Возбудители заболеваний не должны содержаться в воде. Методы предварительной очистки и обеззараживания сточных вод согласовываются в каждом отдельном случае с органами Государственного санитарного надзора.
Ядовитые примеси.
Не должны находиться в концентрациях, которые могут оказать прямое или косвенное вредное действие на здоровье людей.
Нормативные качества воды для водоёмов рыбохозяйственного значения устанавливают применительно к двум видам их использования:
Водоёмы, используемые для воспроизводства и сохранения ценных сортов рыбы;
Водоёмы, используемые для всех других рыбохозяйственных целей.
Вид водоёма определяется органами Рыбоохраны с учётом перспективного развития рыбного хозяйства. Нормативы состава и свойства воды в зависимости от местных условий могут относиться или к району выпуска сточных вод при осуществлении их быстрого смещения с водой водоёма, или к районам ниже спуска сточных вод с учётом возможной степени их смещения и разбавления в водоёме от места выпуска до ближайшей границы рыбохозяйственного участка водоёма. На участках массового нереста и нагула рыб спуск сточных вод не разрешается.
При выпуске сточных вод в рыбохозяйственные водоёмы к составу и свойствам воды предъявляются более высокие требования по сравнению с изложенными выше.
Растворённый кислород. В зимний период количество растворенного кислорода не должно быть ниже 6 и 4 мг/л для водоемов соответственно первого и второго видов; в летний период во всех водоёмах - не ниже 6 мг/л в пробе, взятой до 12 часов дня.
Биохимическая потребность в кислороде. Величина БПК5 при 20оС не должна превышать 2 мг/л в водоёмах обоих видов. Если содержание кислорода в зимний период ниже на 40% нормального насыщения, то допускается сброс только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды водоёма.
Если в зимний период содержание растворённого кислорода в воде водоёма первого вида снижается до 6 мг/л, а в водоёме второго вида - до 4 мг/л, то можно допустить сброс в них только тех сточных вод, которые не изменяют БПК воды.
Ядовитые вещества. Не должны содержаться в концентрациях, прямо или косвенно влияющих на рыб и организмы, служащие кормом для рыб.
Величина предельно допустимых концентраций каждого вещества, входящего в комплекс с одинаково лимитирующими показателями вредности, должна быть уменьшена во столько раз, сколько вредных веществ, предполагается спустить в водоём.
Выполнение требований Правил охраны водоёмов возможно только в том случае, если со сточными водами поступает строго определённое количество загрязнений, соответствующее самоочищающей способности водоёма.
Необходимое уменьшение в сточных водах загрязнений для приведения их количества в соответствие с требованиями к составу и свойствам воды в расчётном пункте водопользования можно производить любым проверенным на практике методом очистки и обезвреживания сточных вод.
Улучшение качества воды и восстановление ее чистоты происходит под влиянием разбавления (перемешивания загрязнённой струи со всей массой воды) и минерализации органических веществ с отмиранием внесённых в реку чуждых ей бактерий - собственно самоочищения.
Учёт процессов естественного самоочищения водоёмов от поступивших в них загрязнений возможен, если этот процесс ярко выражен и закономерности его развития во времени достаточно изучены.
Для производственных сточных вод, содержащих разнообразные специфические
загрязнения, зачастую с неустановленным режимом распада, основным способом
очистки остаётся разбавление, протекающее наиболее быстро и полно в проточных
водоёмах. Превращение рек в каскады водохранилищ с изменённым гидрологическим
режимом делает необходимым применение более эффективных способов очистки
сточных вод для уменьшения количества загрязнений, вносимых в водоёмы.
.4 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Классификация возможных чрезвычайных ситуаций.
Пожар, обрушение конструкций, выход из строя насосных агрегатов, электрическое замыкание и др.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и повышению устойчивости функционирования предприятий, организаций, учреждений.
Главными из них являются:
Перевод потенциально опасных предприятий на современные, более безопасные, технологии или вывод их из населенных пунктов.
Внедрение автоматизированных систем контроля и управления за опасными технологическими процессами.
Разработка системы безаварийной остановки технологически сложных производств.
Внедрение систем оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях.
Защита людей от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.
Снижение количества опасных веществ и материалов на производстве.
Наличие и готовность сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Улучшение технологической дисциплины и охраны объектов.
Для реализации каждого из этих направлений проводятся организационные, инженерно-технические и специальные мероприятия.
Организационными мероприятиями обеспечиваются заблаговременная разработка и планирование действий органов управления, сил и средств, всего персонала объектов при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.
Такие мероприятия включают:
- прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и разработку планов действий как на мирное, так и на военное время, учитывая весь комплекс работ в интересах повышения устойчивости функционирования объекта
- создание и оснащение центра аварийного управления объекта и локальной системы оповещения;
подготовку руководящего состава к работе в чрезвычайной ситуации;
создание специальной комиссии по устойчивости и организацию ее работы;
разработку инструкций (наставлений) по снижению опасности возникновения аварийных ситуаций, безаварийной остановке производства, локализации аварий и ликвидации последствий, а также по организации восстановления нарушенного производства;
обучение персонала соблюдению мер безопасности, порядку действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, локализации аварий и тушению пожаров, ликвидации последствий и восстановлению нарушенного производства;
подготовку сил и средств локализации аварийных ситуаций и восстановления производства;
подготовку эвакуации населения из опасных зон;
определение размеров опасных зон вокруг потенциально опасных объектов;
проверку готовности систем оповещения и управления в чрезвычайной ситуации;
Инженерно-техническими мероприятиями осуществляется повышение физической устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и в целом производства, а также создание условий для его быстрейшего восстановления, повышения степени защищенности людей от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. К ним относятся:
создание на всех опасных объектах системы автоматизированного контроля за ходом технологических процессов, уровней загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасными веществами и пылевыми частицами;
создание локальной системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации персонала объекта, населения, проживающего в опасных зонах (радиационного, химического и биологического заражения, катастрофического затопления и т.п.);
накопление фонда защитных сооружений и повышение защитных свойств убежищ и ПРУ в зонах возможных разрушений и заражения;
противопожарные мероприятия;
сокращение запасов и сроков хранения взрыво-, газо- и пожароопасных веществ, обвалование емкостей для хранения, устройство заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических установок;
безаварийная остановка технологически сложных производств;
локализация аварийной ситуации, тушение пожаров, ликвидация последствий аварии и восстановление нарушенного производства;
дублирование источников энергоснабжения;
защита источников и контроль качества воды;
герметизация складов и холодильников в опасных зонах;
защита наиболее ценного и уникального оборудования.
Специальными мероприятиями достигается создание благоприятных условий для проведения успешных работ по защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвидации чрезвычайной ситуации и их последствий. Такими мероприятиями являются:
накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
создание на химически опасных объектах запасов материалов для нейтрализации разлившихся АХОВ и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, одежды и обуви;
разработка и внедрение автоматизированных систем нейтрализации выбросов АХОВ;
обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, расположенных в опасных зонах;
разработка и внедрение в производство защитной тары для обеспечения сохранности продуктов и пищевого сырья при перевозке, хранении и раздаче продовольствия;
регулярное проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайной ситуации с органами управления, формированиями, персоналом организаций:
разработка и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и дегазации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники.
Оперативная часть плана ликвидации аварии сведена в таблицу 2.1(Приложение А).
Расчет аварийного вентилятора для ликвидации выбросов хлора.
Наибольшая опасность массового выброса хлора связана с вероятностью возникновения аварийной ситуации с хлорным контейнером.
Исходные данные для расчета:
. В расчете рассматривается вариант мгновенного одновременного разрушения пяти заполненных баллонов с массой хлора δ = 50*5 = 250кг
2. Температура жидкого хлора в контейнере 200 С.
. Доля мгновенного испаряющегося хлора при взрыве баллона δ = 22% (А.Ф. Тимофеев, Б.Ю. Ягуд «Техника безопасности при хранении, транспортировании и применении хлора, М., 1996г.»)
. Температура атмосферного воздуха 250 С.
. Помещение условно герметично.
. Объем склада баллонов V = 1426 м3 и хлораторной 238 м3.
Рассчитать производительность аварийного вентилятора.
Решение:
Концентрация хлора в помещении в начальный момент после разгерметизации
пяти баллонов:
(141)
Общее число объемов воздуха (N), необходимое для очистки помещения от хлора:
(142)
Кратность воздухообмена в час:
(143)
где t = 4 час- время ликвидации аварии.
Производительность аппаратов «ОЛИМП-2002» должна быть:
(144)
при этом:
-
из помещения склада хлора забирается ![]()
из
помещения хлораторной забирается ![]()
Производительность
вентилятора с учетом 20% запаса должна быть не ниже:
(145)
Применяем к установке вентилятор ВР-6-28-8
Q = 7450 ![]()
; N=
11кВт
Исходя
из вышеприведённых расчётов, считаем, что технические параметры выбранного
вентилятора ВР-6-28-8 соответствуют требованиям необходимым для ликвидации
ситуации при аварийном выбросе паров хлора и достаточны к его последующей
установки для эксплуатации.
3. Технология и организация строительного производства
Расчетная часть календарного графика производства работ представлена в табл. 3.1.(Приложение Б) При ее составлении используются ЕНиР сборник 9 и 11. Норма времени в человеко-часах для каждого вида работ и состав звена (профессия, разряд и количество рабочих) принимается согласно ЕНиР сборник 9,11. Трудоемкость высчитывается умножением количества единиц измерения на норму времени. Принимается тридцати дневная рабочая неделя с восьмичасовым рабочим днем (в одну и две смены).
Все монтажные работы условно разбиваются на 4 группы:
прокладка магистрального трубопровода;
монтаж колодцев;
нанесение антикоррозионной изоляции;
гидравлические испытания трубопровода (предварительные и окончательные);
Порядок выполнения расчета для построения графика производства работ
.1.1 Определение объемов земляных и монтажных работ
Определение объема траншеи
Расчет производим для первого сечения трассы.
Определяем высоту траншеи в сечении Hтi по формуле:
Для первого сечения:
, (146)
где
=1,8м
Для
остальных сечений высота траншеи определяется по формуле:
, (147)
-высота
траншеи в первом сечении
- длина
участка
-уклон
Определяем
ширину траншеи в сечении по низу по формуле:
bт = Dн+0,5
м (148)
Где Dн - наружный диаметр трубы, Dн = 0,426 м
Определяем
ширину траншеи в сечении Втi по верху:
(149)
Где
- высота траншеи, м
m - коэффициент откоса
Находим
площадь сечения Fтi каждого участка траншеи по формуле:
, (150)
Где
- ширина траншеи по верху, м
bт - ширина траншеи по низу, м
- высота
траншеи, м
После
того как определили ширину и площадь сечения, находим объем участка Vi траншеи
по формуле:
, (151)
Где
и
-
площади сечений участков траншеи в начале участка и в конце, м
- длина
участка, м
Для всех последующих сечений расчет производится аналогичным образом. Результаты расчетов сводим в таблицу 1
После считаем объем грунта, суммируя все объемы, результат заносим в таблицу 1
Определение объема котлована
Расчет производим для первого сечения трассы
Найдем
высоту котлована в каждом сечении:
Нкi =
Нтрi + ∆Н (152)
Где ∆Н-высота засыпки грунта в траншее ∆Н=0,6 м
С
учетом того, что длина котлована по низу ак=2,3 м находим длину котлована по
верху по формуле:
Акi=ак+2*Нкi*m
(153)
Где m-коэффициент откоса
Нкi - высота котлована в каждом сечении
Ак1=2,3+2*2,9=8,1 м
Объем котлована находится по формуле: