставки товара, а также предлагать по конкурентоспособной цене как сами установки, так и расходные материалы к ним, что совсем немаловажно в сегодняшней сложной экономической ситуации.

Чтобы «жизнь» фильтра была долгой, а работа качественной

Поскольку фильтр подвергается интенсивной эксплуатации, то нуждается в регулярном и тщательном уходе. Его необходимо регулярно очищать от задержавшихся примесей. Периодичность промывания зависит от степени загрязнения воды и интенсивности водопотока. Если разность показаний манометров на входной и выходной магистралях выше 0,7 бар – это сигнал к проведению очистки. Если разность показателей давления станет критичной – срабатывает предохранительный клапан и производится аварийный сброс воды. Для достижения максимальной производительности обратный поток должен быть отрегулирован. Слишком интенсивная обратная промывка приведет к вымыванию из резервуара песчано-гравийной смеси вместе с грязью. Недостаточный поток промывки в полной мере не разрыхляет песчано-гравийную смесь, что снижает эффективность очистки. Как правило, при сильнозагрязненной воде необходимо промывать фильтр не реже одного раза в час. Минимальное количество промываний – два раза в сутки.

Кроме того, не рекомендуется «перегружать» фильтростанцию объемами воды, превышающими ее номинальную производительность. Это может привести к снижению степени очистки воды и повышению риска блокирования системы. Важно помнить, что фильтростанция является важнейшей составляющей капельной установки, а от ее работоспособности зависит качество и своевременность полива.

Экономический эффект применения капельного полива очевиден. Его использование – отличная возможность нивелировать риски, вызванные погодно-климатическими факторами, и получить от своей работы достойную отдачу. Однако прежде чем внедрять новую технологию, внимательно изучите ее особенности, обратите внимание на все нюансы, подберите надежного партнера...


Вы также можете прочитать о других современных технологиях в растениеводстве и земледелии :
От технологического аудита до технологической реструктуризации растениеводства .
Обязательное условие отборных семян - выполненность .
Системы орошения для сельского хозяйства .

Большая часть загородных коттеджей и дач оборудованы – колодцем либо скважиной. Такие системы, в сравнении с прокладкой традиционного водопровода, имеют целый ряд преимуществ: это и минимальные затраты, и постоянная обеспеченность водой, без зависимости от каких-либо внешних обстоятельств.

Однако существует один фактор, который можно отнести как к положительным сторонам, так и к проблемным местам любой скважины – это качество воды.

Безусловно, при правильном подходе к водоподготовке и , когда она оборудована всеми необходимыми конструкционными элементами и очистными системами, вы получаете воду, качество которой несравнимо с той, которая подается коммунальными службами водоснабжения. Однако если вы сэкономите на системах водоподготовки, чистота получаемой воды вас, мягко говоря, не порадует.

1 Виды фильтров для скважины

По сути, для того чтобы получать чистую, вкусную и насыщенную полезными веществами воду, нужно то не так уж и много устройств, главное из которых – скважинный фильтр. Это основное устройство выполняющее фильтрацию и очистку воды во всех типах скважин.

Если вы желаете раз и на всегда избавиться от загрязнений воды установив скважинный фильтр, то у вас есть два варианта: первый – купить уже готовый фильтр промышленного производства, либо, приложив определенные усилия, сделать фильтр для скважины своими руками.

Следует отметить, что внутрискважинный представляет собой весьма незамысловатую конструкцию, которая может быть без проблем реализована в домашних условиях . При этом вы сэкономите немалое количество финансовых средств, и, больше того, будете на 100% уверены в качестве и надежности фильтра.


Следует отдельно разобрать вопрос о том, как сделать фильтр для скважины, не уступающий по эффективности и эксплуатационным характеристикам даже самым дорогим и технологичным промышленным фильтрам.

Все виды внутрискважинных фильтров состоят из трех основных конструкционных элементов:

  • Перфорированная труба – основа конструкции фильтра, что является частью осадной колоны, к которой крепится фильтрующая поверхность. На сегодняшний день распространено два основных вида перфорации: круглые отверстия и поперечные щели.
  • Отстойник – внутренняя цилиндрическая часть трубы, где накапливаются все механические частицы и загрязнения.
  • Фильтрующая поверхность – часть устройства, которая, отделяя твердую породу от воды, выполняет непосредственную фильтрацию.

