Инженерные мероприятия для улучшения мест обитания гидробионтов

Сточные воды и условия их образования. Условия сброса сточных вод в водоемы. Показатели качества воды. Показатели водоемов рыбохозяйственного назначения. Конструкция рыбопропускных сооружений. Методы очистки сточных вод. Искусственное рыборазведение.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.05.2014
Размер файла 125,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Отстойники. В зависимости от назначения отстойники могут служить: для частичного осветления вод (при оборотном водоснабжении), для предварительной очистки воды (в качестве первой ступени очистки при сложном комбинированном способе очистки), для окончательной очистки сточных вод (природоохранные). Отстойники для предварительной очистки дренажных и карьерных вод устраиваются в водопонижающих скважинах, у насосных станций главных и участковых водосборников. Для окончательной очистки вод применяют отстойники в виде резервуаров и пруды-осветлители.

Очистка в биофильтрах. Биофильтры представляют собой достаточно большую емкость (обычно цилиндрической формы диаметром от 6 до 30 м, изготовленную из кирпича или железобетона), внутри которой размещается кусковая насадка (загрузка) и предусмотрены распределительные устройства для сточной воды и воздуха.

В биофильтрах сточная вода, проходя через фильтрующую загрузку, оставляет в ней, вследствие адсорбции, взвешенные и коллоидные органические вещества, которые образуют биопленку, густо заселенную микроорганизмами. Микроорганизмы биопленки окисляют органические вещества, используя их как источники питания и энергии. В ходе потребления и превращения клетками биопленки органических веществ и кислорода биомасса пленки увеличивается. Часть микроорганизмов остается в биопленке, а часть, отмирая, выносится потоком жидкости. Биопленки имеют толщину до 3 мм и более. Площадь поверхности 1 кг биопленки достигает 4000 м. Окислительная мощность биофильтров зависит от количества биопленки, удерживаемой загрузкой, и конструктивных особенностей биофильтра. Прирост биопленки регулируется удельной гидравлической нагрузкой на фильтр. Если нагрузка мала, то происходит самоокисление биопленки, если повышена, то происходит прирост биомассы до критических размеров и отрыв ее от материала загрузки. В качестве загрузки используют различные материалы с высокой пористостью, малой плотностью и большой удельной поверхностью: щебень, гравий, шлак, керамзит и т.п.

2.4 Снижение притока воды

В качестве инженерных способов снижения притоков воды могут быть использованы гидрозавесы, пневмозавесы, противофильтрационные завесы (барражи) и др.

Гидрозавеса - это замкнутая по контуру область питания, например, вокруг карьера (шахты), внутри которой находится зона дренажа. К недостаткам гидрозавес следует отнести необходимость постоянной перекачки большого количества воды, а также создания и поддержания в рабочем состоянии двух систем. Однако объем перекачиваемой воды можно снизить, внеся в грунт через циркулирующую воду кольматирующие вещества, и тем самым уменьшить водопроницаемость.

Метод пневмозавес основан на свойстве газа растворяться в воде. При этом растворимость газа обратно пропорциональна температуре воды. Если через специальные скважины нагнетать воздух в нижнюю область водоносного горизонта, то насыщенная газом вода будет двигаться в сторону с меньшим гидростатическим напором. А при уменьшении давления растворимый в воде газ переходит в свободное состояние. Пузырьки газа, застревая в мелких порах грунта, снижают водопроницаемость грунтов. Эффект возрастает, если подавать повышенное количество воздуха, и может наступить момент, когда пневмозавеса полностью исключит водоприток в горные выработки. Воздух нагнетают в водоносную зону через систему перфорированных труб, которые устанавливают в скважинах вокруг защищаемых горных выработок. Наиболее эффективно применение пневмозавес в напорных водоносных горизонтах. Это объясняется тем, что пузырьки воздуха скапливаются под верхним водоупором, создавая тем самым значительное сопротивление фильтрационному потоку.

Противофильтрационные завесы (барражи) имеют следующие преимущества: создается защита горных выработок от обводнения, сооружается практически водонепроницаемый экран, сохраняются ресурсы подземных вод как источника водоснабжения, уменьшаются затраты в 2-3,5 раза по сравнению с затратами на осушение традиционными способами .Барражи создаются следующими способами: замораживанием грунта в виде ледоподобной стенки; нагнетанием в фунт специальных составов, уменьшающих водопроницаемость пород; проведением траншей и заполнением ее водонепроницаемым материалом и укладки в нее специальной пленки; путем проходки скважин буровыми станками с последующим нагнетанием в них кольматажного материала. Барражи в последнее время находят все более широкое распространение в отечественной и зарубежной практике. Этот способ хорошо себя зарекомендовал как с технической, так и с экономической стороны.

2.5 Искусственное рыборазведение

Многие реки, в которых проходил раньше нерест рыбы, так загрязнены, что в настоящее время стали непригодными для размножения (Кальмиус, Пшеха, некоторые притоки Сев. Донца).

Искусственное разведение помогает исправлять природу, повышать уловы ценных рыб. Увеличивая количество молоди рыбы в море, можно повысить их уловы до величины, даже превышающей максимальные, отмеченные в прошлом. Имеется возможность искусственным разведением увеличить и запасы осетровых рыб.

В задачу искусственного разведения входят процесс оплодотворения икры, ее инкубация, развитие личинок и выращивание молоди до размеров, пригодных для выпуска ее в реку. Все это позволяет обеспечить получение большого, гарантированного от неблагоприятных условий, ежегодного приплода разводимой рыбы.

Вопрос об искусственном разведении рыб Азовского моря впервые был поднят первым исследователем Азовского рыболовства Н. Я. Данилевским в 1871 году. Им было предложено построить в устье Кубани небольшое "заведение специально для рыбца и шемаи". Позже о необходимости искусственного разведения осетровых, рыбца и шемаи указывалось и другими исследователями. Однако к искусственному разведению осетровых приступили на Дону только в 1925 и на Кубани - в 1927 году. Через два года началось разведение рыбца и шемаи, а еще через год - и частиковых рыб (судака, леща и тарани).

За последние 40-45 лет искусственное разведение рыб прошло большой путь и претерпело значительные изменения. Начиналось оно так. Икру, добываемую от текучих самок из промысловых уловов или пойманных на местах их размножения, оплодотворяли, а затем инкубировали в промысловых корзинах и личинок выпускали. Позже перешли на инкубацию икры в рыбоводных аппаратах и выдерживание личинок в аппаратах или бассейнах, а икру стали получать только от самок, выловленных на местах промыслового лова, не затрагивая естественные нерестилища. И, наконец, стали выпускать не личинок, a молодь, выращенную до размеров, при которых она скатывается в море в естественных условиях, что значительно повышает эффективность рыбоводных работ.

К настоящему времени создано достаточно крупное промышленное рыбоводство для воспроизводства ценных рыб в естественных водоемах с рыбоводными заводами и нерестово-выростными хозяйствами. В отличие от прудового рыбоводства, конечной продукцией которых является товарная рыба, при рыбоводстве в естественных водоемах выращивается молодь.

3. РАСЧЕТ РЫБОПРОПУСКНЫХ И РЫБОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

При проектировании гидроузлов и водозаборов на реках, водохранилищах и других внутренних водоемах, имеющих рыбохозяйственное значение, необходимо предусматривать по согласованию с органами рыбоохраны строительство рыбопропускных и рыбозащитных сооружений.

3.1 Расчет рыбопропускных сооружений

Рыбопропускные сооружения следует предусматривать для обеспечения пропуска проходных, полупроходных, а в некоторых случаях и жилых рыб из нижнего бьефа гидроузла в верхний для сохранения рыбных запасов.

Для обоснования выбора местоположения, группы и типа рыбопропускных сооружений должны быть установлены: видовой, размерный состав и численность рыб, пропуск которых, с учетом имеющихся в верхнем бьефе условий для естественного воспроизводства, целесообразен; сезонная и суточная динамика хода этих рыб; характерные скорости течения для каждого вида (сносящая, привлекающая и пороговая); горизонты (уровни) их продвижения; прогноз трасс движения и мест концентрации рыб в зоне проектируемого гидроузла.

На рыбохозяйственных водоемах с разнообразной по видовому составу ихтиофауной и при каскадном расположении гидроузлов следует использовать рыбоподъемные сооружения.

Рыбоходные сооружения (главным образом лестничные рыбоходы) следует применять для пропуска преимущественно лососевых рыб.

Число рыбопропускных сооружений в комплексе гидроузла и их местоположение надлежит определять из условия обеспечения привлечения рыбы со всех установленных основных участков ее концентрации в нижнем бьефе.

Рыбопропускные сооружения в створе гидроузла следует размещать в зависимости от гидравлических условий в зоне подхода рыб к гидроузлу.

Вход в рыбонакопитель следует располагать на таком расстоянии от водосбросных сооружений гидроузла, при котором скорости потока не превышают сносящих скоростей для всех привлекаемых рыб. На входе в рыбонакопитель необходимо обеспечить гидравлическое и конструктивное сопряжение его днища с дном реки без образования водоворотных зон и обратных течений.

Выберем для расчетов данные проходных рыб лососевых пород:

Длину шлейфа привлекающих скоростей lsh и его полуширину в конечном створе bsh следует устанавливать по формулам:

sh (1)

sh (2)

Vat=1м/ - спривлекающая скорость

Vw=0,2м/с - пороговая скорость

Vth=2м/с - бросковая скорость

Vp=0,3м/с - сносящая скорость

Vmt=0,3м/с - средняя скорость спутного потока от водозаборных сооружений

br=4м - полуширина рыбонакопителя

sh

sh

В состав рыбоходных сооружений входят: входной оголовок, тракт рыбохода, устройство для гашения избыточной энергии потока в тракте рыбохода, верхняя голова с ихтиологическим устройством, блок питания.

Входной оголовок, предназначенный для привлечения рыбы в рыбоход, следует проектировать в виде лотка открытого типа с шириной, равной ширине тракта рыбохода, и глубиной воды в нем не менее 1м.

Тракт рыбохода, предназначенный для прохождения по нему рыбы из нижнего бьефа в верхний, следует проектировать в зависимости от типа рыбохода:

непрерывным с постоянным или переменным уклоном дна;

из чередующихся горизонтальных и наклонных участков;

из горизонтальных участков-бассейнов, расположенных ступенчато и разделенных стенками с вплывными отверстиями.

Ширина тракта рыбохода должна быть 3,0-10,0 м, глубина воды-1,0-2,5 м, уклон дна-1:20-1:8.

Перепад уровней между камерами следует устанавливать из условия, чтобы скорости во вплывных отверстиях не превышали бросковых скоростей для рыб.

Блок питания должен быть объединенным (весь расход подается по тракту), если скорости течения в тракте не превышают сносящих; в остальных случаях надлежит предусматривать автономный блок питания, при котором раздельно подаются расходы в тракт и во входной оголовок или непосредственно в зону привлечения рыб.

В состав рыбоподъемных сооружений необходимо включать следующие основные элементы: рыбонакопитель (низовой лоток), рабочую камеру или контейнер, верховой (выходной) лоток и блок питания. Рыбоподъемные сооружения следует оборудовать ихтиологическим, побудительным и сопрягающим устройствами.

Рыбонакопители следует проектировать в виде продольного лотка открытого типа, как правило, прямоугольного сечения. Устройство над лотком мостовых, кабельных и других переходов и путепроводов, создающих периодические шумы, вибрацию и светотень, не допускается.

Рабочую камеру, предназначенную для перевода рыбы из нижнего в верхний бьеф гидроузла, следует принимать в виде:

вертикальной или наклонной шахты-в гидравлических рыбоподъемниках;

открытой камеры (типа судоходной) - в рыбопропускных шлюзах;

заполненных водой емкостей - в механических рыбоподъемниках и в других установках, где необходим транспорт рыбы.

Ширина рабочей камеры должна равняться ширине рыбонакопителя.

Длину рабочей камеры рыбоподъемников следует устанавливать по формуле:

ft , (3)

ft

где n - расчетная численность рыб, заходящих в рыбопропускное сооружение за один цикл работы, шт.;

V - объем воды, необходимый для одной особи рыб, принимаемый для лососевых рыб 0,02 м3 на 1 особь;

S=10м2 - площадь живого сечения потока в рабочей камере при минимальной глубине в ней, м2.

Для рыбопропускных шлюзов-по формуле:

fp, (4)

fp

где аmax=5 - максимальная величина открытия водопропускного отверстия блока питания.

Время наполнения рабочей камеры надлежит назначать из условия подъема уровня воды в ней со скоростью не более 2,5 м/мин. Время опорожнения рабочей камеры следует устанавливать таким, чтобы суммарный расход из блока питания и системы опорожнения не превышал расход, обеспечивающий заданные скорости привлечения.

