Материал: Реконструкция очистных сооружений города Новотроицка

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

.1 Разработка календарного графика производства работ


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: