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安全工程师职称论文

时间: 秋梅1032 分享

安全工程师职称论文

  近年来,随着国家对安全的日益重视,社会对于安全人才的需求大幅增加,各大高校纷纷开设了相应的安全工程专业,安全工程专业人才的竞争也日益激励。下文是学习啦小编为大家搜集整理的关于安全工程师职称论文的内容,欢迎大家阅读参考!

  安全工程师职称论文篇1

  浅析农村饮水安全工程

  一、概述

  天然地下水的成分比较复杂,大都含有很多人体不能接受的物质,如超量的硬度、过量的氟离子、过量的铁、锰离子以及其他对人体有害的微量金属离子等,这些物质不能被人体直接利用或对人体健康有害,在进行净水处理时必须将其去除,在达到允许范围内方可作为饮用水使用。

  本项目为安徽地区农村饮水安全工程项目,其水源井含氟量达超过国家饮用水1.0mg/L的规定,需进行降氟处理。

  本系统工程小时处理量为15吨。

  二、国家标准中生活饮用水氟含量标准

  国家饮用水质量标准(GB5749-85,卫生部1985年批准颁布)规定如下:

  氟离子≤1.0mg/L

  三、氟离子的危害

  氟离子的危害:氟离子是给水中的一种天然离子,该离子具有自相矛盾的特性,在生活饮用水中氟离子含量过高将对人体健康特别是对牙齿和骨骼带来不可逆转的损坏,但是水中含有少量的氟离子将有助人防止蛀牙的出现,所以找到既不有害牙齿损坏又能帮助人类防止蛀牙的出现的氟离子浓度是很重要的。经过科学研究,该浓度平均在1mg/L左右。由于氟离子的有益作用,如今已经开始在公共给水中投加氟离子,比如美国已经有8000万以上的人在饮用经过氟化处理后的给水。

  四、地下水除氟技术

  1、处理工艺

  注:深色框内为本公司提供的主要设备。

  2、工艺说明

  地下水由深井泵提升后进入除氟装置,通过活性氟化剂的吸附交换,将水中的氟离子去除,从而使水质得到净化,达到生活饮用水标准。

  除氟装置运行一段时间后需要对设备进行反冲洗,采用经过处理后的净水。除氟装置运行一段时间后还需要对活性氟化剂进行再生处理,采用5%的硫酸铝溶液循环浸泡40~90min即可恢复活性氟化剂的活性,然后冲洗干净就可以投入使用。

  考虑到系统需连续供水,故本系统采用二台除氟设备,同时运行,分别再生。

  注:根据具体水质的PH值考虑是否需增设PH调节装置。

  3、使用条件和出水水质

  4、设备技术参数

  (1)除氟装置 2台

  设备外形尺寸:φ1800×3800本体材质:Q235碳钢防腐

  设计滤速:6~8m/h反洗强度:10~14L/m2s

  填料材质:活性氟化剂滤料高度:1.5m

  再生剂:硫酸铝配比浓度:5%

  单台设备处理水量范围:15~20m3/h 本体材质:Q235

  进水含氟:≤10mg/L出水含氟:≤1.0mg/L

  配套:再生溶解系统一套及循环水泵1台

  活性氟化剂性能参数:

  白色球状多孔颗粒,无毒无臭,不粉化,不溶于水和乙醇,分子量102,有效含量≥95%,堆比重0.7g/cm3,比表面积≥300m2/g,孔容积≥0.38cm3/g,粒径2~3mm,分子式Al2O3・N・H2O(0≤N≤0.8)

  (2)反冲洗水泵 2套

  设备型号:ISG125-160A

  技术性能:Q=180m3/h H=24m N=18.5kw

  (3)再生溶解系统2套

  再生罐:5m3PE材质 1台

  再生循环水泵型号:102泵 1台

  五、本工艺方案优特点:

  a、一次性投资,不需要更换滤料,滤料可再生使用,仅需根据使用情况每年适当添加即可;

  b、运行费用低,反洗时间短,运行周期长;

  c、占地面积小,上马快,管理维护简单;

  d、设备室外布置即可,不需另设厂房,工程总投资低;

  e、工艺成熟,实践经验丰富。

  六、系统控制

  除氟系统的控制要求主要控制除氟装置的运行、反洗和再生,手动/自动控制运行。手动控制运行:当监测除氟装置出水水质超标时,启动反冲洗泵对除氟装置进行反冲洗再生程序。自动控制运行:根据使用情况定时反冲洗再生。

  七、安装及运行要点

  1.除氟装置就放在水平的混凝土基础上,基础应稳固,防止不均匀沉陷;

  2.在滤料装填前应认真筛选,筛选后自下而上,由大到小逐层装填;

  3.滤料装填完毕应及时进行反冲洗,水流自下而上,将不合格的滤料砂粉

  末泥水及时冲走,直至出水澄清才能正式运行;

  4.反冲洗周期一般根据处理后水质、压力而定。当进出水压力表的差值达

  到设备的允许水头损失值而进行反冲洗,当滤后水中氟含量超出规定值应立即进入再生程序;

  5.反冲洗强度按要求进行,一般历时5-7分钟;

  6.设备初期运行阶段,反冲洗水量不宜过大,强度不宜过高,仅以松动滤

  料为主,以免影响生物活性滤膜的形成;

  7.除铁锰装置的滤料应每年进行翻砂整理,捣碎粘结在一起的大块,并观

  察滤层的厚度,如发现滤层减薄,应及时补足滤料,保证出水品质。

  八、操作说明

  1、系统安装完成并清理干净,各动力设备空运行检验合格后即可投入使用;

  2、滤料按要求填装完毕,冲洗干净,允许使用;打开进水管路上总进水阀门及各除氟装置进水阀门、出水阀门。

  3、开启深井泵供水,整个系统即投入运行;

  4、系统运行约15天左右(或根据出水水质情况决定)需对活性氟化剂进行再生,具体再生程序如下:

  首次冲洗:强度为12L-16/m2.s。关闭原水泵出口至设备进水口上的总进水阀门、除氟装置的进水阀门和出水阀门。

  打开除氟装置本体上的反洗排水阀、反

  冲洗进水阀门,以及原水泵至反冲洗管

  道上的总反洗进水阀门及需再生除氟装

  置本体反洗进水阀门和反冲洗泵及其出

  口阀门,进行8-20min的反冲洗。反洗

  结束依次关闭反冲洗泵及其出口阀门、

  原水泵至反冲洗管道上的阀门、反冲洗

  进水阀门、上排阀门。

  再生:首次冲洗结束,打开中排阀 阀门操作示意图

  门,放部分水至中排水位即进入再生步骤。需预先制备浓度5%的硫酸铝溶液,即将硫酸铝倒入再生溶液箱(首次硫酸铝用量100kg,以后每次再生前添加50kg即可),注水并用再生泵回流搅拌,将配比调好至溶液浓度为5%即可,制备好再生液即关闭回流搅拌阀门,备用。打开进再生液阀门和再生液回流阀门,利用再生溶液箱和除氟装置本体内剩余水量进行循环再生,此时再生系统的再生液浓度约在2-3%之间,循环再生时间约3小时,再生结束。依次关闭再生泵及进再生液阀门、再生液回流阀门。

  二次反洗:再生结束后进入二次反洗阶段,其反洗强度为3L-5/m2.s。打开打开上排阀门、反冲洗阀门和反冲洗泵及其出口阀门进行二次反洗,历时5-10min即可。

  备用:二次反洗结束,依次关闭反冲洗阀门和反冲洗泵及其出口阀门、上排阀门,同时打开出水阀门、进水阀门和原水泵及其出口到设备进水口间的阀门,设备再次投入运行。如此循环产水即可。

  两台除氟装置同时运行,分别再生。

  具体操作阀门可参见含氟水处理工艺图。

  九、总结

  除氟装置在安徽界首、怀远、临泉地区的使用改善了当地农村的用水安全,使得过量氟引起的牙齿和骨骼等不可逆性弊端大幅度减少。

  安全工程师职称论文篇2

  浅析农村饮水安全工程设计

  摘 要:随着农村地区人们生活水平的逐渐提高,城乡差距的逐渐缩小,农村饮水工程作为建设社会主义新农村的重要基础设施条件之一,对农村经济发展有着极其重要的影响和作用。文章主要针对现阶段我国农村饮水安全工程等方面存在的一些问题进行简要的分析与总结,并针对其存在问题提出合理化的解决措施,仅供参考。

  关键词:农村饮水;优化水源;管道供水规模

  1 概述

  我国是一个农业大国,农村经济建设的发展关系到国民素质、经济发展,关系到社会稳定、国家富强。解决“农村”问题也就成为了党和国家的大事。现有九亿多人口居住在农村且比较分散,而且大多数人口的居住条件都相对比较恶劣,饮用水条件极差,这将严重影响农村经济建设的发展。从某种意义上而言,我国农村饮用水大多采用传统落后的分散式供水模式进行饮用,这种供水方式占据农村总人数饮用水的62%,多数都是户建户管户用的微型饮水工程,不能满足其整体农村饮用水的需要,且安全质量也存在极大隐患。文章针对现有农村饮水工程存在的安全隐患进行分析总结,然后对农村饮水安全工程设计等方面需要注意的问题提出合理化的解决措施,以便为日后农村饮用水安全工程设计提供参考。

  2 优化农村饮水安全工程设计

  2.1 优化水源设计

  水源的选择对农村饮水安全工程有着极其重要影响,也是农村饮水设计安全的主要因素之一,对此必须加强对水源的优化选择,确保其水源质量。主要可以从以下等几个方面进行入手:第一,充沛的水量是确保干旱年枯水期设计取水的重要保障。在某些干旱地区,农村存在着严重缺水的现象,有些甚至高达90%以上,单一饮用水的供水模式并不能满足特殊时期人们对于水源的需求,所以必须采取多水源供水模式。第二,水质优良且便于卫生防护。针对选取水源必须进行地下水水质测试,要求水质必须符合国家规范标准要求,方可进行使用。第三,对于符合标准要求的饮用水要进行统一管理与维护。合理利用水资源及与其他用水使用的比例关系。即优先选用水质好的水源进行饮用水的使用,质量差的水源可以选择其他方式进行使用。

  农村安全饮水工程大多数种类比较繁多,且水质比较差,而且取水方式比较分散。所以在进行水源选择时必须因地制宜,通过科学合理的论证及分析来确定水源的使用。与此同时,为确保水源的安全可靠,必须利用先进的技术进行测试,然后方可使用。正确选择水源不仅仅能缓解农村饮水安全问题,更加可以有效的节约工程建设成本及资金的合理使用,有利于农村经济建设的发展。

  2.2 优化供水管网设计

  农村供水管网的优化设计比较复杂,包含的内容较多,主要有:流量的设计、管网流量的分配、管线的选择、节点的分布、管网布置形式的优化、管网压力控制、管网的附属设施的设置等。

  管线布置合理与否对管网运行的安全性、实用性与经济性至关重要。农村用户较为分散,供水距离较长,时变化系数大,用水安全用水系数普遍要求不高。因此,设计人员在设计输水管道时,首先要会同水利相关部门工程技术人员进行实地勘查。选择输配水管线时要考虑近远期结合和分步实施的可能;与当地规划相结合,结合实际布置;减少公路、铁路等障碍物;充分利用重力条件,优先利用重力流供水;尽量减少拆迁和少占农田等等。例如在新建水厂的管道走向和已建水厂的重新铺设管道走向上由水利部门、交通建设部门共同协商,避免发生管道重新铺设的问题。同时,应该根据实际情况考虑村民的远期规划问题,在新规划的居民点上要做相应的规划,适合农村抗震安居工程,避免工程重复建设,最大限度地发挥饮水安全工程的效益,使农村饮水达到国家颁布的安全饮用水标准。管材的选取也直接影响到工程的使用年限。由于输水管道负担全系统供水,且压力较高,所以它的安全运行问题始终被设计部门所重视。输水管道常见的事故是爆管,引起爆管的原因主要有:温度应力、管材质量、施工质量、地质构造和水锤等。管道中的气囊虽然不能直接造成水锤,但可借助水锤造成危害。在地形起伏地段,要求输水管道的最高点设排气阀。

  2.3 合理确定供水规模

  农村安全饮水工程的设计首先需要对供水工程的供水范围进行确定,确定供水规模时,应综合考虑现状用水量、用水条件及设计年限内的发展变化、水源条件、制水成本、已有供水能力、当地用水定额标准和类似工程的供水情况。联片集中供水工程的供水规模,应分别计算供水范围内各村、镇的最高日用水量。

  目前农村安全饮水工程的用水量的计算主要以居民生活用水为主,其他用水量均以居民生活用水量乘以不同的百分数计算求得。用水量大小与经济发展水平、城镇规模、城镇化水平、人口增长速度、工业生产结构、牲畜饲养量等社会经济发展指标相辅相成。由于用水系统的复杂性,无法建立一个确定模型对它进行描述,所以绝大多数需水量预测方法都是建立在对历史数据的统计分析基础上,不同之处仅在于数据处理方式及应用特点。居民用水量预测的常用方法:(1)人口综合指标法。即根据有关规范资料及经验确定的人均综合用水指标乘以用水人口得到最高日需水量。规划时,合理确定规划期内人均用水量指标是本方法的关键。(2)用地性质分类指标法。即根据不同性质用地的用水指标,分别对各类用地用水进行预测,获得各类用水量,再进行加和而得。规划上,通常的分类为:居民生活用水、公共设施用水、工业用水、市政用水、未预见及管网漏失用水等。(3)回归分析法。即根据过去相互影响、相互关联的两个或多个因素的资料,由不确定的函数关系,利用数学方法建立相互关系拟合成一条曲线或一个多维平面,然后将其外延到适当时间,得到预测值。(4)年递增率法。即根据历年供水能力的年递增率,并考虑经济发展的速度,选定供水的递增函数,再由现状供水量,推求出规划期的供水量。

  2.4 合理选定输水管道的经济流速

  在饮水工程设计过程中,输水管道的造价相对较高,这也是影响整个安全工程设计的重要因素,所以选择合理的输水管道是极其重要的。通常情况下,输水管道的管径与输水流量及速度有着直接的影响。输水流量的多少将取决于整个农村饮水的使用时间及用水量。在进行安全工程设计时要充分考虑此因素,可以根据相应的计算公式进行衡量。在条件允许的情况下,设计单位可以采用经验数值进行对比分析,或者是参照相类似的安全设计工程数值,将其流速选择可操控的取值范围,进而提升输水管道的经济流速效率。

  3 结束语

  综上所述,农村饮水安全工程是一个极其复杂的系统工程,且影响因素较多。文章主要是从某个方面进行详细的分析。尤其是近年来,随着农村水利建设的不断发展壮大,虽然在一定程度上取得了发展进步,促进了农村经济建设的发展,但是伴随出现的问题也越来越多,这就需要相关人员在进行农村饮水安全设计时,必须掌握扎实的理论基础知识及丰富的实践经验,确保每一次农村饮水安全设计都可以做到具体问题具体分析,合理开发利用水资源,确保农村饮水安全的可靠性,这将对整个国民经济建设的发展起到至关重要的影响,对此,必须引起足够重视,为经济社会发展创造良好的发展环境。

  参考文献

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