Cтраница 3
Рассмотрим последовательно состояние работы отводных линий, присоединенных к стояку, и стояка, оборудованного вытяжным трубопроводом в верхней его части. При малых расходах сточные воды движутся по отводным линиям под уклон к стояку. Движение сточных вод самотечное со скоростью не меньше самоочищающей и0 7 м / с. Вход сточных вод в канализационный стояк может быть под углом 90, 60, 45, в зависимости от установленной фасонной части - прямой или косой тройник. Поток попадает на внутреннюю стенку стояка, омывает ее по кольцу и начинает падение вниз в атмосферу. До попадания сточных вод в стояк и при их малом количестве наблюдается выход газов и воздуха из вытяжной части стояка, образно говоря, стояк дышит. Внутри стояка воздух и газы занимают часть поперечного сечения и поднимаются в виде стержня вверх. Если количество сточных вод, которое входит в стояк, больше допустимого ( критического) qsqsROn ( при этом в отводном трубопроводе наполнение Я / с. Образуется поршневой вид движения водовоздушной смеси. Такой поршень при своем падении вниз начинает засасывать в стояк воздух ( эжектировать) из атмосферы. [31]
В начальные стадии разработки месторождений объемы закачки воды в пласты для ППД, как правило, небольшие. На третьей и особенно четвертой стадиях разработки объемы добычи воды намного превышают объемы добычи нефти. Соответственно для интенсификации добычи нефти требуется осуществление закачки в пласт огромных объемов сточных вод. Это в свою очередь приводит к применению высокопроизводительного оборудования для обработки, транспортировки и напряженных режимов закачки воды в нагнетательные скважины. Последствием аварий является попадание агрессивных сточных вод в водоемы пресной воды, загрязнение сельскохозяйственных и лесных угодий. Для нефтяных месторождений опасность попадания минерализованных сточных вод в пресные воды существует как с поверхности в результате аварий, так и через нарушения цементного камня обсадных колонн скважин. По литературным данным сроки восстановления микроэлементного состава почвы после попадания в нее сточной воды могут достигать 20 и более лет. [32]
![]() |
Схема аэра - [ IMAGE ] Клапан-тора Спарджер ныи аэратор св. [33] |
Стремление избежать засорения воздушных отверстий и одновременно сохранить оптимальный режим образования воздушных пузырьков привело к созданию аэраторов клапанного типа. Аэратор клапанного типа, рассчитанный на расход воздуха 2 5 - 7м / ч, представляет собой вертикальный цилиндрический корпус, накрытый подпружиненной крышкой. Основные элементы аэратора выполнены из некорродирующего материала. Под давлением воздуха крышка приподнимается, между ней и корпусом образуется круговой зазор, величина которого, по замыслу разработчиков, значительно менее 1 мм, что создает эффект диспергирования. В момент снижения давления крышка плотно садится на корпус, предотвращая загрязнение внутренней части аэратора. Частота ударов крышки зависит от регулировки аэратора и может достигать 100 мин-1. Принцип действия такого аэратора состоит в том, что при подаче в него воздуха коническое седло приподнимается, образуя узкую кольцевую щель, через которую и происходит распределение воздуха. При прекращении подачи воздуха седло под действием собственного веса падает, предотвращая попадание сточной воды в воздухопровод. Аналогично работает и аэратор тарельчатого типа, представляющий собой круглую и довольно массивную металлическую тарелку, лежащую на цилиндрическом корпусе. Под давлением воздуха тарелка поднимается по направляющим болтам, образуя кольцевой зазор величиной 5 - 10 мм, и воздух поступает в обрабатываемую жидкость. Размер щели регулируется болтами. [34]