Адрес: 105678, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 55 (Карта проезда)
Время работы: ПН-ПТ: с 9.00 до 18.00, СБ: с 9.00 до 14.00

Ресивер для водопровода: Ресивер гидравлический (гидроаккумулятор) для насосной станции водоснабжения дома (выбор, конструкция)

Содержание

Ресивер гидравлический (гидроаккумулятор) для насосной станции водоснабжения дома (выбор, конструкция)

 При выборе насосной станции или при ее самостоятельной сборке, из отдельных компонентов, следует обратить особое внимание на ресивер. Можно сказать, что он в данной системе является «сердцем», одним из главных ее компонентов. А вот почему ресивер так важен в системе насосной станции обеспечивающей водоснабжение дома,   становится понятно после ознакомления с его функциональностью и принципом работы, о чем мы и собираемся поговорить в данной статье.

Принцип действия ресивера гидравлического (гидроаккумулятора) (конструкция ресивера для насосной станции)

  Итак, для того чтобы понять насколько важны функции ресивера и как они реализованы нам не обойтись без изучения принципов его работы.
 Принцип работы гидравлического ресивера в насосной станции сводится к тому, что ресивер является своеобразным накопителем гидравлической жидкости, например воды, что в принципе ясно из его собственного определения. Receive — переводится с английского как получать, то есть ресивер (receiver) является своеобразным получателем. При этом ресивер «старается» поддерживать давление «получаемой» рабочей среды максимально стабильным.  Эти свойства реализованы за счет его конструкции. Так внутри ресивера стоит пластичный баллон, например из резины, наполненный воздухом и естественно сжимаемый, вроде резинового мяча.

Баллон закреплен к стенке корпуса ресивера, как правило, наиболее удаленной от «входа». Еще одним важным критерием конструкции является то, что баллон установлен в жестком металлическом корпусе, который является ограничителем для объема рабочей среды и объема баллона.

Ознакомившись с конструктивными особенностями ресивера (гидроаккумулятора) рассмотрим и этапы его работы, выделив впоследствии из них особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Этап 1
После того, как среда попадает в ресивер, то не сложно представить, что почти весь объем в этот момент занят баллоном, тем самым резиновым мячом. При этом изначально поступившая  рабочая жидкость вообще не создает никакого давления в ресивере, так как его свободный объем, между стенками резинового баллона и металлическими стенками ресивера,  еще не заполнен. Далее, по мере наполнения рабочей среды (воды) весь свободный объем выбирается, и рабочая среда начинает оказывать воздействие на баллон. Так как газ в баллоне имеет свойства сжиматься, то он и сжимается под действием рабочей среды, при этом в ресивере появляется давление, за счет обоюдного воздействия друг на друга рабочей среды и сжатого баллона. В этот этап происходит незначительная подача воды и быстрый рост давления, до номинального давления, создаваемого ресивером.

Этап 2
При дальнейшей подаче рабочей среды в емкость ресивера происходит очередной взаимодействие между сжимаемым баллоном и средой, в этом случае баллон почти линейно сжимается. Давление рабочей среды (воды) практически не меняется, но ее объем в корпусе ресивера повышается.  Этот этап работы ресивера является наиболее «полезным», именно он определяет целесообразность использования ресивера. Этап сопровождается заполнением корпуса ресивера значительным объемом воды и незначительным ростом давления.
Этап 3
Баллон под действием все поступающей рабочей среды становится практически несжимаемым. При этом дальнейшая подача рабочей среды будет сопровождаться минимальным поступлением ее объема в корпус ресивера и максимальным увеличением рабочего давления. Если так можно сказать, ресивер «насытился» и больше не может принимать рабочую среду.
Для того, чтобы более наглядно представить себе происходящие этапы работы ресивера далее мы приведем диаграмму, показывающую зависимость давления в ресивере от поступления (расхода) рабочей среды.

Выбор ресивера гидравлического (гидроаккумулятора) для насосной станции водоснабжения дома

 Если вы внимательно прочитали предыдущий абзац и уже сделали выводы, то говорить о выборе ресивера для насосной станции будет уже излишним. Во-первых, конечно, необходимо исходить из критериев рабочего давления, присоединительных и габаритных размеров. Но самым главным параметром будет являться, конечно, способность ресивера работать в своем оптимальном рабочем режиме, то есть максимально длительно обеспечивать «этап 2» из предыдущего абзаца. А вот максимально долго обеспечивать его можно исходя из эксплуатационных особенностей. Так, например, если ресивер будет большого объема, но с маленьким  периодичным расходом воды, то он практически никогда не опорожнится, а соответственно его излишний объем будет не только занимать место, но и потребует от вас более значимых но необоснованных первоначальных затрат при его покупке. Второй вариант, когда ресивер слишком мал при значительном расходе. В итоге, ресивер не способен будет обеспечить относительно длительное поддержание давление воды при ее номинальном расходе. Насос подкачки фактически будет часто включаться и выключаться.

 Так в большинстве насосных станций для дома, представленных на рынке, установлены ресиверы порядка 25-50 литров, но по нашему мнению это не так уж много для потребителей в доме.  Конечно, все это связано с тем, чтобы уменьшить стоимость сборки насосной станции. Мы же можем сказать о том, что оптимальны объемом будет ресивер порядка 100-150 литров.

Подключение ресивера гидравлического (гидроаккумулятора) в систему водоснабжение дома

 В этой статье мы не будем описывать частные рекомендации, а скажем лишь об основных принципах, при подключении гидравлического ресивера. Конечно, ресивер необходимо подключать, соединять, с соответствующими резьбами. Присоединительная резьба трубы и фланца на ресивере должны быть идентичными. При этом необходимо применять уплотняющие материалы, ленту ФУМ или лен. Необходимо жестко закрепить ресивер, так как, во-первых, в его объеме будет происходить смещение центра тяжести, во-вторых, возможны резонансные колебания при спуске, заполнение рабочей среды.

Установка станции водоснабжения

В нынешнее время, чтобы обеспечить водой, например зону дачного участка или частного дома, владельцы все чаще применяют бытовые насосные станции.

Насосная станция имеет следующие узлы: насос, бак-накопитель (ресивер) и блок управления. Ресивер или гидроаккумулятор содержит резиновую мембрану и

сглаживает гидроудары в системе водопровода во время включения насоса. Производители в различных моделях станций водоснабжения вводят системы защиты от перегрева.

Как же работает станция водоснабжения?

Из скважины или колодца насос нагнетает воду в ресивер. В последнем создается установленное блоком управления давление, и насос отключается. По системе водопровода из гидроаккумулятора вода поступает потребителю. После падения давления в баке-накопителе до нижнего уровня, насос включается вновь.

Установка станции водоснабжения должна проходить в теплое время, чтобы избежать проблем, связанных с замерзанием воды в системе. Также обязательными условиями являются наличие электросети 220В с заземленной розеткой, а глубина водозабора из скважины или колодца не должна быть больше восьми метров.

Чтобы собрать систему для обеспечения дома водой, необходимы: сама станция водоснабжения, пара обратных клапанов, шланг для забора воды из скважины и защита от «сухого» хода. Диаметр шланга должен быть не менее дюйма. «Комплект для всасывания» — это уже готовый набор из шланга, фитингов и обратного клапана. Их различают лишь по длине шланга и материалу соединителей (латунь или пластик). Если комплектующие куплены по отдельности, то установка станции водоснабжения должна начинаться именно с узла для всасывания воды.

При монтаже в скважине обсадной трубы, погружной насос системы водоснабжения укрепляют на тросе в средней части водяного столба ближе ко дну. Для предотвращения попадания в систему водозабора твердых частиц, на шланг в скважине устанавливается защитная сетка. На входе насоса также нужно поставить фильтр.

Установка станции водоснабжения  с поверхностным насосом требует ровной и твердой площадки. Самой удачной альтернативой будет монтаж насосной станции на капитальном основании в подвале. Это снижает нагрузку на насос, так как высота, на которую поднимается вода  из скважины насосом, минимальна.

Для регулировки давления в системе устанавливается реле. Оно включает (выключает) насос для поддержания необходимого давления в гидроаккумуляторе. Чтобы видеть давление в магистрали и при необходимости регулировать работу реле давления, на входе в систему водопровода ставится манометр. Срок службы насоса во многом зависит от частоты включений и времени его работы. Чем реже насос включается, тем дольше он проживет, а более продолжительное время работы ведет к увеличенным промежуткам простоя и отдыха. После того, как потребитель начинает брать воду, давление в системе снижается и через 10-30 секунд срабатывает реле и запускает насос. Оптимальным временем включения насоса является одна минута, объем бака-накопителя должна быть в этом случае около 10 литров, что повышает стоимость насосной станции.

После монтажа всей системы водопровода, если используется вихревой насос, нужно заполнить его водой. Только после этого установка станции водоснабжения может быть запущена.

В зимнее время система водопровода может промерзать. Чтобы этого не случилось, шланги следует прокладывать ниже уровня промерзания почвы и обязательно их утеплить. Не стоит забывать и об утеплении шланга в скважине. Кроме этого, станция насосного типа находиться обязана в теплом помещении.

Гидроаккумуляторы (ресиверы) для водопровода

Гидроаккумуляторы (ресиверы) являются неотъемлемой частью автономной системы водоснабжения в частных домах, так как позволяют избежать гидроударов, поддерживать постоянное давление и создавать резерв воды.

Устройство и эксплуатация ресивера

Строение гидроаккумулятора довольно простое: в металлический корпус помещается резиновая или каучуковая мембрана и сменные металлические фланец и ниппель. При включении крана, сжатый воздух, что закачивается в гидроаккумулятор через ниппель, выталкивает воду из мембраны в трубопровод. Вода же в ресивер попадает через фланец, а работу насоса контролирует реле давления. Благодаря такому строению, гидроаккумулятор понятный в эксплуатации, а в случае износа какой-то детали — быстро и просто подбираются и устанавливаются необходимые комплектующие. Кроме того, при незначительном использовании воды, такие как помыть руки или тарелку, используется запас воды из бака, соответственно насос реже включается-выключается, что увеличивает его срок службы.

Гидроаккумуляторы делятся на горизонтальные и вертикальные. В вертикальных есть дополнительный клапан для того, чтобы стравливать лишний воздух в баке. Какой выбрать - зависит от свободного пространства в месте расположения, поскольку функционально они одинаковы. Единственное пожелание, чтобы помещение, в котором будет установлен ресивер, было сухим и хорошо вентилировалось.

Корпус гидроаккумулятора изготавливают из эмалированной или нержавеющей стали. Что же касается материала, с которого изготавливают мембраны, то это резина и каучук. И если через некоторое время будет проводиться замена мембраны, то производитель кроме объема указывает допустимую температуру жидкости и подходит ли мембрана для питьевой воды. Также следует отметить, что каучук является надежным и более износостойким материалом, чем резина.

Как выбрать гидроаккумулятор?

Поскольку ресиверы отличаются объемом бака, то, прежде всего, следует учитывать, какой объем воды вы потребляете, и для каких целей хотите приобрести — бытовых или еще и хозяйственных. У нас на сайте представлены гидроаккумуляторы от 24 до 500 литров, соответственно небольшие резервуары будут актуальными для небольшой семьи, а большие — для хозяйств, полива теплиц и т.д. Однако рекомендуем воспользоваться консультацией нашего специалиста, чтобы он помог вам выбрать тот гидроаккумулятор, который будет максимально соответствовать вашим потребностям.

Делаем гидроаккумулятор своими руками с минимальными затратами на материалы

Обеспечение водопровода на даче нелегкое дело. Тратить огромные деньги на его прокладку никому неохота, поэтому практически все работы выполняются самостоятельно. Когда установлена уже сама система и насосная станция, хочется добиться максимальной экономии в потреблении электроэнергии. Для этого нужно минимизировать количество запусков насоса. В таких случаях единственным выходом является установка рассматриваемого нами аппарата. В статье будет рассмотрено как собрать гидроаккумулятор из подручных средств, какое должно быть давление в устройстве, приведены фотоматериалы.

Как определить, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе, и как его обеспечить

Собираясь сделать гидроаккумулятор своими руками, предварительно необходимо изучить его строение и принцип работы.

1. Изделие состоит из бака определенного объема, внутри которого находится либо резиновая груша, либо мембрана. Дополнительно к нему подсоединены измерительные приборы.

2. Самым главными элементами являются именно мембрана или груша. Именно они не дают смешиваться нагнетаемому воздуху с жидкостью и помогают создать необходимый напор подачи воды.

гидроаккумулятор для систем горячего и холодного водоснабжения
гидроаккумулятор своими руками

 

3. К примеру, мембрана располагается посредине емкости и разделяет ее, таким образом, на две части. В первой половине находится воздух, вторая заполняется водой. Чем больше воды наберется в емкость, тем сильнее будет сжат воздух. При открытии крана сжатый воздух начинает давить на мембрану, а та в свою очередь на поверхность воды. Таким образом, обеспечивается напор в системе.

4. Теперь вопрос: какое давление должно быть в гидроаккумуляторе, чтобы обеспечить нормальную подачу воды? Для сравнения в городской черте вода в системах водопровода находится под давлением в 1,5 атм. Но для самодельной системы это значение может быть изменено на 1 атм в сторону плюса или минуса.

5. Зная, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе, мы можем самостоятельно обеспечить его в накопительной емкости при помощи покупного компрессора, либо при помощи обычного насоса для шин.

Самостоятельно сделать устройство такого плана (какие представлены на полках магазинов) очень проблематично. Необходимо обзавестись емкостью с идеально гладкими стенками, которые не испортят мембрану или грушу во время их растягивания. Единственный выход упростить задачу и сделать ее осуществимой — отказаться от этих элементов и создать очень простую конструкцию.


Есть одна проблема – смешение воздуха с жидкостью. Но в бытовых условиях небольшое присутствие воздуха в потоке воды не будет столь значительным и никак не повлияет на качество ее эксплуатации.

Будет полезной наша статья, посвященная насосу высокого давления: характеристики, как выбрать, особенности эксплуатации.

