- •1.Особенности водоснабжения сельских населенных пунктов. Выбор типа системы водоснабжения в зависимости от конфигурации населенного пункта и рельефа местности.
- •2 Обводнение территорий, задачи обводнения, схемы обводнения территорий.
- •3.Классификация систем водоснабжения. Состав элементов систем водоснабжения.
- •4 Схемы сельскохозяйственного водоснабжения, выбор водопроводных сооружений в условиях протяженных населенных пунктов.
- •5. Расчет водопотребления, нормы водопотребления. Определение среднесуточного и максимального суточного расхода для различных потребителей сельского населенного пункта.
- •6.Гидравлический расчет водоводов, схемы водоводов. Транспортировка воды.
- •7. Определение максимального секундного расхода воды сельского населенного пункта. Учесть состав потребителей воды (ком-ный, жив-ий, произ-ый сектора).
- •8. Тупиковая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Указать на схеме ее элементы.
- •9. Кольцевая водопроводная сеть, ее преимущества и недостатки. Схема кольцевой сети. Указать на схеме ее элементы.
- •10. Гидравлический расчет водопроводных внешних сетей в гористой местности для сельских населенных пунктов. Удельный расход и метод определения.
- •11. Расчет тупиковых водопроводных сетей (расчетная схема). Транзитные и путевые расходы на участках сети. Их физический смысл, размерность и определение.
- •13. Расчет диаметров труб на участках водопроводной сети. На продольном профиле трубопровода указать участки сети с параметрами.
- •14. Определение общих потерь напора на участках водопроводной сети. Показать на конкретных примерах расчет потери напора (для 2-4 примеров, которые принимаются самостоятельно студентом).
- •15. Способ расчета потери напора в трубопроводах ( графический , аналитический, табличный) .Привести примеры расчета потери напора.
- •16. Построить продольный профиль трубопровода по расчетной трассе для кольцевой водопроводной сети. Показать на профиле «диктующую точку».
- •18. Конструкция водонапорной башни на водопроводной сети (пример с её элементами). Определение толщины стенки водонапорного бака.
- •19. Конструкция водонапорного бака для различных климатических зон. Определение регулирующего объема бака водонапорной башни.
- •20. Категории систем водоснабжения. Расчет пожарного объема бака водонапорной башни для 2 категории водоснабжения.
- •21. Гидравлический расчет кольцевых водопроводных сетей. Расчет узлового расхода. Проверка расчета узловых расходов.
- •24. Добыча воды из равнинных рек с крутыми берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •25. Добыча воды из равнинных рек с пологими берегами. Состав сооружений для добычи воды с учетом ее качества.
- •31.Групповые водозаборы подземных вод. Схемы групповых водозаборов. Основные элементы водозаборов.
- •32. Резервуары питьевой воды. Схемы размещения резервуаров питьевой воды в системе водоснабжения с учетом рельефа местности.
- •33. Резервуары питьевой воды.Рачет общего объема резервуара для системы водоснабжения. Расчет пожарного объема резервуара для системы водоснабжения 3 категории.
- •34. Насосные станции в системах водоснабжения. Какую функцию они выполняют в зависимости от их назначения. Дать конкретные примеры.
- •35.Режим эксплуатации водоводов про черезвычайных ситуациях(порыв трубопровода,потери напора,промерзание грунта)
- •36. Мероприятия по повышению пропускной способности водоводов.
- •37. Деталировка водопроводных сетей. Спецификация водопроводных сетей. Конструкция водопроводных колодцев.
- •38.Сооружения для преодоления препятствий(рек,балок) при транспортировке воды по трубопроводов и каналам. Расчет основных параметров сооружений (дюкер,акведук).
- •39. Способы измерения расхода воды в трубах систем водоснабжения и на каналах при обводнении территорий.
- •40. Обводнение территорий, его понятие и задачи. Особенности сельскохозяйственного обводнения. Формы обводнения территорий, их характеристика, особенности и отличия.
- •41. Строительные процессы и их классификация, формы и методы организации работ.
- •42. Техническое нормирование в строительстве (сущность, задачи, виды производственных норм). Виды и методы нормативных наблюдений.
- •43. Системы и формы оплаты труда, тарифная сетка еткс в строительстве.
- •44. Структура состав, стадии проектирования водохозяйственных объектов.
- •45. Календарное планирование в строительстве. Виды, назначение и требования к ним.
- •46. Стоимость строительной продукции. Состав и структура затрат.