В основном классификация фильтров выполняется в зависимости от типа перфорации трубы и вида фильтрующей поверхности. Существуют следующие категории:

  • из перфорированной трубы с круглыми отверстиями. Это наиболее универсальный вид очистного устройства, которые может использоваться в абсолютно любых типах водоносных горизонтов, так как обладает высокими показателями механической устойчивости. Размер отверстий в таких фильтрах зависит от характеристик грунта и продуктивности скважины.
  • Перфорированные фильтры с щелевыми отверстиями. Такие конструкции используются в основном для скважин, которые расположены в подверженных обрушению породах, где степень загрязнения воды умеренно средняя. Они имеют лучшую пропускную способность, чем трубы с перфорацией в виде отверстий, однако платят за это пониженной устойчивостью к изгибам, так что при их создании предусмотрено обязательное применение дополнительных ребер жесткости.
  • Проволочные фильтры. Это устройства, представляющие собою спиралеобразную конструкцию, которая получается вследствие обмотки проволокой основного каркаса. Такой фильтр для скважины своими руками изготовить сложнее, чем перфорированный, однако он отличается длительным сроком эксплуатации и высокой эффективностью очистки.
  • Гравийные фильтры. Это очистные конструкции, которые способны выполнять фильтрацию самого высокого качества, поэтому они используются в основном в проблемных глиняных и песочных грунтах.

1.1 Создание перфорированного фильтра

Поскольку разница в изготовлении щелевых конструкций и фильтров, перфорированных отверстиями, по сути, минимальная, мы будем рассматривать их одновременно.


Для начала необходимо определить материал и размеры трубы. Рекомендуется использовать трубу, диаметр которой меньше диаметра скважины на 15-20%, длиной не более пяти метров .

Выбор материала зависит исключительно от ваших финансовых возможностей и предпочтений: так, стоят гораздо дешевле металлических, и, в случаях качественного изделия, особо не уступают им в сроке эксплуатации.

Если вы хотите использовать стальную трубу, то рекомендуется отдать предпочтение нержавейке, так как оцинкованный металл непригоден для использования в скважинах из соображений безопасности – он окисляется и меняет химическую структуру воды.

Если вы выбрали щелевую разделку, отметьте мелом положение щелей – они располагаются вертикально друг над другом (шаг – 2 см.), длина надреза должна составлять от 2 до 7 см, в зависимости от диаметра трубы. Расстояние по горизонтали между соседними щелями — как минимум половина длины самой прорези.

При этом первые 10-15 см остаются нетронутыми – они будут выполнять функцию отстойника, места, где будут накапливаться механические загрязнения. Для резки трубы используется болгарка.


Перфорация в виде отверстий требует больших размеров отстойника – около 1-5 метра. Отверстия выполняются в линейном, или шахматном порядке , оптимальный шаг между ними, при использовании трубы среднего диаметра, составляет около 2 см (минимум – 1 см). Отверстия сверлятся с помощью обычной дрели.

Создаются дополнительные ребра жесткости, которые также служат как каркас для крепления сетки. Для этого вокруг трубы с шагом в 3 см крепится вязальная проволока, на которую напаивается тонкая арматура.

Поверх арматуры по всей длине перфорированного участка наматывается сетка из тонкой нержавейки с минимальным размером ячеек, которая фиксируется заклепками.

Отличия в изготовлении проволочного скважинного фильтра от сеточного начинаются после завершения процесса перфорации трубы. Далее необходимо выполнить всю ту же проволочную обмотку, которую нужно зафиксировать сваркой на каждом месте стыковых соединений, после чего на неё навариваются продольные ребра жесткости из арматурных прутов диаметром 5 мм.

Когда ребра жесткости готовы, вокруг их выполняется обмотка вязальной проволокой, с как можно более мелким шагом (чем меньший шаг – тем эффективнее фильтрация). Монтаж проволочного покрытия выполняется по всей длине перфорированного участка трубы.

Стоит заметить, что качественная обмотка трубы проволокой — это очень трудоемкий и кропотливый процесс, по этому, в домашних условиях гораздо проще изготовить сеточный фильтр для .

1.2 Создание гравийного фильтра

Из всех очистных внутрискважинных конструкций гравийный фильтр является наиболее простым устройством, создание которого занимает минимум времени и усилий, но при этом, он должен быть предусмотрен ещё на стадии проектирования, так как для такого фильтра требуется бурение устья скважины расширенной формы.

