Allemagne – Services d'ingénierie – Sammelkläranlage des Abwasserzweckverbands Kläranlage Kirnautal in Rosenberg - Tragwerksplanung
Description
Les quatre petites stations d'épuration actuellement en exploitation à Rosenberg, Altheim (Walldürn), Hohenstadt-Eubigheim et Schillingstadt (Ahorn) sont dans un état très différent, parfois nécessitant des rénovations. À la lumière des renouvellements futurs des droits d'eau pour certaines installations, les bureaux de district compétents ont proposé d'examiner les possibilités de centralisation de l'assainissement des eaux usées. Dans le cadre d'un audit structurel, plusieurs variantes pour une réorganisation de l'assainissement des eaux usées aux quatre sites ont été étudiées. La variante 3 avec le déplacement du ruisseau – le raccordement des stations d'épuration d'Altheim, Hohenstadt-Eubigheim et Schillingstadt à la station d'épuration de Rosenberg – s'est avérée être la variante préférée, tant du point de vue économique que non monétaire. Mesures de reconstruction et d'extension nécessaires (Extrait partie 1 de l'audit structurel sur le traitement futur des eaux usées de la commune de Rosenberg (Baden) page 143) : [1] Bassin de débordement des eaux pluviales : Le calcul de la charge polluante est actuellement en cours et montre un besoin d'extension du BDEP. [2] Zone d'entrée (y compris le piège à graviers) : La zone d'entrée (canal) y compris le piège à graviers doit être agrandie pour la quantité d'eau accrue en cas d'afflux d'eaux mixtes (QM = 90,5 l/s). [3] Grille (bâtiment) : La grille y compris le canal et la dérivation d'urgence doit être agrandie pour la quantité d'eau accrue en cas d'afflux d'eaux mixtes (QM = 90,5 l/s). [4] Piège à sable et à graisses : Le piège à sable rond existant doit être remplacé par un piège à sable et à graisses aéré, qui doit également être dimensionné pour l'afflux d'eaux mixtes QM = 90,5 l/s. Le nouveau piège à sable et à graisses doit être placé avant le bâtiment de la grille. [5] Bassins d'aération : Pour une charge d'environ 5 800 EWCSB, un volume de bassin d'aération de 2 650 m³ environ est nécessaire pour une teneur en TS de 3,4 g/l pour une stabilisation simultanée aérobie des boues. Par rapport au volume actuel du bassin d'aération (VBB,IST = 380 m³), une extension d'environ 2 300 m³ est nécessaire. Le volume de défaut relativement élevé résulte du fait que la station d'épuration est actuellement conçue uniquement pour une stabilisation partielle aérobie simultanée, avec une post-stabilisation aérobie dans le réservoir de stockage de boues aéré. Il serait proposé de réaliser le bassin d'aération en 2 tranches de travaux et de démanteler le bassin combiné existant. Trois bassins d'aération avec les dimensions (L x l x H) 11 m x 18 m x 4,5 m (Vges = 2 673 m³) seraient envisageables. Cela permettrait une triple voie pour les travaux d'entretien et les révisions. Des ouvrages de distribution doivent être construits dans les zones d'entrée et de sortie des bassins d'aération. [6] Station de soufflage : En cas de dénitrification intermittente, avec une profondeur d'insufflation de hD = 4,50 m, le débit d'air nécessaire est d'environ QL,N = 150 - 1 350 mN³/h. Les soufflantes doivent être adaptées en conséquence. [7] Bassins de clarification : Trois bassins de clarification rectangulaires avec les dimensions (L x l x H) 4,5 m x 23 m x 4,0 m (Vges = 1 242 m³) doivent être construits (dans des plans ultérieurs, également envisageables comme bassins circulaires). Cela permettrait une triple voie pour les travaux d'entretien et les révisions. Une station de pompage des boues de retour et des boues excédentaires doit être adjacente au bassin de clarification. Les pompes à boues de retour doivent être conçues avec un rapport de recirculation de RV = 1,0 (selon DWA-A 131, 2016) pour un afflux maximal d'eaux mixtes de QM = 90,5 l/s. Coûts d'investissement : Stations d'épuration : Coûts totaux environ 10 millions € brut.
Codes CPV
Documents et soumission
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