Материал: Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения. учебное пособие. Журавлева И.В

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/16566127/