- •Основные параметры насосов: напор, подача, мощность, коэффициент полезного действия, кавитационный запас
- •Характеристики насосов. Виды характеристик. Понятие об оптимальной зоне характеристик насоса. Сводные графики номенклатуры насосов.
- •Всасывающие и подводящие трубы насосных агрегатов. Определение диаметра всасывающей трубы. Особенности всасывающих линий насосных станций водоснабжения.
- •Работа насоса на трубопровод. Построение характеристики трубопровода. Рабочая точка насоса. Определение расхода и напора.
- •Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций. Назначение, конструкции. Определение основных размеров.
- •Схемы устройства кнс и особенности расположения насосных агрегатов. Приемные резервуары кнс и их механическое оборудование.
- •Состав узла сооружений при заборе воды из открытых источников. Схемы узлов сооружений.
- •Регулирование подачи насосов. Количественное и качественное регулирование. Сравнительная оценка.
- •Явление кавитации. Определение кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической высоты всасывания. Определение отметки рабочего колеса.
- •Дренажные и осушительные системы насосных станций. Методика расчета.
- •111. Основные физические, физико-химические, химические и бактериологические показатели загрязненности сточных вод.
- •112. Условия приема сточных вод в канализацию. Пдк
- •113. Нормы водоотведения бытовых сточных вод. Коэффициент неравномерности водоотведения.
- •114. Определение расчетных суточных, часовых и секундных расходов бытовых сточных вод
- •115. Схемы водоотведения, их классификации. Факторы, влияющие на выбор схемы.
- •116. Трассировка уличной сети по объемлющей схеме, по пониженной стороне квартала, через квартал.
- •117. Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.
- •118. Попутные, транзитные, боковые и сосредоточенные расходы и их определение.
- •119. Дюкеры, эстакады, переходы и другие сооружения на сети.
- •120. Формирование стока атмосферных осадков на городских территориях. Водостоки. Очистные сооружения на водосточных сетях.
- •122. Методы очистки сточных вод и обработка осадка. Использование городских сточных вод в сельском хозяйстве и в промышленности.
- •123. Сооружения механической очистки сточных вод . Технологическая схема очистной станции с механической очисткой сточных вод.
- •124. Сооружения механической очистки сточных вод. Решетки, конструкции и расчет.
- •125.Песколовки горизонтальные, вертикальные, тангенциальные, эрируемые. Конструкции и метод расчета.
- •126. Отстойники горизонтальные, вертикальные, радиальные, тонкослойные
- •127. Поля орошения и фильтрации, биологические пруды.
- •128. Биологические методы очистки сточных вод. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод на биофильтрах.
- •129. Классификация биологических фильтров. Фильтры с объемной и плоскостной загрузкой
- •130. Принципы очистки сточных вод в аэротенках. Характеристики активного ила. Технологическая схема очистной станции с биологической очисткой сточных вод в аэротенках.
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •132. Физико-химическая, химическая и микробиологическая характеристики активного ила.
- •133. Технологические схемы работы аэротенков (одно- и многоступенчатые, аэротенки с регенерацией активного ила)
- •136. Механическое обезвоживание осадка сточных вод на вакуум-фильтрах, центрифугах, ленточных и рамных прессах.
- •137.Глубокая очистка сточных вод от органических загрязнений и взвешенных веществ. Технологическая схема очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод.
- •138. Методы и сооружения для глубокой доочистки биологически очищенных сточных вод.
- •139. Обработка, обеззараживание и утилизация осадков сточных вод.
- •140.Методы обеззараживания сточных вод.
116. Трассировка уличной сети по объемлющей схеме, по пониженной стороне квартала, через квартал.
Трассировка уличных трубопроводов возможна по трем следующим схемам. Объемлющая трассировка (рис. 3.2, а) - уличные трубопроводы прокладывают со всех сторон квартала. Эту трассировку применяют при слабовыраженном уклоне местности 0 < 0,005) для больших кварталов и при отсутствии внутри них застройки. Трассировка по пониженной стороне квартала (рис. 3.2, б) - уличные трубопроводы прокладывают лишь с пониженных сторон квартала. Эту трассировку применяют при выраженном рельефе местности i > 0,007) и небольших кварталах.
Рис. 3.2. Трассировка уличной сети: а - объемлющая; б - по пониженной стороне квартала; в - черезквартальная; 1 - кварталы; 2 – дома Черезквартальная трассировка (рис. 3.2, в) - трубопроводы прокладывают внутри квартала, что при детальной планировке жилых кварталов сокращает общую протяженность сети. Преимущества этой трассировки заключаются в том, что трубопроводы пересекают проезды на отдельных коротких участках, не загромождая подземную часть, насыщенную другими инженерными коммуникациями. Пересечения трубопроводов с городскими инженерными сооружениями (железными дорогами, автотрассами) и естественными препятствиями (реками, оврагами) представляют собой сложные участки, на которых трудно обеспечить надежность работы системы водоотведения. Поэтому таких пересечений следует избегать и сводить их к минимуму. Рассмотренные выше правила трассировки и разработки схем водоотводящих сетей эффективны при открытом способе производства работ по прокладке трубопроводов до глубины 6-8 м.
117. Глубина заложения канализационных сетей. Диктующие точки.
Глубина
заложения трубопроводов.
Минимальная
глубина заложения трубопроводов
принимается исходя из следующих трех
условий: 1) исключение промерзания труб;
2) исключение механического разрушения
труб под действием внешних нагрузок;
3) обеспечение самотечного присоединения
к трубопроводам внутриквартальных
сетей и боковых веток. Температура
сточных вод в зимнее время не снижается
ниже 10°С. Поэтому оказывается возможным
прокладывать трубопроводы на глубине,
меньшей глубины промерзания грунта
(рис.2.8). Благодаря большой теплоемкости
воды вокруг трубы образуется зона
талого грунта, которая примыкает к
нижней зоне непромерзающего грунта,
поэтому трубопровод не промерзает и
не разрушается. При отсутствии данных
по опыту эксплуатации минимальная
глубина может приниматься равной
h′min
=
hпр
- a где
hпр
- глубина
промерзания грунта; а
- величина,
зависящая от диаметра трубопровода,
значение которой рекомендуется принимать
равными: 0,3 м - при диаметре до 500 мм и
0,5 м - при большем диаметре.
Рис. 3.3. Схема глубины заложения трубопровода: 1 - трубопровод; 2 - граница мерзлого грунта Минимальную глубину заложения трубопроводов принимают на основании опыта эксплуатации подземных коммуникаций в данной местности. В целях исключения механического разрушения трубопроводов от внешних нагрузок, возникающих в городских условиях, глубина заложения должна быть не меньше 0,7 м до верха трубопровода. Следовательно минимальная глубина трубопровода до лотка равна h′min = 0,7 + d, где d — диаметр трубы, м. Диктующая точка - наиболее удаленная и низкорасположенная начальная точка водоотводящей сети. Начиная от диктующей точки в направлении движения воды нумеруются расчетные участки. Размещение канализационных сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ. В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3—7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается. Канализационные сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети — по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к канализации. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами. Расположение канализационных сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети. Расстояние в плане от напорных канализационных трубопроводов до обрезов фундаментов зданий, путепроводов, туннелей и сооружений должно быть не менее 5 м, а от безнапорных — не менее 3 м. Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно- питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах). Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м. Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м.
