Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

В качестве гасителя энергии сейсмического удара предлагается использовать пластинки толщиной 0,01–0,03 мм из жести или пластика, которые устанавливаются в растянутой зоне железобетонных элементов на стадии изготовления и позволяют существенно смягчить динамический характер образования трещин (рис. 2, серия 2, 3, 4). Следует отметить, что экономически данный вариант является значительно менее затратным по сравнению с существующими предложениями по сейсмозащите.

Дополнив эти предложения постнапряжением (рис. 4), которое может быть использовано как для повышения устойчивости сжатых элементов, так и для стабилизации колебательного процесса изгибаемых элементов, получим новую конструктивную систему, способную существенно повысить сопротивляемость сейсмическим воздействиям.

Рис. 4. Постнапряжение элементов каркаса

Выводы

1. Теоретические и экспериментальные исследования авторов позволили разработать конструктивные мероприятия, позволяющие существенно повысить сейсмостойкость железобетонных каркасных зданий.

2. Предлагаемые мероприятия экономически более предпочтительны.

Список литературы

1. Основные положения теории сопротивления железобетона (энергетический вариант) / . – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2010. – 168 с.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО
И ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

УДК 628.316

Регенерация прикрепленной
микрофлоры в аэротенке
водо-воздушным способом

, д-р техн. наук, профессор,
, канд. техн. наук, доцент,
, аспирант, , аспирант,
, магистрант (ИрГТУ, г. Иркутск)

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Интенсификация процессов биологической очистки сточных вод в аэротенке с иммобилизованной и свободно плавающей микрофлорой привлекает надежностью и стабильностью очистки. Повысить концентрацию микрофлоры (биомассы) без применения синтетической инертной загрузки крайне трудно из-за уноса свободно плавающего ила из аэротенка и вторичных отстойников. Иммобилизация свободно плавающей биомассы аэротенка на инертной ершовой загрузке позволяет исключить возможность выноса избыточной концентрации ила и, следовательно, обеспечить надежную очистку сточных вод.

Анализ литературных данных показывает, что применение инертной загрузки иммобилизующей ил до 15–20 г/пог. м ершовой загрузки позволяет повысить окислительную мощность аэротенка, стабилизировать процесс обработки сточных вод, увеличить глубину биологической очистки и уменьшить объемы биологических очистных сооружений [1, 2].

В качестве носителей иммобилизованной биомассы используется синтетическая загрузка типа ерш. Эта загрузка требует периодической регенерации, так как самопроизвольного отделения иммобилизованной биомассы при ее отмирании не происходит. Потоки воды со скоростью ~ 0,5 м/с [3] не смывают биомассу даже в основном циркуляционном контуре, а в «застойной зоне» в которой установлена ершовая загрузка со скоростью потоков жидкости ~ 0,15 м/с и ниже, биомасса устойчиво находится на загрузке и со временем покрывается слизью, вызывая вторичные загрязнения очищаемой воды. Необходимо периодически регенерировать загрузку – смывая с нее ил.

Изучение водо-воздушной регенерации загрузки проводили на установке и модельной ячейке, описанной ранее [3]. Плоскостная вертикальная модель аэротенка позволяла оценить концентрацию свободно плавающего и иммобилизованного ила при различных технологических процессах.

В аэротенк-биореактор помещалась ершовая загрузка, фиксировано закрепленная на раме из нержавеющей стали. Ерши крепились к раме вертикально с шагом 100 мм, чтобы на
1 м3 объема модельной ячейки приходилось в среднем
50 пог. м «ершей». В ячейке размещались 7 верти­каль­ных «ершей» длиной 0,62 м и диаметром 60 мм. Общая длина ершовой загрузки составляла 4,34 м.

Концентрацию свободно плавающего ила определяли люксметрами, установленными стационарно, контролируя ин­тен­сивность света в контрольных квадратах между верти­каль­ными синтетическими водорослями в объеме ершовой загрузки и в основном гидродинамическом потоке при определенной общей дозе ила в модели. Люксметр показывал минимальное и максимальное значения интенсивности светового потока, проходящего через водно-иловую смесь за контролируемый период измерения, что позволяло получить среднеарифме­тическое значение измеряемой величины.

Рис. 1. Распределение иммобилизованного ила на ершовой
загрузке в квазистационарном процессе его седиментации

Активный ил, находящийся в биореакторе с иловым индексом ~ 110 см3/г, оседал на синтетической загрузке, распределяясь по ней относительно равномерно гидродинамическим потоком основного циркуляционного контура (рис. 1).

Для определения видового состава биоценоза и его жизнеспособности проводился микроскопический анализ, с использованием электронного микроскопа. Квазистатический состав активного иммобилизованного ила на ершовой загрузке был представлен достаточно полно: коловратками, малощетинковыми червями, круглыми червями, колониальными прикрепленными инфузориями, бентосными раковинными амебами, колониальными инфузориями (в домике), брюхоресничными червями, сосущими инфузориями (рис. 2).


Круглый червь

Малощетинковый червь

Колониальные прикрепленные инфузории

Коловратка

Рис. 2. Микроскопический анализ биоценоза
иммобилизованного на ершовой загрузке в модельной ячейке


Прикрепленные инфузории
в домике (колониальные)

Бентосные раковинные
амебы

Брюхоресничный червь

Сосущая инфузория


Рис. 2. (окончание)

Использование регенерации инертной загрузки с изменяющейся интенсивностью по воде и воздуху позволило получить зависимость эффективности регенерации в процентах от удельных интенсивностей по воде и воздуху в м3/(м2∙ч) (рис. 3).

Увеличение удельной интенсивности регенерации по воде с 37 до ~ 55 м3/(м2∙ч) позволило поднять эффективность регенерации с ~ 65 до ~ 73 %. Эти же значения эффективности достигаются при увеличении интенсивности регенерации по воздуху до ~ 20 м3/(м2∙ч). Найдены математические уравнения, описывающие с высоким коэффициентом детерминации полученные степенные зависимости.

Рис. 3. Зависимость эффективности водо-воздушной
регенерации от удельных интенсивностей регенерации
по воде и воздуху

Величина концентрации свободно плавающего ила в квазистационарном процессе его седиментации на ершовую загрузку составляла ~ 0,1 г/дм3 или ~ 20 % от общей дозы ила в модельной ячейке.

Для эффективной водо-воздушной регенерации ершовой загрузки при плотности 50 пог. м/м3 в течение 30–60 с, необходимой и достаточной является удельная интенсивность регенерации по воде 50 м3/(м2∙ч) при сопутствующей максимальной эжекции воздуха.

Разработана технология водо-воздушной регенерации ершовой инертной загрузки с иммобилизованным илом, размещенной в аэротенке. Периодическая регенерация загрузки позволяет интенсифицировать и стабилизировать биологическую очистку сточных вод.

Список литературы

Теоретические основы очистки воды /
[и др.]. – Макеевка : НОУЛИДЖ, 2009. – 298 с. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками / 
. – Москва, 2003. – 512 с. Влияние газовой составляющей на эффек­тив­ность водо-воздушной регенерации ершовой загрузки в био­реакторе / , , . – Иркутск : Вестник ИрГТУ, 2012. – № 11. – С. 112–118.

АРХИТЕКТУРА,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

И ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВА

УДК 711.1

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

, канд. архитектуры, доцент 
(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)

Анализ современного состояния документов территориального планирования показывает отсутствие общественной рефлексии по ключевым параметрам развития субъекта федераций и как следствие формирует не гласные параметры формальности принятых проектных решений. Ключевым оператором здесь является стратификация объектов. Изменение в Градостроительный кодекс РФ от 01.01.2001 и от 01.01.2001 в свою очередь устанавливают обязательную обратную связь с документами социально-экономического развития, соответственно формируется ключевой вектор взаимосвязи принадлежности объекта в конкретной территориальной зоне с возможностью ее градуированного функционального зонирования. Соответственно возникает ряд обязательных системных действий, характеризуемых логической последовательностью: однозначная терминология принадлежности объекта; полифункциональная вариабельность зонирования с жесткой регламентацией сохранения и развития систем озеленения, водных объектов, параметров микроклимата городской среды; создание интермодальных площадок перспективного развития; математическое моделирование управлением развития территории.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16