- •2.Сиситемы водоснабжения промышленных предприятий
- •3.Проектирование водопроводов.Нормы и режимы водопотребления,расчётные расходысвободные напоры
- •4.Поверхностные и подземные источники водоснабжения, зоны санитарной охраны.
- •5. Водозаборные сооружения из поверхностных источников руслового типа.
- •6.Водозаборные сооружения из поверхностных источников берегового и ковшевого типа.
- •6.Водозаборные сооружения из поверхностных источников ковшевого типа.
- •7.Водозаборные сооружения из подземных источников. Трубчатые колодцы, шахтные колодцы.
- •8.Лучевые водозаборы, каптажи.
- •9.Классификация нагнетателей. Основные показатели.
- •10.Лопастные насосы.
- •11.Объёмные насосы.
- •12.Водонапорные насосные станции.Классификация.Основные элементы и оборудывание насосной станции.
- •13.Наружная водопроводная сеть.Трассировка,глубина заложения,применяемые трубы.
- •14.Принцип расчёта кольцевой водопроводной сети.
- •15.Регулирующие и запасные емкости.
- •16.Свойства воды и требования,предъявляемые к её качеству.
- •17.Методы обработки природной воды.
- •18.Классификация схем обработки природной воды.
- •19.Коагулирование воды.
- •20.Обеззараживание воды.
- •21.Отстойные сооружения,применяемые в водоснабжении.
- •22.Осветлители со слоем взвешанного осадка.
- •23.Фильтры, применяемые в водоснабжении.
- •24.Принцип расчёта внутреней системы водоснабжения.
- •25.Системы и схемы внутреннего водоснабжения зданий. Классификация. Основные элементы.
- •26.Эрлифты,гидроэлеваторы,шнековые насосы,гидравлический таран.
- •27.Основные характеристики насосов. Принцип их подбора.
- •28.Сооружения механической очистки сточных вод.
- •29.Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях.
- •30 Условия спуска сточных вод в водоем. Необходимая степень очистки сточной жидкости.
- •31. Насосы для перекачки сточной жидкости. Канализационные насосные станции.
- •32. Виды и состав загрязнений сточных вод. Бпк и хпк.
- •33.Раздельная и полураздельная системы наружной канализации.
- •35. Схема наружных канализационных сетей.
- •36. Трубы и арматура, применяемые во внутренних системах водоотведения.
- •37. Трубы и арматура, применяемые во внутренних системах водоотведения.
- •38.Системы наружной канализации.
- •39. Скорости, уклоны, глубина заложения наружной канализационной сети.
- •40.Принцип расчета наружной канализационной сети.
- •41.Вихревые насосы.
- •42. Проектирование и расчет внутренней системы водоотведения.
- •43.Водомерные узлы. Водомеры, конструкция, подбор.
- •44.Спринклерные противопожарные устройства.
- •45.Водостоки зданий. Классификация. Устройство внутренних водостоков.
- •46. Мусороудаление.
- •47. Пересечение трубопроводов канализационной сети с препятствиями.
- •48.Системы внутренней канализации. Классификация, основные элементы.
- •49.Противопожарные системы водоснабжений здания. Простые и автоматические.
- •50. Вводы водопроводов. Пересечение их с фундаментами зданий.
- •51.Дренчерные противопожарные устройства.
- •52. Повысительные насосные установки. Открытые водонапорные баки.
- •53. Методы очистки сточных вод. Общие технологические схемы очистки сточных вод
- •54. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях.
- •56. Что такое вентиль и его конструкция.
- •61.Спсобы соединения стальных труб.
- •62. Чем отличается аэротенк от биофильтра?
- •74.Типы канализационных колодцев
- •75. При каких условиях проектируется два водопроводных ввода в здание?
20.Обеззараживание воды.
Вода поверхностных источников, как правило, содержит болезнетворные бактерии. В результате отстаивания и фильтрования из воды удаляется до 95% бактерий. Для уничтожения оставшихся бактерий воду обеззараживают. С этой целью используют жидкий хлор, гипохлорит натрия, растворы гипохлоритов, полученные электролитическим путем, озон, двуокись хлора и бактерицидное облучение. Воду в хозяйственно-питьевых водопроводах, питающихся из подземных источников, обеззараживают в случае возможного попадания в эти источники болезнетворных бактерий.
