кмк_2_04_02_97_ВОДОСНАБЖЕНИЕ_НАРУЖНЫЕ. ГосударственныйкомитетРеспубликиУзбекистанпо
Скачать 0.76 Mb.
|
Обезжелезивание воды 6.176. Метод обезжелезивания воды , расчетные параметры и дозы реагентов надлежит принимать на основе результатов технологических изысканий , выполненных непосредственно у источника водоснабжения 6.177. Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды : упрощенной аэрацией , аэрацией на специальных устройствах , введением реагентов - окислителей , а также внутрипластовой обработкой путем создания вокруг скважин искусственных окислительных геохимических барьеров при помощи закачки в пласт кислородосодержащей воды 6.177.1. Технология внутрипластового обезжелезивания предусматривает устройство в артезианских скважинах специально оборудованного устья с целью обеспечения возможности как подачи воды потребителю , так и закачки кислородосодержащей воды NORMA - СТРОИТЕЛЬСТВО Обогащение воды кислородом может производиться как непосредственно в павильоне скважины , например , при помощи напорных установок с эжекторами , так и на централизованном узле подготовки воды Объем закачки кислородосодержащей воды составляет до 10% от расхода воды , подаваемой потребителям 6.177.2. Внутрипластовое обезжелезивание применяется при содержании железа до 10 мг / л , в водоносных горизонтах , представленных зернистыми породами : песками , песчаниками , гравием , галькой , на небольших водозаборах из 2-5 скважин Примечание . При обосновании допускается принимать другие методы по согласованию с органами СЭС . 6.178. Упрощенную аэрацию допускается применять при следующих показателях качества воды : содержание железа ( общего ) до 10 мг / л ; в том числе двухвалентного не менее 70%; рН не менее 6,8; щелочности более мг - экв / л ; содержание сероводорода не более 2 мг / л 6.179. Упрощенную аэрацию следует предусматривать изливом воды в карман или центральный канал открытых фильтров ( высота излива над уровнем воды 0,5 - 0,6 м ). При применении напорных фильтров надлежит предусматривать ввод воздуха в подающий трубопровод ( расход воздуха 2 л на 1 г закисного железа ). При содержании в исходной воде свободной углекислоты более 40 мг / л и сероводорода более 0,5 мг / л следует перед напорными фильтрами предусматривать промежуточную емкость со свободным изливом в нее воды без ввода воздуха в трубопровод 6.180. Аэрацию на специальных устройствах ( аэраторах ) или введение реагентов - окислителей следует применять при необходимости увеличения количества удаляемого железа и повышения рН воды Конструкцию и расчетные параметры аэраторов следует принимать аналогично дегазаторам согласно рекомендуемому приложению 7 6.181. Расчетные дозы реагентов - окислителей надлежит принимать : хлора Д х , мг / л : (28) перманганата калия Д п , мг / л , считая по КМ n О 4 : (29) Ввод реагентов - окислителей следует производить в подающий трубопровод перед фильтрами 6.182. Конструкцию фильтров для обезжелезивания подземных вод следует NORMA - СТРОИТЕЛЬСТВО принимать аналогично фильтрам для осветления воды : характеристику фильтрующего слоя и скорость фильтрования при упрощенной аэрации надлежит принимать по таблице 33, при использовании аэраторов или введении реагентов окислителей - по табл . 24 Таблица 33 Характеристика фильтрующих слоев при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией Расчетная скорость фильтрования Минималь - ный диаметр зерен , мм Максималь - ный диаметр зерен , мм Эквивалент - ный диаметр зерен , мм Коэффициент неоднород - ности Высота слоя , мм 0,8 1,8 0,9-1,0 1,5-2 1000 5-7 1 2 1,2-1,3 1,5-2 1200 7-10 Примечание : 1. При наличии в воде сероводорода , аммонийного азота и кремнекислоты более 15 мг / л по SiO 2 , надлежит принимать меньшие значения скорости фильтрования . 2. Количество фильтров надлежит принимать не менее двух . 3. Для станций производительностью до 100 куб . м / сут с напорными фильтрами при обосновании допускается применение одного фильтра . 6.183. Обезжелезивание воды поверхностных источников следует предусматривать одновременно с ее осветлением и обесцвечиванием ( пп . 6.2 - 6.117 ), при этом дозу извести , Д и , мг / л , считая по СаО , следует определять по формуле : (30) где СО 2 - содержание свободной двуокиси углерода в исходной воде , мг / л ; - содержание двухвалентного железа в исходной воде , мг / л ; Д к - доза коагулянта ( по безводному веществу ), мг / л ; е к - эквивалентная масса коагулянта ( безводного ), мг / мг - экв 6.184. Система повторного использования промывных вод и устройства для обработки осадка станций обезжелезивания должны приниматься согласно пп 6.197 - 6.202 Фторирование воды 6.185. Необходимость фторирования воды на хозяйственно - питьевые нужды в каждом отдельном случае определяется органами санитарно - эпидемиологической службы Проектирование установок фторирования воды следует выполнять согласно рекомендуемому приложению 8 Удаление из воды марганца , фтора и сероводорода 6.186. Выбор методов очистки воды , расчетных параметров сооружений , а NORMA - СТРОИТЕЛЬСТВО также вида и доз реагентов надлежит осуществлять на основании технологических изысканий , проводимых непосредственно у источника водоснабжения ( для вод , содержащих избыточные количества марганца и сероводорода ). При использовании подземных вод , в которых марганец присутствует совместно с железом , надлежит проверить возможность удаления его непосредственно в процессе обезжелезивания без дополнительного применения реагентов 6.187. Для очистки воды от марганца , а также железа , удаления сероводорода и снижения содержания органических веществ применяется перманганат калия с последующим дозированием флокулянта либо коагулянта Доза перманганата калия Д KMnO4 = 2 мг / л на 1 мг Состав сооружений : смесители , фильтры При мутности более 20 мг / л , исключая образующуюся от введения реагентов , предусматриваются отстойники Биологическое удаление марганца можно осуществлять при его исходном солесодержании до 0,5 мг / л , t = 80-30° С , рН = 7-9. Состав сооружений : реактор биологического окисления , фильтры , установка для обеззараживания воды Удельная гидравлическая нагрузка в реакторах - 210 куб м / кв м сут Удельный расход воздуха - 2 куб м / куб м Фильтры скорые , крупность загрузки 0,8-1,8 мм , толщина слоя более 1,5 м Скорость фильтрования V = 5 м / ч 6.188. Обесфторивание воды надлежит производить методами коагуляции в отстойнике или сорбцией с использованием активированного оксида алюминия , для стабилизации воды предусматривается подщелачивание Удельный расход сернокислого алюминия - коагулянта при оптимальном рН = 5,5 Д АЮ = 30 мг / л , при рН = 7,5 Д АЮ = 60 мг / л на 1 мг фтора 6.189. После фильтрационного обесфторивания воды регенерацию активированной окиси алюминия производят сернокислым алюминием Раз в месяц перед регенерацией сернокислым алюминием загрузку промывают 2 % раствором соды Na 2 CO 3 Обменная емкость поглощения зерен крупностью 1-3 мм составляет 1,95 кг фтора на 1 т активированной окиси алюминия при оптимальном рН = 5,5; повышение рН приводит к снижению обменной емкости , при рН = 8,0 - 1 кг на 1 т загрузки Метод коагуляции воды применяется при содержании фтора до 5 мг / л , фильтрационный метод - при концентрации фтора до 10 мг / л 6.190. Для очистки воды от сероводорода следует применять аэрационный , химический и биологический методы Аэрационный метод рационально применять при рН < 6,0 и содержании сероводорода до 3 мг / л Состав сооружений : аэраторы , обеззараживающие установки Химический метод - окисление сероводорода хлором с последующей коагуляцией сернокислым алюминием и фильтрованием Применяют при содержании сероводорода до 5 мг / л Доза хлора Д Cl = 5 мг / л на 1 мг сероводорода 6.191. Биологический метод - биологическое окисление сероводорода NORMA - СТРОИТЕЛЬСТВО микроорганизмами в реакторе , удаление активного ила на фильтрах , обеззараживание воды Биологический метод можно применять при содержании сероводорода до 50 мг / л , t = 80-30° С , рН = 7-9. При содержании сероводорода до 5 мг / л Удельная гидравлическая нагрузка в реакторах 210 куб м / кв м сут Удельный расход воздуха 2 куб м / куб м Фильтры скорые , крупность загрузки 0,5-1,5 мм , толщина слоя более 1,5 м Скорость фильтрования V = 5 м / ч Умягчение воды 6.192. Для умягчения воды следует применять следующие методы : для устранения карбонатной жесткости - декарбонизацию известкованием или водород - катионитное умягчение с “ голодной ” регенерацией катионита ; для устранения карбонатной и некарбонатной жесткости - известково - содовое , натрий - катионитное или водород - натрий - катионитное умягчение 6.193. При умягчении подземных вод следует применять катионитные методы ; при умягчении поверхностных вод , когда одновременно требуется и осветление воды , известковый или известково - содовый метод , а при необходимости глубокого умягчения воды - последующее катионирование При умягчении воды на хозяйственно - питьевые нужды надлежит применять реагентные методы ( известковый или известково - содовый ) и метод частичного N а - катионирования Реагентное умягчение подземных вод следует применять с учетом ликвидации сточных вод и осадков , образующихся на умягчительных установках 6.194. Методы умягчения и расчетные параметры установок надлежит принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 9 Опреснение и обессоливание воды 6.195. При предварительном выборе способа опреснения и обессоливания воды допускается руководствоваться данными табл . 34. Таблица 34 Способы опреснения и обессоливания Солесодержание воды , мг / л исходной опресненной и обессоленной Ионный обмен до 2000 0,1-20 Дистилляция более 10000 0,5-50 Электродиализ до 15000 более 20 Обратный осмос ( гиперфильтрация ) до 4 000 10-1000 6.196. Данные и расчетные параметры для проектирования установок опреснения и обессоливания воды ионным обменом и электродиализом следует принимать в соответствии с указаниями , приведенными в рекомендуемом приложении 10 NORMA - СТРОИТЕЛЬСТВО Обработка промывных вод и осадка станций водоподготовки 6.197. Требования настоящего раздела распространяются на станции осветления , обезжелезивания и реагентного умягчения природных вод 6.198. На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды фильтровальных сооружений следует отстаивать Осветленную воду надлежит равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители Допускается использование осветленной воды для промывки контактных осветлителей с учетом требований п . 6.132 На станциях осветления воды с отстаиванием с последующим фильтрованием и на станциях реагентного умягчения промывные воды следует равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители с отстаиванием или без него в зависимости от качества воды 6.199. Для улавливания песка , выносимого при промывке фильтров или контактных осветлителей , надлежит предусматривать песколовки 6.200. Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного хозяйства надлежит направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него Осветленную воду , выделившуюся в процессе сгущения и обезвоживания осадков , надлежит направлять в трубопроводы перед смесителями или в смесители , а также допускается сбрасывать ее в водоток или водоем с учетом указаний п . 6.4 или на канализационные очистные сооружения При отсутствии предварительного хлорирования исходной воды повторно используемую воду надлежит хлорировать дозой от 2 до 4 мг / л 6.201. В технологических схемах обработки промывных вод и осадка надлежит предусматривать следующие основные сооружения : резервуары , отстойники , сгустители , ( при необходимости ) накопители или площадки замораживания и подсушивания осадка При обосновании допускается применение методов механического обезвоживания и регенерации коагулянта из осадка 6.202. Условия применения и расчетные параметры сооружений для обработки промывных вод и осадка следует принимать согласно рекомендуемому приложению 11 Вспомогательные помещения станций водоподготовки 6.203. В зданиях станций водоподготовки необходимо предусматривать лаборатории , мастерские , бытовые и другие вспомогательные помещения Состав и площади помещений надлежит принимать в зависимости от назначения и производительности станции , а также источника водоснабжения Для станций подготовки воды на хозяйственно - питьевые нужды из поверхностных источников водоснабжения состав и площади помещений следует принимать по табл . 35. NORMA - СТРОИТЕЛЬСТВО Таблица 35 Помещения Площади , кв . м , лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций , куб . м / сут менее 3000 3000- 10000 10000- 50000 50000- 100000 100000- 300000 1. Химическая лаборатория 30 30 40 40 2 комнаты 40 и 20 2. Весовая - - 6 6 8 3. Бактериологическая лаборатория автоклавная 20 20 20 30 2 комнаты 20 и 20 4. Средоварочная и моечная 10 10 10 15 15 5. Комната для гидробиологических исследований ( при водоисточниках , богатых микрофлорой ) - - 8 12 15 6. Помещение для хранения посуды и реактивов 10 10 10 15 20 7. Кабинет заведующего лабораторией - - 8 10 12 8. Местный пункт управления Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации 9. Комната для дежурного персонала 8 10 15 20 25 10. Контрольная лаборатория - 10 10 15 15 11. Кабинет начальника станции 6 6 15 15 25 12. Мастерская для текущего ремонта мелкого оборудования и приборов 10 10 15 20 25 13. Гардеробная , душ и санитарно - технический узел По СНиП 2.09.04-87 Примечания : 1. Допускается изменение площадей лаборатории и вспомогательных помещений до 15% указанных в таблице в зависимости от строительных решений знаний . 2. При централизованном контроле качества воды состав лабораторий и вспомогательных помещений может быть уменьшен по согласованию с органами санитарно - эпидемиологической службы . 3. При подаче потребителям подземной воды без подготовки с обеззараживанием ее хлором надлежит предусматривать только помещение площадью 6 кв . м для проведения анализа на содержание остаточного хлора . 4. Для станций производительностью более 300000 куб . м / сут . состав помещений следует устанавливать в каждом отельном случае в зависимости от местных условий . |