Основные научные дисциплины, необходимые для понимания процессов обработки природной воды и очистки сточных вод |
|
Далее
Графическое представление (а мг-экв/л) результатов химического анализа воды, приведенных в табл. 2.4 |
|
Далее
Графическое представление различных форм щелочности в исследуемых пробах воды относительно конечной точки титрования. Обозначая через Р щелочность по фенолфталеину и через Т — общую щелочность, получаем следующие соотношения |
|
Далее
Схематическое изображение взаимодействия коллоидных частиц и протекания процесса коагуляции |
|
Далее
Прибор для титрования (бюретка закрепляется в штативе, проба помещается в емкость) |
|
Далее
Общий вид спектрофотометра |
|
Далее
Прибор для перемешивания, используемый в опытах по химической коагуляции |
|
Далее
Амперометричеокий титратор для определения остаточного хлора в сточной воде иодометрическим способом |
|
Далее
Дистилляционный аппарат для проведения анализов на аммонийный и органический азот |
|
Далее
Прибор для определения Х)ПК (слева) и прибор Сокслета для определения содержания жиров с применением экстракции (оправа) |
|
Далее
Некоторые типы лротозоа и ротмферов, развивающихся в аэротенках (съемка под микроскопом) |
|
Далее
Последовательность проведения анализа на присутствие бактерий .колиформ -ной группы в питьевой воде |
|
Далее
Последовательность проведения анализа для идентификации общей колиформ-нпй группы и фекально-колиформной ¡группы при контроле качества воды |
|
Далее
Подготовка набора бродильных трубок для определения наиболее вероятно-го числа колиформных бактерий в пробе воды из поверхностных источников |
|
Далее
Основные компоненты для проведения анализа на БПК |
|
Далее
Графическое изображение результатов анализа, представленных в табл. 3.4; увеличение БПК промышленных сточных вод по мере увеличения степени разбавления (анализируются сточные воды предприятия пищевой промышленности, которые содержат вещество, ингибирующее биологический рост) |
|
Далее
Результаты определения БПК сточных вод химических предприятий / — двухсуточный период лаг-фазы; 2 — наиболее вероятное значение БПКб; 3 — нитрификация |
|
Далее
Двухфазные кривые БПК с ранней нитрификацией |
|
Далее
Обобщенная схема динамики биологической популяции в процессе с использованием активного ила |
|
Далее
Симбиоз между бактериями и водорослями в стабилизационном пруду 88 |
|
Далее
Основные соотношения между давлением воды в «Па и м вод. ст. |
|
Далее
Приборы для измерения давления воды |
|
Далее
Уравнение неразрывности по- Общая удельная энергия Е |
|
Далее
Слагаемые общей удельной энергии применительно к потоку воды в трубопроводе |
|
Далее
Относительные значения расхода, скорости и площади поперечного сечения потока при различных наполнениях трубопровода |
|
Далее
Водомерный счетчик, оснащенный измерительным приспособлением в виде нутационного диска, соединенного с регистрирующим устройством |
|
Далее
Водомерный счетчик с универсальным измерительным .приспособлением, позволяющим проводить точные определения как больших, так и малых расходов |
|
Далее
Водомерный счетчик Вентури |
|
Далее
Лоток Паршаля для измерения расходов в открытых каналах |
|
Далее
Водослив с порогом треугольного профиля используется для измерения расходов в открытых каналах |
|
Далее
Основные конструктивные элементы центробежного насоса |
|
Далее
Определение максимальной производительности центробежного насоса («рабочей точки») |
|
Далее
Типичные кривые, отображающие зависимость интенсивности дождя от его-продолжительности (на кривых указаны периоды повторяемости) |
|
Далее
Эмпирическая кривая распределения вероятностей, построенная по данньш табл. 4.4 и 4.5 |
|
Далее
Явления температурной стратификации и циркуляции воды, характерные для озер северной части США |
|
Далее
Основные виды использования поверхностных вол |
|
Далее
Основные источники загрязнения воды |
|
Далее
Изменение качества воды в результате ее потребления для бытовых и промышленных целей |
|
Далее
Общее влияние загрязнений на речной поток |
|
Далее
Нормальная водная пищевая цепочка и водная пищевая цепочка, нарушенная вследствие эвтрофикации |
|
Далее
Эвтрофицированное озеро осенью после продолжительного периода температурной стратификации |
|
Далее
Состояние небольших эвтрофицированных озер и водохранилищ часто определяется качеством воды |
|
Далее
Основные компоненты системы водоснабжения |
|
Далее
Метод установки в скважину телескопического фильтра |
|
Далее
Водозаборная башня для приема воды из озер и водохранилищ 1 — выпуск; 2 — закрытые впускные окна; 3— открытые впускные окна; 4— приспособления для открытия и закрытия впускных окон; 5 — поверхность воды |
|
Далее
Оборудование водозаборных сооружений берегового типа |
|
Далее
Центробежный насос с двойным всасыванием, горизонтальным валом и разъемным корпусом |
|
Далее
Зависимость напора от производительности насосов (для случаев, когда три различных насоса работают самостоятельно или в различных сочетаниях друг с другом) |
|
Далее
Диаграмма для определения толщины стенок водопроводных труб из ковкого чугуна при прокладке труб в траншеи с плоским дном и устройстве обратной засыпки без уплотнения (коэффициент запаса — 2,5, допуск на коррозию — 2,0 мм, максимальный прогиб трубы — 2%) |
|
Далее
Стыковое соединение асбестоцементных водопроводных труб |
|
Далее
Графики для определения класса асбестоцементных труб диаметром 152,4 мм |
|
Далее
Раструбный компрессионный стык водопроводных труб из иоливинилхлори- |
|
Далее
Нежелательная схема водо-ма, состоящая из сети .магистральных распределительной системы, включаю-трубопроводов 1 и присоединенных к щая в себя тупиковые участки ней распределительных трубопроводов 2 |
|
Далее
Задвижки, устанавливаемые на распределительных трубопроводах |
|
Далее
Дисковый поворотный затвор, используемый как на водоочистных установках, так и на распределительных трубопроводах |
|
Далее
Схематичное изображение двух автоматических регулирующих систем, контролирующих поступление и отвоа воды из резервуара |
|
Далее
Домовое ответвление |
|
Далее
Обработка воды подземных источников |
|
Далее
Обработка воды поверхностных источников |
|
Далее
Технологическая схема обезвоживания осадка на водоочистных станциях |
|
Далее
Идеальные аппараты полного смешения (а) и вытеснения (б) |
|
Далее
Прямоугольный резервуар для быстрого смешения и фложуляции, используемый лри химической обработке воды |
|
Далее
Идеальный отстойник |
|
Далее
Флокулятор-осветлитель, используемый на установках по умягчению воды (общий вид и поперечное сечение) |
|
Далее
Поперечное сечеиис обычного песчаного фильтра |
|
Далее
Схема работы фильтра |
|
Далее
Скорый фильтр с дополнительной поверхностной прамыв/кой |
|
Далее
Фильтр со смешанной загрузкой из угля, песка и граната |
|
Далее
Сухие дозаторы (объемные и весовые) |
|
Далее
Автоматизированная система контроля расхода хлора и концентрации остаточного хлора |
|
Далее
Схема удаления ионов железа и марганца из подземных вод при помощи .марганцовистого цеолита |
|
Далее
Схема процесса осмоса |
|
Далее
План (а) и поперечное сечение (б) гравитационного илоуплотнителя |
|
Далее
Схематическое изображение двух типов центрифуг |
|
Далее
Общий вид наиболее распространенной центрифуги |
|
Далее
Поперечное сечение и движение потоков в пластине напорного фильтра |
|
Далее
Водопроводная станция, используемая для обработки воды р. Миссури (Омаха, штат Небраска; показано оснащение станции в 1970 г.) |
|
Далее
Центральный пульт управления системой водоснабжения района г. Омаха (штат Небраска) |
|
Далее
Источники городских сточных вод, -поступающих в (коллекторы и на очистные ■сооружения |
|
Далее
Поступление сточных вод и степень их загрязненности (применительно к канализационной системе небольшого города) |
|
Далее
Лабораторная установка для изучения аэробной обработки промышленных и городских сточных вод |
|
Далее
Уличные дождеприемники |
|
Далее
Присоединение домовых ответвлений к канализационным коллекторам |
|
Далее
Канализационные смотровые колодцы |
|
Далее
План и продольный профиль обратного сифона (дюкера) |
|
Далее
Устройство непрерывного действия, регистрирующее на диаграммной ленте изменение глубины потока перед водосливом с течением времени |
|
Далее
Диаграмма, показывающая изменение уровня воды в потоке промышленных стачных вод (использовались регистрирующее устройство непрерывного действия и водослив с треугольным порогом, показанные на рис. 10.7) |
|
Далее
Диаграмма, показывающая изменение расхода сточной воды в зависимости от времени (построена на основании данных, приведенных на рис. 10.8) |
|
Далее
Станция отбора проб сточной воды с целью регулирования слива промышленных стоков в городскую канализацию |
|
Далее
Автоматический прибор для отбора лраб стачной воды через определенные промежутки времени |
|
Далее
Процесс коррозии в трубах бытовой канализации |
|
Далее
Глазурованные керамические канализационные трубы и детали конструкции компрессионного стыка с использованием кольцевой резиновой манжеты |
|
Далее
Обычные типы поперечного сечения траншей, используемых для прокладки канализационных труб; Вв. и Я — геометрические параметры, используемые в формуле (10.1) и на рис. 10.15 |
|
Далее
Графики для определения коэффициента Са в формуле (10.1) в зависимости от отношения ЩВц и типа грунта об ратной засыпки |
|
Далее
Уменьшение транспортной нагрузки и других временных нагрузок по мере увеличения .глубины заложения трубопровода |
|
Далее
Лабораторные испытания канализационных труб для определения предела прочности на раздавливание |
|
Далее
Обычные типы оснований под канализационные трубы и соответствующие значения грузового фактора |
|
Далее
Обычный способ фиксации положения канализационных труб в траншее ^продольной оси и уклона) ■ |
|
Далее
Применение лазера для прокладки канализационных трубопроводов |
|
Далее
Типичные насосные станции, используемые для подъема сточных вод из глубоких коллекторов |
|
Далее
Схема сооружений, используемых при обычной очистке городских сточных вод |
|
Далее
Технологические схемы, используемые три обработке небольших расходов стачных вод |
|
Далее
Возможные схемы расположения сооружений предварительной обработки городских сточных вод |
|
Далее
Вертикальная решетка для задержания (крупных отбросов в сточных водах |
|
Далее
Поперечное сечение типичной насосной станции, используемой для подъема городских СТОЧНЫХ ВОД |
|
Далее
Продольный разрез прямоугольного первичного отстойника |
|
Далее
Первичный отстойник круглой формы |
|
Далее
Типичное размещение двух круглых первичных отстойников диаметром 27 м с двух сторон насосной станции |
|
Далее
Технологическая схема станции с высоконагружаемыми биофильтрами и соответствующая ей схема движения водных потоков (включая внутреннюю рециркуляцию) |
|
Далее
Типичная схема сооружений с двухступенчатыми биофильтрами |
|
Далее
Кривые эффективности снижения БПК бытовых сточных вод в случае использования одноступенчатых биофильтров с щебеночной загрузкой (при температуре воды 20°С) |
|
Далее
Кривые эффективности снижения БПК бытовых сточных вод в случае использования двухступенчатых биофильтров с щебеночной загрузкой (при температуре воды 20°С); для вычисления органических нагрузок использовалось соотношение (11.7) |
|
Далее
График для корректировки эффективности снижения БПК на биофильтрах при температуре 20°С. По данному графику „можно определять эффективнреть снижения БПК при температурах от 12 до 28°С |
|
Далее
П.20. Биофильтр, закрытый купольным перекрытием из стекловолокна |
|
Далее
Конструктивные особенности прямоугольной биологической башни (оправа показаны стационарные водораспределительные устройства) |
|
Далее
Биологические диски «Биосарф» диаметром 3,6 м, изготовленные из гофрированного пластика |
|
Далее
Схема движения сточных вод и некоторые детали очистной системы, использующей биологические диски |
|
Далее
Обобщенная схема биологического процесса, протекающего при аэрацион-ной обработке (в очистных системах, где используется активный ил) |
|
Далее
Двухступенчатый процесс переноса кислорода в аэрационных системах с активным илом |
|
Далее
Гипотетическое соотношение между иловым индексам и необходимым процентам рециркуляции [см. формулы (11.13) и (11.15)] |
|
Далее
Две наиболее распространенные технологические схемы продленной аэрации, используемые при очистке небольших расходов сточных вод |
|
Далее
Схемы потоков при обычной и ступенчатой аэрации с использованием активного ила |
|
Далее
Схема типовой установки контактной стабилизации (конструкция изготовлена на заводе и смонтирована непосредственно на строительной площадке) |
|
Далее
Высоконагружаемый аэротенк с крупнсшузырчатой пневматической аэрацией и механической мешалкой |
|
Далее
Схематический продольный разрез аэрационной установки, в которой не-пользуется чистый кислород |
|
Далее
Схема ¡биологических процессов с участием бактерий и водорослей в факультативном стабилизационном пруду |
|
Далее
Схема анаэробного стабилизационного спруда для очистки сточных вод мясоперерабатывающих предприятий |
|
Далее
Типичная схема обработки и удаления сточных вод из индивидуальных домов |
|
Далее
П.42. Аэрационная система для обработки сточных вод, поступающих из индивидуальных домов, и альтернативные способы обработки такой воды |
|
Далее
Типовая схема обработки осадка, получаемого при очистке сточных вод на станциях с биофильтрами |
|
Далее
Возможные способы ликвидации осадка, получаемого при очистке сточных вод с использованием активного ила |
|
Далее
Поперечное сечение установки для уплотнения активного ила методом напорной флотации |
|
Далее
Схема движения потоков при предварительной химической обработке осадка леред флотационным уплотнением 1 — впуск; 2 — насос- 3— оборудование для смешивания и подачи химических веществ; 4 — смеситель; 5 — уплотненный осадок; 6 — флотатор; |
|
Далее
Одноступенчатый метантенк с плавающим перекрытием |
|
Далее
Основные компоненты установки для вакуумного фильтрования осадка |
|
Далее
Влияние дозирования химических веществ на производительность вакуум- |
|
Далее
Многоподовая печь для сжигания обезвоженного осадка |
|
Далее
Установка для механической прочистки канализационных трубопроводов. Прочищающий инструмент прикрепляется к гибкому стальному тросу и может вращаться во время протаскивания через трубопровод |
|
Далее
Схема типовой установки для биологической очистки сточных вод и испытания, которые необходимо проводить для определения степени эффективности ее работы / — определение параметров расхода; 2 — грубодисперсные примеси; 3 — песколовка; 4— первичный отстойник; 5 — осадок из первичных отстойников; 6 — уплотнитель; 7 — иловая вода; 8 — уплотненный осадок; 9 — вакуум-фильтр; 10 — фильтрат; 11 — кондиционирующие химические вещества; 12 —• кек; 13 — биологическая очистка и отстаивание; 14 — избыточный активный ил; 15— хлорирование; Я — расход; 55 — содержание взвешенных веществ; — потери при прокаливании взвешенных веществ; — сухой остаток; соЩогтз — содержание фекальных колиформных бактерий |
|
Далее
Схема физико-химической обработай сточной воды (представлены различные процессы, используемые для получения требуемой степени очистки) |
|
Далее
Трехстуттен чатая система биологической обработки сточных вод с удалением азота и фосфора фильтрами доочистки |
|
Далее
Использование стандартов на качество воды для управления объединенной системой водоснабжения и канализации |
|
Далее
Технологическая схема регенерации и повторного использования воды (Санти, штат Калифорния) |
|
Далее
Технологическая схема регенерации воды и системы водоснабжения в Виндхуке (Юго-Западная Африка) |
|
Далее
Отвод очищенной воды с очистной станции на о. Тахо |
|
Далее
Использование сточных вод для дождевания земельных угодий (Плезантон, штат Калифорния) |
|
Далее
Выпуск очищенных сточных вод на поверхность земельных участков |
|
Далее
План дождевальной системы в Л а-сксгоне (штат Мичиган) |
|
Далее