Собираем гидроаккумулятор своими руками практически из подручных средств

Попытаемся сделать своими руками гидроаккумулятор очень простого плана без мембраны или груши из самых доступных материалов и запчастей:

1. Для того чтобы сделать своими руками гидроаккумулятор нам потребуется:

  • емкость из пищевого алюминия или пластика (как минимум на 30 л),
  • кран трехчетвертной и полудюймовый,
  • тройник,
  • шаровой кран,
  • четверник,
  • манометр,
  • датчик давления,
  • ниппель для бескамерной шины,
  • герметик,
  • шайбы и гайки,
  • резиновые прокладки.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

Установка насосно-смесительного узла для теплого пола: на что обратить внимание.

2. Проделываем отверстия в дне, на крышке и в боку (чуть выше средины) сосуда.

воздушный компрессор реле давления насоса
воздушный компрессор

 

3. В отверстие на дне вставляем кран трехчетвертной и накручиваем на него тройник. Закрепляем его при помощи гаек и шайб. Во избежание протечки используем резиновые прокладки и герметик. К тройнику подключаются с одной стороны подвод для подачи воды, а с другой отвод для раздачи ее.

4. В отверстие, которое находится на боку, вставляется шаровой кран. Крепится и герметизируется аналогично тому, что описано в предыдущем пункте.

5. В отверстие на крышке вставляется кран полудюймовый, к нему подсоединяется четвертник. К разводке последнего подключены манометр, датчик давления и ниппель.

6. Ниппель закрепляется при помощи полудюймовой заглушки, у которой есть внутренняя резьба. В центре нее необходимо просверлить отверстие для того чтобы вставить ниппель.

7. Все соединения герметизируются и тщательно заделываются.

8. Включаем насос и открываем кран на боку емкости. Останавливаем забор воды, когда из крана начинает течь. Закрываем кран.

9. При помощи шинного насоса создаем давление. Так как мы уже знаем, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе, необходимо просто накачать воздух до необходимой пометки на датчике давления.

10. Устройство готово к эксплуатации.

При помощи такого нехитрого приспособления можно сэкономить немало средств на потреблении электроэнергии. Кроме того, на создание такой конструкции не придется тратить значительные средства, в отличие от покупки магазинного аналога.

Насосы и насосные станции в Бауцентре

В частном доме, загородном коттедже, на даче не обойтись без организации водоснабжения. Для этого потребуется приобрести водяной насос, он представлен в интернет-магазине «Бауцентр». Мы предлагаем модели российских и зарубежных производителей, изделия работают долго, качественно и без перебоев.

Какие насосы можно выбрать в «Бауцентре»

У нас проводится продажа насосов разных типов. Для глубоких скважин предназначены скважинные погружные устройства, которые обеспечат бесперебойную перекачку воды и создадут нужное давление. Для неглубоких колодцев нужны поверхностные бытовые приборы, рассчитанные на глубину до десяти метров. Циркуляционные устройства работают быстро, это мощные агрегаты, предназначенные для активной эксплуатации.

В нашем каталоге есть насосные станции, которые помогают организовать водозабор, подачу воды в дом, применяются для полива или отопления. Такие модели удобны в небольших зданиях, на загородных участках или огородах.

Прежде чем покупать прибор, ознакомьтесь с его характеристиками и проанализируйте:

  • • Максимальную глубину, на которой он может работать.

  • • Средний объем перекачиваемой жидкости за сутки – от этого зависит мощность мотора.

  • • Частоту использования.

  • • Расстояние от скважины или колодца до места пользования. Для подключения устройства прокладывают водопроводные трубы в дом или к участку полива. От их длины зависит мощность агрегата.

В «Бауцентре» вы сможете заказать насосы для воды по доступной цене, получить гарантию на товар. На сайте есть обширный выбор устройств, которые рассчитаны на постоянную работу или использование в теплый сезон, для водозабора с большой глубины или поверхностного, из мелких источников. Также предлагаем комплектующие для систем водоснабжения, повышающие эффективность их работы.

Продажа моделей проводится в розницу или оптом. У нас вы сможете не только недорого купить насос для воды, но и заказать быструю доставку покупки.

принцип работы, устройство, схема, расчет, установка, подключение.

Гидроаккумулятор является специальной металлической герметичной емкостью, содержащей внутри эластичную мембрану и определенный объем воды под определенным давлением.

Зачем нужен гидроаккумулятор?

Гидроаккумулятор (другими словами – мембранный бак, гидробак) используется для поддержки стабильного давления в водопроводе, предохраняет водяной насос от преждевременного износа из-за частого включения, предохраняет систему водоснабжения от возможных гидроударов. При отключении напряжения, благодаря гидроаккумулятору, вы всегда будете с небольшим запасом воды.

Вот основные функции, которые выполняет гидроаккумулятор в системе водоснабжения:

  1. Предохранение насоса от преждевременного износа. Благодаря запасу воды в мембранном баке, при открытии водопроводного крана насос будет включаться только в том случае, если запас воды в баке иссякнет. Любой насос имеет определенную норму включений в час, поэтому, благодаря гидроаккумулятору, у насоса появиться запас неиспользованных включений, что повысит срок его эксплуатации.
  2. Поддержка постоянного давления в водопроводной системе, предохранение от перепадов напора воды. Из-за перепадов напора при одновременном включении нескольких кранов происходят резкие колебания температуры воды, например в душе и на кухне. Гидроаккумулятор успешно справляется с такими неприятными ситуациями.
  3. Предохранение от гидроударов, которые могут возникать при включении насоса, и способны порядком подпортить трубопровод.
  4. Поддержание запаса воды в системе, что позволяет пользоваться водой даже во время отключения электричества, что в наше время происходит довольно часто. Особенно ценна эта функция в загородных домах.

Устройство гидроаккумулятора

Герметичный корпус этого устройства разделяется специальной мембраной на две камеры, одна из которых предназначена для воды, а другая – для воздуха.

Вода не соприкасается с металлическими поверхностями корпуса, так как она находится в водяной камере-мембране, изготовленной из крепкого резинового материала бутила, устойчивого к воздействию бактерий соответствующего всем гигиеническим и санитарным нормам, предъявляемым к питьевой воде.

В воздушной камере находится пневмоклапан, предназначением которого является регулирование давления. Вода попадает в гидроаккумулятор через специальный присоединительный патрубок на резьбе.

Устройство гидроаккумулятора должно быть смонтировано таким образом, чтобы его можно было беспрепятственно разобрать в случае ремонта или профилактики, не сливая при этом всю воду из системы.

Диаметры соединительного трубопровода и напорного патрубка должны по возможности совпадать между собой, тогда это позволит избежать нежелательных гидравлических потерь в трубопроводе системы.

В мембранах гидроаккумуляторов объемом более 100 л находится особый клапан для стравливания воздуха, выделяющегося из воды. Для малолитражных гидроаккумуляторов, в которых нет такого клапана, в системе водопровода должно быть предусмотрено устройство для стравливания воздуха, например, тройник или кран, который перекрывает основную магистраль системы водоснабжения.

В воздушном клапане гидроаккумулятора давление должно составлять 1.5-2 атм.

Принцип работы гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор работает так. Насос подает воду под давлением в мембрану гидроаккумулятора. Когда достигается порог давления, реле отключает насос и вода прекращает подаваться. После того, как при заборе воды давление начинает падать, насос опять автоматически включается и подает воду в мембрану гидроаккумулятора. Чем больший объем гидробака, тем эффективнее результат его работы. Срабатывание реле давления можно регулировать.

Во время работы гидроаккумулятора, растворенный в воде воздух постепенно скапливается в мембране, что приводит к снижению эффективности работы устройства. Поэтому, необходимо производить профилактику гидроаккумулятора, стравливая накопившийся воздух. Частота проведения профилактик зависит от объема гидробака и частоты его эксплуатации, что составляет приблизительно один раз в 1-3 месяца.

Виды гидроаккумуляторов

Эти устройства могут быть вертикальной и горизонтальной конфигурации.

Принцип работы устройств не имеет различий, за исключением того, что вертикальные гидроаккумуляторы объемом больше 50 л в верхней части имеют специальный клапан для стравливания воздуха, который постепенно накапливается в системе водоснабжения во время эксплуатации. Воздух скапливается в верхней части устройства, потому расположение клапана для стравливания выбрано именно в верхней части.

В горизонтальных устройствах для стравливания воздуха монтируется специальный кран или слив, который устанавливается за гидроаккумулятором.

Из устройств маленьких размеров, не зависимо от того, вертикальные они или горизонтальные, воздух стравливается с помощью полного слива воды.

Выбирая форму гидробака, исходят из размеров технического помещения, где они будут установлены. Все зависит от габаритов устройства: какое лучше впишется в отведенное для него место, такое и будет установлено, независимо от того горизонтальное оно или вертикальное.

Схема подключения гидроаккумулятора

В зависимости от возложенных функций, схема подключения гидроаккумулятора к водопроводной системе может быть разной. Самые популярные схемы подключения гидроаккумуляторов приведены ниже.

Схема обвязки повысительной насосной станции

Такие насосные станции устанавливаются там, где присутствует большое водопотребление. Как правило, один из насосов на таких станциях работает постоянно.


На повысительной насосной станции гидроаккумулятор служит для уменьшения скачков давления во время включения дополнительных насосов и для возмещения небольших водоразборов.

Еще такая схема широко применяется, когда в системе водоснабжения происходит частое прерывание подачи электроэнергии на повысительные насосы, а присутствие воды жизненно необходимо. Тогда запас воды в гидроаккумуляторе спасает положение, играя роль резервного источника на этот период.

Чем больше и мощнее насосная станция, и чем большее давление она должна поддерживать, тем больше должен быть объем гидрроаккумулятора, исполняющего роль демпфера.
Буферная емкость гидробака тоже зависит от объема необходимого запаса воды, и от разницы в давлении при включении и отключении насоса.

Схема для погружного насоса

Для длительной и бесперебойной работы погружной насос должен совершать от 5 до 20 включений в час, что указывается в его технических характеристиках.

При падении давления в водопроводной системе до минимального значения автоматически включается реле давления, а при максимальном значении – отключается. Даже самый минимальный расход воды, особенно в малых системах водоснабжения, может понизить давление до минимума, что моментально даст команду для включения насоса, ведь утечка воды компенсируется насосом моментально, а через несколько секунд, при пополнении запаса воды, реле отключит насос. Таким образом, при минимальном водопотреблении, насос будет работать почти вхолостую. Такой режим работы неблагоприятно сказывается на работе насоса и может быстро вывести его из строя. Положение может исправить гидроаккумулятор, который всегда имеет нужный запас воды и успешно компенсирует незначительный ее расход, а также защитит насос от частого включения.

Кроме этого, гидроаккумулятор, подключенный к схеме, сглаживает резкое повышение давления в системе при включении погружного насоса.

Объем гидробака выбирается в зависимости от частоты включений и мощности насоса, расхода воды в час и высоты его установки.

Подключение гидроаккумулятора к водонагревателю

Для накопительного водонагревателя в схеме подключения гидроаккумулятор играет роль расширительного бака. Нагреваясь, вода расширяется, увеличивая объем в системе водоснабжения, а так как она не имеет свойства сжиматься, то самый минимальный рост объема в замкнутом пространстве увеличивает давление и может привести к разрушению элементов водонагревателя. Здесь тоже придет на помощь гидробак. Его объем напрямую будет зависеть и увеличиваться от увеличения объема воды в водонагревателе, повышения температуры нагреваемой воды и роста максимально допустимого давления в системе водопровода.

Подключение гидроаккумулятора к насосной станции

Гидроаккумулятор подключается перед повысительным насосом по ходу воды. Он нужен для предохранения от резкого снижения давления в сети водоснабжения в момент включения насоса.

Вместимость гидроаккумулятора для насосной станции будет тем больше, чем больше используется воды в системе водоснабжения и чем меньше разница между верхней и нижней шкалой давления в водопроводе перед насосом.

Как установить гидроаккумулятор?

Из всего вышесказанного можно понять, что устройство гидроаккумулятора абсолютно не похоже на обыкновенный бак для воды. Это устройство постоянно в работе, мембрана все время в динамике. Поэтому монтаж гидроаккумулятора не так прост. Бак нужно укреплять при установке надежно, с запасом прочности, шума и вибрации. Поэтому бак закрепляется к полу через резиновые прокладки, а к трубопроводу через резиновые гибкие переходники. Нужно знать, что на входе гидросистемы сечение подводки не должно сужаться. И еще одна важная деталь: первый раз бак заполнять нужно очень осторожно и медленно, используя слабый напор воды, на тот случай если резиновая груша слиплась от долгого бездействия, и при резком напоре воды она может повредиться. Лучше всего перед вводом в эксплуатацию удалить из груши весь воздух.

Монтаж гидроаккумулятора должен осуществляться так, чтобы во время работы к нему можно было свободно подойти. Лучше поручить эту задачу опытным специалистам, так как очень часто бак выходит из строя из-за какой-нибудь неучтенной, но важной мелочи, например из-за несоответствия диаметра труб, неотрегулированного давления и т.д. Здесь нельзя проводить эксперименты, ведь на кону стоит нормальная работа водопроводной системы.

Настройка гидроаккумулятора

Вот вы принесли в дом купленный гидробак. Что с ним дальше делать? Сразу необходимо узнать уровень давления внутри бака. Обычно производитель накачивает его на 1.5 атм, но бывают такие случаи, когда из-за утечки, ко времени продажи показатели снижаются. Чтобы удостовериться в правильности показателя, необходимо открутить декоративный колпачок на обыкновенном автомобильном золотнике и проверит давление.

Чем же его проверить? Обычно для этого используют манометр. Он может быть электронным, механическим автомобильным (с металлическим корпусом) и пластиковым, который поставляется в комплекте с некоторыми моделями насосов. Важно, чтобы манометр имел большую точность, так как даже 0.5 атм меняет качество работы гидробака, поэтому пластиковые манометры лучше не использовать, так как они дают очень большую погрешность в показателях. Это обычно китайские модели в слабеньком пластиковом корпусе. На показатели электронных манометров влияет заряд батареи и температура, к тому же, они очень дорогие. Поэтому оптимальным вариантом является обыкновенный автомобильный манометр, прошедший проверку. Шкала должна быть на небольшое количество делений, для возможности более точного измерения давления. Если шкала рассчитана на 20 атм, а нужно измерять всего 1-2 атм, то высокой точности ожидать не приходится.

Если в баке меньше воздуха, значит там больший запас воды, но разница в давлении между пустым и почти заполненном баком будет очень существенной. Все дело в предпочтениях. Если нужно, чтобы в водопроводе постоянно был высокий напор воды, то в баке должно быть давление не менее 1.5 атм. А для бытовых нужд вполне может быть достаточно и 1 атм.

При давлении 1.5 атм гидробак имеет меньший запас воды, из-за чего будет чаще включаться подкачивающийся насос, а при отсутствии света запаса воды в баке может просто не хватить. Во втором случае придется жертвовать давлением, ведь принять душ с массажем можно при заполненном баке, а по мере его опустошения – только ванну.

Когда вы решите, что для вас важнее, можно устанавливать нужный режим работы, то есть, либо подкачать воздух в бак, либо стравить лишний.

Нежелательно снижать давление меньше отметки 1 атм, так же, как и чрезмерно превышать. Наполненная водой груша при недостаточном давлении будет касаться стенок бака, и может быстро прийти в негодность. А избыточное давление не позволит закачать достаточный объем воды, так как большая часть бака будет занята воздухом.

Настройка реле давления

Также нужно выполнить настройку реле давления. Открыв крышку, вы увидите две гайки и две пружины: большую (Р) и малую (дельта Р). С их помощью можно настроить максимальный и минимальный уровни давления, при которых включается и выключается насос. За включение насоса и давление отвечает большая пружина. По конструкции можно увидеть, что она как бы способствует воде замкнуть контакты.

С помощью малой пружины выставляется разница давлений, о чем оговаривается во всех инструкциях. Но в инструкциях не указывается точка отсчета. Оказывается, что точкой отсчета является гайка пружины Р, то есть нижний предел. Нижняя пружина, отвечающая за разницу давлений, сопротивляясь давлению воды, отодвигает подвижную пластину от контактов.

Закачка воды в гидроаккумулятор

Когда уже выставлено правильное давление воздуха, можно подключать гидроаккумулятор к системе. Подключив его, нужно внимательно наблюдать за манометром. На всех гидроаккумуляторах указаны значения нормального и предельного давлений, превышение которых недопустимо. Ручное отключение насоса от сети происходит при достижении нормального давления гидроаккумулятора, при достижении граничного значения напора насоса. Это происходит, когда повышение давления прекращается.

Мощности насоса обычно не хватает, чтобы накачать бак до предела, но, в этом даже нет особой необходимости, ведь при накачке снижается срок эксплуатации и насоса и груши. Чаще всего предел давления для отключения устанавливается на 1-2 атм выше, чем включения.

Например, при показании манометра 3 атм, что достаточно для нужд владельца насосной станции, нужно отключить насос и медленно вращать гайку малой пружины (дельта Р) на уменьшение, до срабатывания механизма. После этого нужно открыть кран и слить воду из системы. Наблюдая за манометром, нужно отметить то значение, при котором включится реле – это нижний предел давления, когда включается насос. Этот показатель должен быть чуть больше показателя давления в пустом гидроаккумуляторе (на 0.1-0.3 атм). Это даст возможность прослужить груше больший период времени.

При вращении гайки большой пружины Р, выставляется нижний предел. Для этого нужно включить насос в сеть и подождать, пока давление достигнет нужного уровня. После этого необходимо подстроить гайку малой пружины «дельта Р» и закончить настройку гидроаккумулятора.

Давление в гидроаккумуляторе

В воздушной камере гидроаккумулятора давление должно быть на 10 % ниже, чем давление при включении насоса.

Точный показатель давления воздуха можно измерить, лишь при отключенном от системы водопровода баке, при отсутствии давления воды. Давление воздуха необходимо постоянно держать под контролем, по необходимости регулировать, что прибавит мембране срок жизни. Также для продолжения нормального функционирования мембраны нельзя допускать большой перепад давления, когда включается и выключается насос. Нормальным является перепад в 1.0-1.5 атм. Более сильные перепады давления уменьшают срок службы мембраны, сильно растягивая ее, к тому же, такие перепады давления не дают возможности комфортного пользования водой.

Гидроаккумуляторы можно устанавливать в местах с невысокой влажностью, неподверженных затоплению, чтобы фланец устройства успешно служил много лет.

Выбирая марку гидроаккумулятора, необходимо обратить особое внимание на качество материала, из которого выполнена мембрана, проверить сертификаты и санитарно-гигиенические заключения, удостоверившись, что гидробак предназначен для систем с питьевой водой. Также нужно убедиться в наличии запасных фланцев и мембран, которые должны быть в комплекте, чтобы в случае возникшей проблемы не пришлось покупать новый гидробак.

Предельное давление гидроаккумулятора, на которое он рассчитан, должно быть не меньшим, чем максимальное давление в системе водопровода. Поэтому большинство устройств выдерживают давление 10 атм.

Расчет гидроаккумулятора

Чтобы определить, какой запас воды можно использовать из гидроаккумулятора при выключении электричества, когда насос прекратит качать воду из системы водоснабжения, можно использовать таблицу заполняемости мембранного бака. Запас воды будет зависеть от настройки реле давления. Чем выше разница давлений при включении и выключении насоса, тем больший запас воды будет в гидроаккумуляторе. Но эта разница лимитируется по изложенным выше причинам. Рассмотрим таблицу.

Здесь мы видим, что в мембранный бак объемом 200 л при настройках реле давления, когда показатель включение насоса составляет 1.5 бар, выключение насоса – 3.0 бар, давление воздуха составляет 1.3 бар, запас воды будет всего 69 л, что равно примерно трети общего объема бака.

Расчет необходимого объема гидроаккумулятора

Чтобы выполнить расчет гидроаккумулятора, используют следующую формулу:

Vt = K * A max * ((Pmax+1) * (Pmin +1)) / (Pmax- Pmin) * (Pвозд. + 1),

где

  • Amax – максимальный расход литров воды в минуту;
  • К – коэффициент, который зависит от мощности двигателя насоса;
  • Pmax – давление при выключении насоса, бар;
  • Pmin – давление при включении насоса, бар;
  • Pвозд. – давление воздуха в гидроаккумуляторе, бар.

В качестве примера подберем необходимый минимальный объем гидроаккумулятора для водопроводной системы, взяв, например, насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У с такими параметрами:

Pmax (бар)Pmin (бар)Pвозд (бар)A max (куб.м/час)K (коэффициент)
3.01.81.62.10.25

Используя формулу, вычисляем минимальный объем ГА, который равен 31.41 литра.

Поэтому выбираем следующий ближайший размер ГА, который равен 35 л.

Объем бака в диапазоне 25-50 литров идеально согласуется со всеми методиками расчета объема ГА для бытовых водопроводных систем, а также с эмпирическими назначениями разных производителей насосного оборудования.

При частом выключении электроэнергии целесообразно выбирать бак большего объема, но в это же время следует помнить, что вода сможет заполнить бак лишь на 1/3 общего объема. Чем мощнее установлен насос в системе, тем больший должен быть объем гидроаккумулятора. Это соответствие размеров сократит количество коротких включений насоса и продлит срок эксплуатации его электродвигателя.

Если вы купили гидроаккумулятор большого объема, нужно знать, что если водой не пользоваться регулярно, она застаивается в баке ГА и ее качество ухудшается. Поэтому, выбирая в магазине гидробак, нужно учитывать, максимальный объем используемой воды в системе водопровода дома. Ведь при небольшом расходе воды использовать бак объемом 25-50 л намного целесообразнее, чем 100-200 л., вода в котором будет пропадать зря.

Ремонт и профилактика гидроаккумулятора

Даже самые простые гидробаки требуют к себе внимания и ухода, как любое работающее и приносящее пользу устройство.

Поводы для ремонта гидроаккумулятора бывают разные. Это коррозия, вмятины корпуса, нарушение целостности мембраны или нарушение герметичности бака. Также существует множество других причин, которые обязывают владельца ремонтировать гидробак. Чтобы не допустить серьезных поломок, необходимо регулярно осматривать поверхность гидроаккумулятора, следить за его работой, чтобы предотвратить возможные проблемы. Недостаточно осматривать ГА два раза в год, как оговаривается в инструкции. Ведь можно устранить одну неисправность сегодня, а завтра не обратить внимание на другую возникшую проблему, которая на протяжении полугода превратиться в непоправимую и может привести к выходу гидробака из строя. Поэтому гидроаккумулятор нужно осматривать при каждой возможности, чтобы не пропустить малейших неисправностей, и вовремя проводить их ремонт.

Причины поломок и их устранение

Причиной поломки расширительного бака может быть слишком частое включение-выключение насоса, выход воды через клапан, слабый напор воды, слабое давление воздуха (ниже расчетного), слабый напор воды после насоса.

Как устранить неисправность гидроаккумулятора своими руками? Поводом для ремонта гидроаккумулятора может стать слабое давление воздуха или его отсутствие в мембранном баке, повреждение мембраны, повреждение корпуса, большая разница в давлении при включении и выключении насоса, неправильно выбранный объем гидробака.

Устранить неисправности можно следующим образом:

  • чтобы увеличить давление воздуха нужно произвести его нагнетание через ниппель бака гаражным насосом или компрессором;
  • поврежденную мембрану можно восстановить в сервисном центре;
  • поврежденный корпус и его герметичность устраняется тоже в сервисном центре;
  • исправить разницу в давлениях можно, выставив слишком большой дифференциал в соответствие с частотой включений насоса;
  • достаточность объема бака нужно определить до его установки в систему.

Водоснабжение загородного дома | СК «Василёк-Строй»

Начинать рассказ о том, как организовать водоснабжение загородного дома с перечисления всех проблем и описания их последствий, которые возникают при отсутствии воды в частном доме, не имеет никакого смысла. Всем понятно, что человеку необходимо пить, есть, умываться, стирать, справлять другие надобности и т.д. и т.п., иначе если водоснабжение коттеджа или водопровод на даче будет отсутствовать, то вряд ли кто сможет находиться в таком доме хотя бы сутки. Тем не менее, на дачах мы сегодня проводим значительно больше времени, а кто-то на даче живет круглый год, не говоря уж о капитальном загородном доме. Это обстоятельство обуславливает существование ряда веских причин, по которым необходимо качественное водоснабжение коттеджа или дачи – это как минимум: приготовление пищи, полив огорода и сада, обеспечение водой ванной комнаты и кухни. А поскольку без воды человек не жизнеспособен вообще, рассмотрим варианты того, как лучше обеспечить водоснабжение дачи или загородного дома.

Совершенно понятно, что в короткой статье трудно в мельчайших деталях описать устройство системы водоснабжение загородного дома, но общую картину мы вам представим, заострив внимание на главных деталях, во избежание вами досадных ошибок в будущем. В первую очередь надо понимать, что обустроить водоснабжение загородного дома без источника этой самой воды невозможно. Поэтому если у вас еще такого источника на приусадебном участке нет, то его необходимо создать.

В нашей стране на дачных и приусадебных участках наибольшее распространение получили два основных источника воды: колодец в виде шахты, стены которого закреплены от осыпания бетонными кольцами, кирпичной кладкой или деревянным срубом и артезианская скважина. Для тех, кто не знает, что значит определение «артезианская», нужно пояснить, что это понятие не однозначное и может трактоваться в двух значениях. Во-первых, «артезианскими» называют скважины, вода из которых поступает на поверхность земли самоизливом или под внутренним давлением, когда уровень воды в ней находится близко у поверхности земли. Во-вторых, так же называют очень глубокие скважины, которые бурятся до артезианских водоносных горизонтов. Кстати в Москве и прилегающих к ней районах глубина этих горизонтов может достигать 200 метров.

Теперь возникает вопрос, какой источник воды выбрать? Это решение вы должны принять сами исходя из тех преимуществ и недостатков каждого из вариантов. Судите сами.

Артезианская скважина

Преимущества артезианской скважины

  • Скважину можно бурить в любом месте.
  • Артезианская вода, по праву считается самой экологически чистой, в сравнении с водой, добываемой из других видов колодцев.
  • Артезианские скважины не требуют каких-либо фильтров и служат даже при интенсивной эксплуатации очень и очень долго — до ста лет и более.
  • Артезианская скважина будет идеальным источником водоснабжения загородного дома, если пробурить ее в подвале, но конечно это нужно делать до постройки перекрытий этого самого подвала.

Недостатки артезианской скважины

  • Поскольку артезианская скважина бурится на значительную глубину и без приглашения специалистов, которые будут решать технические вопросы, не обойтись, ее себестоимость становится достаточно высокой.
  • Вполне возможно, что именно на вашем участке постройка артезианской скважины потребует предварительного сбора разрешительных документов.

Шахтный колодец

Преимущества шахтного колодца

  • Колодец легко выкопать самостоятельно, с условием, что у вас есть свободное время и навыки какого-никакого строительства. В крайнем случае, можно нанять бригаду, лучше не из города, а поспрашивать у местных жителей о здешних умельцах. Как правило, таковые всегда находятся, и стоить вам это все будет относительно дешево. Одним словом колодец – это дешевизна, простота, удобство в эксплуатации в летний период.
  • Легкий доступ к воде, либо с помощью ручного ворота, либо посредством установки электронасоса.
  • Если вложить чуть больше средств, и хорошо утеплить колодец, к примеру, пеноизолом или пенополистиролом, то колодец вполне нормально будет служить и зимой.

Недостатки шахтного колодца

  • Колодец невозможен по определению, в тех местах, где вода залегает слишком глубоко.
  • Не факт, что на той глубине, где начинается верхний уровень водоносного слоя, вода будет достаточно чистой. Кстати бывает даже так, что на расстоянии в несколько домов по вашей улице в колодце будет вода кристально чистая, а у вас с примесями, а то и запахом.
  • Опять же не факт, что через год другой колодец не заилится или вода именно в вашем месте будет доступна в час по чайной ложке.
  • Возникают сложности при организации водоснабжения дачи или коттеджа, в зимний период – придется утеплять трубопроводы, накрывать колодец «домиком» от осадков и т.п.

Следующим шагом будет выбор насоса, который и будет обеспечивать бесперебойное водоснабжение коттеджа.

Поскольку вы уже определились с источником воды, и если у вас скважина, то это будет скважинный насос, если же вы решили выкопать колодец, то это будет либо поверхностный самовсасывающий насос или погружной насос. В принципе это может быть и насосная станция — выбор насосного оборудования за вами. Главное в том, чтобы производительность насоса с некоторым запасом перекрывала водопотребление. Если производительность насоса указана в техпаспорте агрегата, то высчитать водопотребление, можно суммируя расход воды в каждой точке водоразбора. Нормальное водоснабжение загородного дома подразумевает наличие кранов в ванной и на кухне, отвод для душа, а так же не забудьте о поливе сада и огорода. Исходя из того, что в среднем при комфортном расходе воды в пиковое время, т.е. когда семья из 4-х человек находится дома, готовится еда, кто-то моется в ванной, из одного крана в час должно вытекать 0,6 м3, то производительность насоса не должна быть менее 2-4 м3/ч. Эта цифра представлена для водоснабжения коттеджа средних размеров, где помимо прочего есть стиральная и посудомоечная машины.

Теперь нужно позаботиться о том, чтобы внутри дома была полностью сформирована система водоснабжения или как ее еще называют — домовая водопроводная сеть, т.е. установлены накопительные баки на чердаке (обязательно утепленные), водогрейные колонки и прочее. Сеть начинается от домового ввода и простирается до ванной комнаты, умывальника, душа, ванны, стиральной и посудомоечной машины, туалета и кухни. Если в коттедже есть сауна, баня, бассейн, фонтан, то и их нужно внести в список. В общем, необходимо, чтобы трубопровод полностью опутал ваш коттедж изнутри, соединив все приборы и краны, а тот конец водопровода, по которому будет поступать вода, нужно вывести наружу, на пересечении границы фундамента он и будет называться — домовой водопроводный ввод.

Если у вас шахтный колодец, то желательно выводить питающую трубу через чердак и дальше на стойках до колодца обязательно с хорошим уклоном в сторону последнего. Это нужно для тех случаев, если перед наступлением холодов, вы захотите слить воду из системы, и как уже упоминалось, из расположенного на крыше накопительного бака. Если вы будете пользоваться водой круглый год, и дом ваш зимой отапливается, то трубу от накопительного бака лучше всего спустить в подвал в том месте, где вам удобно, но обязательно внутри дома, чтобы вода в ней всегда была плюсовой температуры. После чего от подвала до приямка артезианской скважины или колодца, роется траншея на глубине примерно 30-50 сантиметров ниже средней глубины промерзания грунта в вашем регионе. Узнать глубину промерзания, можно в местном бюро землеустройства, в водоканале, БТИ или в любом учреждении которое как-то связано со строительством. Эти данные находятся в свободном доступе. К примеру, глубина промерзания в районе между Саратовом и Волгоградом колеблется около одного метра, у вас же это значение будет другим. После отрывки траншеи закладываем в нее оцинкованную или полимерную трубу, какая вам больше нравится — таким образом, мы обустроим домовой водопроводный ввод, который и соединит насос, находящийся в колодце, с вашей водопроводной системой внутри дома.

Поскольку по поводу утепления и всего прочего, что связано со сменой времен года более-менее понятно, то дополним только несколько нюансов в этом же направлении… Если насос и скважина находится на улице, то над ними обязательно нужно выкопать приямок примерно в 1,5-2 метра, чтобы нанос не замерз, и закрыть его люком с теплоизоляцией. Для насоса размещенного в колодце тоже нужно создать соответствующие условия, оборудовав над колодцем утепленный «домик» с крышкой. Имейте это в виду при организации водоснабжения загородного дома в вашем конкретном случае.

В заключение нужно рассказать о важных деталях, не упомянутых в статье.

Сделано это было умышленно, для того, чтобы вы не путались при ее прочтении. Сейчас, когда вы себе в принципе представляете, каким образом строится система водоснабжения загородного дома, написанное ниже, вам будет понятнее. Выше описана система, в принципе уже является рабочей за исключением одно важной детали. Она не является автоматической, что будет доставлять вам некоторые хлопоты при заполнении водяного бака и накопительного водонагревателя, который вам нужно будет приобрести для обеспечения дома горячей водой. Кстати, водонагревателей продается сейчас безмерное количество, и если ваша семья состоит из 4-х человек, то вам вполне хватит водонагревателя с баком 250 литров. Такого объема достаточно, чтобы четыре человека друг за другом полноценно помылись в душе.

Если дом предназначен для постоянного проживания, то целесообразнее автоматизировать систему, которая позволит вам пользоваться водопроводом практически точно так же как и в квартире. Для этого насос нужно оснастить ресивером или как его еще называют гидроаккумулятором, а проще купить сразу насосную станцию вместе со всей автоматикой. Они сегодня стоят не так дорого как раньше, зато вы избавите себя от лишних забот. Для наладки оборудования вам придется, конечно, придется пригласить специалиста и оплатить установку, но поверьте, это стоит того. Ресивер представляет собой металлический бак, внутри которого находится эластичная перегородка или что-то типа резиновой груши, которая реагирует на изменение давления в баке.

Как это работает?

Например. Вы приехали с работы, водопроводная система наполнена – насос не работает. Вы идете умываться и открываете кран на кухне или в ванной – давление в баке естественно падает, а через несколько секунд на это реагирует ресивер и включает насос. То же самое происходит, если вы пользуетесь горячей водой, ведь водонагреватель подключен к тому же ресиверу. Насос закачивает воду в бак до того уровня, который соответствует заданному давлению в баке, которое в свою очередь вы задали ему при установке. И так дальше. Вы сливаете воду – насос ее доливает. Таким образом, наполнение системы происходит без вашего участия и водопровод на даче работает автономно. Удобно и комфортно. Ах да, вода же еще куда-то должна стекать! Для этого нужно оборудовать систему канализации. Что же касается устройства канализации в загородном доме, то об этом вы узнаете из другой статьи размещенной на нашем сайте.

Основное направление нашей строительной деятельности: дома из бруса под ключ и строительство бань. Основной стройматериал который мы используем при строительтсве домов и бань является профилированный брус 100х150, 150х150 мм и клееный брус различного сечения.

Вы можете выбрать любой деревянный дом или деревянную баню из представленных на нашем строительном сайте проекта деревянного дома или проекта бани. Так же мы можем построить деревянный дом или баню по любому другому проекту.

Звоните бесплатно по России:

8-800-200-00-82

 

Ресиверы, связанные с водой

Ресиверы с подключением к воде

Здравствуйте, друзья! У нас время доставки больше, чем обычно — если у вас есть срочная необходимость, сообщите нам, и мы посмотрим, что мы можем сделать! Благодарим за терпение! Отклонить

2330,00 $ 4 030,00 $

Приемник D1 — цифровой малошумящий и высокочувствительный гидроакустический приемник для подводной системы GPS.Поставляется с 4 приемниками.

Артикул: APS-WL-21005-VP
Код ТН ВЭД: 8512.30.30

Описание продукта

Receiver-D1 — это цифровой малошумящий высокочувствительный гидроакустический приемник, который преобразует акустические волны в поток цифровых данных. Его можно использовать как в приложениях для связи, так и в приложениях для определения местоположения. Приемник оснащен широкополосным аналоговым интерфейсом с большим динамическим диапазоном, за которым следуют расширенные функции цифровой обработки сигналов.Электрический интерфейс соответствует стандарту связи Water Linked D1. Приемник может быть сконфигурирован с кабелем разной длины.

Ресивер-D1 имеет следующие характеристики:

  • Всенаправленная направленность
  • Кабель из прочного полиуретана длиной 10, 50 или 100 метров
  • Разъем RJ45

Приемник Receiver-D1 требует, чтобы остальная часть системы позиционирования Water Linked работала полностью. Это включает в себя Master-D1 и набор устройств Receiver-D1, все из которых входят в комплект Water Linked Underwater GPS Explorer Kit.

Описание продукта

Receiver-D1 — это цифровой малошумящий высокочувствительный гидроакустический приемник, который преобразует акустические волны в поток цифровых данных. Его можно использовать как в приложениях для связи, так и в приложениях для определения местоположения. Приемник оснащен широкополосным аналоговым интерфейсом с большим динамическим диапазоном, за которым следуют расширенные функции цифровой обработки сигналов. Электрический интерфейс соответствует стандарту связи Water Linked D1.Приемник может быть сконфигурирован с кабелем разной длины.

Ресивер-D1 имеет следующие характеристики:

  • Всенаправленная направленность
  • Кабель из прочного полиуретана длиной 10, 50 или 100 метров
  • Разъем RJ45

Приемник Receiver-D1 требует, чтобы остальная часть системы позиционирования Water Linked работала полностью. Это включает в себя Master-D1 и набор устройств Receiver-D1, все из которых входят в комплект Water Linked Underwater GPS Explorer Kit.

Содержание

  • 4 x Приемник-D1 с кабелем длиной 10, 50 или 100 метров

Важность использования ресивера для сжатого воздуха в системе

Ресивер сжатого воздуха является неотъемлемой и важной частью любой системы сжатого воздуха.Обычно размер приемного бака составляет 2 галлона / куб. Фут / мин, и его расход увеличивается до 4–10 галлон / куб. Фут / мин при больших колебаниях или скачках потребления. Таким образом, если компрессор имеет номинальную мощность 25 стандартных кубических футов в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм, емкость приемного резервуара должна составлять минимум 50 галлонов до 250 галлонов при больших скачках давления.

В системе сжатого воздуха ресивер дает следующие преимущества:

  1. Приемный бак действует как резервуар сжатого воздуха для пиковых нагрузок.
  2. Приемный бак помогает удалить воду из системы, позволяя воздуху остыть.
  3. Приемный бак сводит к минимуму пульсации в системе, вызванные поршневым компрессором или циклическим процессом ниже по потоку.

Подобно тому, как резервуар для воды обеспечивает воду во время засухи и сохраняет воду во время дождя, резервуар воздушного ресивера компенсирует пиковую нагрузку и помогает сбалансировать подачу компрессора с потребностью системы.

Приемные баки по закону должны иметь предохранительный клапан и манометр. Предохранительный клапан должен быть настроен на 10% выше рабочего давления системы.

Также важно установить ручной или автоматический слив на приемном баке для удаления воды из системы. Коалесцирующий фильтр и осушитель воздуха лучше всего размещать после приемного бака. Подробнее о сушке сжатого воздуха.

Этот пост написал Дэвид Коннотон, менеджер по маркетингу продукции подразделения промышленной фильтрации и генерации газа, Parker Hannifin.

Прочие должности по подготовке сжатого воздуха и газа:

Готовы ли вы к аудиту? Соответствует ли ваша установка сжатому воздуху кодам GFSI, SQF и BRC? Часть 1 из 6

Каковы риски загрязненного сжатого воздуха на пищевом предприятии? Часть 2 из 6

Как снизить риск загрязнения пищевых продуктов сжатым воздухом.Часть 3 из 6

Безопасен ли ваш пищевой продукт от микробного заражения? Часть 4 из 6

Понимание надлежащей производственной практики для сжатого воздуха на пищевых предприятиях. Часть 5 из 6.

Какая лучшая линия защиты от микробного заражения пищевых продуктов? Часть 6 из 6

Безопасен ли сжатый воздух на вашем пищевом предприятии?

Можно ли использовать понижение давления для осушения сжатого воздуха?

Технологии осушки сжатого воздуха: доохладители и коалесцирующие фильтры

Как производители экономят на сжатом воздухе

Проголосуйте за лучший SWR

ЗАКРЫТЬ

Автозапуск

Показать эскизы

Показать подписи

Последний слайдСледующий слайд

Проголосуйте за лучший слот Wss для большой и маленькой школы в этом районе.

Голосование за баскетбольные команды мальчиков и девочек в All-Blue Water Area в Times Herald было так хорошо встречено в начале этого года, что мы снова вернули голосование фанатов.

На этот раз ВЫ можете решить, кто лучшие футболисты в районе Большого Порт-Гурона, поскольку мы будем размещать ежедневный опрос на веб-сайте Time Herald, в котором будет указана другая группа позиций. Обязательно заходите на наш сайт каждый день в обеденное время, чтобы увидеть новые опросы.

Однако мы внесли несколько изменений в голосование фанатов.

Во-первых, опросы теперь размещаются в Твиттере, чтобы обуздать безудержный обман, который у нас был в марте с нашим предыдущим организатором опроса. Чтобы ваш голос был засчитан, вы должны зарегистрироваться в Twitter и проголосовать в опросе, организованном спортивным репортером Times Herald Брэндоном Фолсомом . Вы можете подписаться на него в Твиттере по адресу @folsombrandonj.

Во-вторых, вместо того, чтобы объединять 12 или 15 лучших игроков на каждой позиции в один гигантский опрос, мы сократили список до четырех лучших игроков. Мы не хотим, чтобы на этот раз это был конкурс популярности.Все дело в том, кто лучшие игроки.

Наконец, мы понимаем, что в зоне покрытия, включающей 27 средних школ, было бы несправедливо смешивать маленькие школы с большими. Таким образом, вы сможете проголосовать за лучшего игрока большой школы на позиции, а также за лучшего игрока маленькой школы. Игроки из крупных школ относятся к 1-5 дивизионам, а игроки из малых школ — от D-6 до 8 игроков.

Опросы за последние семь дней .

После того, как мы определим, кто лучшие игроки на каждой позиции, мы возьмем четырех самых достойных и предложим вам проголосовать за лучшего игрока года по версии Times Herald.Мы также попросим вас проголосовать за Тренера года.

