Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Искусственное пополнение запасов подземных вод






 

1. Искусственное пополнение запасов подземных вод производится в целях:

· увеличения производительности и обеспечения стабильной работы действующих и пpоектиpуемых водозаборов подземных вод;

· улучшения качества инфильтpуемых и забираемых подземных вод;

· создания сезонных запасов подземных вод;

· пpедотвpащения понижения уpовня гpунтовых вод, пpиводящего к гибели pастительности.

 

2. Для пополнения запасов подземных вод эксплуатационных водоносных пластов используются поверхностные и подземные воды.

 

3. Пополнение запасов подземных вод осуществляется путем устройства инфильтрационных сооружений открытого и закрытого типа.

К инфильтрационным сооружениям открытого типа относятся бассейны, естественные и искусственные понижения рельефа (овраги, балки, старицы, карьеры). При использовании естественных понижений рельефа должна обеспечиваться подготовка фильтрующей поверхности.

 

К инфильтрационным сооружениям закрытого типа относятся скважины (поглощающие и дренажно - поглощающие) и шахтные колодцы.

 

4. При проектировании строительства поглощающих, дренажно-поглощающих скважин и шахтных колодцев необходимо предусматривать устройства для измерения и регулирования расходов подаваемой воды и измерения динамических уровней воды в сооружениях и водоносном пласте.

 

5. Конструкция инфильтрационных сооружений должна обеспечивать возможность восстановления их производительности на открытых инфильтрационных сооружениях путем механического или гидравлического съема закольматированного слоя с фильтрующей поверхности. Опорожнение и регенерация открытых инфильтрационных сооружений в период отрицательных температур не допускается.

Конструкция инфильтрационных сооружений должна обеспечивать возможность восстановления их производительности на закрытых инфильтрационных сооружениях методами, применяемыми для регенерации водозаборных скважин.

 

6. Выбор схемы размещения инфильтрационных сооружений, определение их количества и производительности должны осуществляться на основе комплексных гидрогеологических и технико-экономических расчетов с учетом целей искусственного пополнения запасов подземных вод, схемы размещения водозаборных сооружений, качества подаваемой воды и особенностей эксплуатации инфильтрационных и водозаборных сооружений.

 

7. Расстояние между инфильтрационными и водозаборными сооружениями должно устанавливаться на основе прогноза качества забираемой воды с учетом дополнительной очистки подаваемой на инфильтрацию воды и смешения ее с подземными водами.

 

8. Качество воды, подаваемой на инфильтрационные сооружения систем водоснабжения, с учетом ее дополнительной очистки при инфильтрации в водоносный пласт и смешения с подземными водами, должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно - эпидемиологическом благополучии населения.

 

Мероприятия по охране почвы. 1.Контроль за правильным применением пестицидов и агрохимикатов; замена преп в с/х на менее токсичные; соверш-ся м-ды внесения их на поля. В СанПиНе «гиг тр к хранению, применению и транспортировке пестицидов и агрохим» реглам размеры сан разрывов обрабат. полей от границы поселений, ЗСО, мест рекреации (300м), скорость ветра не более 4 м/с. 2. Проведение комплекса агромелиоративных меропр.(за газонами, цветниками, зонами рекреации) итд. 3. Правильная орг-я и эксплуат-я полигонов ТБО. и тд. ЭХВ (экзогенные хим в-ва) попадают в орг-м чел при непосредственном контакте и через воздух, воду, прод-ты. В первую очередь – специф изменения в орг-ме(ЦНС ПНС ССС О дых, О пищ, кроветв). Для установл связи м/у ЭХВ почвы и здоровьем проводят иссл-я в опытной и контрольной зонах(пок-ли смертности, м/о, ЗВУТ и тд) и по статистич различиям судят о влиянии фактора.

