Водопотребление. Скачать укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности


Водопотреблением называется потребление воды из водного объекта или из систем водоснабжения. Водопотребление хозяйственного объекта устанавливается по укрупненным нормам водопотребления, представляющим собой целесообразное коли­чество воды, необходимое для производственного процесса и установлен­ное на основании научно обоснованного расчета или передового опыта.

В промышленности используется несколько систем водоснабжения:

прямоточная - система промышленного водоснабжения с одно­кратным использованием воды потребителями и последующим сбросом ее из системы;

прямоточная с последовательным использованием воды - система с многократным последовательным использованием воды потреби­телями и сбросом из системы;

замкнутая система водоснабжения и водоотведения - система, в которой все сточные воды и продувка после соответствующей очи­стки возвращаются для повторного использования в систему водо­снабжения, при этом сброс сточных и других вод в водоемы и во­дотоки полностью исключается.

Кроме того, на многих предприятиях широко используются системы оборотного водоснабжения, предусматривающие рециркуляцию воды с очисткой или (и) охлаждением при условии многократного использования воды одними и теми же потребителями. Оборотные системы водоснабже­ния могут быть технологическими и охлаждающими. Технологическая система оборотного водоснабжения представляет собой систему, в кото­рой вода используется в качестве растворителя, экстрагента продуктов, транспортирующей среды, вступает в непосредственный контакт с про­дуктом и загрязняется им.

Охлаждающая система оборотного водоснабжения - это система, в которой вода используется в качестве хладагента для охлаждения или конденсации жидких или газообразных продуктов (как правило, через твердую стенку и оборудование) и приобретает так называемое тепловое загрязнение. Эти системы могут быть открытыми или закрытыми. Открытая охлаждающая система оборотного водоснабжения - это система, в кото­рой вода поступает в качестве хладагента с последующим охлаждением в градирнях, брызгальных бассейнах, прудах-охладителях и т. п., вступая при этом в контакт с атмосферным воздухом. Закрытая система оборот­ного водоснабжения - это система, в которой вода используется в качестве хладагента с последующим охлаждением в радиаторных фадирнях, холодиль­ных машинах и т. д., не вступая при этом в контакт с атмосферным воздухом.

Требования к качеству повторно используемой и оборотной воды устанавливаются водопользователями.

Нормой водоотведения считается количество сточных вод, отво­димых от предприятия, при целесообразной норме водопотребления.


Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения разработаны для всех отраслей промышленности и представлены в специальных спра­вочных изданиях. Например, для нефтеперерабатывающего завода топ­ливного профиля на тонну перерабатываемой нефти при оборотной сис­теме водоснабжения требуется 0,38 - 1,32 м 3 технической и 0,01 - 0,017 м 3 воды питьевого качества. При этом объем возвратной воды составит от 0,18 до 0,32 м 3 на тонну переработанной нефти, а безвозвратное потреб­ление и потери колеблются в пределах 0,25 - 1,03 м 3 в зависимости от глубины переработки нефти.

Загрязненные воды от технологических аппаратов через водоотводя-щую сеть поступают на очистные сооружения.

Водоотведением называется система инженерных сооружений, обеспечивающих сбор загрязненных сточных вод, их очистку, обезза­раживание и удаление загрязнений за пределы промышленного пред­приятия. На химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих пред­приятиях применяется полная раздельная система водоотведения. При ее раз­работке руководствуются следующими основными требованиями:

Необходимость максимального уменьшения объема сточных вод и снижения содержания в них примесей;

Возможность извлечения из сточных вод ценных примесей с их по­следующей утилизацией;

Повторное использование сточных вод в технологических процес­сах и системах оборотного водоснабжения;

Использование сточных вод на других предприятиях, а также для орошения сельскохозяйственных земель.

Современная система водоотведения и очистки сточных вод преду­сматривает разделение сточных вод по видам загрязнения и применение максимального возврата очищенных сточных вод в повторное водоснаб­жение. Основанием для направления сточных вод в ту или иную систему водоотведения служат данные об их загрязненности и о возможности по­вторного использования этих вод. Обычно в самостоятельные потоки вы­деляются следующие виды сточных вод: не загрязняющиеся в процессе производства (после охлаждения аппаратуры, некоторые конденсаты и т. п.); коррозионно-активные (кислые или щелочные); высокоминерализо­ванные; загрязненные органическими веществами; содержащие ценные примеси, извлечение которых экономически целесообразно; содержащие нефтепродукты и масла; содержащие неприятнопахнущие, особенно ток­сичные, пожаро- или взрывоопасные примеси; ливневые воды; хозяйст­венно-бытовые сточные воды и т. д.

Объединение различных сточных вод в один поток целесообразно, ес­ли для их очистки применимы одни и те же методы.

Сточные воды, загрязненные специфическими веществами, не тре­бующие очистки на общезаводских очистных сооружениях либо затруд­няющие очистку общего стока, подвергаются локальной очистке на тех­нологических установках.

В схему водоотведения многих предприятий включаются сооружения:

Локальной очистки, входящие в состав технологических установок;

Раздельной механической и физико-химической очистки сточных вод 1-й и 2-й систем водоотведения;

Раздельной биохимической очистки сточных вод 1-й и 2-й систем водоотведения;

Доочистки биохимически очищенных сточных вод;

Обезвреживания уловленных нефтепродуктов с их утилизацией;

Подготовки и сжигания нефтешлама.

Как правило, система водоотведения крупного предприятия представляет собой достаточно сложный инженерный ком­плекс коммуникаций и сооружений, стоимость которого составляет до 30 - 35 % стоимости всего промышленного объекта.

Эффективность использования воды в производстве может быть оце­нена тремя показателями в совокупности.

1. Техническое совершенство системы водоснабжения оценивается ко­личеством использованной оборотной воды(%):

Роб - 100 Q 0б / (Q 0б + Q ист + Q сыр).

2. Эффективность использования воды, забираемой из источника, опре­деляется коэффициентом использования К и:

К и = (Q ист + Q сыр - Q сбр.вод) / (Q ист + Q сыр).

3. Безвозвратное потребление и потери воды (%):

Рпот = (Q ист + Q сыр - Q сбр.вод) / (Q ист + Q сыр + Q посл + Q обр),

где Q обр и Q посл - количество воды, используемой в обороте и последова­тельно; Q ист и Q сыр - количество воды, забираемой из источника и посту­пающей в систему с сырьем и др.; Q сбр.вод - количество воды, сбрасываемой в водоем.

Сведения о водопотреблении и водоотведении по основным отраслям хозяйства Курской области приведены в таблице.

Таблица 8

Водопотребление и водоотведение основных отраслей промышленности Курской области (2001 год)

* - данные на 1999 год.

К основным предприятиям топливно-энергетического комплекса относятся Курские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, Курские тепловые сети ОАО,Курскэнерго”, Курская АЭС, коммунальные электрические и тепловые сети.

Водопотребление предприятий ТЭК составило 148,7 млн. м 3 пресной воды в год (около 50% от общего водопотребления по области). Водоотведение данной отрасли хозяйства составило 75,74 млн. м 3 (47,9% от общего водоотведения в природную среду отраслями экономики области). Сбросы загрязненных сточных вод предприятиями ТЭК незначительны и составляли 0,55% от общеобластного сброса загрязненных сточных вод.

Наиболее крупными водопотребителями являются Курская АЭС (водопотребление в 2001 году составило 69,2 млн. м 3), ТЭЦ-1 (76,0 млн. м 3 в год), ТЭЦ-4 (3,0 млн. м 3 в год), котельная Северо-западного микрорайона города Курска. На Курской АЭС с целью сокращения водопотребления ведется строительство второго пруда-охладителя, а для сокращения сбросов нормативно-чистых вод - строительство канализационного коллектора с последующим переключением сбросов нормативно-чистых вод от реки Сейм во второй пруд-охладитель. На ТЭЦ-1 строится оборотная система водоснабжения с охлаждением воды в брызгальных бассейнах.

Водопотребление в горнодобывающей отрасли промышленности осуществляет Михайловский горно-обогатительный комбинат. В 2001 году водопотребление Михайловского ГОКа составило 28,38 млн. м 3 /год или 9,2% от общего объема водопотребления области.

Водоотведение составляло 5,35 млн. м 3 /год (3,4% от общего). Основу загрязнения водных ресурсов на Михайловском ГОКе составляет неорганизованный сброс загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами с отвалов вскрышных пород в природные водные объекты.

Предприятия машиностроения и металлообработки использовали 8,1 млн. м 3 в год, что составило 2,6% от общего использования водных ресурсов всеми отраслями экономики области.

Сброс сточных вод в природные объекты составил 1,22 млн. м 3 в год или 0,77%, из них недостаточно очищенных - 0,58 млн. м 3 или 47,5% от общего стока отраслью. В основном эти сбросы приходятся на АО,Агромаш” и АО,Курский завод,Аккумулятор”. На АО,Агромаш” практически не решается проблема сброса загрязненных сточных вод в природные объекты. На АО,Курский завод,Аккумулятор” пытаются решить этот вопрос использованием промливневых сточных вод на технические нужды предприятия.

Ведется работа по сокращению сбросов загрязняющих веществ в городскую канализационную сеть на АО,АПЗ-20”. На предприятии внедрена высокопроизводительная установка по отгонке масел из производственных сточных вод.

Ведется строительство и реконструкция локальных очистных сооружений на АО,Прибор”, АО,Электроаппарат”, АО,Электроагрегат”.

Водопотребление химической и нефтехимической отраслей промышленности составило 6,4 млн. м 3 в год или 2,1% от общеобластного водопотребления.

Водоотведение составило 4,37 млн. м 3 в год (2,76% от общего водоотведения отрасли). Проблемой здесь является то, что очистные сооружения АО,Курскхимволокно”, в недавнем прошлом являвшиеся одними из наиболее эффективно работающих в области, из-за отсутствия капитального ремонта (предприятие не имеет средств на реконструкцию и ремонт в связи со спадом производства) ветшают и разрушаются. Эта проблема требует скорейшего разрешения.

Водопотребление предприятий легкой промышленности области составило 0,52 млн. м 3 в год, что равняется 0,17% общеобластного водопотребления. Сбросы предприятий легкой промышленности значимого влияния на водные ресурсы области не оказывают.

Пищевая промышленность в области представлена сахарными заводами, консервными заводами, спиртзаводами, хлебозаводами, маслозаводами, комбинатами хлебопродуктов, хлебоприемными предприятиями, мясокомбинатами и другими видами предприятий.

Водопотребление пищевой отрасли промышленности составило 38,21 млн. м 3 в год или 12,4% от общего водопотребления области.

Сбросы сточных вод составили 1,54 млн. м 3 или около 1% от общих сбросов. Основные источники загрязнения водных ресурсов в отрасли - птицефабрики (,Курская”,Пригородная”,Красная поляна”,Русь” и др.), мясокомбинаты, консервные заводы, и маслозаводы в Большесолдатском, Дмитриевском, Золотухинском, Конышевском, Медвенском, Пристенском, Советском, Черемисиновском и некоторых других районах области.

Еще один источник загрязнения - неорганизованный сброс загрязняющих веществ с дождевыми и талыми водами с эрозионноопасных и сельскохозяйственных земель.

Транспортными предприятиями области в 1999 году сброшено в природную среду 0,3 млн. м 3 сточных вод или 0,2% от общего объема сбросов по области. Сточные воды сбрасываются в накопители и вывозятся на свалки или на очистные сооружения населенных пунктов.

Из транспортных предприятий наиболее неблагоприятное влияние на природную среду оказывают предприятия железнодорожного транспорта (локомотивные депо станций Курбакинская и Курск, вагонное депо станции Льгов). Из загрязняющих веществ основным являются нефтепродукты.

Существует проблема постоянных многочисленных прорывов ветки канализационного коллектора, в результате которых затапливаются огороды жителей, загрязняется водоохранная зона реки Тускарь и сама река в районе зоны отдыха,Боева дача”. До сих пор не ведется прокладка второй ветки канализационного коллектора от локомотивного депо города Курска параллельно улице ВЧК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ (ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ)

Выделяются два основных направления использования водных ресуросов: водопользование и водопотребление. Субъекты, использующие воду в технологических процессах, а также в системах коммунального хозяйства, называются водопотребителями. Отрасли, которые используют воду как ресурс, не меняя ее физико-химического состояния, называются водопользователями. И те и другие оказывают существенное воздействие на состояние водных ресурсов.

Водопотребление. В мире основным потребителем водных ресурсов является сельское хозяйство - на его долю приходится 65% потребления пресной воды, на долю промышленности - 20%, на коммунально-бытовые нужды - 10%.

Забор воды, т.е. ее извлечение и транспортировка к местам использования, в России ежегодно составляет около 1,6% водных запасов, или примерно 75,4 км 3 . Однако по отдельным бассейнам соотношение забора к запасам существенно дифференцировано, например в бассейне Дона ежегодно забирается 29% годового стока, в бассейне Терека - 44%, треть всего водозабора в России дает бассейн Волги.

В последние годы и забор свежей воды, и показатели ее использования уменьшаются, что объясняется экономией воды за счет внедрения соответствующих технологий.

В соответствии с Водной стратегией РФ на период до 2020 г. диапазон прогнозируемых значений потребности в водных ресурсах с учетом сценариев развития и темпов роста экономики будет определяться реальными темпами роста промышленного, сельскохозяйственного производства, энергетики и к этому году с большой вероятностью составит 90-100 км 3 .

Структура водопотребления в России выглядит следующим образом. Около 57,7 км 3 воды используется на нужды промышленности, сельского хозяйства и бытовые нужды, 45,2 км 3 из которых обеспечивают поверхностные пресные источники, 7 км 3 - подземные и 5,5 км 3 - морские воды (рис. 10.1).

Основным водопотребителем является промышленность, а главной водопотребляющей отраслью в промышленности - производство и распределение электроэнергии, газа и воды (59,2% от всего промышленного водопотребления), 26% приходится на обрабатывающие производства.

Абсолютное водопотребление во всех отраслях снижается. И если в 1990-х гг. это можно было объяснить спадом производства, а в ряде случаев и его остановкой, то в дальнейшем сокращение водопотребления осуществлялось за счет оборотного водоснабжения и снижения водоемкости продукции. Оборотным водоснабжением называется такое водоснабжение, когда вода, забираемая из природного источника, рециркулирует затем в рамках применяемых технологий (охлаждаясь или очищаясь) без сброса в водоем или канализацию.

В настоящее время объем оборотной (многократно используемой) воды в процентном отношении к общему объему водопотребления на промышленные нужды составляет 70% (табл. 10.3). В абсолютном выражении это больше, чем годовой сток Волги. Если бы подобных систем не существовало, забор свежей воды для промышленности следовало бы увеличить в 3 раза.

Для оценки эффективности использования водных ресурсов используются различные индикаторы.

Наиболее обобщенными показателями эффективности использования водных ресурсов, которые сопоставляют объем затраченной воды с результатами хозяйственной деятельности, являются водоемкость и интенсивность загрязнения водных ресурсов. В масшта-

Рис. 10.1.

Таблица 10.3

Динамика объемов использования оборотной воды

Источник : Охрана окружающей среды в России. М.: Росстат, 2012.

бах экономики в целом водоемкость может измеряться следующим образом:

где W - водоемкость ВВП; R ] - годовое потребление свежей воды;

R 2 - годовой объем оборотного водоснабжения; V - ВВП (конечный продукт).

Водоемкость показывает, сколько водных ресурсов нужно затратить для получения единицы национального дохода. Динамика этого показателя может служить индикатором эффективности использования водных ресурсов. Аналогичные показатели рассчитывают как по отраслевым комплексам, так и по отдельным отраслям. Интенсивность загрязнения водных ресурсов соответственно отражает объем сточных вод, приходящихся на единицу продукции.

За период после 1990 г. и водоемкость, и интенсивность загрязнений в целом по России и по отдельным регионам снижалась. Так, водоемкость по стране в целом за 1990-2010 гг. сократилась на 35%, интенсивность загрязнения воды - на 30%.

Во всем мире широко используется индикатор водоемкости в расчете на использование воды человеком. В табл. 10.4 представлена динамика удельного использования воды на хозяйственно-питьевые нужды по некоторым регионам России. За три последних десятилетия прогресс заметен прежде всего в мегаполисах - Москве и Санкт-Петербурге. В Москве сокращение душевого водопотребления в сутки за 1980-2010 гг. составило более 2,4 раза. Значительный прогресс достигнут в Центральном регионе. В целом по России за 1990-2010 гг. водоемкость на человека сократилась почти на четверть. Эти позитивные тренды обусловлены улучшением всей водной инфраструктуры.

Другим индикатором использования водных ресурсов может служить «водный след» потребления, рассчитывающийся по тем же

Таблица 10.4

Динамика удельного использования воды на хозяйственно-питьевые нужды по некоторым регионам России, л/сутки на человека

принципам, что и такой интегральный индикатор устойчивого развития, как «экологический след» (см. гл. 2). «Водный след» потребления для России составляет около 1858 м 3 на человека в год, при этом 84% этого объема приходится на внутренний «водный след». Россия находится на 20-м месте по данному показателю.

В современных условиях неравномерности распределения водных ресурсов и общего роста потребности в воде особое значение имеют проблемы, связанные с торговлей так называемой виртуальной водой. Виртуальная вода - общее количество воды, затраченной на производство конечного продукта. Этот показатель можно рассчитать на основе межотраслевого баланса (табл. 10.5). В данном случае страны с низким уровнем обеспеченности водными ресурсами могут сократить потребление воды за счет импорта водоемкой продукции. И наоборот, водообеспеченные страны имеют конкурентные преимущества в производстве водоемкой продукции (орошаемое земледелие, целлюлозно-бумажная, алюминиевая, отдельные химические отрасли и т.д.).

Кроме того, при анализе воздействия на водные ресурсы могут применятся и иные индикаторы, в частности доступ населения к чистой питьевой воде и обеспеченность канализацией.

Таблица 10.5

Экспорт виртуальной воды из России с продукцией отраслей

промышленности, млн м

Водопользование. К основным отраслям-водопользователям относятся, в частности, водный транспорт, рыболовство и гидроэнергетика.

Транспорт. Водный потенциал России для этих целей огромен. Длина российских рек достигает 2,3 млн км, а береговых линий морей - 70 тыс. км. Однако длина судоходных путей (внутренних) существенно меньше - 101,6 тыс. км. По грузообороту речной транспорт в России занимает 5-е место, морской - 4-е среди всех грузо- перевозчиков, а по пассажирообороту - последние места. При этом за последнее время наблюдается сокращение как общего количества речных судов, так и грузо- и пассажирооборота, аналогичная ситуация складывается и в морском транспорте. Основными проблемами в данном случае являются аварии, ведущие к попаданию в водные объекты значительных объемов загрязняющих веществ.

Рыболовство. На рациональное использование воды в данной области влияют несколько негативных факторов:

  • загрязнение водоемов (подробнее об этом см. в гл. 14);
  • забор воды на хозяйственные нужды из естественных источников;
  • гидростроительство и эксплуатация ГЭС, плотины которых препятствуют свободному проходу рыбы, а главное - отсекают нерестилища;
  • частое отсутствие средств рыбозащиты на водозаборниках;
  • нарушение режима и несоблюдение квот вылова.

Еще один крупный водопользователь - гидроэнергетика (ее основу составляют 40 крупных электростанций) считается наиболее чистым, экологичным источником энергии. Однако это справедливо, пока не учитывается эколого-экономическая ценность отчуждаемых при гидростроительстве земель, одних из наиболее продуктивных в сельскохозяйственном отношении. К настоящему времени под зонами гидроэлектростанций затоплено 5-6 млн га сельскохозяйственных угодий. Наиболее значима эта проблема для равнинных территорий, где площади затопления особенно велики. Кроме того, плотины ГЭС нарушают нормальный гидрорежим рек, что произошло, в частности, с ее каскадом гидросооружений на реке Волга. Наносят ущерб ГЭС, как уже отмечалось, и нерестилищам рыб.

Главным резервом повышения эффективности использования водных ресурсов является сокращение потребления воды в основных водопотребляющих отраслях, особенно это относится к свежей воде - прежде всего за счет внедрения водосберегающих технологий и уменьшения ее использования на хозяйственные нужды. Еще одна возможность - ликвидация многочисленных потерь воды на всех этапах ее использования. Только при доведении воды от источников до потребителей ежегодно теряется 7,5 км 3 . Большие потери отмечаются также непосредственно у водопотребителей, в частности при орошении. Из-за применения устаревших технологий коэффициент полезного действия оросительных систем составляет 0,5, что означает практически 50%-е потери. Этому же способствовал и хозяйственный механизм, не стимулировавший экономию воды при орошении. Приблизительно 20% потребляемой воды теряется в коммунальном хозяйстве, а в отдельных городах этот показатель доходит до 40%. Такое положение происходит из-за состояния водопроводных систем (всевозможных испарений, утечек, протечек и т.п.). К этому следует добавить нерациональное потребление воды в быту, которое стимулирует расточительное использование дорогостоящей с точки зрения затрат на ее подготовку питьевой воды. Обостряется и проблема ее качества. Вследствие общего загрязнения водоемов, нехватки современных технологий очистки и недостатка средств на нее качество воды по своему физико-химическому составу ухудшается в целом ряде городов России. В целом около 30% подаваемой населению воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов.


Гидросфера – водная оболочка Земли, играющая огромную роль в создании, существовании и развитии биосферы. Без гидросферы невозможно существование живых организмов. Вода как химическое соединение обладает рядом специфических свойств и особенностей, которые определили в значительной мере строение и функции населяющих ее живых существ и живого вещества биосферы в целом. Как жидкость вода хороший растворитель, основная среда и участник большинства биохимичесих реакций и процессов в живых организмах. В природе вода является аккумулятором солнечной и термической энергии и распределителем этой энергии по планете. Имеет высокую диэлектрическую проницаемость; может испаряться, в том числе и в замёрзшем состоянии; имеет аномально высокую скрытую теплоту испарения – 2263,8 Дж /г при 100 0 С; высокое поверхностное натяжение и полную прозрачность в видимом участке спектра; несжимаема. В экологическом плане вода уникальна и незаменима как источник газообразного кислорода. Выделяемого в процессе фотосинтеза и является донором ионов водорода, используемых в фотосинтетических процессах.

Под водными ресурсами гидросферы понимают пригодные для использования в хозяйственной деятельности воды: морские, речные, озерные, подземные, почвенные, лед горных ледников, воды искусственных водоемов и водяные пары без связанной воды, входящей в состав живого вещества. Природные воды делятся на два класса: пресные и соленые. Пресной называют воду, в 1 кг которой содержится не более 1 г солей. Средняя соленость океанической воды 34,7% или 347 г/л, в них преобладают Cl и Nа, а в речных и озерных – гидрокарбонаты кальция и магния. Концентрация растворенных в воде солей определяет степень ее солености (жесткости). Океаническая вода содержит в 175 раз больше солей, чем в водах рек и озер. Запасы пресной воды составляют 2,5 – 2,8 % от общего количества её на планете. Ресурсы поверхностных и подземных вод подразделяются на единовременные, стационарные и возобновимые. Поверхностные воды сосредоточены в акватории Мирового океана и в континентальных водоемах. Последние расположены в углублениях суши и могут быть естественными и искусственными. Естественные водоемы – реки, озера, болота, ручьи; искусственные – каналы, водохранилища, пруды. Основная масса континентальных водных ресурсов на планете сосредоточена в реках и составляет 38,8 тыс. км 3 воды. Реки, озера, пруды относятся к возобновимым водным ресурсам. Возобновимые ресурсы – это как раз та динамическая (подвижная) часть биосферного круговорота воды, благодаря которому все виды гидросферы возобновляются с определенной скоростью. Т. е., если научиться использовать воду в объеме возобновления ее в круговороте воды в биосфере, то источники водных ресурсов станут практически неисчерпаемыми. Развитие цивилизации изменяет естественный круговорот воды, прежде всего из-за изменения баланса транспирируемой воды, а также из-за образования такого промежуточного звена как техническое водопотребление. Расход пресной воды осуществляется по нескольким направлениям, таким как хозяйственно-бытовое, промышленное и сельскохозяйственное водопользование . По ГОСТ 17.11.01 – 77 водопользованием называется использование водных объектов для удовлетворения нужд населения и хозяйственной деятельности. Наибольшими потребителями воды являются химическая, нефтеперерабатывающая, нефтехимическая промышленность.

Особая роль в этом процессе принадлежит орошению – искусственному увлажнению почвы и поверхности растений путем подачи воды из водного источника, в целях обеспечения растений влагой, промывки почв и регулирования их солевого режима. 70 % потребляемой человеком пресной воды используется в земледелии, при этом 60 % из них не доходит до полей. В связи с этим, в настоящее время применяются более прогрессивные методы орошения: капельное, подпочвенное. Водные ресурсы РБ представлены совокупностью рек, озер, водохранилищ, грунтовых и подземных вод. Формируются водные ресурсы республики за счет атмосферных осадков и перетока поверхностных вод с сопредельных территорий. Количество воды, протекающее в единицу времени через поперечное сечение реки, называется ее расходом . Годовой расход представляет водность реки . Ежегодный вынос воды реками называется жидким стоком , вынос реками всевозможных твердых частиц – твердый сток . Сток растворенных частиц и биосток – вынос речными водами различных организмов и продуктов их жизнедеятельности. Объем стока рек в РБ, как и везде на планете, колеблется в зависимости от количества выпавших осадков в году, достигая в многоводные годы 96 км 3 /год, а в маловодные до 36 км 3 . С 1990 г в РБ, как и во всем мире наметилась тенденция к сокращению собственного стока рек, снижению уровня озер и образованию депрессионных воронок подземных горизонтов. Это связано с увеличением безвозвратных потерь в результате нарушения гидрологического режима на территории республики, изменением климата в сторону аридности и увеличением водозабора пресных вод на технологические и другие нужды. Т. о. не смотря на кажущееся водное изобилие в республике, сохранение водного баланса и сокращение потерь водных ресурсов актуальная задача всех водопользователей и водопотребителей. Характеристика водопотребления . Использование воды может идти 2-мя путями: без изъятия воды из источника и с изъятием её. 1-ый путь или проточное водопотребление – судоходство, рыбное хозяйство, гидроэнергетика; 2-ое – водоснабжение и орошение . В мировом водопотреблении орошаемое земледелие занимает первое место. О недостатках этого пути водопотребления мы говорили выше. На 2-ом месте по объему забираемой из природных источников пресной воды стоит промышленное водопотребление. На производство 1 т готовой продукции расходуется 15 – 20 м 3 воды для стали и чугуна, 25 – 80 м 3 – серной кислоты, 2000 – 3000 – синтетического каучука. Валовое потребление пресной воды мировой промышленностью составляет около 400 км 3 , а ежегодный суммарный безвозвратный расход в промышленности составляет около 400 км 3 , ежегодный суммарный безвозвратный расход в промышленности составляет 40 км 3 . В соответствии с ГОСТ 17.11.01 – 77 водопотреблением называется потребление воды из водного объекта или из систем водоснабжения. Водопотребление хозяйственного объекта устанавливается по укрупненным нормам водопотребления, представляющим собой целесообразное количество воды, необходимое для производственного процесса и установленное на основании научно обоснованного расчета или передового опыта. В промышленности используется несколько систем водоснабжения: прямоточная – с однократным использованием воды потребителем и последующим сбросом из системы; прямоточная с последовательным использованием воды – система с многократным последовательным использованием воды потребителями и сбросом воды из системы; замкнутая система водопотребления и водоотведения – в которой все сточные воды после соответствующей очистки возвращаются для повторного использования в систему водоснабжения, при этом сброс сточных и других вод в водоемы и водотоки полностью исключается. Водоотведением называется система инженерных сооружений, обеспечивающих сбор загрязненных сточных вод, их очистку, обеззараживание и удаление загрязнений за пределы промпредприятия . На химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях применяется полная раздельная система водоотведения. При её разработке руководствуются следующими основными требованиями:

– необходимость максимального уменьшения объема сточных вод и снижения содержания в них примесей;

– возможность извлечения из сточных вод ценных примесей с их последующей утилизацией;

– повторное использование сточных вод в технологических процессах и системах оборотного водоснабжения;

– использование сточных вод на других предприятиях, а также для орошения с/х земель.

На многих предприятиях существуют системы оборотного водоснабжения , предусматривающие рециркуляцию воды с очисткой и (или) охлаждением при условии многократного использования воды одним и тем же потребителем. Такие системы могут быть технологическими и охлаждающими. Технологические – представляют собой систему, в которой вода используется в качестве растворителя, экстрагента продуктов, транспортирующей среды при этом вступает в непосредственный контакт с продуктом и загрязняется им. Охлаждающая система – в которой вода используется в качестве хладоагента для охлаждения или конденсации жидких или газообразных продуктов (как правило не соприкасаясь с ними) и приобретает так называемое тепловое загрязнение. Открытая охлаждающая система оборотного водоснабжения – это система, в которой вода поступает в качестве хладоагента с последующим охлаждением в градирнях, брызгальных бассейнах и таким путем вступая в контакт с атмосферным воздухом. Требования к качеству повторно используемой оборотной воды устанавливаются водопользователем. Нормой водоотведения считается количество сточных вод, отводимых от предприятия, при целесообразной норме водопотребления. Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения разработаны для всех отраслей промышленности и представлены в специальных справочниках. Например, для НПЗ топливного профиля на 1 т переработанной нефти при оборотной системе водоснабжения требуется 0,38 – 1,32 м 3 технической воды и 0,01 – 0, 017 м 3 питьевой, при этом объем возвратной воды составит 0, 18 – 0,32 м 3 , а безвозвратное потребление и потери составят 0,25 – 1,03 м 3 в зависимости от глубины переработки нефти. Загрязненные воды от технологического оборудования через водоотводящую сеть поступают на очистные сооружения. Бытовое водопользование состоит из хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения. В связи с ростом урбанизации мировая норма водопотребления на одного человека увеличилась до 400 л/сут. На цели питьевого водоснабжения обычно забираются подземные наиболее чистые по природе воды. В нашей республике основными водопотребителями являются жилищно-коммунальное хозяйство и промышленность – 59 % от общего водопотребления. В последние годы в республике прослеживается постоянная тенденция к сокращению водозабора, что связано с общим падением уровня производства, тогда как хозяйственно-бытовое водопотребление постоянно увеличивается. В структуре общего водозабора в РБ преобладают подземные воды. Мы уже отмечали, что несмотря на достаточно мощные запасы пресной воды в РБ, обеспеченность питьевой водой составляет не более 67 % и дефицит пресной воды увеличивается. Проблема чистой питьевой воды в республике становится одной из самых важных в связи с возрастающим химическим и радиоактивным загрязнением природных вод. Состояние загрязнения природных вод. В соответствии с ГОСТ 17.13.07 – 82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества водоемов и водотоков» осуществляется мониторинг состояния природных вод. Пробы воды отбираются 7 – 12 раз в год в зависимости от категории водного объекта.В поверхностных водах определяется свыше 50 показателей и ингредиентов: газовый и солевой состав; биогенные элементы и основные загрязняющие вещества; тяжелые металлы. Выделяют следующие группы показателей качества воды: органолептические, микробиологические, содержание химических токсинов. Органолептические – цветность, запах, вкус и привкус, мутность, пенистость. Гидрохимические показатели являются основными методами, характеризующими состояние водного объекта. Определение их осуществляется экспресс или полевыми методами, либо в лабораторных условиях. Экспресс анализы проводятся с помощью тест-комплектов в момент отбора проб – это определение рН, растворенного кислорода, минерализации (гидрокарбонаты, карбонаты, сульфаты, хлориды, сухой остаток, общая жесткость, катионы кальция, магния, натрия, магния, калия; биогенные элементы – нитраты, фосфаты, аммонийный азот. Примеси и тяжелые металлы – нитриты, фториды, медь, кадмий, а также содержание железа. Для каждого контрольного створа производится расчет индекса загрязненности вод (ИЗВ) , который рассчитывается как сумма приведенных к ПДК фактических значений показателей качества для 6-и основных загрязнителей воды:

ИЗВ = (Σ С i / ПДК i) /6,

где С i – среднее значение определяемого показателя за период наблюдений (при гидрохимическом мониторинге – это среднее значение за год); ПДК i – предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества; 6 – число строго ограниченных показателей, используемых для расчета. В это число входят следующие показатели: концентрация растворенного кислорода, БПК 5 и еще четыре показателя наиболее неблагополучные для данного водоема, т. е. имеющие наибольшие относительные концентрации (отношение С i / ПДК i) Как показали многолетние наблюдения, в республике естественный гидрохимический фон природных вод к настоящему времени превратился природно-техногенный, т. е. содержание в водах макрокомпонентов сульфатов, хлоридов, натрия и калия, настолько превышает фоновые концентрация, что выходит за все существующие пределы природных изменений. Наиболее распространенными и неблагоприятными веществами водоемов РБ являются аммонийный и нитритный азот, легко окисляемые органические вещества, нефтепродукты и цинк. По всем этим веществам на протяжении многих лет в поверхностных и подземных водах наблюдается превышение ПДК. В последние годы отмечается стойкое увеличение ИЗВ по всем рекам республики, что на фоне сокращения сброса сточных вод свидетельствует о нарастании скорости вторичного загрязнения и деградации процессов самоочищения водоемов, их трансформации. Определение содержания химических токсинов (пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, СПАВ и др.) повышает качество оценки водного источника, но требует дорогостоящего оборудования, высокой квалификации персонала, выполнения сложных и дорогостоящих методик. Эти анализы выполняются в обязательном порядке в рыбохозяйствах, санитарных и эпидемиологических и экологических службах. Определение микробиологических показателей проводится в лабораторных условиях в первую очередь по индикаторному показателю БГКП – бактерии группы кишечной палочки, типичным представителем которых является Еsсhеrуhiа соli, которая не является патогенным микроорганизмом. Коли – индекс – это количество БГКП в единице объема воды (не более 3 в литре). Коли-титр – это количество воды, в котором обнаруживается присутствие бактерий кишечной палочки. По интегральной оценке качества вода подразделяется на семь классов от очень чистой до чрезвычайно грязной – ИЗВ от 0,3 до 10. На ухудшение качества подземных вод существенное влияние оказывает санитарно-техническое состояние самих водозаборов, т. к. для большинства из них отсутствуют нормы режима их содержания и эксплуатации. В нарушении всех правил в пределах зон санитарной защиты водозаборов располагаются животноводческие комплексы, навозохранилища, склады минудобрений


Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Официально распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль".

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Укрупненные нормы могут быть применены при разработке технико-экономических обоснований (ТЭО), проектировании схем водоснабжения и канализации промышленных узлов и районов, составлении генеральных схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, проектировании как вновь строящихся, так и реконструируемых систем водоснабжения и канализации, планировании эксплуатации водопроводов и канализаций, а также могут служить критерием рационального использования воды на отдельных действующих предприятиях.

Общая часть

Терминология

Назначение норм

Роль воды в производстве

Схемы использования воды

Потери воды в системе водоснабжения

Требования к качеству воды

Критерий рациональности использования воды

Пользование нормами

I. Топливная промышленность

А. Угольные и сланцевые предприятия

1. Угольные и сланцевые шахты и разрезы

2. Фабрики обогащения угля и горючих сланцев

3. Фабрики брикетирования угля

Б. Предприятия торфяной промышленности

4. Заводы торфяных брикетов

5. Фабрики торфяных теплоизоляционных плит

6. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в топливной промышленности

II. Теплоэнергетическая промышленность

1. Конденсационные (КЭС и АЭС), газотурбинные и парогазовые электростанции, теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

2. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в теплоэнергетической промышленности

III. Черная металлургия

А. Горнорудное производство

1. Карьеры

2. Рудники (шахты)

3. Дробильно-сортировочные фабрики

4. Обогатительные фабрики руд и нерудных ископаемых

5. Фабрики окатышей

Б. Металлургические заводы и цехи

6. Агломерационное производство

7. Доменное производство

8. Сталеплавильное производство

9. Прокатное производство

10. Трубные заводы

11. Ферросплавные заводы

12. Метизные заводы

13. Коксохимические заводы

14. Рудники. Заводы и цехи огнеупорных изделий

15. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в черной металлургии

IV. Цветная металлургия

1. Горнорудные предприятия

2. Обогатительные фабрики

3. Металлургические заводы

4. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в цветной металлургии

V. Нефтяная и газовая промышленность

А. Нефтяная промышленность

1. Нефтепромыслы и первичная подготовка нефти

Б. Газовая промышленность

2. Газодобывающие предприятия

3. Газоперерабатывающие заводы

4. Компрессорные станции для транспортирования газа

5. Кустовые базы сжиженного газа

6. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в нефтяной и газовой промышленности

VI. Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность

1. Нефтеперерабатывающие заводы

2. Нефтехимические предприятия

3. Производство синтетических жирных кислот (СЖК)

4. Заводы синтетического каучука и других продуктов

5. Заводы резиновой промышленности

6. Заводы по производству технического углерода (сажевые заводы)

7. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

VII. Химическая промышленность

А. Горно-химические производства

1. Апатитовые, фосфоритные и датолитовые рудники и обогатительные фабрики

2. Серные рудники, обогатительные фабрики и сероплавильные заводы

3. Комбинаты (рудники и фабрики) калийных удобрений

Б. Производства основной химии

4. Производстве кальцинированной соды

5. Производство каустической соды ферритным и известковым способом

6. Производство жженой извести, углекислого газа и известкового молока

7. Производство бикарбоната натрия

8. Производство хлористого кальция

9. Сернокислотное производство

10. Производство плавиковой кислоты в ЧССР

11. Производство глауберовой соли в ЧССР

12. Производство двойного суперфосфата

13. Производство аммофоса

14. Производство нитроаммофоски

15. Производство нитрофоски

16. Производство экстракционной фосфорной кислоты

17. Производство желтого фосфора, фосфорной кислоты и триполифосфата натрия

18. Производство сложных удобрений

19. Производство карбида кальция

В. Производства азотной промышленности и продуктов органического синтеза

20. Производство аммиака

21. Производство аммиачной воды

22. Производство слабой азотной кислоты

23. Производство аммиачной селитры

24. Производство мочевины (карбамида)

25. Производство метанола

26. Производство ацетилена термоокислительным пиролизом

27. Производство капролактама

Г. Производства хлора и продуктов органического и хлорорганического синтеза

28. Производство хлора и каустической соды

29. Производство синтетического глицерина

30. Производство четыреххлористого углерода и перхлорэтилена

31. Производство уксусной кислоты

32. Производство уксусной кислоты и уксусного ангидрида (совместно)

33. Производство метиленхлорида

34. Производство окиси этилена методом прямого окисления

35. Производство гликолей

36. Производство хлорбензола (по данным ПНР и ЧССР)

37. Производство метилметакрилата в ЧССР

38. Производство оргстекла в ЧССР

39. Производство поликарбацина

40. Производство севина (нафтилкарбамата)

41. Производство цинеба

Д. Предприятия лакокрасочной промышленности

42. Лакокрасочные заводы и производства

43. Заводы и цехи пигментной промышленности

Е. Производства органических полупродуктов и красителей

44. Производство полиэфиров в ЧССР

45. Производство фталевого ангидрида в ЧССР

46. Производство диметилтерефталата в ЧССР

47. Производство нитробензола в ПНР

48. Производство азокрасителей в ЧССР

49. Производство антрахиноновых красителей в ЧССР

Ж. Производства пластмасс и фенолов

50. Производство полиэтилена низкого давления (высокой плотности)

51. Производство пластификаторов

52. Производство фенолформальдегидных смол

53. Производство фенолформальдегидных пресс-порошков

54. Производство карбамидных смол жидкофазным методом

55. Производство эпоксидных смол

56. Производство ионообменных смол

57. Производство поликарбонатных смол

58. Производство полиформальдегидных смол

59. Производство вспенивающегося полистирола (пенополистирола)

60. Производство эмульсионного полистирола

61. Производство акрилонитрилбутадиенстирольного (АБС) пластика (японский способ)

62. Производство ацетилцеллюлозы полунепрерывным способом

63. Производство винилацетата и его производных

64. Производство поливинилацетатной дисперсии (ПВАД)

65. Производство фенола в ПНР

3. Производства химических волокон

66. Производства вискозной текстильной нити, вискозного штапельного волокна, вискозной технической нити, целлофановой и лакированной пленки

67. Производство медно-аммиачного волокна

68. Производство ацетатного шелка

69. Производство сероуглерода-ректификата

70. Производство синтетического волокна капрон

71. Производство синтетического волокна анид

72. Производство синтетического волокна лавсан

73. Производство синтетического волокна нитрон

И. Производство продуктов разделения воздуха

74. Получение кислорода в ВНР

К. Химико-фотографическая промышленность

75. Производство триацетата целлюлозы

76. Производство кинофотопленки

77. Производство магнитной ленты

78. Производство желатины

79. Производство фотобумаги

80. Производство преципитатных удобрений

81. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в химической промышленности

VIII. Лесная, деревообрабатывающая и лесохимическая промышленность

А. Лесопильные и деревообрабатывающие комбинаты и заводы, мебельные фабрики

1. Лесопильные заводы

2. Производство древесноволокнистых плит

3. Производство столярно-строительных изделий и строганых деталей

4. Производство древесной муки

5. Производство технологической щепы

6. Производство фибролитовых плит

7. Мебельные фабрики

8. Фанерные заводы

9. Производство древесностружечных плит

Б. Лесохимические производства

10. Канифольно-экстракционное производство

11. Канифольно-терпентинное производство

12. Пиролиз (сухая перегонка) древесины

13. Переработка древесных смол

14. Производство уксусной кислоты экстракцией

15. Производство ацетатных растворителей (этилацетата и бутилацетата)

16. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в лесной, деревообрабатывающей и лесохимической промышленности

IX. Целлюлозно-бумажная промышленность

А. Производство древесной массы, целлюлозы, полуцеллюлозы, бумаги, картона

1. Производство древесной массы

2. Производство сульфатной целлюлозы и полуцеллюлозы

3. Производство сульфитной целлюлозы

4. Производство небеленой бисульфитной полуцеллюлозы

5. Производство бумаги и картона

Б. Переработка побочных продуктов сульфатно-целлюлозного производства

6. Получение таллового масла разложением сульфатного мыла

7. Получение таллового масла ректификацией жирных и смоляных кислот

8. Ректификация сульфатного скипидара

9. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в целлюлозно-бумажной промышленности

X. Легкая промышленность

А. Предприятия первичной обработки льна, конопли, шерсти, шелка, джута и хлопка

1. Заводы первичной обработки льна (льнозаводы) и стебля конопли (пенько­заводы)

2. Фабрики первичной обработки шерсти

3. Джуто-кенафные заводы

4. Шелкомотальные фабрики

5. Предприятия хлопкоочистительной промышленности

6. Цехи обеззараживания семян

Б. Предприятия по производству тканей

7. Комбинаты льняных тканей

8. Комбинаты хлопчатобумажных тканей

9. Комбинаты шелковых тканей

10. Прядильно-ниточные фабрики

11. Камвольно-суконные комбинаты

12. Камвольно-прядильная фабрика с цехом крашения волокна

13. Тонкосуконная фабрика с цехом крашения волокна

В. Предприятия трикотажной, чулочной и швейной промышленности

14. Трикотажные, чулочные и швейные фабрики

Г. Кожевенно-обувные предприятия

15. Кожсырьевые заводы

16. Кожевенные заводы

17. Обувные фабрики

18. Производство подошвенных резин

19. Производство обувных картонов

20. Заводы искусственных кож, поливинилхлоридной пленки и синтетической кожи

21. Производство стелечного целлюлозного материала (СЦМ-1)

Д. Меховые фабрики и валяльно-войлочные предприятия

22. Меховые фабрики

23. Валяльно-войлочные фабрики

24. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в легкой промышленности

XI. Хлебопродуктовая, мясо-молочная, рыбная и пищевая промышленность

А. Предприятия по переработке и хранению зерна

1. Мукомольные заводы, комбикормовые заводы, крупозаводы, заводы по обработке гибридных семян кукурузы, элеваторы, хлебоприемные предприятия и реализационные базы

Б. Предприятия хлебопекарной, кондитерской и овощеконсервной промышленности

2. Хлебозаводы

3. Макаронные фабрики

4. Кондитерские фабрики

5. Плодоовощные консервные заводы

6. Дрожжевые заводы

В. Предприятия молочной промышленности

7. Молокоприемные и молочные сепараторные пункты, пристанционные и пришоссейные молочные заводы, городские молочные заводы, маслодельные заводы, сыродельные заводы, молочноконсервные заводы и заводы сухого цельного молока

Г. Предприятия мясной промышленности

8. Мясокомбинаты, мясоптицекомбинаты, мясоперерабатывающие заводы, птицекомбинаты

Д. Предприятия товарного рыбоводства, воспроизводства рыбных запасов и рыбообрабатывающие предприятия

9. Предприятия товарного рыбоводства

10. Предприятия воспроизводства рыбных запасов

11. Рыбообрабатывающие предприятия

12. Холодильники

Е. Предприятия масло-жировой промышленности

13. Маслоэкстракционные заводы

14. Гидрогенизационные заводы

15. Рафинационные заводы

16. Маргариновые заводы

17. Производство майонеза

18. Глицериновые заводы и производство жирных кислот

19. Заводы натуральных моющих средств

20. Олифоваренные заводы

21. Заводы синтетических моющих средств

Ж. Предприятия парфюмерно-косметической промышленности

22. Парфюмерно-косметические фабрики

23. Комбинаты синтетических душистых веществ

24. Заводы стеклотары и алюминиевых туб

3. Предприятия сахарной промышленности

25. Свеклосахарные заводы

26. Сахарорафинадные заводы

И. Предприятия винодельческой, пивоваренной, спиртовой, ликеро-водочной и пищекислотной промышленности, соков, напитков и кормовых дрожжей

27. Заводы первичного виноделия

28. Заводы вторичного виноделия

29. Заводы шампанских вин

30. Коньячные заводы

31. Заводы виноградного сока

32. Солодовенные заводы

33. Пивоваренные заводы

34. Заводы безалкогольных напитков (фруктовых вод)

35. Производство минеральных вод

36. Производство спирта из мелассы, дрожжей и углекислоты из отходов

37. Заводы лимонной кислоты

38. Картофеле-крахмальные заводы

39. Кукурузо-крахмальные заводы

40. Производство крахмальной патоки

41. Заводы мальтозной патоки

42 Производство кристаллической глюкозы

43 Спиртзаводы на зернокартофельном сырье

44. Ликеро-водочные заводы

К. Табачно-ферментационное производство

45. Табачно-ферментационное производство

46. Общее заключение

47. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в хлебопродуктовой, мясомолочной, рыбной и пищевой промышленности

XII. Машиностроительная промышленность

1. Литейные, станкостроительные и инструментальные заводы и цехи

2. Производство абразивных материалов в куске

3. Производство абразивных шлифматериалов

4. Производство абразивного инструмента

5. Алмазное производство

6. Заводы тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения

7. Заводы химического и нефтяного машиностроения

8. Заводы автомобильной промышленности

9. Подшипниковые заводы

10. Заводы сельскохозяйственного машиностроения

11. Заводы строительного, дорожного и коммунального машиностроения

12. Заводы машиностроения для легкой, пищевой, полиграфической промышленности и бытовых приборов

13. Приборостроительные заводы

14. Гальванические цехи в ГДР

15. Заводы по производству средств связи

16. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в машиностроительной промышленности

XIII. Электротехническая промышленность

1. Заводы гидрогенераторов и крупных электрических машин

2. Трансформаторные заводы

3. Заводы высоковольтной и низковольтной аппаратуры

4. Заводы электросварочного оборудования

5. Заводы электротермического оборудования

6. Заводы химических источников тока

7. Заводы электроугольных изделий

8. Заводы по ремонту электродвигателей и трансформаторов

9. Заводы асинхронных электродвигателей мощностью до 100 кВт, крановых и тяговых электродвигателей постоянного и переменного тока, генераторов мощностью до 100 кВт, электродвигателей мощностью 10-100 кВт, передвижных электростанций

10. Заводы конденсаторного оборудования

11. Заводы силовых полупроводниковых приборов и преобразователей

12. Электроламповые заводы

13. Заводы светотехнического оборудования

14. Заводы электровозов

15. Заводы напольного транспорта

16. Заводы кабельной продукции

17. Заводы электроизоляционных материалов

18. Заводы электротехнического фарфора

19. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в электротехнической промышленности

XIV. Электронная промышленность

1. Заводы по производству электровакуумных приборов

2. Производство полупроводниковых приборов и изделий микроэлектроники

3. Производство радиодеталей и радиокомпонентов

4. Производство пьезоэлектрических и ферритовых изделий

5. Производство изделий из керамики и стекла

6. Производство специального технологического оборудования

7. Производство блоков, узлов деталей и запасных частей для продукции электронной промышленности

8. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в электронной промышленности

XV. Строительная индустрия

А Предприятия нерудных строительных материалов

1. Щебеночные заводы

2. Гравийно-песчаные и песчаные предприятия

3. Камнеобрабатывающие предприятия

4. Производство талька, каолина, графита

5. Слюдяные рудники и фабрики

Б. Заводы вяжущих и изделий из них

6. Цементные заводы

7. Заводы асбестоцементных изделий и труб

В. Заводы, ячеистых и силикатных бетонов, кирпичные и керамические заводы

8. Заводы силикатного бетона и силикатного кирпича

9. Заводы глиняного кирпича, керамических блоков, плиток санитарно-технической керамики, керамических канализационных и дренажных труб

Г. Заводы санитарно-технического оборудования

10. Заводы санитарно-технического оборудования

Д. Стекольное производство

11. Стекольные заводы

Е. Заводы мягких кровельных, изоляционных и полимерных материалов

12. Производство кровельного картона

13. Производство рубероида

14. Производство толя

15. Производство гидроизоляционных и герметизирующих материалов

16. Производство полимерных материалов

17. Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты

Ж. Производство железобетонных изделий

18. Производство железобетонных изделий

19. Производства строительной индустрии в ЧССР

20. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в строительной индустрии

XVI. Прочие отрасли промышленности А. Киностудии и кинокопировальные фабрики

1. Киностудии

2. Кинокопировальные фабрики

Б. Железнодорожные станции и предприятия

3. Железнодорожные станции и предприятия

4. Автотранспортные предприятия

Г. Предприятия бытового обслуживания

6. Фабрики химической чистки и крашения одежды

7. Предприятия по ремонту бытовых машин и приборов

8. Предприятия по ремонту и изготовлению мебели по индивидуальные заказам

9. Предприятия по ремонту и пошиву обуви

10. Предприятия по услугам фотографий

11. Предприятия по пошиву и ремонту одежды по индивидуальным заказам

Д. Предприятия медицинской промышленности

12. Производство препаратов, медицинского оборудования и инструментов

Е. Транспортирование и хранение нефти и нефтепродуктов

13. Базы нефтяных продуктов

14. Перекачивающие станции и наливные пункты

15. Заводы грампластинок в ЧССР

16. Укрупненные нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции в прочих отраслях промышленности


стр. 1



стр. 2



стр. 3



стр. 4



стр. 5



стр. 6



стр. 7



стр. 8



стр. 9



стр. 10



стр. 11



стр. 12



стр. 13



стр. 14



стр. 15



стр. 16



стр. 17



стр. 18



стр. 19



стр. 20



стр. 21



стр. 22



стр. 23



стр. 24



стр. 25



стр. 26



стр. 27



стр. 28



стр. 29



стр. 30

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ (ВНИИ ВОДГЕО) ГОССТРОЯ СССР

УКРУПНЕННЫЕ НОРМЫ

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МОСКВА СТРОИИЗДАТ 1978

Для промежуточных значений температуры воздуха и естественной температуры воды коэффициент С\ определяют путем интерполяции.

Для открытых теплообменных аппаратов оросительного типа потери воды на испарение увеличиваются вдвое и формула (2) принимает следующий вид:

Qhсп ~ 2CiQ 0 M, (3)

где значение С\ принимается как для градирен и брызгальных бассейнов.

Потери воды на унос из системы в виде капель Q (если вода в системе используется в качестве теплоносителя) зависят от типа, конструкции и размеров охладителя, а для открытых охладителей - от скорости ветра и др. Величину потерь па унос Q yn из охладителя оборотной воды можно определить по формуле

Оуи = 6 2 Q 0 , (4)

где С 2 - коэффициент потерь воды на унос, равный: для брызгальных бассейнов 0,015-0,02; для брызгальных градирен с простыми жалюзи 0,01-0,015; для открытых градирен с решетчатыми жалюзи и башенных градирен без водоуловителей 0,005-0,01 и с водоуловителями 0,003-0,006; для вентиляторных градирен с однорядными водоуловителями 0,003-0,005 и с двухрядными водоуловителями 0,0015-0,003 (меньшее значение принимается для охладителей большей производительности); для открытых теплообменных аппаратов оросительного типа 0,005-0,01.

Потери воды на испарение с водной поверхности естественных водоемов, а также на транспирацию воды растительностью следует определять по инструкции «Указания по расчету испарения с водной поверхности водоемов» (Гидрометеоиздат, 1969).

Потери воды на фильтрацию <Эф из таких сооружений, как наливной (искусственный) пруд-охладитель или пруд-осветлитель (шламо-накопитсль), применяемых при использовании воды для охлаждения или обогащения ископаемых, определяют специальным расчетом. Эти потери незначительны при водонепроницаемых основаниях и слабо-фильтрующих ограждениях (дамбах). При хорошо фильтрующих основаниях и ограждающих дамбах, состоящих из галечника и песка, размер этих потерь может достигать десятков процентов от притока воды. В начале эксплуатации пруда-охладителя и пруда-осветлителя потери обычно больше, затем они уменьшаются по мере кольматации пор в основании и ограждающих дамбах.

Указанное выше из системы оборотного водоснабжения приводятся в графе 15 таблиц.

Для соблюдения водного баланса 2Q n ocT=2Q y 6 в системе оборотного водоснабжения потери покрываются таким же количеством воды, добавляемой в систему:

Фдоб Фб.П*

Кроме того, из системы оборотного водоснабжения можно сбрасывать продувочную воду (Зпрод» заменяя ее свежей водой из источника в том же количестве: ф^доб-Фпрод. Тогда количество воды, добавляемой в систему из источника, будет:

Фдоб Фдоб "П Фдоб ^б.П Т" ^Прод* (5)

В укрупненных нормах приведены расходы воды оборотной и последовательно используемой Q (графа 5), а также количество воды, добавляемой в систему <З ДО б (графы 6-9) для компенсации безвозвратного потребления и потерь <2б.п (графа 15), продувки и собственно сточных вод Qct (графы 10-14). При этом также учтено поступление

боды в систему водоснабжения с сырьем и полуфабрикатами. Дополнительно следует учитывать еще поступление воды с вспомогательными веществами, от атмосферных осадков, дренажных и инфильтрацион-ных вод.

В свою очередь, количество воды, добавляемой в систему (графа 9) <3 Д об, складывается также из количества технической воды Q T exH (графа 5), количества питьевой воды, используемой для производственных целей, (Зпнт.произв (графа 7) и количества питьевой воды, используемой для хозяйственно-бытовых целей, <Зпит.хоз (графа 8):

“ QrexH 4“ Фпит.произв + Q пит.хоз * (6)

Общее количество поступающих в водоемы сточных вод Q ст

фа 10) включает:

а) количество очищенных производственных сточных вод, повторно использовать которые невозможно по технологическим условиям или нецелесообразно, Q n p. C T (графа 11);

б) количество очищенных (совместно с промышленными или самостоятельно) бытовых сточных вод (Эбыт.ст (графа 12);

в) количество продувочных вод и сточных вод, не требующих специальной очистки, Фпрод (графа 13);

г) количество фильтрационных вод из пруда-осветлителя и шла-монакопителя <3ф (графа 14).

Определяется общее количество сточных вод по формуле

Qct ” Qnp.CT 4“ QnpoA 4~ Q(J) 4“ Q6biT.CT* (7)

Эти стоки воды предприятия (после соответствующей очистки и обработки) частично или полностью в количестве (Зп.использ могут быть повторно использованы на пополнение системы оборотного водоснабжения (см. рис. 3). Тогда количество выпускаемых в водоем сточных вод предприятия составит:

Qc6p.boa “ Qct " Qn-использ* (8)

С учетом повторного использования очищенных сточных вод в системе водоснабжения потребуется вода из источника:

Qhct-Одоб Сп.использ* (9)

Расход воды, последовательно используемой, и количество очищенных сточных вод, используемых повторно в системе оборотного водоснабжения, указаны в графе 5 и в норму расходов свежей воды из источника (графы 6 и 7) или в норму количества выпускаемых в водоем сточных вод (графы 10-14) не входят.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ

Качество воды, используемой на производственные пели, устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от назначения воды и требований технологического процесса, с учетом используемого сырья, применяемого оборудования и готового продукта производства.

Вода должна быть безвредной для здоровья при возможном контакте с ней обслуживающего персонала и не должна обладать отрицательными органолептическими свойствами (при открытой системе водоснабжения) .

Используемая для охлаждения продуктов или оборудования вода не должна создавать механических, карбонатных или других отложений и способствовать развитию коррозии и биологических обрастаний. Для выполнения этих требований при эксплуатации охлаждающих систем оборотного водоснабжения в большинстве случаев необходима очистка и (или) обработка воды.

Для предотвращения механических отложений может потребоваться фильтрация или отстаивание добавочной или части оборотной воды

от взвешенных веществ. Допустимое содержание взвешенных веществ уточняется в процессе эксплуатации систем водоснабжения в зависимости от скорости движения воды в теплообменных аппаратах и оборудовании и гидравлической крупности взвешенных веществ.

Для предотвращения карбонатных отложений можно применять продувку оборотной системы водоснабжения, подкисление, фосфатиро-вание, рекарбонизацию или умягчение воды добавлением извести и методом ионного обмена. В отдельных случаях, особенно при высоких коэффициентах концентрирования, в системах оборотного водоснабжения может возникнуть проблема вывода избытка солей из системы. Для этого применяются известные способы обессоливания воды.

Для предотвращения коррозии трубопроводов и теплообменного оборудования следует выбирать стойкие материалы, предусматривать защиту материалов покрытиями или соответствующую обработку воды ингибиторами коррозии.

Для предотвращения биологических обрастаний в теплообменном оборудовании рекомендуется периодически хлорировать оборотную воду. Хлорирование воды обычно производится газообразным хлором. Допускается также применение гипохлорита натрия или калия. Доза хлора должна обеспечивать содержание остаточного активного хлора в отработавшей воде после наиболее удаленных теплообменных аппаратов около 1 мг/л в течение 30-40 мин.

Для удаления биологических обрастаний, а также механических отложений в закрытых теплообменных аппаратах в необходимых случаях может предусматриваться устройство для периодической гидропневматической промывки аппаратов или для промывки аппаратов водой или смесью воды с воздухом и с присадкой абразивных материалов (кварцевый песок, полиэтиленовая крошка). Гидропневматическую промывку надлежит осуществлять водой и воздухом в соотношении от 1: 1 до 1:2.

При использовании очищенных городских сточных вод в качестве добавки в охлаждающие оборотные системы добавочная вода должна непрерывно хлорироваться, при этом время контакта воды с хлором должно быть не менее 30 мин, остаточная доза хлора должна быть не менее 1 мг/л, коли-индекс должен быть не более 1000 (число бактерий в 1 л воды).

Требования к качеству воды каждой категории могут быть различными и определяются в зависимости от характера производства. Соответственно и состав, и концентрация загрязнений оборотной воды и воды, выпускаемой в водоемы производствами, будут разными.

В табл. 2 приведены лишь примерные требования к качеству воды, используемой в системах оборотного водоснабжения промышленных предприятий.

Эти требования имеют условный характер, так как они в значительной степени зависят от типа теплообменного оборудования, температуры воды, температуры охлаждаемого продукта или оборудования, характера взвешенных и растворенных веществ и др. Например, при мелкодисперсных взвешенных веществах, низкой их гидравлической крупности и больших скоростях движения воды в оборудовании допустимые концентрации взвешенных веществ могут быть выше указанных. ХПК оборотной воды также может быть выше или ниже указанной величины. Если ХПК определяется присутствием в воде веществ, вызывающих, например, коррозию, биологические обрастания теплообменного оборудования, запахи, ценообразование, замасливание поверхностей теплообмена, то указанный предел может быть и ниже. Аналогичные соображения могут привести и к увеличению предела общего солесодержания, содержания сульфатов, хлоридов и др. Их допустимые концентрации мо-

гут определяться произведениями растворимости, особенно при применении ингибиторов коррозии.

Таблица 2. Примерные требования к качеству оборотной воды при использовании поверхностных и подземных источников

Показатели

Вода, используемая в качестве транспортирующей, поглощающей, экстрагирующей и другой среды

измерения

охлаждение без огневого нагрева поверхностей теплообмена

охлаждение с огневым нагревом поверхностей теплообмена 1

Температура....

Определяется в зависимости от технологического процесса.

Взвешенные вещества 2 .

При гравитации до 10 000 при флотации до 200

Эфирорастворимые. .

Не нормируется

Запах.......

Не нормируется

Жесткость:

карбонатная. . .

Не нормируется

При очистке газов необходима обработка оборотной воды

Щелочность общая. .

Не более 4

Не более 3

Необходима

обработка

Не нормируете я

^бобщ*.......

Окнсляемость перманга-

иатная......

При гравитации не нормируется, при флотации 10

Не нормируется

бпк 5 .......

Биогенные элементы в добавочной воде:

азот общий....

Не нормируется

фосфор (в пересчете

на Р 2 0 5) . * . . .

1 В металлургических печах применяется испарительное охлаждение (кипящей водой).

2 Уточняется в зависимости от скорости движения охлаждающей воды в теплообменных аппаратах и от гидравлической крупности взвешенных веществ.

3 Допустимо без применения ингибиторов коррозии.

Для определения требований к качеству добавочной воды можно (с некоторым приближением) величины, указанные в табл. 2, разделить на коэффициент концентрирования (упаривания) при условии, если компоненты загрязнений не летучи и не выпадают в осадок.

Для выбора метода очистки и обработки воды, установления водного режима, в особенности систем оборотного водоснабжения, выбора


КРИТЕРИЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ


Эффективность использования воды в производстве может быть оценена следующими тремя показателями в совокупности.

Техническое совершенство системы водоснабжения оценивается количеством использованной оборотной воды в процентах:






Qo6 Qn ст Т" Qcbip

Рациональность использования воды, забираемой из источника, оценивается коэффициентом использования


Фист Фсыр Фсбр.вод _ , А. и - ~ " - 1 .

Чист т Qcbip

Безвозвратное потребление и потери воды

р _ QhCT ~b Qcbip Qc6p.BOA

Qhct ”Ь С?сыр4~^посл ~f“ Q06




В формулах (10) - (12) приняты следующие обозначения: Q 0 6 и Qnotn - количество воды, используемой в обороте и последовательно; Qhct и <Эсыр - количество воды, забираемой из источника и поступающей в систему водоснабжения с сырьем и др.; QcGp.boa- количество сточных вод, сбрасываемых в водоем.


ПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАМИ

Среднегодовые расходы, м 3 , воды и количества сточных вод определяют по формуле

где N - объем производства; Q - среднегодовая укрупненная норма расхода воды или количества сточных вод на единицу продукции или сырья.

Если в состав данного предприятия входит ряд самостоятельных производств, указанных в таблицах укрупненных норм, то расходы воды и количества сточных вод определяют по формуле

Ш = ZNQ = N 1 Q 1 +-N 2 Q 2 + N S Q, -\-----b N n Q n . (14)

Для получения максимальных (как правило, в летний период) и минимальных (в зимний период) расходов воды и количества сточных вод следует учитывать коэффициенты изменения нормы по сезонам года К лет и К зим:

Фмакс ” Клет Q и Фмин “ ^СзимФ» (15)

где Q - среднегодовая укрупненная норма, соответствующая расходам в весенний и осенний период.

Суммарный расход свежей воды, забираемой из источника (графы 6-8), приведен в графе 9 таблиц укрупненных норм, а возврат сточной воды в водоем - в графе 10 (сумма граф 11-14).

Безвозвратное потребление и потери воды в системе водоснабжения и канализации предприятия или производства (графа 15) представляет собой разность между суммарным расходом свежей воды из источника (графа 9) и возвратом сточной воды в водоем (графа 10).

Образующиеся сточные воды от продувки систем оборотного водоснабжения и стоки от мелких потребителей, использующих воду по пря-

моточной схеме (однократно), а также очищенные сточные воды, качество которых отвечает указанным выше требованиям, непосредственно или после соответствующей доочистки и обработки могут быть использо-ваны повторно для тех или иных целей (без выпуска их в водоем).

При повторном использовании сточных вод соответственно увеличивается расход оборотной волы (графа 5), уменьшается потребление технической воды из источника (графы 6-9) и сброс сточных вод в водоем (графа 10). Процент использования оборотной воды Р 0 б по формуле (10) и коэффициент использования воды /< и по формуле (11) повышаются.

Коэффициент использования воды возрастает при захоронении или выпарке сточных вод, а также при сжигании их вместе с отходами, например маслопродуктами.

В табл. 3 приведены средние удельные расходы воды и количества сточных вод на производство важнейших видов продукции в народном хозяйстве. Номенклатура важнейших видов продукции принята в соответствии со справочником ЦСУ «СССР и союзные республики в 1976 г.». Средние удельные расходы могут быть использованы для ориентировочных расчетов водопотреблеиия и количества сточных вод по отрасли промышленности в целом по состоянию на сегодняшний день и для прогноза на ближайшие 10-15 лет.

Таблица 3 Средние удельные расходы воды и количества сточных вод на производство важнейших видов продукции в народном хозяйстве СССР

Вид продукции

измерения

Оборотная и последовательно используемая рода

Свежая вода из источника

Безвозвратное потребление и потери воды

Добывающая

промышленность

Добыча нефти. .

Добыча газа «условного» . . .

Добыча угля в шахтах....

Добыча железной руды в шахтах.

1 т сырой руды

металлургия

Прокат с получением чугуна и стали......

Трубы стальные.

металлургия

Горнорудные предприятия. .

1 т добытой

Цинковые заводы.

Свинцовые »

Медные заводы (черновая медь)

Заводы по производству никеля.

1 т ф айнштейна

Глиноземные заводы....

Криолитовые заводы....

1 т фторсолей

Продолжение табл. 3

Вид продукции

измерения

Свежая вода из источника

Безвозвратное потребление и потери воды

Алюминиевые заводы....

1 т алюминия

Титановые заводы

чушкового 1 т титановой

Магниевые заводы

губки 1 т рафиниро-

Химическая

промышлен

Сложные удобрения......

ванного магния 1 т

Азотные удобрения......

Химические средства защиты растений. . .

Сода кальцинированная

Сода каустическая: ферритный способ. .

(поступает с сырьем 13,2)

известковый способ. .

Серная кислота.

Синтетические волокна....

Поликарбонат-ные и полифор-мальдегидные (СГД) смолы.

Нефтеперерабатывающая промышленность

Нефтеперерабатывающие заводы топливного профиля. . .

Нефтеперерабатывающие заводы с нефтехимическими производствами.....

Автопокрышки

1 условная

Машиностроение Турбины....

шина 1000 кВт

Металлургическое оборудование.....

Станки металлорежущие. , .

Продолжение табл. 3

Вид продукции

измерения

Оборотная и последовательно используемая вода

Свежая вода из источника

Безвозвратное потребление и потери воды

Нефтеаппаратура.

Химическое оборудование и запасные части к нему....

Технологическое оборудование и запасные части к нему для пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности....

Тепловозы магистральные. . .

Вагоны грузовые.

Автомобили грузовые грузоподъемностью: до 1т. . .

1 автомобиль

Автомобили легковые. , . .

Автобусы. . .

1 автобус

Запасные части к автомобилям

Тракторы. . .

1 трактор

Комбайны:

зерноуборочные. . .

1 комбайн

кукурузоуборочные.

Запасные части к комбайнам. .

Экскаваторы. .

Мотоциклы и мотороллеры. .

1 мотоцикл

Велосипеды и мотовелосипеды

10 мопедов

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность

Лесопильные заводы....

1 м 3 бревен

Целлюлоза:

сульфатная

I т беленой

сульфитная

целлюлозы то же

Бумага....

Картон тарный.

Мебель....

Строительная

индустрия

Цемент....

Сборный железобетон....

Продолжение табл Я

Вид продукции

измерения

Оборотная и последовательно используемая вода

Свежая вода из источника

Безвозвратное потребление и потери воды

Кирпич силикатный. ...

Мягкие кровельные материалы: кровельный кар гон, .

Стекло оконное: лодочный способ. . .

безлодочный

Электротехническая промышленность

Генераторы к турбинам....

Электродвигатели переменного тока....

Легкая промышленность

хлопчато

бумажные

шерстяные. .

шелковые. .

Бельевой трикотаж....

Верхний трикотаж

Обувь кожаная.

1000 пар обуви

Пищевая промышленность

1 т готовой

Цельномолочная продукция в пересчете на молоко....

продукции 1 т молока

/. ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

А. УГОЛЬНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

К топливной промышленности относятся предприятия по добыче и обогащению угля и горючих сланцев.

1. УГОЛЬНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ ШАХТЫ И РАЗРЕЗЫ

Добыча угля и горючих сланцев производится в шахтах и разрезах механическим и в незначительных объемах (до 2%) гидравлическим способом.

1.1. Водоснабжение и канализация

При добыче угля механическим способом в шахтах вода питьевого качества расходуется на пылеподавление, кондиционирование воздуха и прочие нужды. Вода техническая (преимущественно из шахтного отлива) расходуется в котельной, при кондиционировании воздуха, при закладке выработанного пространства, для охлаждения компрессоров, гидромониторов и пр. Система водоснабжения компрессоров оборотная, потери восполняются технической водой или водой из хозяйственнопротивопожарного водопровода.

На шахтах и в разрезах система водоснабжения оборотная и прямоточная. Сточные воды образуются, главным образом, от административно-бытового комбината, ремонтных мастерских, котельной и пр.

При подземной добыче угля на той или иной глубине от поверхности наблюдается приток подземных вод в выработки. При механическом способе добычи угля эти воды собирают, осветляют, затем используют на обогатительных фабриках или для других нужд, а избыток их сбрасывают в водоем. Воды шахтного водоотлива из гидрошахт, как правило, используются в замкнутом цикле на гидроотбойку и транспортирование угля и в водоемы не сбрасываются. Расходы шахтного водоотлива приведены в табл. 4.

Таблица 4. Расход шахтного (карьерного) водоотлива, м 3 /1000 т добычи

Угольные бассейны

Угольные бассейны

МУП СССР:

Донбасса в пределах

сланцы....

Кузнецкий....

Сибири (без Кузбас-

Минугленрома УССР

УДК 628.17(083.75)


Печатается по решению секции литературы по инженер ному оборудованию редакционного совета Стройиздата.


Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности/ Совет Эконом. Взаимопомощи, ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. - М.: Стрсй-издат, 1978.--590 с.

В книге приведены укрупненные нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции или сырья более чем для 2000 производств различных отраслей промышленности и коэффициенты изменения норм по сезонам года (лето-зима). Даны краткие характеристики производств, характеристики сточных вод, отражены требования к качеству охлаждающей воды и др. Нормы приведены раздельно для оборотной, последовательно используемой, свежей технической и питьевой воды, для количества сточных вод, выпускаемых в водоемы или используемых после очистки и обработки.

Укрупненные нормы могут быть применены при разработке технико-экономических обоснований (ТЭО), проектировании схем водоснабжения и канализации промышленных узлов и районов, составлении генеральных схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, проектировании как вновь строящихся, так и реконструируемых систем водоснабжения и канализации, планировании эксплуатации водопроводов и канализаций, а также могут служить критерием рационального использования веды на отдельных действующих предприятиях.

Книга предназначена для специалистов, работающих в области планирования, проектирования, строительства и эксплуатации систем водного хозяйства промышленности.

Табл. 248, ил. 4.


30210-600 947(01)-78


Инструкт.-нормат., 2-й выл.-59-78


Стройиздат, 1978


П"родолжение табл 4

Угольные бассейны

Угольные бассейны

Карагандинский. .

Подмосковный

Дальнего Востока

Печорский....

Урала......

Средней Азии. . .

Башкирии....

Грузуголь....

Примечание. Над чертой - 1975 г., под чертой - 2000 г.

1.2. Требования к качеству воды

Используемые воды шахтного водоотлива по качеству можно разделить на три основных вида:

воды маломинерализованные (до 0,5 г/л), загрязненные только взвешенными веществами (до 25 г/л); требуется осветление (коагулирование, отстаивание, фильтрование) и обеззараживание хлором;

воды с умеренной минерализацией (до 1 г/л), загрязненные взвешенными веществами и железом (до 9 г/л) и имеющие pH=2,8-4; необходима нейтрализация известью, осветление и хлорирование;

воды минерализованные (свыше 1-1,5 г/л), загрязненные взвешенными веществами; кроме осветления и обеззараживания необходимо опреснение их электродиализом или другим методом.

На большинстве шахт, а также на углеобогатительных фабриках для технических нужд обычно используют очищенные шахтные воды. Подробные нормативные требования приведены в табл. 5.

Таблица 5. Нормативные требования к качеству воды,

используемой предприятиями угольной промышленности

Показатели

измерения

Вода, используемая для охлаждения оборудования и продукта (без соприкосновения с ним) при температурах охлаждаемого продукта или стенки 80-400° С

Вода, используемая как среда, поглощающая и транспортирую-

оборотная

щая примеси

Температура....

Не нормируется

Взвешенные вещества.

Эфирорастворимые. .

Запах.......

Жесткость:

общая. . . . ,

Не более 7

Не более 7

Не нормируется

карбонатная. . .

Щелочность общая. .

Сухой остаток....

Беобщ ..... Окисляемость перманга-

Не нормируется

натная......

БПКдолн......

Фосфор (в пересчете на

Не более 1,5

Не более 1,5

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дальнейшее развитие промышленности, интенсификация сельского хозяйства и улучшение культурно-бытовых условий жизни населения, предусмотренные решениями коммунистических и рабочих партий и правительств стран - членов СЭВ, связаны со значительным возрастанием водопотребления. Одновременно с ростом водопотребления увеличивается количество сточных вод.

Важная роль в проблеме рационального использования и охраны водных ресурсов принадлежит нормированию водопотребления и водоотведения. Особенно это касается тех регионов, в которых водные ресурсы ограничены или истощены. От решения проблемы рационального использования воды в известной мере зависит дальнейшее развитие экономики каждой страны - члена СЭВ.

В последние годы в СССР и в других странах - членах СЭВ в больших масштабах проводятся организационно-технические мероприятия, направленные на экономное расходование воды и уменьшение сброса сточных вод в водоемы, а также осуществляется строительство очистных и других водохозяйственных сооружений с целью предотвращения загрязнения природных вод.

Научно обоснованное нормирование водопотребления в промышленности является одним из аспектов социально-экономического развития, имеющего важное значение в экономической интеграции и в международном социалистическом разделении труда

В настоящее время в ряде отраслей промышленности наметилась тенденция к снижению удельного потребления свежей воды, забираемой из источников, и сброса сточных вод в водоемы в расчете как на единицу выпускаемой продукции, так и на единицу основных фондов. Это происходит в результате внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод, замены водяного охлаждения воздушным, перехода на испарительное (кипящей водой) охлаждение, а также разработки безводных и маловодных технологических процессов.

В отдельных странах - членах СЭВ разрабатываются прогнозы водопотребления для нужд народного хозяйства, генеральные схемы комплексного использования н охраны водных ресурсов на период от 15 до 50 лет. В СССР такая схема разработана на период до 1985 г. и в настоящее время составляется до 1990-2000 гг. Для разработки указанных прогнозов и схем, а также проектов развития систем водоснабжения и канализации необходимы нормы расхода воды и количества сточных вод на единицу продукции.

Не менее важной задачей является нормирование отпуска воды действующим промышленным предприятиям и регулирование ее потребления в производственных процессах, что осуществимо только при наличии норм водопотребления и водоотведения. Таким образом, нормы водопотребления и водоотведения являются основой прогноза развития водного хозяйства, позволяют сократить расход свежей воды из источников и уменьшить или прекратить сброс загрязнений в водоемы.

Настоящие «Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности» разработаны по заданию Государственного комитета по науке и технике Совета Министров СССР и по решению Совещания руководителей водохозяйственных органов (СРВО) стран - членов Совета Экономической Взаимопомощи. Они одобрены Совещанием руководителей водохозяйственных органов стран- членов СЭВ на заседании 16-19 сентября 1975 г., при этом признано целесообразным их использование в странах - членах СЭВ с учетом местных специфических условий. Нормы пригодны к применению на период 1978-1990 гг. с уточнением на последующие периоды по пятилеткам. Эти нормы составлены на основе ранее разработанных норм и дополнены требованиями к качеству воды, данными по составу сточных вод и нормами для ряда новых производств.

В работе по составлению настоящих норм участвовали 204 научно-исследовательских и проектных института отраслевых министерств и ведомств СССР, в том числе головные: Гипроторф, НИИОСуголь, ВНИПИЧерметэнергоочистка, Казмеханобр, Теп-лоэлектропроект, БашНИПИнефть, ВНИИСПТнефть, ВНИПИТРАНСГАЗ, Всесоюзное объединение Нефтехим, Воронежский филиал ВНИИСК, Резинопроект, ВНИИХСЗР, КИОХИМ, ГИГХС, ВНИИГ, ГИАП, Ленниигипрохим, ВНИИСВ, ВНИИВ, ГИПИЛКП, Г ипропласт, НИИПМ, КазНИИтехфотопроект, Г ипролеспром, ВНПОбумпром,

ЦНИЛХИ, ИВНИТИ, Гипрониисахпром, ЦНИИПромзернопроект, Гипрорыбпром, КаспНИРХ, Гидрорыбпроект, ВНИИМП, ВНИМИ, Гипроавтопром, Гипроприбор, Гип-ростанок, Гипроавтотранс, Гипростройдормащ, ПКТИремонт, Гипротяжмаш, НИИОГАЗ, ВНИИжелдортранспорта, ЦПКБремстройпроект, НИПИОТСТРОМ, Гипрокино, Гип-ронииполиграф, Гипромедпром, Гипромаш, ВНИИпроектасбестоцемент, Гипростройма-териалы, ВНИИпроектполимеркровля, Гипроцемент, ВНИИнеруд, ПКБ ГИС, Гипро-саитехпром, ВНИИжелезобетон, ВНИИтеплоизоляция, а также институты других стран - членов СЭВ: Институт водных проблем и НИППИВодоканалпроект Народной Республики Болгарии, ВИТУКИ Венгерской Народной Республики, Институт водного хозяйства Германской Демократической Республики, Институт окружающей среды и Институт метеорологии и водного хозяйства Польской Народной Республики, Институт водного хозяйства Социалистической Республики Румынии, НИИ водного хозяйства Чехословацкой Социалистической Республики. Общее руководство и координацию работ осуществлял ВНИИ ВОДГЕО (директор института д-р техн. наук, проф. С. В. Яковлев).

А Ф. Шабалин

«Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения для различных отраслей промышленности» подготовлены к печати лабораторией водопотребления и водоотведе-

ния - руководитель

и водоотведения Г. Н. Катюшина, ст. инженеры А. С. Косякова и Л. И. Скрипниченко. В работе принимала участие ст. техник М. Г. Васильева. На последнем этапе работа по подготовке норм к печати выполнялась в лаборатории оборотного водоснабжения- руководитель канд. техи. наук В. А. Гладков.

руководитель сектора норм водопотребления

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В укрупненную норму водопотребления входят все расходы воды на предприятии, как производственные (включая приготовление пара), так и хозяйственно-питьевые, на души, а также в столовых, прачечных и т. п. (без расходов воды в жилом поселке или городе). В норму водоотведения входят выпускаемые в водоемы сточные воды - очищенные производственные и бытовые, производственные, не требующие специальной очистки (охлаждающая вода), и фильтрационные из прудов-осветлителей, хвостохранилищ и шламонакопителей, отнесенные к единице основной продукции или сырья.

Норма водопотребления и водоотведения и потери воды определяются: а) характером производства, составом сырья и получаемого продукта; б) ролью воды в процессе производства; в) схемой водоснабжения и канализации; г) качеством исходной воды; д) условиями использования воды (температура нагрева, состав и степень загрязнения) и возможностью регенерации (очистки и обработки); е) географическими и климатическими, инженерно-геологическими и гидрологическими условиями.

ТЕРМИНОЛОГИЯ

В Укрупненных нормах водопотребления и водоотведения принята следующая терминология.

Вода оборотная (циркуляционная)-вода, использованная в технологическом процессе или для охлаждения продуктов и оборудования и после очистки и охлаждения в градирнях или других сооружениях снова подаваемая для тех же целей.

Вода последовательно используемая - вода, используемая поочередно в нескольких производственных процессах или в оборудовании без промежуточной обработки и охлаждения с последующим выпуском в водоем.

Вода техническая свежая - вода природного источника, подаваемая для производственных целей (очищенная или неочищенная); может подаваться непосредственно потребителям или на восполнение системы оборотного водоснабжения.

Вода питьевая - вода, предназначенная для хозяйственно-питьевых целей, но может использоваться и на производственные нужды; по своему качеству отвечает требованиям ГОСТ на питьевую воду.

Вода сточная - вода, использованная в производственном процессе и сброшенная в водоем.

Вода сточная, повторно используемая, - вода, которая после использования в технологическом процессе (или в быту) и соответствующей очистки и обработки частично или полностью повторно используется для тех или иных технологических целей либо на пополнение систем оборотного водоснабжения.

Водопотребление - количество воды (расход), используемой для тех или иных целей в единицу времени.

Водоотведение - количество сточных вод, сбрасываемых в водоем или водоток в единицу времени.

Качество воды - совокупность физических, химических, биологических и бактериологических показателей, обусловливающих пригодность воды для использования в промышленном производстве, быту и т. п.

Требования к качеству воды - показатели качества, которым вода должна удовлетворять для наиболее эффективного использования ее в технологическом процессе.

НАЗНАЧЕНИЕ НОРМ

Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции предназначаются для разработки прогнозов, технико-экономических обоснований и проектирования схем водоснабжения и канализации промышленных узлов, экономических и административных районов, а также для составления генеральных схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек, отдельных районов, республик или всей страны.

Укрупненные нормы водопотребления и водоотведения можно применять при проектировании как вновь строящихся, так и реконструируемых систем водоснабжения и канализации промышленных предприятий.

Руководствуясь настоящими Укрупненными нормами, можно установить дифференцированные нормы или дать оценку рациональности использования воды на каждом действующем предприятии.

РОЛЬ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ

В книге по каждой отрасли промышленности приводятся наименования производств, используемого ими сырья и получаемого продукта, для которых установлена приведенная в таблицах укрупненная норма расхода воды, ее потерь и сброса сточных вод в водоем. В таблицах норм указывается вид и способ производства (графа 2).

Вода на промышленных предприятиях используется, как правило, для вспомогательных целей и в состав продукции входит лишь на некоторых производствах в сравнительно небольших количествах. Соответственно роли, выполняемой водой в системах производственного водоснабжения, ее можно разделить на четыре категории:

вода I категории используется для охлаждения оборудования и продукта в теплообменных аппаратах (без соприкосновения с продуктом); вода лишь нагревается и практически не загрязняется (при исправных теплообменных аппаратах);

вода II категории используется как среда, поглощающая и транспортирующая примеси, без нагрева (обогащение полезных ископаемых, гидротранспорт); вода загрязняется механическими и растворенными примесями, но не нагревается;

Роль воды в каждом производстве указывается в тексте.

СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ

Норма расхода воды и количество выпускаемых в водоем сточных вод указаны в таблицах для той или иной системы (схемы) водоснабжения (графа 4), описанной в тексте по производствам: с прямотой-

ным (однократным) использованием воды (рис. 1 , а); с последовательным (двух-трехкратным) использованием воды (рис. 1,6); с оборотом воды (рис. 2).


Рис. 2. Схемы оборотного водоснабжения

а - с охлаждением; б - с очисткой; е -с охлаждением и очисткой оборотной воды; П - производства, О -охладитель оборотной воды, НС - насосные станции; ВС - водоочистные сооружения; К - камера добавки и обработки воды; Q n -расход воды на производство; Q n .n - потери воды в производстве; Q Hcn -потери воды на испарение; Q o - расход отработавшей воды; Q ун - потери воды на унос, Q c6p - расход сбрасываемой воды; <3д 0 б - расход добавочной воды; <З оСа д - потери воды с удаляемыми осадками

Согласно требованиям Основ водного законодательства Союза ССР и союзных республик (статья 24) система водоснабжения должна быть, как правило, с оборотом воды для всего промышленного предприятия или в виде замкнутых циклов для отдельных цехов; при этом следует предусмотреть необходимую очистку сточной воды, охлаждение оборотной воды, обработку и повторное использование сточной воды (без выпуска в водоемы). Последовательное или прямоточное использование воды на производственные нужды со сбросом очищенных сточных вод в водоем следует допускать только при невозможности или нецелесообразности применения ее в системе оборотного водоснабжения и, как правило, без обработки химическими реагентами.

Норма водоотведения определяется нормой водопотребления и потерями воды в процессе ее использования в соответствии с принятой схемой водоснабжения предприятия или производства. При установлении нормы водоотведения учитываются:

а) целесообразность извлечения и использования ценных веществ, содержащихся в сточных водах;

б) необходимая и возможная степень очистки сточных вод от загрязнений, полученных ими в процессе использования;

в) требования, предъявляемые к производственной воде при системах последовательного и оборотного водоснабжения.

При прямоточном водоснабжении (см. рис. 1 ,а) количество отводимых в водоем сточных вод Q CT определяется формулой

Qct - Q (Qe.n Н" Фшл) > (О

где Q - количество технической свежей воды, взятой из водоема; Q 6n - безвозвратные потери воды; <3 ШЛ - потери воды, удаляемой со шламом (осадками из сооружений по очистке сточных вод).

При схеме водоснабжения с последовательным использованием воды (см. рис. 1,6) использованная в первом (П-1) и втором (П-2) про-

изводствах вода возвращается в тот же водоем, как и при прямоточной схеме, за вычетом потерь.

Возможны три основные схемы оборотного водоснабжения (см. рис. 2) соответственно назначению воды в производстве.

Если вода является теплоносителем и в процессе использования лишь нагревается, не загрязняясь, то в системе оборотного водоснаб-жения эту воду перед повторным применением для тех же целей предварительно охлаждают в пруде, брызгальном бассейне или на градирне (см. рис. 2, а).

Если вода служит средой, транспортирующей механические и растворенные примеси, и в процессе использования загрязняется в системе оборотного водоснабжения, эта вода перед повторным применением подвергается очистке в пруду-осветлителе, отстойниках, фильтрах и т. п. (см. рис. 2, б).

При комплексном использовании воды, когда она является транспортирующей средой и одновременно служит теплоносителем, например при очистке газов и т. п., вода в системе оборотного водоснабжения перед повторным применением очищается от загрязнений и охлаждается (см. рис. 2, в).

На предприятиях определенной отрасли промышленности тот или иной вид использования воды может быть преобладающим.

Во всех случаях при оборотном водоснабжении для отдельных производств имеется общий сток предприятия, вода которого (после соответствующей очистки и обработки) полностью или частично может быть повторно использована на пополнение систем оборотного водоснабжения (например, по схеме, приведенной на рис. 3); при этом в общий сток могут поступать также атмосферные осадки (дождевые и снеговые) и дренажные грунтовые воды.

ПОТЕРИ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для систем водоснабжения рекомендуется составлять баланс воды, включающий потери, необходимые сбросы и добавление воды в систему для компенсации убыли из нее. На некоторых производствах может быть также поступление воды в систему с сырьем или перерабатываемым полупродуктом.

Общая убыль воды из системы оборотного водоснабжения (применительно к схеме, показанной на рис. 2) в единицу времени или на единицу продукции складывается из расходов, приведенных в табл. 1.

Убыль воды из системы

Таблица 1. Поступление и убыль воды в системах водоснабжения предприятия

Поступление воды в систему Q nocT

1. С исходным сырьем и полуфабрикатами Qcbip

2. С вспомогательными веществами (топливо, реагенты и т. п.) Q B cn

3. С атмосферными осадками (дождь, таяние снега) <2атм

4. В виде шахтного или рудничного водоотлива, подземная (дренажная), ин-фильтрационная вода и пр. Фподз

5. Из источника водоснабжения Q H ст

6. Сточная вода, повторно используемая ПОСЛе ОЧИСТКИ, Qct.hobt


1. Безвозвратное потребление - унос с продуктом и отходами Qe.n

2. На полив полов, проездов, насаждений (Зпол

3. На испарение в охладителе оборотной воды <2исп

4. Унос с воздухом из охладителя оборотной воды Q yH

5. Испарение естественное с водной поверхности Qncii.eCT

6. Транспирация растительностью ВОДОема <3трансп

7. Фильтрация из системы водоснабжения в почву (2ф

8. Сброс воды в водоемы для освежения оборотной воды (продувка)


9. Сброс собственно сточных вод в водоем Qc6p.ct



Безвозвратное потребление и потери воды в производстве в местах ее использования <3б.п складывается из количеств уносимой с продуктом Qy H .npoA и с отходами Q yH .oTx воды, определяемых технологическим расчетом.

Расход воды на полив полов, проездов и насаждений (2 П ол определяется по СНиП П-31-74.

Потери воды на испарение при ее охлаждении в градирнях, брыз-гальных бассейнах, прудах-охладителях и естественных водоемах, принимающих нагретую воду, Q mca могут быть определены с достаточным приближением по формуле

С?ксп “ CiQoA^, (2)

где Дt - перепад температур воды, град; вычисляется как разность температур нагретой U и подаваемой потребителю 11 воды; Q 0 - количество охлаждающей оборотной воды, м 3 /ч; С± - коэффициент потери воды на испарение.

Для градирен и брызгальных бассейнов коэффициент С\ принимается в зависимости от температуры воздуха (по сухому термометру):

Температура, ®С...... ....... О 10 20 30

Коэффициент Ci............. 0,0010 0,0012 0,0014 0,0015

Для прудов-охладителей и прудов-осветлителей оборотной воды коэффициент Cj принимается в зависимости от естественной температуры воды в водоеме:

Естественная температура воды в водоеме, ®С. 0 10 20 30

Коэффициент Ci..... 0,0007 0,0009 0,0011 0,0013

Выбор редакции
1.1 Отчет о движении продуктов и тары на производстве Акт о реализации и отпуске изделий кухни составляется ежед­невно на основании...

, Эксперт Службы Правового консалтинга компании "Гарант" Любой владелец участка – и не важно, каким образом тот ему достался и какое...

Индивидуальные предприниматели вправе выбрать общую систему налогообложения. Как правило, ОСНО выбирается, когда ИП нужно работать с НДС...

Теория и практика бухгалтерского учета исходит из принципа соответствия. Его суть сводится к фразе: «доходы должны соответствовать тем...
Развитие национальной экономики не является равномерным. Оно подвержено макроэкономической нестабильности , которая зависит от...
Приветствую вас, дорогие друзья! У меня для вас прекрасная новость – собственному жилью быть ! Да-да, вы не ослышались. В нашей стране...
Современные представления об особенностях экономической мысли средневековья (феодального общества) так же, как и времен Древнего мира,...
Продажа товаров оформляется в программе документом Реализация товаров и услуг. Документ можно провести, только если есть определенное...
Теория бухгалтерского учета. Шпаргалки Ольшевская Наталья 24. Классификация хозяйственных средств организацииСостав хозяйственных...