рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

СТОЧНЫХ ВОД

СТОЧНЫХ ВОД - раздел Образование, КАНАЛИЗАЦИЯ   6.295. Ионообменные Установки Следует Приме­...

 

6.295. Ионообменные установки следует приме­нять для глубокой очистки сточных вод от мине­ральных и органических ионизированных соедине­ний и их обессоливания с целью повторного использования очищенной воды в производстве и утили­зации ценных компонентов.

6.296. Сточные воды, подаваемые на установку, не должны содержать: солей — свыше 3000 мг/л; взвешенных веществ — свыше 8 мг/л; ХПК не должна превышать 8 мг/л.

При большем содержании в сточной воде взве­шенных веществ и большей ХПК необходимо пре­дусматривать ее предварительную очистку.

6.297. Объем катионита Wkat, м3, в водород-катионитовых фильтрах следует определять по формуле

 

(89)

 

где qw — расход обрабатываемой воды, м3/ч;

— суммарная концентрация катионов в обрабатываемой воде, г×экв/м3;

— допустимая суммарная концентрация катионов в очищенной воде, г×экв/м3;

nreg — число регенераций каждого фильтра в сутки (выбирается в зависимости от конкретных условий но не более двух);

— рабочая обменная емкость катионита по наименее сорбируемому катиону, г×экв/м3:

(90)

 

здесь ak — коэффициент эффективности регенера­ции, учитывающий неполноту регенерации и принимаемый равным 0,8—0,9;

— полная обменная емкость катионита, г×экв/м3, определяемая по заводским паспортным данным, по каталогу на иониты или по экспериментальным дан­ным;

qk удельный расход воды на отмывку катионита после регенерации, м3 на 1 м3 катионита, принимаемый равным 3—4;

Kion — коэффициент, учитывающий тип ионита; для катионита принимается равным 0,5;

— суммарная концентрация катионов в отмывочной воде (при отмывке катио­нита ионированной водой).

6.298. Площадь катионитовых фильтров Fk, м2, надлежит определять по формулам:

 

(91)

 

(92)

 

где Hk высота слоя катионита в фильтре, при­нимаемая по каталогу ионообменных фильтров от 2 до 3 м;

qw расход воды, м3/ч;

vf — скорость фильтрования, м/ч, принимае­мая по п. 6.299.

При значительных отклонениях площадей, рассчи­танных по формулам (91) и (92) , следует в формуле (89) проводить корректировку числа регенера­ций nreg.

6.299. Скорость фильтрования воды vf, м/ч, для напорных фильтров первой ступени не должна пре­вышать при общем солесодержании воды:

до 5 мг×экв/л — 20;

5—15 „ — 15;

15—20 „ — 10;

свыше 20 „ — 8.

6.300. Число катионитовых фильтров первой сту­пени следует принимать: рабочих — не менее двух, резервных — один.

6.301. Потери напора а напорных катионитовых фильтрах надлежит принимать по табл. 56.

 

Таблица 56

 

  Скорость Потери напора в фильтре, м, при размере зерен ионита, мм
фильтрования vf, м/ч 0,3 — 0,8 0,5 — 1,2
  при высоте слоя загрузки, м
  2,5 2,5
      5,5     4,5
5,5 5,5
6,5 5,5
6,5 6,5
  7,5

 

6.302. Интенсивность подачи воды при взрыхле­нии катионита следует принимать 3—4 л/(с×м2) про­должительность взрыхления — 0,25 ч. Для взрыхле­ния катионита перед регенерацией следует использо­вать последние фракции воды от отмывки катио­нита.

6.303. Регенерацию катионитовых фильтров пер­вой ступени надлежит производить 7—10 %-ными растворами кислот (соляной, серной). Скорость пропуска регенерационного раствора кислоты через слой катионита не должна превышать 2 м/ч. После­дующая отмывка катионита осуществляется иони­рованной водой, пропускаемой через слой катиони­та сверху вниз со скоростью 6—8 м/ч. Удельный рас ход составляет 2,5—3 м на 1 м3 загрузки фильтра.

Первая половина объема отмывочной воды сбра­сывается в бак для приготовления регенерирующего раствора кислоты, вторая половина — в бак воды для взрыхления катионита.

6.304. Водород-катионитовые фильтры второй ступени следует рассчитывать согласно пп. 6.297— 6.301 и исходя из концентрации катионов щелоч­ных металлов и аммония.

6.305. Регенерацию катионитовых фильтров вто­рой ступени следует производить 7—10 %-ным раст­вором серной кислоты. Удельный расход кислоты составляет 2,5 мг×экв на 1 мг×экв рабочей обменной емкости катионита.

6.306. Объем анионита Wan, м3, в анионитовых фильтрах надлежит определять по формуле

 

(93)

 

где qw расход обрабатываемой воды, м3/ч;

— суммарная концентрация анионов в об­рабатываемой воде, мг×экв/л;

— допустимая суммарная концентрация анионов в очищенной воде, мг×экв/л;

nreg число регенераций каждого фильтра в сутки (не более двух);

— рабочая обменная емкость анионита, мг×экв/л:

 

(94)

 

где aan — коэффициент эффективности регенера­ции анионита, принимаемый для слабоосновных анионитов равным 0,9;

— полная обменная емкость анионита. мг×экв/л, определяемая на основании паспортных данных, по каталогу на иониты или экспериментальным дан­ным;

qan — удельный расход воды на отмывку анионита после регенерации смолы. принимаемый равным 3—4 м3 на 1 м3 смолы;

Kion — коэффициент, учитывающий тип ионита; для анионита принимается равным 0,8;

— суммарная концентрация анионов в отмывочной воде, мг×экв/м3.

6.307. Площадь фильтрации Fan, м2, анионитовых фильтров первой ступени надлежит определять по формуле

(95)

где qw расход обрабатываемой воды, м3/ч;

nreg число регенераций анионитовых фильт­ров в сутки, принимаемое не более двух;

tf — продолжительность работы каждого фильтра, ч, между регенерациями, опре­деляемая по формуле

(96)

 

здесь t1 — продолжительность взрыхления аниони­та, принимаемая равной 0,25 ч;

t2 — продолжительность пропускания регенерирующего раствора, определяемая ис­ходя из количества регенерирующего раствора и скорости его пропускания (1,5—2 м/ч);

t3 — продолжительность отмывки анионита после регенерации, определяемая исхо­дя из количества промывочной воды и скорости отмывки (5—6 м/ч);

vf — скорость фильтрования воды, м/ч, при­нимаемая в пределах 8—20 м/ч.

6.308. Регенерацию анионитовых фильтров пер­вой ступени надлежит производить 4—6 %-ными растворами едкого натра, кальцинированной соды или аммиака; удельный расход реагента на регене­рацию равен 2,5—3 мг×экв на 1 мг×экв сорбированных анионов (на 1 мг×экв рабочей обменной ем­кости анионита).

В установках с двухступенчатым анионированием для регенерации анионитовых фильтров первой ступени следует использовать отработанные раство­ры едкого натра от регенерации анионитовых фильт­ров второй ступени.

6.309. Загрузку анионитовых фильтров второй ступени следует производить сильноосновным анионитом, высота загрузки 1,5—2 м. Расчет анионито­вых фильтров второй ступени следует производить согласно пп. 6.306 и 6.307.

Скорость фильтрования обрабатываемой воды следует принимать 12—20 м/ч.

6.310. Регенерацию анионитовых фильтров вто­рой ступени надлежит производить 6—8 %-ным раствором едкого натра. Скорость пропускания ре­генерирующего раствора должна составлять 1—1,5 м/ч. Удельный расход едкого натра на регенера­цию 7—8 г×экв на 1 г×экв сорбироваиных ионов (на 1 г×экв рабочей обменной емкости анионита).

6.311. Фильтры смешанного действия (ФСД) следует предусматривать после одно- или двухсту­пенчатого ионирования воды для глубокой очистки воды и регулирования величины рН ионированной воды.

6.312. Расчет ФСД производится в соответствии с пп. 6.297—6.301, 6.306 и 6.307. Скорость фильтро­вания — до 50 м/ч.

6.313. Регенерацию катионита следует произво­дить 7—10 %-ным раствором серной кислоты, анио­нита — 6—8 %-ным раствором едкого натра. Ско­рость про пускания регенерирующих растворов должна составлять 1—1,5 м/ч. Отмывку ионитов в фильтрах необходимо производить обессоленной водой. В процессе отмывки иониты следует пере­мешивать сжатым воздухом.

6.314. Аппараты, трубопроводы и арматура установок ионообменной очистки и обессоливания сточных вод должны изготавливаться в антикорро­зионном исполнении.

6.315. Регенерацию ионитов следует производить с фракционным отбором элюатов. Элюат следует делить на 2—3 фракции.

Наиболее концентрированные по извлекаемым компонентам фракции элюата следует направлять на обезвреживание, переработку, утилизацию, наи­менее концентрированные по извлекаемым компонентам фракции — направлять на повторное исполь­зование в последующих циклах регенерации.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КАНАЛИЗАЦИЯ

КАНАЛИЗАЦИЯ... НАРУЖНЫЕ СЕТИ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: СТОЧНЫХ ВОД

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

СНиП 2.04.03-85
  ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА     РАЗРАБОТАНЫ Союзводоканалпр

Канализационных коллекторов
  Госстрой России направил органам исполнительной влсти республик в составе Российской Федерации, краев и областей, автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга письмо № ВА-235/13 от

И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД
2.1. При проектировании систем канализации на. селенных пунктов расчетное удельное среднесуточ­ное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равн

РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ДОЖДЕВЫХ ВОД
2.11. Расходы дождевых qr, л/с, следует опре­делять по методу предельных интенсивностей по формуле  

РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА ДОЖДЕВЫХ ВОД
  2.26. Регулирование стока дождевых вод следует предусматривать с целью уменьшения и выравнивания расхода, поступающего на очистные сооружения или насосные станции.

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
2.29. Гидравлический расчет канализационных са­мотечных трубопроводов (лотков, каналов) надле­жит производить на расчетный максимальный се­кундный расход сточных вод по таблицам и

НАИМЕНЬШИЕ ДИАМЕТРЫ ТРУБ
  2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных се­тей следует принимать, мм: для уличной сети — 200, для внутриквартальной сети бытовой и производственной канал

ТРУБ И КАНАЛОВ
  2.34. Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует принимать а зависимости от степени напол­нения труб и каналов и

И ЛОТКОВ
  2.41. Наименьшие уклоны трубопроводов и каналов следует принимать в зависимости от допустимых минимальных скоростей движения сточных вод. Наименьшие уклоны

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
  3.1. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной — полной или неполной, полураздельной, а также комбиниро­ванной. Отве

И ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ЗДАНИЙ
3.3. Канализацию малых населенных пунктов следует предусматривать, как правило, по неполной раздельной системе. 3.4. Для малых населенных пунктов следует

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
  3.12. Система водного хозяйства промышленных предприятий должна быть с максимальным повтор­ным (последовательным) использованием производственной воды в отдельных т

И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
3.21. При раздельной системе канализации очист­ку поверхностных сточных вод с территории города следует осуществлять на локальных или централизованных очистных сооружениях поверхно

И ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ
  4.1. Расположение сетей на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пе­ресечениях от наружной поверхности труб до соору­жений и инженерных к

И ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ
  4.5. Угол между присоединяемой и отводящей трубами должен быть не менее 90°.   Примечание. Любой угол между присоединениями и отводящими труб

И ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБЫ
  4.9. Для канализационных трубопроводов сле­дует применять: самотечных — безнапорные железобетонные, бе­тонные, керамические, чугунные, асбестоцементные, пл

СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать: в местах присоединений; в местах изменения направления, уклонов и диа­метро

ПЕРЕПАДНЫЕ КОЛОДЦЫ
  4.25. Перепадные колодцы следует предусматри­вать: для уменьшения глубины заложения трубопро­водов; во избежание превышения максимально допу­стимо

ДОЖДЕПРИЕМНИКИ
  4.28. Дождеприемники по ГОСТ 26008-83 сле­дует предусматривать: на затяжных участках спусков (подъемов); на перекрестках и пешеходных переходах со

ВЫПУСКИ, ЛИВНЕОТВОДЫ И ЛИВНЕСПУСКИ
  4.42. Выпуски в водные объекты надлежит размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.). В зависимости от услови

КАНАЛИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
  4.46. Число сетей производственной канализации на промышленной площадке необходимо опреде­лять исходя из состава сточных вод, их расхода и температуры, возможности

ВЕНТИЛЯЦИЯ СЕТЕЙ
  4.56. Вытяжную вентиляцию сетей бытовой и общесплавной канализации следует предусматри­вать через стояки внутренней канализации зданий. 4.57.

СЛИВНЫЕ СТАНЦИИ
  4.61. Прием сточных вод от неканализованных районов надлежит осуществлять через сливные станции. 4.62. Сливные станции следует размещать в

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
  5.1. Насосные и воздуходувные станции по надежности действия подразделяются на три кате­гории, указанные в табл. 20.   Таблица 20 &n

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  5.4. Насосы, оборудование и трубопроводы сле­дует выбирать в зависимости от расчетного притока и физико-химических свойств сточных вод и осадков, высоты подъема и с

ВОЗДУХОДУВНЫЕ СТАНЦИИ
5.27. Воздуходувные станции для аэрирования сточных вод следует размещать на территории очистных сооружений в непосредственной близости от места потребления сжатого воздуха и элект

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
  6.1. Степень очистки сточных вод необходимо определять в зависимости от местных условий и с учетом возможного использования очищенных сточ­ных вод и поверхностного

Решетки
  6.16. В составе очистных сооружений следует предусматривать решетки с прозорами не более 16 мм, со стержнями прямоугольной формы или решетки-дробилки. &nbs

Песколовки
  6.26. Песколовки необходимо предусматривать при производительности очистных сооружении свыше 100 м3/сут. Число песколовок или отделений песколовок надлеж

Усреднители
  6.36. При необходимости усреднения состава и расхода производственных сточных вод надлежит предусматривать усреднители. 6.37. Тип усреднит

Отстойники
  6.57. Тип отстойника (вертикальный, радиаль­ный. с вращающимся сборно-распределительным устройством, горизонтальный, двухъярусный и др.) необходимо выбирать с учето

Черт. 2. Зависимость показателя степени n2 от исходной концентрации взвешенных веществ в городских сточных водах при эффекте отстаивания
1 — Э = 50 %; 2 — Э = 60 %; 3 — Э = 70 %   6.61. Основные расчетные параметры отстойни­ков надлежит определять по табл. 31

И осветлители-перегниватели
  6.71.Двухъярусные отстойники надлежит преду­сматривать одинарные или спаренные. В спаренных отстойниках следует обеспечивать возможность из­менения направления движ

Септики
  6.78. Септики надлежит применять для механи­ческой очистки сточных вод, поступающих на поля подземной фильтрации, в песчано-гравийные фильт­ры, фильтрующие траншеи

Гидроциклоны
  6.85. Для механической очистки сточных вод от взвешенных веществ допускается применять открытые и напорные гидроциклоны. 6.86. Открытые ги

Центрифуги
  6.94. Осадительные центрифуги непрерывного или периодического действия следует применить для выделения из сточных вод мелкодисперсных взвешенных веществ, когда для

Флотационные установки
6.97. Флотационные установки надлежит приме­нять для удаления из воды взвешенных веществ, ПАВ, нефтепродуктов, жиров, масел, смол и других веществ, осаждение которых малоэффективно

Дегазаторы
  6.105. Для удаления растворенных газов, находя­щихся в сточных водах в свободном состоянии, над­лежит применять дегазаторы с барботажным сло­ем жидкости, с насадкой

Преаэраторы и биокоагуляторы
  6.113. Преаэраторы и биокоагуляторы следует применять: для снижения содержания загрязняющих веществ в отстоенных сточных водах сверх обеспечиваемого первич

Общие указания
6.117. Биологические фильтры (капельные и высоконагружаемые) надлежит применять для биологической очистки сточных вод. 6.118. Биологические фильтры для оч

Капельные биологические фильтры
  6.128. При БПКполн сточных вод Len > 220 мг/л, подаваемых на капельные биофильтры, надлежит предусматривать рециркуляцию очищенных с

Высоконагружаемые биологические фильтры
  Аэрофильтры   6.132. БПКполн сточных вод, подаваемых на аэрофильтры, не должна превышать 300 мг/л. При большей БПКполн

Аэротенки
  6.140. Аэротенки различных типов следует при­менять для биологической очистки городских и про­изводственных сточных вод. Аэротенки, действующие по принципу

Вторичные отстойники. Илоотделители
6.160. Нагрузку на поверхность вторичных от­стойников qssb, м3/(м2×ч), после биофильтров всех типов следует рассчитывать по формуле

Аэрационные установки на полное окисление
(аэротенки с продленной аэрацией)   6.166. Аэрационные установки на полное окисле­ние следует применять для биологической очистки сточных во

Циркуляционные окислительные каналы
  6.171. Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) следует предусматривать для биологической очистки сточных вод в районах с расчетной зимней температурой наиболее хо

Поля фильтрации
  6.179. Поля фильтрации для полной биологичес­кой очистки сточных вод надлежит предусматри­вать, как правило, на песках, супесях и легких су­глинках. Продол

Поля подземной фильтрации
6.189. Поля подземной фильтрации следует при­менять в песчаных и супесчаных грунтах, при распо­ложении оросительных труб выше уровня грунто­вых вод не менее чем на 1 м и заглублени

И фильтрующие траншеи
6.192. Песчано-гравийные фильтры и фильтрую­щие траншеи при количестве сточных вод не более 15 м3/сут следует проектировать в водонепроницае­мых и слабофильтрующих грунт

Фильтрующие колодцы
  6.195. Фильтрующие колодцы надлежит устраи­вать только в песчаных и супесчаных грунтах при количестве сточных вод не более 1 м3/сут. Основа­ние колодца д

Биологические пруды
6.198. Биологические пруды надлежит применять для очистки и глубокой очистки городских, произ­водственных и поверхностных сточных вод, содер­жащих органические вещества.

ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД КИСЛОРОДОМ
  6.216. При необходимости дополнительного насы­щения очищенных сточных вод кислородом перед спуском их в водный объект следует предусматри­вать специальные устройств

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД
  6.221. Обеззараживание бытовых сточных вод и их смеси с производственными следует производить после их очистки. При совместной биологической очистке бытовы

Общие указания
6.232. Сооружения предназначены для обеспече­ния более глубокой очистки городских и производ­ственных сточных вод и их смеси, прошедших био­логическую очистку, а также для производ

Фильтры с зернистой загрузкой
6.235. Фильтры с зернистой загрузкой рекомен­дуются следующих конструкций: однослойные, двухслойные и каркасно-засыпные (КЗФ). В зависимости от конструкции и климатических

Фильтры с полимерной загрузкой
6.242. Фильтры „Полимер" следует применять для очистки производственных сточных вод от ма­сел и нефтепродуктов, не находящихся а них в виде стойких эмульсий. Фильтры

Сетчатые барабанные фильтры
6.246. Сетчатые барабанные фильтры следует при­менять для механической очистки производствен­ных сточных вод, для установки перед фильтрами глубокой очистки сточных вод (барабанные

Нейтрализация сточных вод
6.250. Сточные воды, величина рН которых ниже 6,5 или выше 8,5, перед отводом а канализацию на­селенного пункта или в водный объект подлежат нейтрализации. Нейтрализацию с

Реагентные установки
6.259. Реагентную обработку необходимо приме­нять для интенсификации процессов удаления из сточных вод грубодисперсных, коллоидных и раст­воренных примесей в процессе физико-химиче

Обезвреживание циансодержащих сточных вод
6.269. Для обезвреживания сильнотоксических цианидов (простых цианидов, синильной кислоты, комплексных цианидов цинка, меди, никеля, кад­мия) следует применять окисление их реагент

Загрузки активного угля
6.283. В качестве адсорберов надлежит применять конструкции безнапорных открытых и напор­ных фильтров с загрузкой в виде плотного слоя гранулированного угля крупностью 0,8—5 мм.

Активного угля
  6.290. Сточные воды, поступающие в адсорберы с псевдоожиженным слоем, не должны содержать взвешенных веществ свыше 1 г/л при гидравличес­кой крупности не более 0,3

Циансодержащих сточных вод
  6.317. Для обработки циансодержащих сточных вод надлежит применять электролизеры с анода­ми, не подвергающимися электролитическому растворению (графит, титан с мета

С алюминиевыми электродами
  6.322. Электрокоагуляторы с алюминиевыми пластинчатыми электродами следует применять для очистки концентрированных маслосодержащих сточных вод (отработанных смазочн

Со стальными электродами
  6.329. Электрокоагуляторы со стальными электродами следует применять для очистки сточных вод предприятий различных отраслей промышленности от шестивалентного хрома

Общие указания
6.338. Осадок, образующийся в процессе очистки сточных вод (сырой, избыточный активный ил и др.), должен подвергаться обработке, обеспечи­вающей возможность его утилизации или скла

Перед обезвоживанием или сбраживанием
6.342. Уплотнители и сгустители следует приме­нять для повышения концентрации активного ила. Допускается подача в них иловой смеси их аэротенков, а также совместное уплотнение сыро

Метантенки
  6.347. Метантенки следует применять для ана­эробного сбраживания осадков городских сточных вод с целью стабилизации и получения метансодержащего газа брожения, при

Аэробные стабилизаторы
6.364. На аэробную стабилизацию допускается направлять неуплотненный или уплотненный в те­чение не более 5 ч активный ил, а также смесь его с сырым осадком. 6.365.

Обезвоживания осадка
6.368. Осадки городских сточных вод, подлежащие механическому обезвоживанию, должны подвергаться предварительной обработке — уплотнению, промывке {для сброженного осадка), коагулир

Иловые площадки
6.387. Иловые площадки допускается проектиро­вать на естественном основании с дренажем и без дренажа, на искусственном асфальтобетонном ос­новании с дренажем, каскадные с отстаиван

И сжигания осадка
  6.401. Осадок надлежит подвергать обеззаражи­ванию в жидком виде или после подсушки на ило­вых площадках, или после механического обезво­живания. 6

И складирования осадка
  6.414. Для хранения механически обезвоженного осадка надлежит предусматривать открытые пло­щадки с твердым покрытием. Высоту слоя осадка на площадках следует приним

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
7.1. Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем канализа­ции следует определять по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) Минэнерго СССР.

НАСОСНЫЕ И ВОЗДУХОДУВНЫЕ СТАНЦИИ
7.17. Насосные станции, как правило, должны проектироваться с управлением без постоянного обслуживающего персонала. При этом рекоменду­ются следующие виды управления: авто

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
  7.27. Работу механизированных решеток следует автоматизировать по заданной программе или по максимальному перепаду уровня жидкости до и после решетки.

РЕШЕНИЯ
8.1. Выбор площадок для строительства соору­жений канализации, планировку, застройку и благо­устройство их территории следует выполнять в соот­ветствии с технологическими требовани

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
  8.12. Необходимый воздухообмен в производст­венных помещениях надлежит, как правило, рассчи­тывать по количеству вредных выделений от обору­дования, арматуры и комм

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ
  9.1. Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем канализа­ции для районов сейсмичностью 7—9 баллов допол­нительно к требованиям СН

ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ
  9.13. Системы канализации, подлежащие строи­тельству на просадочных, засоленных и набухающих грунтах, надлежит проектировать согласно СНиП 2.02.01-83 и СНиП 2.04.02

Общие указания
  9.17. При проектировании оснований под сети и сооружения следует руководствоваться принци­пами I или II использования вечномерзлых грунтов согласно СНиП II-18-76.

Коллекторы и сети
  9.21. Систему канализации надлежит проектиро­вать неполную раздельную (с поверхностным от­ведением дождевых вод), при этом предусматри­вать максимально возможное со

Очистные сооружения
9.33. Строительные конструкции зданий и соору­жений надлежит принимать согласно СНиП II-18-76 и СНиП 2.04.02-84. 9.34. Условия спуска сточных вод в водные

Общие указания
9.48. При проектировании наружных сетей и со­оружений канализации на подрабатываемых терри­ториях необходимо учитывать дополнительные воз­действия от сдвижений и деформаций земной

Коллекторы и сети
9.52. Ожидаемые деформации земной поверх­ности для проектирования защиты безнапорных трубопроводов канализации должны быть заданы: на площадях с известным на момент разраб

Очистные сооружения
9.62. Сооружения канализации следует проекти­ровать, как правило, по жестким и комбинированным конструктивным схемам. Размеры в плане жестких блоков, отсеков должны определяться ра

Изменение СНиП 2.04.03-85.
  Постановлением Госстроя СССР от 28 мая 1986 г. № 70 утверждено и с 1 июля 1986 г. введено в действие раз­работанное Союзводоканалпроектом и представленное Главтехнормированием Госст

Для Западно-Сибирского нефтегазового комплекса
  Общие указания   1. При проектировании способа прокладки трубопрово­дов и подготовки оснований под них надлежит руководст­воваться указаниями СНиП 2.04.02-84.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги