Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сработка воды

    Метод сбора сырой биомассы иногда используется в дополнение к схемам переброски и сработки воды, в которых вода из поверхностного слоя разбрызгивается по земле. Так как вода уходит сквозь землю назад в озеро, водоросли отфильтровываются за счет этого удобряется грунт и одновременно очищается вода. [c.87]

    В процессе работы ротационной компрессорной установки могут быть следующие неполадки заедание и поломка пластин вследствие перекоса ротора — надо остановить машину и устранить перекос сработка ограничительных колец — разобрать хма-шину и заменить их чрезмерный нагрев сжимаемого газа в результате малой подачи на компрессор охлаждающей воды и загрязнения водного пространства и т. п. Причины нагрева подшипников и методы их устранения аналогичны ранее рассмотренным. [c.306]


    Иопользование воды гидроаккумулирующими станциями, которые получают большое развитие в будущем, заключается в накоплении запаса воды в водохранилище в часы наименьшего потребления электроэнергии (например, в ночные часы) и сработки этого. запаса в часы наибольшего потребления электроэнергии. [c.32]

    Порядок использования водных ресурсов в маловодную часть года, как правило, устанавливается раздельно для теплой части года (период открытого русла) и для зимних месяцев. При этом в летне-осенний период учитываются требования водного транспорта к навигационным глубинам, а также потребности водоснабжения (промышленного, сельскохозяйственного и коммунального) в минимальных расходах попусков, обеспечивающих работу водозаборов в нижнем бьефе. В зимний период управление водными ресурсами водохранилища призвано обеспечивать работу водозаборов в нижнем бьефе гидроузла (с учетом повышения уровня воды в стесненном льдом русле), гарантированную энергоотдачу ГЭС, а также благоприятные условия зимующих подо льдом рыб и безопасный отстой судов. При прогнозе высокого половодья должна предусматриваться максимально допустимая сработка водохранилища для увеличения его противопаводкового эффекта. [c.180]

    Водохозяйственные расчеты по управлению водными ресурсами водохранилищ учитывают потери воды на дополнительное испарение, льдообразование, фильтрацию из водохранилищ в нижние бьефы гидроузлов, шлюзование судов. Для определения потерь воды на дополнительное испарение задается слой потерь на дополнительное испарение для каждого расчетного периода времени. Потери воды на льдообразование представляют собой количество льда, осевшего на берегах при зимней сработке водохранилища. Потери воды на льдообразование являются практически полностью возвратными. Лед, осевший зимой на берегах водохранилища, тает весной и увеличивает водные ресурсы. [c.186]

    Поясним роль параметров Ьг в соотношении (12.2.2). Безаварийный пропуск высоких вод предполагает, что всегда гц Заметим, что неотрицательные дроби в квадратных скобках обоих выражений (12.2.2) всегда меньше единицы. Параметр 6 характеризует интенсивность изменения сбросных расходов по сравнению со скоростью изменения расхода притока к водохранилищу, и, следовательно, со скоростью изменения уровня. Для простоты интерпретации, рассмотрим два предельных случая. Пусть 6 1. Тогда на ранней фазе подъема при условии t < получаем Qit с замедленным ростом до Qi по мере приближения к моменту а на поздней фазе спада при имеем Qit с замедленным снижением до по мере сработки водохранилища от ФПУ до НПУ. Таким образом, за счет малых сбросов на фазе подъема уровни гц быстро возрастают (особенно на ранней фазе подъема), а за счет малых сбросов на поздней фазе спада они медленно опускаются до НПУ. Пусть теперь, наоборот, О < 6 <С 1. [c.436]


    В е р и ги н Н. Н. Режим грунтовых вод при наполнении и сработке водохранилищ. — Гидротехническое строительство , 1952, Уг 11, с. 35—37. [c.162]

    Загрязнению подземных вод II и III подзон способствует сочетание следующих природных факторов 1-й группы малая мощность региональных водоупоров, их фациальная неоднородность, существенные различия в величинах напоров водоносных горизонтов. При создании избыточного гидростатического давления или сработке пьезометрического уровня переток загрязненных вод в соседние водоносные горизонты происходит при меньшем градиенте техногенных возмущений, если различия в их напорах значительны. [c.81]

    Откладывая на чертеже суммарные объемы сработки в зависимости от глубины воды у насосной станции и суммируя значения х, можно построить эксплуатационный график работы насоса в виде кривых Vl=f (h2) и У=/г(т), а также определить среднюю удельную работу [c.378]

    Один раз за смену отбирают пробу раствора щелочи на анализ для определения степени сработки раствора. По результатам анализа производят замену щелочи или добавляют в скруббер воду, если плотность выше допускаемой, а концентрация допускает дальнейшее использование раствора. [c.152]

    Хлор-газ поступает в хлораторы из баллонов или через-специальные испарители, если расход хлора велик. Нормальное давление хлора в баллоне при температуре 18°—5 ати оно-не должно падать при сработке баллона ниже 1 ати. При температуре 15—20° с одного баллона можно получить 0,5—0,7 к. -газообразного хлора. На Кожуховской станции применялся полив баллонов теплой водой (30—40°), что позволяло увеличить съем хлора с одного баллона до 5—7 и даже до 10 кг хлора в час. [c.297]

    Когда поглощение закончится, остаток пробы газа переводят снова в бюретку, опуская уравнительный сосуд, и перекрывают трехходовой кран. Объем остатка, состоящего в основном из азота и аргона, измеряют, устанавливая одинаковые уровни воды в бюретке и уравнительном сосуде. Так как бюретка градуирована в процентах О2, по уровню мениска воды определяют содержание кислорода в газе. Чтобы удостовериться в том, что поглощение кислорода произошло практически полностью, можно еще раз перепустить остаток газа в поглотительный сосуд, после чего сделать вторичный замер. Запас медной стружки периодически пополняют. Раствор следует менять после 30—50 анализов (признаком полной сработки раствора служит появление зеленого осадка). [c.352]

    Большое значение имеет рациональное использование гидроресурсов. В условиях заданного режима сработки водохранилища ГЭС с учетом требований неэнергетических потребителей для года повышенной приточности по сравнению с маловодным годом режим использования ГЭС должен быть таким, чтобы получить минимальный расход топлива или минимальную себестоимость электроэнергии в энергообъединении. Заданный среднесуточный расход воды обеспечивается путем использования соответствующих коэффициентов Хг [см. формулы (8.40), (8.41)]. [c.166]

    Все хлораторы вакуумного типа содержат ряд типовых элементов (см. рис. VI.12) фильтр для очистки хлор-газа от механических примесей редукционный клапан, понижающий давление хлора до 0,1 - 0,2 МПа и выравнивающий его при сработке хлора в тарных емкостях манометры, измеряющие давление по обе стороны редуктора клапан, регулирующий расход хлора измеритель расхода хлора, в качестве которого обычно используют ротаметры эжектор для смешения хлора с водой, создания разрежения и передачи хлора в обрабатываемую воду. Когда давление эжектора недостаточно для передачи хлорной воды на большое расстояние, его устанавливают у места подачи хлора в во/ у, и тогда под разрежением будет находиться весь трубопровод, соединяющий эжектор с хлоратором. [c.100]

    При определении необходимой степени обезвреживания сточных вод, расчета разбавления их водой водоема надо исходить из наихудших условий их смешения. Правилами рекомендуется расчеты разбавления производить по среднечасовым расходам воды водоема и по среднечасовым расходам фактического периода спуска сточных вод. При этом предлагается расчетными гидрологическими условиями считать для незарегулированных рек — наименьший среднемесячный расход воды водоема года 95%-ной обеспеченности по данным органов гидрометеослужбы для зарегулированных рек — установленный гарантированный расход ниже плотины (санитарный пропуск) для водохранилищ и озер — наименее благоприятный режим, определяемый путем сопоставления расчетов для ветрового воздействия, условий сработки и заполнения водохранилищ при открытом и подледном режиме. [c.24]

    При наличии в бассейне реки каскада водохранилищ следует установить такой режим их наполнения и сработки, при котором полностью предотвращаются или сводятся к минимуму потери воды как в русле реки, так и в створах сооружений. [c.78]

    Подземные воды распространены по всей территории Советского Союза. Большая часть их относится к динамическим ресурсам вод, имеющим непосредственную связь с речным стоком. Они восполняются поверхностными водами и являются одним из важнейших источников питания рек в меженний период. Меньшая часть их является вековыми запасами водных ресурсов, восполняемых за относительно длительные периоды времени. Они являются по существу дополнительными к речному стоку водными ресурсами. Продолжительность использования их водопотребителями определяется периодом сработки водоносного пласта. [c.14]


    Водохранилища, имеющие режим уровней водь1, близкий к режиму речной поймы в естественных условиях, обеспечивают высокие масилабы воспроизводства рыбных запасов. Особенностью такого режима уровней воды является постепенный н плавный спад весеннего половодья. Практика рыбохозяйственного использования водохранилищ показала, что равнинные водохранилища с летне-осенней сработкой емкости их более продуктивны, чем с осенне-зимней сработкой. Сработка емкости водохранилища и снижение уровня его в летний период необходимы для того, чтобы в прибрежной мелководной зоне образовывалась растительность, являющаяся субстратом, на котором откладывают икру основные промысловые рыбы — лещ, сазан, судак и др. [c.36]

    Возможность обратимости реактивных турбомашин, т. е. использования одной и той же машины и как.насоса, и Как турбины, была известна давно, однако широко применяться они стали в последнее десятилетие в связи со строительством гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Как уже отмечалось в 13-4, цикл работы ГАЭС состоит из перекачки воды из нижнего бассейна в верхний в часы провала графика нагрузки энергосистемы и из сработки этой воды в генераторном режиме в часы пика нагрузки. Оборудование для ГАЭС может применяться различное. Раньше наибольшее распространение имели так называемые трехмашинные агрегаты, состоящие из обратимого синхронного мотор-генератора, турбины и насоса. Однако такая схема довольно громоздка и дорога, поскольку требует двух гидромашин, дополнительных затворов, дополнительных помещений. В связи с этим в последнее время быстро начали распространяться двухмашинные агрегаты, состоящие из обратимых мотор-генератора и насо- [c.426]

    Выбор правил пропуска высоких вод (задача 2) также представляет собой оптимизационную модель, обеспечивающую максимум условного дохода от непревышения нормальных подпорных уровней, незатоп-ления площадей и последующего наполнения водохранилищ. Определяются величины предпаводковой сработки и сбросов при пропуске высоких вод, зависящие от параметров паводка. Эта задача решается для одного паводка заданной обеспеченности. Диспетчерские правила пропуска высоких вод ориентированы на некоторый расчетный паводок, методика выбора которого излагается в части IV. [c.182]

    Статический характер решаемой задачи выражается не столько в том, что значения речного стока и сбросов ЗВ усреднены в рамках расчетного периода, сколько в том, что не учитываются явления наполнения и сработки водохранилиш, в системе за этот период. Иначе говоря, каждое водохранилище интерпретируются как участок (или совокупность последовательных участков) речной системы со своей (пусть небольшой) скоростью течения воды и индивидуально определяемыми потерями воды и коэффициентами разложения неконсервативных примесей. [c.338]

    В работах [Цингер, 1960 Плешков, 1975] для расчета двух главных параметров входных гидрографов Wj — объема паводка и Qj — его максимального расхода были предложены некоторые редукционные соотношения , основывавшиеся на эвристических соображениях. Однако эти соотношения иногда приводят к таким значениям максимального расхода Qj, которые противоречат физическому смыслу процесса формирования паводка. При этом объемы Wj стока паводков вычисляются на их основе только для частного случая, когда к моменту начала паводка все водохранилища наполнены до отметки НПУ, т. е. не учитывается возможность предпаводковой сработки водохранилищ на некоторую величину когда в момент t начала паводка запас воды [c.415]

    Необходимо отметить, что согласно существующим гидрологическим методикам построение функций вида (11.5.5) осуществляется раздельно для талых вод и для дождевых паводков. Поэтому в программной реализации рассматриваемой модели также раздельно рассматривается выбор параметров мероприятий по защите от высоких вод разного происхождения, после чего принимается более осторожное решение. Необходимость раздельного исследования весенних половодий и дождевых паводков обусловлена также различным подходом к оценке предпаводковой сработки водохранилищ (см. ниже). [c.416]

    В результате такого интегрирования получаются функции времени д ( ) и Zj t). Вследствие монотонности батиграфической кривой Q j(zj) функции уровней Zj t) при этом однозначно соответствует временной график Vj t) наполнения и сработки водохранилища. Специфика правил (11.6.7) позволяет упростить решение, поскольку можно ограничиться только теми состояниями водохранилища, когда водохранилище наполнено не ниже НПУ, т.е. Zj t) а приток воды в водохранилище превышает максимальную пропускную способность сооружения [c.420]

    Сработка уровня грунтовых вод 1 % -ой обеспеченности в динамике изменения режимообразующих факторов при работе горизонтального дренажа в течение одного года составляет 1 м в центре свалки и до 7 м вблизи горизонтальных дрен. Суточный расход воды по всему горизонтальному дренажу в период атмосферных осадков 1%-ой обеспеченности (без ливневки ) составляет 1495 мУсут. [c.191]

Рис. 43. Карта сработки уровня подземных вод 1%-ой обеспеченности в уфимском водоносном комплексе при работе вертикального кольцевого дренажа [Зайнуллин, Абдрахманов, Савичев, 1997] Рис. 43. Карта сработки уровня подземных вод 1%-ой обеспеченности в уфимском водоносном комплексе при <a href="/info/618165">работе вертикального</a> <a href="/info/1905120">кольцевого дренажа</a> [<a href="/info/1426148">Зайнуллин</a>, Абдрахманов, Савичев, 1997]
    Снижение гидростатического давления при отборе пресных вод для хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения, при осушении пород в процессе разработки твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных инженерных сооружений вызывает существенные изменения в соотношении областей питания и разгрузки чсак грунтовых, так и пластовых вод. Эти изменения носят не только локальный, но и региональный характер, причем нередко сопровождаются значительной сработкой естественных запасов водоносных горизонтов. Юсушение водоносных пород стимулирует поступление атмосферного кислорода, понижение границы окислительных процессов и мобилизации химических компонентов пород. В то же время локальное повышение гид-ростат-. оского давления, особенно в результате инфильтрации сточных [c.15]

    Особого внимания заслуживают рыбные Р. п. Они сосредоточены в морях и океанах (как в прпбреж-ных водах, так и в открытом море) и во внутригпих водах — реках, озерах, водохранилищах и прудах. Охрана и обеспечение воспроизводства рыбных Р. п., в т. ч, рыбоводство, — задача рыбного х-ва. Рыбное х-во в широком смысле слова включает также добычу рыбных Р. п. (рыболовство, подразделяемое далее на потребительское, спортивное и промышленное) и их переработку (рыбная пром-сть). В качестве объектов рыбного х-ва обычно рассматриваются также промыслы морского зверя (зверобойный, китобойный), ракообразных (крабы), моллюсков и водной растительности. Рыбные Р. п. служат пищей и кормами, техническим и лекарственным сырьем (произ-во рыбьего жира, рыбной муки для корма и удобрений и т. п.). Запасы рыбных Р. п. во многих бассейнах за последние 10-летия заметно сократились. Это результат длительного подрыва воспроизводительных способностей рыбного поголовья (завышенные задания по улову, вылов неполовозрелых рыб, загрязнение рек, перекрытие путей к нерестилищам, несовершенство гидротехнич. сооружений, уничтожение икры при периодич. сработке уровня водохранилища, применение запретных методов лова). В СССР [c.442]

    В. А. Бобков предложил метод сработки ледяного бунта без выколки льда. Лед намораживают на железобетонном поддоне, уложенном с уклоном. Подтаявшая вода с бунта стекает ио наклонному поддону и проходит в приямок через слой гравия, очищаясь о г механических примесей. Отфильтрованную холодную воду забирает иасос и подает потребителям для охлаждения — па молокоприемные пункты и др. Отепленную воду насос возвращает з бунт, в нижнюю его часть. Вода, протекая под ледяным массивом, охлаждается от тающего льда, после чего вновь используется для охлаждения. Бунт, подтаивая, постепенно осаживается и в конце концов срабатывается полностью. Достоинства такого ледяного бунта — хладогеиератора отпадают затраты на разработку буьгга, сокращаются потери льда при раскрытии бунта и выколке. [c.268]

    Преимущества метода электромоделирования оказываются еще большими при гидравлическом расчете водопроводных сетей, имеющих два или более источника питания. Применение метода электромоделирования дает возможность действительного и всестороннего рассмотрения вопросов совместной работы сети, насосных станций и регулирующих емкостей. На электромодели весьма просто решаются такие вопросы, как установление режима работы насосов, выявление коэффициента их полезного действия при различном водопотреблении, перераспределение нагрузки между отдельными насосными станциями, подающими воду в одну сеть, выявление режима наполнения и сработки регулирующих емкостей. При расчете водопроводной сети на электромодели можно весьма просто увязывать подачу воды каждой из насосных станций с характеристиками насосов, определять, какое количество воды будет подаваться той или иной станцией при различном режиме водопотребления, а следовательно, и при различных потерях напора в сети. Решение подобных задач при [c.59]


Смотреть страницы где упоминается термин Сработка воды: [c.16]    [c.132]    [c.228]    [c.210]    [c.211]    [c.211]    [c.233]    [c.436]    [c.112]    [c.232]    [c.191]    [c.109]   
Инженерная лимнология (1987) -- [ c.16 , c.132 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте