
- •8. Отстойники: горизонтальные, вертикальные, радиальные.
- •9. Осветление воды в слое взвешенного осадка. Схема и принцип работы осветлителя коридорного типа. Типы осветлителей и область их применения.
- •С хема коридорного осветлителя
- •1 2. Автоматический водоочистной фильтр конструкции вгсхи (Ищенко - Даева).
- •2. Неисправности скважин и их ремонт.
- •3. Эксплуатация шахтных колодцев, горизонтальных водозаборов, каптаж родников.
- •1. Классификация водозаборов из поверхностных водоисточников.
- •2. Водозаборы из озер и водохранилищ. Их особенности при выборе месторасположения.
- •3. Санитарные зоны для водозаборов из поверхностных источников.
- •5. Основная классификации лучевых водозаборов, область их применения и конструктивные особенности.
- •6. Способы промывки самотечных линий и водоприемных окон. Конструкции для удаления наносов из камер водозаборов.
- •7. Типы фильтров скважин и определение диаметра фильтра.
- •1. Газоснабжение зданий. Расчетные элементы систем газоснабжения зданий.
- •2. Вводы водопровода. Схемы устройства вводов в здания.
- •3. Арматура систем водоснабжения зданий (запорная, регулирующая, предохранительная, водозаборная, наполнительная).
- •4. Проектирование и расчет внутренней канализации зданий.
- •5. Горячее водоснабжение зданий. Децентрализованные и централизованные системы.
- •6. Системы холодного и горячего водоснабжения зданий (классификация и особенность системы).
- •7. Сравнительная оценка и расчет установок для повышения напора в сети водоснабжения зданий.
- •8. Расчет холодною водоснабжения зданий. Последовательность, задачи расчета. Определение расчетных расходов воды.
- •9. Системы противопожарного водоснабжения зданий. Основы расчета простых и автоматических противопожарных систем.
- •10. Зонные системы водоснабжения здании (последовательная, параллельная схема м.Е. Сорокина).
- •1.Схема станции с механической очисткой сточных вод.
- •2. Сооружения для обработки осадка сточных вод.
- •3. Сооружения для биологической очистки сточных вод.
- •4.Основы проектирования и гидравлического расчета систем водоотведения сточных вод.
- •5. Водоотведение от малых населенных пунктов и отдельно расположенных объектов.
- •6. Очистка и утилизация сточных вод и осадков животноводческих и птицеводческих ферм и агропромышленных комплексов.
- •7. Нормы водоотведения сточных вод. Режим водоотведения и расчетные расходы сточных вод.
- •8. Системы водоотведения и их характеристики.
- •9. Сооружения для механической очистки сточных вод.
- •10. Характеристика сточных вод и их осадка.
- •1. Основные характеристики насосов.
- •2. Принцип действия и маркировка центробежных и осевых насосов.
- •3. Характеристика трубопровода и определение режима работы насоса.
- •4. Неустойчивая работа насоса.
- •6. Классификация зданий насосных станций.
- •8. Последовательная работа насосов на один трубопровод.
- •9. Кавитация. Допустимый кавитационный запас, меры борьбы с последствиями кавитации.
- •10. Параллельная работа насосов на один трубопровод.
- •11. Пуск, остановка и регулировка режимов работы насоса.
- •Гидравлика.
- •1. Гидравлический прыжок: виды гидравлического прыжка, прыжковая функция.
- •2. Уравнение Бернулли для потока при установившемся плавно изменяющемся движении жидкости.
- •3. Классификация водосливов.
- •1. Организация и производство работ бульдозерами.
- •2. Организация и производство работ скреперами.
- •3. Основные экономические проблемы с/х водоснабжения на современном этапе.
- •9. Себестоимость вводном хозяйстве, элементы, статьи затрат и пути снижения.
- •2. Инвестиции в водное хозяйство, источники, принципы их оценки.
6. Способы промывки самотечных линий и водоприемных окон. Конструкции для удаления наносов из камер водозаборов.
Укладка труб самотечной линии на всей длине по дну реки и обсыпка их приводят к образованию донной полузапруды, вызывающее местное увеличение скоростей движения воды и создающей опасность подмыва основания оголовка. При необходимости прокладки труб по дну требуется особо тщательное устройство основания под ними и укрепление самих труб.
Несмотря на попытки создать режим работы самотечных труб, при котором исключалось бы их заиление, полностью предотвратить осаждение взвесей в них обычно не удается. В результате трубы постепенно трубы заиляются и требуют периодической очистки. Наиболее часто применяемым способом очистки самотечных труб является промывка их обратным током. Промывная самотечная линия выключается из работы и в нее подается вода от напорных водоводов. В это время вторая самотечная линия или все остальные, если их несколько, продолжают работать.
Для достижения требуемого эффекта промывки необходимо создать в самотечной линии такие скорости, которые обеспечивали бы взмучивание отложившихся на дне труб осадка и его вынос. «Взмучивающая» скорость зависит от средневзвешенного диаметра осевших частиц d и внутреннего диаметра труб промывной линии D. На основе многочисленных экспериментальных исследований предложена приближенная формула для определения скорости промывки
V ≥ A(dD)0,25,
где коэффициент А принимается в пределах 7,5 - 10.
Большие значения А обеспечивают более высокий эффект промывки, но требуют большего расхода воды.
Расход промывочной воды находится по следующей формуле:
Qпром = Vпром Fсам
где Vпром - скорость промывки, м/с;
Fсам - площадь поперечного сечения самотечных труб, м2.
7. Типы фильтров скважин и определение диаметра фильтра.
Тип и конструктивные размеры фильтров выбирают в зависимости от конкретных гидрогеологических условий и требуемого дебита.
Водоносные породы |
Типы и конструкции фильтров |
Полускальные, неустойчивые, щебенистые и галечниковые с преобладающей крупностью щебня и гальки от 20 до 100 мм (более 50% по массе) |
Трубчатые фильтры с круглой и щелевой перфорацией. Стержневые фильтры. |
Гравий, гравелистый песок с крупностью частиц от 1 до 10 мм и преобладанием частиц от 2 до 5 мм (более 50% по массе) |
Трубчатые и стержневые фильтры с обмоткой проволокой из нержавеющей стали. |
Пески крупные с преобладанием частиц крупностью 1…2 мм (более 50% по массе).
|
Трубчатые фильтры с щелевой перфорацией и стержневые фильтры с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки, штампованного стального листа или из сетки квадратичного сечения |
Пески средние с преобладанием частиц крупностью от 0,25 до 0,5 мм (более 50% по массе) |
Трубчатые и стержневые фильтры с водоприемной поверхностью из сеток гладкого (галунного) плетения |
Пески мелкие с преобладанием частиц крупностью от 0,1 до 0,25 мм (более 50% по массе) |
Трубчатые и стержневые фильтры с однослойной гравийной обсыпкой (гравийные фильтры) |
Примечание: 1. Трубчатые стальные фильтры применяют для скважин любой глубины. 2. Фильтры из пластических масс и стеклопласта применяют в скважинах глубиной до 100…150 м |
Размеры проходных отверстий фильтров определяют, исходя из гранулометрического состава пород или обсыпок, окружающих фильтр.
Для гравийных фильтров в качестве обсыпки применяют песок, гравий и песчано-гравийные смеси. Материал для гравийных обсыпок подбирают по соотношению
D50 / d50 = 8…12,
где D50 - размер частиц, меньше которого в обсыпке содержится 50%; d50 - размер частиц, меньше которого в породе водоносного горизонта содержится
50%.
Толщина гравийной обсыпки вокруг фильтра должна быть не менее 50 мм.
Длину рабочей части фильтра в пластах мощностью до 10 м принимают равной мощности пласта. При большей мощности длину фильтра определяют с учетом водопроницаемости пород и производительности скважины:
I = QA/D,
где Q - проектный дебит скважины, м3/ч; А - коэффициент, зависящий от проницаемости пород; D - диаметр фильтра, мм.
Диаметр фильтра принимают в зависимости от дебита и фильтрационных параметров водоносного горизонта по аналитическим формулам гидродинамики/ Он должен быть не менее 100 мм. Обычно диаметры каркасов фильтров имеют значения от 150 до 300 мм для получения дебитов от 30 до 100 м3/ч. Диаметр гравийного фильтра принимают по внешнему кольцу обсыпки. Он может достигать 1 м.
После соответствующих расчетов выбирают конструкцию фильтра по номенклатуре типов заводского выпуска.
Схемы конструкций фильтров водозаборных скважин:
а - на основе стержневых каркасов: б - на основе трубчатых каркасов с щелевой перфорацией; в - на основе трубчатых каркасов с круглой перфорацией; г - гравийный; 1 - стержневой каркас на опорных кольцах; 2 - проволочная обмотка из нержавеющей стали; 3 - лист, штампованный из нержавеющей стали; 4 - сетка из нержавеющей стали или латуни; 5 - щелевой трубчатый каркас; 6 - опорные проволочные стержни под проволочную обмотку и лист; 7 - опорная проволочная спираль; 8 - трубчатый каркас с круглой перфорацией; 9 - сетка подкладная синтетическая: 10 - рыхлая обсыпка; 11 - гравийная обсыпка в кожухе; 17 - гравийный блок
Санитарно-техническое оборудование зданий.