Мы с нетерпением ждем ваших голосов в течение следующих трех недель.

Сегодняшний опрос проводится для лучших игровых автоматов в районе Голубой воды:

БОЛЬШАЯ ШКОЛА

Купить фото

Ресивер Ричмонда Дерек Снайдер празднует приземление против Арамды во время футбольного матча конференции Blue Water Area Conference 18 сентября 2020 года в Ричмонде . (Фото: Брэндон Фолсом / Port Huron Times Herald)

Дерек Снайдер, Ричмонд

Vitals: Senior, 5 футов 9, 170 фунтов.

Ключевые характеристики: Поймал 24 передачи на 375 ярдов и пять приземлений. Также набрал 200 ярдов и вернул плоскодонку на счет. В обороне зафиксирован 31 отбор мяча и 7 передач от ворот.

Награды: Первая команда All-Blue Water Area Conference.

Купить фото

Ниджере Финни из Порт-Гурона жестко вооружает Джей Си Форда Де Ла Сала Пятница, 13 ноября, во время футбольного матча на стадионе Мемориал. (Фото: МАРК Р. Раммел, специально для Times Herald)

Nijere Finney, Port Huron

Vitals: Senior, 5 футов 9 дюймов, 175 фунтов.

Ключевые характеристики: Поймал шесть передач на 159 ярдов, одно касание и 50 раз бросился на 450 ярдов и девять ПД. В среднем 8,0 ярдов за перенос и 26,5 ярдов за улов.

Награды: All-Macomb Area Conference-Blue первая команда и MVP лиги.

Заинтересованность колледжа: Сузил его последние четыре до Восточного Иллинойса, штата Морган, штата Гранд-Вэлли и штата Сагино-Вэлли.

Купить фото

Игрок команды Croswell-Lexington Исаак Лерма избежал подката Дерека Снайдера из Ричмонда и получил приземление во время футбольного матча в пятницу, сентябрь.25 в Ричмонде. (Фото: Марк Р. Раммел / Специальное сообщение для Times Herald)

Исаак Лерма, Кросвелл-Лексингтон

Основные показатели: Сеньор, рост 5 футов 9 дюймов, 165 фунтов.

Ключевые характеристики: Сделал 19 передач на 398 ярдов и шесть приземлений. Также вернул плоскодонку за ТД.

Награды: Почетная награда All-Blue Water Area Conference и первая команда MHSFCA All-Region.

Дакота Сандзик, город Имлай

Vitals: Senior, 5 футов 9 дюймов, 140 фунтов.

Ключевые характеристики: Поймал 13 передач на 214 ярдов и два тачдауна и бросился 45 раз на 269 ярдов и два ТД. В среднем 16,5 ярдов за улов и 6,0 ярдов за перенос.

Награды: Первая команда All-Blue Water Area Conference.

Футбольная команда All-Blue Water Area: Голосуйте за лучшего (большая школа) приемника слотов / слотов в районе Большого Порт-Гурона:

— Брэндон Фолсом (@folsombrandonj) 24 ноября 2020 г.

МАЛЕНЬКАЯ ШКОЛА

Трэвис Фуллер , Marlette

Vitals: Junior, 5 футов 10 дюймов, 160 фунтов.

Ключевые характеристики: Поймал 20 передач на 268 ярдов и пять приземлений и бросился на один 8-ярдовый ТД. В среднем 13,4 ярда на улов.

Хантер Тайсон, Капак

Vitals: Junior, 5 футов 11 дюймов, 160 фунтов.

Ключевые характеристики: Поймал два паса на приземление только в двух университетских играх команд. В обороне всего восемь отборов и два мешка.

Logan Henderson, Carsonville-Port Sanilac

Vitals: Второкурсник, 6 футов, 170 фунтов.

Ключевые характеристики: Сделал 13 передач на 176 ярдов и два тачдауна. Бросился 60 раз на 113 ярдов и 1 ПТ.

Футбольная команда All-Blue Water Area: Голосуйте за лучшего (для малых школ) приемника слотов / слотов в районе Большого Порт-Гурона:

— Брэндон Фолсом (@folsombrandonj) 24 ноября 2020 г.

Брэндон Фолсом — спортивный репортер Times Herald. У вас есть идея для рассказа? Напишите ему на [email protected]. Щелкните здесь, чтобы подписаться на него в Twitter.

Анализ кривой рабочих характеристик приемника для переменных показателей качества воды на пляже

РЕЗЮМЕ

Анализ кривой рабочих характеристик приемника (ROC) — это простой и эффективный способ сравнения точности индикаторных переменных качества воды на пляже с бактериями. В качестве индикаторных переменных, исследованных в этом исследовании, были плотность Enterococcus предыдущего дня и предшествующие дожди в 24, 48 и 96 часов. Ежедневно Enterococcus плотности и 15-минутные значения количества осадков были собраны в ходе 5-летнего (1996–2000 гг.) Исследования четырех пляжей Бостонской гавани.Индикаторные переменные оценивались на предмет их способности правильно классифицировать воду как подходящую или непригодную для плавания при максимальном пороговом значении плотности Enterococcus 104 КОЕ / 100 мл. Значения чувствительности и специфичности определялись для каждой уникальной плотности Enterococcus предыдущего дня и предшествующего объема осадков и использовались для построения кривых ROC. Площадь под кривой ROC использовалась для сравнения точности индикаторных переменных. Двадцать четыре часа предшествующих осадков классифицировали как повышенную плотность Enterococcus более точно, чем плотность Enterococcus за предыдущий день ( P = 0.079). Эмпирически полученный порог для 48-часового предшествующего количества осадков, соответствующий чувствительности 0,75, был определен на основе данных с 1996 по 2000 год и оценен, чтобы установить, будет ли пороговое значение давать чувствительность 0,75 с независимыми данными о качестве воды, собранными в 2001 году на тех же пляжах. .

Заболевания, связанные с плаванием, могут возникать в результате воздействия или проглатывания патогенов, происходящих из фекалий человека или животных. Многие из этих патогенов невозможно измерить напрямую, а водоемы часто содержат несколько различных патогенов, что делает подсчет каждого из них нецелесообразным (14).Для защиты здоровья населения от зараженной воды критерии качества воды на пляже основаны на индикаторных организмах, таких как Enterococcus spp., Которые, если присутствуют в высокой плотности, связаны с повышенным риском заболеваний, связанных с плаванием ( 3-5, 9).

Эффективный индикатор должен быть как чувствительным, так и специфичным для прогнозирования присутствия и отсутствия всех возможных патогенов. Чувствительность определяется в этом исследовании как способность индикаторной переменной правильно классифицировать пляж как непригодный для плавания (среднее геометрическое значение Enterococcus , плотность> 104 КОЕ / 100 мл).Специфичность определяется как способность индикаторной переменной правильно классифицировать пляж как пригодный для купания (среднее геометрическое значение Enterococcus , плотность ≤ 104 КОЕ / 100 мл). Соответствующая индикаторная переменная должна быть простой в использовании и своевременно обеспечивать точную оценку качества воды.

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) Критерии качества окружающей воды для бактерий — 1986 рекомендует, чтобы морские рекреационные воды не превышали среднюю геометрическую плотность Enterococcus из 35 КОЕ / 100 мл и чтобы ни один образец не превышал максимум 104 КОЕ / 100 мл (13).Важным ограничением использования Enterococcus плотностью для управления пляжами является то, что для подсчета требуется минимум 24 часа. Поскольку плотность микробов в тестируемой воде может значительно измениться за это время (2, 6), результаты проб, собранных за 24 часа до этого, могут не дать точной оценки качества воды и воздействия во время использования. Недавнее исследование показало, что приблизительно 70% отдельных образцов, которые превышали пороговый уровень бактерий в Хантингтон-Бич, Калифорния., длилась менее 1 часа, и примерно 40% единичных проб, которые превышали бактериальный порог на этом пляже, длились менее 10 минут (1).

Экологические переменные также могут использоваться как индикаторы повышенной концентрации патогенов. Во многих районах осадки являются основным фактором, влияющим на качество воды на пляже из-за воздействия загрязненной ливневой воды и разлива канализационных стоков на береговой линии (10). Кривые предупреждения на основе осадков могут быть построены для описания статистической взаимосвязи между дождевыми дождями и концентрациями патогенов на конкретном участке (15).Этот анализ соответствует модели множественной регрессии, которая включает количество осадков, время продолжительности шторма, количество засушливых дней между дождями и время задержки между дождем и появлением патогена на пляже. Кривые оповещения на основе осадков могут потребовать входных данных по нескольким переменным, сбор которых может быть или нелегким и рентабельным.

Кривые рабочих характеристик приемника (ROC) были разработаны в области теории статистических решений и позже использовались в области обнаружения сигналов для анализа радиолокационных изображений во время Второй мировой войны (7).Кривые ROC позволяли операторам радаров различать вражескую цель, дружественный корабль и шум. Кривые ROC оценивают ценность диагностических тестов, обеспечивая стандартную меру способности теста правильно классифицировать субъектов. В биомедицине широко используются кривые ROC для оценки эффективности диагностических тестов при различении здоровых и больных людей (12). Тест с хорошей дискриминационной способностью обладает как высокой чувствительностью, так и высокой специфичностью. Кривые ROC могут (i) оценивать общую дискриминационную способность различных потенциальных индикаторных переменных путем создания общей метрики для сравнения и (ii) помогать в выборе конкретного значения индикаторной переменной для использования в качестве порога или предела, который обеспечивает желаемый компромисс между чувствительностью и специфичностью.Что касается переменных индикатора качества воды на пляже, кривые ROC могут количественно оценить общую эффективность различных переменных индикатора для правильной или неправильной классификации пляжа как подходящего для плавания и создания единой метрики, по которой можно сравнивать различные переменные индикатора.

Наша цель состояла в том, чтобы определить способность Enterococcus плотности правильно классифицировать качество воды на пляже как подходящее или непригодное для плавания через 24 часа после сбора пробы и сравнить это со способностью предшествующих объемов осадков правильно классифицировать качество воды на пляже как подходит или не подходит для плавания.Другая цель состояла в том, чтобы определить максимальное значение или порог для каждой из переменных индикатора, которые обеспечили бы оптимальный компромисс между чувствительностью и специфичностью. Использование 104 КОЕ / 100 мл в этом исследовании для определения пригодной или непригодной для плавания воды было основано исключительно на текущих рекомендациях EPA. Эта работа не предназначена для того, чтобы комментировать уместность этого номера Enterococcus или spp. как индикаторный организм.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор и анализ проб воды с пляжа.Были изучены четыре морских пляжа в Бостонской гавани: пляжи Конституция, Карсон, Тенеан и Волластон (рис. 1). Каждый из исследуемых пляжей потенциально подвержен воздействию различных источников загрязнения, включая очищенные и неочищенные комбинированные сливы канализации (CSO), сбросы ливневых стоков и государственные очистные сооружения (POTW) (Таблица 1). Отбор образцов проводился с пляжей в течение купального сезона (с середины июня до выходных, посвященных Дню труда) с 1996 по 2001 год. На каждом пляже в каждый день отбора образцов отбиралось от трех до четырех множественных образцов.Образцы обычно собирали утром. Предпринимались попытки собрать образцы каждый день, но иногда образцы не удавалось собрать из-за необычно низкого прилива. Сборщики проб погружались в воду примерно на 1 м, и пробы воды отбирались непосредственно в 250-миллилитровые стерильные бутылки на глубине приблизительно 0,2 м против течения человека, собирающего пробу. Образцы сразу помещали в холодильник с температурой <10 ° C и обрабатывали в лаборатории в течение 6 часов.

РИС. 1.

Карта исследуемых пляжей и расположения дождемеров.

ТАБЛИЦА 1.

Местные источники загрязнения на четырех исследуемых пляжах, включая количество ОГО и ливневые стоки

Enterococcus подсчитывали с помощью любого из двух методов мембранной фильтрации. В 1996-1997 годах использовался стандартный метод 9230C (Американская ассоциация общественного здравоохранения, 1995) с использованием агара m Enterococcus , инкубированного при 35 ° C в течение 48 часов, а в 1998-2001 годах — метод EPA 1600 (EPA 1997) с использованием агара mEI. инкубировали при 35 ° C в течение 24 ч. Два разных метода культивирования существенно не различаются по своей способности измерять плотность Enterococcus (L.Вонг и М. Гофштейн, неопубликованные данные Управления водных ресурсов Массачусетса) (11).

Данные об осадках. Дождь был измерен в трех точках с помощью дождемеров Sierra Misco с опрокидывающимся ведром (местоположения см. На рис. 1). Когда мы начали это исследование, использовавшиеся датчики дождя уже использовались для других целей, и, поскольку внезапные локальные летние ливневые дожди оказывают влияние непосредственно на пляж, датчик, ближайший к каждому исследуемому пляжу, был выбран как наиболее подходящий. Датчики были откалиброваны для считывания и электронной записи количества осадков в 0.С шагом 01 дюйм. Записи осадков хранились на месте в электронном виде, а суммы осадков с 15-минутным интервалом были получены с помощью телеметрии с помощью программного обеспечения QuadraScan (хранение данных и телеметрия предоставлены ADS Equipment, Inc .; программное обеспечение предоставлено QuadraScan 1995). Частота сбора данных позволила точно рассчитать суммы осадков до взятия пробы воды с пляжа. Датчики для сбора осадков располагались в пределах 4,4 км от мест отбора проб. Чтобы проверить, можно ли эффективно использовать в этом анализе более универсальные данные о дождях, данные об осадках за 2001 год были получены от датчика дождя Национальной службы погоды аэропорта Логан (NWS), который находится в пределах 9.1-километровый радиус четырех пляжей.

Подготовка данных. В этом исследовании было собрано несколько образцов с нескольких участков вдоль каждого пляжа. Чтобы исключить псевдорепликацию, мы рассчитали среднее геометрическое значение плотности Enterococcus для каждого пляжа в каждый день и использовали это значение во всех последующих анализах. Как описано ранее, мы определили воду, подходящую для плавания, как воду со средней геометрической плотностью Enterococcus 104 КОЕ / 100 мл или меньше, что соответствует рекомендованному EPA максимуму для единичной пробы.Это определение воды, пригодной для плавания, не противоречит рекомендациям EPA о том, что среднее геометрическое значение Enterococcus не превышает 35 КОЕ / 100 мл, поскольку это значение предназначено для образцов, собранных с течением времени. Анализируемые здесь реплики образцов можно рассматривать как моментальные снимки одного момента времени и аналогичные одному образцу.

Построение кривых ROC. Пример информации, использованной для создания кривой ROC, показан на рис. 2. Гипотетические распределения Enterococcus spp.в воде, пригодной для плавания, и воде, непригодной для плавания в данный день, наносятся на график относительно плотности Enterococcus предыдущего дня в качестве индикаторной переменной. Из-за распределения совокупности индикаторных переменных эти два распределения перекрываются. Для каждого уникального значения индикаторной переменной существует соответствующая частота истинных положительных результатов (TPR; чувствительность) и частота ложных положительных результатов (FPR; 1 — специфичность), которые показаны на рисунке 2. Кривая ROC представляет собой функцию, связывающую TPR к FPR.TPR для данной индикаторной переменной представляет собой истинную долю дней с плотностью Enterococcus выше 104 КОЕ / 100 мл, как определено этой индикаторной переменной. Идеальный TPR (1,0) означает, что все случаи заражения Enterococcus с плотностью выше 104 КОЕ / 100 мл происходят выше порогового значения индикаторной переменной. FPR для данной индикаторной переменной — это доля дней, в которых плотность Enterococcus меньше или равна 104 КОЕ / 100 мл, ошибочно определенная этой конкретной переменной как превышающая 104 КОЕ / 100 мл.Это означает, что если пороговое значение для индикаторной переменной имеет нулевой FPR, будет ноль случаев плотности Enterococcus ниже 104 КОЕ / 100 мл выше этого порогового уровня индикаторной переменной. Результатом расчета TPR и FPR является уникальная пара точек данных для каждого уникального значения индикаторной переменной. Для заданного набора данных наблюдаемые значения TPR и FPR наносятся на график для каждого уникального значения индикаторной переменной, чтобы сформировать образец кривой ROC (рис.3).

РИС. 2.

Гипотетическое распределение Enterococcus предыдущего дня в воде, пригодной для плавания, и воде, непригодной для плавания. Показаны гипотетические TPR и FPR, связанные с потенциальным пороговым значением. Кривая ROC была построена путем построения TPR (серый) и FPR (черный) для каждого уникального значения индикаторной переменной.

РИС. 3. Кривая

ROC, построенная путем построения TPR и FPR, связанных с каждым уникальным значением индикаторной переменной. *, гипотетическая пара TPR-FPR.Индикаторная переменная с высокой дискриминационной способностью будет иметь кривую с AUC около 1, а индикаторная переменная с низкой дискриминационной способностью будет иметь AUC около 0,5.

Кривые ROC предоставляют три важных способа проверки эффективности теста. Во-первых, кривые ROC позволяют оценить общую способность индикаторной переменной делать правильные классификации, как в этом исследовании, того, подходит ли качество воды на пляже для плавания. Форма кривой ROC показывает дискриминационную способность исследуемой индикаторной переменной.Идеальная индикаторная переменная имеет кривую с площадью под кривой (AUC), равной 1, а индикаторная переменная с плохой дискриминационной способностью имеет AUC около 0,5 (рис. 3). Вторая функция кривой ROC состоит в том, чтобы позволить прямое сравнение возможностей различных индикаторных переменных для правильной классификации (например, качество воды на пляже как подходящее или непригодное для плавания) с помощью общего показателя, AUC. Наконец, кривые ROC облегчают выбор максимального порогового значения индикаторной переменной, которое наилучшим образом уравновешивает чувствительность и специфичность.Для каждой индикаторной переменной кривая покажет компромисс между чувствительностью и специфичностью для любого потенциального порога.

Было исследовано несколько различных индикаторных переменных для оценки качества воды на пляже, включая предшествующие 24-, 48- и 96-часовые осадки и плотность Enterococcus за предыдущий день. Кривые ROC были построены с помощью программного обеспечения Microsoft Excel (Microsoft Corporation 1999). Полученные парные точки TPR-FPR были нанесены на график, чтобы сформировать образец кривой ROC. Образцы значений AUC рассчитывали согласно правилу трапеций, и эти значения проверяли с использованием процедур Манна-Уитни, описанных DeLong et al.(8). Значения стандартной ошибки были рассчитаны, и тесты хи-квадрат гипотез, включающих кривые ROC, были выполнены методами Delong et al. (8).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Качество воды на четырех пляжах. Четыре пляжа в этом исследовании расположены в густонаселенных городских районах и в той или иной степени подвержены загрязнению городских прибрежных районов. В таблице 2 описывается качество воды на исследуемых пляжах. Все четыре исследуемых пляжа соответствовали критериям EPA для обозначенного морского пляжа для купания.Однако пляжи иногда не соответствовали пределу EPA 104 КОЕ Enterococcus /100 мл для отдельных образцов. Пляжи Карсон и Конституция имели лучшее качество воды; Пляжи Тенеан и Волластон имели самое плохое качество воды. В сырую погоду качество воды в целом было хуже из-за воздействия городских ливневых стоков и ОГО.

ТАБЛИЦА 2.

Описательный статистический анализ данных Enterococcus для характеристики каждого пляжа a

Анализ кривой ROC.Две из кривых ROC, которые были рассчитаны для пляжа Конституции, показаны на рис. 4 в качестве примеров построенных кривых. Визуальный осмотр каждой кривой дает много информации о полезности индикаторной переменной. Мгновенный наклон кривой демонстрирует скорость, с которой чувствительность изменяется с изменением специфичности. Идеальная индикаторная переменная должна иметь кривую с крутым наклоном от начала этого плато быстро до высокого уровня чувствительности.Крутой наклон означает, что чувствительность увеличивается больше, чем снижается специфичность. На рис. 4A наклон кривой ROC для плотности Enterococcus предыдущего дня по данным является постепенным, что указывает на то, что почти для каждого уровня переменной наблюдается повышение чувствительности с уменьшением специфичности на аналогичную величину. Напротив, наклон кривой ROC для 48-часового предшествующего дождя (рис. 4B) крутой от начала координат, что указывает на то, что чувствительность увеличивается больше, чем снижается специфичность.

РИС. 4.

ROC-кривые плотности Enterococcus предыдущего дня (A) и предшествующих 48 часов осадков (B) для пляжа Конституции. Эти кривые демонстрируют разницу в наклонах кривых ROC для плотности Enterococcus предыдущего дня и предшествующих 48 часов осадков.

AUC является полезным параметром для оценки общего значения индикаторной переменной и упрощает сравнение различных индикаторных переменных, предоставляя общую метрику. В таблице 3 представлены AUC для четырех индикаторных переменных, рассмотренных в этом исследовании.Эти значения являются результатом усредненных данных по всем пляжам. AUC для каждого индикатора на основе дождя больше, чем AUC для плотности Enterococcus предыдущего дня (критерий хи-квадрат, P = 0,079 для сравнения различий в AUC на основе предшествующих 24 часов осадков и Enterococcus предыдущего дня. плотность).

ТАБЛИЦА 3.

AUC, связанная с каждой индикаторной переменной b

Мы также исследовали способность каждой индикаторной переменной на каждом пляже правильно классифицировать качество воды на пляже как подходящее или непригодное для купания.Это позволило нам установить полезность различных индикаторных переменных на пляжах, подверженных различным условиям окружающей среды. В таблице 4 перечислены AUC для каждого пляжа и каждой из четырех индикаторных переменных. AUC от плотности Enterococcus предыдущего дня были более изменчивыми, чем AUC от переменных индикатора дождя; однако в пределах каждой индикаторной переменной не было статистически значимой разницы в AUC между пляжами (критерий хи-квадрат, P > 0.05).

ТАБЛИЦА 4.

AUC для четырех индикаторных переменных на каждом пляже

Низкая межгодовая изменчивость AUC указывает на то, что способность индикаторной переменной классифицировать качество воды на пляже остается неизменной во времени. AUC, рассчитанные по годам на основе данных для всех вместе взятых пляжей, показаны в Таблице 5. Выпадение осадков за 48 часов до этого показало наименьшую изменчивость по годам. Все переменные дождя были более последовательными в разные годы, чем плотность Enterococcus предыдущего дня.

ТАБЛИЦА 5.

Межгодовая изменчивость AUC для четырех индикаторных переменных b

Полезным аспектом ROC-анализа является определение чувствительности и специфичности, связанных с конкретными значениями индикаторной переменной. Мы оценили чувствительность и специфичность, связанные с плотностью Enterococcus предыдущего дня при трех пороговых значениях: 104, 35 и> 0 КОЕ / 100 мл (плотность Enterococcus выше уровня обнаружения) (Таблица 6).Таблица 6 показывает, что ни одно из пороговых значений плотности Enterococcus предыдущего дня не обеспечивает одновременно высокой чувствительности и высокой специфичности на четырех изученных пляжах Бостонской гавани.

ТАБЛИЦА 6.

Чувствительность и специфичность, связанные с пороговыми значениями плотности Enterococcus за предыдущий день на каждом пляже в этом исследовании a

Чтобы оценить специфичность индикаторных переменных при общей чувствительности, мы сравнили их на однородном уровне. и умеренно высокая чувствительность 0.75 (таблица 7). В идеале специфичность, связанная с этими пороговыми значениями, также должна быть высокой. В качестве примера мы выбрали чувствительность 0,75, потому что она аналогична 75% -ному доверительному интервалу, рекомендованному EPA для расчета максимума единичной пробы для конкретного пляжа для плотности Enterococcus (13). Осадки за 48 часов до этого имели высокую специфичность, связанную с чувствительностью 0,75, и имели практическое пороговое значение 0,21 дюйма дождя, что типично для ливня от слабого до умеренного.Напротив, чувствительность 0,75 была связана с плотностью Enterococcus предыдущего дня, составляющей всего 7 КОЕ / 100 мл, что лишь немного выше предела обнаружения, и очень низкой специфичностью 0,57.

ТАБЛИЦА 7.

Сравнение специфичностей, связанных с чувствительностью 0,75 для каждой из индикаторных переменных a

Мы использовали данные мониторинга качества воды за 2001 г., чтобы определить, показано ли пороговое значение чувствительности 0,75 для 48-часового предшествующего дождя в таблице. Таблица 7, разработанная на основе данных с 1996 по 2000 год, может классифицировать бактериальное качество воды на основе независимого набора данных с аналогичной чувствительностью и специфичностью (Таблица 8).Пороговое значение плотности Enterococcus предыдущего дня, составляющее 104 КОЕ / 100 мл в анализе данных 2001 года, показывает значения чувствительности и специфичности, примерно аналогичные значениям, определенным на основе данных 1996–2000 годов, которые показаны в таблице 6. Пороговое значение 104 КОЕ / 100 мл важен, потому что это рекомендуемый порог, используемый менеджерами пляжа для публикации рекомендаций по плаванию. Чтобы проверить полезность индикаторной переменной на основе дождя, мы использовали несколько более грубую, но более практичную меру предшествующего количества осадков — отчеты об осадках от дождемера NWS в районе Бостонской гавани.Пороговое значение для 48-часового предшествующего количества осадков, использованное с данными NWS, составляло 0,21 дюйма осадков в течение предыдущих двух календарных дней, исключая любые ливни со дня сбора пробы. Таблица 8 показывает, что чувствительность предшествующих 48-часовых дождей была около 0,75 на пляжах Волластон и Тенеан, но что чувствительность была намного меньше 0,75 на пляжах Карсон и Конституция. Чувствительность предыдущего дня Enterococcus с плотностью 104 КОЕ / 100 мл была аналогична чувствительности по данным с 1996 по 2000 год и менее точна, чем 48-часовые предшествующие осадки на всех пляжах, кроме Карсона.Было очень мало случаев заражения Enterococcus плотностью выше 104 КОЕ / 100 мл на любом из пляжей в 2001 году, особенно на пляжах Карсон и Конституция.

ТАБЛИЦА 8.

Полезность предшествующих 48 часов дождя для классификации бактериального качества воды a

ОБСУЖДЕНИЕ

В этом исследовании менеджеры пляжей размещают на пляжах рекомендации по плаванию, основанные на результатах плотности Enterococcus за предыдущий день. Если плотность Enterococcus предыдущего дня на пляже превышает 104 КОЕ / 100 мл воды, предполагается, что плотность Enterococcus текущего дня превышает 104 КОЕ / 100 мл, и размещается рекомендация по плаванию.Насколько нам известно, это исследование является первой попыткой количественно оценить точность этого метода управления пляжами и сравнить точность с точностью альтернативной индикаторной переменной, а именно, предшествующих осадков.

Пляжи в этом исследовании относительно чистые и соответствуют 30-дневному среднему геометрическому критерию Агентства по охране окружающей среды: Enterococcus с плотностью менее 35 КОЕ / 100 мл. Статистический анализ 5-летнего набора данных показал, что увеличение плотности Enterococcus на этих пляжах было связано с влажной погодой.Поэтому мы решили сравнить показатели качества воды на пляже с плотностью Enterococcus предыдущего дня.

Используя образцы кривых ROC, мы смогли сравнить возможности предыдущих дневных переменных плотности Enterococcus и предшествующих осадков, чтобы правильно классифицировать качество воды на пляже как подходящее или неподходящее для плавания по общему показателю AUC. Этот анализ предполагает, что предшествующие дожди были более чувствительным и более конкретным индикатором плохого качества воды с бактериями, чем Enterococcus плотности, собранные 24 часа ранее на четырех пляжах в исследовании.Каждая из исследуемых переменных количества осадков постоянно имела более высокие значения AUC и меньшую изменчивость между пляжами и годами, чем плотность Enterococcus в предыдущий день.

Чувствительность и специфичность, связанные с потенциальными пороговыми значениями плотности предыдущего дня Enterococcus , широко варьировались между пляжами. Эта изменчивость ставит под угрозу использование единого порогового значения Enterococcus в качестве единственного индикатора качества воды. Чувствительность, связанная с порогом плотности предыдущего дня Enterococcus , составляющим 104 КОЕ / 100 мл, варьировалась от 0.14 до 0,33. Используя данные о плотности энтерококка за предыдущий день, менеджеры на пляже точно разместили рекомендации по плаванию только в одной трети или меньше случаев. На пляжах Бостонской гавани пороговое значение плотности Enterococcus предыдущего дня, превышающее 104 КОЕ / 100 мл, имеет очень высокий уровень ложноотрицательных результатов и, следовательно, является плохой индикаторной переменной для защиты общественного здоровья на этих пляжах, если используется в качестве единственный критерий управления.

Желаемый уровень чувствительности можно определить априори; однако результаты этого априорного отбора могут оказаться непрактичными.Чувствительность 75% означает, что 25% случаев заражения Enterococcus с плотностью выше 104 КОЕ / 100 мл не будут правильно определены по пороговому значению. Увеличение желаемой чувствительности с более низким пороговым значением снизит вероятность того, что не удастся предсказать плотность энтерококка выше 104 КОЕ / 100 мл, но специфичность будет снижаться по мере увеличения чувствительности, а это означает, что пляж будет закрываться чаще. В отношении общественного здоровья чувствительность — более важный параметр, чем специфичность.

Управление пляжем уравновешивает два конкурирующих приоритета: (i) поддержание пляжа как доступного рекреационного ресурса за счет сведения к минимуму ненужных рекомендаций по плаванию и (ii) сведения к минимуму риска для здоровья населения путем выпуска соответствующих рекомендаций по плаванию. Конструктивный подход заключается в оценке практических последствий использования различных индикаторных переменных в дополнение к прямому сравнению значений AUC. Пороговые значения переменных количества осадков, обеспечивающие желаемую чувствительность, предлагают более разумный компромисс между доступностью пляжа и риском для здоровья населения.

Чувствительность и специфичность, связанные с 48-часовым предшествующим выпадением дождя в 0,21 дюйма, определенные с помощью данных валидации 2001 года на пляжах Тенеан и Волластон, были очень близки к ожидаемым значениям, основанным на анализе кривой ROC для данных 1996–2000 годов. Однако на пляжах с небольшим количеством случаев заражения Enterococcus плотностью выше 104 КОЕ / 100 мл, таких как Carson и Construction, трудно определить точную индикаторную переменную, поскольку источники загрязнения могут не быть связаны с дождем и могут быть временными.Это подчеркивает необходимость сбора достаточного количества данных мониторинга для адекватной характеристики пляжа.

В заключение, это исследование показало, что для пляжей Бостонской гавани плотность Enterococcus предыдущего дня часто была плохим индикатором повышенной плотности Enterococcus во время использования, имела высокий уровень ложноотрицательных результатов и, возможно, не адекватно защитить купающихся от повышенной концентрации патогенных микроорганизмов. Предыдущие осадки были более чувствительным и специфическим индикатором Enterococcus с плотностью выше 104 КОЕ / 100 мл.Пороговые значения предшествующих осадков не привели к неприемлемо высоким показателям проводки и обеспечили большую пространственную и временную согласованность. Кроме того, данные о предшествующих осадках легко доступны в то время, когда менеджер пляжа должен принять решение о выдаче рекомендаций по плаванию.

Это исследование также продемонстрировало, что анализ ROC является простым и практичным инструментом для количественной оценки способности индикаторных переменных оценивать качество воды на пляже и что кривые ROC облегчают выбор порогового значения для конкретного пляжа для индикаторной переменной, которая дает желаемую чувствительность. и специфичность.ROC-анализ может эффективно оценить взаимосвязь между переменной, связанной с риском, и потенциальными индикаторными переменными, используемыми для фактического управления пляжем.

БЛАГОДАРНОСТИ

Эта работа была частично поддержана грантом EPA X9-01, грантом № 5 P42ES05947 Национального института наук об окружающей среде (NIEHS), NIH и Центром Кресге по гигиене окружающей среды грантом № ES00002 от NIEHS.

Мы благодарим Отдел городских парков и рекреации штата Массачусетс (бывшая Комиссия городского округа) за данные, использованные в этом анализе.Мы благодарим также Марка Дулиттла и Мэтью Либмана, которые рецензировали рукопись, и анонимных рецензентов, которые сделали очень полезные предложения.

В этом документе представлены мнения и выводы авторов, не обязательно MWRA, NIEHS или NIH.

СНОСКИ

    • Получено 7 января 2003 г.
    • Принято 8 августа 2003 г.
  • Copyright © 2003 Американское общество микробиологии

ССЫЛКИ

  1. 1.↵

    Бем, А. Б., С. Б. Грант, Дж. Х. Ким, С. Л. Моубрей, К. Д. МакГи, К. Д. Кларк, Д. М. Фоули и Д. Е. Веллман. 2002. Десятилетняя и более короткая изменчивость качества воды в зоне прибоя в Хантингтон-Бич, Калифорния. Environ. Sci. Technol.36 : 3885-3892.

  2. 2.↵

    Бренниман, Г. Р., С. Х. Розенберг и Р. Л. Нортроп. 1981. Параметры отбора микробных проб и стандарты качества воды для рекреационных целей. Являюсь. J. Public Health71 : 283-289.

  3. 3.↵

    Кабелли, В. Дж., А. П. Дюфур, М. А. Левин, Л. Дж. МакКейб и П. В. Хаберман. 1979. Связь микробных показателей с воздействием на здоровье на морских пляжах для купания. Являюсь. J. Public Health 69 : 690-696.

  4. 4.

    Кабелли В. Дж., А. П. Дюфур, Л. Дж. МакКейб и М. А. Левин. 1983. Критерий качества морской рекреационной воды, соответствующий концепциям индикаторов и анализу рисков. J. Загрязнение воды.Control Fed. 55 : 1306-1314.

  5. 5.

    Кабелли В. Дж., А. П. Дюфур, Л. Дж. МакКейб и М. А. Левин. 1982. Гастроэнтерит, связанный с плаванием, и качество воды. Являюсь. J. Epidemiol. 115 : 606-616.

  6. 6.↵

    Cheung, W. H. S., K. C. K. Chang и R. P. S. Hung. 1991. Различия в плотности микробов в прибрежных водах и оценка качества воды для купания, связанная со здоровьем. Epidemiol Infect.106 : 329-344.

  7. 7.↵

    Collison, P. 1998. О бомбардировщиках, радиологах и кардиологах: время в ОКР. Сердце80 : 215-217.

  8. 8.↵

    Делонг, Э. Р., Д. М. ДеЛонг и Д. Л. Кларк-Пирсон. 1988. Сравнение площадей под двумя или более коррелированными кривыми рабочих характеристик приемника: непараметрический подход. Биометрия 44 : 837-845.

  9. 9.↵

    Dufour, A.С. 1984. Бактериальные индикаторы качества рекреационной воды. Может. J. Общественное здравоохранение 75 : 49-56.

  10. 10.↵

    Хайле, Р. У., Дж. С. Витте, М. Голд, Р. Кресси, К. МакГи, Р. К. Миликан, А. Глассер, Н. Харава, К. Эрвин, П. Хармон, Дж. Харпер, Дж. Дерманд, Дж. Аламилло, К. Барретт, М. Нидес и Г.-Й. Ван. 1999. Влияние на здоровье купания в океанской воде, загрязненной ливневыми стоками. Эпидемиология 10: 355-363.

  11. 11.↵

    Messer, J. W., and A. P. Dufour. 1998. Быстрая, специфическая процедура мембранной фильтрации для подсчета энтерококков в рекреационных водах. Прил. Environ. Microbiol.64 : 678-680.

  12. 12.↵

    Мец, К. 1978. Основные принципы анализа ROC. Семин. Nucl. Мед.8 : 283-298.

  13. 13.↵

    Агентство по охране окружающей среды США. 1986. Критерии качества окружающей воды для бактерий.EPA440 / 5-84-002. Управление водных ресурсов Агентства по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия

  14. 14.↵

    Агентство по охране окружающей среды США. 2000. Руководство по применению критериев качества окружающей воды для бактерий — 1986. Проект EPA-823-D-00-001. Управление водных ресурсов Агентства по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия

  15. 15.↵

    Агентство по охране окружающей среды США. 1999. Обзор потенциальных инструментов моделирования и подходов для поддержки программы BEACH. 823-Р-99-002.Управление науки и технологий Агентства по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия

Законодательная библиотека округа Колумбия — § 34–2304. Назначение приемника.

(a) (1) Если иное не предусмотрено в этом подразделе, при неуплате просроченного счета владельцем, агентом, арендодателем или управляющим арендуемой собственности, счет которой выставлен непосредственно Управлением за услуги водоснабжения и канализации, Власть или арендатор, проживающий в затронутой арендуемой собственности, может подать в суд ходатайство о назначении получателя арендных платежей таким же образом, как и для назначения получателя в соответствии с § 42-3303.

(2) Получатель может предпринять любые действия, которые сочтет необходимыми или целесообразными, чтобы получить все арендные платежи от арендаторов арендуемой собственности, и должен открыть счет условного депонирования с этими средствами. Получатель должен платить Управлению со счета условного депонирования за услуги, предоставленные в дату назначения получателя или после нее. Если владелец, агент, арендодатель или управляющий также имеет задолженность перед электроэнергетической компанией, поставщиком электроэнергии, газовой компанией или поставщиком природного газа за коммунальные услуги, получатель может распорядиться о том, чтобы собранная арендная плата была справедливо распределена между Органом и электроэнергетической компанией, поставщик электроэнергии, газовая компания или поставщик природного газа.Кроме того, получатель может использовать полученные арендные платежи для уменьшения просроченных платежей за воду и канализацию, причитающихся Управлению. По решению суда получатель становится попечителем любых счетов условного депонирования или других фондов, учрежденных арендаторами или иным образом, на которые были внесены арендные платежи или платежи за использование и размещение.

(3) Владелец, агент, арендодатель или управляющий несут ответственность за разумные гонорары и расходы, определенные судом в качестве причитающихся получателю, которые могут быть взысканы из арендных платежей под контролем получателя при условии, что никаких сборов или затрат должен быть возвращен до тех пор, пока не будет произведена оплата текущих сборов Управления водоснабжения и канализации округа Колумбия.

(4) Получатель может производить разумные платежи Управлению для уменьшения просроченных платежей за воду и канализацию до тех пор, пока все просроченные сборы за услуги не будут оплачены, и получатель должен эксплуатировать и поддерживать структуру в максимально возможной степени с арендной платой, оставшейся после платежа. . Получатель имеет право рекомендовать суду план выплат, который будет иметь обязательную силу, если он будет предписан судом, для погашения любых оставшихся просрочек по оплате услуг.Любые денежные средства, оставшиеся после платежей в соответствии с настоящим подразделом, должны быть переданы владельцу, агенту, арендодателю или управляющему, если суд не распорядится об ином.

(b) Любое доверительное управление, установленное в соответствии с подразделом (а) данного раздела, должно быть прекращено судом после установления того, что задолженность, которая была предметом первоначального ходатайства, была удовлетворена или что арендуемое имущество было продано, а новое Владелец принял удовлетворительные меры по выплате задолженности и принял на себя ответственность за будущие платежи за услуги водоснабжения и канализации округа Колумбия.

(c) Ничто в этом разделе не должно препятствовать мэру, властям или арендатору предпринимать какие-либо другие соответствующие действия или средства правовой защиты по закону или справедливости против владельца, агента, арендодателя или управляющего арендуемой недвижимостью.

(d) Любой владелец, агент, арендодатель или менеджер, который собирает или пытается получить арендную плату от арендатора арендуемой собственности в соответствии с приказом о назначении получателя в соответствии с настоящим разделом, должен быть признан неуважительным к суду, после надлежащего уведомления и слушания.

(e) Любое лицо, которое сознательно не оплачивает плату за воду и канализацию Управлению водоснабжения и канализации округа Колумбия или не принимает надлежащих мер по оплате в течение более 12 месяцев, после вынесения приговора признается виновным в совершении мисдиминора. Наказанием за умышленную неуплату платы за услуги в течение более 12 месяцев будет штраф в размере не более 500 долларов или тюремное заключение на срок не более 30 дней, или и то, и другое. Штраф за умышленную неуплату платы за воду и канализацию или за неуплату удовлетворительных мер по оплате в размере более 10 000 долларов США и в течение более 2 лет должен составлять штраф в размере до 20% от суммы задолженности, но не менее более 5000 долларов, или тюремное заключение на срок не более 6 месяцев, или и то, и другое.

(18 мая 1954 г., закон 68 Закон 101, глава 218, раздел XVIII, § 1804; добавлено 13 июня 1990 г., Закон округа Колумбия 8-136, § 2 (g), 37 DCR 2620; 25 ноября 1993 г., Закон округа Колумбия 10-65, § 501 (c), 40 DCR 7351; 16 мая 1995 г., Закон округа Колумбия 10-255, § 36, 41 DCR 5193; 9 мая 2000 г., Закон округа Колумбия 13-107, § 204, 47 DCR 1091; 21 октября 2000 г., Закон округа Колумбия 13-183, § 3 (b), 47 DCR 7062; 16 марта 2005 г., Закон округа Колумбия 15-227, § 19, 51 DCR 10549.)

Предыдущие кодификации

1981 Ed., § 43-1654.

Действие поправок

D.C. Закон 13-107 в подст. (a) (1) заменено «электрическая компания, поставщик электроэнергии или газовая компания» на «электрическая или газовая компания», если она встречается.

D.C. Закон 13-183 добавил слова «Власть» после слова «Мэр» в подст. (c) и переписал подразделы. (а), (б) и (д).

D.C. Закон 15-227, в п. (2) подст. (а) заменить «поставщик, газовая компания или поставщик природного газа» на «поставщик или газовая компания».