Размеры выходного лотка, предназначенного для вывода рыбы из рабочей камеры в верхний бьеф гидроузла, следует назначать:

длину-из условия расположения выходных отверстий на таком расстоянии от водосбросного сооружения, где скорости потока не превышают 0,4 м/с;

глубину воды-не менее 2 м при максимальной сработке водохранилища в период эксплуатации рыбопропускного сооружения;

заглубление выходного отверстия из лотка-не менее 0,5 м ниже того же уровня воды;

площадь живого сечения в выходном отверстии-не менее 8 м2.

Конструкция выходного лотка должна обеспечивать непрерывную или периодическую (в каждый цикл пропуска рыбы) проточность в направлении от выходного отверстия к рабочей камере со средними скоростями не менее пороговой - для рыб максимальной длины и не более половины сносящей-для рыб минимальной длины.

Следует избегать совмещения выходного лотка с трактом подачи расходов к блоку питания.

Следует рассматривать возможность применения блоков питания в виде:

регулируемых отверстий в рабочих затворах;

эжекторных устройств и насосных установок;

водосбросных устройств;

гидроагрегатов.

Блок питания должен обеспечивать образование шлейфа привлекающих скоростей, эффективную длину и ширину.

Площадь открытия водопропускных отверстий блока питания А надлежит устанавливать по формуле

, (5)

где Н=0,5м - напор на затворе;

m= 0,4 - коэффициент расхода блока питания;

b=8м - ширина;

d=2м - глубина.

2

Ихтиологическое устройство следует предусматривать для учета пропускаемой рыбы, ее отбора и мечения. Его следует выполнять в виде горизонтальной замкнутой площадки в рыбонакопителе, рабочей камере или верховом лотке длиной не менее 2,5 м, оснащенной приборами для учета рыбы и приспособлениями для спуска ихтиолога на площадку.

Оборудование и механизмы рабочей камеры следует размещать в нишах, за пределами лицевой (внутренней) грани или выше уровня воды.

Затворы рыбопропускных сооружений должны иметь двустороннюю обшивку, предотвращающую попадание рыбы в межригельное пространство затворов.

Пазы, ниши и технологические углубления в стенках и днище рыбопропускных сооружений необходимо перекрывать рыбозащитными шторками и решетками.

Оборудование для накопления, продвижения, побуждения и транспорта рыб должно иметь фартуки или другие приспособления, полностью перекрывающие зазоры между элементами оборудования и поверхностями рыбопропускного сооружения.

Для увеличения концентрации рыб в зоне их привлечения в рыбопропускное сооружение следует предусматривать рыбонаправляющее устройство.

3.2 Расчет рыбозащитных сооружений

Рыбозащитные сооружения необходимо предусматривать с целью предупреждения попадания, травмирования и гибели личинок и молоди рыб на водозаборах и отвода их в рыбохозяйственный водоем.

Проектирование рыбозащитных сооружений необходимо производить на основе рыбоводнобиологических обоснований с выполнением соответствующих ихтиологических изысканий, в которых должны быть определены: видовой и размерный состав с указанием минимального размера защищаемых рыб; период их ската и миграции; вертикальное и горизонтальное распределение рыб; места расположения нерестилищ и зимовальных ям; сносящая скорость течения для молоди защищаемых рыб.

Водозаборы с рыбозащитными сооружениями следует размещать с учетом экологического районирования водоема, в зонах (биотопах) пониженной плотности рыб. Не допускается их расположение в районах нерестилищ, зимовальных ям, на участках интенсивной миграции и большой концентрации личинок и молоди рыб, в заповедных зонах.

Эффективность рыбозащитных сооружений должна быть не менее 70% для рыб промысловых видов размером более 12 мм. Параметры рыбозащитного сооружения необходимо назначить из условия обеспечения подачи потребителю расчетного расхода воды.

Рыбозащитные сооружения допускается устраивать в виде блока из отдельных секций при условии исключения их взаимного отрицательного влияния на процесс защиты и отвода рыбы.

Форму в плане экрана заградительного рыбозащитного сооружения, как правило, следует назначать криволинейной по уравнению:

(6)

где x=-11,7 и у=7 - соответственно продольные и поперечные координаты криволинейного фильтрующего экрана;

bp=70м-ширина водоотборной полосы одной секции экрана с рыбоотводом.

Плоские экраны рыбозагродителей следует устанавливать в водоподводящем канале под углом ? к геометрической оси потока, определенной по формуле:

(7)

где bp1 = 72м - ширина водоотборной полосы одой секции экрана;

lp = 50м - длину одной секции экрана.

4000

Площадь поперечного сечения концентрирующих устройств S следует определять по формуле:

(8)

2

Число секций в блоке концентрирующих устройств надлежит устанавливать по условию

,

где Qmax=0,5м3/с и Qmin=0,2м3/с - соответственно максимальные и минимальные расходы водозабора.

Концентрирующее устройство для защиты рыб путем их вертикальной сепарации (РКВС) следует проектировать в виде трубы или лотка, имеющих прямоугольное или трапецеидальное сечение, с установленными в них концентраторами рыб. Концентраторы рыб надлежит проектировать в виде сужающихся в плане лотков с наклонным дном, гребнем и козырьком. Параметры лотков устанавливают методом подбора из зависимости:

, (9)

где bi=1,6м и bi+1=0,4м - ширина соответственно входного и выходного сечения концентратора;

l=1м - длина концентратора от низового ребра гребня до верхового ребра козырька;

Qi=0, 4м3/с - расход воды, отбираемый в i-ое водозаборное окно;

Vс=2м/с - средняя продольная скорость над гребнем лотков-концентраторов.

2=2

Длину козырька, устанавливаемого на входе в концентратор под углом 45°, следует определять по зависимости ln= 0,3l ln=0,3*1=0,3м.

Рыбозащитное сооружение должно обеспечить вывод рыб из зоны защиты к оголовку рыбоотводящего тракта или в транзитный поток без их травмирования.

Скорость течения потока в рыбоотводящем тракте, проходящем в открытом канале, следует принимать не менее сносящей скорости для защищаемых рыб.

При применении закрытых рыбоотводящих трактов при длине закрытого участка более 50 м надлежит предусматривать колодцы, расположенные на расстоянии не более.

4. ПОДГОТОВКА К СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

4.1 Организационные мероприятия

Чтобы все строительные работы осуществлялись по плану и были закончены в срок, перед началом строительства проводят организационные мероприятия и подготовительные работы.

К организационным мероприятия относятся: утверждение проектно-сметной документации, проверка обеспеченности строительными материалами, проектной документацией по организации производства работ, рабочими чертежами и сметой на первый год строительства, получение фондов и размещение заказов на изготовление оборудования, утверждение строительных и монтажных организаций, которые будут вести строительство.

В этот период решаются вопросы по размещению и культурно-бытовому обслуживанию строительных кадров, производится отвод территории для строительства, строятся подъездные дороги и обеспечивается подача электроэнергии. Строительство снабжается основными материалами (цемент, металл) и машинами (экскаваторы, тракторы, автомашины и пр.) по специальным фондам.

Местные строительные материалы (кирпич и т. д.) отпускаются для строительства по планам республиканскими органами на основании заявок, полученных от ведомств и строек, а песок, щебень, гравий и др. - на основе договоров, заключенных с определенными местными предприятиями.

К первоочередным подготовительным работам относятся: создание опорной геодезической сети, освобождение зоны затопления от построек и пр., строительство подъездных путей, системы водоснабжения, линии телефонной связи и пр.

За этими работами следует очистка участка, где будут располагаться сооружения, дороги, от леса и кустарника, отвод поверхностных вод и пр.

При удалении леса со строительной площадки и из зоны затопления водохранилища его или валят с корнями, или спиливают стволы деревьев, а затем выкорчевывают пни. При валке леса применяют тракторы и бульдозеры, а иногда при корчевке деревьев больших диаметров и взрывной способ. Деревья пилят моторными электрическими пилами.

Пни корчуют тракторами, бульдозерами и корчевателями - собирателями. Корчеватель - собиратель может корчевать пни, собирать сучья и отдельные камни. Кустарник срезают кусторезами. Перечень и объем подготовительных работ уточняются в проекте производства работ.

Поверхностные воды, стекая с водосборной площади, могут затопить котлованы, выемки для каналов и таким образом осложнить производство строительных работ -потребуется откачка воды, добавочные крепления откосов котлованов и т. д. Во избежание притока поверхностных вод к месту строительства перед началом его нужно построить специальные водоотводные устройства для задержки и отвода поверхностных вод.

Для отвода поверхностных вод за пределы строящегося сооружения строят защитные валы, для перехвата и отвода поверхностных вод, стекающих с водосборной площади выше магистральных каналов, - нагорные каналы. Нагорные каналы должны пропускать необходимый расход воды. Если уклон дна при их строительстве получился больше допустимого, необходимо устроить сопрягающее сооружение.

Закончив все указанные работы, приступают к разбивке сооружений на местности, т. е. к переносу проекта в натуру.

Разбивка сооружений на местности включает перенесение с плана на местность точек, определяющих расположение и размеры сооружения, и закрепление этих точек на местности специальными знаками.

Разбивку сооружений производит, как правило, строительная организация, и только разбивку каких - либо сложных сооружений в трудных условиях может производить проектная организация по договору со строительной организацией.

Порядок (очередность) разбивочных работ:

1) отыскание или восстановление на местности опорных пунктов геодезической сети (угловые знаки, репера и пр.), относительно которых осуществлена привязка сооружений в проекте;

2) трассирование магистрального канала, перенесение в натуру продольных и поперечных осей сооружения и закрепление их на местности (основные разбивочные работы); разбивка осей сооружения производится от опорных пунктов геодезической сети;

3) нанесение на местность всего контура сооружения производится от закрепленных осей сооружения;

4) разбивка внутри контура отдельных элементов сооружения. Точность разбивочных работ зависит от материала сооружения и способа производства работ. При разбивочных работах допускаются следующие отклонения: для земляных сооружений (в плане) 5 см, для осей бетонных и железобетонных сооружений 1 см, сборных железобетонных конструкций 0,5-1,0 см.

4.2 Технология и организация строительного производства при строительстве водных объектов

Исходным материалом для организации работ являются данные изысканий, план строительства, чертежи сооружений и характеристика районов строительства. По имеющимся материалам выявляют условия проведенных работ:

- состояние проездных путей;

- характеристика грунтов;

- положение грунтовых вод;

- наличие местных строительных материалов;

Проектной частью организации строительных работ устанавливается:

- распределение земляных масс, выемка и насыпь;

- устройство карьера;

- способы производства земляных работ;

- последовательность работ в установленные сроки выполнения. В первую очередь производятся следующие виды работ:

- подготовка строительной площадки;

- осушение, вырубка и корчевка древесной растительности;

- снос старых неиспользованных зданий;

- строительство линий электропередачи и подъездных дорог.

Затем строится головной электротехнический узел (плотина, водозаборное сооружение и донный водоспуск).

В следующую очередь подготавливается основание для дамб и производится отсыпка этих дамб, затем создается система водоснабжения и строится канализационная система.

Проект организации строительства должен содержать: сводный календарный план строительства, технологическую схему производства основных работ, потребность строительных материалов, потребность строительных механизмов, потребность в рабочей силе и живом фонде, стройгенплан с указанием зданий, карьеров и резервов грунта.

Чтобы все строительные работы осуществлялись по плану и были закончены в срок, перед началом строительства проводят организационные мероприятия и подготовительные работы.

К организационным мероприятиям относятся:

- утверждение проекта сметной документации;

- проверка обеспеченности строительными материалами;

- проверка проектной документации;

- утверждение организаций;

- получение фондов и размещение заказов;

- проверка рабочих чертежей со схемами;

- оформление финансирования и заключение договоров;

Подготовительные работы включают в себя:

- создание опорной геодезической сети;

- освобождение зоны участка от построек и т. д.;

- строительство рабочих поселков и складских помещений;

- строительство подъездных путей, системы водоснабжения, линии телефонной связи и линии электроснабжения;

- очистка участка от леса и кустарника, от поверхностных вод.

4.3 Эксплуатация гидротехнических сооружений и ее задачи

Эксплуатация гидротехнических сооружений рыбоводных хозяйств - это комплекс мероприятий, обеспечивающих бесперебойную подачу и сброс воды из водоёмов в расчётном количестве и в определённое время, для создания наилучших условий обитания рыбы в водоёмах в различные периоды её развития.

Основные задачи эксплуатации гидротехнических сооружений:

- обеспечение безопасного забора воды из источника водоснабжения, наблюдение и уход за гидротехническими сооружениями и обеспечение их сохранности (от воздействий льда, воды, деформаций грунта и пр.);

- ремонт, восстановление, реконструкция гидротехнических сооружений;

- борьба с потерями воды в прудах и каналах;

- разработка и осуществление мероприятий по пропуску паводка во избежание разрушения сооружений головного гидротехнического узла и выхода из строя всего хозяйства;

- составление паспортов сооружений, в которые заносят все данные о работе сооружений -- их повреждения, ремонт, возможное изменение размеров сооружения и пр.

Приёмка законченных строительством объектов осуществляется согласно СНиП ^ Ш - А. 10.70* (Приёмка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения.)

Датой ввода в эксплуатацию объектов производственного назначения считается дата подписания акта государственной приёмной комиссией.

4.4 Наблюдение и уход за гидротехническими сооружениями

Регулярное наблюдение за состоянием гидротехнических сооружений позволяет своевременно выявлять нарушения работы сооружения. Нарушения нормальной работы сооружения могут быть различными: совсем незначительные - неглубокие трещины в бетоне, небольшая фильтрация, повреждение креплений откосов плотин, дамб и каналов, которые легко исправить; значительные - разрушение флютбета вследствие размыва рисбермы, сильный вымыв грунта из плотины в местах сопряжения её с сооружениями и прочие, которые могут привести к аварии сооружения.

Любые нарушения работы сооружения должны быть во время обнаружены и устранены, так как и мелкое повреждение может превратиться в значительное.

Вот поэтому при обнаружении какого-либо дефекта необходимо осуществлять срочный ремонт сооружения. Во избежание повреждений нужно проводить предупредительные мероприятия, которые задержат появление или развитие того или иного повреждения.

Обычно проводят следующие регулярные наблюдения за:

- уровнями воды в верхнем и нижнем бьефах и в водоснабжающей системе;

- расходами воды через водосбросные, водозаборные и водовыпускные сооружения;

- фильтрацией через тело плотин, дамб, в метах сопряжения плотин и дамб с другими сооружениями и в основании плотин и дамб;

- размывами русла в верхнем и нижнем бьефах;

- разрушением креплений откосов плотин, дамб, каналов;

- появлением трещин в бетонных частях сооружения;

- деформацией сооружения или отдельных их частей.

Наблюдения и изменения уровней проводят ежедневно. Остальные наблюдения проводят через определённые промежутки времени. Нужно обязательно осматривать сооружения весной перед паводком и после него для выявления повреждений, нанесённых им; давать оценку этих повреждений и определять объём ремонтных работ; в осенний период при подготовке к зимнему периоду эксплуатации нужно снова осматривать сооружения.

Все данные об осмотре сооружений заносят в паспорт сооружения.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Санитарно-гигиеническое значение воды. Характеристика технологических процессов очистки сточных вод. Загрязнение поверхностных вод. Сточные воды и санитарные условия их спуска. Виды их очистки. Органолептические и гидрохимические показатели речной воды.

    дипломная работа [88,8 K], добавлен 10.06.2010

  • Источники загрязнения внутренних водоемов. Методы очистки сточных вод. Выбор технологической схемы очистки сточных вод. Физико-химические методы очистки сточных вод с применением коагулянтов. Отделение взвешенных частиц от воды.

    реферат [29,9 K], добавлен 05.12.2003

  • Характеристика сточной воды предприятия и условия сброса очищенной воды. Предельно допустимые концентрации веществ, входящих в состав сточных вод. Выбор технологической схемы очистки. Анализ эффективности очистки сточных вод по технологической схеме.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 12.11.2011

  • Загрязнения, содержащиеся в бытовых сточных водах. Биоразлагаемость как одно из ключевых свойств сточных вод. Факторы и процессы, оказывающие влияние на очистку сточных вод. Основная технологическая схема очистки для сооружений средней производительности.

    реферат [17,8 K], добавлен 12.03.2011

  • Основные потребители воды в горном деле. Структура промышленных сточных вод и регулирование водного потока. Условия образования и состав сточных вод горных предприятий. Качество воды, анализ сточных вод, основные способы их очистки и обеззараживания.

    реферат [190,3 K], добавлен 08.12.2010

  • Основные источники загрязнения водных объектов. Физико-химические, бактериологические и паразитологические, радиологические показатели качества воды, методы очистки. Влияние химического состава питьевой воды на здоровье и условия жизни населения.

    реферат [459,5 K], добавлен 28.11.2011

  • Ценность пресной воды как природного ресурса, роль сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание воды в системе водоснабжения городов и промышленных предприятий. Применяемые методы физико-химической и биологической очистки сточных вод.

    реферат [38,3 K], добавлен 10.06.2015

  • Технологические процессы и оборудование – источники образования выбросов. Расчет экологического налога. Сточные воды различных цехов машиностроительных предприятий. Расход поверхностных сточных вод. Особые виды промышленного загрязнения водоемов.

    контрольная работа [32,1 K], добавлен 07.01.2015

  • Очистка и обесцвечивание природной воды коагулянтами и флокулянтами. Условия применения флокулянтов для очистки воды. Методы определения показателей качества питьевой воды. Исследование флоккулирующих свойств новых сополимеров акриламида в воде.

    дипломная работа [577,3 K], добавлен 30.07.2010

  • Состав сточных вод пищевой промышленности. Оценка влияния сточных вод пищевой промышленности на состояние природных вод, на животный мир водоемов. Правовые основы и методы обеспечения природоохранного законодательства в области охраны природных вод.

    дипломная работа [594,1 K], добавлен 10.08.2010

  • Влияние воды и растворенных в ней веществ на организм человека. Санитарно-токсикологические и органолептические показатели вредности питьевой воды. Современные технологии и методы очистки природных и сточных вод, оценка их практической эффективности.

    курсовая работа [60,0 K], добавлен 03.01.2013

  • Описание реконструкции технологии очистки производственных, ливневых и талых сточных вод. Автоматизация канализационной насосной станции. Рабочий режим работы насосов и сети. Организация работ по строительству напорного канализационного трубопровода.

    дипломная работа [5,2 M], добавлен 16.07.2015

  • Состав и классификация пластических масс. Сточные воды производств суспензионных полистиролов и сополимеров стирола. Сточные воды производства фенолоформальдегидных смол. Классификация методов их очистки. Очистка сточных вод после производства каучуков.

    курсовая работа [611,0 K], добавлен 27.12.2009

  • Источники загрязнения внутренних водоемов. Методы очистки сточных вод. Электрохимическая активация как экологически чистые технологии настоящего и будущего, некоторые области ее эффективного применения. Технологический процесс очистки воды "Изумруд".

    контрольная работа [36,1 K], добавлен 28.01.2012

  • Температура как гидрологическая характеристика водоема. Органолептические показатели качества воды. Показатели щелочности и кислотности проб воды. Основные источники загрязнения природных вод; процесс их очистки. Методы утилизации обезвоженного осадка.

    презентация [64,4 K], добавлен 08.10.2013

  • Определение общего содержания серы в сточных водах. Анализ вод методом Кьельдаля. Ход и условия проведения определения запаха и цвета воды. Тяжелые металлы, суммарное определение, сущность метода. Общее содержание азота и азоторганических веществ.

    реферат [72,1 K], добавлен 30.07.2010

  • Состав сточных вод и основные методы их очистки. Выпуск сточных вод в водоемы. Основные методы очистки сточных вод. Повышение эффективности мер по охране окружающей среды. Внедрение малоотходных и безотходных технологических процессов.

    реферат [13,1 K], добавлен 18.10.2006

  • Географические особенности р. Касколовка как среды обитания гидробионтов. Проведение гидрологических и гидробиологических работ на реке. Определение качества воды методом биоиндикации. Гидрохимическая оценка воды. Антропогенные факторы, влияющие на реку.

    презентация [4,1 M], добавлен 06.02.2014

  • Определение концентрации загрязнений сточных вод. Оценка степени загрязнения сточных вод, поступающих от населенного пункта. Разработка схемы очистки сточных вод с последующим их сбросом в водоем. Расчет необходимых сооружений для очистки сточных вод.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.01.2012

  • Сточные воды гальванических производств. Теоретические основы флотационного процесса. Выбор оборудования для очистки медьсодержащих сточных вод. Флотация при помощи пористых пластин. Способ электрофлотационной очистки. Конструкция гребенчатых катодов.

    курсовая работа [815,0 K], добавлен 17.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.