
- •1. Определение систем водоснабжения и канализации. Развитие и совершенствование систем водоснабжения и канализации в мировой и отечественной практике.
- •2. Специальные внутренние водопроводы.
- •3. Гидравлические затворы, их назначение.
- •4. Системы наружных городских водопроводов.
- •5. Требования по устройству насосной установки внутри зданий.
- •7 . Виды источников водоснабжения. Основные схемы конструкции водозаборов.
- •9. Системы наружной канализации.
- •10. Состав головных сооружений и требования к их размещению на генеральном плане.
- •11. Назначение водонапорных баков, требования к их установке.
- •14. Назначение, принцип работы и устройство спринклерного водопровода.
- •15. Сооружения на наружной канализационной сети.
- •18. Определение расходов сточных вод для расчета внутриквартальной (дворовой) канализации.
- •1 9. Назначение и устройство водонапорной башни, выбор места её расположения.
- •20. Определение требуемого напора в сети внутриквартального водопровода.
- •21. Элементы системы внутренней бытовой канализации.
- •22. Водоснабжение сельских населенных мест.
- •23. Материалы, применяемые для устройства внутренней водопроводной сети.
- •24. Назначение ревизий и прочисток в сети внутренней канализации.
- •2 7. Перепадные колодцы на канализационной сети.
- •29. Показатели качества питьевой воды.
- •30. Схемы трассировки наружной канализационной сети.
- •3 1. Графики потребления воды в городском водопроводе по часам суток. Их назначение.
- •32. Назначение и устройство дренчерного водопровода.
- •3 3. Механическая очистка бытовых сточных вод.
- •36. Устройство стояков внутренней бытовой канализации.
- •37. Цель и принципы расчета наружной водопроводной сети.
- •38. Фасонные части и арматура, применяемые при устройстве внутреннего водопровода и канализации.
- •3 9. Общесплавная система канализации. Камеры ливнеспусков.
- •40. Свободные напоры в наружной водопроводной сети.
- •41. Конструкции внутренних водостоков.
- •43. Определение напора насосов II подъема.
- •46. Материалы для устройства наружной водопроводной сети. Водопроводная арматура.
- •48. Назначение и устройство санитарно-технических кабин.
- •52. Системы внутреннего водопровода.
- •53. Канализация отдельно стоящих зданий.
- •5 7. Внутренние водостоки, их типы.
- •60. Станции биологической очистки бытовых сточных вод.
- •61. Устройство внутреннего водопровода при недостаточном давлении в наружной сети.
- •62. Назначение и устройство простого противопожарного водопровода.
- •63. Основные свойства питьевой воды.
- •64. Насосы, их типы и конструктивные особенности.
- •69. Системы центрального горячего водоснабжения.
- •74. Способы прокладки внутренних водопроводных и канализационных трубопроводов.
- •75. Водопроводные насосные станции.
29. Показатели качества питьевой воды.
Свойства воды: физические, химические, бактериологические. К физическим свойствам относятся температура, цветность, мутность, вкус и запах. Температура воды открытых источников зависит от температуры воздуха, скорости течения воды, изменяется в различных пределах. В подземных источниках температура примерно постоянна (8-10°С). Под цветностью воды понимают окраску (градусы платиново-кобальтовой шкалы). Мутность - содержание в воде взвешенных веществ, мг/литр. Вода источников может иметь различный вкус и запах, оцениваемый ГОСТом, обусловленный наличием в воде растворенных газов, солей и микроорганизмов. Химические свойства: активная реакция, жесткость, сухой остаток, окисляемость, щелочность, содержание Fe, CO2, S, F. Активная реакция определяется концентрацией активных водородных ионов: рН=7 нейтральная; рН<7 кислая; рН>7 щелочная. Жесткость воды характеризуется содержанием Са, Мg мг/литр. Сухой остаток – остаток при выпадении пробы профильтрованной воды, взвешенной после высушивания. Открытые воды имеют меньший сухой остаток. Окисление количеством кислорода, мг/литр необходимого для окисления органических веществ, является показателем возможной загрязненности воды сточными водами. В воде открытых источников содержатся бактерии, вносимые сточными и дождевыми водами.
