Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Брежнев В.И. Эксплуатация водопроводных сооружений

.pdf
Скачиваний:
32
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
7.88 Mб
Скачать

ф и л ь т р ов хлопьев железа, после чего вода поступает в заземлен­ ный резервуар, проходит через бактерицидные установки, дезин­ фицируется и насосами второго подъема подается потребите­ л я м .

Рис. 78. Станция обезжелезивания воды с контактной гра­ дирней и конгтактным .резервуаром

1 — скважины; 2 — контактная градирня с коксовой на­ садкой; 3 — контактный резервуар; 4 — фильтры скорые крупнозернистые; 5 — резервуар чистой воды; 6 — насос­ ная станция второго подъема; 7 — бактерицидные уста­ новки; 8 — насосная станция первого подъема; 9 — про­

мывной насос фильтров; 10 — поддон градирни

Схема станции обезжелезивания воды методом

фильтрования

с упрощенной системой аэрации воды приведена на рис. 79.

Вода из скважин, оборудованных погружными

насосами АП,.

подается в сборный резервуар 1, откуда насосами второго подъ­ ема подается в дырчатые трубы - аэраторы 2, расположенные над

Рис. 79. Станция обезжелезищаивя воды методом малой

аэрации

1 — сборный

резервуар

воды от скважин; 2

— дырчатая

труба-аэратор

вдоль мірмана

фильтра;

3 — карман

фильтра;

4 — резервуар чистой во­

ды; 5 — бактерицидные установки; 6

— резервуар—отстойник промывной

воды; 7 — фильтр; 8 — подвод воды от скважин; 9 — отвод обработанной

 

воды;

10 — промывной насос

фильтра

 

150

к а р м а н а ми фильтров 3 на высоте 0,7 м над уровнем воды в них. Стекая € высоты 0,7 м отдельными струйками, вода насыщается кислородом воздуха, одновременно содержащееся в воде двух­

валентное

железо начинает окисляться и выделять углекислый

газ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а

время нахождения

воды

над

песком

фильтра,

равном

10—15

мин,

завершается

процесс

окисления растворенных солей

двухвалентного

железа

и

начинается

гидролиз трехвалентного.

Д а л е е вода,

проходя

через

фильтрующую

загрузку

фильтра,

полностью

освобождается

от

гидрата . окиси

железа,

который,

принимая вид мельчайших бурых хлопьев, з а д е р ж и в а е т с я в по­ рах песка, после чего рбезжелезеиная вода поступает в резерву­ ар чистой воды 4, откуда насосами третьего подъема, пройдя че­

рез бактерицидные установки 5, подается потребителям.

В целях недопущения загрязнения открытого водоема про­

мывная вода

от фильтров

поступает в резервуар-отстойник 6.

Осадок из резервуара-отстойника

выпускается в

специальный

колодец, из которого с помощью

ассенизационной

автомашины

забирается и

вывозится в

заранее

выделенное и

согласованное

с санитарно-эпидемиологической

станцией

место.

 

 

 

 

 

Эксплуатация

 

станций

обезжелезивания

 

воды

 

 

 

 

 

При эксплуатации станций обезжелезивания необходимо ру­

ководствоваться

инструкциями,

 

разработанными

на месте,

на

основании проекта станции и правил технической

эксплуатации

водопроводов

и канализаций

с

использованием

следующих

ре­

комендаций:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)

регулировать

подачу

воды

 

на градирню,

исходя из

усло­

вий

непрерывной

и

равномерной

 

в

течение

суток

нагрузки

на

очистные

сооружения;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

следить

и

обеспечивать

равномерное

распределение,

воды

по

площади

градирни;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)

следить за состоянием накопления загрязнений на

загруз ­

ке градирен и при необходимости

ставить

в

известность

руково­

дящий персолал о принятии мер

д л я промывки градирен;

 

 

4)

следить

за

уровнем

воды

в

контактном

резервуаре, под­

д е р ж и в а я

его

на

заданном уровне

путем

регулирования

 

задви ­

жек перед

градирней и'фильтрами;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)

по мере загрязнения и накопления

осадка

производить

продувку или полную промывку контактных

резервуаров;

 

 

 

6)

своевременно производить отбор и анализ проб воды в со­

ответствии с объемом и графиком

работы химико-бактериологи­

ческой

лаборатории

и принимать

 

меры к обеспечению качест­

венной обработки воды в соответствии с Г О С Т 2874—54;

 

 

 

 

7)

регулировать

з а д в и ж к и

до

и после фильтров так, чтобы:

а)

уровень

воды

в

фильтрах

был

 

постоянным и

соответствовал

151

н о р м а л ь н о му рабочему уровню; б) потери напора в фильтре были не более 2,5—3 м;

8)если промывка производится один раз в сутки, осуществ­ лять ее в ночное время, когда уменьшается водопотребление;

9)на станциях обезжелезивания, работающих по методу с упрощенной (малой) аэрацией воды, периодически прочищать

отверстия дырчатых

труб - аэраторов от загрязнений, выносимых

из трубопроводов до

станции обезжелезивания .

5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА

Большое значение при эксплуатации очистных сооружений

водопровода имеет наличие

контрольно-измерительных

прибо­

ров. Особенно необходимы эти

приборы на параллельно

работа­

ющих сооружениях: к а м е р а х хлопьеобразования, отстойниках,

осветлителях со взвешенным осадком и фильтрах

всех типов.

Н о р м а л ь н а я работа камер хлопьеобразования

и отстойников

возможна при условии равномерного распределения по ним по­

даваемого расхода воды,

т.

е. регулирования расхода воды.

Д л я

обеспечения нормальной

работы осветлителей

со

взвешен­

ным

осадком необходимо

регулировать

скорость

восходящего

потока воды в них, а д л я нормальной работы

фильтров

регулиро­

вать скорости фильтрации

и потери напора

в них. Следовательно,

для измерения указанных п а р а м е т р о в работы

требуются соответ­

ствующие контрольно-измерительные приборы. Однако на многих объектах очистных сооружений эти приборы отсутствуют.

Рассмотрим, к чему приводит эксплуатация фильтров, на ко­ торых отсутствуют измерительные приборы.

На сооружениях,' не имеющих контрольно-измерительных приборов, операторы фильтровальных залов вынуждены уста­

навливать скорость фильтрации путем наблюдения за

движени­

ем воды на поверхности

фильтров так, чтобы все фильтры по

возможности работали

приблизительно

одинаково,

пропуская

подаваемую на них воду. Поскольку такое

регулирование скоро­

сти фильтрации является приблизительным, фильтры работают на разных скоростных режимах, в результате чего часть фильтров недогружена, а часть перегружена настолько, что взвешенные ве­ щества частично выносятся с фильтрованной водой в резервуар чистой воды. В результате резко ухудшается качество осветления воды, кроме того, на этих фильтрах получаются совершенно раз­ ные фильтроциклы, а отключение их на промывку производится не по потери напора в фильтре, а по часовому графику через оди­ наковое количество часов работы.

Из - за отсутствия приборов измерения величины потери на­ пора на фильтрах время отключения фильтров на промывку устанавливают опытным замером фильтроцикла. Окончание по­

следнего фиксируют, когда при полном

открытии задвижки

152

 

фильтрата фильтр перестает работать, а не по достижении до­ пускаемых 2,5—3 м потери напора при нормальной скорости ' фильтрации. П р и этом фильтроцикл на фильтрах с завышенной скоростью резко сокращается, а отключаются они на промывку через то ж е число часов работы по графику.

Следовательно, эти фильтры и после полного заиливания взве­ шенными веществами п р о д о л ж а ю т часами находиться в работе при полностью открытых з а д в и ж к а х на фильтрате, что неиз­ бежно вызывает понижение давления в гравийной загрузке, дре­

наже и коллекторе

ниже

атмосферного

с одновременным

восста­

новлением его путем накоп­

 

 

 

 

 

 

 

ления

газов,

 

выделяемых

 

 

 

 

 

 

 

из воды,

и

воздухом

через

 

 

 

 

 

 

 

воздухоотводящие

 

стояки и

 

 

 

 

 

 

 

краны.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

подаче

 

на

такие

 

 

 

 

 

 

 

фильтры

оромываемой

воды

 

 

 

 

 

 

 

газ

выделяется

 

из

 

за­

 

 

 

 

 

 

 

грузки

на

 

поверхность

 

 

 

 

 

 

 

фильтра р ы в к а м и

в

двух-

 

 

 

 

 

 

 

трех

местах,

н а р у ш а я

 

при

 

 

 

 

 

 

 

этом

верхние

слои

гравий­

 

 

 

 

 

 

 

ной загрузки .

При

после­

 

 

 

 

 

 

 

дующих

таких

 

промывках

 

 

 

 

 

 

 

указанные слои

н а р у ш а ю т с я

 

 

 

 

 

 

 

еще

больше, что,

 

как

пра­

 

 

 

 

 

 

 

вило,

приводит

 

к

смеще­

 

 

 

 

 

 

 

нию

поддерживающих

сло­

 

 

 

 

 

 

 

ев гравия,

утечке

 

песка

с

 

 

 

 

 

 

 

фильтров

в

резервуары

чи­

Рис. 80. Схема монтажа пьезометрическо­

стой

воды,

резкому

ухудше­

нию

качества

фильтрата

и

го устройства для .регулирования

и конт­

роля параметров

работы фильтра

вызывает

 

 

необходимость

 

 

1 — рейка; 2 — стеклянные трубки;

3—

трудоемких

 

работ

по

пол­

резиновые

 

шланги;

4

— гребенка из

ной

перегрузке

 

поддержи ­

медной трубки; 5 — площадка

обслужи­

 

вания фильтра; 6 — фильтр; 7 — же­

вающих

 

и

фильтрующих

лоб; 8 — песок; 9 — гравий; 10 — дре­

 

нажная система; 11 — коллектор; 12 —

слоев

загрузки

фильтров.

штуцера для подключения пьезометри­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческого щита; 13 — трубопровод

пол­

Специализированное

 

уп­

ного опорожнения фильтра; 14 — тру­

 

бопровод отвода

фильтрата

 

равление

 

«Росводоканал -

 

 

 

 

 

 

 

н а л а д к а » М Ж К Х

Р С Ф С Р

 

 

 

 

 

 

 

уже

в течение ряда лет при

проведении

пусконаладочных работ

на очистных сооружениях

водопровода

 

успешно

применяет д л я

.фильтров контрольно-измерительное

пьезометрическое

устрой­

ство

(рис. 80), состоящее из

деревянной

рейки

/

высотой 3 м с

сантиметровой шкалой, трех стеклянных трубок 2.

и трех

резино­

в ы х

шлангов 3, соединяющих ш к а л у

устройства

с точками

от­

бора

давления

в

фильтре. Р а б о т а устройства

основана

на

воз­

можности использования

в

качестве

местного

сопротивления

153

д л я работы пьезометрического

устройства

д р е н а ж н о й

системы

фильтров, т. е. потери напора на участке

от входа

воды

в от­

верстия д р е н а ж н о й

системы

до

з а д в и ж к и ,

регулирующей

ско­

рость фильтрации .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д л я

нормальной работы

пьезометрических

устройств

потери

напора н а местные сопротивления д о л ж н ы быть

в пределах 5—

20 см вод. ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пользуясь

приведенной

в С Н и П

ІІ-Г.3-62

 

формулой

для

определения

потери

напора

в д р е н а ж н ы х системах

из

перфори­

рованных

труб,

получаем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

f

2,2

 

Л

ей

,

ѵб.о

(

2,2

Л

0,3*

 

0 | 3 а

 

 

 

 

 

I,

Kw*

^

j

2g

2g

~~Л 0,35=

V

19,6

т

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=0,095+0,005 = 0,1

м,

 

 

 

 

 

 

 

V

 

— скорость

в

начале

распределительного

коллектора

 

 

 

при нормальном, р е ж и м е работы фильтра,

равная

 

 

 

0,3

м/сек;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ѵб.

о — скорость в начале бокового ответвления

при том же

Kw

 

режиме

работы

фильтра, т а к ж е

равная

0,3

 

м/сек;

— отношение

суммы

площадей

всех

отверстий

дре­

 

 

нажной

системы к

площади

поперечного

сечения

 

 

 

коллектора,

равное

0,35.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незначительные

потери

напора

на

участке

трубопровода

м е ж д у

д р е н а ж о м

и задвижкой,

равные 2—4 см, суммируются с

потерями

напора

в д р е н а ж е ,

поэтому

общие потери

составят

 

 

 

 

 

h = 0,1-f 0,02=0,12

ж = 1 2

см.

 

 

 

 

 

Следовательно, при работе фильтров на нормальном

режиме

со скоростью фильтрации 6—7 м/ч, потери

напора в д р е н а ж е со­

ставят

10 см,

а при понижении скорости фильтрации до 3—5 м/ч

потери напора соответственно сократятся до 5—6 см и при фор­ сированном режиме работы фильтров потери возрастут до 15—

20 см вод. ст., что полностью соответствует надежной

работе пье­

зометрических устройств.

 

 

 

 

 

Измерение разности напоров воды в фильтре перед входом

воды в отверстия д р е н а ж н о й системы и в наружном

трубопро­

воде, отводящем фильтрат

на участке от корпуса фильтра до

з а д в и ж к и , регулирующей

скорость фильтрации,

производится

путем подключения резиновых шлангов пьезометров к

штуце­

рам, устанавливаемым

по

одному перед

з а д в и ж к а м и

на

трубо­

проводе полного опорожнения фильтров и трубопроводе

отвода

фильтрата, к а к показано на ірис. 80.

 

 

 

 

Пьезометрическое устройство дает п о к а з а н и я :

скорости

филь ­

трации; производительности фильтра; потери напора

в запрузке

фильтра, необходимой

дл я

определения

времени

отключения

фильтра на промывку и качества промывки фильтра .

 

 

Изменение напора,

скорости фильтрации и соответствующе­

го ей расхода воды подчинены законам гидравлики . Неизвестным 154

является только .расходный .коэффициент

измерительного устрой­

ства, в качестве которого используются

отверстия

д р е н а ж н о й .си­

стемы. Д л я определения расходного

коэффициента

производится

тарировка смонтированного

пьезометрического устройства,

после

чего составляется р а б о ч а я

таблица

скорости фильтрации и

про­

изводительности фильтров в зависимости

от изменений разности

уровней воды в стеклянных

трубках

по

ш к а л е контрольно-изме­

рительного пьезометричеокого устройства.

 

 

Тарировка пьезометрического устройства фильтра № 1 с местными

сопротивлениями на участке дренаж — трубопровод до задвижки фильтрата

 

Открытие

Пониже­

 

 

Скорость

 

 

 

пони­

 

задвижки

 

ние

Время по ­

жения

п/п.

на перепад

уровня во­

нижения в

t

 

по пьезо­

ды в

филь­

сек

 

 

метру в см

тре

В в см

 

 

в мм/сек

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

 

49

54

0,93

 

 

 

 

58

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

 

48 !