 

Методы очистки сточных вод. ХИМ!!! На предприятиях металлургической и машиностроительной промышленности одной из основных категорий сточных вод являются маслосодержащие стоки. По концентрации основного загрязнения (масла) они делятся на малоконцентрированные и концентрированные. Малоконцентрированные стоки образуются при промывке металлических изделий после их термической обработки и после расконсервирования. Концентрированные сточные воды содержат масел до 50 г/л. Это СОЖ. Для очистки отработанных СОЖ применяют следующие методы: 1. реагентные (обработка минеральными солями и кислотами, коагулянтами и флокулянтами); 2. физико-химические (электрокоагуляция, ультрафильтрация). В методе деэмульгирования масляных эмульсий путем коагуляции дисперсной фазы неорганическими электролитами могут быть использованы NaCl, H2S04, FsS04, Fе2(S04)3, FeCl3, СаО, А12(S04)3, взятые в отдельности или в комбинации друг с другом. Под воздействием электролитов происходит как cнижение электрокинетического потенциала масляных эмульсий, так и разрушение структурно-механического барьера. Технология очистки маслоэмульсионных сточных вод с помощью сернокислого алюминия. Метод очистки - метод электрокоагуляции. Его рекомендуется применять для локальной очистки отработанных СОЖ, для приготовления которых были использованы эмульсолы определенных марок. Сущность способа заключается в разрушении эмульсии и коагуляции эмульгированных масел под действием продуктов электрохимического растворения алюминиевых анодов и флотаций коагулята водородом, образующимся на катодах. Для обработки сточных вод возможно использование переменного электрического тока. Для очистки больших объемов маслоэмульсионных стоков успешно применяется метод реагентной напорной флотации, схема: сточная вода поступает в отстойникнакопитель, где происходит выделение механическихпримесей и свободных масел, а затем в этой же емкости производится нейтрализация жидкости серной кислотой до рН=7-8. Нейтрализованная сточная вода поступает во флотатор, куда одновременно подается раствор сернокислого алюминия. Образующаяся в процессе напорной флотации пена собирается и направляется в пеносборник. Одним из перспективных методов очистки этих сточных вод является метод ультрафильтрации.

Методы улучш кач. воды: Очистка(осветление- удал взвеш вв; обесцвечивание – устранение окр коллоидов) Спец м-ды (обезжелезивание, сорбционные м-ды и тд) Осветление – механическое отстаивание и фильтрация(горизонтальный и вертикальный отстойники) коагуляция – укрупнение примесей вследствие их слипания под действием сил молекул.притяжения. контактная коагуляция – нарушение агрегатной устойчивости примесей при добавлении коагулянта н-р сульфата алюм. и адсорбируются на фильтре. Коагуляция в свободном объеме. Тоже алюминий, потом начинается образование гидроксида алюм путем взаим карбонатов и бикарб в воде. Имеет значение рН оно д/б 5, 5-6, 5, приемлемое знач 4, 3-7, 6

 

 

Озон

Используется на протяжении нескольких десятков лет в некоторых европейских странах для дезинфекции, удаления цвета, улучшения вкуса и устранения запаха.

Достоинства:

· сильный дезинфектант и окислитель;

· очень эффективен против вирусов;

· наиболее эффективен против Giardia, Cryptosporidium, а также любой другой патогенной микрофлоры;

· способствует удалению мутности из воды;

· удаляет посторонние

привкусы и запахи;

· не образует хлорсодержащих тригалометанов

Недостатки:

· образует побочные продукты, включающие: альдегиды, кетоны, органические кислоты, бромсодержащие тригалометаны (включая бромоформ), броматы (в присутствии бромидов), пероксиды, бромуксусную кислоту;

· необходимость использования биологически активных фильтров для удаления образующихся побочных продуктов;

· не обеспечивает остаточного дезинфицирующего действия;

· требует высоких начальных затрат на оборудование;

· значительные затраты на обучение операторов и обслуживание установок;

озон, реагируя со сложными органическими соединениями, расщепляет их на фрагменты, являющиеся питательной средой для микроорганизмов в системах распределения воды.

 

Основной ист загр в/о – сточные воды(промышленные, городские, животноводч.ферм, с/х), водный транспорт. Водный объект – сосредоточение вод на пов-ти суши в формах ее рельефа либо в недрах. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гиг треб к охрене поверхносных вод». П.5.Нормативы кач.воды в/о. 2 категории водопользования. К 1 – исп-е в качестве ист пит и хоз-быт водопольз, на предпр пищ пром; Ко 2 – для рекреационного водопользования. Кач воды д/соотв треб в прил1. Сод-е хим в-в д/б не белее ПДК и ОБУВ как в ГН. При присутствии 1 и 2 класса сумма отношений ПДК не более 1. П. 6.11 для объектов, сбрасывающих сточные воды, устанавливаются нормативы предельно доп.сбросов по согласованию с учрежд.сан.эпид.службы. ПДС уст-ся для каждого выпуска сточных вод и каждого загр.в-ва, в т.ч. прод-в его трансформации. Временные сбросы (ВДС) хим.в-в, уст-ся для предприятий на период осуществления мер по достижению ПДС (на срок не более 5 лет) не должны создавать расчетном створе конц-и, превышающие мах недействующие конц-и по сан-токс признаку.

 

 

ОТОПЛЕНИЕ

Значительное место в поддержании оптимальных микроклиматических условий принадлежит системе отопления. Системы отопления в лечебных учреждениях должны обеспечивать равномерное нагревание воздуха в помещениях в течение всего отопительного периода, исключать загрязнение воздуха вредными веществами и газами, выделяемые в процессе эксплуатации, не создавать шума, превышающего допустимые уровни, должны быть обеспечены регулирующими устройствами и быть удобными для текущего обслуживания и ремонта.

Самочувствие человека лучше, когда основную часть теплоты его тело отдает за счет конвекции, а меньшую - путем излучения. Для создания таких условий температура ограждающих поверхностей должна быть выше температуры воздуха в помещении, что достигается при панельном отоплении. Панельное отопление нашло широкое распространение в зарубежных больницах (США, Швеция). Панельно-лучистое отопление представляет собой отопление плоскими нагревательными приборами -панелями, устанавливаемыми под окнами в помещениях операционных, предоперационных, реанимационных, наркозных, родовых, палатах интенсивной терапии, помещениях психиатрических отделений. Отопительная панель выполняется в виде бетонной плиты, в которую заложены трубы для прохода теплоносителя, Панели имеют развитую поверхность нагрева, но невысокую температуру. Нагревательные элементы закладываются в толщу ограждающих конструкций (пол, стены, потолок). При потолочном отоплении конвективные токи практически отсутствуют, что исключает распространение пыли и микроорганизмов. В летнее время потолочные панели часто используют для лучистого охлаждения помещений путем циркуляции в них холодной воды, что возможно при высоком качестве монтажа и надлежащей теплоизоляции зданий

Воздушное отопление обычно совмещается с вентиляцией и представляет наиболее рациональное решение для лечебных зданий благодаря своей малоинерциозности и возможности регулирования. В зданиях больниц к воздушному отоплению предъявляются те же требования, что и к системам вентиляции (отсутствие рециркуляции, надежная очистка наружного воздуха и его бактерицидная обработка). При воздушном отоплении за счет перегрева уменьшается относительная влажность воздуха, вызывающая ощущение сухости, что приводит к необходимости его последующего увлажнения. Основная сложность устройства воздушного отопления связана с требованием к герметичности воздуховодов и их размещению. Эти недостатки не позволяют широко применять воздушное отопление.

При проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации систем отопления следует руководствоваться основными положениями действующих специальных нормативных документов (СНиП 2.04.05-86 " Отопление, вентиляция и кондиционирование" и др.) с учетом санитарных правил устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. Нагревательные приборы следует размещать у наружных стен, под окнами, без ограждений. Не допускается расположение в палатах нагревательных приборов у внутренних стен.

В административно-хозяйственных помещениях, в детских больницах и з ряде специализированных отделений отопительные приборы ограждаются декоративными решетками, сетками или перфорированными стенками. Указанные приспособления устанавливают так, чтобы не возникла необходимость увеличения поверхности приборов более чем на 15%. При этом должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки приборов Поверхности приборов должны быть гладкими, окрашенными, легко подвергающимися влажной уборке и содержаться в чистоте.

В качестве теплоносителя в системах центрального отопления больниц и родильных домов используется вода с предельной температурой а нагревательных приборах 85 " С. Использование других жидкостей и растворов (антифриз и др.) в качестве, теплоносителя в открытых системах отопления лечебных и родовспомогательных учреждений запрещается.

Средняя температура поверхности нагревательных приборов должна составлять:

- 80°С для зданий палатных отделений больниц, диспансеров со стационаром и родильных домов, а также в операционных, наркозных, послеоперационных палатах, родовых, реанимационных залах и палатах интенсивной терапии,

-95°С для остальных помещений зданий лечебно-профилактических учреждений и психиатрических отделений.

Отопительные радиационные бетонные панели в качестве нагревательных приборов применяются в следующих помещениях: операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родовых, помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, палатах и манипуляционных - туалетных для новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для больных с инфекционными заболеваниями, ожоговых больных, боксах и полубоксах, помещениях для хранения, приготовления и классификации крови, помещениях для хранения стерильных материалов и приготовления лекарств в асептических условиях, рентгеновских кабинетах, лабораториях и экспериментально-биологических клиниках (вивариях).

В помещениях, к которым предъявляются требования по обеспечению асептических условий, предусматривается скрытая прокладка трубопроводов и арматуры.

 

 

Очистка сточных вод.

Задачи:

· освобождение сточной жидкости от взвешенных минеральных и органических веществ (механическая очистка);

· освобождение от растворенных и коллоидных органических веществ (биологическая очистка);

· освобождение от патогенной флоры (обеззараживание или дезинфекция);

· обезвреживание и утилизация осадков очистных сооружений.

1.Механическая очистка состоит из нескольких этапов.

решетки – сооружения для задержания крупных примесей – тряпок, бумаги, ваты и т.п.

песколовки – предназначаются для выделения из сточных вод тяжелых минеральных примесей, главным образом песка. Конструктивно различают горизонтальные песколовки с прямолинейным движением воды и вертикальные с круговым движением воды. Расчетная эффективность осаждения песка 65%.

Отстойники. После песколовок в сточной жидкости остается основная масса нерастворенных взвешенных веществ, преимущественно органического происхождения. Их удаляют отстаиванием. Отстойники, в которые поступает сточная вода до биологической очистки, называются первичными. Различают горизонтальные (производительность – более 15000 м3), радиальные (более 20000 м3) и вертикальные (до 20000 м3). Расчетная эффективность первичных отстойников не более 60%; на практике удается задержать лишь 30-50% взвешенных веществ. Первичный вертикальный отстойник со встроенным преаэратором – биокоагулятор. В него подается воздух (происходит флоккуляция коллоидных веществ, частицы взвеси укрупняются и более плотно оседают) и активный ил (адсорбция хлопьями активного ила и частичное окисление адсорбированных веществ): эффект осветления 65-75%, снижение БПК на 25-35%, уменьшение содержание ионов тяжелых металлов.

2.Биологическая очистка – разложение и минерализация органических веществ, находящихся в коллоидном и растворенном состоянии. Происходит в результате жизнедеятельности сапрофитной микрофлоры. В две фазы. Первая – фаза сорбции. В основе – физико-химические процессы адсорбции органических веществ и коллоидов поверхностью микробной клетки. Вторая – последовательное окисление растворенных и адсорбированных органических веществ, в основе которого лежит усвоение микроорганизмами органических веществ в качестве пластического и энергетического материала.

Поля фильтрации – специально спланированные участки земли, на которых производятся распределение и фильтрация через почву сточных вод.

Поля орошения – коммунальные поля фильтрации, на которых выращивают сельскохозяйственные культуры.

Земледельческие поля орошения. Их образование вызвали высокие удобрительные свойства сточной жидкости и потребность в воде овощных хозяйств.

Биофильтры – резервуары, заполненные неразмокающим крупнозернистым материалом (шлак, гранитный щебень), который орошается с поверхности сточной жидкостью.

Аэрофильтры – для повышения окислительной способности биофильтра устраивают искусственную аэрацию тела фильтра путем подачи компрессором сжатого воздуха в дренажное пространство.

Биологические пруды – искусственные водоемы, в которых очистка сточных вод происходит в условиях наиболее близких к естественному самоочищению.

Аэротенки – использование процессов биохимического окисления органических веществ, что и на биофильтрах. Для обеспечения нормальной жизнедеятельности микрофлоры активного ила в аэротенк непрерывно подается сжатый воздух, который насыщает кислородом и перемешивает смесь сточной воды и активного ила.

Вторичные отстойники – для осаждения оторвавшейся биологической пленки или активного ила.

Обеззараживание сточных вод производят препаратами хлора (газообразный, хлорная известь) или ультрафиолетовым облучением. Эффективное хлорирование – время контакта 30 мин., концентрация остаточного хлора не менее 1, 5 мг/л. Доза ультрафиолетовых лучей не менее 30 мДж/см2.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.