
- •Содержание
- •Обозначения и сокращения
- •Введение
- •Исходные данные
- •1 Гидрогеологический разрез
- •1.1 Описание гидрогеологического разреза
- •Условные обозначения, используемые на разрезе
- •1.3 Гидродинамическая схема напорных вод
- •1.4 Определение расхода потока для напорных вод
- •1.5 Гидродинамическая схема грунтовых вод
- •1.6 Определение расхода потока для безнапорных вод
- •2 Гидрохимический состав подземных вод
- •2.1 Методика расчета и анализа
- •2.2 Данные для расчета и анализа гидрохимического состава подземных вод
- •2.3 Гидрохимический анализ природных вод
- •2.4 Оценка пригодности воды для питья
- •3 Оценка агрессивности подземных вод
- •3.1 Методика оценки агрессивности подземных вод
- •3.2 Расчет и оценка агрессивности подземных вод
- •4 Расчет ионного стока (для сетки тока)
- •4.1 Расчёт ионного стока (для сетки тока) безнапорных вод
- •4.1 Расчёт ионного стока (для сетки тока) напорных вод
- •5 Расчет токсичности потока и токсичной массы (для сетки тока)
- •5.1 Расчет токсичности потока и токсичной массы (для сетки тока)для напорных вод
- •5.1 Расчет токсичности потока и токсичной массы (для сетки тока)для безнапорных вод
3.2 Расчет и оценка агрессивности подземных вод
Оценка качества воды по отношению к бетону производится по нормам и техническим условиям Н 114-54 «Бетон гидротехнический. Признаки и нормы агрессивности воды-среды».
1 Выщелачивающая агрессивность
r Са+2 = 4,28 мг-экв/дм3
r HC03- = 6,000 мг-экв/дм3
Вода является агрессивной по отношению к бетону, при карбонатной жесткости меньше 0,54-2,14 мг-экв/ дм3, следовательно, вода неагрессивная;
2 Углекислая агрессивность
Данная вода имеет карбонатную жесткость более 1,4 мг-экв/дм3 , значит в ней нет признаков агрессивности в отношение Me(коррозия) и бетона
3 Общекислотная агрессивность
Показатели исследуемой воды:
pH = 7,1
r Са+2 = 4,28 мг-экв/дм3
r HC03- = 6,000 мг-экв/дм3
Вывод: вода не агрессивная для всех видов цементов.
4 Сульфатная агрессивность
SO42-= 73 мг/ дм3, вода является неагрессивной, так как содержание иона SO42- меньше 250 мг/ дм3.
5 Магнезиальная агрессивность
Mg2+= 37 мг/ дм3, вода является неагрессивной, т.к. содержание ионов Mg2+ меньше 5000 мг/ дм3.
Корродирующая способность воды:
Для щелочных вод
r Mg2+ = 3,03 мг-экв/ дм3
r HC03- = 6,00 мг-экв/ дм3
Коэффициент коррозии:
Кк = r Mg2+ - r HC03- = 3,03 – 6,00 = - 2,97
Кк + 0,05 Са2+ = -2,97+0,05*90 = 1,53
Так как Кк + 0,05 Са2+ > 0, следовательно, исследуемая вода относится к полукоррозирующей группе вод.
Исследование пробы по формуле Курлова
HCO3
6,00 CL1,84 SO4
1,52 NO3
0,24
Ca 4,28 Mg 3,03 Na 1,82 K0,102
pH7,1
M0,696
где М – минерализация воды в г/дм3.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что данная вода пресная, сульфатная, магниево – кальциевая, слабокислая. Температура равна 10oC, вода холодная.
4 Расчет ионного стока (для сетки тока)
4.1 Расчёт ионного стока (для сетки тока) безнапорных вод
Ионный сток для безнапорных вод рассчитывается по формуле
Ис = Сi*Qбезнап.вод,
где
=
3,55
Таблица 12 - Расчет ионного стока (для сетки тока)
Показатель |
Ис для безнапорных вод, т/год |
|
0,00520 |
Mn2+ |
0,00004 |
|
0,47425 |
|
0,09589 |
Pb2+ |
0,00004 |
Zn2+ |
0,00259 |
Cu2+ |
0,00065 |
Mg2+ |
0,04794 |
As3+ |
0,00001 |
Hg |
0,000004 |
Сумма |
0,62725 |
4.1 Расчёт ионного стока (для сетки тока) напорных вод
Ионный сток для безнапорных вод рассчитывается по формуле
Ис = Сi*Qнап.вод,
где Qнап.вод = 59.09
Таблица 12 - Расчет ионного стока (для сетки тока)
Показатель |
Ис для напорных вод, т/год |
|
0,01078 |
Mn2+ |
0,00065 |
|
7,89383 |
|
1,59602 |
Pb2+ |
0,00065 |
Zn2+ |
0,04314 |
Cu2+ |
0,01078 |
Mg2+ |
0,79802 |
As3+ |
0,00022 |
Hg |
0,000065 |
Сумма |
10,35413 |
Общий ионный сток равен:
Ис =∑Ис(безнап.вод) + ∑Ис(нап.вод)
Ис = 10,35413 + 0,62725 = 10,982 т/год