![]()
-
коэффициент мощности.
Рабочие
на строительной площадке общаются между собой посредством сотовой телефонной
связи.
3.10 Временное водоснабжение
Вода на строительной площадке расходуется на производственные, хозяйственно- бытовые и противопожарные нужды.
Потребность в воде подсчитывают исходя из принятых методов производства работ, их объема и сроков, причем расчет необходимо делать на период строительства с максимальны вод о потреблением.
Суммарный
расход воды (![]()
, л/с)
определяют по формуле:
![]()
(173)
где
![]()
, ![]()
- расход
воды соответственно на производственные, хозяйственно-бытовые и противопожарные
нужды, л/с.
Расход
воды для производственных нужд:
![]()
(174)
где 1,2 - коэффициент на неучтенные расходы воды;
V-
объем работ в смену, количество работающих установок; 6 ![]()
; ![]()
удельный
расход воды на единицу работ, 300 л;
![]()
коэффициент
неравномерности потребления воды; ![]()
= l,5;
![]()
продолжительность
смены, 8 ч.
![]()
Расход воды на хозяйственные нужды, max количество рабочих в смену (по графику):
![]()
(175)
![]()
наибольшая
численность рабочих в смену 18; ![]()
норма
потребления воды на 1 чел в смену 25 л;
![]()
коэффициент
неравномерного потребления воды 2,5;
![]()
продолжительность
смены 8 ч;
![]()
норма
потребления на прием одного душа, 30 л;
![]()
коэффициент
учитывающий отношения пользующихся душем к наибольшей численности рабочих в
смену, 0,35.
Qхоз=(18/3600)*(2,5*25/8)+30*0,35=0,092 л/с
Расход воды на противопожарные нужды:
точки
подключения по 5 л/с. ![]()
Qсум = 0,1125+0,092+10=10,20 л/с
Для
расчета диаметра магистрального завода (D) временного
водопровода используют формулу:
![]()
(176)
где V- скорость движения воды 1,5 м/с. ( 1-2 м/с);
D = ((4*10,20*1000/3,14*1,5)) = 93,07 мм
По [4] принимаю диаметр трубы равный 101,3 мм.
.11 Временная канализация
К канализационным сетям на стройплощадке подключают столовые, буфеты, умывальные и душевые. Для очистки сточных вод используют мобильные станции. При небольших сроках строительства сточные воды с объекта по канализационным каналам отводят к локальным выгребным ямам.
Строительный генеральный план представлен в Приложении Г.
4. Экономическая часть
Для определения затрат на прокладку трубопровода наружной канализации была составлена локальная смета. В качестве расчетного участка был принят участок трубопровода от метантенков до цеха механического обезвоживания, который рассматривался в разделе «Технология строительного производства».
Локальная смета является первичным сметным документом и составляется на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или общеплощадочным работам на основе объемов определившихся при разработке рабочей документации и действующих сметных нормативов.
Стоимость определяемая локальной сметой включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Прямые затраты учитывают стоимость всех ресурсов необходимых для выполнения работ: материальных, технических и трудовых.
Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с обслуживанием, организацией и управлением строительным производством.
Сметная прибыль - это прибыль заложенная в смете, которая является нормативной частью строительной продукции.
При составлении локальной сметы применяются следующие методы: ресурсный; ресурсно-индексный; базисно-индексный; на основе укрупненных сметных нормативов.
. Ресурсный метод - калькулирование ведется в текущих ценах и тарифах ресурсов необходимых для реализации проектного решения. Ресурсный метод основывается на выборке ресурсов и расчета их стоимости в текущих ценах.
2. Ресурсно-индексный метод предусматривает сочетание ресурсного метода с системой индексов на ресурсы используемые в строительстве.
. Базисно-индексный метод определения стоимости строительства основан на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости определенной в базисном уровне цен. Для пересчета базисной стоимости в текущие цены мгут применятся индексы: к статьям прямых затрат, и итогам прямых затрат или полной сметной стоимости. В настоящее время за базисный уровень цен принимается цены 2000 года.
. Метод банка данных. При этом методе используют стоимостные данные по ранее построенным или запроектированным зданиям и сооружениям.
В данном дипломном проекте стоимость строительства участка сети была определена базисно-индексным методом, основанным на использовании системы текущих индексов по отношению к стоимости определенной в базисном уровне.
Локальная смета на прокладку канализационного трубопровода (стальные трубы) очистных сооружений г.Новотроицка представлена в таблице 4.1(Приложение Д).
5. Автоматизация канализационной сети
Автоматизация является высшей формой организации производственного процесса в целом, при этом совокупность технических средств, используемых для автоматизации процесса, совместно с объектом управления. Система управления включает в себя приборы контроля, задачей которых является получение информации об изменении параметров производственного процесса, т.е. об изменении состояния объекта управления.
Задачи автоматизации процессов очистки сточных вод в основном состоят в создании нормальных сооружений, интенсификации всего процесса очистки, улучшении технологического контроля за работой отдельных очистных сооружений и ходом процесса очистки в целом, улучшении условий труда обслуживающего персонала сооружений, уменьшении стоимости очистки сточных вод.
Современные системы канализации городов и промышленных предприятий состоят из ряда сооружений. В этих объектах происходят различные механические, гидравлические, физико-химические и микробиологичекие процессы.
По мере внедрения автоматики в производстве наблюдается переход от частичной автоматизации отдельных процессов к комплексной автоматизации всех производственных процессов и далее к полной автоматизации производства, протекающего без непосредственного участия обслуживающего персонала.
Знание основ автоматизации и ее современного уровня на канализационных сооружениях способствует рациональному их проектированию, строительству в оптимальные сроки и эффективной эксплуатации действующих сооружений.
Автоматизация очистных сооружений обеспечивает автоматическое выполнение ряда разнообразных операций, подачу и дозирование реагентов, вращение лопастных мешалок, регулирование работы фильтров, движение скребковых механизмов в отстойниках, обеззараживание воды хлором и т.д.
На канализационных очистных сооружениях автоматически поддерживается заданная температура осадка в метантенках, автоматически контролируется уровень осадка в отстойниках и его удаление. С помощью самопишущих приборов измеряются и регистрируются приток сточных вод к сооружениям, расход воздуха, наличие в очищенной жидкости растворенного кислорода.
К числу общих основных систем водоснабжения и канализации как объектов автоматизации относятся:
высокая степень ответственности работ сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы;
зависимость режима работы сооружений от изменения качества исходной воды;
работа сооружений в условиях постоянного меняющейся нагрузки и отсутствия складов готовой продукции;
сложность технологического процесса и необходимость высокого качества обработки воды;
необходимость постоянного повышения производительности систем в следствии роста городов связанного с этим увеличения водопотребления и водоотведения;
необходимость обеспечения наиболее экономичной работы насосных и агрегатов, являющиеся крупными потребителями электроэнергии, что требует быстрого изменения как числа работающих агрегатов, так и их сочетания в зависимости от режима водопотребления;
необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы.
Многообразные динамические воздействия на процессы, протекающие в автоматизируемых канализационных объектах, вызываются сравнительно небольшим числом факторов. К ним относятся изменения давления, расхода, уровня, количества теплоты и концентрации вещества.
Централизация управления сооружениями достигается устройством пультов управления (ПУ). Для сооружений небольшой производительности, расположенных на сравнительно небольшой территории, возможно устройство одного диспетчерского пункта с пультом управления всей станцией.
Организация таких пультов управления, находящихся недалеко от очистных сооружений, делает возможность обеспечить автоматическую работу сооружений, телеуправление и контроль при минимальных затратах на устройство каналов связи.
Ниже рассмотрен процесс автоматизации аэротенков.
Аэротенки
Ввиду сложности процессов, протекающих в сооружениях биохимической очистки сточных вод, их автоматизация представляет трудную задачу.
Для автоматизации аэротенков разрабатываются схемы автоматического поддержания в оптимальных пределах соотношения между количеством поступающих в аэротенки сточных вод, концентраций загрязнений в них и количеством вводимого в аэротенки воздуха и активного ила. Поддержание этого соотношения в оптимальных пределах является основным условием высокоэффективной работы аэротенков в санитарном и технико-экономическом отношениях. Для решения этого основного вопроса автоматические устройства могут быть использованы: для равномерного распределения сточных вод между отдельными аэротенками; для строгого поддержания по заданной программе количеств вводимого воздуха и активного ила в разных точках каждого аэротенка; для наиболее экономичного регулирования трубовоздуходувных установок при их совместной работе с воздухопроводами; для надежного непрерывного контроля качественных и количественных показателей аэротенков.
На большинстве станций аэрации введен автоматический контроль воздуха в аэротенки и его распределения.
Сложность технологического процесса в аэротенки вызывается необходимостью соблюдения определенного соотношения между количеством поступающих в аэротенк загрязнений и количеством вводимых в аэротенк воздуха и активного ила. Соблюдение этого отношения является непременным условием эффективной работы аэротенка. Строгая регулировка подачи воздуха необходима и по экономическим соображениям, так как стоимость подачи воздуха доходит до 60% стоимости всей очистки сточных вод в аэротенках.
Подача воздуха в аэротенк может производиться путем вдувания (аэрации). Недостатком этого способа являются колебания в подаче воздуха, вызываемые утечками из воздухопровода, прорывом воздуха около фильтросных пластинок, неравномерным распределением воздуха по ответвлениям воздухопровода к секциям аэротенков.
Для успешной работы аэротенков необходимо регулирование подачи воздуха по длине аэротенков в соответствии со степенью очистки жидкости.
Возможно также регулирование подачи воздуха в аэротенки в зависимости от количества растворенного в сточной жидкости кислорода. В простейшем случае следует предусматривать установку измерительных приборов для контроля за распределением и расходом воздуха в аэротенках.
Решающим фактором в работе очистных сооружений является контроль концентрации растворенного кислорода в аэротенках. Нормированное значение концентрации кислорода составляет 2мг/л в любой точке аэротенка. Для объективного анализа процесса насыщения кислородом необходимо учитывать конструкцию системы аэрации и процессы массопереноса в сечении аэротенка и по его длине. Насыщение кислородом происходит во время подъема пузырьков воздуха к поверхности и возникающим газлифтовым эффектом, создающим восходящий поток жидкости, который создает циркуляцию жидкости по сечению аэротенка. В связи с неравномерностью аэрации возникает задача создания и исследования модели аэротенка для установления законов распределения кислорода в пространственных координатах. Исследование модели необходимо для определения эффективных мест расположения датчиков концентрации растворенного кислорода.
Аэротенк, по существу, представляет собой реактор для проведения биохимического процесса окисления загрязнений. Для расчета реактора необходимо, с одной стороны, иметь данные о кинетике элементарного акта процесса биоокисления, а с другой - знать характер движения жидкости в реакторе. Для моделирования большинства конструкций эксплуатируемых сооружений подходит проточный реактор идеального вытеснения- в нем отсутствует перемешивание (диффузия) вдоль оси потока и жидкость проходит через аппарат компактной массой. Время пребывания в реакторе одинаково для всех ее компонентов. В реакторе состав жидкости изменяется длине реактора, поэтому материальный баланс по реагирующему веществу необходимо составлять для элементарного объема.