Для гравийного фильтра устанавливается всё та же перфорированная труба, без фильтрующей поверхности, которая снаружи обсыпается мелкофракционным гравием на высоту перфорированного участка. При этом, чем меньше структура камней гравия – тем выше качество фильтрации.

2 Монтаж внутрискважинных фильтров

Установка фильтра внутрь скважины выполняется в несколько этапов:


  1. Непосредственно перед самим спуском фильтра скважина проверяется на предмет обвалов, вследствие которых может измениться её глубина.
  2. Если обнаружились какие-либо отличия от нормы, лишняя порода зачищается желонкой и удаляется из скважины.
  3. Далее, сверху фильтра надевается специальное устройство, которое будет удерживать фильтр на нужной глубине.
  4. Выполняется спуск фильтра. Он должен осуществляться максимально плавно, с контролем прохождения по всей дистанции погружения.
  5. Осадная колонна поднимается до уровня, когда фильтр полностью открыт.
  6. Демонтируются все спусковые устройства.

2.1 Этапы и нюансы создания фильтра для скважины (видео)

Песчано-гравийные фильтры как и фильтрующие траншеи являются сооружением почвенной очистки при искусственной фильтрующей загрузке и устраиваются в сочетании с септиками - для полной биологической очистки (доочистки) сточных вод. Хочется подчеркнуть следующие обстоятельство. При всей похожести песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи имеют ряд особенностей, но основное отличие песчано-гравийного фильтра от фильтрующей траншеи в том, что дренажные и оросительные трубы, размещаемые в котловане, выполняются параллельными линиями.
Песчано-гравийные фильтры устраивают на водонепроницаемых (глина) или слабо фильтрующих грунтах (суглинок) при уровне залегания грунтовых вод ≥1 м. ниже лотка дренажной трубы (см. ).
Необходимо следить, чтобы уровень грунтовых вод не поднимался выше 1 м от уровня нижней дрены. Чтобы такой контроль был эффективным, достаточно отрыть на расстоянии 5 - 7 м от нижнего края последней дрены несколько шурфов. В случае повышения уровня грунтовых вод (например, в период паводка) выше критических отметок рекомендуется подавать в нижнюю дрену через вентиляционный стояк хлорную воду в количестве, обеспечивающем концентрацию хлора в очищенной воде на уровне 3 мг/л.
Важно! Если у вас на участке высокий уровень грунтовых вод , то устройство песчано-гравийного фильтра необходимо выполнять на искусственной насыпи (подсыпке), при этом сточная вода в них может подаваться специальными фекальными насосами.
Очищенная песчано-гравийным фильтром вода собирается в колодце, подключенном к концу коллектора дренажной системы. Зачем это нужно? Дело в том, что обязательным требованием контролирующих органов является дезинфицирование очищенной воды. Дезинфекция сточных вод осуществляется в этом коллекторном колодце с установкой в нем хлорпатрона.
Справка. Один хлорпатрон, установленный в колодце с объемом воды около 1 м 3 (диаметр колодца 0,5 м, высота слоя воды 0,5 м), обеспечивает дезинфекцию сточных вод в течение одного месяца.
Важно! Необходимо помнить , что при использовании песчано-гравийного фильтра очищенная вода должна отводиться в водоемы или на дно оврагов с предварительным обеззараживанием.
К сожалению, постоянный сброс воды с высоким остаточным содержанием хлора в водоем может принести ему вред, отрицательно воздействуя на водную растительность, микроорганизмы и рыб. Поэтому по согласованию с органами санитарной инспекции хлорирование сточных вод может осуществляться только в условиях повышенной эпидемиологической опасности.
Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод из коллекторного колодца может осуществляться самотеком или принудительно с помощью специальных фекальных насосов.

Устройство песчано-гравийного фильтра

Для устройства песчано-гравийного фильтра обычно отрывают котлован, дно которого располагается примерно на 1,5 м ниже лотка отводящей трубы из септика или дозирующей камеры. Дно котлована планируют с уклоном к центральной части, равным 0,03. На дно котлована укладывают слой гравия, щебня или доменного шлака крупностью фракций 15-30 мм, на который укладывают дренажную сеть, состоящую из центральной трубы-коллектора диаметром 120-150 мм. и водосборных труб диаметром 100 мм (асбестоцементных с боковыми пропилами или пластмассовых с отверстиями по боковым поверхностям). К коллектору водосборные трубы подсоединяются с помощью чугунных или пластмассовых канализационных тройников.
Затем дренажная сеть засыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракции 15-30 мм на высоту 50 мм над верхом труб, потом еще слоем из этих же материалов:
- крупностью фракций 5-15 мм высотой 100 мм,
- крупностью фракций 2-5 мм высотой 100 мм,
- слоем крупно- и среднезернистого песка высотой около 1 м.

