пользования лебёдками и другим оборудованием, а также электросетью высокого напряжения; отсутствие правильного оснащения места работ; неосторожность рабочих, несоблюдение правил выхода на объект и др. требований ТБ [32].
Наружные крышки колодцев следует открывать только специальными крюками, оберегая при этом ноги. Открывать крышку следует по длине улицы, а не поперёк неё (см. рис.7).
Нельзя определять наличие газов в колодцах зажженным огненным факелом.
Нарушение ТБ на одном из объектов привело к взрыву коллектора с разрушением его на 1 км. У членов бригады были опалены лицо и глаза. Силой взрыва может выбросить крышки люков выше и ниже расположенных колодцев. Причиной подобного взрыва могут служить пары бензина, составляющие 2-6 % от объёма воздуха в колодцах.
Для определения загазованности
колодцев следует пользоваться:
1)газоанализатором, например «ДЖИНгаз», который осуществляет непрерывный контроль содержания газов. При возникновении опасности прибор выдаёт чёткие звуковые и световые сигналы;
2)традиционным прибором – шахтной лампой ЛКБ-6 или газобензинной лампой ЛБВК с зеркальным отражением (см. рис.1,а).
Тусклое, вытянутое вверх и коптящее
пламя ЛКБ-6 указывает на наличие взры- |
|
воопасных газов. Сокращение пламени |
|
указывает на газы, вредные для дыхания. |
|
Спокойное, ровное горение лампы свиде- |
|
тельствует об отсутствии вредных газов. |
|
За поведением пламени лампы ЛБВК, |
Рис. 7. Открывание крышки ко- |
опущенной в колодец, наблюдают через |
лодца |
зеркальный отражатель. Увеличение пламени свидетельствует о наличии в колодце взрывоопасных газов, а уменьшение – о присутствии газов, опасных для дыхания. 0,05 % сероводорода в воздухе приводит к тяжелому отравлению. 0,1-0,2 % сероводорода – к мгновенной смерти.
Газы из колодца и трубопровода удаляют:
-естественным проветриванием. Для этого открывают крышки выше и нижележащих смотровых колодцев;
-принудительным проветриванием:
а) при помощи вентилятора нагнетающего в колодец свежий воздух. Для этого применяют ручные вентиляторы (рис.8) и вентиляторы, рабо-
66
тающие при помощи двигателей. В отдельных случаях для проветривания сети используют передвижные компрессорные установки;
б) заполнением водой с последующим сбросом в сеть.
Рис.8. Ручной и электроручной вентиляторы Нельзя выходить бригаде на ликвидацию аварии без специального ос-
нащения и инвентаря (без спасательных поясов с верёвками; без шахтных ламп или газоанализаторов; противогазов) (рис. 9-11).
Рис. 9. Правильный спуск |
Рис.10. Шланговый противогаз |
рабочего в колодец |
|
Спуск в колодец разрешается только в правильно надетом предохранительном поясе (рис.11). На поверхности земли должны находиться рабочие, обязанные, согласно ТБ, вести наблюдение за находящимся в колодце рабочим.
Спасательные пояса и верёвки испытываются на разрыв с использованием специальных грузов – болванок массой 200 кг (рис.12), представляющих собой металлическую форму, заполненную бетонной смесью. При несчастном случае к уголовной ответственности привлекаются администрация и инженерно-технический персонал, отвечающий за технику безопасности и оснастку бригады.
Одним из важных правил эксплуатации канализационной сети явля-
ется осуществление регулярного контроля за составом и количеством сточных вод, за правильным пользованием канализацией во всех присоединениях к городской сети.
67
а) |
|
б) |
|
|
|
|
|
|
Рис. 11. Закрепление предохранительного пояса: а – спереди; б – сзади
Рис.12. Болванка для испытания пояса на разрыв
Примером может служить разрушение 230 м бетонного коллектора за 1,5 года в результате коррозии, вызванной содержащимися в сточной воде предприятия кислотами (серной, азотной, соляной и др.).
Причинами этого послужило:
1)ослабление контроля службой промышленного водоотведения организации ВКХ за составом и количествомсбрасываемых предприятием стоков;
2)предприятие изменило свой профиль, не поставив в известность промышленную службу ВКХ, не предоставило отчёт об изменениях состава сточных вод по отношению к паспортному.
При анализе причин разрушения трубопроводов необходимо помнить, что растительные и животные жиры опасны для бетонных труб своими жирными кислотами. При загнивании белковых веществ в сточной воде выделяется в большом количестве сероводород.
68
Сильному воздействию агрессивных вод подвергается цементный раствор. Собственной частью цемента является окись кальция (СаО), которая после затворения цемента водой в процессе гидратации переходит в гидрат окиси кальция Са(ОН)2. Но при воздействии агрессивных вод на гидрат окиси кальция затвердевший бетон или раствор подвергается разрушению.
Разрушение (коррозия) гидрата окиси кальция в бетоне может происходить вследствие:
1)прямого растворения (выщелачивания) гидрата окиси кальция протекающей водой;
2)образования солей в результате химического воздействия свободных неорганических и органических кислот;
3)кристаллизации продуктов реакции при взаимодействии бетона и агрессивной воды в порах бетона.
Чем больше в сточной воде и её осадках содержится тяжёлых металлов, тем выше вероятность разрушения бетонных конструкций.
Свободные неорганические и органические кислоты, которые могут содержаться в сточных водах, в результате химического взаимодействия с гидратом окиси кальция образуют соли, которые растворяются и уносятся водой. Бетон становится рыхлым и более шероховатым, что ведёт к увеличению сопротивления на трение по длине, изменению гидравлических условий, т.е. к снижению скоростей и увеличению вероятности выпадения осадка и даже засорению сетей.
Особенно неблагоприятно действуют на бетон сероводород, серная кислота и углекислота, которые могут содержаться в сточных водах, а в основном образующиеся при загнивании в трубах выпавшего осадка.
Сероводород вызывает газовую коррозию. Он растворяется в воде, конденсируется на верхней и боковых стенках труб, не омываемых сточными водами. Конденсат паров воды на стенках труб, коллекторов и колодцев происходит вследствие разности температур воздуха и самих конструкций. Даже летом эта разница составляет до 5 оС. В конденсате происходит окисление поглощённого из воздуха сероводорода за счёт кислорода воды и за счёт биохимического окисления при помощи бактерий.
При избытке кислорода реакция протекает по уравнению
2Н2S + 3O3 = 2SO2 + 2H2O
а при недостатке кислорода – по уравнению
2Н2 + 3O3 + 2S= 2H2SO4.
Присутствие в воде серной кислоты может привести к образованию новых соединений кальция, для которых характерно сильное увеличение объёма, что ведёт к разрушению бетона. К числу таких солей относятся гипс (сернокислый кальций СаSО4), увеличивающийся в объёме почти в 2 раза против объёма гидрата окиси кальция, и сульфоалюминат кальция
69
3СаО∙Аl2O3∙ СаSО4∙3OH2O, увеличивающийся в объёме в 22,5 раза. Этот вид коррозии наиболее опасен.
При химическом взаимодействии углекислоты (СО2) с гидратом окиси кальция {Са(ОН)2} образуется малорастворимый в воде углекислый кальций СаСО3; при его дальнейшем взаимодействии с СО2 образуется легкорастворимый двууглекислый кальций Са(НСО3)2. Растворение двууглекислого кальция приводит к разрушению бетона, но оно происходит только в том случае, когда в воде имеется избыточная углекислота, носящая название агрессивной.
В результате действия на бетонные конструкции сети сточных вод, конденсата, газов и микроорганизмов происходит уменьшение в бетоне содержания СаО, что ведёт к разрушению концентраций либо к увеличению шероховатости и уменьшению надёжности работы сети.
Перед спуском в колодец необходимо проверить наличие и состояние скоб, восстановить недостающие и укрепить слабые. Металлические приставные лестницы, которые нередко проектируют для «удобства» вместо скоб и должны подниматься на поверхность земли во время производства в колодце ремонтных работ, себя не оправдывают, т.к. колодцы без скоб – «мышеловка» для рабочих. Слесарь в момент угрозы его здоровью не может самостоятельно выбраться из колодца.
Частые засорения труб малых диаметров, имеют следующие причи-
ны:
неудовлетворительные гидравлические условия в них;
случайное попадание крупных предметов через люки смотровых колодцев или открытые участки сети;
основные принципы и методики расчёта сетей [21, с.61-70];
несвоевременные ППО, ППР, прочистки сети.
Число засорений резко возрастает весной и осенью, преимущественно во внутриквартальных сетях диаметром 150 и 200 мм, в которых засоры в 2-3 раза выше по сравнению с уличными сетями больших диаметров.
Имеющиеся статистические данные подтверждают факт того, что в трубах диаметрами 250 мм по сравнению с трубами d= 200 мм число засорений снижается примерно в 2 раза.
Найденные зависимости числа засорений сети, приведенные на 1 км в год для различных диаметров труб и уклонов представлены [21, на рис. 1- 4 и в табл. 1].
Особого внимания заслуживает факт, что в трубах малых диаметров, уложенных даже с уклонами больше минимальных, число засорений достаточно велико.
Следовательно, на число засорений и надёжность работы сети в процессе эксплуатации существенно влияют следующие факторы:
1) уклон укладки труб;
70