Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Проект развития агрогородка на 5 тысяч жителей. Водоснабжение из подземного источника

Работа из раздела: «Геология, гидрология и геодезия»

/

Аннотация

Данный дипломный проект на тему «Проект развития агрогородка на 5 тысяч жителей, водоснабжение из подземного источника» были просчитаны расчётные расходы на кольцевой, и тупиковой сети водоснабжения, предусмотрен процесс обезжелезивания на закрытых фильтрах с предварительной аэрацией воды, далее на стадии водоподготовки следует процесс обеззараживания, которое произведено с помощью выбранной схемы обезжелезивания воды, произведена автоматизация фильтров, запроектировонна водонапорная башня, просчитаны зоны санитарной охраны, произведён проект по прокладке водовода, проведена оценка по обобщённым данным и расчёту норматива технологических расходов в системе коммунального водоснабжения, а в научно исследовательская часть дипломного проекта придложенно производство цветной тротуарной плитки с использованием неорганических отходов водоочистительных станций.

Введение

Половина населения Республики Беларусь, потребляет для питьевых нужд воду, несоответствующую санитарно - гигиеническим требованиям по многим показателям (железо, мутность, аммиак, микроорганизмы и др.), что является одной из основных причин роста кишечно-инфекционной заболеваемости бактериальной и вирусной этиологии, увеличения степени риска в отношении канцерогенных и мутагенных факторов, влияющих на состояние здоровья и продолжительность жизни населения. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 70% заболеваний вызываются неудовлетворительным качеством воды.

Поэтому обеспечение населения качественной питьевой водой является приоритетной социальной проблемой Республики.

Для повышения эффективности систем питьевого водоснабжения необходимо комплексное решение задач организационного, технического, экономического и правового характера в целостной системе водоисточник - водозабор - водоподготовка - подача и распределение воды с учётом рационального использования воды и защиты от загрязнения и истощения водоисточников.

Целью данного дипломного проекта является обеспечение агрогородка качественным питьевым водоснабжением из подземных водоисточников.

1. Краткая характеристика агрогородка и района его расположения

1.1 Геологическое строение и гидрогеологические условия

В геолого-тектоническом отношении участок расположен в северной части. В качестве источника водоснабжения используется палеогеновый водоносный горизонт , имеющий повсеместное распространение. При этом более водообильной является нижняя часть водоносного комплекса.

Коэффициент водопроводимости, равен, в среднем 134 м2/сут, коэффициент пъезопроводности - 4,5х10 м2/сут. Средняя величина напора над кровлей водовмещающих отложений составляет около 30-32м, статическое уравнение устанавливаются на глубине 6,0-8,0м. Перекрываются водовмещающие отложения глиной , супесями и песчаной толщей. Мощность водоносного горизонта 12,0 м.

По данным химического анализа подземные воды, приуроченные к палеогеновому водоносному горизонту пресные, с минерализацией до 0,4 г/дм3, мягкие до умеренно жестких 2,2-3,8 экв/дм3, содержание железа в приделах нормы (до 0,3 г/дм3) и могут служить надежным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Скважинами, пробуренными до глубины 5м на акватории и 10,5м на суше, изучена верхняя часть отложений, представленных современными аллювиальными песками, супесями и илом.

В южной части на суше с поверхности под почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 .. 1,2м залегают аллювиальные пески от пылеватых до средней крупности.

Дно сложено аллювиальными песками от мелких до средней крупности с включением гравия и гальки.

В северной части на суше с поверхности до глубины 4,8 .. 6,0м залегает аллювиальный песок от мелкого до средней крупности.

Дно залива р. Сож сложено илом супесчаными и суглинистыми мощностью 0,3 .. 2,0м, подстилаемым аллювиальными песками вскрытой мощностью 1,0 .. 4,7м.

Гидрогеологические условия участка характеризуются наличием безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к аллювиальным отложениям и гидравлически связанного с р. Сож.

Река Сож по характеру водного режима относится к рекам с весенним половодьем (60 .. 65% годового стока приходится на весеннее половодье). Источником питания реки (более 50%) является снежный покров.

Уровенный режим р. Сож в районе водозабора характеризуется резко выраженным весенним половодьем, низкой меженью, прерываемой небольшими дождевыми паводками. Зимние уровни в среднем выше летних уровней на 20 .. 30см, в отдельные годы в результате оттепелей повышаются до 1,5м.

Весеннее половодье начинается в среднем 21 марта при крайних датах 2 февраля и 18 марта. Пик половодья в 99% случаев наступает 10 .. 12 апреля. Оканчивается половодье в среднем в последних числах мая.

Средняя продолжительность половодья 70 дней, наибольшая - 106 дней, наименьшая - 38 дней.

В начале июня начинается летне-осенняя межень.

1.2 Природно-климатические условия

В соответствии с картой климатического района Гомельская облость относится ко IIB климатическому району. Климат умеренно-континентальный, максимальная температура воздуха в отдельные годы достигает в июле +38С?, температура окружающего воздуха летом составляет в среднем +24,4С?. В отдельные дни зимы минимальная температура может опускаться до -35С?. Преобладающий атлантический воздух имеет относительную высокую влажность и значительную облачность, которые способствуют выпадению большого количества осадков.

За год в среднем выпадает 610 мм осадков, 70% которых приходится на теплое время года. В Гомельской облости за год бывает 145 пасмурных, 39 ясных и 181 получсных дней. Среднегодовая скорость ветра 3,9м в секунду. Сильные ветры (15 секунд и более) наблюдаются сравнительно редко и чаще всего в холодное время года (ноябрь-март), направление преимущественно к юго-западной части горизонта. В среднем 21 день с сильным ветром.

В среднем за год в Гомельской облости бывает 114 влажных дней с относительной влажностью 80% и более и сухих дней 116 с относительной влажностью 30% и менее. Тманы в Гомельской облости создаются в холодное полугодие в результате охлаждения воздуха при ясной погоде в ночные и утренние часы. На холодный период приходится 80% всех туманов в году. Среднее количество туманных дней в году 61, наибольшее 79 с продолжительностью тумана более трех часов.

2. Патентный и информационный поиск современных - технических решения

Патентная информация имеет юридическую и научно-техническую основу. Патентоведение занимается вопросами правовой охраны и защиты приоритета открытий и изобретений. Авторство охраняется законом. Основная часть патентного фонда составляют описания к авторским свидетельствам.

Патентная информация как источник научно-технической информации обладает оперативностью (как правило, предшествует публикации других информационных материалов), достоверностью (данные проверяются государственной патентной экспертизой), полнотой сведений (излагается суть открытий или изобретений, используется сквозная нумерация патентных документов). Правильное использование патентной информации дает возможность осуществить новые разработки на уровне лучших мировых образцов с учетом имеющихся решений и основных тенденций развития техники.

Под патентной документацией понимается публикация официальными органами различных стран сведений об открытиях, изобретениях, промышленных образцах, полезных моделях, товарных знаках. Описание изобретения (патентное описание) должно отражать следующие обязательные пункты: название изобретения и класс Международной классификации изобретений, характеристику аналогов изобретения, характеристику и критику прототипов, цель изобретения, сущность изобретения и его отличительные признаки, примеры конкретного выполнения и сведения о предполагаемой технико-экономической эффективности.

Основным средством организации и поиска информации в мировом патентном фонде является Международная классификация изобретений, которая охватывает все области знаний. Все сферы материального производства подразделяются на разделы, классы, подклассы, группы и подгруппы.

Первый классификационный ряд состоит из 8-ми разделов, которые обозначаются прописными латинскими буквами от А до Н.

Раздел подразделяется на классы, индексы которых состоят из индекса раздела и двузначного числа (А 01). Индекс подкласса состоит из индекса класса и прописной латинской буквы (воды).

В результате патентного и информационного поиска современных технических решений в области подготовки подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения были рассмотрены следующие методы и устройства.

Патент SU1430362. Фильтр для обезжелезивания воды.

Изобретение относится к фильтрам для обезжелезивания воды и позволяет повысить качество очистки воды при повышенном содержании в ней железа, а также свободной угле кислоты. Изобретение относится к устройствам, предназначенным для очистки подземных вод от соединений двухвалентного железа и свободной углекислоты, и может найти применение преимущественно в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Целью изобретения является повышение качества очистки воды при повышенном содержании в ней растворенных соединений железа и свободной углекислоты. Фильтр для обезжелезивания воды содержащий: корпус со слоями загрузки, расположенными на расстоянии один над другим; трубопровод для подачи сжатого воздуха с воздухораспределителем; патрубки для подачи очищаемой воды и отвода фильтрата и трубопровод для отвода воздуха, отличающийся тем, что, воздухораспределитель установлен в пространстве между слоями загрузки и выполнен в виде сегнерова колеса, а трубопровод для отвода воздуха подсоединен к корпусу под нижним слоем загрузки.

Патент SU 1430361. Способ очистки подземных вод от марганца.

Изобретение касается кондиционирования воды для хозяйственно питьевого водоснабжения, в частности очистки подземных вод от марганца. Целью изобретения является повышение степени очистки, упрощение и удешевление способа очистки железосодержащей грунтовой воды от марганца.

Данный способ очистки грунтовой воды от марганца, включающий аэрацию, дегазацию, фильтрование через загрузку отличается тем, что фильтрование осуществляется в две ступени. В качестве загрузки используется щебень или гравий крупностью 3-19 мм, причем на второй ступени загрузку предварительно обрабатывают водой, содержащей двухвалентное железо до потери напора в слое загрузки 1,0-1,5 м при скорости фильтрования 6-10 м/ч, а затем раствором силиката натрия до рН среды в загрузке 10,0-10.5.

Использование способа отличается простотой и позволяет обеспечить нормативную концентрацию марганца в фильтрате 0,1 мг/л.

Патент SU 1456376. Улучшение качества воды.

Изобретение - установка для минерализации воды относится к технике для улучшения качества воды. Позволяет повысить стабильность качества воды. Может использоваться для приготовления лечебных минеральных вод. Установка, включающая расходную емкость для раствора солей, реактор с узлами перемешивания и обеззараживания, трубопроводы для подачи пресной воды и растворов солей и отвода минерализованной воды, отличается тем, что она дополнительно снабжена осветлительным фильтром и теплообменником.

Озонаторные установки фирмы «Имкомтех» [ ] предназначенные для очистки и обеззараживания питьевой воды, основаны на использовании нового высокоэффективного способа «мокроразрядного» синтеза озона, сущность которого заключается в диспергировании водного потока на капли и обработке капельно-воздушной смеси высоковольтными разрядами. В результате воздействия высоковольтных разрядов на водовоздушную смесь образуется озон, атомарный кислород, перекиси и закиси водорода и ультрофиолетовое излучение. Благодаря наличию большого количества активно воздействующих факторов все процессы очистки и обеззараживания воды протекают более интенсивно и с меньшими энергозатратами, чем в классических озонаторах.

3. Определение расчётных расходов вод

3.1 Определение расчётных расходов воды на кольцевой сети

Расчётный (средний за год) суточный расход воды, , на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте вычисляют по формуле:

(1)

где - норма водопотребления, ;

- число жителей в районах жилой застройки с одинаковой степенью благоустройства.

Норма водопотребления зависит от степени санитарно-технического оборудования жилищ, благоустройства города, климатических условий и т.п. Чем выше степень санитарно-технического оборудования жилищ, тем больше будет потребление воды; в жарком климате водопотребление будет больше, чем в умеренном или холодном, и т.п.

В нашем случае здания оборудованы внутренним водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями. Водопотребление на одного жителя составляет 140 л/сут.

Число жителей населенного пункта составляет 5000 человек.

Таким образом, расчётный суточный расход составит

Полученный по формуле (1) средний суточный расход воды изменяется по сезонам года и зависит от режима жизни населения, климатических условий, сезонности некоторых видов расхода воды.

Максимальный расход воды в сутки, наибольшего водопотребления определяется по формуле:

(2)

где - максимальный коэффициент суточной неравномерности,

учитывающий уклад жизни населения, степень

благоустройства зданий, изменение водопотребления по

сезонам года и дням недели, режим работы предприятий;

принимают = 1- 1,3 .

В нашем случае максимальный расход воды составит:

.

Все виды водопотребителей , нормы водопотребления и суточный расход воды записывается в таблицу 1.

Таблица 1 - Определение суточного расхода

Потребитель

К-во потребителей

Норма водопотребления, л/сут

Средний суточный расход, м3/сут

Коэф -т суточной неравном-ти

Максимальный суточный расход, м3/сут

Население, имеющее: внутренний водопровод

5000

140

700

1,3

910

Всего

700

910

Расход воды по часам суток распределяют в зависимости от значения коэффициента часовой неравномерности водопотребления, который определяется по формуле:

(3)

где - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия;

принимается = 1,2 - 1,4;

- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимают по БНБ . В нашем случае = 1,45.

Таким образом, коэффициент часовой неравномерности водопотребления составит:

Колебания часовых расходов воды в течение суток для каждого водопотребителя принимают по типовым графикам. Все расчёты сводим в таблицу 2. В этой таблице необходимо установить час наибольшего водоразбора из сети и объём водоразбора в % и м3.

В нашем случае наибольшее часовое водопотребление наблюдается с 18 до 19 часов и равно qч.max = 130,30 м3/ ч , и Qсут.max = 1404,06 м3/ сут.

