펌핑과 냄새가 없는 DIY 정화조: 다차를 위한 간단한 솔루션

cesspool은 개인 주택의 자율 하수도 시스템에 대한 가장 간단하지만 성공적인 옵션은 아닙니다.현대 기술은 지역 산업 청소 스테이션과 같은 보다 편리한 솔루션을 제공합니다.

숙련된 건축업자는 펌프를 사용하지 않고도 자신의 손으로 정화조를 만들 수 있습니다. 무취 정화조에 대한 옵션은 개인 주택 소유자에게 인기가 있으며 건설에 필요한 것은 무엇입니까? 우리 기사에서이 모든 것을 고려할 것입니다.

또한 콘크리트 링으로 정화조를 조립하는 예를 제시하고 시장에서 제공되는 기성 솔루션과 수제 솔루션을 비교할 것입니다.

처리장의 작동 원리

정화조는 폐수를 거의 완전히 재활용하여 안전한 구성 요소로 분해하는 하수 시설입니다.

인간 배설물의 변형에 관한 모든 작업은 미생물에 할당됩니다. 호기성 및 혐기성 박테리아는 맛이 없는 하수 덩어리를 점차적으로 물과 활성 슬러지로 전환시킵니다.

호기성 박테리아는 산소가 있어야만 활동할 수 있지만 혐기성 미생물은 밀봉된 용기에서 성공적으로 활동합니다.

이러한 용기는 폐수에서 발생하는 불쾌한 냄새를 확실하게 차단하지만 호기성 미생물을 작업에 포함하려면 정화조에 강제 공기 주입을 구성해야합니다.

실제로 이러한 폐수 처리 시스템은 여러 개의 용기 또는 구획으로 구성됩니다.

전체 처리 프로세스는 여러 주요 단계로 나눌 수 있습니다.

  1. 폐수의 일차 축적, 생분해되지 않는 오염물질의 분리.
  2. 박테리아를 활용하여 남은 폐수를 재활용, 그 결과 정화조의 내용물이 물과 중성 슬러지로 분해됩니다.
  3. 폐수의 추가 처리 및 침전, 그 동안 미사는 퇴적물 형태로 바닥에 축적됩니다.
  4. 처리된 폐수의 처리 및 폐기.

이 모든 작업에는 시간이 걸립니다. 폐수는 오버플로 구멍이나 특수 튜브를 통해 정화조의 한 구역에서 다른 구역으로 점차 이동합니다.

하수 내용물의 생물학적 처리 결과 얻은 슬러지를 중성 또는 활성이라고합니다.

두 이름 모두 올바른 것으로 간주될 수 있습니다. 이 물질은 환경에 위험을 초래하지 않기 때문에 중립적입니다.

폐수를 땅에 처리하는 정화조
박테리아에 의해 처리된 침전수는 후처리 시스템을 통해 땅속에 처리됩니다. 다이어그램에서 이것은 흡수 우물이며, 대신에 침투기나 여과장이 있을 수 있습니다.

또한 슬러지는 현장에서 식물에 유용한 비료로 사용될 수 있습니다. 이 슬러지는 일부 박테리아가 이 덩어리에 직접 포함되어 있기 때문에 활성 슬러지라고 합니다.

폐수를 처리하는 미생물은 정화 과정에서 스스로 번식합니다. 이러한 이유로 정화조에 지속적으로 투입할 필요가 없습니다.

이러한 장치를 잘못 사용하면 내부 박테리아 수가 급격히 줄어들 수 있습니다. 미생물을 파괴하는 공격적인 물질이 통제할 수 없을 정도로 하수구에 유입되면 이런 일이 발생합니다.

이는 예를 들어 염소 함유 제제, 일부 항생제, 기술 오일, 세척제 등에 적용됩니다.

겨울철 처리장 보존
고가의 장비의 기능성을 유지하고 세균군락을 죽음으로부터 보호하기 위해서는 계절에 따라 사용하는 정화조를 적절하게 보존해야 한다.

정화조에서 미생물이 사망하는 또 다른 일반적인 이유는 겨울철 장치를 부적절하게 보존하기 때문입니다. 일부 소유자는 정화조를 난방 시스템과 혼동하여 겨울에 완전히 비웁니다.

이는 잘못된 정보입니다. 박테리아가 살기에 적합한 환경을 유지하려면 장치를 사용하지 않을 때에도 장치를 부분적으로 채워야 합니다.

호기성 및 혐기성 박테리아의 종류와 작동 원리에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 이 기사에서는.

장치가 절연되고 적절하게 보존되면 겨울 서리나 봄 홍수를 두려워하지 않습니다. 내용물 중 일부가 얼더라도 뜨거나 깨지지 않습니다.

물론 장치를 올바르게 설치하는 것이 중요합니다. 폐수 처리 중에 박테리아는 하수 특유의 악취를 효과적으로 제거합니다.

관개를 위해 정제수 사용
정화조에서 처리된 정화되고 정화된 폐수는 녹지 공간에 물을 공급하고 영토를 유지하는 데 사용될 수 있습니다.

물론 생성된 물은 식수, 요리, 세탁 또는 기타 가정용으로 적합하지 않습니다. 정화도가 높아 현장의 식물에 물을 주는 데 사용할 수 있습니다.

종종 물은 여과정이나 여과장을 통해 제거됩니다. 물은 정화 시스템, 모래 층 및 쇄석을 통과하여 점차적으로 토양으로 들어갑니다.

물론 밀폐용기 바닥에 가라앉은 슬러지는 아무데도 가지 않습니다.축적되어 정화조의 총 부피가 약간 감소합니다. 침전물의 양이 매우 많아지면 특수 펌프를 사용하여 장치를 청소해야 합니다.

정화조 청소는 오수 풀을 펌핑하는 것보다 훨씬 덜 자주 수행되며 슬러지는 완전히 중성 냄새가 나기 때문에 일반적으로 악취가 동반되지 않습니다.

다음에 대해 자세히 읽어 보시기 바랍니다. 정화조 청소 규칙 겨울철 운영 준비의 특징.

VOC와 자가정화조 비교

정화조를 구입하는 것은 상대적으로 쉽습니다. 간단하게 구입할 수 있습니다.최신 VOC(국소 처리 스테이션)는 신뢰할 수 있고 유지 관리가 쉬운 고성능 장치입니다.

이는 내부적으로 오버플로가 있는 구획으로 나누어진 상대적으로 컴팩트한 장치일 수 있습니다. 이러한 단위의 폐수 처리는 기술 장치의 참여 없이 침전되어 수행됩니다.

장치가 고도의 생물학적 처리 시스템에 속하는 경우 산소 공급을 위한 펌프 및 폭기 시스템이 장착됩니다. 이 옵션은 에너지 공급에 따라 다릅니다.

지역 치료 스테이션
지역 생물학적 폐수 처리장은 비용이 많이 들고 일반적으로 전기 공급이 필요한 첨단 기술 단지입니다.

일반적으로 바이오리파이너리 스테이션은 이미 단열되어 있으며 신뢰할 수 있는 밀봉 뚜껑이 장착되어 있습니다. 높은 수준의 정화를 생성하는 VOC에는 공기를 장치로 펌핑하고 폐수를 적극적으로 환기시키는 압축기가 장착되어 있습니다.

이를 통해 폐수 처리 과정에서 호기성 및 혐기성 박테리아를 모두 사용할 수 있으며 전체 폐수의 95% 이상을 분해할 수 있습니다.

그러나 이러한 모든 장치에는 높은 가격과 기술 장비 작동에 필요한 전기 가용성에 대한 의존도라는 심각한 단점이 있습니다.

압축기가 제공되지 않는 산업 생산 오버플로 정화조에 대한 옵션은 매우 저렴하며 여름 별장 배치에 가격과 내구성면에서 매우 적합합니다.

그러나 실제로 이러한 모델은 오물통의 현대화된 버전입니다.여기서 정화 정도는 약 60~70%에 불과하며, 물은 흡수정이나 여과장에서 토양을 정화한 후 기술적인 용도로만 적합합니다.

기존 유형의 정화조, 작동 원리 및 요구 사항에 적합한 옵션을 선택하기 위한 권장 사항에 대한 자세한 정보 여기에 주어진다.

이 모든 것은 개인 주택 소유자가 지속적인 폐수 제거가 필요하지 않은 정화조를 독립적으로 건설하도록 권장합니다. 이것이 간단하고 쉬운 일이라는 말은 아니지만 주인이 예를 들어 자신의 우물을 만든 경험이 있다면 수제 정화조를 만들 수있을 것입니다.

금전적인 측면에서는 VOC를 구매하는 것보다 확실히 저렴할 것입니다. 결과는 기존의 cesspool을 사용하는 것보다 훨씬 좋습니다.

정화조를 만들려면 위치를 선택하고, 하나 이상의 구덩이를 파고, 그 안에 오버플로로 연결된 밀봉 용기를 만들고, 여과 우물을 만드는 등의 작업이 필요합니다. 매우 복잡한 장비나 특별한 건축 기술이 필요하지 않습니다.

자율 하수도 시스템 설계의 뉘앙스

먼저, 새로운 구조에 대한 프로젝트를 작성하고 현장에서 이에 적합한 장소를 찾아야 합니다. 여름 거주용 정화조의 양을 펌핑하지 않고 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 이렇게하려면 집에 영구적으로 거주하는 사람의 수에 200 리터를 곱해야합니다. 이는 1인당 하루 평균 물 소비량입니다.

결과 수치를 20% 더 늘려야 합니다. 결과는 정화조에 필요한 양입니다. 이 볼륨은 다음과 같이 분배됩니다. 볼륨의 25-30%는 여과 우물을 만드는 데 할당되고 나머지는 정화조의 주요 구획에 할당됩니다. 정화조의 매개변수는 구성에 따라 다릅니다.

콘크리트 링으로 만든 정화조
콘크리트 링으로 직접 만든 정화조를 만들려면 약 50cm 거리에 2~3개의 구덩이를 파야 합니다.

입방형 탱크의 부피는 길이, 너비, 높이의 곱으로 계산됩니다. 용기가 원통형인 경우 부피를 계산하려면 높이에 바닥 면적을 곱해야 합니다. 원의 면적에 대한 공식은 학교 기하학 과정에서 잘 알려져 있습니다. 즉, 반지름의 제곱과 숫자 "pi"의 곱입니다.

탱크의 매개 변수를 결정할 때 정화조 바닥에서 하수관 입구까지의 거리가 80cm 이상이어야 함을 기억해야합니다. 이 경우 파이프의 경사를 고려해야 합니다.

정화조 장소를 선택할 때 다음 위생 기준을 준수하는 것이 좋습니다.

  • 주거용 건물 및 수도 본관에서 최소 10m 거리;
  • 식수 공급원으로부터 최소 30-50m 거리;
  • 과일나무까지 3m 이상;
  • 도로로부터 5미터 이상 떨어진 곳 등

정화조의 부피가 클수록 더 엄격한 위생 기준이 적용됩니다. 자세한 정보는 SNiP 번호 2.04.03-85 및 규정의 관련 섹션에서 확인할 수 있습니다. 산피N 2.1.5.980-00, 지하수의 순도를 유지하기 위한 규칙을 정의합니다.

또한, 지하수처리시설의 조건부바닥과 지하수처리시설 사이의 바닥간격은 최소 1m 이상 떨어져 있어야 하므로 지하수위를 고려하여야 한다.

정화조 요구 사항
이 다이어그램은 개인 주택 부지에서 정화조 위치를 선택할 때 적용되는 위생 요구 사항을 명확하게 보여줍니다.

지하수가 너무 높으면 정화조 설계에 훨씬 더 심각한 요구 사항이 부과됩니다. 즉, 완전히 밀폐되어야 합니다.

이러한 상황에서 직접 만든 디자인의 경우 플라스틱 용기인 Eurocube만 적합합니다. 아니면 산업용 저장 탱크를 선호해야 합니다. 우리는 당신이 읽을 것을 권합니다 컨테이너 선택 규칙 정화조용.

정화조 덮개
집에서 만든 정화조의 각 구획마다 정화조의 유지 관리 및 일상적인 수리가 가능한 뚜껑을 만들어야 합니다.

정화조 위치를 선택할 때 또 다른 중요한 점은 운송에 대한 접근성입니다. 펌핑 없이 정화조를 청소하는 일은 흔하지 않지만, 특수 장비가 있으면 이 과정이 상당히 용이해질 수 있습니다.

콘크리트 링으로 정화조를 만드는 방법은 무엇입니까?

수제 정화조의 가장 인기있는 옵션 중 하나는 콘크리트 링. 기성 콘크리트 구조물은 예를 들어 콘크리트를 붓는 것과 비교하여 장치 설치를 크게 용이하게 합니다.

정화조를 만드는 과정은 다음 단계로 구성됩니다.

  1. 정화조 구역을 표시합니다.
  2. 구덩이를 파다.
  3. 콘크리트 링 설치.
  4. 구덩이 바닥을 콘크리트로 만듭니다.
  5. 하수도 및 범람 연결.
  6. 조인트의 밀봉 및 방수.
  7. 구덩이를 다시 채웁니다.
  8. 덮개가 있는 상부 천장 설치.

그러나 필요한 구성 요소를 구매하기 전에 다음을 수행하는 것이 좋습니다. 정화조 다이어그램 설치 기능을 이해합니다. 다음 사진 선택은 콘크리트 링으로 정화조를 만드는 과정을 시각화하는 데 도움이 됩니다.

물론 콘크리트 링 아래에는 원통형 구덩이가 필요합니다. 정화조 챔버 수에 따라 2~3개의 구덩이가 필요합니다. 작은 다차 서비스에 대해 이야기하고 있다면 카메라 두 대만 있으면 할 수 있습니다.

1차로 폐수의 침전 및 세균 처리가 이루어지며, 2차로 모래 및 자갈 여과기를 통해 정화된 폐수를 처리하게 됩니다.

정화조 구덩이
정화조에 구덩이를 만드는 가장 쉬운 방법은 굴착기를 사용하는 것입니다. 원하는 경우 일반 삽으로 이 작업을 수행할 수 있습니다.

여러 사람이 사는 개인 주택의 경우 3실 구조를 만드는 것이 합리적입니다. 처음 두 카메라는 디자인이 거의 동일합니다.

첫 번째는 집에서 이어지는 하수관이 삽입되는 곳입니다. 정화조의 개별 부분 사이의 거리는 약 50cm 여야합니다.

구덩이의 깊이는 링의 높이와 바닥의 두께에 따라 결정되지만 마지막 구덩이에서는 바닥을 콘크리트로 만들 필요가 없습니다.

굴착 작업을 수행하려면 굴착기를 사용하거나 수동으로 수행할 수 있지만 이 방법은 상당히 노동 집약적입니다. 빽빽한 점토 토양에서는 먼저 구덩이를 파고 그 안에 고리를 설치할 수 있습니다.

모래 토양에서는 일반적으로 지정된 위치에 고리를 배치하고 고리가 점차 아래로 내려가도록 고리 내부에서 토양을 선택합니다.

그런 다음 다음 링 등을 설치하십시오. 이 방법은 우물을 건설할 때 매우 효과적이지만 정화조는 일반적으로 깊이가 그리 깊지 않으므로 가장 편리한 방법을 선택하면 됩니다.

정화조용 링
콘크리트 링을 정화조 구덩이로 낮추려면 크레인이나 윈치와 같은 특수 장비를 사용하는 것이 가장 편리합니다.

구덩이를 파고 링을 낮추었으므로 이제 바닥 콘크리트 공사를 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 시멘트, 모래, 물을 2:2:1 비율로 혼합하여 사용하세요. 조성물은 구조물의 바닥에 부어집니다. 정화조 사용을 시작하기 전에 스크 리드가 마를 때까지 기다려야합니다. 이렇게하면 강도가 높아집니다.

링 사이의 접합부는 시멘트 모르타르를 사용하여 내부와 외부에서 밀봉됩니다. 습도가 높은 지역에서 사용하도록 설계된 건식 건축 혼합물을 사용하는 것이 좋습니다. 솔기를 밀봉한 후 코팅 처리합니다. 방수.

정화조 방수
정화조 외부는 방수층으로 덮여 있습니다. 일부 장인은 관절뿐만 아니라 장치의 전체 용기에 윤활유를 바르는 것을 권장합니다.

집에서 정화조까지 펌핑이나 냄새가 나지 않는 하수관의 도랑은 약간 경사지게 깔려 있습니다. 정화조와 파이프의 교차점에는 콘크리트 두께에 적합한 크기의 구멍이 만들어집니다.

같은 방식으로 정화조의 개별 부품을 연결하는 오버플로 파이프가 설치됩니다. 정화조와 파이프 사이의 모든 연결은 밀봉하고 방수층으로 덮어야 합니다.

시멘트 모르타르 대신 자갈-모래 필터를 정화조 마지막 구역 바닥에 배치합니다.먼저 모래를 부어 수평을 맞춘 다음 자갈층을 쌓습니다.

이러한 목적을 위해 적절한 비율의 쇄석을 사용하는 것도 가능합니다. 여과층의 두께는 약 30-40cm 여야합니다.

고리로 만든 정화조 덮개
콘크리트 링으로 만든 정화조의 상부 덮개로 뚜껑이 밀봉된 적당한 크기의 특수 원형 슬래브를 사용합니다.

정화조의 모든 구획이 준비되면 원형 콘크리트 슬래브로 덮어야 합니다. 이 슬래브는 콘크리트 링이 완비된 철근 콘크리트 제조업체에서 구입할 수 있습니다.

이 뚜껑에는 밀봉된 콘크리트 뚜껑이 있는 구멍이 있습니다. 남은 것은 구덩이를 다시 채우는 것뿐이며 정화조는 사용할 준비가 된 것으로 간주될 수 있습니다.

수제 정화조를 위한 다른 옵션

콘크리트 링 외에도 다른 재료를 사용하여 정화조를 만들 수 있는데 정화조 제조에 가장 많이 사용되는 재료와 옵션을 고려해 보겠습니다.

옵션 #1 - Eurocube의 정화조

우리는 이미 밀봉된 플라스틱 용기인 Eurocube에 대해 언급했습니다.

이러한 정화조를 설치하는 것은 상대적으로 쉽지만 플라스틱의 낮은 물리적 무게를 고려해야 합니다. 봄철 홍수 동안 지하수는 가벼운 용기를 표면으로 밀어낼 수 있습니다.

이러한 정화조를 더 무겁게 만들려면 구덩이 바닥에 금속 경첩이 달린 콘크리트 슬래브를 놓아야 합니다. 컨테이너는 금속 케이블을 사용하여 이러한 루프에 고정됩니다. 때때로 그러한 정화조는 장치 상단에 고정된 무거운 물체의 도움으로 더 무거워집니다.

단계별 조립 가이드를 읽어 보시기 바랍니다. 유로큐브의 정화조.

옵션 #2 - 모놀리식 콘크리트 구조

콘크리트 정화조는 붓기를 사용하여 만들 수 있습니다.이 경우 여러 개의 구덩이를 만들 필요가 없으며 하나의 큰 구조와 직사각형 구성으로 얻을 수 있습니다.

먼저 바닥을 콘크리트로 만든 다음 거푸집을 설치하고 정화조 벽을 붓습니다. 대형 컨테이너를 여러 섹션으로 나누기 위해 내부에 콘크리트 벽을 만듭니다.

정화조 거푸집 공사
용액을 사용하여 콘크리트 정화조를 채우려면 오버플로 파이프용 구멍이 즉시 만들어지는 목재 거푸집을 만들어야 합니다.

그러면 그 안에 구멍이 생겨서 넘치게 됩니다. 이러한 정화조의 상단은 뚜껑용 구멍이 있는 콘크리트 슬래브로 덮여 있습니다. 모든 정화조에는 밀봉되어 있지만 뚜껑이 충분히 커야 합니다. 장치에 대한 유지 관리를 수행해야 합니다.

이러한 유형의 정화조에 관심이 있으십니까? 제조 과정을 자세히 살펴보는 것이 좋습니다. 모놀리식 콘크리트 정화조.

옵션 #3 - 벽돌 정화조

벽돌 정화조도 같은 방식으로 만들어집니다. 바닥은 콘크리트로 마감하고, 벽은 벽돌로 쌓았으며, 그 위에는 콘크리트 슬래브를 얹었습니다. 이러한 정화조 내부를 방수 처리해도 문제가되지 않습니다. 이러한 유형의 모든 구조물이 정화조로 간주될 수 있는 것은 아니라는 점을 이해해야 합니다.

콘크리트 블록이나 벽돌로 손으로 정화조를 만들 수 있지만 벽돌은 최대한 밀폐되어야합니다.

또 다른 옵션은 오래된 타이어로 만든 정화조. 그러나 이러한 재료는 처리되지 않은 폐수로부터 토양을 보호할 만큼 충분한 견고성을 제공할 수 없습니다.

타이어를 사용하면 투과성 오물통만 만들 수 있습니다.적절한 유지 관리를 통해 수십 년 동안 지속될 수 있는 주요 정화조와 달리 이러한 장치의 서비스 수명은 상당히 제한되어 있습니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

이 비디오는 2실 정화조를 만드는 옵션을 자세히 설명합니다.

물론, 집에서 만든 정화조가 항상 최신 VOC만큼 높은 수준의 정화를 제공하는 것은 아닙니다. 그러나 여전히 이러한 구조물은 설치 및 유지 관리 비용이 상대적으로 저렴하면서 매우 성공적으로 작동합니다..

정화조를 건설할 때에는 지하수 오염을 방지하기 위해 기술기준을 준수하는 것이 중요합니다.

집에서 만든 정화조를 펌핑하지 않고 사용하시나요? 귀하가 선호하는 구조 유형과 귀하의 가족이 충분한 양을 가지고 있는지 알려주십시오. 정화조를 겨울에 대비하기 위해 얼마나 자주 청소하고 어떤 조치를 취합니까?

우리 기사 아래에 의견을 남겨주세요. 수제 정화조 건설 및 운영 경험은 많은 개인 주택 및 여름 별장 소유자에게 유용할 것입니다.

방문자 코멘트
  1. 알렉산더

    추가 돈을 쓰고 싶지 않고 힘과 열정이 넘친다면 손으로 정화조를 만들 수 있습니다. 현재 건설을 위한 부족한 자재나 기성 구조물이 없습니다. 치수를 계산하고 계속 진행하십시오. 고리를 깊게 만들 때 우물을 파고 있다고 상상해 보세요. 토양 제거를 기계화하려면 삼각대에 게이트를 배치할 수 있습니다. 정화조의 완전한 견고성을 보장해야 하며 주변 토양의 누출이나 오염이 없어야 합니다.

  2. 드미트리

    정화조 탱크의 부피를 계산하는 문제에 관심이 있습니다. 성인 2명과 어린이 2명이 개인 주택에 거주하는 경우.결국 물은 부엌, 욕실, 욕실, 심지어 세탁기에서도 공용 파이프를 통해 배수됩니다. 내가 이해하는 바에 따르면, "깨끗한" 물은 바닥이 없는 정화조의 두 번째 우물을 통해 배수됩니다. 그러나 물은 그곳에서 즉시 떠날 수 없습니다. 그리고 이제 나는 우물이 범람하지 않도록 우물의 용량이 얼마나 커야 하는지 알고 싶습니다.

    • 콜야

      4명이 영구적으로 거주하는 주택의 경우 정화조의 최소 총 부피는 2.4m3입니다. 한 번에 4개를 셀 가치가 있으며 아이들은 빨리 자랍니다.

    • 전문가
      니콜라이 페도렌코
      전문가

      정화조의 용량에 관해서는 이미 올바른 조언을 받았으므로 여기에는 이의가 없습니다. 이 수치가 높을수록 더 좋으며, 봄철과 장마철에는 이 칸이 더 빨리 채워질 것이라는 점을 고려해야 합니다.

      내가 이해하는 바에 따르면 세탁기의 배수구를 "깨끗한"것으로 간주합니다. 세제는 여전히 화학물질이기 때문에 여기서는 동의하지 않습니다. 세탁기에서 나오는 물이 정화조의 밀폐된 부분으로 들어가도록 배수구를 설치하는 것이 좋습니다.

      또한 물이 배수되는 속도와 관련하여 여기에서는 토양의 유형을 고려하십시오.

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