Временное законодательство

О временных (225 дней) поправках к разделу см. § 9 Временного закона о предотвращении несанкционированного переключения счетов природного газа клиентов 2001 г. (Закон округа Колумбия 14-13, 10 июля 2001 г., уведомление о законе 48 DCR 6589).

§ 32.1–174.3. Назначение приемника для отдельных частных гидротехнических сооружений; основания для такого назначения; ходатайство и слушание и т. д.

A. В дополнение к средствам правовой защиты, предусмотренным в § 32.1-27 и данной главы в отношении гражданских и уголовных наказаний, судебного запрета или другой помощи, Комиссар может обратиться в окружной суд юрисдикции, в которой расположены любые частные гидротехнические сооружения, о назначении управляющего для таких гидротехнических сооружений в соответствии с положениями настоящего Соглашения. раздел. Такое ходатайство может быть подано в любое время, когда Комиссар обнаружит, что гидротехнические сооружения не могут или не желают предоставлять адекватные и безопасные услуги по любой из следующих причин:

1. Гидравлические сооружения больше не могут быть уверены в обеспечении чистой водой;

2.Гидравлические сооружения не обладают достаточной мощностью, чтобы поставлять чистую воду своим клиентам;

3. Собственник не выполнил приказ Уполномоченного;

4. Владелец забросил гидроузел и прекратил подачу чистой воды своим клиентам;

5. Собственник подлежит конфискации согласно § 32.1-174.1; или

6. Комиссар издал экстренный приказ, поскольку существует неминуемая опасность для здоровья и благополучия населения в результате работы гидротехнических сооружений или источника водоснабжения.

B. После подачи ходатайства о назначении управляющего частным водопроводным сооружением суд в течение 10 дней проводит слушание, в течение которого комиссар и владелец гидротехнического сооружения могут представить доказательства. Суд может удовлетворить ходатайство, если он обнаружит одно или несколько условий, указанных в подразделе A, и далее суд установит, что эти условия не будут исправлены и что здоровье и благополучие клиентов владельца не будут защищены, если ходатайство не будет подано. предоставляется.

C. После назначения управляющий должен вступить во владение активами гидротехнических сооружений и управлять гидротехническими сооружениями в наилучших интересах клиентов. Получатель должен иметь такие полномочия и обязанности по эксплуатации и управлению гидротехническими сооружениями, которые суд может предоставить и направить, включая подачу таких отчетов, которые суд может направить, и полномочия получать, сохранять, защищать и распределять средства; далее, положения статьи 1 (§ 8.01-582 и последующие) главы 22 раздела 8.01 применяется с соответствующими изменениями.

Суд может назначить судебный запрет, если сочтет это целесообразным, для Уполномоченного или управляющего либо в связи с подачей ходатайства о назначении управляющего, либо после него в соответствии с настоящим разделом.

D. Контроль и ответственность за гидротехнические сооружения должны оставаться в сфере управления до тех пор, пока гидротехнические сооружения не могут быть возвращены собственнику, переданы новому владельцу или иным образом сконфигурированы по усмотрению суда, в интересах клиентов. быть в лучших интересах общества и клиентов.

E. Суд может прекратить производство по делу по ходатайству Уполномоченного, управляющего или собственника, если после слушания обнаружит, что условия, инициирующие ходатайство о назначении управляющего, устранены или устранены. В течение 30 дней после такого расторжения управляющий должен подать в суд полный отчет о своей деятельности, включая отчет обо всем имуществе, которым он стал владеть, и всех собранных денежных средствах.

Управляющий, назначенный в соответствии с этим разделом, должен быть должностным лицом суда, не несет ответственности за состояние гидротехнических сооружений, существовавших до его принятия, и не несет личной ответственности, за исключением своей собственной грубой небрежности или умышленных действий. , к травмам или повреждению имущества, относящегося к гидротехническим сооружениям, во время его работы.

Этот подраздел, однако, не может быть истолкован как освобождающий любого владельца от какой-либо обязанности, налагаемой законом, или от любой гражданской или уголовной ответственности, понесенной по причинам любого действия или бездействия такого владельца.

2003, г. 458.

водоприемник — испанский перевод — Linguee

Ресивер воды i s s Поставляется вместе с дистиллятором.

wh.com

El получатель e reco gedo r de agua es t inc lud o en la […]

entrega.

wh.com

И для управления жидкими остатками мы считаем с установкой сточных вод активированных буровых растворов, которые подсчитывают с периодическим контролем, чтобы определить удаление нагрузки загрязняющих веществ и принять

[…]

необходимых замера до разлива

[…] способ адаптирован к t h e водоприемник s o ur ce и, следовательно, […]

не загрязнять окружающую среду.

santasofia.com.co

Y para elmanejo de restuos lquidos se cuenta con una planta de tratamiento de Aguas Residuales de lodos activados, la cual cuenta con un control peridico paraterminar la remocin de la carga contaminante y tomar las medidas

[…]

necesariaspara verter de manera

[…] adecuada a l a fuent e hd ri ca Receptora y po r co nsig ui ente no […]

contaminaral medio ambiente.

santasofia.com.co

T h e вода p r o o f приемник le 9075 …]

к дополнительным фарам с помощью жгута проводов; переключатель может располагаться либо

[…]

на приборной панели или на связке ключей.

hella-press.de

El md ulo d e Recepcin i mperm ea ble est […]

conectado a lo s faros a dicionales mediante un juego de кабелей, el interruptor est

[…]

colocado en el tablero de instruments o en el llavero.

hella-press.de

Дистилляция с микропроцессорным управлением

[…]

агрегат с дренажной трубкой и

[…] автоматическая добавка n o f вода , a lk ali a n d 9075 9075 9075 lu tion, встроенный […]

парогенератор для деионизированной или водопроводной воды.

foss.dk

Единица контроля деэстилацина для микропроцессоров с трубкой

[…] adicin autom ti ca de agua, lca li y s oluci n Receptora .

foss.es

Частично это связано с тем, что t h e вода i n si de t h e 9075 p i pe s поглощает отраженную энергию […]

коллекционерами, а сдачи

[…]

из жидкого состояния в насыщенный пар, а затем в перегретый пар.

abengoa.es

Esto es debido, en pa rte, aq ue el agua in tro duc ida e n el интерьер de los ванна los рецепторов ab sor be la e nerga […]

Refjada por los colectores,

[…]

que cambia de estado lquido a steam saturado y, posteriormente, a sobrecalentado.

abengoa.es

Установки с моторным приводом обычно имеют насосы центробежного типа и включают органы управления, которые обесточивают.

[…] насос wh e n вода l e ve l in t h e 9075 л вл.

armstronginternational.in

Unidades accionadas por motor normalmente

[…]

Tienen Bombas de Tipo Centrfugo и Incluyen Controls que desactivan la

[…] bomba cuan do el nive l de agua de l коллектор es bajo .

armstronginternational.in

T h e вода c o ol ed конденсатор также действует как a 9075 кольцо излишка хладагента.

container.carrier.com

Конденсор e nfria do po r agua t am bi n acta com o recibidor o el exceso […]

de Refrigerante.

container.carrier.com

Сосредоточенное тепло b oi l s вода w i th in t h e 9075 9075 9075 a n d генерирует высокотемпературный пар, который приводит в действие турбину […]

для производства электроэнергии.

ferrostaal.com

ste cal ie nta agua, co n lo q ue s e despide el steam que activa una turbina responsable de l a generacin eracin …]

corriente.

ferrostaal.com

Он обнаружил, что mo vi n g вода a c ts as приемник hi le t h e вода i n r est сохранить сохраненную информацию.

vibrafeliz.com

El descubri que e l agua e n mov im iento fun ci ona c omo un рецептор, mi ent l agua e n rep os o preserva […]

la informacin almacenada.

vibrafeliz.com

Ch ar g e вода c oo led condense r o r 9075 co rding to […] Технические характеристики паспортной таблички

для обеспечения оптимальной производительности агрегата.

container.carrier.com

Cargue el

[…] конденсатор e nfria do po r agua o e l recibidor seg n la s специальные […

de la placa de fbrica para asegurar el

[…]

funcionamiento ptimo de la unidad.

container.carrier.com

Среднее значение nu a l вода q u al ity (m g / L ) 9075 Приемник л вл Всего

inmetmining.com

Calidad prom ed io an ual d el agua (m g / l ) recibido T ot al d e

inmetmining.com

Условия перегонки: дистилляционная жидкость 3 00 m l вода R an d 0,5 мл Xylol R a s s 9075 4 ч наших с 3-4 мл в минуту.

upov.org

Condiciones de

[…] destilaci n : 300 мл. de agua R, com o lq ui do de destilacin, y 0,50 мл. de xilol R, en e l mat raz recolector; 4 horas , a una […]

velocidad de 3 a 4ml. Por minuto.

upov.org

В то время как другие модели основаны на прикосновении,

[…] удерживая эту работу в г i n вода n e ce ssitates, приносит t h e 9075 o новый уровень […]

связь и доверие.

watsu-europe.com

Aunque otras modalidades se basan en el Tacto, la necesidad

[…]

de sostener en brazos

[…] a la p er sona que recibe en m odo de so st enerl ae ne 907 UN nu evo nivel […]

de conexin y confianza.

watsu-europe.com

Отводная трубка для дистилляции

[…] снято с t h e ресивер a n d вымыто wi t h .

eur-lex.europa.eu

Retirar el

[…] tubo de s al ida del recipiente y l a var lo con agua .

eur-lex.europa.eu

Эти гелиостаты движутся, чтобы отслеживать Солнце до

. […]

отражают излучение и

[…] сконцентрируйте его на t h e ресивере , a b масленке w he r e 9075 s t в паровой […]

при 300 ° C. Котел

[…]

расположен на верхней секции 115-метровой башни.

abengoa.es

Estos heliostatos realizan un movimiento de seguimiento al sol para

[…]

Отражатель радиацина и

[…] концентратор ar la e n el рецептор, una cal d era dond e el agua se 9075 9075 9075 9075 9075 9075 9075 9075 9075 en пар […]

в 300C на месте

[…]

parte superior de una torre de 115 metros de altura.

abengoa.es

Приемная вода q u al мониторинг проводится […]

на всех наших предприятиях с контрольным участием и закрытых объектах.

cayelibakir.com

Monitoreo de cal idad d e agua r ec ibid a se r ealiza […]

en todas nuestras operaciones en las que tenemos propiedad mayoritaria

[…]

y en propiedades en cierre y pos cierre.

cayelibakir.com

Номер модели устройства, серийный номер и идентификация деталей

[…] Номер

можно найти по номеру

[…] заводская табличка слева от t h e ресивер или вода c odeno светодиод на задней стенке..]

конденсаторной секции.

container.carrier.com

El nmero de modelo, el nmero de serie y el nmero deidentificacin de parte de la unidad se

[…]

pueden encontrar a la

[…] izquie rd a del recibidor o del c ondensad or enfr iad op or agua en la pateior […]

de la seccin del columnsador.

container.carrier.com

Транспортировка солода, заторный чан, утилизация отработанного зерна (выгрузка и силос), охлаждение сусла, дрожжи

[…]

система растворения и дозирования,

[…] спинки ( wa s h ресивер ) , t h e h 9075 9075 ehold и […]

система CIP интегрирована в эту систему управления.

krones.com

En el mando fueron integrationdos el transporte de la malta, la cuba de maceracin, la evacuacin del bagazo (extraccin y almacenamiento en tanques), el enfriamiento del mosto, la unidad de

[…]

дисолюцин и дозифицин левадуры, лас-кубас-де-ферментацин

[…] (Был h Receiver ), el s iste ma d e aguas y la plan ta CIP.

krones.com

Идентификационная информация устройства предоставляется на

[…] пластина расположена слева от t h e ресивер или вода c odeno на светодиоде ..]

стенка конденсаторной секции.

container.carrier.com

Информация об идентификации единицы, включенная в

[…]

la placa ubicada a la

[…] izquie rd a del recibidor o del c ondensado r enfr iado p или agua, e la 9075 p 9075 остериор […]

de la seccin del columnsador.

container.carrier.com

Не подвергайте воздействию t h e ресивер до вода o r a ny другие жидкости.

kjaerulff1.com

Por Favor, no exp onga e l рецептор a s alpi ca dur as de agua o cua6 9075 tr o типо […]

de lquidos.

kjaerulff1.com

Ресивер или Вода C o ol ed Конденсатор 8.Серийный номер устройства, номер модели […]

и табличка с идентификационным номером детали (PID) 9.

container.carrier.com

7 . Recibidor o c ond ensa dor enfri ado po r agua 8 . P lac a de n mero de […]

serie de la unidad, Nmero de Modelo y Nmero de Identificacin

[…] Пьезы

(PID) 9. Кабели и питательные кабели

container.carrier.com

Это может также

[…] включите беспроводную сеть wo r k приемник o n a и выкл.

windows.microsoft.com

Esto tambin puede

[…] encender o ap agar el рецептор de red inalmbrica .

windows.microsoft.com

Чтобы сделать это

[…] еще проще определить состояние t h e вода , I DE GIS SPA включает в себя провод le s s s t h at информирует вас об общем состоянии t h e вода b y зеленое или красное литье светло-зеленый […]

= подходит для купания,

[…]

красный = параметры вне допустимого диапазона).

idegis.es

Для упрощения и обслуживания

[…] интерпретация d el esta do de su agua, ID EG IS SPA i NC orpor au nri рецептор co que le simplemente emitiendo una luz verde o roja sobre el esta do glo bal de su agua (ve rd p ara bao, […]

rojo = parmetros fuera de rango).

idegis.es

Узлы клапана слива конденсата обычно

[…] расположен u nd e r ресивер t a nk s pre-filter er s , 9075 e pa rators, air […]

сушилки или капельные ножки.

ascojoucomatic.com

Эль-коньюнто-влвула-де-Пурга-де-конденсадос в колоке

[…] Generalmen te bajo un sepa rad or de agua, u n c ole ctor de partculas […]

лет un colector punto bajo.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *