Тема: Водоснабжение поселка в Иркутской области
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Глава 1. Определение расчетных расходов воды. Гидравлический расчет водопроводной сети 6
1.1.Общие сведения об объекте водоснабжения 6
1.1.1 Характеристика района проектируемого поселка 6
1.1.2 Территория и климат поселка 6
1.1.3 Гидрография 7
1.1.4 Данные о населенном пункте 7
1.2 Характеристика промышленных предприятий 8
1.3 Определение расчетных расходов воды 9
1.3.1 Потребители воды 9
1.3.2 Расход воды на хозяйственно - питьевые нужды населения 9
1.3.3 Расход воды на нужды промышленных предприятий на территории поселка 11
1.3.4 Расходы воды на коммунальные нужды населенного пункта 14
1.3.5 Расходы воды на пожаротушение 14
1.3.6 Расход воды на нужды местной промышленности 15
1.4 Режим водопотребления в течение суток 15
1.5 Гидравлический расчет водопроводной сети 20
1.5.1 Принципы трассировки водопроводной сети 20
1.5.2 Расчетная схема отдачи воды потребителю 20
1.5.3 Подготовка сети к гидравлическому расчету 22
1.5.4 Гидравлический расчет сети 23
Глава 2 Расчет и проектирование водозаборных сооружений 35
2.1 Выбор типа водозаборного сооружения 35
2.2 Расчет конструкции скважины 35
2.3 Гидравлический расчет фильтра 36
Глава 3 Расчет и проектирование насосных станций 38
3.1 Насосная станция I подъема 38
3.2 Определение требуемого напора НС 38
3.3 Подбор скважинного насоса 39
3.4 Оборудование для промывки скважины при заиливании 41
3.5 Насосная станция II подъема 44
3.6 Определение отметок резервуара 44
3.7 Определение диаметров всасывающих и напорных трубопроводов 46
3.8 Определение требуемого напора насосов станции II подъема 47
3.9 Подбор насосов 48
3.10 Определение отметки оси насоса 50
Глава 4 Подготовка воды для питьевого назначения 52
4.1 Обезжелезивания подземных вод 52
4.2 Обеззараживание подземных вод 54
Глава 5 Охрана окружающей среды 58
5.1 Характеристика проектируемого объекта 58
5.2 Характеристика источника водоснабжения 58
5.3 Оценка воздействия на атмосферный воздух 61
5.4 Количество жидких отходов 62
5.5 Проектирование зон санитарной охраны 62
5.6 Первый пояс зоны санитарной охраны источника 62
5.7 Второй пояс зоны санитарной охраны источника 62
5.8 Третий пояс зоны санитарной охраны источника 63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 65
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 66
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 67
📖 Введение
Подача населению доброкачественной воды предохраняет население от различных заболеваний. На промышленных предприятиях вода требуется для технологических нужд.
Подземные воды, так же как и поверхностные подвержены антропоген-ному воздействию. Основные загрязнения подземных вод: соединение азота, нефтепродукты, железо, марганец. Во многих видеоисточниках превышается ПДК по жесткости. Очистка подземных вод от такого низкого качества невозможно без примененияреагентных методов. Существенный «вклад» в загрязнение водных объектов вносит смыв загрязняющих веществ с территории водосбора.
В связи с загрязнённостью подземных вод, задача по обеспечению населенных пунктов водой питьевого качества, на уровне современных норм весьма актуально.
✅ Заключение
Так как в подземном источнике качество воды не соответствует требованиям СанПиН по содержание железа составляющим 0,7 мг/дм3 и превышает предельно допустимое значение содержания железа 0,3 мг/дм3, было предусмотрено обезжелезивание воды на установке.
Установка включает в себя биореактор, который загружен волокнистой загрузкой, на которой прикреплены микроорганизмы окисляющие железо. После вода поступает в контактно осветительный фильтр с полипропиленовой за-грузкой, где происходит глубокое очищение воды. Накопленный осадок из хлопьев оксидов железа учувствует в дальнейшем окислении воды, используется вторично. После обезжелезивания вода постает на установку УФ-облучения для обеззараживания ультрафиолетом, где происходит полное уничтожение микроорганизмов. Осветленная и обеззараженная вода поступает в резервуар чистой воды, откуда она забирается заглубленными насосами НС-2 и подается потребителям.





