![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 48 (фиг. 15а); система Саундерса (фиг. 156) и центральная система (фиг. 15в). На бакинских нефтяных иро.мыслах распространена главн. обр. система Саундерса; на америк.- общепринята центральная система: система Поле применяется гл. обр. для целей водоснабжения. Теоретич. обоснование работы аэролифта впервые было разработано проф. Лоренцом ![]() Смесь Сжатый ![]() ч)11г. 15. В 1909 г. Основное ур-ие Лоренца д.ьч работы аэролифта при.нек-рых упрощениях имеет следующий вид: в оРоШ llKG + Gdh (О где i-o-наименьший объемный расход воздуха в секунду для подачи требуемого объема воды V в м^; Ро-давление атмосферы в KdjCM; Р]-давление воздуха у входа в подъемную трубу в кг/см; -высота подачи в м (от уровня жидкости до устья подъемной трубы); G-вес подаваемой воды в кг; h- потерянный напор в подъемной трубе в м. Определение значения Jdh,. является основной задачей расчета аэролифта. До настоящего времени эта задача полностью не разрешена, и в практич. деятельности для расчетов пользуются рядом эмпирии. ф-л и таблиц различных авторов. Наиболее близкой к действительным условиям работы аэро--тифта в глубоких скважинах является формула, предложенная проф. Р. М. Андерсоном: 23 Ig- где h(,-высота подъема в м, h-глубина по-грулгсния в м, Fq-нсобходимый для работы аэролифта расход воздуха в м^/ск, к-эмии-рич. коэф., определяемый из ф-лы /с = 2,17 +0,01640 (3) На основании ф-лы Андерсона этот коэф. равен обратной величине кпд, т. е. г}-1- (4) Коэф. этот уменьшается по мере уве.тичения высоты подъема, и при больших глубинах общий кпд всей установки г]зкоп. не превышает 6-10%. Для подсчета количества воздуха необходимо определение глубины по-груления и диаметра труб. На основании опыта инж. Г. Н. Сорокер (Баку) д.ля опре- деления h-наивыгоднейшей г.лубины пб-гружения-предложил следующую эмпирическую формулу (все величины даны в м): /1 = 0,3/10 + 70; (5) пределом h нужно считать /i -,j= 0,10Я, где Н =hQ + li, когда подачи жидкости не будет; наивыгоднейшим погружением можно считать/г = (0,4+0,5)Н. Для диаметров подъемных труб им предложены следующие величины: для подачи в минуту 15+35 л-38 мм; для подачи 50+175 л-ЬЪмм и 250-350 л- 100 мм. Приведенные данные д.ля расчета аэролифта нулшо однако считать весьма ириб.лиженными. Подача воздуха к аэро.лифту осуществляется обычно компрессорами высокого дав.ления (до 40 aim), двухстуненчатыми, производительностью от 9 до XAmImuh. Расход электроэнергии при работе такого компрессора от электрич. мотора составляет 35 ООО- 45 ООО kWh в месяц. Распределение воздуха от компрессорной станции производится двумя способами: а) воздух поступает в одну общую магистраль (обычно в 100 мм); от магистрали идут ответв.ления (=31-38 .чм) к отдельным скважинам, причем регулирование подачи производится вентилями на ответв.леииях; б) воздух подается по самостоятельным .линиям (;2Г = 31+38 .мм) к ка-ледой буровой. В Бакинском районе применяется почти исключительно второй способ. Недостатками аэро.лифта являются: высокая стоимость первоначального оборудования; возможность применения его исключительно в сквалсинах с высоким уровнем жидкости; низкий кпд; образование трудноразрушимых эмульсий в присутствии воды и наконец вы.тувание легких составных частей Н. воздухом и неизбежная потеря добываемого газа, вследствие чего понижается ценность Н. В виду этого аэролифт за последнее время на промыслах Америки и СССР вытесняется газлифтом (см.). При всех описанных методах добычи Н. неизбежно сопровождается тем или иным количеством нефтяного газа. Количество выделяющегося газа в м^ на т добываемой Н. (в Америке-количество фт. газа на баррель Н.) называется газовым фактором. Газовый фактор в раз.личных месторождениях и при раз.личных условиях добычи изменяется в широких пределах от 30-40 до 600-800 лг и более на m Н. Вся жидкость, получаемая из скважин, поступает в траппы, откуда газ направляется на газолиновый завод (см.) или на хозяйственные нужды, а нефть через мерники по системе сборных линий-в промысловые нефтехранилища (см.). Основной проблемой при разработке ка-ледого месторождения является наивыгоднейшее размещение скважин на площади и порядок ввода их в эксплоатацию, т. е. выбор системы эксплоатации. Различают три след. системы эксплоатации: а) спло-щ н у ю, когда все максимально возможное (экономически) число скважин на данный пласт вводят в эксплоатацию одновременно; б) ползущую (по простиранию, по падению или ио восстанию), когда разработка пласта ведется параллельными рядами скважин, и в) сгущающуюся, когда пло- щадь постепенно уплотняется за счет бурения новых скважин в пространстве между скваллгаами, пробуренными ранее. Твердых научных обоснований для выбора той или иной системы до сих пор еще не имеется. Для равномерности дренирования п.частапри .тюбоп системе эксплоатации скважины на площади стремятся располагать в вершинах равносторонних треугольников (фиг. 16а), величина стороны к-рых (расстояние мелоду скважинами) зависит от уплотненности площади скважинами. Расстояние это у (в м) можно выразить формулой ?/ , где х- степень уплотнения, или ко.личество скважин иа условную единицу плоищди. обычно 10 га. Максимально допустимая степень уп.лотнепия, или минимально допустимое расстояние между скважинами, зглвисит от ![]() о--1---а 1 j I ])ИГ. 1*.. ряда теолого-физич. факторов, обусловливающих степень отдачи пласта, а также от ряда экономич. факторов, как то: стоимость бурения и эксплоатации, рыночная цена на Н. и Ир. В Америке принята квадратная сетка размещения скважин (фиг. 166), причем для наивыгоднейшего расстояния S между сквал-синами в последнее время бы.л предложен ряд форму .л. Новейшая из них, ф-ла Phelpsа, имеет вид: где Л;-коэф., равный 61 ,lH-G3.o. 6-расстояние между скважинами в фт.; R-радиус действия дренажа скважины в фт.; (- стоимость бурения скважины; Г-ценность возможной добычи с акра и.лощади. Все эти ({)-лы в виду чрезвычайной сложности учета условий в пласте яв.ляются то.лько весьма приблизительными. Все описанные выше методы эксплоатации предусматривают испсльзование естественной энергии сжатого газа в пласте.. Добыча этими методами обычно не превышает 15- 30% запаса Н. в пласте. При истощении энергии прибегаютк применению искусственных методов д.ля вытеснения остаточной Н. из п.