Способ борьбы с наносами на водозаборном узле
Использование: в способах борьбы с наносами на водозаборных узлах, расположенных на реках горно-предгорных зон. Сущность изобретения: способ борьбы с наносами при водозаборе, включающем пропуск насыщенного наносами промывного потока по транспортирующему руслу 4, размещенному на повышенных отметках поймы 1 реки, и последующее аккумулирование наносов, пропуск наносов диаметром от 100,0 до 0,1 мм и их последующее аккумулирование производят в емкости 6. При этом емкости 6 циклично опорожняют от наносов и удаляют их за пределы водозаборного узла 3 и поймы 1 реки посредством транспортного средства для использования при строительстве. 3 ил.
Изобретение относится к способам борьбы с наносами на водозаборных узлах, расположенных на реках горно-пpедгорной зоны.
Известен способ очистки вод (Абрамов Н.Н. Водоснабжение. М. 1958, рис. 285) путем осаждения примесей в нижней части вертикального отстойника в виде круглого (иногда квадратного) в плане бассейна с коническими или почти плоским днищем и периодическим удалением осадка. Недостатком известного способа является нерешенность задачи удаления наносов с места их складирования, при решенности вопроса отвода наносов за пределы вертикального отстойника к месту складирования, т.е. они складируются в пойме реки (с нарушением природного ландшафта и последующей многократной разpаботкой многочисленных конусов выноса отложений наносов дорогостоящими механизмами) или выносятся на поля (с захламлением их и снижением плодородия почв). Известен также способ отвода наносов из полочного отстойника (авт.св. СССР N 1465072, МКИ В 01 D 21/02, 1987), содержащего корпус с коническим днищем и устройством подачи исходной жидкости, пакеты наклонных осадительных пластин, установленных вдоль продольной оси с зазором между собой, камеру вывода осветленной жидкости, узел выгрузки осадка, снабженного экраном, имеющим в верхней части пластины наклоненные к центру, а в нижней решетку из Л-образных профилей, зазоры между которыми увеличиваются по мере удаления от пластин, и виброустройством, при этом пакеты, установленные на входе исходного потока, жестко связаны между собой и соединены с виброустройством. Недостатки известного способа: применение стационарно установленного вращающегося шнека 18 для перемещения осадка из корпуса 1 за его пределы в камеру 19 решает частный вопрос локального местоположения осадка в пределах полочного отстойника (авт.св. N 1465072, фиг.1, поз.1,18,19) и снижает надежность способа, т.к. вращающиеся в контакте с большой массой наносов детали зачастую заклиниваются и истираются в результате больших динамических нагрузок; применение шнекового насоса 20 для выгрузки осадка из камеры 19 приводит или к захламлению территории расположения полочного отстойника (с затруднением доступа к нему для проведения профилактических и эксплуатационных работ) или к большим материальным и энергетическим затратам для транспортировки наносов с помощью системы шнековых насосов (или шнеков) на расстоянии, удаленные от полочного отстойника (там же, фиг.1, поз.19,20); нерешенность в рамках известного способа задачи удаления наносов с места их складирования и нерешенность проблемы сохранения природного ландшафта поймы реки. Наиболее близким по техническому решению к заявляемому является способ борьбы с наносами при водозаборе из горных рек (авт.св. СССР N 622924, Е 02 В 8/02, 09.03.77), заключающийся в том, что наносы в нижнем бъефе водозаборного узла аккумулируют поэтапно путем направления насыщенного наносами промывного потока в наносотранспортирующее русло с последующим складированием наносов в виде корпусов отложений в пойме реки, причем, наносотранспортирующее русло выполняют в виде лотка с выпусками и размещают на повышенных отметках вдоль поймы реки, при этом складирование производят сбросом потока с наносами через выпуски. Основным недостатком известного способа является то обстоятельство, что наносы, в процессе реализации способа, складируемые в конусах отложения 17-22 (авт. св. N 622924, с. 2, абзац 25, с. 3, абзац 5; фиг.1, поз.17-22), загромождают пойму реки на больших площадях конусами выноса разнофракционных наносов, которые в дальнейшем разрабатываются дорогостоящими механизмами с целью их удаления и использования. Цель изобретения сохранение природного ландшафта поймы реки, снижение трудо- и энергозатрат путем исключения складирования и многократной разработки многочисленных конусов выноса отложений наносов дорогостоящими механизмами и повышение экономичности способа путем оперативного использования наносов, например, для нужд строительных объектов. Поставленная цель достигается тем, что в способе борьбы с наносами при водозаборе, включающем пропуск насыщенного наносами промывного потока по транспортирующему руслу, размещенному на повышенных отметках поймы реки, и последующего аккумулирования наносов, пропуск наносов диаметром от 100,0 до 0,1 мм и их последующее аккумулирование производят в емкости, при этом емкость циклично опорожняют от наносов и удаляют их за пределы водозаборного узла и поймы реки посредством транспортного средства. Такое выполнение способа борьбы с наносами при водозаборе позволяет производить удаление наносов и, по сравнению с прототипом, исключить образование многочисленных конусов выноса и засорение поймы реки, упразднить работы по разработке конусов выноса экскаваторами и погрузочными машинами, улучшить экологию, а удаленные посредством транспортного средства наносы использовать немедленно для нужд строительных объектов. Подобное выполнение способа борьбы с наносами при водозаборе ранее не было известно и, по мнению авторов, отвечает критерию "существенные отличия". Изобретение поясняется чертежами, где на фиг.1 приведен план; на фиг.2 - то же, но в более крупном масштабе; на фиг.3 разрез по 1-1 на фиг.2, а именно совокупность сооружений и устройств, реализующих способ борьбы с наносами при водозаборе из рек. Схема реализации способа борьбы с наносами при водозаборе содержит (фиг. 1) наносотранспортирующее русло 4, расположенное в пойме 1 реки, перегороженное плотиной 2, с устройством водозабора 3 в составе водозаборного узла сооружений, сообщенного посредством промывного водовода 5 (фиг.3) с емкостью 6 с аккумулированной в ней призмой наносных отложений 7, затвора 8, сбросного водовода 9 и транспортного средства 10. В емкости 6 находится датчик уровня пульпы (не показан), регистрирующий минимальную, среднюю и максимальную отметки (не указаны) с помощью или звуковой, или световой, или цифровой сигнализации с выводом на пульт диспетчерского пункта управления (не показан). Осуществление способа борьбы с наносами при водозаборе производится следующим образом. В промывные периоды промывной расход воды, обильно насыщенный наносами, направляют из наносотранспортирующего русла 4 через промывной водовод 5 в емкость 6, в которой наносы аккумулируют в призму наносных отложений 7, а отчасти осветленную воду со взвешенными наносами сбрасывают в русло реки через сбросной водовод 9. При достижении наносами в емкости 6 максимальной расчетной отметки по соответствующему, или звуковому, или световому сигналам, или по цифровой индикации, поступающей на пульт диспетчерского пункта. В механизированном варианте: регулировщик открывает затвор 8 и производит опорожнение емкости 6 от наносных отложений 7 в транспортное средство 10; В автоматизированном варианте: регулировщик включает электрифицированную систему открытия затвора 8 и производит опорожнение емкости 6 от наносных отложений 7 в транспортное средство 10; В автоматическом варианте: автоматически срабатывает блок управления (не показан) манипуляциями затвора 8, происходит его открытия и опорожнение емкости 6 от наносных отложений 7 в транспортное средство 10. В указанные периоды весь комплекс технологических мероприятий сводится к понижению уровня наносных отложений 7 в емкости 6 с отметок порядка максимально расчетной до отметок порядка средней расчетной. Длительность осуществления макроцикла в этом случае лимитируется выражением:


S(1) площадь поверхности призмы наносных отложений, м2;
V(т1) объемная скорость опорожнения емкости наполнения транспортного средства, м3/c;







Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3