Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2010 в 15:54, Не определен
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Характеристика методов очистки воды.
1.1 Современные способы обеззараживание воды
1.2. Выбор места расположения очистных сооружений и обоснование используемых площадей.
Глава 2. Снижение уровня экологической опасности систем централизованного водоснабжения.
2.1. Эколого-экономическое стимулирование развития экологически безопасного питьевого водоснабжения.
2.2 Эколого-экономическое обоснование озоно-ионного обеззараживания воды в системах питьевого водоснабжения.
Глава 3. Расчетная часть.
Глава 4. Методика расчета экологической эффективности установления нового очистного оборудования для системы питьевого водоснабжения.
Заключение.
Список используемой литературы.
На
тех водоочистных станциях, где ранее
норматив по санитарно-бактериологическим
показателям стабильно
Обеззараживание ультрафиолетовым излучением воды, соответствующей по физико-химическим показателям качеству питьевой, при правильной эксплуатации бактерицидной установки может быть достаточно эффективным в отношении выше названных микроорганизмов в том случае, когда их концентрация в воде находится на низком уровне.
На
тех объектах, где эпидемиологическая
опасность связана с
В
отношении энтеровирусов
В
случаях использования для
Ультрафиолетовое облучение является недостаточно эффективным в отношении обеззараживания организмов, устойчивых к действию обеззараживающих реагентов.
Применение специальных технологий может на некоторых объектах отрицательно сказаться на химических и органолептических свойствах питьевой воды. Однако в таких случаях это значительно менее опасно для здоровья человека, чем потребление питьевой воды, содержащей патогенные организмы.
В
существующих в стране условиях повсеместное
постоянное применение специальных
технологий нереально. Но они должны
использоваться при необходимости
в случаях возникновения
При устройстве хозяйственно-питьевого водоснабжения важное значение имеет вопрос о выборе места расположения водопроводных станций, включающих водозаборные и водоочистные сооружения, насосные станции и водоводы. Место расположения водозаборных сооружений должно выбираться возможно ближе к водопотребителю. При использовании поверхностного источника водозабор должен быть расположен выше обслуживаемого населенного пункта по течению реки, чтобы поверхностный сток и вышерасположенные населенные пункты не оказывали влияния на качество воды. При использовании подземного источника водоснабжения место расположения колодцев или каптажных сооружений назначают с учетом возможных источников загрязнения подземных вод, направления и скорости подземного потока.
Площадка для размещения водоочистной станции должна обеспечить не только возможность организации зоны санитарной охраны, но и иметь удобный рельеф и надежные подъезды к станции. Желательно, чтобы рельеф территории в границах водопроводной станции обеспечивал движение воды самотеком через все очистные сооружения с минимальным объемом земляных работ при минимальном заглублении сооружений в землю. При выборе площадки очистных сооружений необходимо учитывать уровень грунтовых вод, так как высокий уровень грунтовых вод на площадке размещения водоочистной станции может решающим образом повлиять на степень заглубления основных сооружений станции и вызвать значительное увеличение объема земляной подсыпки сооружений, располагаемых вне зданий.
При определении требуемой площади для размещения станции улучшения качества воды следует руководствоваться СНиПом, учитывающим не только производительность станции, что определяет габариты водоочистных сооружений, но и возможность дальнейшего ее расширения в соответствии с развитием водопотребления города (табл. 1.). В этой связи важное значение имеет компоновка основных и вспомогательных сооружений станции, минимальная протяженность внутристанционных коммуникаций.
Размеры
земельных участков станций
очистки воды систем хозяйственно-питьевого
водопровода.
Таблица 1.
Производительность станций очистки воды, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |
До 0,8 | 1 |
Более 0,8 до 12 | 2 |
» 12 » 32 | 3 |
» 32 » 80 | 4 |
» 80 » 125 | 5 |
» 125 » 250 | 7 |
» 250 » 450 | 10 |
» 400 » 800 | 14 |
Для снижения уровня экологической опасности систем водоснабжения предлагается полностью или частично заменить хлорирование (или озонирование) на процесс обеззараживания ионами Cu(II). В относительно широких диапазонах температур и бактериального загрязнения указанные ионы проявляют достаточную бактерицидную активность, причем при концентрациях меньше их ПДК, установленных для питьевой воды (1 мг/л). Ионы Cu(II) получают путем электрохимического растворения соответствующих металлических электродов. В отличие от ионов Ag они не связываются хлорид- и сульфат-ионами, присутствующими в природных водах, в малоактивные в бактерицидном отношении соединения.
КРИТЕРИИ
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИСТОЧНИКОВ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКИМИ
|
*
Оценка опасности загрязнения
веществ, не указанных в
**
Для диоксинов допустимый
Экономическое стимулирование питьевого водоснабжения осуществляется путем:
Установлено,
что после УФ-обработки
При последовательной обработке воды УФ-лучами и ионами меди (ниже ПДК) возможно достижение более глубокого уровня обеззараживания, причем при меньших энергозатратах (на 10 – 15 %).
Поскольку
одной из основных задач является
разработка энергосберегающей технологии
обеззараживания, то при дезинфекции
воды целесообразно сначало
Предварительное введение ионов меди в воду, содержащую бактерии Е.соli, позволяет уменьшить дозы УФ-облучения, потребные для полного обеззараживания воды: примерно на 10 % при концентрации 0,1 мг/л и примерно на 20 % при 0,5 мг/л.
Информация о работе Эколого-экономическое обоснование очистки воды