- •48. Определение потребности в ресурсах (рабочих кадров, материальных, машин, механизмов и др.)
- •49. Грунты и их строительные свойства (Классификация, группы, влажность, прочность и др.)
- •50. Способ производства земляных работ. Выбор машин по рабочим параметрам, технологическим и экономическим показателям.
- •51. Производство работ одноковшовыми экскаваторами
- •52. Производство работ скреперами, бульдозерами, грейдерами. Производительность машин.
- •53. Организация транспорта и укладки грунта в качественные профильные насыпи. Способы уплотнения. Выбор оборудования для уплотнения.
- •54. Пути повышения производительности землеройных машин
- •55. Технология проектирования состава бетонной смеси.
- •56. Технология приготовления, транспортировки и укладки бетонной смеси
- •57. Арматурные и опалубочные работы.
- •58. Технология строительства закрытых трубопроводов.
- •59. Производство работ по строительству сооружений на трубопроводах.
- •60. Испытание трубопроводов. Производство работ в зимних условиях.
- •69. Диспетчерская служба. Плановые осмотры и ремонты. Ликвидация аварий и повреждений. Эксплуатация средств водоучета.
- •71. Физические, химические, бактериологические (санитарные) и биологические показатели воды.
- •Физико-химические основы коагуляции в свободном объеме. Контактная коагуляция, её применение.
- •Устройства для приготовления, хранения и дозирования реагентов.
- •74. Типы отстойников и область их применения. Гидроциклоны. Флотаторы.
- •75. Скорые фильтры. Загрузка фильтров. Требования к фильтрующим материалам.
- •76. Задачи и методы обеззараживания. Классификация методов обеззараживания.
- •78. Озонирование. Установки для его получения.
- •Бактерицидное облучение воды. Установки для обработки воды.
- •80. Классификация методов умягчения воды. Технологические схемы и конструктивные особенности установок для умягчения воды.
- •81.Одноковшовый универсальный экскаватор. Область применения. Основные параметры.
- •82.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Прямая лопата. Обратная лопата
- •83.Сменное рабочее оборудование одноковшового экскаватора. Драглайн.
- •85.Экскаваторы непрерывного действия продольного, поперечного и радиального копания. Условия применения ковшовых и скребковых рабочих органов. Многоковшовые роторные экскаваторы.
- •86.Многоковшовые цепные экскаваторы
- •88. Машины для уплотнения грунта.
- •89.Машины для бетонных и железобетонных работ. Камнедробилки. Бетоносмесители, растворосмесители. Грохоты.
- •90. Ручные машины
- •91. Потребители воды в зданиях. Виды и режим водопотребления. Классификация водопроводов. Основные элементы внутреннего водопровода.
- •92. Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод зданий. Назначение и требование к водоводу. Схемы водопровода. Водопроводные сети. Способы прокладки и применяемые материалы.
- •93. Противопожарный водопровод. Системы и схемы пожаротушения в зданиях. Пожарные краны. Спринклерные и дренчерные системы пожаротушения.
- •94. Санитарно-технические приборы и оборудование внутреннего водопровода холодной воды. Водоразборная арматура. Запорная арматура.
- •95. Водомерные узлы. Основные элементы и схемы узлов. Приборы для измерения расхода воды. Скоростные счетчики воды и их виды и устройство. Индукционные и другие устройства для учета воды.
- •97. Материалы и оборудование для систем внутренней канализации. Трубы. Приемники сточных вод, их виды, установка и присоединение к канализационной сети.
- •98. Трассировка и устройство сети внутренней канализации. Отводные трубопроводы. Канализационные стояки. Выпуски. Дворовая, внутриквартальная канализационная сеть. Канализационные колодцы.
- •Системы внутренних водопроводов животноводческих зданий (рассмотреть на примере). Водопроводная арматура и технологическое оборудование (примеры).
- •100. Расчет внутренней водопроводной сети животноводческих ферм.
- •101.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.
- •103.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.
- •105.Аванкамеры и водоприемные камеры насосных станций. Назначение конструкции. Определение основных размеров аванкамер и водоприемных камер.
- •106. Схемы устройства кнс и особенности расположения насосных агрегатов. Приемные резервуары кнс и их механическое оборудование.
- •Регулирование подачи насосов. Количественное и качественное регулирование. Сравнительная оценка.
- •Явление кавитации. Определение кавитационного запаса и допустимой вакуумметрической высоты всасывания. Определение отметки оси рабочего колеса насоса.
- •110.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.
- •141. Поверхностные воды как источник водоснабжения. Требования к источникам водоснабжения, направления использования поверхностных вод.
- •142. Классификация водозаборных сооружений. Категории водозаборов по надежности подачи. Основные требования, предъявляемые к конструкции водозабора в целом.
- •144. Зоны санитарной охраны (зсо) – цель их создания и обеспечение особого режима. Организация зсо. Назначение поясов зсо.
- •Поверхностные источники водоснабжения
- •Подземные источники водоснабжения
- •143. Параметры водоносных пластов: коэф. Фильтрации, коэф. Водопроводимости, водоотдача, пьезопроводность напорных и безнапорных пластов.
- •145. Береговой водозабор: основные типы, состав сооружений принципиальные схемы.
- •146. Русловые водозаборы: основные типы, состав сооружений, принципиальные схемы.
- •147. Ковшовые водозаборы: условия применения, производительность, конструктивные типы.
- •148. Искусственное пополнение подземных вод (иппв): назначение, сущность метода иппв, источники, типы инфильтрационных сооружений, конструкции, условия применения.
- •149. Шахтные колодцы. Конструкция, устройство водоприемной части, определение дебита.
- •150. Каптажные сооружения родников. Особенности конструкций, мероприятия, обеспечивающие надежность сооружений.
76. Задачи и методы обеззараживания. Классификация методов обеззараживания.
Вода природных источников питьевого водоснабжения, как правило, не соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде и требует перед подачей населению подготовки - очистки и обеззараживания. Очистка воды, включающая её осветление и обесцвечивание , является первым этапом в подготовке питьевой воды. В результате её из воды удаляются взвешенные вещества, яйца гельминтов и значительная часть микроорганизмов. Но часть патогенных бактерий и вирусов проникает через очистные сооружения и содержится в фильтрованной воде. В практике коммунального водоснабжения используют реагентные (хлорирование, озонирование, воздействие препаратами серебра), безреагентные (ультрафиолетовые лучи, воздействие импульсными электрическими разрядами, гамма-лучами и др.) и комбинированные методы обеззараживания воды. В первом случае должный эффект достигается внесением в воду биологически активных химических соединений. Безреагентные методы обеззараживания подразумевают обработку воды физическими воздействиями. А в комбинированных методах используются одновременно химическое и физическое воздействия. При выборе метода обеззараживания следует учитывать опасность для здоровья человека остаточных количеств биологически активных веществ, применяемых для обеззараживания или образующихся в процессе обеззараживания, возможность изменения физико-химических свойств воды.
При химических способах обеззараживания питьевой воды для достижения стойкого обеззараживающего эффекта необходимо правильно определить дозу вводимого реагента и обеспечить достаточную длительность его контакта с водой. Доза реагента определяется пробным обеззараживанием или расчетными методами. Для поддержания необходимого эффекта при химических способах обеззараживания питьевой воды доза реагента рассчитывается с избытком (остаточный хлор, остаточный озон), гарантирующим уничтожение микроорганизмов, попадающих в воду некоторое время после обеззараживания. При физических способах необходимо подвести к единице объема воды заданное количество энергии, определяемое как произведение интенсивности воздействия (мощности излучения) на время контакта.
Хлорирование. Самый распространенный и проверенный способ дезинфекции воды - первичное хлорирование. В настоящее время этим методом обеззараживается 98,6 % воды. Причина этого заключается в повышенной эффективности обеззараживания воды и экономичности технологического процесса в сравнении с другими существующими способами. Хлорирование позволяет не только очистить воду от нежелательных органических и биологических примесей, но и полностью удалить растворенные соли железа и марганца. Другое важнейшее преимущество этого способа - его способность обеспечить микробиологическую безопасность воды при ее транспортировании пользователю благодаря эффекту последействия.
Существенный недостаток хлорирования - присутствие в обработанной воде свободного хлора, ухудшающее ее органолептические свойства и являющееся причиной образования побочных галогенсодержащих соединений. Озонирование. Преимущество озона (О3) перед другими дезинфектантами заключается в присущих ему дезинфицирующих и окислительных свойствах, обусловленных выделением при контакте с органическими объектами активного атомарного кислорода, разрушающего ферментные системы микробных клеток и окисляющего некоторые соединения, которые придают воде неприятный запах (например, гуминовые основания). Количество озона, необходимое для обеззараживания питьевой воды, зависит от степени загрязнения воды и составляет 1-6 мг/л при контакте в 8-15 мин; количество остаточного озона должно составлять не более 0,3-0,5 мг/л, т. к. более высокая доза придает воде специфический запах и вызывает коррозию водопроводных труб. Другие реагентные способы дезинфекции воды. Применение тяжелых металлов (медь, серебро и др.) для обеззараживания питьевой воды основано на способности оказывать бактерицидное действие в малых концентрациях. Эти металлы могут вводиться в виде растворов солей либо методом электрохимического растворения. В обоих этих случаях возможен косвенный контроль их содержания в воде. Следует заметить, что ПДК ионов серебра и меди в питьевой воде достаточно жесткие, а требования к воде, сбрасываемой в рыбохозяйственные водоемы, еще выше. К химическим способам обеззараживания питьевой воды относится также широко применявшееся в начале 20 в. обеззараживание соединениями брома и йода, обладающими более выраженными бактерицидными свойствами, чем хлор, но требующими и более сложной технологии. В современной практике для обеззараживания питьевой воды йодированием предлагается использовать специальные иониты, насыщенные йодом. При пропускании через них воды йод постепенно вымывается из ионита, обеспечивая необходимую дозу в воде. Такое решение приемлемо для малогабаритных индивидуальных установок. Существенным недостатком является изменение концентрации йода во время работы и отсутствие постоянного контроля его концентрации. Применение активных углей и катионитов, насыщенных серебром, преследует цели не «серебрения» воды, а предотвращения развития микроорганизмов при прекращении движения воды. При остановках создаются идеальные условиях для их размножения - большое количество органики, задержанное на поверхности частиц, их огромная площадь и повышенная температура. Физические методы обеззараживания питьевой воды Кипячение. Из физических способов обеззараживания воды наиболее распространенным и надежным (в частности, в домашних условиях) является кипячение. При кипячении происходит уничтожение большинства бактерий, вирусов, бактериофагов, антибиотиков и других биологических объектов, которые часто содержатся в открытых водоисточниках, а как следствие и в системах центрального водоснабжения. Кроме того, при кипячении воды удаляются растворенные в ней газы и уменьшается жесткость. Вкусовые качества воды при кипячении меняются мало. Ультрафиолетовое излучение. Обработка УФ-излучением - перспективный промышленный способ дезинфекции воды. При этом применяется свет с длиной волны 254 нм (или близкой к ней), который называют бактерицидным. Дезинфицирующие свойства такого света обусловлены их действием на клеточный обмен и особенно на ферментные системы бактериальной клетки. При этом бактерицидный свет уничтожает не только вегетативные, но и споровые формы бактерий. Современные установки УФ-обеззараживания имеют производительность от 1 до 50 000 м3/ч и представляют собой выполненную из нержавеющей стали камеру с размещенными внутри УФ-лампами, защищенными от контакта с водой прозрачными кварцевыми чехлами. Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в ней микроорганизмы. Электроимпульсный способ. Достаточно новым способом обеззараживания воды является электроимпульсный способ - использование импульсивных электрических разрядов (ИЭР).Сущность метода заключается в возникновении электрогидравлического удара.Радиационное обеззараживание Имеются предложения использования для обеззараживания воды гамма-излучения. Гамма-установки типа РХУНД работают по следующей схеме: вода поступает в полость сетчатого цилиндра приёмно-разделительного аппарата, где твёрдые включения увлекаются вверх шнеком, отжимаются в диффузоре и направляются в бункер - сборник. Затем вода разбавляется условно чистой водой до определённой концентрации и подаётся в аппарат гамма-установки, в котором под действием гамма происходит процесс обеззараживания. Гамма-излучение оказывает угнетающее действие на активность микробных дегидраз (ферментов). При больших дозах гамма-излучения погибает большинство возбудителей таких опасных заболеваний как тиф, полиомиелит и др.
77. Хлорирование воды. Дозаторы, ёмкости для хранения хлора. Для обеззараживания воды хлорированием на водоочистных комплексах используют хлорную известь, хлор и его производные, под действием которых бактерии, находящиеся в воде, погибают в результате окисления. Хлорирование воды предотвращает распространение эпидемий, так как большинство патогенных бактерий (бациллы брюшного тифа, туберкулеза и дизентерии, вибрионы холеры, вирусы полиомиелита и энцефалита) весьма нестойки по отношению к хлору. Спорообразующих бактерий хлор не уничтожает, что является одним из недостатков этого метода обеззараживания.