21.Отстойные сооружения,применяемые в водоснабжении.
Источники водоснабжения характеризуются различным содержанием в воде взвешенных частиц, т. е. имеют разную мутность. В спязи с этим продолжительность отстаивания воды будет различной.
Осветляемая вода может двигаться в отстойнике в горизонтальном, вертикальном или радиальном направлении. В зависимости от направления потока различают отстойники горизонтальные, вертикальные и радиальные.
Г
оризонтальные
отстойники применяют
на очистных станциях производительностью
более 30 000 м3/сут.
Рис. 11.49. Горизонтальный отстойник
В горизонтальном отстойнике (рис. 11.49), представляющем собой прямоугольный резервуар, вода поступает с торца и движется вдоль длинной стороны резервуара.
Относительно равномерное движение воды по всему поперечному сечению отстойника достигается устройством дырчатых перегородок, водосливов, распределительных и сборных желобов.
Для равномерного отвода воды из отстойника на расстоянии 1— 2 м перед задней торцовой стенкой устанавливают дырчатую перегородку. Нижнюю часть перегородки на 0,3—0,5 м выше зоны накопления и уплотнения осадка делают сплошной (без отверстий).
Глубина зоны осаждения принимается равной 2,5—3,5 м, а ширина секции отстойника — не более 6 м.
Днище горизонтальных отстойников имеет уклон к приямку для осадка, расположенному в начале отстойника. Осадок, накапливающийся в отстойнике, периодически удаляют механизированным или гидравлическим способом.
При горизонтальных отстойниках следует предусматривать камеры хлопьеобразования перегородчатого или вертикального типа со слоем взвешенного осадка или без него.
В последние годы находят распространение горизонтальные отстойники с рассредоточенным по площади сбором воды через затопленные отверстия.
Вертикальные
отстойники,
устраиваемые на малых очистных станциях
производительностью до 3000 м3/сут,
представляют собой круглый или квадратный
в плане резервуар с коническим или
пирамидальным днищем с углом наклона
стенок 50—70°. Вода поступает по трубопроводу
в центральную трубу, опускается в нижнюю
часть отстойника, затем поднимается в
его рабочей части и переливается через
водослив в круговой лоток. Иногда вместо
центральной трубы устраивают камеру
хлопьеобразования водоворотного типа
(рис. 11.50). В эту камеру вода поступает
через сопла, из которых она выходит по
касательной, создавая вращательное
движение в камере. В нижней части камеры
устанавливают решетки из щитов для
гашения вращательного движения воды.
Рис. II.50. Вертикальный отстойник
Осветление происходит при условии, что скорость восходящего потока воды меньше скорости осаждения взвешенных частиц. Тогда эти частицы выпадают на дно. Осадок периодически удаляется самотеком по иловой трубе без прекращения работы отстойника.
Скорость восходящего потока воды v принимают в пределах 0,5— 0,75 мм/с. Диаметр отстойника не должен превышать 10 м, а отношение диаметра вертикального остойника к высоте зоны осаждения должно быть не больше 1,5. Если диаметр отстойника превышает 4 м, то кроме кругового лотка устраивают радиальные желоба.
Число отстойников на очистной станции должно быть не менее Двух.
Площадь поперечного сечения вертикального отстойника слагается из площади зоны осаждения и площади камеры хлопьеобразования.
Площадь камеры хлопьеобразования определяется из расчета пребывания воды в ней в течение 15—20 мин. Высота камеры назначается в пределах 3,5—4,5 м.
Радиальные отстойники применяют преимущественно в промышленных системах водоснабжения на очистных станциях большой производительности при высоком содержании в воде взвешенных частиц. В этих отстойниках вода подается в центр, а затем движется в радиальном направлении и сливается в периферийный сборный желоб, из которого отводится по трубе. Как и в отстойниках других типов осветление здесь происходит вследствие создания малых скоростей движения, при которых взвешенные частицы выпадают на дно.
Радиальные отстойники имеют диаметр 20—60 м, глубину 3— 5 м в центре и 1,5—3 м на периферии.
Преимущество этих отстойников состоит в том, что их конструкция позволяет осуществлять постоянное удаление осадка механизированным способом без прекращения работы отстойников.
