двухступенного обеззараживания воды — на речном водозаборе и перед поступлением ее в резервуары. Эксплуатация такой системы несложна, чистка озер может осуществляться с использованием техники общего назначения (бульдозеров, экскаваторов, земснарядов и др.). Переключения на трубопроводах позволяют корректировать, в зависимости от качества исходной воды, технологию работы комплекса, обеспечивая минимальные эксплуатационные затраты. Специфически сложный гидрологический режим в эстуариях — на устьевых участках рек, особенно в условиях воздействия приливов и отливов, обусловливает существенные особенности решения вопроса сохранения качества воды на водозаборах. Наблюдения показали, что во время приливов проникание морской воды, например, в устье р. Северной Двины достигает 15...20 км, а если приливам сопутствуют ветры с нагонным волнообразованием, то может достигать 35 км. При этом даже 2 %-ное добавление морской воды в пресную исключает использование ее для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Поскольку мор- ская вода оказывает флокулирующее воздействие на речную воду, в устьях рек накапливается большое количество осадка, при миграции потока могущего давать вторичное загрязнение воды за счет взмучивания. Расположение водозаборов за пределами зоны воздействия приливов диктует необходимость значительного удаления их выше по течению реки от потребителей, что влечет большие дополнительные капитальные затраты. Расположение водозаборов в зоне допустимого возрастания хлоридов в периоды приливов (до 350 мг/л по ГОСТ 2874 — 82), являясь экономически более целесообразным, не исключает, однако, угрозы ухудшения качества воды при непредвиденном сочетании погодных и иных условий. Подобные факты неоднократно были на водозаборах ряда приморских городов в нашей стране (Архангельск, Калининград) и за рубежом. Они обусловливают некоторые особенности устройства и эксплуатации водозаборов в эстуариях. Например, в комплексе водозаборов на р. Преголе (рис. 73) имеются пойменные водохранилища, предназначенные прежде всего для хранения запаса воды на случай вторжения морских вод. На водозаборе No 1 предусмотрено наряду с этим изменение глубины отбора воды в зависимости от ее качества. С этой целью используют набор устанавливаемых в подводящие каналы шандоров с водоприемными отверстиями на разной высоте. В связи с обильным количеством плавника в каналах на водозаборе No 1 установлены три ряда входных решеток с уменьшающимися по ходу воды прозорами, а на водозаборе No 2, кроме того, — вращающиеся барабанные сетки. В обычных усло- виях вода отбирается непосредственно из реки с последующей ее очисткой, при угрожающем возрастании хлоридов отбор воды из реки уменьшается или прекращается полностью с переключением питания водозаборов на водохранилище. Очевидно, что водохранилища могут использоваться также в качестве сооружений первой ступени осветления воды. —Уа # ТТ | |‹|!| іі!!||!:.‚‹: - -'і-‘ —- ' | _'. ' ;і'г„:'; РО н В ПеНЕТНОИННННННИМа| П а Рис. 73. Водозабор с пойменным водохранилищем на устьевом участке реки 1 — речной водозабор; 2 — водохранилище; 3 — очистная станция; 4, 5 — насосные станции соответственно 1Ё и 1 подъема Из других способов предотвращения попадания морской воды в водозаборы систем хозяйственно- питьевого водоснабжения следует отметить применение водовоздушных завес, строительство подводных дамб и полузапруд, повышающих напор воды в реке, сезонное регулирование стока и т. д. 5. Улучшение качества воды в ковшах и предварительных отстойниках Водоприемные ковши наряду с защитой водозаборов от шуголедового воздействия обеспечивают, как известно, осаждение наносов и, следовательно, снижение взвешенных веществ, в связи с чем их можно рассматривать как сооружения первой ступени очистки воды. Большие исследования в этом направлении выполнены НИКТИ ГХ Минжилкомхоза УССР (Г. Г. Руденко, М. А. Чайковская, В. С. Бесан и др.) на водозаборе из Днепра для Киева. Для повышения осаждающей способности водоприемного ковша на этом водозаборе провели реконструкцию с установкой в ковше четырех продольных перегородок, а также передней и задней торцовых стенок, в результате чего в 2,4 раза был удлинен путь движения воды, ликвидирована поперечная циркуляция на входе, снижена скорость потока до 5,5 см/с в центральном, до 11,1 см/с в среднем и 10,7 см/с в боковом коридорах, общее время пребывания воды в ковше было доведено до