Контрольный створ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Контрольный створ

Cтраница 3


Аналогичная ситуация показана для водного объекта на рис. 4.4. И здесь условие С ПДК требуется соблюсти в створе в 1 км перед пунктом водопользования, а между ним и створом сброса сточных вод расположена зона рассеивания ( разбавления) вредного вещества, концентрация которого в сточной воде выше ПДК, причем, дойдя до контрольного створа, примесь может и не рассеяться до неопасной концентрации. Но как бы то ни было, условие С ПДК должно быть соблюдено.  [31]

Контрольный створ - это поперечное сечение водного потока, в котором контролируется качество воды. На водном объекте рыбохозяйственного назначения контрольный створ устанавливается в каждом конкретном случае, но не далее 500 м от места сброса сточных вод. При отсутствии у водного объекта особого водоохранного статуса контрольный створ назначается в 1 км от пункта водопользования, на водоемах - в радиусе 1 км.  [32]

33 Эффективность регулирования речного стока Крапивинским водохранилищем с экономически оптимальными объемом ( 11 7 млрд. м3 и очисткой в маловодный год 95 % - ной обеспеченности. [33]

Как видно по рис. 10 - 12 6 максимум загрязненности попуска и соответственно максимум СВых ( 0 всех створов нижнего бьефа приходится на период промывки мертвого объема водохранилища. Оптимальным по минимаксному критерию является управление, обеспечивающее равномерную загрязненность контрольного створа в течение всего года 95 % - ной обеспеченности.  [34]

По результатам обследований 1-го класса составляют планы участка реки в горизонталях протяженностью более пяти значений ширины русла реки и продольные профили трубопроводов, а также определяют сезонные деформации дна и берегов реки на основании сопоставления русловых съемок, выполненных в характерные фазы гидрологического режима. По результатам обследований 2-го класса составляют продольные профили подводных трубопроводов и профили дна и берегов реки в контрольных створах. По результатам обследования 3-го класса составляют профили дна и берегов реки в створах трубопроводов. Продольные профили трубопроводов и профили контрольных створов для одних и тех же переходов оформляют в одном масштабе и сопоставляют с результатами обследований прежних лет. Решают вопрос о целесообразности большей врезки трубопровода в размываемый берег или о конструктивном изменении крепления.  [35]

Нормативы ПДС вредных веществ в водные объекты используются при выдаче лицензий на водопользование, осуществлении государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, наложении штрафов и предъявлении исков о возмещении ущерба при нарушении водного законодательства, оценке эффективности водоохранных мероприятий. Они устанавливаются для каждого выпуска сточных вод, исходя из условий недопустимости превышения ПДК вредных веществ в установленном контрольном створе или на участке водного объекта с учетом его целевого использования, а при его превышении - исходя из условия сохранения ( не ухудшения) состава и свойств воды в водных объектах, сформировавшихся под влиянием природных факторов. При этом учитываются ассимилирующая способность водного объекта и оптимальное распределение массы сбрасываемых веществ между водопользователями, сбрасывающими сточные воды.  [36]

ВПК воды до сброса в водоем сточных вод ( выше первого по течению выпуска); LO и L0 ft - полная ВПК сточных вод, которые поступают в водоем с берега, примыкающего к максимально загрязненной струе, и с противоположного берега; ke - константа скорости потребления кислорода чистой водой водоема; & - и kk - константы скорости потребления кислорода сточной жидкостью i - ro и k - ro выпусков; t - время перемещения воды в водоеме от первого ( самого верхнего) выпуска до расчетного пункта; ti и tk - то же, от соответствующего выпуска до расчетного пункта; я; и пк - разбавление в расчетном пункте сточной жидкости, поступающей в водоем через соответствующий выпуск; Ln. ВПК, обусловленная органическими загрязнениями, смываемыми в водоем атмосферными осадками с площади водосбора на последнем участке пути перед контрольным створом протяженностью 0 5 суточного пробега.  [37]

Если состав сточных вод, а также качество и состав воды водоема соответствуют в контрольном створе, предусмотренным проектом и Правилами, еще нельзя делать вывод о том, что спуск сточных вод полностью отвечает условиям санитарной на-д жности ы безопасности. Поэтому для периода отбора проб из водоема ( по данным Гидрометеослужбы) должен быть установлен фактический расход воды ( ( 2фаКт) у контрольного створа и сопоставлен с расчетным ( QpaC4), который принят проектом.  [38]

Контрольный створ - это поперечное сечение водного потока, в котором контролируется качество воды. На водном объекте рыбохозяйственного назначения контрольный створ устанавливается в каждом конкретном случае, но не далее 500 м от места сброса сточных вод. При отсутствии у водного объекта особого водоохранного статуса контрольный створ назначается в 1 км от пункта водопользования, на водоемах - в радиусе 1 км.  [39]

Система мер, направленных на достижение этой цели, включает в себя нормирование качества воды в водном объекте, а также регламентацию сброса нормированных веществ, обеспечивающую соблюдение норм качества воды в контрольном створе водоемов и водостоков или хотя бы неухудшение ее состава и свойств, сложившихся под влиянием природных процессов, в случае, когда эти нормы превышаются.  [40]

Волги располагаются соответственно вблизи следующих городов: Тверь, Дубна, Кострома, Орел, Можайск, Москва-1 ( Звенигород), Москва-2 ( Перервинский гидроузел), Коломна, Нижний Новгород, Чебоксары, Соликамск, Чайковский, Нижнекамск, Самара, Волгоград, Верхнеле-бяжье, а также устья рек Вазузы, Клязьмы, Белой, Вятки. Замыкающий участок расположен между створами с. Контрольные створы выделены с учетом замкнутости водосборных площадей по условиям формирования речного стока и наличия данных гидрохимических наблюдений.  [41]

Все расчеты проводятся для минимального среднемесячного расхода воды 95 % обеспеченности. Физико-химические и геохимические факторы, контролирующие поведение загрязняющих веществ в водном объекте, учитываются с помощью интегрального параметра, определяемого как консервативность и неконсервативность веществ. Консервативность химического соединения или вещества предполагает его относительную стабильность ( химическую инертность), приводящую к сохранению массы сбрасываемых вредных веществ от источника до контрольного створа. Для каждого конкретного водоема ( или водотока) параметры консервативности и неконсервативности имеют свои численные значения. Для получения фактических значений этих величин проводятся геохимические исследования на конкретном водном объекте со статистической оценкой изменчивости концентрации веществ на определенном участке водного объекта при отсутствии внешних источников.  [42]

По результатам обследований 1-го класса составляют планы участка реки в горизонталях протяженностью более пяти значений ширины русла реки и продольные профили трубопроводов, а также определяют сезонные деформации дна и берегов реки на основании сопоставления русловых съемок, выполненных в характерные фазы гидрологического режима. По результатам обследований 2-го класса составляют продольные профили подводных трубопроводов и профили дна и берегов реки в контрольных створах. По результатам обследования 3-го класса составляют профили дна и берегов реки в створах трубопроводов. Продольные профили трубопроводов и профили контрольных створов для одних и тех же переходов оформляют в одном масштабе и сопоставляют с результатами обследований прежних лет. Решают вопрос о целесообразности большей врезки трубопровода в размываемый берег или о конструктивном изменении крепления.  [43]

44 Гистограммы среднемесячных расходов воды р. Томь в створе с. Крапивино ( 82-летний ряд для марта ( /, августа ( 2, и мая ( 3. [44]

Явно выраженные гидрологические фазы половодья и межени делают целесообразным детерминированное моделирование внутригодовой неравномерности речного стока. Комбинации линейных и экспоненциальных функций позволяют рационально аппроксимировать для использования в ЭВМ сложные гидрографы внутригодового распределения речного стока. Такая аппроксимация при слабой зависимости характера сезонных колебаний стока от интегральной водности года может быть выполнена для года средней водности ( или для характерного маловодного) и затем перестроена изменением масштаба в модель года произвольной водности. При необходимости расчета качества воды для нескольких контрольных створов и достаточной синхронности расходов рек рассматриваемого бассейна аппроксимация может экстраполироваться простым пересчетом не только на другие водности, но и с основной реки на ее притоки, с расчетного створа на выше и ниже расположенные.  [45]



Страницы:      1    2    3    4