Таблица 2 - Распределение воды по часам суток

Часы суток

Расход воды населением

Расход воды на полив

Расход воды по населённому пункту

Ордината интегральной кривой водопотребления %

%

м3/ч

%

м3/ч

Общий

м3/ч

%

1

2

3

4

5

6

7

8

0..1

0,90

8,19

9,09

0,65

0,65

1..2

0,90

8,19

9,09

0,65

1,30

2..3

0,90

8,19

9,09

0,65

1,95

3..4

1,00

9,10

10,1

0,72

2,67

4..5

1,35

12,29

13,64

0,97

3,64

5..6

3,85

35,03

16,67

50,00

105,55

7,52

11,16

6..7

5,20

47,32

16,67

50,00

119,19

8,49

19.65

7..8

6,20

56,42

16,67

50,00

123,29

8.78

28.43

8..9

5,50

50,05

55,55

3,96

32,39

9..10

5,85

53,24

59,09

4,20

36,59

10..11

5,00

45,50

50,50

3,60

40,9

11..12

6,50

59,15

65,65

4,67

44,86

12..13

7,50

68,25

75,75

5,39

50,25

13..14

6,70

60,97

67,67

4,82

55,07

14..15

5,35

48,69

54,04

3,85

58,92

15..16

4,65

42,32

46,97

3,34

62,26

16..17

4,50

40,95

45,47

3,24

65,50

17..18

5,50

50,05

16,67

50,00

122,22

8,70

74,20

18..19

6,30

57,33

16,67

50,00

130,30

9,28

83,48

19..20

5,35

48,69

16,67

50,00

120,71

8,59

92,07

20..21

5,00

45,50

50,50

3,59

95,66

21..22

3,00

27,30

30,30

2,15

97,81

22..23

2,00

18,20

26,20

1,43

99,24

23..24

1,00

9,10

10.10

0,76

100,00

Итого

100,00

9010,02

100,00

300

1404,06

100,00

3.1.1 Гидравлический расчет кольцевой сети

Цель этого расчета - определение экономически наивыгоднейших диаметров труб и потерь напора в трубопроводе. Экономически выгодным является такой диаметр труб, при котором приведенные затраты на строительство и эксплуатацию трубопровода будут минимальными. Минимальный диаметр трубопровода, объединенного с противопожарным, должен быть не менее 100 мм.

Сеть делим на расчетные участки длиной не более 800м. Участки разграничиваем узлами. Узлы назначаем во всех точках сети, где имеются сосредоточенные расходы воды, а также во всех точках пересечений линий и изменения диаметра труб и номеруем, назначаем участки и определяем удельный, путевой, узловой расчетные расходы.

Удельный отбор воды, то есть отбор воды на 1 метр длины трубы, равен:

(4)

где - расход воды, равномерно распределенной по длине сети, равен разности общего расхода и сосредоточенного;

- длина всей магистральной сети, м, =990 м.

Путевой расход рассчитываем по формуле:

(5)

где - длина участка, м.

Путевые расходы воды участков приводятся к узловым. Узловой расход равен:

(6)

Расчет путевых и узловых расходов воды сводим в таблицу 3.

Таблица 3 - Расчет путевых и узловых расходов воды

Узел

Линия сети

Длина линий, м

Расход, л/с

Водопотребитель

Расход воды водопотребителем, л/с

Полный узловой расход воды, л/с

путевой

узловой

1

1,,10

30,00

0,06698

0,0728

0,0728

1,,ВБ

0,0394

1,,2

0,01182

2

2,,9

35,00

0,06698

0,0654

0,0654

2,,3

0,01379

3

3,,8

42,00

0,04728

0,0348

0,0348

3,,4

0,01655

4

4,,3

15,00

0,01655

0,0112

0,0112

4,,5

0,00591

5

5,,6

35,00

0,01379

0,0098

0,0098

6

6,,5

110,00

0,01379

0,0194

0,0194

6,,7

0,04334

7

7,,6

78,00

0,04334

0,0372

0,0372

7,,8

0,03073

8

8,,7

58,90

0,03073

0,0498

0,0498

8,,3

0,04728

8,,9

0,02167

9

9,,8

30,00

0,02167

0,0502

0,0502

9,,2

0,06698

9,,10

0,01182

10

10,,9

170,00

0,01182

0,0394

0,0394

10,,1

0,06698

Итого

990,00

0,390

Данный гидравлический расчет сети на пропуск секундного максимального расхода воды, произведен с помощью компьютерной программы «Каскад». Весь расчет сведен в таблицы.

Таблица 4 - Расчет сети на пропуск секундного максимального расход воды

№ уч-ка

Обозначение участка

длина, м

диаметр, мм

расход, м 3/с

скорость, м/с

потери напора, м

начальн. колодец

Конечный колодец

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

2

30,00

110

-0,0008

0,80

0,033

2

2

3

35,00

110

-0,1319

0,86

0,057

3

3

4

42,00

110

-0,0971

0,63

0,040

4

4

5

15,00

110

-0,0859

0,56

0,011

5

5

6

35,00

110

-0,0761

0,49

0,21

6

6

7

110,00

110

-0,0567

0,58

0,117

7

7

8

78,00

110

-0,0195

0,32

0,039

8

8

9

58,90

110

0,0303

0,49

0,063

9

9

10

30,00

110

0,0805

0,52

0,020

10

10

1

170,00

110

0,1199

0,78

0,232

11

1

11

170,00

110

0,0390

1,59

0,621

Таблица 5 - Высотное размещение участков

№ уч-ка п/п

отметка низа трубы, м

проектная отметка поверхности земли , м

глубина заложения низа трубы, м

уклон

в начале участка, т. конф.

в конце участка

в начале участка, т. конф.

в конце участка

в начале участка, т. конф.

в конце участка

1

2

3

4

5

6

7

8

1

97,365

98,635

100,000

100,700

2,065

2,065

-0,0233

2

98,700

100,000

100,700

102,000

2,000

2,000

-0,0371

3

100,000

100,600

102,000

102,600

2,000

2,000

-0,0143

4

100,600

100,300

102,600

102,300

2,000

2,000

0,0200

Таблица 6 - Пьезометрические отметки

Уч - кА п/п

Ометка низа трубы, м

проектная отметка поверхности земли , м

глубина заложения низа трубы, м

уклон

в начале участка, т. конф.

в конце участка

в начале участка, т. конф.

в конце участка

в начале участка, т. конф.

в конце участка

1

2

3

4

5

6

7

8

5

100,300

100,750

102,300

102,800

2,000

2,050

-0,0129

6

100,800

98,657

102,800

100,700

2,000

2,042

0,0195

7

98,700

98,300

100,700

100,300

2,000

2,000

0,0051

8

98,300

96,500

100,300

98,500

2,000

2,000

0,0306

9

96,408

96,000

98,500

98,000

2,092

2,000

0,0136

10

96,000

98,000

98,000

100,000

2,000

2,000

-0,0118

11

97,935

98,800

100,000

100,800

2,065

2,000

-0,0051

Таблица 7 - Описание колодцев

номер колодца п/п

обозначение колодца

отметка оси трубы, м

отметка пьезометра, м

свободный напор, м

1

1

98,250

115,167

16,912

2

2

98,950

115,129

16,179

3

3

100,250

115,073

14,823

4

4

100,855

115,033

14,183

5

5

100,550

115,021

14,471

6

6

101,000

115,000

14,000

7

7

98,857

114,883

16,025

8

8

98,458

114,844

16,386

9

9

96,658

114,907

16,566

10

10

96,250

114,927

18,677

11

11

99,115

115,785

16,669

Таблица 8 - Ведомость объемов

№ п/п

ед . изм.

кол-во

Примечание

показатель

1

Трубы ПЭ d = 1105,00

м

610,63

2

Объем земляных работ

м3

3094

3.2 Определение расчётных расходов воды на тупиковой сети

Расчётный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте вычисляют по формуле:

(7)

где - норма водопотребления, м3/сут;

- число жителей в районах жилой застройки с одинаковой степенью благоустройства

Норма водопотребления зависит от степени санитарно-технического оборудования жилищ, благоустройства города, климатических условий и т.п. Чем выше степень санитарно-технического оборудования жилищ, тем больше будет потребление воды; в жарком климате водопотребление будет больше, чем в умеренном или холодном, и т.п

Полученный по формуле (1) средний суточный расход воды изменяется по сезонам года и зависит от режима жизни населения, климатических условий, сезонности некоторых видов расхода воды.

Максимальный расход воды в сутки , наибольшего водопотреб-ления определяется по формуле:

(8)

где - максимальный коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели, режим работы предприятий; принимают = 1- 1,3

- коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимают по БНБ .

Все виды водопотребителей , нормы водопотребления и суточный расход воды записывается в таблицу 9

Таблица 9 - Определение суточного расхода

Потребитель

К-во потребителей

Норма водопотребления, л/сут

Средний суточный расход, м3/сут

Коэф -т суточной неравном-ти

Максимальный суточный расход, м3/сут

1

2

3

4

5

6

-Комплекс крупно рогатого ската

-Свино-торговый комплекс

1000

1000

30

30

30

30

1,0

1,0

30

30

Итого

60

60

-Мастерская -Кантора

30

30

10

10

0,3

0,3

1,0

1,0

0,3

0,3

Итого

0,6

0,6

Всего

60,6

60,6

Колебания часовых расходов воды в течение суток для каждого водопотребителя принимают по типовым графикам. Все расчёты сводим в таблицу 9. В этой таблице необходимо установить час наибольшего водоразбора из сети и объём водоразбора в % и м3.

В нашем случае наибольшее часовое водопотребление наблюдается с 19 до 20 часов и равно qч.max = 7,24 м3/ ч , или 6,9 % Qсут.max = 60,6 м3/сут

Таблица 10 - Распределение воды по часам суток

Часы суток

Расходы воды на рабочих

Расход Воды на крупно рогатый комплекс

Расход воды на свиноторговый комплекс

Расход воды по населённому пункту

Ордината интегральной кривой водопатребления

Общий

%

м3/ч

%

м3/ч

%

м3/ч

м3/ч

%

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0-1

-

-

0,50

0,15

0,90

0,27

0,42

0,69

0,69

1-2

-

-

1,00

0,30

0,50

0,15

0,45

0,74

1,43

2-3

-

-

0,50

0,15

0,50

0,15

0,30

0,49

1,92

3-4

-

-

0,50

0,15

0,50

0,15

0,30

0,49

2,41

4-5

-

-

2,20

0,66

10,2

3,06

3,72

6,13

8,54

5-6

-

-

2,20

0,66

9,50

2,85

3,51

5,79

14,33

6-7

5,00

0,03

4,70

1,41

6,50

1,95

3,39

5,59

19,92

7-8

3,00

0,018

4,70

1,41

3,20

0,96

2,39

3,94

23,86

8-9

15,0

0,090

10,20

3,06

3,20

0,96

4,11

6,78

30,64

9-10

5,50

0,033

5,40

1,62

2,00

0,60

2,25

3,71

34,35

10-11

3,40

0,020

7,20

2,16

3,30

0,99

3,17

5,23

39,58

11-12

7,40

0,045

6,10

1,83

3,30

0,99

2,86

4,71

44,29

12-13

21,0

0,126

4,20

1,26

7,40

2,22

3,60

5,94

50,26

13-14

2,80

0,016

9,10

2,73

5,30

1,59

4,33

7,14

57,4

14-15

2,40

0,014

6,60

1,98

3,40

1,02

3,01

4,96

62,36

15-16

4,50

0,027

2,00

0,60

3,40

1,02

1,64

2,70

65,06

16-17

4,00

0,024

4,20

1,26

5,20

1,56

2,84

4,68

69,74

17-18

16,0

0,096

3,60

1,08

6,90

2,07

3,30

5,44

75,18

18-19

3,00

0,018

8,20

2,46

9,20

2,76

5,23

8,63

83,81

20-21

2,00

0,012

3,50

1,05

4,30

1,29

2,35

3,87

94,92

21-22

3,00

0,019

4,60

1,38

1,30

0,39

1,78

2,93

97,85

22-23

-

-

0,80

0,24

1,30

0,39

0,63

1,09

98,94

23-24

-

-

0,80

0,24

1,30

0,39

0,63

1,09

100,00

Итого

100

100

100

60,6

100

3.2.1 Гидравлический расчет тупиковой сети

Удельный отбор воды, то есть отбор воды на 1 метр длины трубы, равен

(10)

где - расход воды, равномерно распределенной по длине сети, равен разности общего расхода и сосредоточенного;

- длина всей магистральной сети, м, =355 м.

,

Путевой расход рассчитываем по формуле:

(11)

где - длина участка, м.

Путевые расходы воды участков приводятся к узловым. Узловой расход равен:

(12)

Расчет путевых и узловых расходов воды сводим в таблицу 11.

Таблица 11 - Расчет путевых и узловых расходов воды

Узел

Линия сети

Длина линий, м

Расход, л/с

Диаметр ,мм

Скорасть, м/с

путевой

узловой

1

2

3

4

5

7

8

ВБ

ВБ,,1

7,00

0,00330

0,00016

110

0,33

1

1,,2

70,0

0,00336

0,00168

110

0,51

2

2,,3

10,0

0,00048

0,00024

110

0,75

3

3,,0

33,0

0,00158

0,00331

150

0,86

3,,4

105,0

0,00504

4

4,,5

75,0

0,00360

0,00180

110

0,34

5

5,,6

42,0

0,00201

0,00101

110

0,31

6

6,,7

13,0

0,00062

0,00031

110

0,31

Итого

355

3.3 Полная подача водоочистного комплекса

Полная подача водоочистного комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения , м3/сут складывается из расчетного расхода воды для суток максимального водопотребления - расхода воды на собственные нужды комплекса (промывка скорых фильтров, резервуаров чистой воды и др.) и дополнительного расхода воды на восполнение противопожарного запаса - . В общем виде полный расход воды, поступающей на водоочистной комплекс, определяется по формуле :

(13)

где - коэффициент, с помощью которого определяется расход воды на собственные нужды; с п роизводительностью более 50000 м3/сут =1,05 и с менее 50000 м3 /сут - 1,1. Дополнительный расход воды на восполнение противопожарного запаса - , определяется по формуле:

(14)

где - число одновременных пожаров; принимаем равным 1;

- норма расхода воды при пожаре определяется по БНБ

2.04.02-84, л/с; в нашем случае составляет 10 л/сек;

- расчетная продолжительность пожара, = 3 ч.

В данном случае дополнительный расход воды на восполнение противопожарного запаса - , м3, и полная подача водоочистного комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения - , м3/сут, составят

м3/сут.

4. Ориентация на метод обезжелезивания воды

Для очистки железосодержащих вод применяются различные методы обезжелезивания в зависимости от форм соединений и количества двухвалентного железа в обрабатываемой воде , а также производительности водозабора и требований , предъявляемых потребителями к качеству очищенной воды .

При проведении по выбору рациональных методов обезжелезивания воды на объектах , основная ориентация направлена на методы , имеющие типовые разработки с учетом минимально возможных капитальных и эксплуатационных затрат .

В зависимости от качества исходной воды , можно сделать направление на один - два метода .

Обезжелезивания подземных вод в основном производят аэрационными способами .

Железо в природной воде мажет содержатся в ионной форме , или в форме комплекстных соединений двух и трёх валентного железа , преимущественно , находиться в виде ионов растворенного двухвалентного железа .

Окисление и гидролиз растворенного железа являются важнейшей частью процесса обезжелезивания .

4.1 Выбор схемы обезжелезивания воды

По показателям качества воды при рН < 7,5 и окислительном потенциале близким к нулю двухвалентное железо в воде находится в растворенном состоянии и не выпадает в осадок. Оно может быть удалено из

воды катионированием, однако, этот процесс неэкономичен и сложен. При контакте с воздухом вода обогащается кислородом, и окислительный потенциал системы повышается.

Для снижения содержания железа в воде в дипломном проекте предложено устройство станции обезжелезивания водозабора .

Обезжелезивание воды производится на закрытых скорых фильтрах с предварительной аэрацией. Для получения воды высокого качества по железу, которое в воде находится в железоорганических (гуматных) комплексах и трудно поддается окислению и устойчивому режиму обезжелезивания, использована двухступенчатая схема очистки воды.

В качестве фильтрующей загрузки на фильтре первой ступени применен щебень фракции 5 - 10 мм, в фильтре второй ступени использован керамзитовый песок фракции 2 - 5 мм. Высота загрузки в фильтрах первой и второй ступени не превышает 1,0 - 1,1 м. Скорость фильтрации при рабочем режиме составляет не более 7,0 м/ч, а при форсированном режиме не более 8,5 м/ч. Промывка фильтров первой ступени водовоздушная. Первые пять минут фильтр промывается водой. Интенсивность промывки 5 - 8 дм3/с·м2. Затем воздух отключается и в течение пяти минут производится промывка водой с интенсивностью 16 дм3/с·м2.

Фильтры второй ступени промываются водой с интенсивностью 16 дм3/с·м2 в течение 8 - 10 минут. Длительность фильтроцикла 24 - 36 ч. Для ритмичной работы установки в помещении станции устанавливаются две линии производительностью по 400 м3/сут. В каждой линии уставливаются две ступени очистки по 400 м3/сут.

Поддерживающий слой фильтра составляет гранитный щебень фракций 20 - 40 мм, располагаемых на 100 мм выше отверстий дренажной системы. Затем засыпан слой фракцией 15 - 25 мм высотой 100 мм, а далее - основной слой загрузки фракцией 5 - 10 мм.

На рисунке 6.1 приведена принципиальная схема технологической очистки.

1-эжектор; 2-фильтр первой ступени; 3-фильтр второй ступени; 4 подача воды от скважины; 5-сжатый воздух от ресивера; 6-поток воды на параллельные фильтры; 7-очищенная вода; 8-подача воды на промывку фильтра; 9-отвод промывных вод; 10-воздух; 11-воздушная трубка; 12-резервуар промывной воды; 13-установка УФ-обеззараживания; 14-водонапорная башня

Рисунок 1 - Принципиальная схема технологической очистки воды

4.2 Определения площади фильтра

Общая площадь фильтров определяется по формуле:

(15)

где Q - полезная производительность очистной станции, м3/сут;

Тст - продолжительность работы станции в течение суток, 24 ч;

н - расчётная скорость фильтрования при нормальном режиме, 6...8 м/ч;

nпр-число промывок одного фильтра в сутки при нормальном режиме эксплуатации, nпр=2,

qпр- удельный расход воды на 1 промывку, м3м2,

где I - интенсивность промывки, принимается 13...16 дм3с·м2;

tпр - время промывки, 6 мин = 0,1 ч.

м3м2;

пр - время простоя фильтра в связи с промывкой, принимается для фильтров, промываемых водой 0,33 ч, водой и воздухом - 0,5 ч;

Число фильтров

(16)

Площадь одного фильтра

(17)

Принимаем размер фильтра в плане 1,6 ? 1,6 м.

4.3 Определения расхода воды на промывку фильтров

Дренажная система фильтра принятой конструкции состоит из коллектора и боковых ответвлений, рассчитывается по промывному расходу:

дм3с. (18)

Подбираем диаметр коллектора по qпр и скорости воды в коллекторе 1,14 мс d = 250 мм.

Число ответвлений дренажа при расстоянии между ними 300 мм находим по формуле:

(19)

с каждой стороны по 3 отверстия

Расход воды в ответвлении

(20)

Подбираем диаметр ответвлений по q'пр и скорости 1,5..2 мс d=90 мм. На ответвлениях предусматривают отверстия диаметром 12 мм, f01=0,000113м2. Суммарная площадь отверстий на всех ответвлениях принята равной 0,25% площади фильтра.

м2. (21)

Число отверстий на всех ответвлениях

(22)

Число отверстий на одном ответвлении

(23)

Шаг отверстий

(24)

Дренажную систему располагают у дна фильтра в толще поддерживающих слоёв. Граница нижнего самого крупнозернистого слоя с размером фракции 20..40 мм находится на уровне верха трубы отверстий на 100 мм выше отверстий дренажной системы. Общая высота поддерживающих слоёв 500 мм. Слой воды под загрузкой в скорых фильтрах должен быть не менее 2 метров, конструктивное превышение стен фильтра над слоем воды - не менее 0,5 м. Общая высота фильтра равна

,м. (25)

где Нп - общая высота поддерживающих слоёв, 0,5 м

Нз - высота фильтрующего слоя, 1,5 м

Нв - высота воды над загрузкой, 2 или 2,5м

hк - превышение строительной высоты фильтра над уровнем воды, принимается равным 0,5 м.

(26)

Число желобов для сбора и отвода промывной воды

(27)

Расстояние между осями желобов 1,62=0,8 м.

Расход промывной воды в одном желобе

дм3с (28)

Принимаем желоба B, м, с полукруглым сечением. Ширина желоба определяется по формуле

(29)

где К=2 для желоба с полукруглым сечением,

а - отношение высоты прямоугольной части желоба к половине его ширины, 1..1,5

Полная высота желоба составит Н=0,25 м.

Расстояние от верхней кромки желобов до поверхности фильтрующего материала в соответствии с формулой

е - относительное расширение фильтрующей загрузки при промывке, для кварцевого песка е = 30 %.

Расстояние от дна желобов до дна канала во избежание подпора должно быть не менее

(30)

qкан = qпр - расход воды по каналу, м3с

Вкан - ширина канала, принимается равной 0,7 м.

Для забора воды из резервуара и подачи ее на промывку фильтров предусматривается установка насоса К80 - 65 - 160 подобранного по [2] производительностью Q = 50 м3/ч, напором H = 32 м с электродвигателем мощностью N = 7,5 кВт (1 рабочий, резервный насос хранится на складе).

Для насыщения обрабатываемой воды кислородом применен аэратор, представляющий собой перфорированную трубу (каркас) пористостью 200 - 100 мкм, уложенную в резервуаре аэрирования. В каркас аэратора поступает воздух и распределяется по всей длине аэратора через поры 60 - 100 мкм.

Для обеспечения контакта кислорода воздуха с водой и равномерного его распределения запроектирован контактный резервуар, объемом , м3, равным

(31)

где Т = 8 мин - продолжительность контакта кислорода

воздуха с водой;

n - количество контактных камер;

H - глубина контактной камеры, принимается равной 4 - 4,5 м.

В камере размером 0,1 ? 4 ? 1 м установлен аэратор длиной 1000 мм, внутренним диаметром 100 мм и воздухопроницаемостью до 1000 дм3/мин на 1 п. м.

Подача воздуха осуществляется от компрессорной станции компрессором марки 2ГП - 4/5 производительностью 4 м3/мин, с рабочим абсолютным давлением нагнетания 0,9 МПа с электродвигателем 4А280 - 10УЗ мощностью 37 кВт, частотой вращения 600 об/мин (один рабочий, один резервный).

Для хранения запаса промывной воды предусматривается строительство типового резервуара полезной емкостью 90 м3.

Объем загружаемого песка перед пуском станции из четырех фильтров площадью по 2,5 м2 каждый и высотой фильтрующего слоя 2 м, составит

Годовая потребность в дополнительном количестве песка (10 % догрузка)

Песковая площадка принята асфальтированная с размером в плане 4 ? 5 м.

4.4 Установка для обеззараживания воды

Предусматривается расчет установки для обеззараживания воды бактерицидным излучением.

Расчетный бактерицидный поток определяется по формуле

Вт (32)

где Q -- расчетный расход обеззараживаемой воды, м3/ч;

б -- коэффициент поглощения облучаемой воды в см-1, равный 0,1см-1;

k -- коэффициент сопротивляемости облучаемых бактерий, принимаемый равным 2500 мкВт·с/см2;

Р0--количество бактерий в 1 дм3 воды до облучения Р0 = 1000 (т. е. коли- титр составляет 1);

Р -- количество бактерий в 1 дм3 воды после облучения, принимаемый Р ? 3 (т. е. коли-титр не менее 330);

зп--коэффициент использования бактерицидного потока, принимается равным 0,9;

з0--коэффициент использования бактерицидного излучения, принимается равным 0,9.

Степень обеззараживания воды Р/Р0 должна лежать в пределах 1/1000 - 3/1000 .

Тогда

Вт.

Потребное число ламп РКС-2,5 будет

где Fл - расчетный бактерицидный поток лампы, 50 - 75.

шт.

Следовательно, установка типа ОВ-1П-РКС должна состоять из одной кассеты, по три лампы в каждой. Принимаем четыре рабочих кассеты и одну резервную, или всего (1 + 1)?3 = 6 ламп.

Длина рабочей части канала установки

м,

где l -- расстояние между кассетами, равное 0,4 м;

N -- общее количество кассет.

Для обеззараживание воды применяем бактерицидные установки ОВ-1П-РКС. В каждой линии системы обезжелезивания производительностью по 400 м3/сут. устанавливается одна рабочая и одна резервная бактерицидная установка ОВ-1П-РКС.

4.5 Утилизация осадка

4.5.1 Сооружения по обороту промывной воды

В целях экономии питьевой воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения возможного загрязнения водоемов стоками, содержащими большое количество соединений железа Fe(OH)3, и в соответствии с требованиями органов санитарии и гигиены проектом принята схема оборота промывной воды фильтров.

Схема включает следующие процессы:

- подача промывных вод от фильтров в бункерные отстойники;

- осветление воды в отстойниках;

- перекачка осветленной воды в голову сооружений;

- уплотнение осадка в отстойниках;

- перекачка осадка на шламовые площадки.

Время отстаивания составляет 4 часа, время уплотнения осадка - 8 часов. Уплотнение осадка в отстойниках производится в течение суток, после чего он насосами ПР 12,5/12,5 (один рабочий, один резервный) перекачивается на шламовые площадки.

Отвод осветленной воды из отстойников осуществляется по перфорированным трубам, прокладываемым на границе зоны осветления и защитной зоны. Откачка отстоенной воды осуществляется насосами К 65 - 50 - 125 (один рабочий, один резервный).

Определение количества осадка ведется из условия полной производительности станции и содержания железа в исходной воде 1,8 мг/дм3.

Количество железа, выпавшего в осадок, условно по сухому веществу за сутки определяется по формуле:

(33)

где - полная производительность станции, м3/сут;

- содержание железа в воде, мг/дм3.

Для определения зоны накопления осадка в отстойниках его влажность принимается согласно [2] и составляет 96,5 %. При этом объем его в пересчете на Fe(OH)3 составит:

(34)

где - атомная масса Fe(OH)3;

- атомная масса Fe;

100, 1000 - переводные коэффициенты.

Объем каждой секции отстойника слагается из зон: осветления, защитной, уплотнения осадка. Объем зоны осветления принимается не менее расчетного объема воды от одной промывки и составляет 32 м3. Вода от промывки фильтров поступает в два отделения. Для двух промывок объем зоны осветления составляет 62 м3. Высота защитной зоны принимается 0,4 м. Объем защитной зоны в двух отстойниках составляет 8 м3.

Общий полезный объем сооружения по обороту промывной воды составит:

62 + 8 + 32 = 102 м3.

Количество используемой оборотной воды определяется по формуле

(35)

где - количество воды, соответственно используемой в обороте, забираемой из источника и поступающей в систему водоснабжения.

Рациональность использования воды, забираемой из источника

(36)

4.5.2 Шламовые площадки

Годовое количество осадка по Fe(OH)3 составит:

(37)

Годовая нагрузка на площадку для подсушивания осадка принимается 2,0 м3 на 1 м2 площадки.

(38)

Площадь намораживания осадка принимается 80 % площади площадок.

(39)

Общая площадь шламовых площадок составляет:

(40)

К строительству принимаем две площадки площадью 27 м2, размером 4 ? 7 м. Глубина площадки - 1,5 м. Конструкция стен и днища шламовых площадок исключает проникновение соединений железа Fe(OH)3 в естественный

трубопровод фильтр подземный водоисточник

5. Проектирование водонапорной башни

5.1 Общие сведения о емкостях систем водоснабжения

В системах водоснабжения резервуары различных видов находят широкое применение в качестве регулирующих и запасных емкостей. Объем этих емкостей включает регулирующий, противопожарный и аварийный запасы воды, а также используется для хранения расходов на технологические нужды самих станций водоподготовки.

Регулирующие емкости устраивают, когда подача воды насосами в отдельные часы суток не соответствует потреблению. В таких емкостях вода аккумулируется в период превышения подачи над водопотреблением и затем расходуется, когда потребление воды превышает се подачу насосами.

Запасные емкости обеспечивают необходимую надежность работы системы водоснабжения. Эти емкости как самостоятельные сооружения строят сравнительно редко. Наиболее часто в одном сооружении содержатся как регулирующие, так и запасные объемы воды.

В зависимости от назначения и способа подачи воды, регулирующие и запасные емкости могут быть напорными (активными), создающими напор в водопроводной сети и безнапорными (пассивными), вода из которых забирается насосами.

К регулирующим и запасным емкостям в системах водоснабжения откосят водонапорные башни, колонны, резервуары и гидропневматические установки.

Водонапорные башни и колонны имеют высоко расположенную емкость, благодаря чему они создают необходимый напор в системе водоснабжения. Такое же назначение имеют резервуары, расположенные на естественной возвышенности. Обычные наземные или частично заглубленные резервуары чистой воды из-за низкого своего расположения не обеспечивают напор, и воду из них забирают насосами.

Гидропневматические установки создают напор в системе водоснабжения сжатым воздухом.

5.2 Определения объема и геометрических размеров бака водонапорной башни.

Водонапорные башни предназначены для регулирования неравномерности водопотребления, хранения неприкосновенного запаса воды на пожаротушение и создания требуемого напора в водопроводной сети.

Водонапорная башня (рисунок 2) состоит из бака, поддерживающий конструкции, фундамента и системы трубопроводов. При наличии опасности замерзания воды в баке вокруг него устраивают шатер.

Баки водонапорных башен бывают железобетонными и стальными, в большинстве случаев имеют цилиндрическую форму, плоское, полусферическое или радиально-коническое днище. Сверху бак башни перекрывается, чтобы обеспечить его жесткость и защиту от температурных колебаний и загрязнений.

Поддерживающие конструкции водонапорных башен могут быть железобетонными, кирпичными, металлическими и выполняться в виде сплошной стенки или колонны, имеющих различное архитектурное оформление. Водонапорные башни оборудуются арматурой и трубопроводами. Подводящие - отводящий трубопровод служит для подачи воды в бак и для разбора воды из него.

Диаметр этого трубопровода определяют по максимальному расходу и скорости движения воды не более 1 - 1,2 м/с. иногда предусматривают две трубы - отдельно подводящую и отдельно отводящую. Переливной трубопровод, снабженный воронкой, служит для сброса поступающей воды в бак при его переполнении.

На рисунке 2 представлена схема водонапорной башни.

1 -- фундамент и подвальное помещение; 2 -- подающее- отводящий трубопровод; 3 -- лестница; 4- сальниковые компенсаторы; 5 - труба для отбора волы на тушение пожара; 6 -- труба для отбора воды на хозяйствен-нопитьевые нужды; 7 -- бак; 8-- шатер; 9-- переливная труба; 10 - грязевая труба; 11 -- сбросная труба; 12-- ствол.

Рисунок 2 - Схема водонапорной башни

Объем Грязевая труба через задвижку присоединяется к переливному трубопроводу и служит для опорожнения бака в случае ремонта и осмотра, а также для удаления осадка, который может скапливаться на дне бака. Для предотвращения повреждений баков и стыковых соединений при температурных деформациях труб, на подводяще - отводящем и переливном трубопроводах устанавливают сальниковые компенсаторы.

Баки водонапорных башен оборудуют датчиками, аппаратурой и приборами для автоматической передачи показаний уровня воды на насосную станцию или диспетчерский пункт.

В данном дипломном проекте также предусматривается устройство водонапорной башни бака водонапорной башни определяется по формуле

(42)

где Wрег - регулирующая вместимость бака, м3, в данном случае Wрег = 15%

Wб = 15*278/100=41,7 м3;

Wн.з. - объем неприкосновенного противопожарного запаса воды, предназначенного для тушения пожара, м3.

Неприкосновенный противопожарный запас воды для данного случая рассчитывается на десятиминутную продолжительность тушения одного наружного пожара при одновременном наибольшем расходовании воды на другие нужды по формуле

Wн.з. = (qнар + qmax с) 10*60/1000 (43)

где qнар - расчетный расход воды на тушение одного пожара, л/с, принимаемый согласно БНБ 2.04.02 - 84;

qmax с - максимальный секундный расход воды на хозяйственно-питьевые и другие нужды, исключая расход в душевых, л/с.

Wн.з. = (5+3,3) 10*60/1000 = 5 м3,

Подставив в формулу полученные значения, определяем полезный объем бака водонапорной башни:

Wб = 41,7 + 5 = 46,7 м3.

Необходимый напор в сети, согласно гидравлическому расчету, составит Н=14,6 м. По проектному предложению водонапорную башню следует располагать на возвышенности по отношению к потребителям, так как в таком случае уменьшается высота башни, а также затраты на ее строительство. Данную водонапорную башню рекомендуется располагать на холме, в начале водопроводной сети, с отметкой 150.00. В этом случае высота башни составит вместо 15м - 12м, при этом будет выполнятся потребный напор в сети.

Исходя из рассчитанного объема бака, равного 46,7м 3 и высоты ствола до дна бака равной 12, в данном дипломном проекте принимаем водонапорную кирпичную башню со стальным баком вместимостью 50 м3 и высотой ствола 12 м по типовому проекту 901-5-21/70 .

5.3 Определения объема и геометрических размеров резервуара чистой воды

В системах водоснабжения резервуары используют для аккумулирования и хранения запасов воды, а так же регулирования неравномерности работы насосных станций первого и второго подъемов. Резервуаров в одном узле, как правило, должно быть нем менее двух, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения при выключении отдельных резервуаров как при нормальной эксплуатации, так и в случае аварии.

Резервуары устраивают из сборного или монолитного железобетона. Внутренние поверхности резервуаров должны быть гладкими, чтобы их очистка и дезинфекция производилась быстро и надежно. Дну резервуара следует придавать небольшой (0,005-0,01) уклон к приямку для удаления осадков. Для утепления резервуаров их засыпают грунтом слоем толщиной один метр.

При работе резервуаров уровень воды в них постоянно изменяется. Чтобы исключить образование в резервуарах сильного разряжения или избыточного давления воздуха, их оборудуют вентиляционными трубами с задвижками, снабженными специальными фильтрами.

В данном дипломном проекте предусматриваем устройство двух прямоугольных резервуаров марки РЕ-100М-0,5 по типовому проекту 901-4-5757,83. Каждый резервуар вместимостью 50м 3 , с габаритными размерами : ширина 6м, длина 3м, высота 3,6м.

6. Характеристика зоны санитарной охраны

6.1 Санитарная защита устройств пополнения подземных вод

Поскольку устройства пополнения проектируют в комплексе с подземными водозаборами (новыми или существующими), зоны санитарной охраны предназначены для обеспечения защиты, стабилизации или даже увеличения водообильности водоносного горизонта, повышение уровня зеркала грунтовых вод. В отдельных случаях, когда вода подземного водоисточника пониженного качества, может встать вопрос о постепенном улучшении качественных показателей воды в водоносе в процессе многолетнего осуществления мероприятий пополнения. Поэтому большую роль играют правильно запроектированные зоны санитарной охраны.

Зона санитарной охраны должна состоять для источника пополнения из 2-го пояса, а для источника водоснабжения - из 1-го и 2-го поясов. Зоны санитарной охраны для источника водоснабжения не отличаются от поясов для подземных водоисточников.

При проектировании 2-го пояса зоны санитарной охраны для источника пополнения необходимо обеспечить качество воды поверхностного стока, переводимого в подземный в соответствии с требованиями СанПиН 10124 РБ 99. Эти требования, касающиеся качества воды, должны выполняться на расстоянии от водозабора 1км вверх по течению для проточных водоисточников (река, канал) и 1км по радиусу для непроточных (озеро, водохранилище).

При этом имеется в виду, что на пути инфильтрации поверхностной воды в подземный горизонт, ее качество достигнет требований СанПиН10124 РБ99. Если водоохранные мероприятия 2-го пояса такого улучшения качества воды не обеспечивают, то применительно к источнику пополнения в месте водоприема в этом исключительном случае следует проектировать водоохранную зону 1-гопояса.

6.2 Зоны санитарной охраны

Для предотвращения загрязнения водозабора подземных вод , вокруг него создается зона санитарной охраны (ЗСО), состоящая из трех поясов, в которых осуществляются специальные мероприятия, исключающие возможность поступления загрязнения в водозабор и в водоносный пласт в районе водозабора. В дополнение к этому предусматривается, что водозаборы подземных вод не должны располагаться вблизи источников химических и бактериологических загрязнений.

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс ЗСО включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Он устанавливается в целях устранения возможности случайного или умышленного загрязнения воды источника в месте расположения водозаборных и водопроводных сооружений.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод, на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. При использовании группы подземных водозаборов граница первого пояса должна находиться на расстоянии не менее 30м и 50м соответственно от края скважин или шахтных колодцев.

В отдельных случаях для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, границу первого пояса ЗСО допускается приблизить к водозабору по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы на расстояние до 15 и 25 м соответственно.

При искусственном пополнении запасов подземных вод, граница первого пояса должна устанавливаться на расстояние не менее 50 м от водозабора, на расстояние не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

Для береговых (инфильтрационных) водозаборов подземных вод в границы первого пояса необходимо включить территорию между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м .

Для подрусловых водозаборов ЗСО следует предусматривать как для поверхностных источников водоснабжения.

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты водоносного горизонта от микробных загрязнений, поскольку второй пояс расположен внутри третьего пояса, он предназначен также для защиты и от химического загрязнения.

Основным параметром, определяющим расстояние от границы второго пояса ЗСО до водозабора, является расчетное время Тм продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору, которое должно быть достаточным для утраты жизнеспособности и вирулентности патогенных микро-организмов, т.е. для эффективного самоочищения.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что если за ее пределами через зону или непосредственно в водоносный горизонт поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора.

Расчетное время Тм выбирается в соответствии с “Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения границ 2 и 3 поясов зон санитар-ной охраны подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения ”ВНИИ “ВОДГЕО” Госстроя СССР, Москва -- 1983 г.

Третий пояс ЗСО предназначен для защиты подземных вод от химического загрязнения. Расположение границы третьего пояса ЗСО также определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный пласт поступят химические загрязнения, они или достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области питания, или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени Тх. Время продвижения загрязненной воды от границы третьего пояса ЗСО до водозабора должно быть больше проектного срока эксплуатации водозабора (20-50 лет). Если количество запасов подземных вод обеспечивает неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно длительное сохранение качества подземных вод.

Учет нестабильности химического загрязнения, сокращающий размеры третьего пояса ЗСО, возможен при наличии соответствующих экспериментальных данных, обеспечивающих количественную оценку нестабильности применительно к гидрогеологическим условиям района водозабора.

6.3 Основные водоохранные мероприятия на территории ЗСО водозаборов подземных вод

Санитарно-оздоровительные и защитные мероприятия имеют цель устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных вод. Они устанавливаются отдельно для каждого пояса ЗСО в соответствии с его назначением и выполняются либо как единовременные меры, осуществляемые до начала эксплуатации водозабора (например, снос некоторых строений, устройство ограды и др.), либо как постоянные мероприятия режимного характера (закрепление нового строительства, запрещение использования ядохимикатов и др.).

По второму и третьему поясам ЗСО водозаборов подземных вод предусматриваются следующие общие мероприятия:

Выявление, ликвидация (или восстановление) всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносного горизонта.

Регулирование бурения новых скважин и любого нового строительства при обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиоло-гической службы, органами геологического контроля и органами по регули-рованию использования и охране вод.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, которая может привести к загрязнению водоносного горизонта.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных водостоков и водоемов, имеющих непосредственную гидравлическую связь с используемым водоносным горизонтом.

Запрещение размещения накопителей промышленных стоков, шлако-хранилищ, складов горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и мине-ральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод, размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защитных подземных вод, а также при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения и по согласованию с органами санитарного, геологического и водного контроля.

По второму поясу ЗСО , кроме мероприятий, общих для второго и третьего поясов и указанных выше, подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

1) запрещение:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной фильтра-ции, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других сельскохозяйственных объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- промышленной рубки леса.

2) выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (канализование, устройство водонепро-ницаемых выгребов и др.).

По первому поясу ЗСО, дополнительно к мероприятиям, указанным выше для второго и третьего пояса, предусматриваются следующие меры:

1) территория первого пояса должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоян-ной охраной;

2) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водо-проводных сооружений. В том числе жилых и хозяйственных зданий, прокладка трубопроводов различного назначения, проживания людей (в том числе рабо-тающих на водопроводе), а также применение ядохимикатов и удобрений;

3) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в систему канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО. В исключительных случаях, при отсутствии канализации, устраиваются водонепроницаемые приемники для бытовых отходов и нечистот, расположенные в местах, исключающих при ввозе загрязнение территории первого и второго поясов;

4) предусматривается строгое выполнение санитарно-технических требований к конструкции водозаборных и наблюдательных скважин (оголовки, устья, затрубные пространства скважин и др.);

5) водозаборные скважины должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита, при эксплуатации и проектной производительности предусмотренной при проектировании водозабора и обосновании границ ЗСО.

Состав указанных выше основных санитарно-оздороаительных и защитных мероприятий на территории ЗСО при наличии соответствующего обоснования может быть уточнен и дополнен применительно к конкретным гидрогеологическим условиям с учетом современного и перспективного народо-хозяйственного использования территорий в зоне ЗСО.

6.4 Расчёт зон санитарной охраны

С целью изоляции водоносных горизонтов предусматривается цементация затрубного пространства проектируемой скважины от забоя до устья. Согласно СанПиН 10-113 РБ 99, в состав ЗСО входят три пояса: 1-ый пояс - пояс строгого режима, 2-ой и 3-ий пояса - пояса ограничений.

В связи со стесненными условиями проведения работ радиус I пояса ЗСО принимается радиусом 15 м с условием согласования с органами санитарно-эпидемиологической службы согласно БНБ 2.04.02-84 (Водоснабжение. Наружные сети и сооружения), СанПиН10-113РБ99.

Область захвата водораздельного водозабора в изолированном пласте представляет собой окружности с радиусом R, который вычисляем по формуле().

(44)

где Q - дебит проектируемой скважины, м3/сутки;

n - коэффициент активной пористости, равный 0,2;

Т - расчётное время при определении зоны второго пояса, равное 200 суток, для зоны третьего пояса - 25 лет.

II пояс ЗСО:

;

Таким образом, граница второго пояса зоны санитарной охраны

находится на расстоянии:

· 31,50 м для скважины № 1;

III пояс ЗСО:

;

где Т3- амортизационный срок работы скважины, равный 10000 суток.

Таким образом, граница третьего пояса зоны санитарной охраны

находится на расстоянии:

· 213 м для скважины № 1

Данная расчётная схема определяет размеры поясов ЗСО с условием, что загрязнение уже достигло границ водоносного горизонта без учета миграции загрязняющих веществ с поверхности через слоистую толщу.

Кроме этого, проектом предусматривается такая конструкция артезианской скважины, которая предотвращает процессы фильтрации в затрубном пространстве (цементация затрубного пространства по всей длине обсадных колонн с применением цементировочного агрегата и проверкой на герметичность, установка герметичного оголовка на устье скважины).

7. Проект производства работ по прокладке водовода

Работы по прокладке водовода производятся на окраине города. Длина трубопровода составляет 144 м, трубы из поливинилхлорида диаметром 225 мм.

Состав работ включает в себя разработку и перемещение растительного грунта бульдозером, разработка грунта экскаватором на вымет, устройство приямков, укладка труб, устройство колодцев, присыпка траншеи экскаватором, предварительное гидравлическое испытание, засыпка траншеи бульдозером, уплотнение грунта, окончательное гидравлическое испытание, промывка и хлорирование, рекультивация растительного слоя.

Потребность в строительных конструкциях при прокладке водовода представлена в таблиц.

Таблица 12 - Спецификация сборных элементов

№ п/п

Наименование элементов марка

ГОСТ

Размеры

Масса эл., т

Общее кол-во, штук

Общая масса, т

d

h

1

Трубы ПВХ 225

18599-83

1500

235

0,0498

24

1,1952

2

КЛ-6

КЛ-7

КЛ-8

ТПР-902-09-22

ТПР-902-09-22

ТПР-902-09-22

1160

11601160

1000

1000

1000

2100

2400

2400

1

1

1

4

5

Кольцо стеновое

КC-10-6

КC-10-9

ТПР-902-09-22

ТПР-902-09-22

1160

1160

1160

1160

600

900

0,40

0,61

4

6

1,60

3,66

6

Плита днища: ПД10-1-1

ТПР-902-09-22

1500

1500

100

0.44

3

1,32

7

Плиты перекрыт.: ПП10-1-1

ТПР-902-09-22

1160

1160

150

0.45

3

1,35

8

Тяжелый люк -Т

3634-79

870

870

120

0.10

3

0.30

7.1 Определение размеров траншеи и объемов работ

Минимальная глубина траншеи: hmin = hпр + 0,5 = 1,5 + 0,5 = 2 м.

Способ укладки трубопровода - отдельными трубами. Минимальная ширина траншеи по дну: bн= dн + 0,5 = 0,235 + 0,5 = 0,735 м.

Заложение откосов траншеи m в зависимости от глубины траншеи и грунта принимается:

До 1,5 = 76 m = 0,25

До 3 = 56 m = 0,67

Размеры приямков для пластмассовых труб:

- длина a = 0,55 м;

- ширина b = 0,5 м;

- глубина h = 0,2м.

Определяем объем участков траншей между колодцами. Объемы работ определяем в табличной форме с учетом поправок (таблица 20).

Таблица 13 - Определение объема земляных работ

№ колодца

Рабочие отметки, м

Полусумма раб. отметок h, м.

Площади сред. попереч. сечений Fcp, м2:

Поправка, м2,

Расчетная площадь попереч. сеч. Fcp, м2:

Расстояние между колодцамиL, м

Объем грунта, м3

6

2,00

7

2,55

2,275

6,825

0,0252

6,850

50,5

345,93

8

2,63

2,590

8,586

0,00053

8,587

58,5

502,34

?V

848,27

Объем грунта подлежащий разработке под траншею составляет 848,27 м3.

Определение объемов работ при отрыве котлованов под колодцы

Объем занимаемый колодцем определяем по формуле

, м3 (45)

где - глубина колодца, м.

Определение объемов работ при разработке приямков под стыки трубопроводов

,м3 (46)

где - длина приямка, м;

- ширина приямка, м;

- глубина приямка, м;

- количество стыков, шт;

- количество труб, шт;

Объем грунта, вытесняемого трубопроводом определяем по формуле

,м3 (47)

где - наружный диаметр трубопровода, м;

- длина участка, м;

- диаметр колодца, м.

- коэффициент, учитывающий увеличение объема за счет раструбов, к=1.05.

Все результаты расчетов, по определению различных объемов Земляный работ сводим в таблицу.

Таблица 14 - Сводная ведомость объемов земляных работ

№ ПК

Объем выемки под траншею, Vв, м3

Объем колодцев, Vк, м3

Объем приямк ов, Vпр, м3

Объем труб, Vтр, м3

6

-

2,06

-

-

7

345,93

2,03

2,97

2,045

8

502,34

1,88

3,42

2,378

Итого

848,27

5,97

6,39

4,423

Определение общего объема разрабатываемого грунта

м3.

Определение объема грунта обратной засыпки

м3.

Для экскаватора c обратной лопатой ёмкость ковша подбираем таким образом, чтобы

где - минимальная рабочая отметка по трассе, м

- наименьшая глубина забоя, обеспечивающая наполнение ковша за одно черпание.

hi min=2,0 .

Принимаем для экскаватора с обратной лопатой ковш вместимостью 0,3 м3 и наименьшую глубину забоя экскаватора - 2,3 м.

Обеспечение заданной ширины траншеи по дну

Емкость ковша подбирается таким образом, чтобы ширина режущей кромки ковша не превышала ширину траншеи по дну, т.е. bэ? min bтр.

При выбранной емкости ковша это условие не выполняется 0,85 > 0,72.

Расчет экскаваторного забоя

Радиус выгрузки экскаватора определим по формуле

, м (49)

где м;

, м;

, м;

- площадь поперечного сечения треугольного кавальера, м2;

- площадь поперечного сечения траншеи на участке с максимальной глубиной, м2;

- коэффициент разрыхления грунта, принимаем 0,15.

м2

м, м

м.

Радиус копания подобран правильно при выполнении условия

Если это условие выполняется, рабочий экскаватор устанавливается по оси траншеи и разработка траншеи должна быть торцевой.

м.

По справочнику [17] выбираем марку экскаватора:

ЭО-3323А, оборудованный обратной лопатой с канатной подвеской, со следующими техническими характеристиками:

- вместимость ковша 0,3 м3;

- максимальная глубина копания 4,85 м;

- максимальный радиус капания 7,9 м;

- максимальная высота выгрузки 6,05 м;

- двигатель Д-243Л;

- мощность двигателя 59,6 кВт;

- транспортная скорость 20 км/ч;

- масса 26450 кг.

7.2.2 Расчет необходимого количества автосамосвалов для вывоза грунта

Разработка грунта на стройплощадке производится экскаватором, оборудованным обратной лопатой с емкостью ковша 0,3 м3 с погрузкой и транспортировкой автосамосвалом лишнего грунта в отвал. Транспортировке подлежит рассчитанный объем отвозимого грунта V=16,02 м3.

Для определения количества самосвалов необходимо определить количество ковшей, загружаемое в каждый из них

, шт (50)

где - грузоподъемность транспортного средства, т;

- объемный вес грунта, т/м3;

- емкость ковша экскаватора, м3;

- коэффициент использования емкости ковша

,

- коэффициент наполнения;

- коэффициент разрыхления.

шт.

Требуемое количество транспортных средств

, шт (51)

где - время одного цикла транспортного средства, мин;

- время загрузки, мин.

мин,

- продолжительность рабочего цикла экскаватора, 26 с;

, мин (52)

где - время движения груженого транспорта, мин;

- время движения порожнего транспорта, мин;

- время разгрузки, принимаем 6 мин;

- время маневрирования, мин;

, мин (53)

где - расстояние транспортирования грунта, 1,5 км;

- средняя скорость движения транспорта, vср =22,7 км/ч.

мин.

Для погрузки время маневрирования равно

, с (54)

где - время установки под погрузку, 30 с;

- время ожидания у экскаватора, 18 с;

- время на пропуск встречного транспорта, 60 с.

с.

Для разгрузки время маневрирования равно

, с (55)

где - время установки под разгрузку, 24 с;

мин.

Общее время маневрирования равно

мин

мин.

Требуемое количество транспортных средств

шт.

Для непрерывного вывоза грунта вовремя рабочей смены рассчитана 5 машин, так как экскаватор выгружает периодически в отвал, то принимаем 2 рабочих машины маркой ГАЗ-3309 грузоподъемностью 4,5 т.

7.2.3 Выбор машины для обратной засыпки

Засыпка траншей выполняется в два приема: присыпка мягким грунтом в ручную; последующая засыпка в уровень поверхности земли выполняется

Бульдозером.

Бульдозер подбираем таким образом, чтобы его производительность исходя из нормы времени, была не меньше требуемой производительности при обратной засыпке.

Производительность бульдозера при обратной засыпке траншеи

, м3/см (56)

где - продолжительность работ, 30 дней;

- число смен, 2;

м3/см.

При засыпке траншеи бульдозером расстояние перемещения грунта равно расстоянию между центром траншеи и центром тяжести кавальера L=R=6,239 м.

Для обратной засыпки, а также срезки растительного слоя грунта выбираем бульдозер на гусеничном ходу марки ДЗ- 82 со следующими характеристиками [17]:

размеры отвала: ширина 7,8 м; высота 4,0 м;

подъём отвала над грунтом 1,67 м;

основные размеры: длина 9500 мм, ширина 4800 мм, высота

4260 мм.

7.3 Расчет кранового оборудования и укладка трубопровода

Для прокладки и монтажа трубопроводов, колодцев и других объектов водоснабжения используются самоходные стреловые краны на гусеничном, автомобильном или пневматическом ходу, а также краны трубоукладчики.

Выбор крана производится в зависимости от:

- грузоподъемности;

- вылета стрелы;

- высоты подъема крана;

При строительстве трубопроводов требуемая высота подъема крюка крана значения не имеет.

Требуемую грузоподъемность крана определяем по формуле

, т (57)

где - вес самого тяжелого монтируемого элемента, т;

- вес захватного приспособления, т.

В качестве захватного приспособления принимаем трос кг.

т.

Кран располагаем за трубами, а трубы раскладывают вдоль бровки траншеи на расстоянии 1-1.5 м от ее бровки.

Требуемый вылет стрелы при раскладе труб за краном определим по формуле

, м (58)

где - ширина ходовой части крана, принимаемая в предварительных расчетах 3 м;

- ширина траншеи по верху, м;

- расстояние от бровки траншеи до трубы, 1-1,5 м.

- ширина места занимаемого трубами, 1 м;

- расстояние от трубы до крана, 0,5-1 м.

м.

Принимаем кран марки МКГ-40 с техническими характеристиками[17]:

- грузоподъемность, т, при вылете крюка:

наименьшем - 40 т;

наибольшем - 2,0 т;

- длина стрелы 15,5 м;

- вылет крюка - 4,2-14,5 м;

- высота подъема крюка, м, при вылете крюка:

наименьшем - 13,5 м;

наибольшем - 36,1 м;

- скорость подъема груза - 0,24-30 м/мин;

- скорость передвижения крана 0,8 км/ч;

- угол подъема (без груза) - 10 град;

- радиус описываемый хвостовой частью - 4,6 м;

- масса 43,2 кг.

7.4 Монтаж колодцев

В проекте предусматривается монтаж линейных колодцев. Линейные колодцы устраиваются на прямолинейных участках сети и предназначены для ее осмотра.

Линейные колодцы также устанавливаются во всех местах изменения уклона и диаметра трубопровода и направления трассы сети.

Смотровые колодцы состоят из основания, рабочей камеры, перекрытия или переходной части, горловины и люка с крышкой. Толщину железобетонной плиты принимаем 80 см.

Рабочую камеру высотой 1,8 м собирают из колец диаметром 1000 мм и высотой 300, 600, 900 мм, толщина стенки колодца 100 мм (ГОСТ 8020-82).

Переходная часть круглого колодца между рабочей камерой и горловиной выполняется в виде плоской плиты с круглым отверстием диаметром 700мм, на которую устанавливается горловина колодца. Горловина собирается из железобетонных колец диаметром 700 мм и высотой 600 мм. При высоте горловины, не кратной высоте кольца, сверху укладывается полукольцо горловины высотой 300 мм. Наращивание кольца до нижней отметки производится опорным кольцом или кирпичом. Сверху горловина перекрывается люком. Внутри устраивается вторая крышка на кольцевом выступе кирпичной кладки или опорного кольца.

Для железобетонных конструкций смотровых колодцев и камер марку бетона по прочности на сжатие, по морозоустойчивости и водонепроницаемости.

7.5 Гидравлические испытания

Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться, как правило, в два этапа:

- предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину диаметра и присыпкой труб, с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатирующей организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

- приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность надлежит выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатирующей организации с составлением акта о результатах испытания.

Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, вантузов, предохранительных и противовакуумных клапанов, вместо которых на время испытания следует устанавливать фланцевые заглушки. Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленное засыпке (производство работ в зимнее время в стесненных условиях), при соответствующем обосновании в проектах не производить.

Трубопроводы из стальных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб, независимо от способа испытания, при длине 1 км следует испытывать за один прием, а при большей длине - участками длиной не более 1км.

7.6 Промывка и хлорирование воды

Промывка трубопровода производится для удаления оставшихся загрязнений и случайных предметов, как правило, перед проведением гидравлических испытаний путем водовоздушной промывки. Хлорирование производится для дезинфекции трубопроводов.

В состав работ входит наполнение трубопровода водой, промывка трубопровода до полного очищения воды от мутных примесей, слив воды, наполнение трубопровода хлорной водой, слив хлорной воды и вторичное наполнение и промывка трубопровода после хлорирования.

7.7 Составление календарного плана и графика производства работ по прокладке водопровода

Назначение календарного плана:

- установление оптимальной продолжительности строительного производства системы водоснабжения;

- установление очередей строительства и пусковых комплексов;

- определение объемов строительства;

- определение состава, последовательности и сроков выполнения работ (подготовительный период и строительные работы);

- уточнение сроков поставок оборудования.

Календарный план устанавливает целесообразную последовательность, взаимную увязку во времени работ по возведению отдельного здания или сооружения, а также определяет потребность в рабочих кадрах, материалах, машинах и механизмах для осуществления строительства. Календарный план сводится к технологической модели комплекса строительства зданий.

Основное назначение календарного плана - составление графика процесса строительства, в котором указываются все виды работ и исполнители. Важной расчетной характеристикой плана являются сроки начала и окончания строительства объекта, а также сроки выполнения отдельных видов работ.

Календарные планы делятся на математические и имитационные модели. Имитационная модель может быть умозрительной, описательной и графической.

Для составления календарного графика необходимо разработать календарный план. Порядок разработки календарного плана следующий:

- составление перечня (номенклатуры) работ;

- выбор метода производства основных работ и ведущих машин;

- расчет нормативной трудоемкости и машиноемкости;

- определение состава бригад;

- уточнение технологической последовательности выполнения работ;

- установка количества смен работы;

- выявление возможности совмещения работ между собой;

- определение расчетной продолжительности отдельных видов работ;

- сравнение полученной на графике продолжительности строительства с нормативной;

- при необходимости корректировка графика.

Затраты труда определяем по формуле

, руб (59)

где - норма времени;

- продолжительность смены, ч;

- объем, м3;

- число смен.

Продолжительность работ определяем по формуле

, дн (44)

где - количество рабочих.

7.8 Охрана труда при устройстве земляных сооружений

Перед началом работ каждый рабочий должен пройти инструктаж по технике безопасности.

До начала работ на монтажной площадке следует определить места проездов, установить опасные зоны, которые надо оградить или оснастить предупредительными знаками, надписями или сигналами.

Монтажники должны работать в специальной одежде, защитных касках и рукавицах.

Для спуска в глубокие траншеи и подъема из них рабочий должен пользоваться легкой переносной лестницей.

Монтируемое оборудование на монтажной площадке следует размещать так, чтобы оно не мешало производству работ. Громоздкие узлы и детали необходимо располагать при этом с учетом очередности их подачи на монтаж.

В целях безопасности ведения монтажных работ, очень важно правильно подобрать монтажный кран. В случае расположения его на откосе необходимо проверить степень его устойчивости. Откос должен быть устойчивым при воздействии небольших нагрузок крана.

Зона передвижения стрелы крана не должна накрывать рабочие места монтажников. Перемещение кранов с грузами над рабочими строго запрещается. Рабочая зона крана должна быть ограждена установкой предупредительных щитов.

Строительная площадка должна быть ограждена и иметь достаточное освещение.

Размещение санитарно-бытовых помещений, автомобильных и пешеходных дорог производится с учетом опасных зон, т.е. за их пределами. При организации рабочих мест должны быть решены вопросы их оснащения средствами коллективной защиты, рациональной технической оснастки средствами малой механизации, механизированным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного производства работ.

При разработке траншеи экскаватором места прохождения городских сетей (силового кабеля, кабеля связи, линии высоковольтных передач и т. д.) необходимо доработать вручную, без применения ударных инструментов.

К управлению строительными машинами и механизмами допускаются только специально обученные работники с предварительной проверкой их знаний и практического умения работать на данной машине.

Разгрузку труб с транспортных средств и опускание в траншеи труб и других тяжелых грузов можно производить с применением строп, цепей, тросов, траверс и других приспособлений в пределах их грузоподъемности, указываемой на прикрепленных к ним бирках.

При опускании краном трубы в траншею с креплениями, по мере ее прохождения, необходимо убирать поперечные распорки, вновь устанавливая их над трубой. Снятие распорок одновременно по всей глубине траншеи запрещается.

Запрещается исправлять положение подвешенной к крюку крана трубы или другого тяжелого груза непосредственно руками, так как в случае самопроизвольного падения стрелы крана или соскальзывания рабочих средств рабочий может быть тяжело травмирован падающим грузом.

7.9 Мероприятия по охране окружающей среды

Строительство объектов водоснабжения и водоотведения, как один из процессов воздействия на природу большого количества людей и техники, не может не оказать влияния на естественную среду. Но при определенных ограничениях этого воздействия на заранее предусмотренном порядке ведения работ неблагоприятные последствия человеческой деятельности оказываются минимальными, и нарушенное экологическое равновесие восстанавливается.

Как известно, специализированные строительные подразделения занимают земли, предоставляемые им во временное пользование на период производства работ. После завершения строительства объектов, необходимость в занятии этих земель отпадает и согласно существующему законодательству строительные организации обязаны за свой счет выполнить рекультивацию, т. е. привести земли в состояние пригодности для использования их по назначению.

Кроме того, еще до начала строительства должны быть разработаны мероприятия по предотвращению загрязнения воздушного и водного бассейнов, а также почвенного покрова района производства работ, созданию зеленых зон вокруг промышленных объектов и некоторые другие. В связи с этим, при проектировании производства работ по возведению объектов водоснабжения и водоотведения необходимо разрабатывать соответствующие мероприятия по охране окружающей среды.

Из числа первоочередных мероприятий по охране окружающей среды, разрабатываемых в проекте производства работ, отметим следующие:

- работы по рекультивации территории строительных площадок: снятие, хранение и восстановление первоначального растительного слоя грунта и плодородного слоя почвы; засыпка траншей и котлованов, планировка территории, откосов, карьеров грунта и местных строительных материалов; посадка зеленых насаждений;

- при производстве строительных работ в зоне расположения лесных массивов, объемы порубки древесины должны быть предельно минимальны и обоснованы соответствующими расчетами;

- на территории лесных массивов производить вертикальную планировку с целью организации стока атмосферных осадков нецелесообразно, так как весь их расход, как показывает практика идет на питание леса;

- при компоновке на генплане строительной площадки всех постоянных и временных сооружений, включая склады ГСМ, места стоянки всех видов строительных машин, ремонтные базы, заправочные и моечные базы рекомендуется размещать так, чтобы исключить сток от них в окружающие водоемы и предупредить воздушное загрязнение и отравление;

- необходимо предусмотреть периодический контроль состояния двигателей внутреннего сгорания строительных машин, механизмов и транспортных средств, с целью обеспечения содержания токсичных примесей в выхлопных газах не выше установленных норм;

- защита окружающей среды от шума, особенно в условиях городской застройки, предотвращается путем применения соответствующей технологии строительных работ, а также мероприятиями по шумо и виброизоляции строительного оборудования и инструмента;

- создание системы очистки сточных вод, а также системы обратного водопонижения, если по условиям производства работ необходимо обеспечить высокий уровень водоотведения, либо при подготовке сооружений водоснабжения и водоотведения к сдаче их в эксплуатацию.

8. Автоматизация скорых фильтров

Автоматизация процесса фильтрования воды является , автоматизация водопроводных очистных станций. Это определяется технологическим значением процесса фильтрования воды. Автоматизация фильтров позволяет достигнуть безаварийной работы, увеличить на 8-10 % производительность фильтров и улучшить качество фильтруемой воды, снизить расход промывной воды и электроэнергию. На фильтровальных установках осуществляется автоматическое регулирование скорости фильтрования и автоматическая промывка фильтров.

Непрерывное регулирование скорости фильтрования является основой для достижения оптимального технологического режима работы фильтров и контактных осветлителей. Поддержание постоянной заданной скорости фильтрования может быть достигнуто лишь с помощью автоматического регулирования. Постоянная скорость фильтрования достигается увеличением открытия задвижки на трубопроводе фильтрата по мере увеличения сопротивления загрузки фильтра из-за накопления в ней загрязнений. Когда задвижка открыта полностью, фильтр выключается из работы для промывки. Импульсом для увеличения открытия задвижки на трубопроводе фильтрата служит изменение уровня воды на фильтре (контролируется .поплавковым устройством) или расхода воды в трубопроводе фильтрата (контролируется с помощью дросселирующего устройства и дифманометра).

Известно много схем автоматического регулирования скорости фильтрования. Простейшие представляли собой индивидуальные для каждого отдельного фильтра поплавковые регуляторы прямого действия, ргепользующие в качестве импульса увеличение уровня воды на фильтре. Позднее были разработаны и внедрены схемы гидравлического и электрогидравлического регулирования скорости фильтрования.

Электрогидравлические схемы имеют электрическую воспринимающую часть и гидравлическую исполнительную часть. В электрической воспринимающей части отклонение скорости фильтрования от заданной в ту или другую сторону воспринимается нуль-органом, который замыкает контакты на открытие или закрытие задвижки на трубопроводе фильтрата. В качестве нуль-органа регуляторов скорости фильтрования получили применение схемы: ВНИИ ВОДГЕО с трехпозиционным поляризованным реле; Московской восточной водопроводной станции с электронной лампой; Ленгипроинжпроекта -- с электронным регулятором ЭР-Ш-1.

Для полной автоматизации фильтра кроме автоматического регулирования скорости фильтрования автоматизируется промывка фильтра. В последующие годы было разработано и внедрено несколько схем автоматической промывки фильтров. В этих схемах в качестве импульса для автоматического перевода фильтра на промывку используется: предельное открытие фильтратной задвижки; увеличение сопротивления фильтрующего слоя до заданного значения; достижение предельной мутности фильтрата. Продолжительность промывки может выдерживаться в заданных пределах с помощью реле времени или определяется автоматически по снижению мутности промывной воды с помощью фотоэлектронного устройства. Наибольшее распространение получают схемы, в которых фильтр включается на промывку по сигналу о полном открытии фильтратной задвижки и сигналу о достижении предельной потери напора и выключается с помощью реле времени.

В основе автоматического управления промывкой фильтра лежит открытие или закрытие в определенной последовательности четырех задвижек на трубопроводах: подачи исходной воды; отвода фильтрата; подачи промывной воды и отвода с фильтра промывной воды и первого фильтрата в канализацию. Во всех случаях в схемы вводится блокировка, исключающая одновременный выход на промывку более одного или двух фильтров, ,и устройство, передающее необходимую сигнализацию о работе фильтров на пульт управления.

Рассмотрим несколько схем автоматизации фильтров.

В простейшем случае скорость фильтрования можно регулировать поплавково-дроссельным регулятором прямого действия. Поплавок, плавающий на поверхности воды в фильтре, механически связан с дроссельной заслонкой, установленной на трубопроводе фильтра. В начале работы фильтра заслонка устанавливается в частично прикрытом положении, соответствующем нормальному уровню воды на фильтре при расчетной скорости фильтрования через чистый песок. По мере загрязнения фильтра скорость фильтрования снижается и возрастает уровень воды на фильтре. Всплывание поплавка при повышении уровня воды вызывает увеличение открытия заслонки. При этом восстанавливается заданная скорость фильтрования для данного неизменного притока воды на фильтр.

Часто бывает необходимо наряду с поддержанием постоянной скорости фильтрования изменять ее в заданных пределах в зависимости от поступления воды на очистную станцию или при отключении части фильтров для промывки и ремонта. Для этой цели Ленгипроинж-проектом разработана схема автоматического регулирования режима работы станции . В канале, подающем воду на фильтры, устанавливается уровнемер с электрическим датчиком. На трубопроводах фильтрата каждого фильтра устанавливается сужающее устройство как измеритель скорости фильтрования с электрическим датчиком и регулятор открытия фильтратной задвижки. Датчик уровнемера служит задатчиком для регуляторов скорости фильтрования всех фильтров. При нарушении равновесия между подачей воды от насосов первого подъема и отводом от фильтрованной воды, например при отключении одного фильтра на промывку, уровень воды в канале начнет увеличиваться. При этом датчик уровнемера задает новую увеличенную скорость фильтрования всем остальным фильтрам. По истечении некоторого времени нарушенное равновесие восстановится при каком-то новом уровне воды в канале. Таким путем автоматически устанавливается скорость фильтрования, соответствующая числу работающих фильтров и притоку воды от насосов первого подъема.

Электрическая схема регулирования вынесена на ватман. Для измерения скорости фильтрования принят расходомер с дифманометром ДМ-б и вторичным прибором ЭПВ-2, имеющим реостатный задатчик со 100%-ной зоной пропорциональности. Уровень воды в канале измеряется таким же комплектом приборов с 20%-ной зоной пропорциональности. В качестве регуляторов приняты приборы ЭР-Ш-1. Цепи питания регуляторов и управления задвижками па электрической схеме не показаны. Реостатные задатчики вторичных приборов питаются от сети переменного тока через трансформатор и добавочное сопротивление RСД. Пределы допустимого изменения уровня в канале устанавливаются задатчиком измерителя уровня Rиу. Максимально допустимая скорость фильтрования устанавливается реостатом R1 при нижнем уровне воды в канале, минимальная реостатом R2 при нижнем уровне воды.

Может возникнуть необходимость создания для отдельных фильтров пониженной и повышенной скорости фильтрования. Для этой цели в схеме предусмотрены переключателе Rпу1 - Rпу8. При переводе переключателя Rпу какого-либо фильтра в положение местного управления регулятор этого фильтра переключается с автоматического задатчика Rиу на реостат задатчика Rусф. Тогда скорость фильтрования этого фильтра будет задаваться передвижением направляющей стрелки по шкале Rусф. В схеме предусматривается аварийная сигнализация, когда скорость фильтрования или уровень в канале выходит за установленные пределы.

9. Обобщенные данные по оценке и расчёту норматива технологических расходов в системе коммунального водоснабжения

Структура технологических расходов воды включает:

суммарный объем расходов воды между сооружениями 1-го и 2-го подъемов:

-на дезинфекцию и промывку скважин;

-на приготовление растворов хлорной извести;

-на промывку фильтровальных сооружений;(станция обезжелезивания);

-на отбор проб из пробоотборных кранов насосных станций 1-го подъема;

расходы воды на отдельно стоящих объектах вспомогательного назначения и административных зданиях;

поливомоечные расходы отдельно расположенных территорий объектов водоснабжающей организации;

суммарный объем расходов воды на транспортирование воды от насосной станции до потребителя:

-на профилактическую промывку водопроводных сетей;

-на промывку и дезинфекцию водопроводных сетей, законченных строительством, или после капитального ремонта;

-на промывку и дезинфекцию запасно-регулирующих резервуаров и баков водонапорных башен;

-на отбор проб из водоразборных колонок (контрольные точки) на

водопроводных сетях;

суммарный объем расходов воды на объектах канализационного хозяйства:

-на промывку и чистку канализационных коллекторов и сетей;

-на хозяйственно-питьевые нужды канализационных насосных станций;

Все полученные данные для оценки и расчета норматива технологических расходов воды в системе водоснабжения сведены в таблицу всех расходов и норматива технологических расходов воды в системе согласно приложению .

Порядок оценки и нормирования технологических расходов.

Оценка технологических расходов воды проводится в соответствии со структурой технологических расходов воды.

Дезинфекция скважин выполняется в случае бактериологического загрязнения воды, перед сдачей скважины в эксплуатацию, после ремонта скважины и других случаях, предусмотренных эксплуатационными требованиями.

Дезинфекция скважины проводится согласно инструкции по эксплуатации или СНиП 3.05.04-85 'Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и канализация'. Промывка (откачка) скважины после дезинфекции производится до исчезновения в воде заметного запаха хлора.

Расход воды на дезинфекцию и промывку скважин определяют по данным эксплуатации как среднюю величину за последние два года.

Интенсивность и продолжительность промывки водой загрузки из кварцевого песка скорых фильтров и фильтров для обезжелезивания воды принимают согласно таблице 1 приложения. Большим значениям интенсивности промывки соответствуют меньшие значения продолжительности. При неподвижном устройстве для верхней промывки интенсивность следует принимать 3-4 куб.дм/с · кв.м и продолжительность промывки - 5-8 мин.

Сведения по расчету расхода воды на промывку фильтровальных сооружений сводятся в таблицу 3 согласно приложению .

Расход воды на профилактическую чистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды складывается из расходов воды на смыв осадка, дезинфекцию и промывку стенок и днища.

Дезинфекцию осуществляют согласно СНиП 3.05.04-85:для резервуаров 100 куб.м - заполнением их хлорной водой;

Расход воды из пробоотборных кранов в насосных станциях и водоразборных колонках, Q, тыс.куб.м/год, определяется по формуле:

(60)

,

где R - радиус трубы, м; =0,01 м;

t - время слива воды перед взятием пробы на анализ, с, принимается согласно Инструкции по определению физико-химических и технологических показателей качества воды и реагентов, принимаемых на водопроводах,равняется 10 мин = 600 с;

V0 - объем воды, необходимый для анализа 0,5 м3.

Сведения по расчету расходов воды из пробоотборных кранов в насосных станциях и водоразборных колонках сводится в таблицу 19 согласно приложению .

8. Расходы и объемы воды на производственные нужды объектов: собственной котельной.

Суммарный объем воды Wпр, , израсходованной на производственные нужды объектов вспомогательного назначения за расчетный период Т, сут, составит :

(61)

где Qi - расход воды на производственные нужды i-го объекта куб.м/сут,;

n - число объектов вспомогательного назначения, единиц.= 13 ед.

Расходы воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды определяют по СНиП 2.04.01-85.

Норма расхода воды на одного работающего в административном здании устанавливается местными исполнительными и распорядительными органами.

Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды , израсходованной за расчетный период Т, сут, составит :

, (62)

где - норма расхода воды ;

- число потребителей.

Сведения по расчету расходов воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды сводятся в таблицу 20 согласно приложению .

Расходы воды на поливку собственных территорий принимают согласно таблице 19 СНиП 2.04.02-84 'Водоснабжение. Наружные сети и сооружения'. Отдельные показатели назначения воды приведены в таблице 9.11 приложения . Количество поливок надлежит принимать 1-2 раза в сутки в зависимости от климатических условий.

Объем воды , куб.м, израсходованной за поливной сезон Т, сут:

(63)

где F1,F2,F3 - общая площадь поливаемых соответственно тротуаров,=200м2 площадок и проездов; зеленых насаждений; газонов и цветников, кв.м; равняется150м2

q1,q2,q3- расход воды на одну-две поливки соответственно тротуаров, площадок и проездов; зеленых насаждений; газонов и цветников, / , 0,4;

Сведения по расчету расходов воды на поливку собственных территорий сводятся в таблицу 21 согласно приложению .

Общий расход воды между сооружениями 1-го и 2-го подъемов и определение процента содержания этих расходов от объема поданной воды в сеть сводятся в таблицу 10 согласно приложению 1.

Порядок оценки расходов воды на транспортирование воды от насосной станции до абонента

Расход воды на транспортирование складывается из объемов воды:

на промывку водопроводных сетей (профилактическую);

на промывку и дезинфекцию емкостных сооружений, расположенных

на водопроводных сетях (запасно-регулирующих резервуаров и баков водонапорных башен);

на отбор проб из водоразборных колонок (контрольные точки) на водопроводных сетях.

Расход воды на профилактическую чистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды и баков водонапорных башен, расположенных на водопроводных сетях.

Сведения по расчету расходов воды на профилактическую чистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды и баков водонапорных башен, расположенных на водопроводных сетях, сводятся в таблицу 16 согласно приложению .

Расход воды на промывку трубопроводов водопроводной сети: способ промывки водяной.

Промывке подвергаются ремонтируемые участки сети и участки с мягкими отложениями в трубопроводах - по годовым планам профилактических работ.

Определение объема воды производят объемным способом. В случае, если расход воды объемным способом замерить трудно, производится аналитический расчет с соблюдением следующих условий:

при водяной промывке скорость движения воды принимается равной от 1 до 1,5 м/с;

Секундный расход воды qi на промывку i-го участка трубопровода определяется:

() (64)

,

где Di - диаметр трубопровода, м;=0,1 м;

Vi - скорость движения воды, м/с = 1,5м/сек.

Объем воды, израсходованной при профилактической промывке n участков, составит :

, (65)

,

где ti - продолжительность промывки, ч.=1ч.

Для тупиков время промывки t принимается 1 ч, диаметр промывочного устройства d = 0,01м, тогда

, (66)

,

где n - количество тупиков, промытых за расчетный период. =80 ед.

Сведения по расчету расходов воды на промывку водопроводных сетей сводятся в таблицу 2 согласно приложению 2.

Объем воды , израсходованной при дезинфекции i-го участка трубопровода протяженностью L, м, отремонтированного после аварии, складывается из объемов воды на заполнение и промывку трубопровода в соответствии с требованиями приложения 5 СНиП 3.05.04-85 'Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации':

, (67)

где K1, K2 - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение

объема воды на дезинфекцию и промывку для достижения концентраций лорной воды в наиболее удаленной точке участка трубопровода, оставляющих по СНиП 3.05.04-85* не менее 0,3 г/куб.м остаточного лора в промывной воде.

Указанные коэффициенты определяются по местным условиям.

Для ориентировочных расчетов принимают K1=1,1 (опорожнение), K2=10 (промывка).

Сведения по расчету расходов воды на дезинфекцию трубопроводов, отремонтированных после аварии, сводятся в таблицу 9.9 согласно приложению .

Расходы воды на отбор проб из водоразборных колонок определяются аналогично пункту 25 данной Инструкции.

Общие расходы воды на транспортирование воды от насосной станции 2-го подъема до абонента сводятся в таблицу 9.10 согласно приложению .

Расходы воды на канализационное хозяйство

Расход воды на объектах канализационного хозяйства складывается из расходов на промывку и чистку канализационных коллекторов и сетей и на хозяйственно-питьевые нужды канализационных насосных станций и очистных сооружений и рассчитывается по аналогии с объектами водопроводного хозяйства.

Общие расходы воды на объектах канализационного хозяйства сводятся в сводную таблицу 9.10 расходов воды на объектах канализационного хозяйства согласно приложению.

Примечания:

1. Величины Di, Pi, Тi принимают по опыту эксплуатации.

2. Общий расход воды Qр рассчитывают по формуле

Таблица 16 -Расход воды на приготовление растворов реагентов

№ п/п

Реогент

Средняя доза реагентов, ,г/

Концентрация раствора реагента ,

Продолжительность использования реагента за год сут

Общий расход воды ,, тыс./год

1

2

3

4

5

6

1

Хлорная известь

-

20

365

0,22

Итого

20

365

0,22

Таблица 17 -Расход воды на промывку фильтровальных сооружений станции водоподготовки

№ п/п

Наименование станции водоподготовки фильтровального сооружения

Количество фильтровальных сооружений станции водоподготовки, ,ед.

Среднее число промывок одного сооружения

Интенсивность промывки , ,/

Площадь сечения фильтровальной поверхности ,кв.м

Продолжительность промывки ,,мин

Расход воды на промывку сооружений , ,тыс.куб./год

По расчёту

По показаниям прибора уровня

В сут

В год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Станция обезжелезивания

1

1

365

4

10

8

8

4,2

Итого

4,2

Примечание Общий расход воды на промывку фильтровальных сооружений Qф рассчитывают по формуле

, (68)

где k - число станций водоподготовки с фильтровальными сооружением = 1ед.

Таблица 18 - Расход воды из пробоотборных кранов в насосных станциях

№ п/п

Наименование насосной станции

Количество кранов ,

Расход воды

На 1кран, /с

Общий,тыс./год.

1

2

3

4

5

1

Скважина

2

0,1

6,3

Итого

6,3

Примечание. Общий расход воды Qобщ определяют по формуле :

, тыс./год (69)

тыс./год,

где qi - расход воды из пробоотборного крана, куб.дм/с, принимаемыйпо СНиП 2.04.01-85 'Внутренний водопровод и канализация зданий'.

Таблица 19 - Расход воды на собственные хозяйственно-питьевые нужды

№ п/п

Наименование потребителя

Единица измерения

Количество, ед/сут

Норма водопотребления,

Расход воды тыс./год.

По нормам

По показаниям прибора учёта

1

2

3

4

5

6

7

1

ПУ, адм.зд.

0,1 на 1 чел

4,3

Итого

4,3

1. Таблицу 19 заполняют по всем цехам и подразделениям водоснабжающей организации.

2. В графе 5 норма водопотребления принимается согласно СНиП 2.04.01-85 'Внутренний водопровод и канализация зданий'.

3. Расчетный расход воды (гр.6) определяют по формуле:

, тыс./год (70)

, тыс./год

Поливочные расходы на территории сведены в таблицу 20.

Примечания:

1. Норма поливки принимается согласно СНиП 2.04.02-84 'Водоснабжение. Наружные сети и сооружения'.

2. Расчетный расход воды Qпол определяют по формуле:

, ,

.

Сводную таблица 21 расходов воды между сооружениями 1-го и 2-го подъёма, приведена ниже.

Расходы воды на профилактическую чистку и дезинфекцию резервуаров чистой воды и баков водонапорной башни,сведены в таблицу 22.

Расход воды Qоч на чистку и дезинфекцию емкостного сооружения вместимостью не более 100 куб.м определяют:

, ,

Расчётные данные сводим в таблицу 23.

Примечания:

1. В таблице 16 приводят данные по профилактическим промывкам и промывкам после ремонта и ввода участков трубопровода в эксплуатацию.

2. Параметры промывки принимают по опыту эксплуатации.

3. Общий расход воды на все виды промывки трубопроводов Qпр определяют по формуле

, , (71)

где m - общее число промываемых участков трубопроводов разных диаметра, m=4

Таблица 24 - Расходы воды при дезинфекции трубопроводов

№ п/п

Диаметр трубопровода, Di, мм

Площадь сечения трубы, Fi, кв.м

Общая длина дезинфицированных трубопроводов, Li, м/год

Сумма коэффициентов K1+K2

Объем израсходованной воды, Qi, тыс./год

1

2

3

4

5

6

1

110

0,01

214

11,1

8,6

Примечание Общий объем воды, израсходованный при дезинфекции Q, определяют по формуле:

,

где K1, K2 - коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию и промывку для достижения концентраций хлорной воды в наиболее удаленной точке участка трубопровода ,составляющих по СНиП 3.05.04-85* не менее 0,3 г/куб.м остаточного хлора в промывной воде (K1=1,1, K2=10);

n - число участков трубопроводов разных диаметров , ед.

(72)

Таблица 25 - Определение расходов воды на промывку фильтров станции обезжелезивания

№ п/п

Фильтры и их загрузка

Интенсивность промывки ,

Продолжительность промывки , мин

1

2

3

4

1

Скорость с однослойной загрузкой D , мм1,0-1,2

16-18

8мин

Таблица 26 - Расход воды на полив территории

№ п/п

Назначение расхода воды

Измеритель

Расход воды на поливку,

1

2

3

4

1

Поливка в ручную ( из шлангов ) тротуаров , площадок и проездов

1 поливка

0,4

2

Поливка зелённых насаждений

1 поливка

0,4

3

Поливка газонов и цветнеков

1 поливка

0,4

10. Научно исследовательская часть

Вода, подающаяся потребителям поселению , предварительно очищается от солей жесткости и минеральных примесей на водоочистных станциях . При этом образуются неорганические отходы , снимаемые с фильтров на станции обезжелезивания . Периодически , не режа одного раза в год , на водозаборах производят чистку емкостей , и накопившейся шлам сливают в специальные отстойники . Один раз в 2 - 3 года отстойники освобождают от шлама и вывозят его на свалку . В результате непроизводительно используется техника и ухудшается экологическая ситуация . На некоторых водозаборах шлам не собирают , а периодически сбрасывают в реку , что приводит к заилению и обмелению рек .

На станциях обезжелезивания , накапливается большое количество отходов , содержащих соли железа , кальция , магния . Перед подачей на очистную жесткость воды колеблется от 10 до 18 мл-экв /л . На водозаборе ежегодно образуется 100 -120 т отходов .

Исследования показали , что неорганические отходы станции обезжелезивания можно использовать для получения тротуарной плитки .

10.1 Состав неорганических отходов , образующихся на водоочистных станциях

Химический состав отходов в исследованиях определяется с помощью методов комплексонометрии и гравиметрии . Отходы водоочистных станций в естественном состоянии представляют собой влажную массу тёмно-коричневого цвета . В зависимости от времени года и места добычи образцы содержат от 5 до 35% влаги . Результаты анализа приведены в таблицы 27

Таблица 27 - Состав неорганических отходов

Сухое вещество

Станция

SiO

48,3 - 49,2

32,2 - 33,1

4,1 - 4,2

2,0 - 2,1

Анионы , , ,

11,4 - 13,4

Разработан температурный режим прокаливания шлама. Учитывая, что большинство солей кальция, магния и железа разлагаются при 350-800 ,отходы прокаливались при 800 в течении одного часа. Цвет прокаленных отходов темно-красный. Содержание оксида трёх валентного

железа в поколенных отходах изменялась в приделах 68-84 %, что по качественным показателям соответствует строительному пигменту. Степень дисперсности прокаленных составила 140-240 мк. Потери при прокаливании колебались от 22 до 35%.

10.2 Производство цветной тротуарной плитки с использованием неорганических отходов водоочистительных станций

В качестве сырья для производства цветной тротуарной плитки используются : цемент, песок, отходы водонасосных станций, вода. Отходы могут быть прокаленные и не прокаленные. Тонкость помола отходов должна характеризоваться прохождением через сито 008 в количестве не менее 85 % от исходной массы. В случае необходимости шлам необходимо измельчить в шаровой мельнице в течении 20-30 минут. Влажность не прокаленных отходов не должна превышать 5 %. Поэтому целесообразно отходы завозить в летнее время и хранить в закрытом помещении или под навесом, что уменьшит энергозатраты на их сушку.

Размеры цветной тротуарной плитки: 30*30*8 см. Учитывая невысокую себестоимость отходов водонасосных станций, тротуарную плитку можно изготовить цветной во всём объеме. Но в этом случае, как показали испытания, порочность плитки не будет соответствовать требованиям ГОСТа 17608-91.

Технология изготавлени цветной тротуарной плитки заключается в следующем: в смесители загружаются песок, цемент, вода и перемешивается по обычной заводской технологии. Затем формуются сырые тротуарные плитки размерам 30*30*6 см ( масса одной плитки 20-22 кг ). Одновременно в другом смесители готовиться цветная смесь. Для этого в смесителе загружают отходы (не прокаленные или прокалённые ), заливают необходимое количество воды и смеси перемешивают в течении 15 минут. Затем в смеситель засыпается расчётное количество цемента и смеси снова перемешивается в течении 30 минут. Пасли этого на сухую тротуарной плитки наносят цветной слой толщиной 2-2,5 см и сушат по обычной заводской технологии, Масса одной цветной плитки 25-26 кг.

Технические характеристики цветной тротуарной плитки: марка плитки ЗК8, класс плитки В25, марка бетона 300, отпускная прочность 290 МПа, морозостойкость 200, водопоглощение 6 %, количество плит в 1 -11 штук.

Технические характеристики компонентов: цемент ПЦ-400, песок: объёмная масса 1690 , загрязнённость - 1,2 %; водоцементное отношение -0,4. Дозирование: весовое ( цемент, отходы ), объёмное ( вода, песок ).

Расход цемента в расчёте на 1 смеси:

Ц=В:В/Ц=210:0,4=5

Расход воды: 210 л.

Расход песка:

П=2500-(Ц+В)=2500-210-525=1765 кг.

1765:1650=1,04 1 .

Отходы водонасосных станций включается в состав бетона, заменяя весь пигмент и песок.

Состав смеси для получения серых тротуарных плиток ( на 1 смеси, 120 плиток ).

- цемент -525 кг;

- песок - 1765 кг;

- вода - 210 л.

Состав смеси для получения серых тротуарных плиток на 1 замес ( 30 плиток ):

- цемент - 131 кг;

-песок - 0,25 ;

- вода 054 л.

Состав смеси для получения цветной тротуарной плитки на основе непрокалённых отходов ( на 1 смеси, светло-коричневый цвет ).

-цемент -525 кг;

- отходы 1700 кг;

- вода-210 л.

Состав смеси для получения цветной тротуарной плитки на основе прокаленных отходов ( на 1 смеси, кирпичный цвет )

- цемент - 525 кг;

- песок -850 кг;

-отходы - 850 кг;

- вода - 210 л.

В производственной лаборатории проведены технические испытания цветной тротуарной плитки. Для этого изготовлена плитка размером 10*10*8.

Определена водостойкость, морозостойкость, солестойкость, атмосферостойкость цветных тротуарных плиток и прочность цветного слоя к истиранию. Атмосферостойкость цветного слоя составила не менее 5 лет в атмосферных условиях умеренного климата.

Заключение

В данном дипломном проекте был запроектирован водозабор для обеспечения питьевой водой агрогородка на 5 тысяч жителей, из подземного водоисточника.

Вода добывается из бесфильтровой артезианской скважины с помощью насоса SP 17-4 фирмы «Grundfos».

По данным дипломного проектирования исходная вода содержит излишнее количество соединений железа, поэтому предусмотрен процесс обезжелезивания, процесс обезжелезивания производиться на закрытых фильтрах с предварительной аэрацией воды. Далее на стадии водоподготовки следует процесс обеззараживания, которое произведено с помощью бактерицидным излучением. В целях экономии питьевой воды на собственные нужды станции обезжелезивания и предотвращения возможного загрязнения водоемов стоками, содержащими большое количество соединений железа Fe(OH)3, и в соответствии с требованиями органов санитарии и гигиены проектом принята схема оборота промывной воды фильтров. Также была проведена автоматизация скорых фильтров.

Также выполнен проект водопроводной сети агрогородка. При этом были решены следующие задачи:

- определено расчетное водопотребление комплексом;

-принята система водоснабжения;

- данном проекте запроектирована кирпичная водонапорная башня со стальным баком объёмом 50 м3 .

Рассчитаны радиусы зон санитарной охраны для артезианских скважин.

В дипломном проекте разработан также проект производства работ по прокладке водовода.

Проведена оценка по обобщённым данным и расчёту норматива технологических расходов в системе коммунального водоснабжения

А в научно исследовательская часть дипломного проекта предложено производство цветной тротуарной плитки с использованием неорганических отходов водоочистительных станций.

Список используемой литературы

1. СНиП 2.04.03 - 85. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 72 с.

2. СНБ 2.04.05-2000. Строительная климатология. Мн.: Мин. архитектуры и строительства РБ, 2001. - 40 с.

3. СНиП 1.04.03 - 85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1987. - 522 с.

4. Лихачев, Н.И., Ларин И.И. Канализация населенных мест и промышленных предприятий. - М.: Стройиздат, 1998. - 185 с.

5. Сборник нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. - Ч.4. - Минск, 1992. - 176 с.

6. Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. - М.: Стройиздат, 1987. - 638 с.

7. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. - М.: Стройиздат, 1974. - 156 с.

8. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов. - М.: АСВ, 2002. - 704 с.

9. Невзорова А.Б. Основы автоматизации систем водоснабжения и водоотведения: Пособие. - Гомель: УО «БелГУТ», 2005. - 115 с.

10. Справочник монтажника: Монтаж систем внешнего водоснабжения и водоотведения. /Под ред. А.К. Перешивкина, С.А. Никитина. - М.: ГУП ЦПП, 2001. - 828 с.

11. Справочник строителя. Земляные работы. /Под ред. А.К. Рейша. - М.: Стройиздат, 1980. - 740 с.

12. ЕНиР Е2: Земляные работы выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы. - М.: Стройиздат, 1988. - 256 с.

13. ЕНиР Е9: Сооружение системы теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения и канализации выпуск 2. Наружные сети и сооружения. - М.: Стройиздат, 1988. - 287 с.

14. Яковлев С.В., Ласков Ю.М. Канализация. - М.: Стройиздат, 1987. - 319с.

15. Зацепин В.Н. Курсовое и дипломное проектирование водопроводных и канализационных сетей и сооружений. - Л.: Стройиздат, 1973. - 216 с.

16. Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте. Учеб. для вузов ж.-д. транспорта/ В.С. Дикаревский, П.П. Якубчик, В.Г. Иванов, Е.Г.Петров. - М.: издательская группа «Вариант», 1999. - 440 с.

17. Водоснабжение и санитарная техника (ВСТ), № 2, 2006. - 39 с.

18. Ласков Ю.М., Воронов Ю.В., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений: Учеб. пособие для вузов. - М.: Стройиздат, 1987. - 255 с.

19. Проектирование сооружений для очистки сточных вод/ Всесоюзный комплекс науки и конструкторско-технологический институт водоснабжения, канализации, ГТС и инженерной гидрологии. - М.: Стройиздат, 1990. - 165 с.

20. Канализация населенных мест и промышленных предприятий/ Под общей редакцией В.Н. Самохина. - М.: Стройиздат, 1981. - 639 с.

21. Курганов А.М., Федоров Н.Ф. Гидравлические расчеты систем водоснабжения и водоотведения: Справочник/ Под ред. А.М. Курганова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Л.: Стройиздат, 1986. - 440 с.

22. Отведение и очистка поверхностных и сточных вод/ В.С. Дикаревский, А.П. Нечаев, М.И. Алексеев. - Л.: Стройиздат, 1990. - 224 с.

23. Канализационные сети. Примеры расчета: Учеб. пособие для вузов/ Н.Ф. Федоров, А.М. Курганов, М.И. Алексеев. - М.: Стройиздат, 1985. - 223 с.

24. Канализация: Учебник для вузов/ С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, А.И. Жуков, С.К. Колобанов, 5-е изд., перераб. и доп. - М .: Стройиздат, 1975. - 632 с.

ref.by 2006—2025
contextus@mail.ru