ГУП "Водоканал СПБ"

История предприятия ГУП "Водоканал Санкт-Петербург". Водоотведение и водоподготовка. Комплекс очистных сооружений для производства питьевой воды. Обеззараживание воды в технологии водоподготовки на Южной Водопроводной и Главной Водопроводной станциях.

Рубрика Строительство и архитектура
Вид отчет по практике
Язык русский
Дата добавления 03.10.2019
Размер файла 6,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Температура,

0 С

Мутность, мг/дм3

Цветность, град

Окисляемость мг/дм3

Остаточный алюминий, мг/дм3

Щелочность, ммоль/дм3

рН

13,0

1,5

35

9,53

0,25

0,58

7,1

Результаты исследований

Доза коагулянта, мг/дм3 по AL2O3

Доза флокулянта, мг/дм3 по активной части

Показатели качества

рН

Щелочн., ммоль/дм3

Цветность, град

Мутность, мг/дм3

Окисляемость, мг/дм3

Al

остат., мг/дм3

Al раств., мг/дм3

Характер

взвеси

Коагулированная, отстоянная вода через 1 час

6,7

0,14

6,09

0,97

Крупный хлопок по всему объёму

7,0

0,14

6,07

0,95

Крупный хлопок по всему объёму

7,3

0,14

6,04

0,89

Крупный хлопок по всему объёму

Коагулированная, профильтрованная вода

6,7

0,14

0,24

4,5

<0,2

3,48

< 0,04

Крупный хлопок практически осел

7,0

0,14

0,22

4,0

<0,2

3,31

< 0,04

Крупный хлопок практически осел

7,3

0,14

0,20

3,5

<0,2

3,23

< 0,04

Крупный хлопок практически осел

рН флокулянта = 5,92

Начальник ХБЛ ЮВС __________________________ Бойчук О.Ю.

18.05.2018 г.

3.1.4.2 Хлоропоглощение

Величина хлоропоглощения определяется по разности между заданной дозой хлора и концентрацией остаточного хлора в пробе.

Хлоропоглощение - это комплекс сложных взаимосвязанных реакций, которые зависят от многих факторов (исходная доза хлора, время контакта, температура и ряд других).

1) Влияние дозы хлора. Она определяется количеством загрязнений, находящихся в воде. Чем их больше, тем доза хлора больше. Доза вводимого хлора должна быть больше величины хлоропоглощаемости на величину остаточного хлора, присутствие которого является гарантией того, что окисление бактерий и органических веществ в воде практически завершено. По СанПиН 2.1.4.1074-01 доза остаточного хлора в водопроводной воде населённого пункта не должна быть ниже 0,8 - 1,2 мг/дм3.

2) Влияние времени контакта. Удлинение времени контакта всегда приводит к уменьшению в воде величины остаточного хлора.

3) Влияние температуры. Повышение температуры приводит к более быстрому исчезновению в воде остаточного хлора.

4) Влияние сульфата аммония. При введении в воду сульфата аммония можно очень сильно понизить хлоропоглощение и тем самым снизить расход хлора на процесс обеззараживания воды. Введение аммиака приводит к образованию (хлораминов). Гидролиз хлораминов протекает довольно медленно. Окислительное действие хлораминов в первое время ниже, чем хлора, однако длительность бактерицидного действия хлораминов значительно большая.

А.А Кастальский Д.М. Минц “Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения” Москва 1962

1. Название

Рабочая методика определения хлорпоглощаемости на К-6

2. Область применения и задачи

Хлоропоглощаемость воды - это разность между введённой дозой хлора и значением остаточного хлора при заданном времени контакта воды с хлором.

Данная методика предназначена для уточнения в настоящий момент запланированных доз хлор - и аммонийсодержащих реагентов, используемых для обеззараживания в процессе водоподготовки.

Опыты по установлению оптимальных доз и уточнению плановых значений, когда время контакта может достигать нескольких часов, следует проводить в тёмных склянках и ставить их в тёмное место, поддерживая, по возможности, температуру исходной воды без изменений.

3. Ссылка на документы

Методики проведения технологических изысканий и моделирования процессов очистки воды на водопроводных станциях. Москва. 2001г.

4. Аппаратура, оборудование, материалы:

• Посуда и реактивы по ГОСТ 11086-76 и 18190-72

• Часы процедурные

• Вытяжной шкаф

5. Подготовка к работе

5.1 Приготовление рабочего раствора гипохлорита натрия

5.1.1. Определение массовой концентрации активного хлора в гипохлорите натрия по п.3.4. ГОСТ 11086-76 (С, г/дм3)

Методика определения

10 см3 исследуемого раствора гипохлорита натрия переносят пипеткой в коническую колбу, прибавляют 10 см3 10% раствора йодистого калия, перемешивают, прибавляют 20 см3 1Н раствора серной кислоты, вновь перемешивают, закрывают колбу пробкой и помещают в тёмное место.

Через 5 мин титруют выделившийся йод 0,1Н раствором серноватисто-кислого натрия до светло-жёлтой окраски раствора, затем прибавляют 2-3 см3 раствора крахмала и продолжают титрование до обесцвечивания раствора.

Массовую концентрацию активного хлора Х, г/дм3, вычисляют по формуле:

,

где V - объём 0,1Н раствора серноватистокислого натрия, пошедший на титрование.

5.2 Расчёт количества гипохлорита натрия, необходимого для введения в 2000 см3 воды источника водоснабжения

Расчет кол-ва гипохлорита натрия для ХП

Рассчитаем количество гипохлорита натрия на 2 дм3 Невской воды:

где:

V - количество гипохлорита натрия в см3;

CCl* - доза хлора;

2 - количество Невской воды в дм3;

CNaClO - концентрация гипохлорита натрия, равная 8,2;

CNH3 - соотношение аммиака к хлору.

Например:

Задание для ХП

Хлор

Аммиак

1,04

5,5

1,1

6

1,2

8

Рассчитаем:

V1 = 1,04*2/ 8,2 = 0,25 см3;

V2 = 1,1*/ 8,2 = 0,27 см3;

V3 = 1,2*2/ 8,2 = 0,29 см3.

5.3 Приготовление рабочего раствора сульфата аммония.

Для приготовления рабочего раствора сульфата аммония расчёт концентрации осуществляется по аммиаку.

Рабочий раствор готовится из порошкообразного сульфата аммония 100% с учётом содержания примесей, в котором содержание аммиака 25,726%. Для удобства дозирования готовится 0,1% рабочий раствор. Для этого навеску сухого вещества сульфата аммония 0,3887г, взвешенную с точностью 0,0001, поместить в мерную колбу на 100 см3, довести до метки дистиллированной водой и тщательно перемешать. Если 98% чистый сульфат аммония без учёта содержания примесей, то содержание аммиака 25,186%. В таком случае навеска соли для 0,1% рабочего раствора составит 0,3970г.

5.4 Расчёт количества рабочего раствора сульфата аммония, необходимого для введения в 2000 см3 воды источника водоснабжения.

Расчет кол-ва сульфата аммония для ХП

Рассчитаем количество сульфата аммония на 2 дм3 Невской воды

где:

CCl* - задание хлора;

2 - количество Невской воды в дм3;

V - количество сульфата аммония в см3;

C((NH4)2SO4) - концентрация сульфата аммония, равная 1;

CNH3 - соотношение аммиака к хлору.

Например:

Задание:

Задание для ХП

Хлор

Аммиак

1,04

5,5

1,1

6

1,2

8

Рассчитаем:

V1 = 1,04*2/1,00*5,5 = 0,38 см3;

V2 = 1,1*2/1,00*6 = 0,37 см3;

V3 = 1,2*2/1,00*8 = 0,30 см3.

Проведение анализа

В склянку объёмом не менее 2 дм3 помещают 2 дм3 исследуемой воды и последовательно добавляют рассчитанные количества рабочих растворов сульфата аммония и хлорсодержащего реагента. После добавления каждого реагента пробу тщательно перемешивают.

Анализ выполняют в условиях, приближенных к процессу на сооружениях. Так как хлорпоглащение воды зависит от времени контакта с водой, то длительность контакта выбирают с учётом времени контакта на очистных сооружениях.

Для блока К-6 это через 15 минут и 1,5 часа.

Затем определяют остаточный хлор по ГОСТ 18190-72.

Расчёт хлоропоглощаемости

,

где:

ДХ - введённая доза хлора, мг/дм3;

ОХ - величина остаточного хлора по окончании времени контакта по ГОСТ 18190-72, мг/дм3.

Результаты исследований фиксируют в рабочей документации ХБЛ и оформляют по прилагаемой форме.

Лабораторные испытания по определению оптимальных соотношений сульфата аммония и гипохлорита натрия для фильтрованной воды на К-6

№ п/п

Соотношение аммиака к хлору

Доза NaClO, мг/дм3

Остаточный хлор, мг/дм3 ч/р 15 мин.

ХП ч/р 15 мин.

Остаточный хлор, мг/дм3 ч/р 1,5 часа

ХП ч/р 1,5 часа

1

1:6,0

1,06

0,87

0,19

0,80

0,26

2

1:6,0

1,10

0,92

0,18

0,84

0,26

3

1:6,0

1,20

0,99

0,21

0,92

0,28

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Филиал «Водоснабжение Санкт-Петербурга»
Территориальное управление водоснабжения «Юго-Восточное»
Южная водопроводная станция
Химико-бактериологическая лаборатория
ОТЧЕТ
по результатам определения хлоропоглощенияфильтрата на К-6
Дата «16» мая 2018 г.
Показатели качества воды источника водоснабжения

Температура, 0С

Мутность, мг/дм3

Цветность, град.

Окисляемость, мг/дм3

Аммиак и ионы аммония, мг/дм3

Щелочность, ммоль/дм3

рН

11,1

1,5

38

9,25

<0,10

0,55

7,4

Результаты исследований
Доза хлора,

мг/дм3

Соотношение

NH3:Cl2

Через 15 минут

Через 1,5 часа

Остаточный хлор, мг/дм3

Хлоропоглощение, мг/дм3

Остаточный хлор, мг/дм3

Хлоропоглощение, мг/дм3

1,06

1:6

0,81

0,25

0,79

0,27

Начальник ХБЛ ЮВС ____________________ Бойчук О.Ю.
16.05.2018 г.

3.2 Главная водопроводная станция (ГВС)

Главная водопроводная станция (ГВС; в XIX - нач. ХХ в. - Центральная водоподъемная станция), старейшая водопроводная станция в СПб. Обслуживает Центральный, Василеостровский, Петроградский районы, юг Выборгского и Калининского районов.

Строительство ГВС началось в 1858 на левом берегу Невы на участке, выделенном Обществу петербургских водопроводов. В 1863 принята правлением общества. Станция имела водозабор (осуществлялся из Невы), резервуар с металлическими сетками для задержания крупной взвеси и водонапорную башню с верхним и нижним баками, куда вода закачивалась паровыми насосами.

В 1880 на станции была проведена масштабная реконструкция, построено новое машинное здание, установлены новые паровые котлы и насосы, подача воды доведена до 7 млн. ведер воды в сутки. В 1891 выкуплена городом (см. Городская исполнительная комиссия по водоснабжению СПб.). ГВС обеспечивала водой «незаречную» часть (территорию между Невой и Обводным каналом), Васильевский о-в и, после прокладки дюкера в 1916, часть Выборгской стороны - от Арсенальной ул. вверх по течению Невы. С 1917 после строительства Южной повысительной станции (впоследствии Волковская подстанция Южной водопроводной станции) территория водоснабжения расширилась на юг по левому берегу Невы до Обуховского завода.

К 1917 в состав ГВС входили береговые отделения (насосные станции 1-го подъема), напорные отделения (насосные станции 2-го подъема), очистные сооружения, гипохлоридную, электрическую станции, котельные, мастерские (слесарно-токарная, литейная, столярно-модельная, кузнечная). В 1920-е проводился ремонт старого оборудования и установка нового, что повысило производительность ГВС; в 1927-31 построены новые очистные сооружения, предусматривающие двухступенчатую очистку воды (отстаивание и фильтрование) с коагулированием и последующим обеззараживанием жидким хлором (обеззараживание воды хлором применялось на ГВС с 1913), параллельно продолжали работать и старые очистные сооружения. В 1937 мощность ГВС составила 425 тыс. куб. м в сутки, но рост водопотребления в городе приводил к постоянной нехватке резервуаров чистой воды на ГВС (в 1941 их насчитывалось 9).

При этом ГВС оставалась самой мощной станцией, в 1951 на ее долю приходилось 56% всей подачи воды в городскую сеть. В 1930-е ГВС находилась в подчинение треста «Водоканализация», с 1939 - вновь созданного треста «Ленводопровод» (в составе Управления водопроводно-канализационного хозяйства «Водоканал»), после ликвидации которого в 1959 непосредственно подчинена Управлению «Водоканал». Территория обслуживания ГВС сократилась после пуска Южной водопроводной станции (1930-е) и Северной водопроводной станции (1970; обслуживала правый берег Невы, в 1976-97 находилась в подчинение ГВС).

В 1969 ГВС административно подчинена Петроградская водопроводная станция. В 1959-60 введено в эксплуатацию второе машинное отделение 1-го подъема, в 1975 - третье. В 1960-е установлены новые насосы, организована централизация управления насосными агрегатами. В 1961 на ГВС для очистки воды начали применять контактные осветлители. Постепенно ГВС стала своеобразным полигоном для экспериментов в области совершенствования технологий очистки питьевой воды. Здесь был внедрен первый комплекс ультрафиолетового обеззараживания воды (УФО), а затем начала функционировать и самая крупная в мире система УФ- обеззараживания; осуществлен переход на обработку питьевой воды гипохлоритом натрия (вместо жидкого хлора); в промышленную эксплуатацию введена первая биосенсорная информационная система и мн. др. С 1997 является филиалом ГУП «Водоканал СПб.». По производительности ГВС (в 2003 - 530 тыс. куб. м воды в сутки) уступает Северной и Южной водопроводной станциям. В наст. время ведется полномасштабная реконструкция ГВС, окончание работ планируется в 2010. Краснокирпичное здание водонапорной башни (Шпалерная ул., 56) построено в 1859-61 (арх. Мерц И. А. и Шуберский Э. Г.). В нач. ХХ в. башня утратила свое прямое назначение. В наст. время является символом ГУП «Водоканал СПб.», в ней работает музей «Мир воды Санкт-Петербурга». У здания IV машинного отделения ГВС открыт Мемориальный комплекс в память о героическом труде водоканальцев в годы Великой Отечественной войны и блокады.

С 2007 года в Водоканале действует уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга. Она включает в себя использование высокоэффективного и одновременно безопасного реагента - гипохлорита натрия (химический метод) и ультрафиолетовую обработку воды (физический метод). Эта комбинация позволяет полностью гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения Санкт-Петербурга, а также полное соответствие микробиологических показателей качества воды действующим нормативам.

Петербург стал первым мегаполисом, в котором вся питьевая вода проходит обработку ультрафиолетом и который полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.

На смену хлору (использование которого представляло серьезную опасность с точки зрения хранения и транспортировки) пришел безопасный реагент - гипохлорит натрия. На главную водопроводную станцию гипохлорит натрия привозят из Москвы.

Еще одна технология, вот уже более нескольких лет используемая Водоканалом, - это система дозирования порошкообразного активированного угля (ПАУ), обеспечивающая удаление запаха и нефтепродуктов.

Технологический процесс водоподготовки включает следующие основные этапы:

• аммонирование воды (используется сульфат аммония);

• обеззараживание воды (используется гипохлорит натрия);

• коагуляция загрязняющих веществ (используется сульфат алюминия);

• флокуляция (используется катионный флокулянт);

• фильтрация через песчаную загрузку на контактных осветлителях (одноступенчатая схема очистки);

• отстаивание и фильтрация через песчаную загрузку на скорых фильтрах (двухступенчатая схема очистки);

• обеззараживание УФ-излучением.

Аммонирование воды

В целях повышения уровня безопасности производства, а также в соответствии с экологической политикой, проводимой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», водопроводные станции Санкт-Петербурга перешли в 2008 году на использование в технологическом процессе аммонирования воды сульфата аммония вместо аммиачной воды. Произведена замена опасного в эксплуатации реагента на нейтральную соль (класс опасности не установлен).

Результаты проведенных опытно-промышленных испытаний аммонирования воды с использованием сульфата аммония показали, что содержание хлорорганических соединений в очищенной воде снизилось. В частности, содержание хлороформа снизилось с 90-120 до 1-5 мкг/дм3, максимальное содержание при постоянном дозировании сульфата аммония составило 6 мкг/дм3. Физико-химические и бактериологические показатели очищенной воды при этом не изменились и соответствовали нормативам на питьевую воду. При соблюдении соотношения аммония и хлора 1:4,5 удается более чем в два раза снизить дозу гипохлорита натрия.

Использование вместо аммиачной воды сульфата аммония, водные растворы которого имеют слабокислую реакцию, увеличивает содержание дихлораминов, усиливая эффективность обеззараживания обрабатываемой воды. Некоторое снижение значения рН обрабатываемой воды вследствие замены аммиачной воды сульфатом аммония улучшает процесс коагуляции воды сульфатом алюминия, создавая оптимальные по кислотности среды условия.

Обеззараживание воды

Метода обеззараживание воды условно можно разделить на реагентные, химические (применение хлора и его соединений, озона, др. окислителей) и безреагентные, физические (мембранные технологии, УФ-обеззараживание, ультразвук и др.).

Среди реагентных методов обеззараживания самым распространенным является хлорирование, т.к. хлор сравнительно недорог, активен и обладает широким спектром антимикробного действия, легко дозируется и легко и контролируется, однако имеет ряд недостатков, таких как недостаточная эффективность в отношении некоторых бактерий и вирусов, является опасным ядовитым веществом, с высокой коррозионной активность и может образовывать опасные хлорорганичесие соединения.

В целях снижения рисков, связанных с использованием жидкого хлора с 2003 г. в Водоканале используется гораздо более безопасный реагент - гипохлорит натрия, который применяется в виде привозного концентрированного раствора (160-190 г/л) на Главной водопроводной станции или низконцентрированного (8 г/л) раствора (Южная водопроводная станция), производимого прямо на водопроводной станции. С точки зрения эффективности обеззараживания воды технология хлорирования жидким хлором или гипохлоритом натрия являются равноценными.

УФ-обеззараживание

Является одним из наиболее современных методов обеззараживания, имеющим неоспоримые преимущества, такие как: эффективно инактивирует не только большинство бактерий, но и вирусы и споры бактерий, устойчивых к воздействию хлора; не приводит к образованию побочных продуктов в воде, не ухудшает органолептические свойства воды; процесс УФ-обеззараживания осуществляется в проточном режиме (без контактных) и является наиболее безопасным и экологичным; физико-химические состав остается неизменным; не имеет ограничений по верхнему пределу дозы.

Однако, так же имеет и ряд минусов, а именно: возможность вторичного загрязнения; требуется очистка ламп от налетов и осадков, падение эффективности при обработке плохо очищенной воды (мутной или цветной).

Рисунок 34 - Камеры УФ обеззараживания.

Осветление

Под осветлением понимают удаление взвешенных частиц, содержащихся в воде. Размер удаляемой частицы колеблется от видимых глазу до близких по размеру к коллоидным частицам. Удаляемые методом осветления частицы могут либо уже находиться в воде, либо появиться в воде на предшествующих стадиях ее химической обработки.

Достаточно распространенная форма осветления - это осаждение. Когда более тяжелые, чем вода, частицы под воздействием силы тяжести оседают на дно.

Более тяжелая, чем вода, частица сначала оседает в воде с увеличивающейся скоростью, пока сопротивление воды не достигнет силы тяжести частицы, после чего скорость осаждения не изменяется. Установившаяся скорость определяется плотностью, размером и формой частицы, а также плотностью и вязкостью воды.

Современные конструкции отстойников, применяемые для осветления воды, являются проточными, так как осаждение взвеси в них происходит при непрерывном движении воды от входа к выходу. Поэтому скорости движения воды в отстойниках должны быть малы; они измеряются десятыми долями мм/с в вертикальных отстойниках и несколькими мм/с -- в горизонтальных, тонкослойных и радиальных. При таких малых скоростях поток почти полностью теряет свою так называемую транспортирующую способность, обусловленную интенсивным турбулентным перемешиванием.

Фильтрация

Фильтрация - процесс, широко использующийся при обработке воды. При фильтрации воду пропускают через фильтрационный материал, в результате чего твердые загрязнения либо остаются на поверхности фильтра, либо задерживаются в более глубоких слоях фильтрующего материала. С помощью фильтрации можно удалить частицы любого размера - от коллоидных частиц до крупных загрязнений.

Коагуляция

На сооружениях водоподготовки ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предусмотрена технология обесцвечивания воды поверхностных источников с применением коагулянта.

Коагуляция -процесс слипания твердых частиц в момент их соприкосновения. Очистка воды коагуляцией представляет собой обработку воды реагентами - коагулянтами (чаще всего сульфат алюминия), под действием которых мельчайшие частицы загрязнителей укрупняются, слипаются в хлопья.

Коагуляция обеспечивает эффективное дальнейшее задержание примесей механическими фильтрами или выпадение примесей в осадок. Стоит заметить, что коагуляция особенно эффективна при очистке воды от примесей железа.

На ход процесса коагуляции оказывают влияние многие факторы, такие как доза коагулянта, температура, рН, щелочность, условия перемешивания, содержание и состав естественных взвесей и др. Важнейшим фактором, определяющим эффективность процесса коагуляции, является подача в обрабатываемую воду требуемых количеств реагентов или, чаще говорят, оптимальных доз реагентов. Под оптимальной дозой понимают минимальное количество активного продукта реагента, выраженное в мг/л или г/м3, необходимого для достижения требуемого эффекта процесса коагуляции.

Флокуляция

Флокуляция - процесс схожий с коагуляцией, только при нем происходит образование более рыхлых и больших хлопьев. Флокулянтами называют высокомолекулярные вещества, образующие в водных растворах длинные цепочки. Флокулянты используются, чаще всего, в дополнение к коагулянтам для увеличения размеров образующихся хлопьев и их последующего удаления.

После дестабилизации коллоидной суспензии коагулянтами, часто применяют полимерные флокулянты. Благодаря своей очень большой молекулярной массе они эффективно образуют мостики между микрохлопьями, возникшими при коагуляции, создавая более крупные макрохлопья.

Используя вслед за коагуляцией очень малых количеств флокулянтов (0,01-0,5) максимизирует захват частиц, ускоряет образование хлопьев и делает хлопья более плотными и быстро осаждаемыми. Использование флокулянтов позволяет также ограничить дозировку коагулянтов до минимального количества, необходимого для дестабилизации коллоидной суспензии.

Сорбция

Сорбционная очистка воды - физико-химические процессы поглощения твердыми сорбентами примесей (молекул, ионов) из воды. При сорбции происходит поглощение и концентрирование веществ из раствора на поверхности и в порах сорбента. Движущей силой этого процесса является разность химических потенциалов вещества в свободном и адсорбированных состояниях. Сорбционная очистка воды используется для извлечения из природных вод органических соединений, как правило, (фенолы, нефтепродукты, различные запахи, привкусы, токсичные вещества).

Сорбционная очистка воды осуществляется либо в режиме фильтрации через гранулированный сорбент, либо при контакте воды и порошкообразного сорбента с перемешиванием (5-15 мин). В качестве фильтров-адсорберов используют скорые фильтры с высотой загрузки сорбента 1,5 - 2,5 м (в одну - две ступени) и скоростью фильтрации 5 - 8 м/ч.

Сорбентами выступают пористые твердые материалы, эффективность которых определяется величиной удельной поверхностью. Сорбционной способностью материала называют емкость и определяют ее в зависимости от того, сколько загрязнителей, которые можно нейтрализовать с помощью данного количества сорбента.

В качестве сорбента чаще всего используют активированный уголь. Он особо эффективен за счет своей структуры: в нем присутствуют микропоры и субмикропоры, величина которых зависит от того, какой тип сырья выбран, а также от процесса активации.

Сорбционная очистка воды является одним из самых эффективных способов удаления нефтепродуктов, токсичных веществ, улучшения запаха, вкуса, цвета воды. В некоторых случаях сорбционная очистка показывает наилучшие результаты по сравнению с остальными способами очищения воды. Это касается удаления различных органических примесей, которые по ряду причин могут оставаться в воде даже после фильтрации с помощью других фильтров. Уникальность технологии сорбционной очистки воды заключается в способности молекул сорбентов вступать в реакцию даже с теми примесями, которые содержатся в воде в крайне малых количествах.

На практическом занятии на Главной водопроводной станции нами был заполнен журнал технолога приведенный ниже. По окончании заполнения граф данными, нами был сделан вывод, что станция работает в рабочем режиме, нарушений не выявлено.

Таблица 1 - Данные практического занятия

Описание водопроводной станции:

Источник водоснабжения

Река Нева

Состав очистных сооружений

Одноступеннная:контактные осветлители(40мин);

Двустпенная:скоростные фильтры (2-3 часа)

Машинное отделение 1-ого подъема

РИВ

Машинное отделение 2-ого подъема

Качество воды водоисточника в день посещения объекта

Значение показателя

Примечания

Мутность, мг/дм3

0,75

не >0.3 на выходе

Цветность, градус

36,5

чем>цветность, тем > гуминовых соединений в воде

Окисляемость, мг/дм3

8,6

оптимальная

рН

7,3-7,5

не ниже 6,5

Щелочность, ммоль/дм3

0,50

Температура, 0С

14-16

Таблица 2 - Оптимальные дозы реагентов

Оптимальные дозы реагентов (на основании результатов ХБЛ ГВС)

Значение показателя

Примечания

Доза сернокислого алюминия, мг/дм3

6,0

летом <, зимой>

Доза флокулянта. мг/дм3

0,05

на скоростных фильтрах

Доза гипохлорита натрия (по активному хлору), мг/дм3

1,97

летом выше, зимой ниже на выходе 0.8-1.2 (ост. Cl)

Доза сульфата аммония (по аммиаку), мг/дм3

0,38

(1:8 летом;

1:6 зимой)

вносится на 1 дозу хлора

4. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

В Петербургском Водоканале качество воды контролируется на всех этапах - от момента забора воды из водоисточника до водомерного узла на входе в дом.

Контроль качества воды в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» осуществляется в соответствии с утвержденной программой.

Рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды в Санкт-Петербурге разработана в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», согласована с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и утверждена председателем Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. В программу вошли 432 точки, контроль качества воды в которых ведется по 111 показателям.

Контроль качества воды осуществляется по следующим группам показателей:

· обобщенным,

· органолептическим,

· химическим (органическим и неорганическим),

· микробиологическим,

· паразитологическим (цисты лямблий),

· вирусологическим (наличие антигена вируса гепатита А, антигенов ротавирусов),

· гидробиологическим (фито и зоопланктон),

· по показателям радиационной безопасности.

Существуют различные уровни контроля качества воды:

· оперативный технологический контроль с использованием автоматических анализаторов online и систем автоматического непрерывного мониторинга;

· лабораторный контроль;

· контроль со стороны независимой организации - ФБУЗ "Федеральный центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург";

· контроль со стороны Роспотребнадзора.

Результаты контроля показывают, что питьевая вода в городе Санкт-Петербурге является безвредной по химическому составу и безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении.

На всех городских водозаборах для контроля состояния воды в водоисточнике - реке Неве - наряду с приборным контролем используется система биомониторинга, разработанная учеными Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской академии наук.

4.1 Биомониторинг

Биомониторинг является составной частью экологического мониторинга слежения за состоянием окружающей среды. В задачи биомониторинга входит регулярно проводимая оценка качества окружающей среды с помощью специально выбранных для этой цели животных-биоиндикаторов (раков и улиток).

Система биомониторинга воды применяется с декабря 2005 года и основана на чувствительности организма речных раков к токсичным веществам. На главной водопроводной станции используют раков - к панцирю рака, сидящего в аквариуме, приклеивается волоконно-оптический датчик, который в течение длительного времени регистрировать его сердцебиение. Сердечный ритм раков моментально меняется в зависимости от малейших изменений в окружающей среде, что позволяет провести раннюю диагностику загрязнения воды высокотоксичными веществами. Изменения в состоянии раков отображаются на экране компьютера в виде красных, желтых и зеленых кругов. Раков берут только мужского рода и работают они на всех городских водозаборах.

На Юго-Западных очистных сооружениях, например, контролировать качество очистки сточных вод также помогают раки: в зимнее время года - это речные раки, а летом - австралийские (более теплолюбивые).

Задача улиток - «следить» за состоянием воздуха в районе завода по сжиганию осадка сточных вод на Юго-Западных очистных сооружениях (ЮЗОС). Улитки дышат воздухом с примесью дыма, выходящего из трубы завода. К их раковинам прикреплены оптоволоконные датчики сердцебиения и поведения (двигательной активности), благодаря которым с помощью специального программного обеспечения система в автоматическом режиме оценивает функциональное состояние животных, то есть их «самочувствие».

Все животные-биоиндикаторы не подменяют собой методы приборного и лабораторного контроля, а дополняют их.

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ В ТЕХНОЛОГИИ ВОДОПОДГОТОВКИ НА ЮЖНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ И ГЛАВНОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СТАНЦИЯХ

Под обеззараживанием питьевой воды понимают мероприятия по уничтожению в воде бактерий и вирусов, вызывающих инфекционные заболевания. Обеззараживание воды необходимо для обеспечения ее приемлемого химического состава, органолептических свойств и соответствия санитарно-эпидемиологическим стандартам с целью применения в производственных или бытовых целях. По способу воздействия на микроорганизмы методы обеззараживания воды подразделяются на:

· химические, или реагентные;

· физические, или безреагентные,

· комбинированные.

В первом случае должный эффект достигается внесением в воду биологически активных химических соединений; безреагентные методы обеззараживания подразумевают обработку воды физическими воздействиями, а в комбинированных используются одновременно химическое и физическое воздействия.

К химическим способам обеззараживания питьевой воды относят ее обработку окислителями: хлором, озоном и т. п., а также ионами тяжелых металлов. К физическим - обеззараживание ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и т. д. Перед обеззараживанием вода обычно подвергается очистке фильтрацией и (или) коагуляцией, при которой удаляются взвешенные вещества, яйца гельминтов и значительная часть микроорганизмов.

Обеззараживание воды в технологии водоподготовки на Южной Водопроводной станции (ЮВС)

С 2007 года в Водоканале действует уникальная двухступенчатая технология комплексного обеззараживания питьевой воды на водопроводных станциях Санкт-Петербурга. Она включает в себя использование высокоэффективного и одновременно безопасного реагента - гипохлорита натрия (химический метод) и ультрафиолетовую обработку воды (физический метод). Эта комбинация позволяет полностью гарантировать эпидемиологическую безопасность водоснабжения Санкт-Петербурга, а также полное соответствие микробиологических показателей качества воды действующим нормативам.

Петербург стал первым мегаполисом, в котором вся питьевая вода проходит обработку ультрафиолетом и который полностью отказался от использования жидкого хлора для обеззараживания воды.

Церемония вывоза последнего баллона с хлором состоялась 26 июня 2009 года на Северной водопроводной станции. На смену хлору (использование которого представляло серьезную опасность с точки зрения хранения и транспортировки) пришел безопасный реагент гипохлорит натрия. В Петербурге работают два завода по производству низкоконцентрированного гипохлорита натрия - на Южной водопроводной станции (с 2006 года) и на Северной водопроводной станции (с 2008 года).

Еще одна технология, вот уже более нескольких лет используемая Водоканалом, - это система дозирования порошкообразного активированного угля (ПАУ), обеспечивающая удаление запаха и нефтепродуктов.

С 2011 года на Южной водопроводной станции работает новый блок К-6, где использованы самые современные технологии водоподготовки, позволяющие справиться с любыми изменения состояния воды в Неве.

Среди основных этапов производства питьевой воды на К-6 к обеззараживанию относят:

• предварительное озонирование воды (озон получают из воздуха на территории станции);

• первая ступень обеззараживания: гипохлорит натрия в сочетании с сульфатом аммония (гипохлорит натрия успешно борется с бактериями);

• вторая ступень обеззараживания: обработка ультрафиолетом (это позволяет уничтожить вирусы).

Обеззараживание воды на Южной Водопроводной станции проходит в Блоке А.

Первая ступень очистки (подготовительный этап)

Предварительное озонирование воды (озон получают из воздуха на территории станции).

• Остаточный озон стерилизует поверхность резервуара.

• Озон удаляет некоторые запахи и привкусы, которые некоторым людям кажутся неприятными.

• Остаточный озон быстро превращается в O2.

Предварительное озонирование позволяет осуществлять процесс окисления веществ, таких, как железо, марганец, оно служит для обесцвечивания воды, содержащей гуминовые вещества, а также для разрушения веществ запаха и вкуса. Кроме того, оно служит для сокращения дозы озона при последующем озонировании и объемов коагулянта, необходимых в процессе осветления.

Процесс предварительного озонирования входит в состав каждой из четырех идентичных технологических линий.

Озонирование представляет собой современный метод обработки воды, т.к. он проявляет своё действие одновременно в бактериологическом, физическом и органолептическом отношении. Озон вызывает значительное улучшение органолептических свойств воды - устраняются привкусы и запахи, уменьшается цветность воды, возрастает содержание растворённого кислорода. Озон добавляют для окисления неорганических веществ, подавления роста водорослей.

Поступающая вода подвергается озонированию в течение 3-5 минут в резервуаре озонирования, состоящем из двух контактных камер. Озонированный воздух подводится к нижней части первой контактной камеры через пористые дисковые диффузоры. Проектное время пребывания воды в первой контактной камере составляет 2,5 минуты в номинальном режиме и около 2 минут в режиме максимальной производительности. Вторая контактная камера не содержит диффузора и предназначена для завершения реакции озонирования и разрушения остаточного озона. Время пребывания воды во второй контактной камере - около 1 минуты для проектной производительности. Озон вырабатывается из атмосферного воздуха генераторами озона XF4130 (3 шт.). (Рисунок ИЗ-1)

Рисунок ИЗ-1 - Оборудование производства озона ведущей мировой компании «Ozonia»

Четвертая ступень очистки (первая ступень обеззараживания)

Обеззараживание воды с помощью гипохлорита натрия в сочетании с сульфатом аммония

В данном процессе используют гипохлорит натрия, вместо газообразного хлора. В процессе ввода гипохлорита натрия в систему трубопроводов, образуется осадок, состоящий из гидроксида магния (????(????)2) и диоксида кремния (??????2), забивающий водные каналы. Поэтому концентрация щелочи в гипохлорите натрия должна быть такой, чтобы не вызывать образования осадка.

Гипохлорит натрия применяется для обработки бытовых и промышленных вод, для разрушения животных и растительных микроорганизмов, устранения запахов (особенно образующихся из серосодержащих веществ), обезвреживания промышленных стоков, например, от цианистых соединений.

По сравнению с хлором гипохлорит натрия является более простым в применении, малотоксичным, безопасным в эксплуатации реагентом. С точки зрения химических аспектов процесса обеззараживания воды обе рассматриваемые технологии равноценны.

При взаимодействии газообразного хлора с водой образуется хлорноватистая кислота:

.

В щелочной среде хлорноватистая кислота диссоциирует с образованием иона водорода и гипохлорит-иона:

.

При использовании для обеззараживания воды гипохлорита натрия гипохлорит-ион напрямую вводится в обрабатываемую воду. При этом часть гипохлорит-ионов гидролизуется:

.

При использовании гипохлорита натрия концентрация гидроксил-ионов увеличивается, что способствует достижению оптимальных условий обеззараживания. Напротив, использование газообразного хлора приводит к некоторому подкислению воды, уменьшая pH, что снижает эффективность обеззараживания при одних и тех же дозах активного хлора.

Использование вместо аммиачной воды сульфата аммония, водные растворы которого имеют слабокислую реакцию, увеличивает содержание дихлораминов, усиливая эффективность обеззараживания обрабатываемой воды. Некоторое снижение значения рН обрабатываемой воды вследствие замены аммиачной воды сульфатом аммония улучшает процесс коагуляции воды сульфатом алюминия, создавая оптимальные по кислотности среды условия.

Рисунок ИЗ-2 - Дозирование реагентов.

Дозирование реагентов (сульфат аммония, сульфат алюминия, гипохлорит натрия) осуществляется в автоматическом режиме и обеспечивает качество питьевой воды мирового уровня.

Пятая ступень очистки очистки (вторая ступень обеззараживания)

Обеззараживание воды ультрафиолетом

Ультрафиолетом (УФ) называют невидимую глазом часть спектра электромагнитных волн, имеющих энергию большую, чем у видимого фиолетового света (100 - 400 нм).

Обеззараживающим (бактерицидным- уничтожает вирусы) эффектом обладает только часть спектра УФ-излучения в диапазоне волн 205 - 315 нм.

Фотохимические процессы практически не зависят от рН и температуры воды, незначительно зависят от ее химического состава. Наличие взвесей должно обязательно учитываться при выборе режима работы, поскольку они экранируют загрязнения и поглощают часть излучения.

Важнейшим качеством УФ-обработки воды является отсутствие изменения ее физических и химических характеристик даже при дозах, намного превышающих практически необходимые.

Широкая распространенность метода УФ-обеззараживания воды объясняется такими его достоинствами, как:

• универсальность и эффективность воздействия на различные микроорганизмы в воде;

• экологичность, безопасность для жизни и здоровья человека;

• относительно низкая цена;

• невысокие эксплуатационные расходы;

• низкие капитальные затраты;

• простота обслуживания установок.

Одним из преимуществ нового блока на Южной Водопроводной станции является гарантировано высокое качество воды вне зависимости от состояния воды в Неве, а сочетание гипохлорита натрия с обработкой водопроводной воды ультрафиолетом перед подачей в городскую сеть гарантирует ее полное соответствие по микробиологическим показателям действующим нормативам, а также высокую эпидемиологическую безопасность. Это подтверждают, как результаты анализов независимой лабораторией, так и контролирующие органы.

Ультрафиолетовое облучение происходит в двух блоках УФ - обеззараживания, размещенных в зданиях, расположенных на территории Южной водопроводной станции. Суммарная производительность УФ - комплекса составляет 273 600 м3/сутки.

Рисунок ИЗ-3 - Местный диспетчерский пункт.

На блоке К-6 осуществляется наладка автоматической системы управления SCADA.

Обеззараживание воды в технологии водоподготовки на Главной Водопроводной станции (ГВС)

Аммонирование воды

В целях повышения уровня безопасности производства, а также в соответствии с экологической политикой, проводимой ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», водопроводные станции Санкт-Петербурга перешли в 2008 году на использование в технологическом процессе аммонирования воды сульфата аммония вместо аммиачной воды. Произведена замена опасного в эксплуатации реагента на нейтральную соль (класс опасности не установлен).

Результаты проведенных опытно-промышленных испытаний аммонирования воды с использованием сульфата аммония показали, что содержание хлорорганических соединений в очищенной воде снизилось. В частности, содержание хлороформа снизилось с 90-120 до 1-5 мкг/дм3, максимальное содержание при постоянном дозировании сульфата аммония составило 6 мкг/дм3. Физико-химические и бактериологические показатели очищенной воды при этом не изменились и соответствовали нормативам на питьевую воду. При соблюдении соотношения аммония и хлора 1:4,5 удается более чем в два раза снизить дозу гипохлорита натрия.

Использование вместо аммиачной воды сульфата аммония, водные растворы которого имеют слабокислую реакцию, увеличивает содержание дихлораминов, усиливая эффективность обеззараживания обрабатываемой воды. Некоторое снижение значения рН обрабатываемой воды вследствие замены аммиачной воды сульфатом аммония улучшает процесс коагуляции воды сульфатом алюминия, создавая оптимальные по кислотности среды условия.

Обеззараживание воды

Метода обеззараживание воды условно можно разделить на реагентные, химические (применение хлора и его соединений, озона, др. окислителей) и безреагентные, физические (мембранные технологии, УФ-обеззараживание, ультразвук и др.).

Среди реагентных методов обеззараживания самым распространенным является хлорирование, т.к. хлор сравнительно недорог, активен и обладает широким спектром антимикробного действия, легко дозируется и легко и контролируется, однако имеет ряд недостатков, таких как недостаточная эффективность в отношении некоторых бактерий и вирусов, является опасным ядовитым веществом, с высокой коррозионной активность и может образовывать опасные хлорорганичесие соединения.

В целях снижения рисков, связанных с использованием жидкого хлора с 2003 г. в Водоканале используется гораздо более безопасный реагент - гипохлорит натрия, который применяется в виде привозного концентрированного раствора (160-190 г/л) на Главной водопроводной станции или низконцентрированного (8 г/л) раствора (Южная водопроводная станция), производимого прямо на водопроводной станции. С точки зрения эффективности обеззараживания воды технология хлорирования жидким хлором или гипохлоритом натрия являются равноценными.

Дезинфицирующее действие гипохлорита натрия основано на том, что при растворении в воде образует хлорноватистую кислоту. Бактерицидный эффект хлорирования объясняется, в основном, воздействием хлора на различные структуры микроорганизма: цитоплазматическую мембрану, белки цитоплазмы, ядерный аппарат клетки. Хлор уничтожает ферменты дыхательной цепи бактерий - дегидрогеназы. Необходимая доза гипохлорита натрия определяется на основе экспериментально построенной кривой хлоропоглощаемости воды. Необходимо так же учитывать так называемую хлоропоглощаемость сооружений. Оптимальной считается доза, которая при заданном времени контакта обеспечит в воде требуемую концентрацию остаточного хлора - 0,8-1,2 мг/л связанного хлора при времени контакта 60 минут. Сульфат аммония образует с хлорсодержащим веществом хлорамины - предотвращается образование хлорорганики, обеспечен пролангированный эффект обеззараживания при транспортировке воды.

УФ-обеззараживание

Является одним из наиболее современных методов обеззараживания, имеющим неоспоримые преимущества, такие как: эффективно инактивирует не только большинство бактерий, но и вирусы и споры бактерий, устойчивых к воздействию хлора; не приводит к образованию побочных продуктов в воде, не ухудшает органолептические свойства воды; процесс УФ-обеззараживания осуществляется в проточном режиме (без контактных) и является наиболее безопасным и экологичным; физико-химические состав остается неизменным; не имеет ограничений по верхнему пределу дозы.

Однако, так же имеет и ряд минусов, а именно: возможность вторичного загрязнения; требуется очистка ламп от налетов и осадков, падение эффективности при обработке плохо очищенной воды (мутной или цветной).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время сложилась напряженная обстановка с обеспечением населения России доброкачественной питьевой водой. Основным критерием качества питьевой воды является ее влияние на здоровье человека. Безвредность воды обеспечивается отсутствием в ней токсичных и вредных для организма примесей.

Одной из причин неудовлетворительного качества питьевой воды является массивное загрязнение поверхностных водоемов.

Ш Ежедневно туда сливаются тонны отходов промышленных предприятий, сточные воды с полей и из хозяйственно-бытовых и ливневых канализаций городов и мелких населенных пунктов. Исследования последних лет показали, что каждая четвертая проба воды из водоемов не отвечает гигиеническим нормам по санитарно-химическим характеристикам и каждая третья - по микробиологическим показателям.

Ш Вода большинства поверхностных источников водоснабжения России характеризуется умеренным и высоким уровнем загрязнения. Приоритетными загрязнителями на протяжении многих лет остаются органические соединения, взвешенные вещества, нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы и др. Среди возбудителей заболеваний из воды водоемов чаще всего выделяются сальмонеллы, энтеровирусы и др.

Поэтому необходимо своевременно обезвреживать и удалять эти загрязнения за пределы населённого места на значительные расстояния. Задачей канализации, как отрасли, является сбор и удаление загрязнённых сточных вод, их очистка, обеззараживание и обезвреживание.

В ходе производственной практики студенты посетили крупнейшие предприятия Санкт-Петербурга по водоочистке и водоподготовке:

• Юго-Западные очистные сооружения (ЮЗОС);

• Северная Станция Аэрации (ССА);

• Южная водопроводная станция (ЮВС);

• Главная (Центральная) водопроводная станция (ГВС).

В результате прохождения производственной практики, учащиеся наглядно ознакомились с технологией работы предприятий и получили бесценный практический опыт.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Энциклопедия Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.encspb.ru/object/2806261473?lc=ru (30.08.2018)

2. Лит.: Дмитриев В. Д. История развития водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга. СПб., 2002. С. 126-127, 132-140, 208-210, 288-290, 388-398, 459-463. В.Н. Измайлова, А.Ю. Чистяков

3. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.vodokanal.spb.ru (30.08.2018)

4. Инфопедия для углубленных знаний [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://infopedia.su/14x6f4c.html (30.08.2018)

5. Инфопедия для углубленных знаний [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://infopedia.su/8x1bad.html (30.08.2018)

6. Открытая интернет - энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://ru.wikipedia.org/ (7.09.18)

7. Экологический интернет - портал «Экодело» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: https://ecodelo.org/ (7.09.18)

8. ООО «НПП Медиана-Эко» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://mediana-eco.ru/ (7.09.18)

9. ГОСТ Р 51232-98. «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». - М: Изд-во стандартов, 1999. - 38 с..

10. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. Внедрение двухступенчатой схемы обеззараживания воды на водопроводных станция Санкт-Петербурга [электронный ресурс] .-Режим доступа: http://www.vstmag.ru/ru/archives-all/2010/2010-2/314-vnedrenije-dvuhstupenchatoj/ (13.09.18)

11. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Центральная станция аэрации работает в штатном режиме [электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vodokanal.spb.ru/presscentr/news/centralnaya_stanciya_aeracii_rabotaet_v_shtatnom_rezhime/ (13.09.18) Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Расчёт и проектирование водопровода и водоотведения шестиэтажного жилого здания. Определение расходов холодной воды, построение водопроводной сети и повысительной установки, подборка счётчика воды. Схема бытового водоотведения внутренних водостоков.

    курсовая работа [160,6 K], добавлен 10.01.2012

  • Назначение и классификация инженерных сооружений, предназначенных для забора воды из источника водоснабжения. Виды и способы подачи воды. Гидравлический расчёт водопроводной сети системы водоснабжения и расхода воды городом на хозяйственные нужды.

    контрольная работа [830,1 K], добавлен 11.02.2013

  • Характеристика населенного пункта, плотности населения. Определение расхода воды на хозяйственно–питьевые нужды населения, на поливку улиц и зеленых растений. Расчет напора сети, пожарных гидрантов, диаметра труб. Деталировка колец водопроводной сети.

    курсовая работа [109,9 K], добавлен 03.07.2015

  • Определение расчетных расходов воды. Выбор системы и схемы внутреннего водопровода холодной и горячей воды. Гидравлический расчет. Определение требуемого напора. Устройства для измерения расходов воды. Противопожарный водопровод, канализация, водостоки.

    дипломная работа [768,3 K], добавлен 06.04.2016

  • Расчет расходов воды на нужды населения города и промышленности в часы максимального водопотребления. Трассировка и гидравлический расчет водопроводной сети. Спецификация труб и фасонных частей. Построение профиля главного коллектора. Расходы сточных вод.

    курсовая работа [91,4 K], добавлен 15.07.2010

  • Подбор водомера с учетом максимального суточного расхода воды. Система внутренней бытовой сети водоотведения здания. Определение необходимого требуемого напора в системе водоснабжения. Гидравлический расчет водопроводной сети и дворовой канализации.

    курсовая работа [27,0 K], добавлен 04.12.2012

  • Техническое решение систем внутреннего водоснабжения и водоотведения. Расчет подачи воды водопотребителям с заданными напорами в местах её отбора, включая требования пожаротушения при наименьших затратах на их сооружение. Основы выбора систем стоков.

    курсовая работа [518,7 K], добавлен 04.05.2014

  • Проектирование систем холодного водопровода здания. Гидравлический расчет внутренней водопроводной сети. Определение расчетных расходов воды, диаметров труб и потерь напора. Устройство сетей внутренней канализации. Дворовая канализационная сеть.

    курсовая работа [193,7 K], добавлен 03.03.2015

  • Характеристика напорной водопроводной сети. Состав работ технологического процесса возведения водопроводной сети. Выбор экскаватора для разработки грунта в выемках и монтажного крана для прокладки трубопроводов. Расчет количества автосамосвалов.

    курсовая работа [1005,3 K], добавлен 06.12.2013

  • Проектирование очистных сооружений с самотечным движением воды для городского водоснабжения. Анализ качества исходной воды. Расчетная производительность станции. Выбор технологической схемы, подбор оборудования. Подсобные и вспомогательные сооружения.

    курсовая работа [545,1 K], добавлен 21.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.