Степень загрязненности воды определяется числом бактерий в 1см.куб. воды, и количеством кишечных палочек в 1л воды. Бактерии: сапрофитные (неболезнетворные); патогенные (болезнетворные). Для оценки наличия в воде патогенных бактерий, определяют содержание в ней кишечной палочки, которая сама по себе не вредна, но свидетельствует о загрязнении воды выделениями людей и животных, попаданием других патогенных бактерий. Число бактерий определяется – поли-титром, поли-индексом, и общим количеством бактерий (общий счет). Поли-титр – объем воды в см3, в котором содержится одна кишечная палочка. Поли-индекс – число кишечных палочек в л воды. Общий счет – общее количество бактерий в 1 мл.
30. Схемы трассировки наружной канализационной сети.
Схемы канализационных сетей составляют на 1 стадии проектирования при разработке технического проекта. Исходными материалами для составления схемы канализационных сетей города и промышленного предприятия служат соответственно проект генерального плана города в масштабе 1:5000-1:10000 и генеральный план предприятия в масштабе 1:500-1:2000 с горизонталями через 0,5-2 м. Канализационные сети работают при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода. Поэтому решение схемы канализационной сети зависит в основном от рельефа местности, грунтовых условий и расположения водоемов. Канализационные сети трассируют в такой последовательности: вначале, разделив линиями водоразделов территорию канализуемого объекта на бассейны канализования, трассируют по их пониженным местам коллекторы бассейнов канализования; затем, перехватывая коллекторы бассейнов канализования, в направлении к очистным сооружениям трассируют главные и загородные коллекторы и, наконец, в последнюю очередь трассируют уличные сети к коллекторам с таким расчетом, чтобы каждая ветка уличной сети имела минимальную длину. Места расположения насосных станций определяют при расчете сети.
1
.
Перпендикулярная схема
- коллекторы бассейнов канализования
трассируются перпендикулярно направлению
течения воды в водоеме. Такую схему в
основном применяют для спуска атмосферных
сточных вод, не нуждающихся в очистке.
2. Пересеченная схема - коллекторы бассейнов канализования трассируются перпендикулярно направлению течения воды в водоеме и перехватываются главным коллектором, трассируемым параллельно реке. Такую схему применяют при плавном падении рельефа местности к водоему и необходимости очистки сточных вод.
3. Параллельная (веерная) схема - коллекторы бассейнов канализования трассируются параллельно или под небольшим углом к направлению течения воды в водоеме и перехватываются главным коллектором, транспортирующим сточные воды к очистным сооружениям перпендикулярно направлению течения воды в водоеме. Эту схему применяют при резком падении рельефа местности к водоему, так как она позволяет исключить в коллекторах бассейнов канализования повышенные скорости движения.
4. Зонная (поясная) схема - канализируемая территория разбивается на две зоны: с верхней сточные воды отводятся к очистным сооружениям самотеком, а с нижней они перекачиваются насосной станцией. Каждая из зон имеет схему, аналогичную пересеченной схеме. Зонную схему применяют при значительном или неравномерном падении рельефа местности к водоему и отсутствии возможности канализования всей территории самотеком.
5. Радиальная схема - очистка сточных вод осуществляется на двух или большем числе очистных станций. При этой схеме сточные воды отводятся с канализуемой территории децентрализованно. Такую схему применяют при сложном рельефе местности и канализовании больших городов.
На схеме канализационной сети не указывают все колодцы, но обязательно указывают расчетные точки, в которых изменяются расходы, уклоны и диаметры труб. На второй стадии проектирования - выполнении рабочих чертежей - составляют планы канализационных сетей в масштабе 1:500. На них наносят все смотровые колодцы, расположение которых уточняется засечками от углов зданий или иных закрепленных точек.
Канализационные линии необходимо прокладывать прямолинейно; в местах поворотов сети, в местах изменения уклона линии и диаметра труб, а также в местах соединения нескольких линий необходимо устраивать колодцы. Повороты линии и присоединения следует выполнять под углом, равным или меньшим 90°.