Cтраница 2
На основании этих исследований для прогнозов миграции микроорганизмов в подземных водах можно рекомендовать использовать в качестве расчетного времени выживаемости микроорганизмов следующие значения [83]: 1) при поступлении бактериальных загрязнений в подземные воды из относительно мало загрязненных открытых водоемов, рек, инфильтрационных бассейнов - 200 сут; 2) при наличии массивных и постоянно действующих источников бактериального загрязнения ( поля фильтрации, скотоводческие фермы, места поступления неразбавленных сточных вод) - 400 сут. [16]
Инфильтрационный бассейн размещается в центре водозабора на расстоянии 40 м от уреза воды в реке. Длина инфильтрационного бассейна составляет 125 м, а производительность принята равной 3б0 052 м3 / с. Предусмотрено, что вода от скважин должна подаваться в резервуар, расположенный за пределами водозабора. Расчетная отметка наполнения воды в резервуаре находится на 70 м выше статического горизонта. [17]
Водоносный горизонт здесь состоит из средне - и мелкозернистых песков. Между инфильтрационным бассейном, в который подается озерная вода, и линией водозаборных скважин-расположены 13 наблюдательных скважин, из которых были отобраны пробы подземных вод через 2 мес. [19]
Песчаную и гравийную загрузку дна предусматривают при устройстве бассейнов в гравийно-галечниковых отложениях. Рабочие чертежи входных узлов опытных и опытно-производственных инфильтрационных бассейнов трех типоразмеров разработаны Союзводоканал-проектом и могут быть рекомендованы для практического использования. [20]
Арагви осуществлена следующая рационализация. Водоносный горизонт приурочен к гравийно-га-лечниковым отложениям, поэтому дно инфильтрационных бассейнов засыпали привозным дорогим песком. [21]
Необходимо выполнить анализ с целью уточнения параметров водоносного горизонта для расчета водозаборов подземных вод и прогноза дальнейшей эксплуатации: производительности, качества воды, положения уровней. Для ИВПВ, например, I типа особенно важен прогноз работы инфильтрационных бассейнов по производительности и улучшения качества воды, а также возможных изменений водохозяйственных условий. [22]
Основное преимущество способа быстрой инфильтрации заключается в том, что она позволяет подавать большое количество сточной воды на небольшой земельный участок. Солт к западу от Феникса ( штат Аризона) были проведены эксперименты [10] для определения экономической целесообразности обновления сточных вод, прошедших биологическую очистку, путем введения их в грунтовые воды с использованием инфильтрационных бассейнов. В результате такого введения происходит восполнение запасов грунтовых вод. Опытный участок включал в себя шесть бассейнов размером 6 1 Х2Ю м каждый. Залегающий под бассейнами грунт состоял из слоя мелкозернистой супеси толщиной 1 м ( приблизительно 85 % песка, 10 % ила и 5 % глины), под которым располагались слои крупнозернистого песка и гравия, простиравшиеся до глубины 70 м, где начинался слой глины. [24]
Анализы воды выполняют в лаборатории, но некоторые показатели ее качества определяют автоматическими приборами и, в частности, определения рН, температуры, цветности, содержания кислорода, ВПК. Автоматическое определение кислорода, например, производится анализатором АКВА-С, который состоит из измерительного устройства ( датчика), самопишущего миллиамперметра КСУ2 - 003 и других деталей. Этот анализатор особенно важен в системе ИВПВ I типа с инфильтрационными бассейнами. При поступлении воды в бассейн следует увеличивать содержание кислорода в воде, который расходуется на улучшение ее качества в бассейне, илистой пленке, зоне аэрации и водоносном горизонте по пути движения к водозаборам. Поэтому изменение содержания кислорода нужно определять на этих четырех участках. [25]
При анализе изменения расхода источника очень важно учитывать условия питания водоносного горизонта. Для ИВПВ анализ их режима зависит от типа ИВПВ ( см. гл. Например, для ИВПВ I типа наиболее определяющим фактором является работа инфильтрационного бассейна, который питается обычно поверхностной водой и одновременно ее очищает. [26]
Очень хорошо прослеживаются пути фильтрации подземных вод и при искусственном пополнении запасов подземных вод из инфильтрационных бассейнов. Данные наблюдений за режимом температуры в скважинах водозабора Балтезерс позволяют проследить перемещение во времени ж пространстве фронта теплых поверхностных вод в летний период или холодных в зимний период. Результаты термометрических исследований показывают также изменение условий движения подземных вод в зависимости от режима работы инфильтрационных бассейнов. [27]
Большая выживаемость энтерококков по сравнению с кишечной палочкой обнаружена и при натурных наблюдениях ( Е. И. Моложавая, 1972 г.) на инфильтрационном водозаборе Балтезерс в Риге, работающем в условиях искусственного пополнения запасов подземных вод из специальных инфильтрационных бассейнов, в которые подаются озерные воды. В водоносных песках с коэффициентом фильтрации - 30 м / сут при скорости движения воды 2 - 3 м / сут дальность распространения бактерий из инфильтрационного бассейна в поток подземных вод ( в сторону водозабора) составляла от 10 до 200 м и более. [28]
Способ гравитационной инфильтрации применяют чаще, как более простой и дешевый. В качестве инфильтрационных сооружений используют траншеи, каскад бассейнов ( обычно не менее двух), русла постоянных или временных потоков, канавы, борозды. Наиболее часто применяют капитальные и облегченные бассейны. Использование неочищенной воды в инфильтрационных бассейнах приводит к быстрому заилению их дна, а нагнетание такой воды в скважины вызывает механическую и биологическую кольматацию фильтров. Особенно нежелательно содержание в поверхностном водоисточнике взвешенных веществ, которые снижают эффективность работы систем искусственного пополнения водой. Поэтому чаще всего основным методом обработки воды в системах пополнения запасов подземных вод является ее осветление. [29]
Одной из основных форм управления режимом и ресурсами подземных вод и способом борьбы с истощением их запасов служит искусственное восполнение или маганизирование подземных вод, которое имеет многоцелевое назначение. Помимо увеличения запасов подземных вод для поддержания заданной производительности водозаборов, или ее увеличения, восполнение проводится в целях улучшения качества подземных вод, для защиты эксплуатируемых горизонтов от подтока некондиционных вод, регулирования поверхностного стока и его непродуктивного расходования на испарение и сохранение необходимой экологической обстановки. Источником восполнения обычно служат поверхностные воды. Наиболее часто восполнение осуществляется в виде свободной фильтрации поверхностных вод через специально созданные инфильтрационные бассейны, инфильтрационные траншеи, из обводных каналов, а также в виде лиманного затопления территорий, реже - в виде принудительного нагнетания в скважины. [30]