ласта. Сюда относятся: а) вакуум-процесс; б) восстановление давления в пласте путем нагнетания в пласт слеатого воздуха или газа-метод Smith-Dunn (по имени инженеров, применявших этот метод впервые), И.ЛИ Мариетта-процесс (по имени местности в Америке, где метод впервые бы.л применен); в) вытеснение П., нагнетаемой в пласт водой,-метод Бредфорда (по имени цро.чыслов в Америке, где этот метод по.лу- чил широкое распространение). В а к у у м-процесс заключается в создании искусственной разницы давлений в пласте и в скважине вакуум-насосами, отсасываюпщми из пласта остаточный газ и пары Н. Разрежение в скважинах на практике не превы-птает 363-410 .мм рт. ст. Увеличение добычи ири этом достига.лось в отдельных случаях до 70% (Америка). При методе М ар и е т т а одна или несколько скважин на промысле выбираются для нагнетания в иласт воздуха или газа, прочие лее сква-лспны эксплоатируются обычными методами (газ,лифт, глубокие насосы). При этом необходима тщательная герметизация всех сква-лаш. Распределение буровых-от 2? ДО 5 продуктивных на одну воздушную. Сжатый воздух И.ЛИ газ из компрессора по 25-ЪО-.мм трубам нагнетается в пласт, причем расход воздуха ко.леб.лется в пределах 141--56б м^ в сутки на скважину (данные американской практики) в зависимости от характера пласта. Расход энергии выражается в среднем в 1,25 IP на одну буровую скважину. Метод этот пслучил широкое применение в Америке; в СССР были только попытки применения его в Раманах (Баку) и в Старо-Грозненском районе, причем в обоих слл?чаях метод да.л удовлетворительные резу.льтаты в смысле уве.личения добычи. Дополнительная добыча Н. при этом методе иногда достигает 15-30 %. Мет од Бредфорда заключается в искусственном обводнении пластов с использованием гидростатич, напора нагнетаемой в пласт воды для вытеснения нефти. Существуют несколько систем обводнения: а) к р у г о в а я, где на группу в 4-5 сква-л-син одна, находящаяся в центре группы, используется как водяная; б) л и н е й пая, когда скважины распо.ложены рядами (по квадратной сетке), причем первый ряд-водяной, следующи!!-насосный, к-рый становится водяным но мере обводнения этого ряда, ИТ. д.; в) т р е у г о л ь и а я, или интенсивная , когда ряды водяных и насосных скважин чередуются (при треугольной системе р>азмещения скважин) и обводнение производится одновременно по всей площади. Напор воды при методе Бредфорда под-дерлсивается ~ 23 кг/см. Средняя скорость продвижения воды в п.ласте ~15 м в год и больше, в зависимости от структуры песков. При расстоянии между скважинами около 45 .м, для вымывания этого расстояния требуется иногда 2-3 г. Продуктивные сква-лашы обращают в водяные, когда отношение объема воды к объему Н. достигает 30. Обводнение начинается обычно с границы нефтеносности и идет к центру шлощади. Этот метод дает иногда 12-20% первоначального запаса. За последнее время для лучшего вытеснения нефти, прилипшей к зернам песка, начинают применять нагнетание в пласт раствора соды (NagCOg) в пропорции 40- 70 англ. фн. соды на баррель воды. Благоприятными условиями для применения этого метода являются: пологое падение пластов, равномерная величина зерен песка и крупнозернистость его и малая вязкость Н. В нек-рых случаях, когда но технич. или экономич. сообралсениям дальнейшая разработка месторолсдения сквалсинами становищ- НЕФТИ ![]() Фиг. 17. СЯ нерентабельной, может быть применена гпахтная разработка. Последний метод пока по.тучил широкое применение в месторождении' Пегаельбронн (Э.гтьзас - Лотарингия) и частично в Витпе (Ганновер). ВПе-ше.тьбронне шахта диам. 4 м проводится до нефтяного пласта. Скорость проходки шахты 20-30 м в месяц. От пхахты в плоскости пласта проходит ряд горизонтальных выра-боток-галлерей А (фиг. 17). Б-дренируемый песок, В-пласты мергеля, Г- канавка для стока П., Д-вентиляпи-оиная т'руба. Работа во избежание ис-крообразования допускается только врубовыми мо.лот-ками. Сечение гал-лерей - 5 м'. Продуктивность такой галлереи в среднем 11 тс п. м. Наиболее ответственной задачей является вентиляция шахты. Во избежание образования взрывчатых смесей воздуха с имеющимся в месторождении газом необходимо весьма тщательно регулировать количество воздуха. Соот-ногиешхе добычи в Пешельбронне примерно следующее: скважинами добыто 17%; стека-ние в гал.лереи-43%; вываривание из песков на поверхности-32%; потери-8%. Более современным методом шахтной до-вычя является метод, предложенный америк. инж. 1*енни. По этому методу шахта проводится до подстилающей или перекрываю-гцей нефтеносный иласт породы. На фиг. 18 приведено схематическое располонгепие выработки, где А-горизонтальная выработка, идущая по пустой по- . .. ........ роде. Вдоль выработки идут сборные линии труб Б. Через каладые 3 Л1 по непроницаемому пласту Ж бурятся малые сквалсины до нефтеносного п.ласта В; в забое иробурен- нойсквал-сины вырабатывается по.пость Г; в скважинах заделываются герметически (на сальниках) ЪО-мм трубы Д от крестовин Е па сборных линиях, так что пласт непосредственно с галлереой не сообщается, а вся добыча поступает в трубы. В шахте устанавливается мощный насос, который обслуживает всю систему, часто до 10 ООО означенных скважин. Здесь же устанавливаются и сепараторы для разделения нефти, газа и песка. Метод этот белее безопасен, чем пе--шельброннский. Б.лагоприятными условиями для применения метода являются: нефтяной песок (незатопленный) бо.льшой мощности и наличие плотных пород, покрывающих или подстилающих нефтяной пласт. Стоимость такой шахты в Америке равна при-б.лизительно стоимости пяти буровых скважин г.лубииой около 1 500 м. За последние гоцы запатентован ряд других методов рудничной разработки нефтяных п.ластов, от- нертятй necoi<- ![]() .лггаающихся от описанных выше системами дреналса пласта пз основной подземной выработки (патенты Rich, Wright и др.). В CCCI* рудничные методы пока пе по.лучи.ли распространения, не считая примитивной кустарной добычи Н. из неглубоких ко.лодцев, до сих пор сохранившейся в ряде бакинских месторолсдений, ноб.лизости от выходов нефтяных п.ластов на поверхность. Лит.: г .л у ш }; о в И. Н., Эксп.ттоатацпи буровых скважин, 2 изд., М.-Л., 1923 (устар.); Эксплоатация нефтяных скважин, под ред. В. Де.лова и Н. Кулакова, М.-л., 1929; Справочник по нефтяному делу, т. 1, М., 1925; Сюмен Д., Методы добычи нефти, т. 2. пер. с англ., М.-Д., 1924; Ю р е н Д., Современные методы добычи нефти, перевод с англ., М.-Д., 1928; Вопросы рациона,льной разработки и охраны залежс!! нефти, Баку, 1927; Льюис Дж., Способы увеличения добычи из нефтяных песков, пер. с англ., Баку, 1923; Р е н н и Д., Метод подзеююй разработки нефтяных пластов, АзНХ , 1926, 2; Mason, Регулирование фонтанирующих нефтяных скважин, перевод с англ., Нефт. и сланц. хоз. , Москва, 1924, 9; Б а г-дасаров В., Закрытая эксплоатация фонтанных скважин, АзИХ , 1927, 11; С о р о к е р, К расчету воздушного подъемника, там же,1924,70; Садовников Г. Ф., Опыт повышения производительности скважин путем накачивания воздуха в нефтяно!! n.iiacT, там же, 1928, 6-7; С м и р н о в Н. Н., Методы определения расстояния между скважинами, Нефт. и сланц. хоз. , М., 1925, 2; П р и т у л а А. Ф., Как извлекается нефть иа недр земли, М.-Д., 1925 (попул.); Ф р е н к е л ь И. В., Эксплоатация буровых скважин, М.-Д., 1927 (нонул.); U г е п L. С, А Textbook of Petroleum Production Engineering, 5 ed.. New York, 1924; Ivens E. M., Pumping by Compressed Air. New York, 1920. И.Муравьев. Экономика и статистика. В части добычи нефтяная промыпьленность относится к добывающей промыш.ленпости, в части лее переработки Н.-к обрабатывающе!!. Крупно-капиталистич. нефтяная промышленность существует с 1S59 г., когда в США началост. механическое бурение г.лубоких скваясин. Спустя 13 лет начала развиваться круино-капиталистич. нефтяная промыш.ленно'сть в России (1872 г.). Кустарная добыча нефт.и из мелких ко.лодцев и сквалши известна . г.лубокой древности. Керосин, к-рый начал!г вырабатывать из Н. еще до 1859 г., быстро вытеснил с рынка все другие осветительны продукты минерального, леивотного и растительного происхолсдения, а в да.льнейшем нефтяная промыш.ленность выдвинула рял новых продуктов (низкокппящее горюче д.ля двигателей взрывного типа, высококи-пящее горючее д.ля дизелей, котельное лсид-кое топ.ливо), приобретших исключительно большое значение в современной матерхшль-ной культуре и придавших сто.ль лее большое значение нефтяной промыш.ленности. I. настоящее время основные виды TOBapiioii продукции нефтяной промыш.ленности следующие: керосин, горючее для автомоби-.лей, тракторов, дизелей, смазочные масла, котельное топливо. Темп развития MnpoBoii нефтедобьши виден из табл. 2. Добыча Н. в США и в России начала довольно быстро развиваться, причем в пределах США район добычи распространялся в направлении с востока на запад, совпадая с основным направлением колонизации и освоения североамериканского континента. В 1929 г. добыча Н. в США ве.лась уже в 19 штатах из общего числа 48. Как распро-страня.лась добыча Н. в США, видно например из табл. 3. показывающей, в каком году добыча по отдельным штатам превысила 1 м.лн. баррелей (око.ло 150 тыс. ун) в год. НЕФТИ 49&
По размерам добычи на первом месте с 1859 г. до настояндего времени (с перерывом только на 3 года, 189Р--1901, когда на первое место Табл. 3. -Добыча нефти в США.
выдвинулась Россия) стоят США, доля которых в мировой добыче Н. на протяжении 1920-30 гг. остается почти на одном и том же уровне приб.т1изительно около 70%. Динамика добычи Н. в России указана ни-:ке. В табл. 4 приведены данные, характеризующие размеры добычи в отдельных стоапах в m в 1029 г. Т а с л. 4 . - Д о G ы ч а нефти странах. в отдельных С т р а н 1,1 США..... Вснесуе.тта СССР..... П'рсия. . . . Мексика . ; . Ост-Иядпя. . Румыния.. . Кслумбия . . Перу .... Тринидад . . Аргентина . . Брит. Индия . Борнео (Саранск) ..... Польша . . . Япония . . . Египет .... Экуадор . . . Сев. Сахалин (СССР) .... Канада . . . Ирак..... Германия . . Франпия . . . Чехо-Словакия Италия . . . Проч. страны Добыча в 1929 г. !добычи 137,8 20,0 14,2 6,2 6,8 5,1 4,6 2,8 1,8 1,2 1,3 1,2 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2 0,01 0,00о 0,004 66,9 9,7 6,9 3,1 3,3 2,5 2,2 l.-i 0,9 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Общая добыча до 1929 г. о rt о S u со Пз- 8 млн. т общ. добычи - ni о 1678,1 55,6 336,0 47,2 237,1 58,4 45,9 8,9 14,6 9,1 8,9 27,9 5,8 30,5 8,4 2,7 0,5 0,4 4,0 0,2 2,9 0,8 0,2 0,2 0,2 64,93 2,11 13,00 ],83 9,17 2,22 1,78 0,34 0,56 0,35 0,34 1,08 0,22 1,18 0,33 0,10 0,02 0,02 0,15 0,01 0,11 0,03 0,01 0,01 0,01 1859 1917 1863 1913 1901 1893 1857 1922 1896 1908 1907 1889 1913 1874 1875 1911 1921 1925 1862 1927 1889 1918 ; 1919 ! 1860 Всего 205,9 100 2584,5 i 99,91 I - Из табл. 4 ВИДНО, что свыше 1 млн. т в год добывалось в 12 странах. Восемь наиболее крупных производителей (США, Венесуела, СССР, Персия, Мексика, Румыния, Ост-Индия и Колумбия) вместе добывают 96% мировой добычи, а США, Венесуела и СССР-83%. Ограниченность мировых запасов нефти имеет до известной степени условное значение, т.к. непрерывно продолжающиеся в широком масштабе разведочные работы до сих пор неизменно сопровождались открытием новых нефтяных районов. В особенности наглядно это выявляется в отношении США, где, несмотря иа то, что с 1920 г. предсказывается нефтяной голод, не только бурно растет добыча, нои разведанные ресурсы и степень обеспеченности значительно возросли с 1920 г. Ограниченность нефтяных ресурсов следует рассматривать ирел:де всего как мотивировку экспансии империалистических дерл-сав в колониальные и полуколониальные нефтяные районы. Во всех нефтедобывающих районах земного шара, исключая СССР, господствующее положение занимает англо-америк. нефтяной капитал, причем в огромном большинстве районов работает как английский, так и американский капитал: англ. капитал представлен преимущественно трестом Шелл, а американский трестом Стандарт-Ой.ль. Эти монополистич. группы находятся между собой в непрерывной борьбе, причем борьба идет как за источники сырья, так и за рынки сбыта. Периодически заключаются соглашения на основе достигнутого равновесия сил, но вследствие неравномерности развития добычи П., равновесие нарушается, а вместе с вим и соглашение. Нефтяная политика империа7истич. держав неразрывно связана с борьбой между монополистич. нефтяными трестами Шелл и Стандарт и с борьбой одного из лих или обоих с третьими силами. Англо-американские тресты особенно используют стоящие за ними правительства при борьбе за источники нефтяного сырья, в связи с чем значительное развитие получила концессионная нефтяная политика. Целый ряд государственных переворотов в. Мексике был вызван тем либо другим из боровшихся за нефтяные концессии нефтяных трестов. Национализация нефтеносных недр в Мексике в 1917 г. привела к разрыву дипломатич. отношений между США и Мексикой, ликвидированному только после уступок со стороны Мексики уже в 1928 г. В-Венесуеле после упорной борьбы между трестами с 1927 г. достигнуто известное равновесие си.