Далее все тщательно утрамбовывают и укладывают слой щебня, гравия или шлака крупностью фракций 15-30 мм. Сверху собирают оросительную сеть, по устройству аналогичную дренажной.
Оросительную сеть трубопроводов засыпают сверху (по 50 мм над верхом труб) той же засыпкой, затем укрывают слоем рубероида или гидроизола и засыпают мятой глиной, тщательно утрамбовывают глину, делая таким образом глиняный замок. Сверху котлован засыпают грунтом.
Нагрузку на оросительные трубы песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей, а также толщину слоя загрузки следует принимать по нижеприведенной таблице.

Толщина слоя загрузки в песчано-гравийных фильтрах


Примечания:
1. Меньшие нагрузки соответствуют меньшей высоте.
2. Нагрузки указаны для районов со среднегодовой температурой воздуха от 3 до 6 °С.
3. Для районов со среднегодовой температурой воздуха выше 6 °С нагрузку следует увеличивать на 20-30 %, ниже 3 °С - уменьшать на 20-30 %.
4. При удельном водоотведении свыше 150 л/(чел х сут) нагрузку следует увеличивать на 20-30 %.

Важно! Песчано-гравийный фильтр, устраиваемый в подсыпке, перекрывается слоем рулонного гидроизоляционного материала и засыпается сверху слоем шлака высотой 0,5-0,6 м и слоем растительного грунта высотой 0,2 м.
Система песчано-гравийной очистки сточных вод снабжается вентиляционной трубой D100 мм, которую выводят над поверхностью почвы выше предполагаемого уровня снежного покрова (обычно 0,7 м). Вентиляцию ставят на каждую оросительную (в конце линии) и дренажную (в начале) трубу. Длину оросителей определяют по допускаемой гидравлической нагрузке - расходу воды на 1 м длины оросительной трубы.
Для нормального функционирования песчано-гравийного фильтра большое значение имеет правильное содержание участка, на котором он обустроен.
Рекомендуется:
- один раз в год необходимо взрыхлять почву на участке для улучшения вентиляции;
- использовать участок для клумб или засевать его травой;
- на участке не должно быть деревьев, пешеходных и проезжих дорог.

Песчано-гравийные фильтры: Эксплуатация.

При эксплуатации песчано-гравийных фильтров, как и для любых систем почвенной очистки сточных вод, очень важно осуществлять контроль качества и расхода сточных вод, поступающих на сооружения почвенной очистки. Важным условием долгосрочного и исправного функционирования песчано-гравийных фильтров является постоянный контроль состояния всех элементов вашей канализационной системы.
Важно! Повышение нагрузки по органическим веществам выше расчетной приводит к быстрому заиливанию фильтрующего слоя. Повышение гидравлической нагрузки - к переполнению системы. То и другое проявляется в переполнении оросительной сети, появлению воды в вентиляционных стояках и невозможности дальнейшей работы сооружений почвенной очистки.
Надежная эксплуатация систем почвенной очистки, к которым относятся песчано-гравийные фильтры, возможна, если сооружения предварительной очистки (септики) обеспечивают надлежащее качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточной воде после септиков не должна превышать 100 мг/л. При работе фильтрующих сооружений в режиме доочистки - 20 - 30 мг/л.
При нормальной эксплуатации в режиме доочистки песчано-гравийных фильтров срок их службы до полной замены фильтрующей загрузки и дрен составляет 15 - 18 лет. Отбор проб и анализ очищенной воды после песчано-гравийных фильтров производится по аналогии с сооружениями искусственной биологической очистки.
Санитарно-защитную зону от песчано-гравийного фильтра до обслуживаемого жилого здания следует принимать 8 м.

Методы очистки сточных вод и канализация дома:
- [2 ] СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.
[3 ] СНиП 3.05.04-85 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"
[4 ] ТСН ЭК-97 МО. Территориальные строительные нормы Московской области. "Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной жилой застройки на территории Московской области".
[5 ] СаНПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения".