Рубрика: Повы?енные технологические требования

Теоретический расчет распределительной сети

Теоретический расчет распределительной сетиТеоретический расчет распределительной сети подачи воды в ванну бассейна базируется на законах свободной турбулентности при автомодельности скоростного поля затопленных турбулентных струй. Для обеспечения пол­ного сме?ения поступающей воды с водой ванны бассей­на была принята гипотеза о равенстве объема воды в ван­не и суммы объемов всех факелов циркуляционных струй, действующих из впускных отверстий.

Впускные отверстия должны быть распределены на продольных стенах в ?ахматном порядке таким образом, чтобы создаваемые ими факелы свободных струй зани­мали весь объем воды и не перекрещивались. Целесооб­разно впускные отверстия размещать пропорционально площадям отдельных участков продольных стен. Гидрав­лический расчет циркуляционной сети выполняют (далее…)

Определение расхода воды на циркуляцию

Определение расхода воды на циркуляциюОпределение расхода воды на циркуляцию в систе­ме водообмена. Обеспечение необходимого водообмена зависит от величины циркуляционного расхода воды, по­даваемой в ванну бассейна.

Для оборотной рециркуляционной схемы водообмена расчет сводится к определению оптимального циркуляци­онного расхода q\^^ м^/ч, величина которого должна удовлетворять трем условиям: режиму эксплуатации д’^.^, гидравлическому сме?ению q’^.^ и режиму водо-подготовки q’.^.

Для прямоточной системы водообмена. Эксперимен­тально установлено, что для малых бассейнов прямоточ­ная система водообмена может быть эффективна при со­блюдении следующих требований:

Подача непрерывно в течение периода эксплуатации свежей воды в ванну должна выполняться через впуск­ные патрубки, расположенные в ?ахматном (далее…)

Расчет водного режима

Расчет водного режима1. Определение расхода воды из источника водоснаб­жения. Расход на наполнение ванны зависит от мощно­сти водоисточника, объема ванны, диаметра и числа от­верстий, через которые вода поступает в ванну. Напол­нение ванны водой может быть осуществлено по самостоятельной водопроводной сети через патрубки (отверстия для наполнения), каскады, фонтаны либо через распределительную циркуляционную сеть и впуск­ные отверстия.

Потери на унос купающимися составляют 0,15—0,6 л на 1 чел.

Потери на выплескивание воды из ванны в перелив­ные желоба, в водные и обходные дорожки могут состав­лять от 2 % объема ванны в сутки до 3 % в час, в зависи­мости от принятой схемы водоотведения. Если из пере­ливных желобов и водных дорожек воду (далее…)

Проточная система водообмена

Проточная система водообменаПроточная система водообмена предуу сматривает непрерывную подачу в ванну чистой по качеству и свойствам воды. Если требуется, то воду из источника предварительно подготавливают и насыщаюя обеззараживающим веществом, чтобы придать водэд свойство бактерицидности. Водообмен позволяет снизите концентрацию вносимых загрязнений путем разбавления свежей водой в количестве около 30 % объема воды в ванне в час, что составляет около 4,5 м^ на 1 чел. Про-точную схему водообмена применяют для малых ванн объемом от 20 до 200 м^ оздоровительных бассейнов.

Наливная (далее…)

Системы водообмена в бассейнах

Системы водообмена в бассейнахТехнические ре?ения подачи и распределения чистой воды в ванне могут быть различны, но наиболее эффективным является ре?ение, подтвержденное многолетней практикой — устройство распределительной системы (ме­тод В. С. Кедрова) с размещением впускных отверстий (патрубков) вдоль продольных стен ванны в ?ахмат­ном порядке в плане. Число впускных отвер­стий определяют расчетом.

Системы водообмена в ваннах бассейнов бывают сле­дующие:

Оборотная, или рециркуляционная (многоразового использования воды);

Проточная непрерывного действия в период эксплуа­тации;

Наливная (одноразового использования) (далее…)

Проектирование технологического водопровода

Проектирование технологического водопроводаПри проектировании технологического водопровода существенное значение приобретает принятый водный режим и система водообмена.

Если не применять специальные способы водообме­на, циркуляцию и обработку воды, то даже после незна­чительной продолжительности эксплуатации вода теря­ет первоначальное качество: появляются бактериальные загрязнения, увеличивается содержание минеральных и органических веществ, изменяются ее органолептичес-кие свойства (прозрачность, цвет, запах). Температура воды влияет на ускорение биологических и бактериоло­гических (далее…)

Бактериальные загрязнения

Бактериальные загрязненияК технологическим требованиям, предъявляемым к воде бассейнов, можно отнести следующие:

1. Вода в ванне должна быть прозрачной и безопас­ной в бактериальном отно?нии, поэтому ее осветляют и обеззараживают до состояния бактерицидности, т. е. способности уничтожать новые вносимые бактериальные загрязнения.

Поступающая в ванну вода, содержащая обезза­раживающее вещество, должна быть полностью смещана со всей массой воды, находящейся в ванне.

Уровень воды в ванне должен быть всегда не ни­же кромки переливных желобов, обеспечивая система­тический слив загрязненного поверхностного слоя воды.

В каждой ванне должна быть собственная систе­ма технологического водоснабжения и водоотведения, собственные установки (далее…)

Реакция воды для ванн

Реакция воды для ваннМутность (по содержанию взве?енных веществ) для спортивных крытых ванн —не более 0,3 мг/л, для открытых ванн —не более 1,5 мг/л; для ванн другогб назначения — не более 3 мг/л.

Цветность — не более 3 град стандартной ?кал^ для спортивных бассейнов и не более 20 град для бас^ сейнов другого назначения.

Реакция воды для ванн любого назначения рН=« = 7,2-7,8.

Содержание хлоридов —5—7 мг/л, но не более 50 мг/л.

6. Окисляемость — не более 3 мг/л.

Вода должна содержать остаточную дозу обезза» раживающего вещества (остаточного хлора, например, 0,3—0,5 мг/л).

Титр ки?ечной палочки: 333 мл — для спортивных бассейнов; 100 мл — для бассейнов другого назначения.

Отсутствие нитритов и нитратов, ВПК не более 2 мг/л (далее…)