 

 

 

 

 

 

48

48

.04

 

 

 

 

48

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

35

35

1,43

 

 

 

 

35

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

30

32

1,56

 

 

 

 

33

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

 

Расходный

 

 

 

 

коэффици­

Перепад

 

ент изме­

 

рительно­

на

щите

Ун

го устрой­

пьезомет­

ства

ра

в см

 

 

3

'

 

 

 

3

 

 

 

 

3

 

3,2

1,79

0,52

3,2

3,2

 

 

 

3,5

 

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

1,97

0,528

4 ., 3,9

4

 

 

 

 

3,5

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

2,64

0,542

2,82 0,553

 

 

281

 

 

10,8

 

 

 

 

 

28

 

 

10,8

 

 

0,555

 

11

27

28

1,79

10,8

10,7 3,23

 

28

10,5

=2,698

 

 

27

 

 

10,5

 

 

 

Кер-

2,698

= 0,54; а=

Рф+Рк

 

25,0+4,93

,2;

 

5

/\р

 

25

 

 

 

'

 

 

 

 

Л>=Кс р а=0,54 • 1,2=0,65.

В качестве образца н и ж е приведена таблица, д а н н ы е которойполучены при тарировке пьезометрического устройства на очист­ ных сооружениях водопровода Ярославля .

Скорость

фильтрации и производительность фильтров

 

 

по показаниям

пьезометров

 

 

 

 

Перепад на

Скорость

Производитель­

Перепад на

Скорость

Производитель­

ность

пьезометре

в

фильтрации

ность

фильтра

пьезометре

фильтрации

фильтра в

см

 

в м!ч

в

м'/ч

в см

Л/Ч

м'/ч

1

 

2,34

58,5

14

8,75

219

2

 

3,3

82,5

15

9,05

226

3

 

4,05

101

16

9,35

234

4

 

4,68

117

17

9,65

242

5

 

5,25

131

18

9,9

248

6

 

5,73

143

19

10,2

255

7

 

6,18

155

20

10,5

262

8

 

6,6

165

21

10,75

269

9

 

7,02

175

22

10,95

274

10

 

7,42

186

23

11,2

280

11

 

7,75

194

24

11,45

286

12

 

8,1

203

25

11,7

292

13

 

8,4

210

26

11,95

300

Где скорость фильтрации ѵ=3,6 Крі/ 77=3,6-0,65-1=2,34 м/ч, производительность фильтра Q=t'/7^,=2,34-25,0=58,5 л/3,1'-

В таблицах рассмотрен случай использования в качестве местных потерь напора, необходимых дл я работы пьезометри­ ческого устройства, потери в д р е н а ж н о й системе. Не исключено,, что в отдельных случаях окажется более целесообразным ис­ пользовать дл я этого местные потери напора в колене, тройнике или специально рассчитанную и вваренную перед задвижкой,, регулирующей скорость фильтрации, диафрагму .

Н а фильтрах с верхними п л о щ а д к а м и обслуживания пьезо­ метры делают вакуумного типа, с тем чтобы уровни воды в стек­ лянных трубках, соответствующие напорам в фильтре, поднять на уровень, удобный для обслуживающего персонала. Иногда площадки обслуживания располагают внизу, в этих случаях пьезометрические устройства делают открытого типа. Аналогич ­ ные пьезометры применяются на контактных осветлителях.

В принципе такие

же, но двухтрубчатые пьезометрические-

устройства применяют

для равномерного

распределения

пода­

ваемой воды по параллельно работающим

к а м е р а м хлопьеобра -

зования, отстойникам и осветлителям

со

взвешенным

осадком.

П р и этом места установки штуцеров

дл я

подключения шлангов,

пьезометрических устройств выбирают

в зависимости

от

к о м п о ­

новки их, рабочих мест обслуживания и других местных условий .

15S

Г л а в а V I I I . П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е БАЗЫ В О Д О П Р О В О Д Н О - К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Х

ПР Е Д П Р И Я Т И Й

1.МАСТЕРСКИЕ ДЛЯ СЛЕСАРЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ВОДОВОДЫ И ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Хорошо организованная и достаточно укомплектованная про­ изводственная база всегда способствует достижению высоких показателей как в эксплуатации сооружений, так и успешном проведении ремонтных работ.

Линейные мастерские предназначены д л я слесарей, обслужи­ вающих работу водоводов й разводящих сетей. Линейные слеса­ ри обеспечивают бесперебойную эксплуатацию этих сооружений,

производят

профилактический и капитальный ремонт, а т а к ж е

слесарные

работы по реконструкции и развитию сооружений

(при небольших объемах р а б о т ) .

В таких мастерских производят ремонт снятых с сети пожар ­ ных гидрантов с заменой неисправных частей, вантузов, задви ­

жек,

частей

водоразборных

колонок,

ремонт насосов

откачки

воды

и т. д. Д л я проведения

этих

работ линейные

мастерские

оборудуются верстаками с тисками и п р и ж и м а м и .

 

 

Верстаки

представляют

собой

прочные

столы

 

высотой

800 мм, шириной 1,2—1,5 м

с я щ и к а м и

д л я хранения мелких де­

талей и личного инструмента.

П о д

выдвигающимся

ящиком

обычно устраивают полку для

укладки

поврежденных

деталей,

снятых д л я выполнения ремонтных работ. О б щ а я

длина

верста­

ков определяется из расчета количества

слесарей, которые могут

на них работать одновременно.

 

 

 

 

 

 

Тиски применяются двух

типов:

параллельные и

стуловые.

Существенное отличие этих типов тисков заключается в том, что

торцы захватных

губок

параллельных тисков являются п а р а л ­

лельными,

а у стуловых

тисков

торцы образуют м е ж д у собой

некоторый

угол.

 

 

 

Д л я з а ж и м а

газовых

труб в

линейных мастерских имеются

прижимы с цельным корпусом и откидные. Кроме того, в линей­

ной мастерской

для правки неисправных деталей д о л ж н ы иметь­

ся наковальни

и

точило

д л я заточки инструмента

(ручное

или

механическое).

'

 

 

 

 

Д л я нагрева

обрабатываемых деталей (болтов,

зубил,

газо­

вых труб, сверл

и

т. д.)

при линейной мастерской

устанавлива ­

ют горны полевого типа с мехом или кузнечные с углублением для угля и вентилятором.

,2. МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ

Д л я обеспечения бесперебойной работы механизмов на к а ж ­ дом водопроводе имеются механические мастерские, где произ­ водится необходимый ремонт той или иной детали, или изготозле-

157

іние ее заново. В этих мастерских производится заготовка частей и деталей, необходимых для проведения профилактического или капитального ремонта сооружений, проводимых в соответствии с утвержденными т р а ф и к а м и . Так, в механических мастерских из­ готовляют детали для монтажа и капитального ремонта водораз­ борных колонок, пожарных гидрантов, задвижек, гидроприводов,

отдельных деталей насосов, устройств по обеззараживанию

воды

и т . д.

 

 

Работы по аварийному и капитальному

ремонту насосного

оборудования в насосных станциях, а т а к ж е

монтаж новых

агре­

гатов обычно производятся силами слесарей механических ма­ стерских водопроводно - канализационных предприятий.

Оборудование механических мастерских в основном состоит из токарных станков, предназначенных для расточки валов, на­

резки резьбы, токарной

обработки различных деталей

и т. д.

Д л я

сверления

болтовых

отверстий

во

фланцах

задвижек,

фасонных

частей

и других

деталей, развертывания

отверстий,

а т а к ж е

д л я нарезания

резьбы машинными

метчиками

приме­

няют вертикально-сверлильные станки.

 

 

 

 

З а п а с ы

сортового металла, отливок

и поковок, готовых

дета­

лей и изделий хранятся в специальном помещении при мастер­ ской. Действующее оборудование д о л ж н о находиться в полной

исправности. О г р а ж д е н и я

и защитные устройства д о л ж н ы

быть

прочно закреплены .

 

 

 

 

 

Устройства управления

станком

д о л ж н ы

быть

расположены

и устроены таким образом, чтобы рабочий в любой

момент

мог

легко и быстро пользоваться ими, рычаги и

кнопки

управления

находиться в пределах рабочего места.

 

 

 

Уходя с рабочего места, токарь

должен

выключить станок,

а инструмент отвести от обрабатываемой детали . Ни в коем слу­

чае не допускаются ремонт

и смазка

станков во время

их

ра­

боты.

 

 

 

 

Подъемные устройства д л я деталей

весом более 16 кг

д о л ж ­

ны быть оснащены приспособлениями,

обеспечивающими

на­

дежное у д е р ж а н и е детали, а

т а к ж е удобный и безопасный

подъ­

ем и установку ее на станок. Подачу деталей на станок произ­ водят со стороны, удобной д л я рабочего. Конструкция этих при­

способлений, при которых установка, крепление

и снятие детали

производятся вручную,

д о л ж н а обеспечивать

полную

безопас­

ность при выполнении

указанных операций.

 

 

Станины электрифицированных станков, металлические ча­

сти, з а к р ы в а ю щ и е электроаппаратуру, д о л ж н ы

иметь

защитное

заземление . Все открытые в р а щ а ю щ и е с я части

станков

и меха­

низмы д о л ж н ы быть закрыты глухими кожухами, плотно при­ крепленными к станкам . Кожухи на сменных зубчатых и ремен­ ных передачах устраивают откидными с принудительным за­ крыванием .

При ремонте оборудование д о л ж н о быть выключено из ра-

158

бочего положения, электродвигатель отключен от сети, привод­ ные ремни сняты, на пусковых устройствах вывешен п л а к а т «Не включать — работают люди!».

Осветительную арматуру и лампы следует очищать от осевшей пыли не р е ж е двух раз в месяц, а стекла световых проемов — не реже двух раз в год.

Полы на рабочих местах и в проходах д о л ж н ы быть гладки ­ ми, нескользкими, содержаться в исправном состоянии и регу­ лярно убираться от отходов производства. Использованные об­

тирочные материалы

(концы, тряпки,

ветошь) надо собирать в

металлические ящики с к р ы ш к а м и и регулярно очищать их.

Станки, на которых о б р а б а т ы в а ю т

пылеобразующие матери­

алы,

д о л ж н ы

быть

оборудованы устройствами дл я удаления

этой пыли в процессе

работы.

 

3. МАСТЕРСКИЕ ПО РЕМОНТУ ВОДОМЕРОВ

Водопроводное хозяйство д о л ж н о

иметь водомерные мастер­

ские,

состоящие

не менее чем из трех

комнат общей площадью

100м2.

Всамой большой комнате площадью не менее 50 м2 распола­ гается водомерно-испытательная станция с мерными водяными баками, проверочными станками, верстаками дл я ремонта и

сборки водомеров, а т а к ж е ш к а ф а м и

дл я запасных частей

и де­

талей к ним. Комната сб с т е л л а ж а м и

предназначается дл я хра­

нения водомеров, доставленных дл я проверки и ремонта,

а так­

ж е хранения патрубков, временно устанавливаемых

на

место

снятых водомеров.

 

 

 

В третьей комнате на с т е л л а ж а х

располагаются

отремонти­

рованные и проверенные водомеры, а т а к ж е стоит стол, за кото­

рым заполняют учетные

карточки и картотеки. П р и м е р н а я фор­

ма карточки приведена

ниже.

S

О

с- >-» Пост; стере

Карточка водомера

Водомер № Система Калибр

Завод-изготовитель ' Характерный расход Предел точности

е

-

Испытания

водомера

ô ,

 

° 3

 

 

 

 

 

С

я

 

 

 

=е °

 

ния

 

те

Я

 

 

к

 

Е о

 

 

г*

 

 

 

 

 

J-5

Оч

показ

ошиб

ошиб

5 «3

%

Фами дивш

ния

1 =

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

м3/ч.

 

 

 

н3/ч.

 

 

 

ч

Испытания

2

 

водомера после

 

я

я

 

t=t

ремонта

 

о

 

 

о

 

m

 

 

 

іронз IT

 

 

X

 

ta

 

3шса

Кто г ремоі

 

 

Дата

ремое

ошиб

ошиб

1

!

1

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