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

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

.pdf
Скачиваний:
34
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
7.88 Mб
Скачать

В .связи с

тем

что

обслуживание

базисных

.складов

хлора

не соответствует

 

п р о ф и л ю коммунального

хозяйства,

в

 

настоя­

щей р а б о т е не приводятся

данные

по

их

устройству

и

 

эксплу­

атации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Расходные

склады

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строительство и содержание расходных складов хлора

 

д о л ж ­

ны удовлетворять требованиям

санитарных

 

правил .

 

Расходные

склады

хлора предназначены только д л я хранения

хлора

 

в таре,

отпускаемой заводом - поставщиком, т. е. в

баллонах

 

и

 

бочках.

Подобные с к л а д ы различной емкости

имеются на всех водопро-

водно-канализационных предприятиях, потребляющих хлор.

 

 

Согласно

правилам

зона разрыва

от ж и л ь я ,

 

общественных

зданий и водоемов д л я расходных складов

хлора

д о л ж н а

быть

не менее 300 м. Емкость расходных складов

хлора,

независимо

от суточного

потребления,

д о л ж н а

быть не

 

более

100

т. Запре ­

щается р а з м е щ а т ь расходные склады

хлора

в

подвалах

 

ж и л ы х ,

общественных и производственных зданий.

 

С к л а д ы

д о л ж н ы

быть в отдельных, закрытых, хорошо

вентилируемых

помеще­

ниях. Строительство расходных

складов д о л ж н о

осуществлять­

ся по проектам, составленным специализированными

проектны­

ми организациями с учетом санитарных и технических

требова­

ний, а т а к ж е

требований

техники

безопасности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вентиляция

расходных

складов

т а к ж е базисных

 

с к л а д о в

и хлораторных)

д о л ж н а

быть всегда в исправном

состоянии. Вен­

тиляционное устройство д о л ж н о быть

рассчитано на 12-кратный

обмен воздуха

в

1 ч. В ы т я ж н ы е

отверстия

д о л ж н ы

быть

 

распо­

л о ж е н ы

у пола

 

и выполняться

 

из

материала,

устойчивого

про­

тив воздействия

хлора

( н е р ж а в е ю щ а я

или

легированная

сталь ѵ

эбонит,

паронит,

стекло,

полиэтилен,

свинец,

 

медные

 

 

трубки

и д р . ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О б с л у ж и в а ю щ и й персонал должен быть обеспечен спецодеж­

дой в соответствии с установленными

нормами,

а

т а к ж е

 

защит ­

ными средствами в соответствии с утвержденным

 

Министерст­

вом коммунального хозяйства

Р С Ф С Р

от 26

ф е в р а л я

1966

г. та­

белем оснащения (приложение 1).

 

П р и входе на расходный

склад хлора д о л ж н ы быть

вывешаны плакаты

и

инструкция

о

действиях к а ж д о г о работника

хлорного хозяйства

в

случае

воз­

никновения аварии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На расходных складах в соответствии с действующими

пра­

вилами хранения хлора требуется, чтобы вновь прибывшие

на

склад партии баллонов с хлором не смешивали

с

находящими ­

ся на складе .

Новые партии баллонов

с хлором

д о л ж н ы

 

подвер ­

гаться контрольному наблюдению д л я выявления утечек.

 

 

 

Доставленные

на склад бочки с хлором

следует

 

р а з м е щ а т ь

на деревянных

подставках на

полу склада

 

в

вертикальном

 

по -

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ло ж е н ии вентилями вверх или в горизонтальном положении вен­

тилями, обращенными в проход.

 

 

 

 

М е ж д у р я д а м и бочек д о л ж н ы оставаться

продольные

прохо­

ды шириной не менее длины бочек плюс 1 м,

между

р я д а м и бал ­

лонов

— не

менее 1,6

м.

 

 

 

 

 

Перед входом на расходный с к л а д или в хлораторную

д е ж у р ­

ный персонал

д о л ж е н включить вентиляцию

и при помощи реак­

тивных

подкрахмаленных

бумажек,

смоченных в

дистиллиро­

ванной

воде,

убедиться

в

отсутствии

в помещении

расходного

склада

(или

хлораторной)

газа. При

наличии хлора в

воздухе

б у м а ж к и окрашиваются в синий цвет. Наличие хлорного газа

можно т а к ж е определить

при помощи г а з о а н

а л и з а т о р а УГ-2.

Утечку газообразного

хлора из баллонов

или бочек можно

приостановить постановкой хомутов, заливкой места утечки во­ дой или наложением на него мокрой тряпки. П р и непрекращаю ­ щейся утечке газа баллон следует положить в аварийный фут­

ляр, который д о л ж е н

быть при

расходном складе, или погрузить

в свободную ванну с

10%-ным

раствором гипосульфита или

извести. Если такой ванны нет, аварийный баллон можно погру­ зить в аварийный колодец, сделанный заранее во дворе, с раст­

вором

известкового

молока.

 

 

 

 

При

возникновении утечки

газа из бочки хлор

следует пере­

лить в свободную бочку или

поместить

бочку

в

специальный,

заранее построенный

приямок

глубиной

не менее

1,5

м с подвод­

кой к нему водопроводной воды для заполнения раствором гипо­

сульфита

или

 

извести. П р и я м о к

д о л ж е н

быть

закрыт

плотно

закрывающимися

деревянными

или

металлическими

 

щитами .

Д л я

подобных

целей на

расходном складе в сухом

месте

дол­

жен

храниться

з а п а с

гипосульфита

или извести

(100—150

кг).

При устранении утечек на расходном складе (или хлоратор ­

ной)

рабочие

 

д о л ж н ы

быть

в шланговых

противогазах

П Ш - 1

или

противогазах

К И П - 5

или

К И П - 7

при

включенной

системе

вентиляции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З а щ и т н ы е

 

средства

 

д о л ж н ы

храниться

в

индивидуальных

ш к а ф а х

и в соответствии

с требованиями

правил

 

техники

безо­

пасности

подвергаться

проверке.

Аварийный

запас

защитных

средств в размерах, приведенных в «Указаниях по

организации

хлорирования

 

жидким

хлором на коммунальных

 

водопроводах

и канализациях

в городах Р С Ф С Р »

(приложение

2),

хранится

в отдельных

ш к а ф а х с соответствующими

надписями

на

них.

7. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ГИПОХЛОРИТОМ КАЛЬЦИЯ

 

Н а малых

 

водопроводах

обеззараживание

воды

производи­

л о с ь

до сего

времени в основном при помощи хлорной

извести.

М а л о е содержание активного хлора в хлорной извести,

способ­

ность быстрой потери с о д е р ж а н и я хлора со временем,

а

главное,

•большая

трудоемкость

изготовления этого

продукта

относят

7 1

хлорную известь к неперспективным реагентам. Сейчас широкое

применение для о б е з з а р а ж и в а н и я

воды

начинает находить

гипо-

хлорит кальция . Технические твердые

высокопроцентные

гипо-

хлориты кальция представляют

собой

смешанные

к р и с т а л л ы

собственно гипохлорита кальция

С а ( О С 1 ) 2 , хлористого

кальция.

СаС1 2 и извести С а ( О І Т ) 2 . Содержание

активного хлора

в

твер ­

дых технических гипохлоритах обычно составляет 50—60%-

 

Технический гипохлорит кальция представляет

собой

с о л ь

примерно следующего состава:

 

 

 

 

 

3 Ca (OCt), • 2 Ca ( О Н ) , • l2Ha O-T -CaCl,.

П о сравнению с жидким хлором гипохлорит кальция, так ж е как и хлорная известь, менее опасен в эксплуатации, что делает

целесообразным его применение в тех случаях,

когда очистные

сооружения расположены среди жилого массива

и жидкий

хлор

для о б е з з а р а ж и в а н и я воды в соответствии с действующими

са­

нитарными правилами применяться ;не может.

 

 

Гипохлорит кальция представляет собой порошкообразный

продукт

белого цвета с общим

содержанием

нерастворимого-

остатка

б — 1 5 % .

 

 

 

В соответствии с техническими

требованиями, утвержденны ­

ми Главным управлением хлорной промышленности М Х П СССР'

от 9/ѴІІІ 1966 г., гипохлорит кальция

д о л ж е н поступать

потре­

бителю

в металлических б а р а б а н а х

емкостью 25, 50 и

100 л

(ГОСТ

5044—55).

 

 

Гипохлорит кальция должен храниться в сухом, неотапливае­

мом, проветриваемом помещении, защищенном от

атмосферных

осадков. Б а р а б а н ы с продуктом устанавливают в

вертикальном,

положении.

 

Процесс о б е з з а р а ж и в а н и я воды производится

аналогично-

процессу хлорирования воды хлорной известью и осуществляется,

в соответствии с инструкцией,

согласованной

с Министерством

здравоохранения Р С Ф С Р и утвержденной

Министерством

ком­

мунального хозяйства

Р С Ф С Р

19 сентября

1967 г.

 

Б а к и для хранения

гипохлорита

кальция

изготовляют из

де ­

рева или железобетона

с внутренней

штукатуркой на цементном-

растворе, битумным или эпоксидным покрытием или облицовкой кислотоупорной плиткой. Баки могут быть и металлические, но с обязательным нанесением противокоррозионного покрытия.

Трубопроводы применяются резиновые или полиэтиленовые. Металлические трубопроводы могут применяться лишь с обяза­

тельным

покрытием

внутри кислотоупорными л а к а м и .

 

 

 

Д л я

обеспечения

бесперебойной

подачи

раствора

по

 

этим

трубопроводам так же, как и при

обеззараживании воды

хлор­

ной известью, целесообразно делать д в а трубопровода: один

ра­

бочий, а другой резервный.

 

 

 

 

 

Поскольку гипохлорит кальция

хорошо

растворяется

в

воде

с относительно небольшим количеством ш л а м а после

з а т в о р е -

72 -

ііпя, то вполне возможно

устанавли­

 

 

 

 

 

 

 

 

вать всего дв а рабочих

бака

(без за­

 

 

 

 

 

 

 

 

творного), в которых

непосредствен­

 

 

 

 

 

 

 

 

но готовят рабочий

раствор.

Приго­

 

 

 

 

 

 

 

 

товленный рабочий раствор (рис. 36)

 

 

 

 

 

 

 

 

после небольшого отстоя

(около 2 ч)

 

 

 

 

 

 

 

 

подают в дозировочный

 

бачок,

отку­

 

 

 

 

 

 

 

 

да

и производится

дозировка

раст­

 

 

 

 

 

 

 

 

вора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

затворении

 

 

гипохлорита

 

 

 

 

 

 

 

 

кальция

в

бак

наливают

сначала

 

 

 

 

 

 

 

 

немного воды, чтобы меньше пыли­

 

 

 

 

 

 

 

 

ло,

а затем

з а г р у ж а ю т

все

расчет-}

 

 

 

 

 

 

 

 

пое

количество

гипохлорита

 

к а л ь - '

 

 

 

 

 

 

 

 

цня. Вначале бак заполняют напо­

 

 

 

 

 

 

 

 

ловину

водой,

а

затем

включают

 

 

 

з

е

 

 

механическую

мешалку.

Затворные

 

 

5

 

 

баки дл я лучшего растворения

целе­

Рис. 36. Схема

для

обеззара­

сообразно оборудовать

механически­

живания

воды

пшохлоритом

ми м е ш а л к а м и . После

полного

раст­

 

 

 

кальция

 

 

ворения

гипохлорита

 

бак доливают

1 — затворный бак; 2 — р а б о .

 

чие

баки для раствора; 3 — до­

водой и прекращают

перемешивание.

зировочный бачок; 4 — трубо­

После отстаивания

раствором

мож­

провод

для спуска

жидкости

после промывания в шламоот-

но пользоваться

дл я

обеззаражива ­

вал;

5 '•— резиновый

шланг в

смеситель

для

первичного

хло­

ния

воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

рирования;

6

то

же,

для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеззараживания

чистой

воды;

 

Емкость расходного бака опре­

7 — трубопроводы

для раство­

 

 

ра;

8

водопровод

 

деляют

аналогично

 

 

определению

 

 

 

 

 

 

 

 

размеров бака при хлорировании питьевой

воды

хлорной изве­

стью. Концентрация активного хлора в рабочем растворе состав­ ляет около 5%.

Дозу гипохлорита (а), вводимого в воду, определяют по вре­

мени 1-л цилиндра дозируемым

раствором

3500 b

i

(г/м3),

а = ——мг/л

 

где t — время в сек, за которое наполняется однолитровый цициндр;

q— часовой расход воды, п о д л е ж а щ е й хлорированию, в

м31ч;

b — крепость рабочего раствора в расчете на активный хлор. Если необходимо установить определенную дозу, то сначала рассчитывают скорость струи или время в сек, за которое на­

полняется 1 л:

3600 Ь a q '

и по этому времени подбирают соответствующую шайбу или из­ меняют скорость струи до необходимой величины.

 

П р а в и л ь н о с ть дозировки контролируют ежечасным определе­

нием

остаточного

хлора

в

обрабатываемой

воде. Д о з а

гипохло-

рита

в расчете на

активный хлор

д о л ж н а составлять:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

= Х . П . + 0,5

 

мгіл,

 

 

 

 

 

 

 

где

X. П. — хлоропоглощаемость

воды

в

мг/л;

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 — остаточный активный

хлор

на

выходе в

 

сеть.

 

 

 

 

Д о з у хлорирования

гипохлоритом

кальция

устанавливают

так

ж е , как

и при

обычном

хлорировании.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимальной дозой

считается

та, при

которой

после

 

30-ми­

нутного

 

контакта

с

обрабатываемой

водой

в воде

остается

0,5

мг/л

остаточного

хлора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника

безопасности

при

обращении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с

гипохлоритом

 

кальция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сухой

порошок

гипохлорита

при

загрузке

в

баки

пылит и

выделяет

хлор. П ы л ь

и пары

хлора

р а з д р а ж а ю щ е

действуют

на

дыхательные пути

и глаза,

а т а к ж е

кожу,

особенно

 

в местах

вы­

деления

 

пота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

выгрузке

барабанов,

перемешивании,

перетариванни,

загрузке

 

гипохлорита

в

баки

рабочие д о л ж н ы

надевать

защит ­

ную санитарную одежду, обувь и респираторы У-2К

(при

рабо­

тающей

вытяжной

вентиляции

с

8-кратнЫ'М

обменом воздуха) .

Респиратор

У-2К з а д е р ж и в а е т

до

99,9% пыли, с о д е р ж а щ е й с я

во

вдыхаемом

воздухе.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие, промывающие загрузочные баки от

остатков

гипо­

хлорита

 

кальция,

д о л ж н ы

быть в соответствующей

 

одежде,

ру­

кавицах

 

и защитных

очках

ПО - 3 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В

случае

попадания

пыли

или

брызг

раствора

в глаза

их

немедленно

следует промыть

чистой

водой.

Не

рекомендуется

применять цинковые капли для глаз, так как образуется хлорид цинка.

Во избежание взрыва гипохлорит кальция

следует

оберегать

от загрязнения маслами и органическими

веществами,

а т а к ж е

оберегать

б а р а б а н ы

от

огня, падения

их при

транспортировании

и переноске, ударов

по

б а р а б а н у металлическими

предметами.

На складе гипохлорита кальция необходимо иметь комплект

противопожарных средств.

 

 

 

 

 

8. ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ

 

 

 

 

 

Более

простым

и

безопасным

методом

о б е з з а р а ж и в а н и я

питьевых

и сточных івод в б л и ж а й ш и е годы

будет

о б е з з а р а ж и в а ­

ние путем электролиза раствора поваренной соли. 74

П р е и м у щ е с т в ом этого

способа

о б е з з а р а ж и в а н и я

является

возможность

полной

механизации

и автоматизации

процесса,

что исключалось при использовании дл я этих

целей

хлора .

 

 

Установка :по о б е з з а р а ж и в а н и ю

проста и

состоит из

реагент-

ного хозяйства, предназначенного для приготовления

электроли ­

та — раствора соли

требуемой

 

концентрации, электролизера,

в

котором происходит

электролитическое р а з л о ж е н и е раствора, ре­

зервуара-накопителя дезинфектанта .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р а з р а б о т а н о

несколько

типов электролизеров

производитель­

ностью 0,25—1,8

кг/ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На к а ж д о й водопроводной станции можно устанавливать не­

сколько параллельно работающих электролизных установок.

 

Технико-экономические

расчеты

и опыт эксплуатации

элек­

тролизеров,

установленных

на

ряде водопроводно-каналнза-

цііонных предприятиях, показывает, что применение

этого

спо­

соба по стоимости

практически

 

почти

равноценно

применению

жидкого хлора и в 1,5—2,5 раза

дешевле использования

хлорной

извести.

Н а

получение

1

кг

 

активного

хлора

расходуется

13—20 квт-ч электроэнергии

и 5—8 кг

соли.

 

 

 

 

 

 

 

Несомненно,

что применение

установок

для

о б е з з а р а ж и в а ­

ния питьевых и сточных вод путем электролиза

раствора

пова­

ренной

соли в б л и ж а й ш и е

годы

найдет

широкое

применение

на

водопроводно-канализационных предприятиях.

 

 

 

 

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УДАЛЕНИЮ ПРИВКУСОВ И ЗАПАХОВ ВОДЫ

Наличие

в воде

остаточного

хлора

д а ж е

в количестве

0,2—

0,3 мг/л

придает

ей неприятный

запах . Едва уловимый в речной

воде запах болота или сырой

рыбы при хлорировании резко

уси­

ливается и делает воду весьма

 

неприятной на вкус.

Пр и нали­

чии малейших запахов фенола

 

в воде

после

 

хлорирования

воз­

никает

специфический

«аптечный»

запах . Д л я

устранения

ука­

занных запахов в воду вводят газообразный

аммиак, или раствор

аммонийных солей, например с у л ь ф а т а

 

аммония.

Этот

процесс

называется аммонизацией

воды.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При

аммонизации

процесс

хлорирования

 

протекает

несколь­

ко иначе. При взаимодействии

 

аммиака

N H 3 ,

с

хлорноватистой

кислотой НОС1, образующейся

 

при хлорировании

воды, получа­

ются хлорамины

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O C l + N H s

= N H a C l + H a O .

 

 

 

 

 

 

Реакция

р а з л о ж е н и я хлорамина

под

воздействием

воды

с

выделением кислоты проходит значительно медленнее, чем реак­ ция соединения хлора с водой. Остаточный хлор в воде при до­

бавлении в нее а м м и а к а

сохраняется

дольше, чем без

а м м и а к а .

Вместе с тем хлорамины

маскируют и частично устраняют запах

хлора, а т а к ж е неприятные привкусы

и запахи воды,

возникшие

75

вследствие введения в нее при обеззараживании хотя бы малых доз хлора. В этом состоит сущность аммонизации воды.

При аммонизации воды значительно снижается

доза

хлора,

однако, «еомотря на это, наличие остаточного хлора

в тупиках

и

наиболее отдаленных

участках несколько

возрастает

и

будет

более стабильным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д л я предотвращения

хлорфенольных

запахов

и

привкусов

а м м и а к надо вводить

в воду

раньше хлора. При

отсутствии в

воде хлорфенольных

запахов

и привкусов

и устранении

лишь

хлорных запахов а м м и а к вводят после хлора

перед

поступле­

нием воды в резервуары чистой воды.

 

 

 

 

 

 

При введении а м м и а к а

в

о б р а б а т ы в а е м у ю

воду

из

воды

вы­

деляется бикарбонат к а л ь ц и я

— углекислая соль кальция

 

 

Ca ( H C 0 3 ) 2 + 2 N H 3 = C a C 0 3 - K N H , ) 3 C C V ;

Выделение из воды углекислых солей кальция возрастает с увеличением временной жесткости воды. Это обстоятельство осложняет эксплуатацию аммонизационных устройств, т а к как углекислые соли кальция засоряют аппаратуру и трубо­ проводы.

Если вода в источнике водоснабжения загрязнена органичес­ кими веществами и применение аммонизации не достигает цели, для удаления привкусов и запахов воды производят углевание воды.

Рис. 37. Установка для приготов­ ления и дозирования угольной пульпы

1 — смесительный барабан; 2 — загрузочные люки; 3 — перекачи­ вающий насос; 4 — сетка для улавливания крупных примесей; 5 — рабочий бункер: 6 — цирку­

ляционный

насос;

7 — дозатор;

8 —

насадка

дозатора

Д л я

повышения

эффекта

осаждения

угля

применяется мок­

рое дозирование с приготовлением пульпы

в

специально

р а з р а ­

ботанных смесительных

б а р а б а н а х (рис.

37). П р о д о л ж и т е л ь ­

ность замачивания угля

в б а р а б а н а х

до

30

 

мин.

 

Дозирование

производят

с помощью

специального д о з а т о р а ,

работающего с

постоянным

уровнем,

поддерживаемым

непре­

рывной

циркуляцией

пульпы.

 

 

 

 

 

76

В установке использованы насосы, специально

предназначен­

ные для работы с абразивными и коррозионными

пульпами.

Д л я

эффективной очистки воды требуется

специальная

техно­

логия (рис. 38), которая включает:

 

 

 

 

 

 

 

 

предварительное

хло­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рирование

дозами

2—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 мг/л

для

улучшения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эффекта

 

дезодироза-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ции,частичного

окисле­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

органических

ве­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ществ и перевода за-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кисных

соединений же ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

леза в воде в окисные;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

углевание

воды до­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зами 30—250 мг/л,

уста­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навливаемыми

опыт­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ным

путем;

 

 

 

Рис. 38. Схема

очистных

сооружений Тю­

коагулирование

во­

 

менского водопровода

 

 

ды

дозами

до 20—

 

 

 

а — первичное хлорирование; б

уголь­

30 мг/л

по А 1 2 0 3 ;

 

ная пульпа; в — коагулянт;

смеси­

обработка

воды по-

1 — контактный резервуар;

2

тельная камера; 3 — осветлители со

взве­

лиакриламидом

дл я

шенным

осадком; 4

— фильтры

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обеспечения полной за­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

держки

угля

и увели­

 

 

 

 

 

 

 

мг/л);

чения производительности

сооружений

(доза

0,3—1,0

очистка

воды по двухступенчатой

схеме;

 

 

 

 

 

вторичное хлорирование

воды дл я

о б е з з а р а ж и в а н и я .

 

Эксплуатация сооружений по

схеме, приведенной « а рис. 38,

производится обычным путем: в контактный

резервуар

посту­

пает

хлорная вода

от хлоратора

на

первичное

хлорирование,

туда ж е подаются

коагулянт и угольная

пульпа . Все эти реаген­

ты поступают

в дозах, указанных

лабораторией .

 

З а т е м

через

смесительную камеру вода

поступает в осветлители

со

взвешен­

ным

осадком и на фильтры.

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и движении воды из фильтров в резервуар чистой воды в нее включается хлорная вода на вторичное хлорирование.

10. ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ

 

 

 

 

 

 

Избыточное

количество

фтора

в питьевой

воде

отрицатель­

но влияет на общее состояние организма человека.

Н и з к а я кон­

центрация фтора

в питьевой

воде (менее 0,5 мг/л)

приводит к

заболеванию зубов — кариезу.

 

 

 

 

 

Необходимость

фторирования

питьевой

воды в к а ж д о м от­

дельном случае

определяют

органы санитарно-эпидемиологиче­

ской службы .

Предельно

допустимая

концентрация

фтора в

питьевой воде в соответствии

с Г О С Т

2874—54 «Вода

питьевая»

77

1,5 ліг/л;

минимальное содержание — 0,5—0,6 мг/л. Оптимальная

концентрация фтора в воде, в зависимости от

климатических ус­

ловии,

определяется

в пределах

0,7—1,2 мг/л

согласно «Указа­

ниям по организации

органами

санитарно-эпидемиологической

службы контроля за фторированием питьевой воды на водопро­

водных станциях», утвержденным Г л а в Г С И

Министерства

здра ­

воохранения

С С С Р № 649-66 от 3 декабря

1966 г.

«Указания»

рекомендуют

для фторирования

воды

применять

кремнефтори-

стый натрий Na2 SiFs , фтористый

натрий NaF и кремнефтористый

аммоний

( N H 4 ) 2 - S i F 6 .

 

 

 

 

 

 

 

 

Тара

для упаковки фторсодержащего

реагента,

предназна­

ченного дл я фторирования

воды,

при перевозке д о л ж н а

обеспе­

чивать его защиту от загрязнения и увлажнения . На таре,

пред­

назначенной

для транспортирования

фторсодержащего

 

реа­

гента, помимо обозначений, предусмотренных в ГОСТ,

д о л ж н о

быть

указано

« Д л я фторирования питьевой

воды».

Д о п у с т и м а я

погрешность

дозирующих

устройств

не Должна

 

превышать

± 5 %

заданной

концентрации.

 

 

 

 

 

 

 

На

городских

водопроводах,

осуществляющих

фторирование

питьевой

воды, должны проводиться систематический

лаборатор ­

ный контроль за концентрацией фтора в рабочем растворе,

в во­

де источника

водоснабжения и водопроводной воде на выходе из

фторирующей установки, в разводящей водопроводной сети (в

промежуточной и наиболее

удаленной от места

фторирования

точке) и качеством

каждой

вновь прибывающей

партии фторсо­

д е р ж а щ е г о реагента

в отношении

содержания

в нем фтора и

вредных примесей.

 

 

 

 

В связи с тем что фтор

является

ядовитым

веществом, при

эксплуатации фтораторных установок необходимо осуществлять мероприятия по технике безопасности:

фторсодержащие реагенты

оказывают

р а з д р а ж а ю щ е е

дейст­

вие на глаза, дыхательные пути, пищевой

тракт и кожу,

поэто­

му содержание фторсодержащих реагентов в воздухе

служеб ­

ных

помещений

не д о л ж н о превышать 1 мг/м3, для чего

д о л ж н а

быть

обеспечена

достаточная

вентиляция

рабочих помещении

(10—12-кратный обмен);

 

 

 

 

установка дл я фторирования воды и

склад д о л ж н ы быть

надежно изолированы

от других

помещений;

 

все технологические

процессы

в точках возможного

попада­

ния реагента в воздух рабочих помещений д о л ж н ы быть герме­ тизированы;

транспортирование фтора д о л ж н о осуществляться при по­ мощи механических или пневматических систем, исключающих контакт персонала с реагентами;

рекомендуется предусматривать такой объем питающих бун­ керов, чтобы загрузка их реагентом производилась не чаще од­ ного раза в сутки, что уменьшит загрязнение воздуха рабочих помещений; 78

персонал, обслуживающий фтоіраторные установки, должен быть обеспечен противопылевыми респираторами или противога­ зами, комбинезонами, резиновыми перчатками, сапогами, защит­ ными очками и ш л е м а м и для защиты головы от пыли .

Особое значение приобретают вопросы охраны труда при ра­ боте с кремнефтористым натрием.

Кремнефтористый натрий ядовит, особенно опасна его пыль,

попадающая при дыхании в легкие. Во

время загрузки соли

во

фторатор следует осторожно

брать совком соль из бочки и

вы­

сыпать в ведро, не допуская

распыления. П ы л ь кремнефтористо-

го натрия не обладает запахом, не видна

на глаз и человеком

не

^7

Ріис.

39. Схема фтораториого устройства на ленинградском

водопроводе

1

дозаторы фтора; 2 третичный

прибор на ЦДП;

3

растворные

баки;

4 — кислотоупорные

насосы;

5 — регулирующие

вентили; 6 —

усреднители; 7 — чистая вода;

8 — фторированная вода;

9 — здание с элект­

 

ролитическим датчиком

 

 

ощущается . Неприятный привкус во рту появляется только при очень большой концентрации пыли в воздухе. Если брызги мок­ рой соли попадут на тело, надо промыть о б о ж ж е н н ы е места теп­ лой водой с мылом . После работы обслуживающий персонал должен принять душ .

В Ленинграде фторирование осуществляется на основной во­ допроводной станции с использованием дозаторов, работаю ­ щих по принципу разностей электропроводности чистой и фтори­ рованной воды, что обеспечивает устойчивое автоматическое до­ зирование фтора. Подобный метод дозирования обеспечивает необходимую дозу фторирования независимо от количества об­ работанной воды с непрерывной регистрацией дозы фтора.

Порошок кремнефтористого натрия подается пневмотран-

79

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