Технологический регламент по изучению питьевой воды на водонососной станции п. Первомайский

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2013 в 12:14, контрольная работа

Краткое описание

Применение паровых насосов позволило значительно увеличить дальность транспортирования воды.
Так постепенно создавались централизованные системы водоснабжения городов и промышленных предприятий.
Проблемы развития водоснабжения тесно связана с решением главной задачи –улучшения водоснабжения населения как фактор сохранения крепкого здоровья через жилищные условия российского народа, создания здоровых условий труда и отдыха. На решение этой задачи направлены постановления партии и правительства о мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов.

Прикрепленные файлы: 1 файл

готовая на конкурс науч работа.doc

— 224.50 Кб (Скачать документ)

Введение.

        Среди многих отраслей современной техники, направленных на повышение уровня жизни людей, благоустройства населенных пунктов и развитие промышленности, водоснабжение занимает  большое и почетное место.

        Обеспечение населения чистой, доброкачественной водой имеет большое гигиеническое значение, так как предохраняет людей от различных эпидемических заболеваний,  передаваемых через воду. Подача достаточного количества воды в населенный пункт позволяет поднять общий уровень его благоустройства. Для удовлетворения потребностей современных крупных городов в воде требуются громадные ее количества, измеряемые в миллионах кубических метров в сутки. Выполнение этой задачи, а также обеспечение высоких санитарных качеств питьевой воды требуют тщательного выбора природных источников, их защиты от загрязнения и надлежащей очистки воды на водопроводных сооружениях.

       Комплекс сооружений, осуществляющих задачи водоснабжения, т.е. получения воды из природных источников, ее очистку, транспортирование и подачу потребителя, называется системой водоснабжения или водопроводом.    

       Следует  отметить, что кроме обеспечения  водой населения и промышленности, осуществляемого системами водоснабжения, огромное народнохозяйственное значение имеет обеспечение водой сельского хозяйства для искусственного орошения земель в целях успешного выращивания сельскохозяйственных культур и получения высоких урожаев. В ряде районов такое искусственное  орошение (ирригация)крайне необходимо и широко используется. Ирригация вследствие огромных объектов потребляемой воды и специфических методов ее использование представляет  собой самостоятельную область водного хозяйства.

        Первые  сведения, которые мы имеем об  искусственных сооружениях для  добывания воды -колодцах , относятся к III тысячелетию до н.э. В Древнем Египте уже имелись простейшие механизмы для подъема воды из колодцев -наподобие наших «журавлей». Вавилоняне владели способом подъема воды на довольно значительную высоту с помощью различных приспособлений с использованием блоков и норий. В водопроводах Египта и Вавилона для подачи воды из резервуаров применялись трубы гончарные, деревянные, а также металлические (свинцовые и медные). В Древнем Китае для водоснабжения использовались весьма глубокие колодцы, из которых воду доставали ведрами с помощью воротов и блоков.

         Начальные сведения об устройстве  централизованных городских водопроводов  в других странах Европы относятся  к  XII в. В конце XII в. построен первый самотечный водопровод в Париже. В XIII в. начинается централизованное водоснабжение Лондона. К началу XV в. относятся сведения об устройстве водопроводов в немецких городах.

         Зарождение и развитие капиталистической  мануфактуры вызвало развитие  и водопроводной техники. Промышленная  революция XVIII в. обусловила строительство фабрично-заводских водопроводов. В то же время сброс промышленных сточных вод в открытые водоемы привел к их сильному загрязнению и поставил вопрос об изыскании источников чистой воды.

         Применение паровых насосов позволило значительно увеличить дальность транспортирования воды.

         Так постепенно создавались централизованные системы водоснабжения городов и промышленных предприятий.

         Проблемы развития водоснабжения тесно связана с решением главной задачи –улучшения водоснабжения населения как фактор сохранения крепкого здоровья через жилищные условия российского народа, создания здоровых условий труда и отдыха. На решение этой задачи направлены постановления партии и правительства о мерах по дальнейшему улучшению охраны природы и рациональному использованию природных ресурсов.    

Основные  характеристики качества воды

природных источников.

   Путем анализа воды природных источников выявляется наличие в ней различных веществ и микроорганизмов. Для получения правильной характеристики воды источника отбор проб и анализы должны производиться в течение достаточно длительного периода времени, чтобы можно было учесть сезонные и другие характерные для данного источника изменения качества воды. Отбор проб из источника и оценка качества воды производится в соответствии с ГОСТ 18963-73 «Вода питьевая. Методы санитарно-бактериалогического анализа».

       Характер и объем мероприятий  по очистке воды, очевидна, должны  быть выбранны в результате  сопоставления качественных характеристик воды данного источника с теми требованиями, которые предъявляют потребители к качеству воды. Требования к качеству воды, подаваемых для питьевых нужд населения, установленны ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая». Требования к качеству воды, используемая для различных производственных нужд, устанавливаются различными ведомственными нормами и техническими условиями.

     Качество  воды определяется наличием в  ней различных веществ неорганического и органического происхождения, а также микроаргонизмов. Примеси могут содержаться в воде в различном состоянии: а) во взвешенном- в виде отдельных частиц (грубо дисперсная взвесь); б) в коллоидном; в) в растворенном.

       Рассмотрим основные физические, химические и бактериологические  свойства воды природных источников, указывая попутно их значения для различных потребителей и предъявляемые потребителями требования к отдельным качественным характеристикам воды. 

Содержание  взвешенных веществ. Мутность. Количественное содержание взвешанных веществ в воде может быть опредлено или непосредственно-весовым способом, или косвенно-путем определения мутности (или прозрачности) воды.

       Мутность воды определяют специальными  приборами-мутномерами. В настоящее  время для определения мутности  применяют приборы, основанные на действии фотоэлементов, -нефелометры.

    Прозрачность воды измеряют в стеклянном цилиндре или стеклянной трубке с сантиметровой шкалой. При этом определяют толщину слоя воды (в см), через который еще виден нанесенный черной краской на белой пластинке условный знак в виде двух крестообразно расположенных линий толщиной 1 мм или специальный стандартный шрифт. Таким образом, прозрачность измеряется в сантиметрах.

     Содержание  взвешенных веществ в в речной  воде, а следовательно, ее мутность и прозрачность, меняется в течение года, возрастая в период дождей и доходя до максимума в период паводков. Наименьшая мутность (наибольшая прозрачность) речной воды наблюдается обычно в зимнее время, когда река покрыта льдом.

     Требования  к качеству воды, подаваемой водопроводами для хозяйственно-питьевых нужд, регламентируются государственными стандартами. Согласно ГОСТ 2874-73, количество взвешенных веществ в воде, подаваемой для хозяйственно-питьевых целей централизованными водопроводами, не должно быть более 1,5 мг/л.

Цветность. Желтоватый, коричневый или желто-зеленый оттенки воды природных источников объясняются главным образом присутствием в воде гумусовых веществ.

       Цветность свойственна воде рек,  питающихся частично болотной  водой, а иногда и воде водохранилищ. Измеряется цветность в градусах по так называемой платино-кобальтовой шкале путем сравнения исследуемой воды с водой, имеющей эталонную цветность. Цветность питьевой воды, подаваемой водопроводом, не должна превышать 200. В исключительных случаях, по согласованию с органами санитарного надзора, может быть допущена цветность воды до 350.

Запахи  и привкусы воды. Наличие запахов и привкусов у воды природных источников обуславливается присутствием в ней растворенных газов, различных минеральных солей, а также органических веществ и микроорганизмов. Неприятный запах имеет вода после хлорирования при наличии в ней некоторых количеств остаточного хлора. Интенсивность запаха, как правило, увеличивается с повышением температуры воды.

     Привкус солоноватый и даже горько- солоноватый часто имеют сильно минерализованные воды подземных источников.

     Для  количественной оценки запаха  и привкуса воды применяют   условную пятибальную шкалу. Следует,  однако, отменить, что эта оценка  в значительной мере субъективна, так как зависит от индивидуальной восприимчивости исследователя.

    Согласно  ГОСТ 2874-73, питьевая вода при температуре  200С и при подогревании до 600С не должна иметь запаха более 2 баллов и привкуса (при 200С) более 2 баллов.

Температура воды. В течение года температура воды поверхностных источников колеблется в весьма широких пределах. Воды подземные, в особенности артезианские, имеют почти постоянную температуру в течение года -8-120С. Для питьевых целей наиболее желательно использование воды с температурой 7-120С.

Жесткость воды. Жесткость воды обуславливается содержанием в ней солей кальция и магния. Различают к а р б о н а т н у ю жесткость, которая определяется наличием в воде двууглекислых солей кальция и магния, и н е- к а р б о н а т н у ю, при которой в воде содержатся другие соли кальция и магния-сульфаты, хлориды, нитраты.

    Суммарная  жесткость воды называется о  б щ е й жесткостью. Вода разных природных источников имеет весьма различную жесткость. Речная вода, за некоторыми исключениями, обладает относительно небольшой жесткостью. Для питья может использоваться относительно жесткая вода, так как наличие в воде солей жесткости на вредно для здоровья и обычно не ухудшает ее вкусовых качеств. Однако использование воды с большой жесткостью для хозяйственных целей вызывает ряд неудобств: образуется  накипь на стенках варочных котлов и кипятильников, увеличивается расход мыла при стирке, медленно развариваются мясо и овощи и т.д. Поэтому жесткость воды, подаваемой водопроводами для хозяйственно-питьевых нужд, согласно ГОСТ 2874-73, не должна превышать 7 мг экв/л, а в особых случаях, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы, не более 10 мг экв/л.

Содержание  газов. В воде природных источников чаще всего присутствуют следующие газы: кислород О2, двуокись углерода (углекислый газ) СО2 и сероводород Н2S.

    Содержание  кислорода и двуокиси углерода  даже в значительных количествах  не ухудшает качества питьевой  воды, но способствует корозии  металлических стенок труб, резервуаров, котлов.

    Содержание  сероводорода придает воде неприятный  запах и, кроме того, вызывает  коррозию металлических стенок  труб, баков и котлов. В связи  с этим присутствие Н2S не допускается в воде.

Содержание  соединений железа. Железо довольно часто встречается в воде подземных источников, в основном в форме растворенного двух-валентного железа. Иногда железо содержится и в поверхностных водах в форме комплексных соединений, коллоидов или тонкодисперсной взвеси.

   Наличие  железа в водопроводной воде может придавать ей плохой вкус, вызывает  отложение осадка и зарастание водопроводных труб. При использовании такой воды для стирки белья на нем остаются пятна.

    Согласно  ГОСТ 2874-73, в воде, подаваемой централизованными  системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, содержание железа допускается в количестве не более 0,3 мг/л. При использовании подземных вод в исключительных случаях по согласованию с органами санитарно-эпидемологической службы в воде, подаваемой в водопроводную сеть, может быть допущено содержание железа в количестве до 1 мг/л.

Соединение  азотистых соединений. Наличие азотсодержащих соединений –нитратов (NO3), нитритов (NО2) и амонийных солей (NН4)- в воде поверхностных источников или подземных водах может обуславливается загрязнением этих вод сточными водами. При этом наличии аммонийных соединений указывает на свежее загрязнение, а наличие нитритов-на относительно недавнее загрязнение. Содержание в воде нитритов-на относительно недавнее загрязнение. Содержание в воде нитритов может указывать на давнее, уже ликвидированное, загрязнение источника сточными водами.

   По ГОСТ 2874-73 в питьевой воде допускается  содержание нитратов (по N) не более 10 мг/л.

Содержание  сульфатов и хлоридов. Сульфаты кальция и магния образуют соли некарбонатной жесткости. Хлорид кальция СаСl2 обусловливает некарбонатную жесткость воды. Хлорид натрия NaCl содержится в значительных количествах в воде морей, а также некоторых озер и подземных источников.

    По  ГОСТ 2874-73 предельно допустимое содержание  в воде сульфатов 500мг/л и хлоридов 350мг/л.

Содержание  кремниевых кислот. Кремниевые кислоты встречаются в воде как подземных, так и поверхностных источников в различной форме, от коллоидной до ионно-дисперсной.

Содержание  фтора. Согласно требованием ГОСТ 2874-73, содержание фтора в питьевой воде должно поддерживать в пределах 0,7-1,5 мг/л (в зависимости от климатических условий)

Содержание  растворенных веществ (сухой остаток). Общее количество веществ (кроме газов), содержащихся в воде в растворенном состоянии, характеризуется сухим остатком, получаемым в результате выпаривания профильтрованной воды и высушивание задержанного остатка до постоянной массы. В воде источника, используемого для хозяйственно-питьевых целей, сухой остаток не должен превышать 1 000 мг/л и в особых случаях 1 500 мг/л.

Активная  реакция воды. Концентрация в воде водородных ионов рН определяет ее активную реакцию. При нейтральной реакции рН=7, при кислой реакции рН<7, при щелочной реакции рН>7.

Информация о работе Технологический регламент по изучению питьевой воды на водонососной станции п. Первомайский