л. В Колумбии англо-америк. капитал, как и в Мексике, встречает сопротивление со стороны национальной буржуазии, неспособной однако пока самостоятельно разрабатывать нефтяные районы. В каиита.ли-стич. нефтедобывающих странах восточного полушария наряду с англ о - американским капиталом незначительную роль играет национальный капитал (Румыния, Польша). В Румынии с конца войны 1914-18 гг. до 1928 г. бурлсуазия вела по отношению к иностранному капиталу довольно агрессивную политику, но вызванный этим кредитный .зажим заставил изменить курс, и изданный в-марте 1929 г. новый горный закон уже несодержит прежних ограничений. Юж. Пер- сия является оплотом Британского империализма, между тем как нефтяные районы С. Персии, бывшие в 1920-25 гг. объектом на-зтряженной концессионно-политич. борьбы, <ш1,е ждут разработки. Длительная борьба за месторождения Месопотамии (Мосула) привела пока к отторлсению Мосула от Турции в пользу Ирака (1925 г.) и к разделу концессии между англ., америк. и франц. группами (1926 г.). Борьба за советские не-<)тяные районы велась в самых разнообразных формах, начиная от военной оккупации и интервенции в Закавказьи (1918- 1919 гг.) и кончая концессионно-политич. борьбой на мирных конференциях вплоть до Генуи (1922 г.). Борьба за рынки сбыта в наиболее ожесточенных формах ведется в Азии, где крупные, гл. обр.керосиновые, рынки поделены между Шеллом и Стандартом и где периодически встает вопрос о переделе. Особенно острые формы приняла борьба вокруг советской нефти на европ. рынках (см. ниже). Ненрерывная ожесточенная борьба за источники нефтяного сырья и рынки сбыта объясняется несомненно также и тем огромным значением, которое имеют нефтепродукты в военном деле. Наиболее высокую технич. базу имеет нефтяная промышленность США. По америк. подсчетам имущество мировой нефтепромышленности (включая также цену нефтеносных земель) оценивается ок. 13 млрд. долл., из к-рых 80% падает на США. Более высокий коэф. капиталоемкости в США объясняется более глубокой переработкой Н. в США. Продукция бензина в США по отношению к переработанной сырой Н. составляет в 1930 г. уже 40% (по весу), причем почти 40% всей продукции бензина составляет крекинг-бензин. Распределение капитала по отраслям нефтяного дела в США, по америк. расчетам, характеризуется нижеследующими цифрами (в %): Промыслы ................. 48,2 Нефтеперерабатывающие з-ды....... 24,1 Нефтепроводы................ 9,6 Нефтеналивные суда............ .5,2 Нефтеналивные ж.-д. цистерны...... з,з Нефтеторговое имущество......... 9,6 С 1926 Г. (С открытием новых богатых районов) в США началось перепроизводство некоторое приняло исключительно острые формы в связи с мировым хозяйственным кризисом. Новые районы в Калифорнии, 1ексасе и Оклагоме дают очень дешевую нефть и могли бы удовлетворять ею всю потребность США в нефти. Чтобы остановить надеине цен и предупредить разорение нефтедобывающих предприятий в старых, менее производительных районах, в (ША, под давлением правительства, делаются попытки к заключению соглашений на длительный срок о замедлении темпа разработки новых районов. Высокая произво-лительность новых районов несколько уравновешивается большей глубиной залегания И. Увеличение глубины бурящихся новых нефтяных скважин в США характеризуется данными табл. 5, а величина проходки бурением на 1 ООО m добычи указана в табл. 6. Но благодаря увеличению среднего дебита новых скважин, количество необходимого бурения сокращается. Табл. 5. - г .л у б и н а новых скважин США (в м). 1924 1925j1926 1927 I 1928.1929 Оклагома........ 751 Канзас..........! 657 С. Луизиана и Аркан- , зас............I 649 С. Тексас........ 539 Весь Мид-Континент . . ; 664 Табл. 6. - Величина проходки бурением, падающей на 1 000 т добычи из новых с к в а ж и н в США (в м).
1923ll924ll925i 1926 1927 1928,1929 Оклагома .... 8001 600 760 : 810 2251 6381 318i Канзас...... 2 4101 950 бЭОЛ 075 1 010 1 ООО 3801 С. Тексас .... j 420 445 685 900 405] 337 338 В СВЯЗИ СО сдвигами в экономике добычи и переработки нефти цепы на нефтепродукты на рынке США, определяющем уровень мировых цен, резко снизились (табл. 7). Табл. 7. - Цены на н е ф т е п р о д у i; т ы в США (в центах за галлон). Годы Нрфтрпрод. Бензин ..... Керосин .... Газойль ..... Машинное масло Мазут (за бар р.) 1925 1 1926 1 1927 1928 1929 15,33 5,66 4,88 15,20 150 13,63 9,14 10,15 8,01 5,85: 6,23 5,33 4,ЗГ 3,90 12,26i 10,68 9.67 143 134 7 10,0 7,13 3,97; 9,68 1930 ] 6 мес. 9,67 6,33 3,8., 9,3. 75 , Добыча Н. в СССР. Кавказские ме-сторождевия Н. и в особенности месторолодения Алшеронского полуо-ва по величине отдачи нефти на единицу поверхности не имеют себе равных во всем мире, что объясняется большой насыщенностью и очень большим числом продуктивных пластов, залегающих один под другим. В связи с этим величина проход1си бурением на определенное количество добычи и находящаяся в зависимости от этого стоимость добычи в несколько раз ниже, чем в других странах. В дореволюционной русской нефтяной иромышленности иностранный капитал играл решающую роль, контролируя около 70% всего капитала, составлявшего около 365 млн. рублей. Здесь был представлен англ. капитал (в лице треста Шелл) и франко-бельгийский капитал,американский же капитал почти отсутствовал. Уже после национализации америк. капитал в лице треста Стандарт-Ойль скупил аннулированные Советскитм правительством акции т-ва бр. Нобель. Рекордная добыча Н. в России за весь дореволюционный период была в 1901 г. (11,68 млн. т), после чего начался упадок. Образование на внутреннем рынке тайного нефтеторгово-го синдиката привело к значительному подъему цен, к техническому застою, который задержал разведку более глубоких горизонтов и усилил недостаток Н., что в свою очередь еще увеличило цены; в этом же направлении действовала и политика правительства, задержавшего выпуск земель в разведку и в эксплоатапию. Р1ациона.лизаиией нефтяной промышленности (1918-20 гг.) открывается новая эра в кавказской нефтяной промыш-. ленности. Восстановительный период переходит здесь в реконструктивный раньше,чем в какой бы то ни было другой отрасли советского хозяйства. Рационализация бурения (введение американского вращате.тьно-го бурения) позволила бурить на большую плубину и вскры.яа крупные новые ресурсы в пределах старых районов. Вал-снейпи1мрг качественными достижениями советской нефтяной промышленности являются: введение эксплоатации скважин насосами, введение врашательного бурения (табл. 8), повышение выхода бензина, реорганизация и быстрое Табл. 8. -Бурение скважин в Бакинском и Грозненском р а ii о н а х в 1928-29 г. (в тыс. м). 1 ID 1 а Bceio Бакинский.......; 278,6110,4128,5, 3,0 320,5 Грозненский......I 60,3 - 115,3 0,4 76,0 Т а б л. 10. - Э к с п о Эксп. 0,95 0,14 развитие газового хозяйства. В области неф-тетранспорта-к 1930 г. проложены и введены в эксплоатацию два нефтепровода Баку-Ба-тум и Грозный-Туапсе. В результате рациона.ли-зации произошло огромное увеличение масштабов производства и снижение себестоимости. Выход бензина в Бакинском р. еше ДО введения крекинг-процесса повыси.лся с1%в 1913 г. ДО 7% в 1929 г. В настояшее время в СССР эксшлоатируются нефтяные районы, добыча которых за 1913 и 1928/29 гг. указана в табл. 9. Табл. 9. - Добыча н с ф т it в п к с п л о а т ир у е м ы X р а й о н а х СССР (в м.тгн. т). соединение некоторых америк. ь'омпаний к бойкоту, покупки советских нефтепродуктов америк. фирмами быстро увеличивались. Крах тактики бойкота иашел выражение в соглашении, зак.л1оченном в феврале 1929 г. в Лондоне между Нефтесиндикатом СССР и мировыми нефтяными группами. Кроме мировых нефтяных групп покупателями советских нефтепродуктов являются: 1) независимые нефтеторговые фирмы и 2) государственные потребители (министерства). Часть нефтепродуктов проводится через собственный распреде.лительиый аппарат советской нефтепромышленности за границей; в табл. 10 приведены данные об экспорте нефтепродуктов. Доля бензина в советском нефтеэкспорте в 1928/29 году достигла 30% против 17% в 1913 году, доля же керосина уменьиншась с 48% в 1913 году до 27% в 1927/28. Предстоящее огромное расширение внутреннего рынка, явившееся в результате курса на тракторизацию и автомобилизацию, а также и перспективы развития нефтеэкспорта сде.лали необходимым пересмотр нефтяной пяти.летки. Добыча на 1933 г. намечена в количество 46 млн. т. Первоначальная пятилетка, которая предусматривала добычу в 1У32/33 г. 21 млн. т, была выполнена как по Бакин- р т нефтепродуктов из России и ССП^ (в млн. т). Годы 1913 ; 1921/22 1Я22/23 1923/24 1924/25 I 1925/26 i 1926/27 j 1927/28 ; 1928/29 0,33 0,75 1,38 1,51 2,08 2,79 3,62
Когда после окончания гражданской войны на мировом рынке появилась советская П., нефтеторговый капитал открыл ожесточенную кампанию против советского конкурента. Во главе этой кампании стоя.л англо-го.лландский нефтяной трест Ше.лл. С 1922 г. Шелл нача.л покупать советский керосин, руководствуясь гл. обр. стрем.лением снять его с рынка. Вскоре к нему присоединяется трест Стандарт-Ойль. С уве.личением размеров советского нефтяного экспорта Шел.л переше-л к тактике бойкота, причем наибо--лее ожесточенная борьба падает на период после разрыва англо-советских отношении в мае 1927 г. Несмотря на номина.льное при- скому, так и по Грозненскому районам-п в части добычи и в части переработки нефти-в 2V2 года (март-апрель 1931 года). Из новых районов по своему полол-сению особого внимания заслуживает Уральский район, охватывающий Сев. и Средн. Урал. Пятилетний план предусматривает быстрый рост качественных показателей, в связи с чем стоит значительное снюкение себестоимости. Скорость бурения дслжна возрасти по Бакинскому району с 81 в 1928/29 г. до 270 м в месяц на станок в 1932/33 г. В Грозненском районе за тот лее срок-с 123 до 270 м. В связи с большой нагрузкой па новые районы предусмотрено огромное развитие разведочных работ-всего за 5 .лет разведочное бурение до.лл-сно составить П/г млн. м. Для получения потребных в 1933 г. 18 млн. w автотракторного горючего нужно усиленное применение крекинга, и в 1932/33 году продукция крекинг-бензина намечена в S М.ЛИ. т из общей продукции в 12,2 млн. w. Лит.: П о г Дж., Экономика нефти, Москва, 1924; К р е й н и н Г. и Р у б и н ш т е й н Я., Экономика нефти, М.-л., 19.30; Ш о х П. и Б о г д а н о в с к и и С, Нефть в плане великих работ, М.-Д., 1929; Б о-гдановски!! С, Основные проблемы экономики советской нефти, М.-Л., 1929; Справочник по нефтяному делу, ч. 2, М., 1925; Справочная книга по мировому нефтяному рынку, томы 1 и 2, М.-Д., 1930; Пятилетний план нефтяной промышленности, М.-Л., 1930; Обзор мировой нефтепромышленности за 1929 г. и нефтепромышленность СССР в 1928/29 г., М.-Л., 1930; ПершкеС.иЛ., Русская нефтяная промышленность, ее развитие и современное но.ложение в ста-тистич. данных, Тифлис, 1913. С. Богдановсний. НЕФТИ АРОМАТИЗАЦИЯ, см. Нефти. НЕФТИ ПЕРЕРАБОТКА, см. Нефти. НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, см. НЕФТЯНОЙ ГАЗ, см. Газ нефтяной. НЕФТЯНЫЕ КРАСКИ, минеральные краски, в ко1орых связывающим веществом являются нефть или керосин, смещанные в горячем состоянии с олифой или льняным маслом. Для приготовления Н. к. в смесь минеральных красок с нефтью при темп-ре 250° п{>ибавляют олифу. Н. к. применяются для окраски подводных частей морских судов для лучитего предохранения их от разъедания мЬрской водой и от обрастания подводных частей. В керосиновых красках связывающим веществэм является керосин, сме-шиваемьп! при t° 275-350 со льняным маслом. Примесь керосина к худонсествениым масляным краскам придает матовый тон живописи. Применяют Н. к. в малярном деле при окраске сырых помещений для предохранения стен от ИЛесеНИ. с. Михайлов. НЕЧИСТОТЫ неканали зеванных владений, человеческие экскременты, моча и номой, собирающиеся в выгребах к.ло-зетов и помойниц. Н. неканализованных в.ла-дений ана.тогичны сточным водам кана.ли-зованных жилищ, состоящим из разжюкен-ных экскрементов и мочи и из хозяйственных вод. Различие рассматриваемых Н. и сточных вод состоит в том, что а) по составу первые обычно концентрированнее вторых- б) Н., пребывая дслгое время в выгребных ямах, си.тьно загнивают и в) сточные воды удаляются по трубам и каналам, между тем как Н. удаляются нри посредстве вывоза--. По физическому составу выгребные Н. подразделяются на: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые иримеси, в) взвещенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми и р им е с я м и в Н. являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и проч. Количество их, задерживаемое иа решетках при ирохождении через послед-пне со щелями Б 10 .мм, в среднем определяется в размере 2-2,5% от объема всего количества П., при колебапиях от 1 до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе г.лавн. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в размере 1-1,5% от общего объема нечистотной массы. Под взвешенными веществами в данном случае понимаются все те вещества, к-рые после выделения из Н. вышеуказанных крупных твердых и мелких тял^елых примесей, выпадают из нечистотной жидкости нри отстаивании ее в неподвилгаом состоянии или же нри очень замедленном движении. При неподвинсиом состоянии нечистотной жидкости процесс выпадения из нее взвешенных веществ почти заканчивается в течение 3 ч. По.лучаемый при этом осадок или ил составляет по объему до 25% от всей нечистотной жидкости вместе со взвешенными веществами. Химический состав нечистотной жидкости характеризуется данными табл. 1, где приведены (с округлением) средние ре-.зультаты анализов nj)o6, взятых на Семеновской сливной станции в Москве в 1915 и 192G гг. и на Опытной биостанции в Москве в 1930 г. (в мг/.и). Табл. 1. - X и м и ч о с к п и состав нечист о т н о й ;к и д ii о с т и. Н.; именование Взвешен, вещества . Хлор......... Окисляемость .... Азот а.ммиачный . . Семеновская сливная станция и 600 1 92.5 1 ОЬО 1 950 Опытная биостанция 25 ООО 1 850 700 1 950 Сравнением приведенного состава нечистотной лсидкости со средним составом московской канализационной жидкости устанав.г1и-ваются нилсеследующиекоэф., характеризующие степень загрязнения Н. (см. табл. 2). Табл. 2. - с р а в н и т с л I. н ы it состав нечистот н о ii ж п д к о с т и. Наименование ;Состав нечи-стотн. жпдк. (а) в мг Состав.моек, канализац. Коэф. жидк. (6) в (а: 6) .из >ie i Взвешенные вещества Хлор..... Окисляемость Азот аммиачн. 14 600 25 600 1925 1 850 1 050 700 1 950 483,9 483,9 204,9 204,9 65,3 65,3 92,8 30 52 9 9 15 10 21 Нормы накопления Н. В течение суток каждым жителем выдерется в среднем ок. 95 г плотных извержений (кала) и ок. 1 330 г жидких (мочи); годовое количество плотных извержений 35 %г, мочи 485 кг, всего 520 кг, что по объему составляет ок. 0,60 м,. В обычных условиях в большинства^ случаев сборниками Н. являются выгреба с проницаемыми д.ля воды стенками и днищем, почему значительная часть жидких Н. просачивается в ночву, так что вывозу бывает доступно .лишь 10-15% от нормального накопления их. Твердых норм в отношении помоев (хозяйственных вод пекана.лизованных владений) не имеется; ко.личества их сильно гсо.леб.лются в зависимости от раз.личных причин; в среднем можно принять накопление помоев ио 3 .1 на 1 че.л. в день. Наиболее це.лесообразным яв.ляется установление для отдельных случаев средних норм накопления помоев путем наблюдения и подсчетов в практической обстановке. Вред и опасность от Н. При неправильном собирании и хранении Н. они ЯВ.ЛЯЮТСЯ источником загрязнения воздуха, водоемов общего по.льзования и почвы. Н. слулат вхестами к.ладки и выплаживания домашних мух, яв.ляющихся передатчиками целого ряда заразных начал и многих ин-4 екционных заболеваний (дизентерия, детские поносы, брюшной тиф, туберкулез н пр.). В испражнениях больных .людей находятся опасные микроорганизмы. Вследствие вышеуказанной опасности, которую несут с собой П., на управления местных хозяйств и органы здравоохранения возлагаются обязанности по проведению таких мероприятий по .ликвидации при к-рых последние были бы поставлены в без- опасное для населенных центров положение. Такими мероприятиями являются например сбор Н. в непроницаемые для жидкости выгреба, своевременное уда.пение Н. из насе-.тенных кварталов, обезвреживание Н. М. б. рекомендованы следующие системы очистки. 1) Для городов и поселений городского типа- люфтклозеты для сбора человеческих извержений и помойпицы с непроницаемыми выгребами для жидких хозяйственных отбросов; коммунальная организация регу-.хярного удаления Н. ассенизационными обозами; обезвреживание Н. торфом на полях ассенизации или в процессе утилизации их для с.-х. целей. 2) Для поселений с редкой застройкой и поселений полусельского ти--па-та же система, что и в п. 1, или с заменой ее отдельных частей следующими формами: а) для сбора экскрементов-выносные ведра, фин.ляндские клозеты; б) для обезврелллтва-ния-компостные кучи и ямы с последующей утилизацией компоста на удобрение. X) В городах с частичной канализацией д.ля уда.ления жидких отбросов м. б. с успехом применен комбипированный метод вывозки Н. из домовладений ассенизационными обозами и последующей передачей по трубам общегородской канализации с промежуточной обработкой Н. на сливных станциях. Каждая система очистки населенного центра от Н. может быть распределена на следующие три группы мероприятий: а) сбор нечистот, б) удаление их из мест накоп.ле-ния, в) обезвреживание. Сбор Н. Сборниками Н. яв.ляются клозеты различного типа. При рациональной конструкции клозеты не должны загрязнять почвы. Наиболее типичные клозеты: а) хо-.лодные отхожие места, б) финляндские клозеты, в) подвижные приемники, в частности пудрклозеты, торфяные клозеты, г) люфтклозеты. При всех приведенных сборниках осуществляется безводная система сбора экскрементов, наиболее применимая при отсутствии в насе.ленном месте канализации. При промывных к.лозетах приптлось бы иметь дело с бо.льшими ко.личествами под.ле-жащих удалению фека.льных Н., вследствие чего массовое иримеиение ватерклозетов в неканализованных владениях экономически 1Г0ЧТИ не м. б. осупюствлено. Как общее правило надо принять, что холодные отхожие места при отдельных квартирах устраивать не следует, во избежание проникновения в жилье зловонных запахов. При жилых помещениях молено допускать устройство исключительно лишь теплых клозетов. В случае же надобности в устройстве холодного отхожего места, его обыкновенно устраивают: а) для общего псльзования л-сильцами нескольких квартир-внутри двора, в отдельном здании, в расстоянии < 10-12 м от жилья и б) для индивидуа.льного псльзования проживающих в одной квартире-в изолированиой пристройке, отделенной отлш.лья каким-либо промежуточным номещением.Ф и и ля и д-с к и е клозеты устраив ются при скотных дворах, конюшнях, в неносредственнод! с ними соседстве, и могут осуществ.ляться в поселках ссдьского типа. В этом случае они представ.ляют собой впо.лне раппоналыиле соорулгения для приема нечистот. Устройство подвижных приемников в неканализованных поселках, сводящееся к установке жилых помещениях небольшого объема сборников Н.-ведер, кадей и проч., регулярно опорожняемых,-м. б. рекомендовано лишь при правильной и точно действующей организации всего дела. Люфткло зе-ты должны считаться наибо.лее рациональными приемниками П. в неканализованных жилых помещениях, а потому в случае возможности их выполнения и прави.льиой эксплоатации они должны рекомендоваться с особой настойчивостью. Для приема х о-зяйственных вод (помоев) должны быть устраиваемы помойницы. Холодные клозеты. Всякий холодный клозет состоит из двух частей-надземного помещения со стульчаками и мочеприемниками и подземного приемника Н.~ выгреба. Клозеты общего пользования долж-1Ш1 иметь 2 отделения-одно отделение для мужчин,другое для Ягенщин, изолированные друг от друга. Расчетные данные следующие 1) Для надземных помещений клозетов: клозет в одно очко имеет внутренние размеры но горизонтальному сечению 1,00 X 1,40 м; при нескольких очках каждое отделение строится с таким расчетом, чтобы: а) одно очко приходилось на 20 чел. б) общая площадь пола Р, вк.лючая и проходы, была 0,15лг на одного пользующегося, в) длина помещения I вдоль линии очков равнялась 1 м на каждое очко, г) ширина р помещения Ь = . 2) Для расчета выгреба принимаются следующие нормы: а) накопление П.-0,6 в год, или 0,6 :12 = 0,05 л* в месяц на одного чел.; б) полезный объем выгреба должен иметь запас в 30% от объема накопляющихся в течение месяца П.; в) полезная глубина выгреба fe = 2-f-3 jvi; г) площадь сечения В получается делением расчетного объема г (г =0,05 X число псль- зующихся X 1,30) на г.лубину h, т. е. В= . Основными желательными материалами, иа к-рых вьшслняются стенки выгребов, яв.ляются кирпич, бетон, л^елезобетон. Кирпичные стены делаются обычно толщиной не менее 1 кирпича, а бетонные и железобетонные тоньше. Дно обычно выдельшается из бетона. При условии тщательного выполнения работы выгреб м. б. допущен и деревянный (см. Выгреба). Клозеты с п о д в и л: н ы м и п р и-е м пикам и, и.ли пудрклозеты. Пудрклозетами называются безводные клозеты, в к-рых П. немедленно после образования их засыпаются каким-либо порошкообразным веществом-торфяным порошком, золой, зелшей, назначением к-рых является лишение Н. зловонного запаха и обращение их в плотную массу. Пудрклозет состоит-из переносного приемника (ведра) и сту.льча-ка-неподвилшого или переносного. Приемники д. б. водонепроницаемы, т, е. сделаны г.л. обр. из железа. Железные ведра делаются оцинкованными, вылуженными или эмалированными. Ведра имеют съемную крышку, к-рой они покрываются при выносе. Емкость ведра-ок. 25.7. Употребляемый для засыпки Н. торф м. б, различных сортов: моховой <сфагнум), торфяная земля, дробленый торф и проч. Земля для засыпки нечистот берется растительная , с перегноем, из сада, огорода, парника; песок, глина непригодны для означенной цели. Зем.чи требуется ок. ~ кг на 1 человека в день. При замене земли торфом его берут в 8-9 раз меньше. Пользование пудрклозетами допускается только в теплых помещениях. Содержимое пудр-1;;лозетов обычно используется на удобрение. Л ю ф т к л о 3 е т ы, так называем, воз-.кушные клозеты, состоят из двух частей: надземного помещения со стульчаком и иод-.з(>мной части-выгреба. Особенностью люфт-клозета является специальная вентиляция, которая устраивается так, что тяга воздуха из надземной части люфтклозета направляется в очко выгреба, а затем из него че-])ез вентиляционный канал наружу. Этим избегается попадание зловонных выгребных газов внутрь клозетного помещения, а из него в жилье. Вытяжной канал по выходе из клозета поднимается выше крыши дома. Чтобы вентиляция работала без отказа, вытяжной канал строят рядом с дымоходами обыкновенных или специальных печей-с целью подогрева движ;ущихся из выгреба воздуха и газов. В некоторых случаях, когда печи не работают, в вытяжных каналах вешают керосиновые лампы для образования тяги и.ти устанавливают небольшие вентиляторы, приводимые в действие электромоторами. Помимо предотвращения появления зловонных газов в клозетных и в занимаемых людьми помещениях постоянное течение воздуха из выгреба способствует также частичному испарению мочи. Благодаря этому в содерлсимом выгреба количество влаги понижается. Для обеспечения нормальной вентиляции люфтклозета клозетное помещение <о стульчаками устраивают так. обр., чтобы из него не могло быть никакой иной тяги, кроме тяги в выгреб. В клозетном помеще-иии не должно быть форточек и топочных печных дверец; ток воздуха в него допустим .гишь из того помещения, при к-ром люфт-клозет устроен. Наружный люк на выгребе для очистки последнего также д. б. закрыт герметически, чтобы не допустить внутрь его течения наружного воздуха и тем самым не ч ослаблять действия специальной вентиляции .чхлозетного помещения. П о м о й н и ц ы обычно состоят из двух отделений: подземного,представляющего вы-гребпую яму, и надземного с решетчатым дном. Помои выливаются в надземную часть через отверстие над решетчатым дном; на последнем остаются твердые отбросы, а лшд-асость сквозь отверстия в дне надземной части стекает в выгребную яму. Очистка по--следней происходит через люк ассенизационным обозом. Удаление Н. 1егу.чярное удаление И. является одним из существенных условий правильного решения задачи по очист-ivH от них населенных мест. Санитарными Т1рави.71ами продолжительность времени от одного удаления Н. из выгреба до другого гщределена в 1 мес. Уда.ление Н. производится конными обозамп, специальными автомобильными и л-елезнодорояшыми цистер- нами. Этот транспорт носит название а с-сенизац ионного. Ассенизация в широком понимании этого термина понимается кш система мероприятий и сооружений по борьбе с за-хрязнением почвы, воды и воздуха отбросами. Основных систе.м ассенизации две: одна-канализационная - имеет своим объектом жидкие отбросы (сточные воды), удаляемые по трубам, каналам; другая-в ы-в о 3 и а я-твердые и жидкие отбросы (домовый мусор, уличный смет, Н. и др.), удаляемые из мест накопления посредством вывоза. ![]() Д.ЛЯ удаления Н. чаще употребляются конные ассенизационные обозы. Из них по санитарным соображениям предпочтение д. б. отдано обозам, оборудованным п н е в м а т и-ческими бочками, к-рые наполняются пневматическими ассенизационнььми насосами. При наличии надлежащих путей сообщения как внутри населенного центра, так и вне его до места обезвреживания, при возмоягности удобно нодъсхать к выгребу, для удаления жидких Н. надлелит применять ассенизационные авто.мобили. Спецн-а.тьное оборудование ассенизационных авто-мобил;ей составляют: цистерны (обычно железные) и воздушный насос, приводимый в действие от мотора автомобиля. Действие всей системы сводится к следующелху. Упомянутым воздрпным насосом разрежается воздух в цистерне; вследствие этого давлением атмосферы по резиновому рукаву, привинчивающемуся наглухо к гптуцеру на заднем днище и опущенному другим концом в выгреб. Н. из иоследиего поднимаются в цистерну и заполняют ее. При правильном устройстве система действует безукоризненно; автомобильная щютерна в Ъ .iw заполняется в 4-5 минут. На фиг. 1 показан ассенизационный автомобиль. Ассенизационные автомобили в СССР имеют применение в це.лом ряде городов (Москва, Харьков, Ростов-на-Дону, Орехово-Зуево и др.). Преимуществами автомобильной вывозки Н. являются: бо.тьщая производительность цистерн, быстрота передвижения и механиза-гцгя нагрузки Н. Неканализованные илтг канализованные частично западноевропейские города таклее применяют в своих хозяйствах ассенизационные автомобили. Значительный интерес представляет практикуемая за границей перевозка Н. в сменной посуде . Под сменной посудой понимаются обычно мета.71лические сосуды (ведра) небольшой емкости, доступные вместе с фе-ка.лиями переносу одним человеком, к-рыс по заполнении заменяются чистыми, свежими иосудамп, привезенными тем эгагиажем, который прибыл за Н. Последгше удаляются из мест пакопления в указанных ведрах, которые после опорожнения в центральных местах обработки или обезвреживания чистят, моют и в случае надобности дезинфицируют. Вывозка Н., как и вообще всяких оторосов, регламентируется обязательными постановлениями органов местн. управления. В городах с частичной канализацией может осуществляться комбинированный способ транспортирования нечистот: вначале в конных ассенизационных бочках или ав-томоби.льных цистернах, затем по канализационным коллекторам, при посредстве т. п. сливных станций. Последние являются пунктами перегрузки Н. из экииа-л^ей в канализационные коллекторы. Другое назначение сливных станций состоит в том, чтобы перед спуском в кана.лизацию привести Н. в состояние, при к-ром они не люгли бы иметь вредного влияния на кана-.тизационную сеть. Основными процессами, к-рые имеют место на сливных станциях, являются следующие: а) выгрузка П. из ассенизационных бочек или цистерн, б) выделение из Н. крупных твердых примесей, в) выделение из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц, гл. обр. песка, г) разжижение свежей водой. В бсльшинстве случаев этими процессами обработка И. закан- 6 канализацию й. Славное здание В. /1омеш,енае с лрасаосо -блением Зля уЗалемия пвврдш примесей. В.Помеш^нил слесяолов- ![]() Фиг. 2. чивается, и они со сливных станций направляются в канализационные трубы. В некоторых случаях, когда является необходимость более тщательной механич. очистки нечистотной лсидкости, осуществляется дополнительное выделение взвешенных веществ, а затем осушка осадка, образуемого взвешенными веществами. В соответствии с этим определяется состав сливной станции, в которую входят: а) приемное помещение для выгрузки П., б) иомещение с приспособлениями для выделения из Н. крупных твердых примесей, в) песколовки и дополнительно г) осадочные бассейны, д) установки для осушки осадков из них. Па фиг. 2 представлена устроенная по первому варианту одна из сливных станций в Москве. В случаях устройства сливных станций с ирисоедине-нием их к канализационной сети, по к-рой печистотная жидкость вместе со сточными водами канализации направляется на общегородские очистительные соорулсения, при расчете последних д. б. принята во внимание повышенная концентрация загрязнений. Благодаря сливной станции, присоединенной к канализации, печистотная жидкость подвергается рациональному обезвреживанию. Помимо сливных станций указанного типа (со спуском Н. в канализацию) возможны еще следующие их типы: а) сливные станции со спуском П. в море (Ленинград), б) сливные станции в комбинации с сооружением для переработки Н. на удобрение, в) сливные станции с местными очистительными сооружениями (характеристику станций по п. б и в см. ниже). Обезвреживание Н. Помимо рационального сбора и удаления П. в систе-м:у очистки дслжны войти мероприятия по обезврелшвапию их в тех центральных местах, куда Н. свозятся. Основными методами обезврелшвания Н. являются: а) изоляция их на свалках , б) сжигание, в) биологический. Под свалками надо понимать массовое скоп.ление П., недоступных минерализации, что происходит гл. обр. вследствие скапливания их на земельных участках, в земляных бассейнах слоем большой высоты. На свалках обезвреживания Н. в смысле аэробного распада их органич, части не происходит. На отнесенных на значительные расстояния от границ города и не дающих стоков в водоемы общего пользования свалках решается лишь задача изоляции Н. Сжигание П. имело и имеет очень ограниченное иримеиение. Техника и экономика его представляют незначительный интерес. Био.логический метод обезврелшвания Н. (см. Вио.яогиче(жий способ очистки сточных вод) осуществляется: а) на полях ассенизации, б) на агрикультурных ассенизационных участках, в) нри компостировании П., г) ири аэрации их с активным илом (в качестве опыта). Полями ассенизации называются предварительно подготовленные земляные участки, на к-рые по определенному плану в целях минерализации распределяются с последующей запашкой клоачные Н. Нормы и условия организации и эксплоатации ассенизационных полей регулируются следующими правилами. 1) Поля ассенизации д. б. удалены от границы жилых кварталов не ближе, чем на 1 км. При необходимости устройства ассенизационных полей на более близком расстоянии выбор места в калодом отдельном случае д. б. тщательно согласован с санитарным надзором. 2) Рельеф местности и окружающая обстановка должны обеспечивать свободный доступ к полям воздуха. 3) Поля ассенизации д. б. расположены в местах не заболоченных, не затопляемых весенними водами, д. б. удалены от источников питьевых вод и не должны примыкать непосредственно к проезжим дорогам. 4) Предназначаемый цод ассенизационные 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 ... 48 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
© 2007 SALROS.RU
ПромСтройМат |