Отчет по практике в в КРП «ППВКХ г.СУДАК»

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Февраля 2013 в 18:56, отчет по практике

Краткое описание

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой.
Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300-3500 км3. При этом 70% всего водопотребления используется в сельском хозяйстве.

Содержание

Введение
1. Характеристика современных очистных сооружений
1.1.Современные очистные сооружения
2.История создания «ППВКХ г.СУДАК»
3. Общая характеристика КРП «ППВКХ г.СУДАК»
3.1.Общая характеристика организации
3.2. Анализ системы управления
3.3.Анализ внутренней среды организации
3.4. Анализ внешней среды организации
4. Анализ финансовой деятельности организации
5.Структура ПУВКХ
Выводы и рекомендации
Список литературы

Вложенные файлы: 1 файл

отчет для троицкого водоканал.doc

— 1.06 Мб (Скачать файл)

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И  СПОРТА УКРАИНЫ ТАВРИЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени  В.И. ВЕРНАДСКОГО

Судакский факультет управления и экономики

 

 

Отчет

 

студента___4___курса____1______группы_

 

Троицкого Сергея

 

 

о прохождении  практики

 

с "02 "марта 2012_г. по "15"марта 2012г.

на должности практикант

в КРП «ППВКХ г.СУДАК»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судак-2012

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение

1. Характеристика современных  очистных сооружений

1.1.Современные очистные сооружения

2.История создания «ППВКХ г.СУДАК»

3. Общая характеристика КРП «ППВКХ г.СУДАК»

3.1.Общая характеристика организации

3.2. Анализ системы управления

3.3.Анализ внутренней среды организации

3.4. Анализ внешней среды организации

4. Анализ финансовой деятельности организации

5.Структура ПУВКХ

 Выводы и рекомендации

Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

     Вода - ценнейший природный ресурс. Она играет исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Общеизвестна необходимость ее для бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых существ она служит средой обитания.

     Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства, значительное расширение площадей орошаемых земель, улучшение культурно-бытовых условий и ряд других факторов все больше усложняет проблемы обеспечения водой.

     Потребности в воде огромны и ежегодно возрастают. Ежегодный расход воды на земном шаре по всем видам водоснабжения составляет 3300-3500 км3. При этом 70% всего водопотребления используется в сельском хозяйстве.

    Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная промышленность, черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению потребности в воде. Значительное кол-во воды расходуется для потребностей отрасли животноводства, а также на бытовые потребности населения. Большая часть воды после ее использования для хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод.

    Дефицит пресной воды уже сейчас становится мировой проблемой. Все более возрастающие потребности промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все страны, ученых мира искать разнообразные средства для решения этой проблемы.

Объект производственной практики КРП «ППВКХ г.СУДАК».

 

 

1. Характеристика современных  очистных сооружений

1.1.Современные  очистные сооружения

         Куда и как сливать воду  из туалета, ванной и кухни  на даче или в загородном  доме, особенно если нет доступа к городской канализации? Каждый выходит из положения по-своему. Кто-то роет выгребную яму и время от времени пользуется услугами ассенизаторов. Технически подкованные хозяева (как правило, с инженерным образованием) изобретают собственные системы типа трех колодцев с отсеками (вода отстаивается сначала в одном отсеке, потом отстоянная часть переливается в другой отсек и т. д.). А самые <продвинутые> покупают и устанавливают готовые системы очистки сточных вод.

Справка: 
Даже очищенные на 95-99% бытовые стоки (использованная вода из туалета, кухни и ванной) содержат болезнетворные бактерии, поэтому эту воду нельзя использовать в качестве питьевой и сливать в водоемы, откуда происходит забор воды для бытовых нужд. Нельзя ее также сливать в водоемы, предназначенные для купания людей. По нормам СЭС, эта вода должна пройти стадию дезинфекции (хлорирование или ультрафиолетовое облучение). В некоторых очистных сооружениях эта операция предусмотрена.

Вентиляционные элементы в локальном очистном сооружении:

  • А - воздух, необходимый для циркуляции газов, поступает в систему через колодцы аэрации и является одновременно источником кислорода для фильтрующего дренажа;
  • Б - обводной канал - струя газов из дренажа минует септик и поступает в вентиляционную систему здания;
  • В - газы из дренажа и из септика попадают в вентиляционную систему здания

На языке специалистов такая  система называется локальное (индивидуальное) очистное сооружение (ЛОС). Сегодня на нашем рынке представлено множество конструкций ЛОС. Они очищают сточные воды и сливают их в грунт или кювет. Некоторые виды работают от электричества, другие - нет. Одни нужно чистить раз в полгода, другие - раз в три года. Разной может быть и конструкция очистной установки. Но во всех системах процесс очистки проходит одинаково - в два этапа: механическая (грубая) очистка и биологическая доочистка.

  Механическая очистка происходит так: Грязная вода из кухни, ванной и туалета попадает в трубу, которая подсоединена к емкости (ее называют отстойником, или септиком). Емкость внешне напоминает бочку (стальную, железобетонную или полимерную - материал не влияет на качество очистки). В отстойнике происходит плавное, естественное движение жидкости, в результате сточные воды разделяются на три части: неорганическая часть оседает на дно в виде ила, а органическая часть всплывает на поверхность в виде пены и газов. В итоге остается осветленная жидкость - это уже очищенная на 30-40% вода. После этого раскрывается специальный клапан и выпускает осветленную жидкость в биореактор. Там идет второй этап очистки - биологическая доочистка.

Устройство и действие септика:

  1. Деаэратор
  2. Входное отверстие
  3. Слой разложения жирных веществ
  4. Дефлектор
  5. Твердые тела, подвергшиеся анаэробному брожению (с помощью анаэробных бактерий)
  6. Смотровой люк
  7. Фильтр
  8. Выходное (выпускное) отверстие
  9. Калиброванный регулировочный пропускной клапан
  10. Пузолан

Биологическая доочистка проходит в биореакторе за счет жизнедеятельности  находящихся в нем аэробных (то есть <дышащих>) бактерий, которые  специально загружают в биореактор. Жижа из отстойника попадает в биореактор, где эти бактерии <поедают> органическую часть жижи, превращая ее в неорганическую. Все. После биофильтрации уже можно сливать воду в грунт или сточную канаву, где она проходит природную доочистку.

Справка: 
    Показателем качества очищенной воды является БПК (биологическая потребность в кислороде). По нормам СЭС, при сбрасывании очищенных стоков воды в водоемы хозяйственно-бытового назначения БПК(полн.) должна быть равной 3 мг О2/куб.дм при 20°С (то есть после очищения воды в одном ее литре должно содержаться 3 мг кислорода для окисления оставшихся в воде загрязнений). Большинство ЛОС не выполняют эту норму: 15-20% из них очищают воду только до значения БПК(полн.)= 20-25 мг О2/куб.дм. Но и это неплохо: в большинстве случаев очищенную до такого состояния воду можно сливать в грунт, где вода проходит окончательную (естественную) доочистку. Так вот, БПК в каждой местности - своя. Если ЛОС может очистить сточные воды до нужного значения БПК, то такое сооружение можно ставить. В паспорте ЛОС должно быть записано значение БПК.

Биореакторы в ЛОС  бывают трех видов:

  • Биофильтры
  • Аэротенки
  • Поля фильтрации

    Так вот, вид биореактора нужно выбирать <по двум пунктам>. Во-первых, исходя из того, какая степень очистки требуется (к слову, аэротенк дает самую высокую степень). И во-вторых, нужно знать, пригодны ли почвы для этого вида реактора (например, поля фильтрации можно сооружать только при наличии песчаных почв). Кроме того, имеет значение близость водоемов и уровень грунтовых вод. Чтобы не ошибиться, надо знать, чем же биофильтр, аэротенк и поля фильтрации отличаются друг от друга, в чем их <за> и <против>.

Биофильтр

     Устройство, в котором вода очищается, проходя через фильтр с бактериями. Иногда биофильтр находится в одной емкости с септиком, но в разных отсеках. Биофильтр состоит из фильтрующего наполнителя, спрятанного внутри емкости (фильтрующий наполнитель - это прослойка твердых, не гниющих частиц - мелких камушков, пенополиуретана, пенопласта и др.). На поверхности частиц образуется биопленка - колонии микроорганизмов, поедающих органические вещества, растворенные в воде. В биофильтр вода поступает из отстойника дозированно (иначе большой напор может закрыть доступ кислорода к наполнителю биофильтра и погубить аэробные бактерии).

За:

  • Цена (без установки) ниже, чем стоимость аэротенка.
  • Не требуется подкачка воздуха, не нужен постоянно включенный насос.
  • Не требуется электричество (если в конструкции не предусмотрена система принудительной вентиляции и автоматический порционный сброс воды насосом из отстойника в биофильтр и из биофильтра - в грунт).

Против:

  • Степень очистки воды ниже, чем у аэротенка (как правило, не превышает 95%, в среднем - 90%).
  • В некоторых конструкциях требуется периодически менять фильтрующий наполнитель (если он засорился илом).

Аэротенк

Это устройство, в котором вода очищается, обогащаясь воздухом, нагнетаемым  компрессором. В этой среде живут  аэробные бактерии, очищающие стоки. В отличие от биофильтра, аэротенк полностью заполняется сточными водами. Степень очистки в аэротенке выше, чем в биофильтре, - может достигать 99%.

 

 

Что такое очистная установка  с аэротенком?

    Сточные воды очищаются в аэротенке за счет интенсивного насыщения кислородом. Вот как описал этот процесс Тимофей Шеронов, представитель фирмы <КОМФОРТ-К>, продающей установку <Топас>:

   - В аэротенке воздух нагнетается компрессором и несколькими аэрационными элементами. В <Топасе> есть три рабочих отсека и один <подотсек> (в нем накапливается очищенная вода перед выходом из сооружения). В каждом из отсеков происходит последующая очистка. Насос (эрлифт) перекачивает жидкость из одного отсека в другой. Кроме этого, эрлифт насыщает жидкость кислородом. Компрессор рассчитан на мощность 50 ватт и постоянно питается от электросети в 220 вольт. В сутки расходуется примерно 1,2 кВт.

    Если, допустим, на несколько часов отключили электричество, бактерии не погибнут. После включения электричества очистка возобновляется. Конструкция системы не позволяет <внутренней> температуре воды упасть ниже + 5°С, это нормальная температура для жизни бактерий. Каким образом это происходит? Во-первых, в первый отсек из домашней канализации (мойка, унитаз) сточная вода попадает еще теплой. А во-вторых, биологические процессы протекают с выделением тепла. И в-третьих, жидкость в аэротенке постоянно находится в движении. Кроме того, материал, из которого сделан <Топас> - ячеистый полипропилен, - является прекрасным теплоизолятором, а трубы, по которым в аэротенк поступает грязная вода и вытекает уже очищенная, ставятся под уклоном.

    Работа компрессора рассчитана на 10 лет, сама установка еще долговечней: корпус не поддается коррозии, а в эрлифте ломаться просто нечему. Степень очистки вод составляет 95%. Если провести дополнительную процедуру обеззараживания, воду можно сбрасывать в любой водоем хозяйственно-бытового назначения.

За:

  • Самая высокая степень очистки сточных вод (до 99%). Такую воду можно сбрасывать в любой природный водоем. (Но имейте в виду: обязательно нужно получить разрешение местной СЭС.)

Против:

  • Необходим контроль за постоянно включенным насосом (воздуходувкой), насыщающим кислородом воду внутри аэротенка.
  • Аэротенк дороже биофильтра.

Поля фильтрации (или  фильтрующий дренаж)

    Это система подземных канав, выложенных слоями фильтрующего природного материала, в которые утоплена дренажная труба. На дне канавы - 10-сантиметровый слой почвы, хорошо пропускающий влагу. На нем - 10 см песка, еще выше - 40 см щебня, в который утоплена дренажная труба. Слой щебня накрывают геотекстильным материалом. Геотекстильный материал защищает дренажную трубу от загрязнения верхним слоем земли и от несильных морозов (до - 5°С). Если морозы сильнее, то нужно устраивать специальную теплоизоляцию. (О теплоизоляции мы еще расскажем.)

    Как правильно выбрать размеры полей фильтрации? Например, сотрудники фирмы ЗАО <СВИТ-ПОЛ> предлагают придерживаться таких размеров: ширина канавы - минимум 50 см, глубина - 120 см, диаметр дренажной трубы - 11 см. Делать более глубокую канаву бессмысленно: ниже 120 см отсутствуют аэробные бактерии, необходимые для биологической очистки.

Справка: 
   По общепринятым нормам, толщина песчано-гравийной смеси для полей фильтрации составляет 0,5 метра. Расстояние от границы фильтрующего поля до источника питьевой воды (своего и соседского) должно быть не меньше 30 метров, до дома - 3 м, до изгороди соседа - 3 м, до деревьев - 3 м. Если местность неровная, то поля фильтрации должны размещаться на возвышенности (чтобы очищенная вода самотеком уходила вниз, а не застаивалась). Безопасное расстояние от грунтовых вод на полях фильтрации составляет 1,5 м (измеряется по вертикали между уровнем дренажа и поверхностью грунтовой воды). Но надо помнить, что уровень грунтовых вод может немного меняться в течение года. Расстояние от места сброса воды, прошедшей биоочистку, до водозаборных колодцев определяется степенью очистки (а именно - значением БПК). При БПК(полн.) = 20 - 30 О2/мг это расстояние приблизительно равно 15 м.

Информация о работе Отчет по практике в в КРП «ППВКХ г.СУДАК»