Для
качественного хлорирования необходимо
хорошее перемешивание, а затем не
менее чем 30-минутный контакт хлора с
водой, прежде, чем вода поступит к
потребителю. Контакт может происходить
в резервуаре фильтрованной воды или в
трубопроводе подачи воды потребителю,
если последний имеет достаточную длину
без водоразбора. Доза остаточного хлора
0,3 ... 0,5 мг хлора на 1мл воды. Хлорирование
воды осуществляется жидким (газообразным)
хлором. На малых водоочистных комплексах
(до 3000 м3/сут) допускается применение
хлорной извести. При плюсовых температурах
и атмосферном давлении хлор представляет
собой газ зеленовато-желтого цвета с
удушливым запахом и плотностью,
значительно большей, чем плотность
воздуха. При повышении давления
хлор переходит в жидкое состояние.
В таком виде его перевозят и хранят в
специальных стальных емкостях (при
давлении 0,6…1,0МПа).
В настоящее время заводы по производству хлора поставляют хлор в основном в баллонах двух типов: Е-24 (рис. 14.1, а) вместимостью до 25 ... 30 кг жидкого хлора и Е-54 с содержанием хлора до 100 кг и в бочках. На крупных водоочистных комплексах производительностью более 100 тыс. м3/сут хлор доставляют обычно в специальных железнодорожных цистернах вместимостью до 48 т жидкого хлора, а хранят его в бочках (рис. 14.1,6), которые в зависимости от размеров вмещают от 700 до 3000 кг жидкого хлора. Хлорное хозяйство должно обеспечивать прием, хранение, испарение жидкого хлора, дозирование газообразного хлора с получением хлорной воды.
Хлорное хозяйство располагают в отдельно размещаемых хлораторных, где сблокированы расходный склад хлора, испарительная и хлордозаторная. Расходный склад хлора можно размещать в отдельных зданиях или вплотную к хлораторной, отделяя его глухой стеной без проемов. Склад хлора в составе хлораторных можно не предусматривать, в этом случае в хлордозаторной разрешается хранение одного баллона жидкого хлора массой не более 70 кг. Трубопроводы передачи хлорной воды выполняют из поливинилхлорида, резины, полиэтилена высокой плотности и др.
В
водоподготовке применяют дозаторы
растворов и суспензий, газов и сухих
реагентов, которые можно классифицировать
на три вида: дозаторы постоянной дозы;
пропорциональные и насосы-дозаторы.Объемные
дозаторы подают определенный объем
вещества за расчетный промежуток
времени, массовые — массовое
количество вещества. Основное отличие
их состоит в следующем: объемные
дозаторы, которые конструктивно проще
и дешевле, имеют точность дозирования
3...5%, массовые — 1%; массовые дозаторы
легче оборудовать записывающим
устройством для регистрации
дозируемого реагента и устройством
для автоматической подачи реагента в
воду. В настоящее время широко применяют
вакуумные хлораторы ЛОНИИ-100
Эффект подавления бактериальной жизни при хлорировании зависит от дозы введенного хлора и продолжительности контакта его с водой. Поэтому хлоропоглощаемость одной и той же воды, равная суммарному расходу хлора на окисление микроорганизмов, органических и неорганических примесей, — величина переменная, зависящая от дозы введенного хлора, продолжительности контакта, величины pH, температуры воды и др.На практике в соответствии с качеством исходной воды применяют одно- или двукратное хлорирование воды. При обработке высокоцветных вод, а также вод, богатых органическими веществами и бактериями, применяют двукратное хлорирование (т. е. присутствует предварительное хлорирование), необходимо для окисления органических защитных коллоидов, препятствующих процессу коагуляции, а также окисления гуминовых веществ, обусловливающих цветность воды, с целью экономии коагулянта, расходуемого на ее обесцвечивание. Доза хлора на предварительное хлорирование значительно выше той, которая вводится в фильтрованную воду, и может доходить до 5 мг/л. В некоторых случаях может возникнуть необходимость хлорирования воды повышенными дозами хлора, т. е. применения так называемого перехлорирования, гарантирующего высокий эффект ее обеззараживания. После перехлорирования воды остаточная концентрация хлора в ней достаточно велика (1…7 мг/л), поэтому приходится прибегать к последующему ее дехлорированию. Для этого чаще всего применяют обработку воды сульфитом натрия, сернистым газом и фильтрование дехлорируемой воды через активированный уголь.
