23.11.2024

Вик показания счетчиков: Показания приборов учета ГВС, ХВС, электроэнергии | ВиК

Содержание

Передать показания за электроэнергию Нижний Новгород (ukvik.ru)

 

Выбрать другую компанию

Здесь вы можете передать показания счетчика в адрес УК «ВИК».

 
 
 
 
   

 


В каждой квартире обычно есть три счетчика: счетчик электричества, газа и воды. Их показатели нужно проверять каждый месяц, для того чтобы узнать сколько киловатт или кубов было использовано, и соответственно сколько нужно заплатить за прожитый месяц.

Счетчик электричества в многоквартирных домах находиться на лестничной площадке возле вашей квартиры. На каждом счетчике есть номер квартиры, показатели которой он измеряет, кроме этого, каждый прибор имеет свой уникальный номер, привязанный к лицевому счету квартиры. Циферблат электросчетчиков бывает электронный и механический, на механическом после запятой или точки обычно одна цифра, на электронном две. Для показаний нужно брать цифру слева от разделительной запятой или точки. Например, на рисунке снизу мы запишем (25 Квт)

Счетчик воды как правило размещен в ванной или туалете. На его циферблате есть несколько черных и красных цифр. Для того чтобы узнать показатели, нужно посмотреть на прибор и округлить цифры до целого числа. Например, если у вас (659) на черном фоне, и (89+-) на красном, то округлив мы получаем 660 кубов.

Счетчик газа в квартирах он расположен на кухне и тут тот же принцип, что и со счетчиком воды. Есть несколько цифр на черном циферблате и несколько на красном, так же вписываем число, отображаемое на черном фоне. На электронном табло, как на рисунке снизу, число слева направо до точки, в нашем случае (360 кубометров)

Уважаемые потребители, на всех счетчиках должна стоять пломба, если ее нет, или она повреждена, нужно написать заявление в жэк как можно скорее.
Для того чтобы передать показания счетчика в Передать показания за электроэнергию Нижний Новгород (ukvik.ru) воспользуйтесь нашим сервисом.

 
 
 

Приборы учета воды

Уважаемые потребители!

Филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Предгорный «Межрайводоканал» ПТП Кисловодское информирует абонентов, которые до настоящего времени не установили индивидуальные приборы учета, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не установивших общедомовые приборы учета, согласно Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23. 05.2006г.№306 с 1 января 2015г. норматив водоснабжения в жилых помещениях и норматив потребления по холодному водоснабжению на общедомовые нужды будет определяться с учетом повышающего коэффициента, который составляет:

 с 1 июля 2016г.   — 1.5;

Для приема к эксплуатации индивидуальных и общедомовых приборов учета, вы можете обратиться в ПТП Кисловодское. Установка приборов учета приведет к упорядочению расчетов за потребленную воду, а также будет способствовать рациональному ее использованию.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354 (далее – Правила), потребитель коммунальных услуг при наличии индивидуального прибора учёта вправе ежемесячно снимать его показания и передавать полученные показания исполнителю коммунальных услуг.
В случае не представления потребителем показаний индивидуальных приборов учёта, плата за коммунальные услуги по водоснабжению и водоотведению, предоставленные в жилом помещении, определяется согласно п. 59 Правил, исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления.
Обращаем Ваше внимание, что расчёт платы, исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления, производится не более шести месяцев подряд. По истечении указанного периода расчёт платы производится исходя из утверждённых нормативов потребления.
На основании вышеизложенного просим Вас своевременно предоставлять показания приборов учёта, которые можно передавать одним из следующих способов:

 по телефону: 2-59-23;

 через личный кабинет абонента на сайте: http://skvk.ru/filial/kislovodskiy/

 на нашем сайте: http://skvk.ru/filial/kislovodskiy/, в разделе «Электронная приемная»

ВВОД ВОДОМЕРА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

При первичной установке водомера необходимо:

1) Предоставить проектно-сметную документацию в ПТО ПТП Кисловодское на сети ВиК(для частного сектора)

2) Приобрести водомер с диаметром условного прохода 15 мм, входящий в гос. реестр средств измерений.

3) Установить водомер согласно схемы установки

4) Предоставить в абонентский отдел по населению ПТП Кисловодское:

   паспорт водомера

   домовую книгу

   паспортные данные (гражданский паспорт)

5) В абонентском отделе заполнить заявление на приемку водомера

6) В назначенный день предоставить сотруднику ПТП Кисловодское доступ к водомеру для его приемки

7) Схема подключения прибора учета воды:

Что делать жителям, чтобы снизить расходы на ОДН?

         В первую очередь – не забывать ежемесячно передавать фактические показания индивидуальных приборов учета или производить оплату с 25 по 30 число, чтобы обеспечить равномерные начисления как по индивидуальному прибору учета, так и в части общедомовых расходов. В случае неисправности счетчика своевременно сообщать об этом и производить его замену. Ну и, конечно же, не стоит применять различные ухищрения, чтобы уменьшить показания приборов учета. Помните, что все, что вы таким образом «сэкономите» в квартире, все равно отразится в Вашей квитанции, только в графе «общедомовые нужды».

вход и регистрация, официальный сайт

УК Дом Мастер – управляющая компания, занимающаяся обслуживанием жилищного фонда. Образованная как небольшое индивидуальное предприятие в 2005 году, она получила интенсивное развитие и сегодня занимает четверное место по количество обслуживаемых домов Индустриального района города Перми. Основным направлением работы является осуществление строительных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических и малярных работ. Дом Мастер стремится пользоваться энергосберегающими технологическими достижениями, поэтому половина подконтрольных домов оснащены приборами учета со встроенными модулями телеметрии.

УК Дом Мастер – вход в личный кабинет

Форма входа в кабинет.

Управляющая компания разработала для потребителей личный кабинет, помогающий управлять коммунальными услугами. Теперь пользователи способны контролировать начисления, оплачивать услуги или передавать показания счетчиков, не покидая собственного дома. Для получения перечисленных возможностей нажмите кнопку «Авторизация» на главной странице компании. Откроется небольшое окно, в котором требуется указать логин с паролем. После ввода реквизитов входа нажмите кнопку «Войти». Также можете поставить флажок возле пункта «Запомнить меня» для обеспечения быстрого входа.

Регистрация личного кабинета УК Дом Мастер

Самостоятельно зарегистрироваться невозможно, поскольку личный кабинет предоставляется только жителям домов, обслуживаемых управляющей компанией. Каждый клиент получает реквизиты входа непосредственно от УК.

Возможности личного кабинета УК Дом Мастер

ykdommaster. ru – официальный сайт УК Дом Мастер в г. Пермь.

  • Получение информации по начислениям;
  • Отправка показаний счетчиков;
  • Оплата услуг картой;
  • Получение поддержки;
  • Просмотр новостей компании.

Передача показаний счётчиков в УК Дом Мастер

Существует несколько способов передачи показаний приборов учета. Потребитель способен выбрать подходящий вариант:

  1. По телефону 201-71-01;
  2. Через персональный кабинет;
  3. Посредством отправки СМС на номер 8-912-988-86-77.

Восстановление доступа от кабинета

Обычно проблемы с авторизацией вызваны неправильными действиями пользователя. Возможно, выбрана другая раскладка клавиатуры или случайно переключен регистр символов. Следует внимательно проверить реквизиты входа перед совершением повторной попытки. Также можете восстановить доступ, если пароль утрачен. Нажмите ссылку «Восстановить пароль», укажите логин или электронный адрес. Система отправит подробную инструкцию на вашу электронную почту.

Телефон горячей линии УК Дом Мастер

Управляющая компания Дом Мастер обладает горячей линией для клиентов – 8 (342) 285-04-26. Сотрудники контактного центра предоставят справочную информацию или решат проблемы по использованию личного кабинета. Дополнительный способ связи – телефон аварийной службы 226-69-50, занимающейся оперативным ремонтом неполадок, возникающих на территории обслуживаемых домов. Также пользователи могут отправлять сообщения на почту [email protected].

Официальный сайт: https://www.ykdommaster.ru/
Личный кабинет: https://www.ykdommaster.ru/auth/
Телефон поддержки: 8 (342) 285-04-26

Загрузка…

    Похожие записи

  • Личный кабинет Энергосбыт Ижевск: вход в ЛК, регистрация, официальный сайт

  • Квадра Воронеж — вход в личный кабинет, передать показания ИПУ, официальный сайт

  • Личный кабинет «Мой Газ Смородина Онлайн»: вход и регистрация, передача показаний

  • Волга-УК ЖКХ (г. Балахна) — вход в личный кабинет, передать показания счётчиков

  • Личный кабинет Новатэк: вход в ЛК, регистрация, официальный сайт

  • Личный кабинет СарРЦ (г. Саратов): вход в ЛК, регистрация, официальный сайт

Как оплачивать бытовые счета и налоги в Болгарии дистанционно? | Болгарские этюды

Доброго всем дня, с вами сегодня Ольга. Мы с Аней ведем наш канал «Болгарские этюды» для тех, кому Болгария интересна и симпатична, и очень рады, что вы к нам заглянули! Я с семьей живу тут уже пятый год, Анечка переехала совсем недавно, историю ее переезда можно почитать в ее статьях на канале в августе этого года.

Поговорим сегодня о коммунальных платежах в Болгарии.

Думаю, ходить ногами в общину и оплачивать налоги в кассе умеют практически все :). Аналогично, многие знают, как оплатить ток в офисе поставщика электроэнергии или там ВиК в кассе конторы. Ах, да, многие ходят еще и в EasyPay, платят там.

Есть варианты оплаты счетов вовремя без вашего участия. Например, оставить в банке поручение, и все ваши счета будут оплачиваться с вашего счета по мере поступления. Тоже вариант.

Для тех, кто предпочитает онлайн-платежи и текущий контроль по ним, в Болгарии есть очень удобная система дистанционных платежей за все на свете, называется ePay.bg.

Иллюстрация с сайта «Жизнь в Болгарии», ссылка на статью по регистрации в системе — чуть ниже

Иллюстрация с сайта «Жизнь в Болгарии», ссылка на статью по регистрации в системе — чуть ниже

Зарегистрироваться в ней может любой человек, в том числе и иностранец. Для основных платежей не нужно иметь болгарские документы на пребывание или обязательно — счет в болгарском банке. Если вы что-то не поняли в порядке регистрации в системе — можете почитать подробную инструкцию на сайте «Жизнь в Болгарии». Авторы сайта всегда аккуратно и корректно излагают подобные материалы.

Я зарегистрировалась в системе давно, и раньше оплачивала там только бытовые счета. Можно занести номер лицевого счета (у болгарских поставщиков — клиентски номер) в систему и контролировать, когда на этом лицевом счете появляется задолженность.

Тут есть небольшой нюанс. Если показания электросчетчиков и потребления газа у нас снимают сами поставщики (мне остается только анализировать фактуры, где что можно улучшить в потреблении), то показания водомеров в нашем городе полагается сдавать самостоятельно или через инкассатора (специалист, который приходит в определенный день в квартиру и заносит показания водомеров из квартиры в систему).

В 2020 году «ВиК» в нашем городе опубликовал актуальные адреса электронной почты, по которым мы можем высылать фактические показания счетчиков. Тогда счета формируются по ним. Если не высылать показания, то сотрудники берут потребление по аналогии или с предыдущим месяцем, или с прошлым годом. Зачастую это невыгодно плательщику, покажу на примере.

Когда мы арендовали квартиру, хозяева перед нашим заселением сняли показания водомера и оплатили в кассе «ВиК». Получилось 10 куб.м, так как ранее в квартире никто не жил, и они долгое время не платили за воду. Мы не подали свои данные за первый месяц в арендованной квартире и … получили новый счет на 10 куб.м. Я пошла в кассу «ВиК» разбираться и уточнять, а время шло, мне там посоветовали оплатить этот счет, так как изменить его они не могут, а далее по фактическим показаниям будет приходить перерасчет.

Я честно записала показания на листочке и пришла к ним. Но от меня показания не приняли, аргументируя, что в наш дом придет официальный инкассатор и снимет показания. В общем, пока суть да дело, мы успели получить … еще один счет на 10 куб.м воды :).

В итоге инкассатор, конечно, показания сняла, и приходила каждый месяц, а мы потом полтора года не платили за воду, все никак не могли преодолеть ранее оплаченный рубеж в 20 кубометров потребления, так как квартиру используем как кабинет, там от силы полкубометра в месяц расход.

Удобство системы состоит и в том, что оплачивать можно любые счета. То есть, например, у вас в Болгарии живут родители. Но зарегистрироваться в системе можете вы сами, так как вам удобнее пользоваться сервисом и вы более грамотны в плане интернет-технологий. Нужны только номера лицевых счетов от поставщика — и можете спокойно просматривать задолженности и помогать близким уточнять правильность выставленных счетов.

Постепенно я стала оплачивать в системе ePay и покупку винетки для болгарских дорог, вносить оплату на предоплатные симки (то есть, например, вы едете в Болгарию и хотите активировать имеющуюся болгарскую симку — вы просто вносите средства через ePay). Также там можно удобно делать переводы с вашей карты (напомню, что это может быть карта любого банка, в том числе и российского) на счета болгарских фирм, учреждений и физических лиц по IBAN, оплачивать выставленные счета за услуги и пр. У меня привязана карта болгарского банка, счет — в евро. Однако система ePay позволяет мне делать переводы в левах (онлайн-банк теперь не позволяет это сделать), которые внутри страны бесплатны.

То есть, вы можете оплачивать любые услуги в Болгарии без помощи посредников. Можно привязать и не одну карту, используя в платежах те варианты, которые будут вам более выгодны.

Кроме того, конечно, там можно оплачивать налоги и штрафы. Поскольку я этого не делаю, то детально подсказать не могу, но может, когда-то и придется освоить.

То есть, имея на руках какой-то последний документ об оплате за ток, или там за воду, или за контрактный телефон, вы можете настроить оплаты в системе.

Как только появляется задолженность, она высвечивается в системе. Если вы будете оплачивать ее не в системе, то после оплаты задолженность просто пропадет. Я оплачиваю все в системе, так как мне удобно потом делать выборки-отчеты по коммунальным платежам. Система отчетов там очень удобная и простая, можно просматривать расходы за любой период, оценивая свои траты.

В общем, очень рекомендую освоить и пользоваться. На мой взгляд, это гораздо удобнее, чем оплата услуг непосредственно на сайтах каждого конкретного поставщика. Но все мы разные :), и решать, конечно, вам — что вам удобно, а что нет. Всего лишь рекомендую присмотреться 🙂

Свои вопросы вы можете задать мне в комментариях или по почте — [email protected]

Если вам интересно общаться со мной — приглашаю подписаться на мой канал, поделиться статьей со знакомыми и друзьями в соцсетях. Можно даже поставить лайк — он же палец вверх.

МУП «Водоканал» г. Волжский — Официальный сайт

Основные подразделения

Центральная диспетчерская служба

тел.45-45-60, 31-81-73 e-mail: [email protected]

начальник службы — Величанский Олег Федорович

Контроль над тем, чтобы весь огромный водохозяйственный механизм предприятия работал слаженно, чтобы жители были с водой, с четко работающей канализацией,
ведет центральная диспетчерская служба.

Город живет своей особой жизнью и «исходные данные» для «Водоканала» могут постоянно меняться. Праздники и выходные, лето и зима,
жаркий день и прохладный — все эти внешние факторы влияют на показатели водопотребления и водоотведения.

На все это необходимо оперативно реагировать, поддерживая системы в заданных параметрах.

В задачи ведущего диспетчера входит координация работы всего городского водопроводного хозяйства, сбор информации по аварийным ситуациям, контроль над их устранением.

Особое значение имеет работа на «горячей линии». Сменный диспетчер внимательно выслушивает позвонившего человека. Ни один сигнал не остается без ответа.

Если устранение неполадок зависит от Водоканала, соответствующие меры примутся незамедлительно. Диспетчер определит характер аварии, ее местонахождение,
если это необходимо — направит туда ремонтную бригаду.

Все заявки учитываются в журналах, и ведущий диспетчер определяет приоритет их выполнения.

Срочность выполнения заявок является одним из главных критериев работы диспетчерской. В первую очередь бригады отправляются на аварии,
из-за которых приходится отключать водоснабжение района.
Если воды из-за аварии на водопроводе «Водоканала» нет больше суток,
Центральная диспетчерская служба организовывает ее доставку автомобилем-водовозкой. Такой автомобиль в МУП «Водоканал» находится в режиме постоянной готовности.

Диспетчер с помощью телеметрии ведет постоянный мониторинг состояния всех систем. Он видит малейшие изменения на мониторе и оперативно принимает решения, по уровню воды в резервуарах,
по давлению в сетях, по ряду других параметров. Это даёт возможность экономить энергию, воду, труд людей. Все диспетчера имеют стаж более 10-15 лет.
Это опытнейшие специалисты, профессионалы своего дела.


Цех «Водопровод»

тел. 45-45-57

начальник цеха — Калюжный Анатолий Дмитриевич

Водоснабжение города осуществляется по кольцевой схеме распределительных трубопроводов.

Для подачи воды в районах повышенной этажности установлены подкачивающие насосные станции.
Все 16 повышающих станций автоматизированы, обслуживает их бригада из четырех человек.

Ежегодно цехом выполняется реновация 6-7 километров трубопровода.

Начиная с 2004 года, замена трубопровода осуществляется исключительно на полиэтиленовые трубы. Это обеспечивает улучшение качества воды,
увеличивается срок межремонтных периодов. В практике восстановления труб используется метод санации цементно-песчаным раствором.

Цех постоянно участвует в программе энергосбережения. Даже на подстанциях небольшой мощности, до 5 киловатт, установлены частотные регуляторы, экономящие энергию.

Кроме того, начиная с 2015 года на этих подстанциях устанавливаются «гидроаккумуляторы», позволяющие в определённые моменты вообще не включать насосы.

Цех водопровода обслуживает также противопожарную систему города, которая должна быть в постоянной готовности.
Работники цеха регулярно контролируют исправность противопожарного оборудования и проводят его испытания.


Цех «Водоотведение»

тел. 45-45-58

начальник цеха — Родин Александр Владимирович

Город, в современном его понимании, может нормально функционировать только в условиях бесперебойной работы системы водоотведения.

В Волжском система водоотведения создавалась параллельно со строительством первых кварталов. Основу ее составляет система труб,
смонтированных под определенным углом наклона для обеспечения самотечного движения утилизируемой воды.

Далее, через систему коллекторов и колодцев, вода поступает на насосные станции. Это целый комплекс мощных установок, которые перегоняют воду под давлением на очистные сооружения,
находящиеся далеко за пределами жилой зоны. Их обслуживают 94 сотрудника высокой квалификации.

Общая протяженность сетей водоотвода — 437 километров. Из них напорных — 80 км. Кроме того, сотрудники цеха регулярно следят за состоянием 11 тысяч колодцев,
расположенных на территории городского округа. Всего в цехе водоотведения работает 176 человек.

В настоящее время значительная часть коммуникаций заменена на трубы из пластмассы. Срок службы пластмассовых труб—50 лет.

Волжане в обжитой части города практически не видят длинных траншей, которые уродуют городскую среду и приносят массу неудобств жителям:
новые трубы укладываются бестраншейным способом.
Деревья, кусты, цветы, за которыми любовно ухаживают жители, при ремонтных и реставрационных работах остаются нетронутыми.


Цех «Водозаборные сооружения»

тел. 45-45-72

начальник цеха — Лазарев Андрей Иванович

Сооружения водозабора расположены за чертой города, на берегу Волгоградского водохранилища. Но вода берется не у берега.
Это позволяет избежать попадания частиц грунта, которые во взвешенном состоянии постоянно находятся у прибрежной кромки.

Практически сразу после подъема воды из водохранилища начинается процесс ее очистки и обеззараживания.
За долгий путь до городских квартир вода многократно проходит процесс отстоя, фильтрации, обеззараживания и даже воздействия ультрафиолетовыми лучами.

Комплекс сооружений двухступенчатой очистки состоит из горизонтальных отстойников и «скорых» фильтров.

Обеззараживание происходит двумя путями. Большая часть воды обеззараживается хлор-газом.
Оборудование фирмы «КРАВТ» обеспечивает точное дозирование расхода реагента.
Контроль остаточного хлора в воде, подаваемой в магистральные водоводы, идет в автоматическом режиме.

Часть природной воды обеззараживается установкой ультрафиолетового облучения. Лучи убивают вредные бактерии и вода становится пригодной для питья.


Цех «Насосные станции 3-4 подъемов»

тел. 34-21-87

начальник цеха — Скрипников Андрей Викторович

Качество воды контролируется после каждой ступени очистки и обеззараживания.

Насосная станция третьего подъема головная. Через нее проходит вся вода питьевого качества.
Отсюда часть воды идет на город, другая часть — на насосную станцию четвертого подъема.

На насосной станции 3-го подъема произведена реконструкция. Процесс обеззараживания теперь идет с гипохлоритом натрия.
На станции установлена современная экологически безопасная технология на оборудовании немецкой фирмы ProMinet.

За последние годы большие изменения прошли и с электрооборудованием насосных станций.

В рамках программы энергосбережения введены в работу три частотных преобразователя: на насосной станции III-го подъема мощностью 800 кВт и на насосных станциях II-го и IV-го
мощностью 630 кВт. Все это позволит экономить предприятию в зависимости от времени года
от 25 до 45% электроэнергии.

Кроме экономии энергии, внедрение частотных преобразователей позволило перевести ручное регулирование суточной водоподачи на автоматический режим.
Оптимальные параметры водоподачи способствуют сокращению числа аварий в сетях водопровода.


Цех «Канализационные очистные сооружения»

тел. 45-45-85

начальник цеха — Крючков Дмитрий Владимирович

Одна из основных задач коллектива цеха — очистка городских стоков, поступающих по сетям водоотведения, до необходимых показателей.

Начинается все с механической очистки. Этот процесс практически полностью механизирован. В рамках программы реконструкции в здании механической очистки цеха
КОС в 2013 году установлены и запущены в эксплуатацию три ступенчатые решетки РСК 1421. Механические примеси улавливаются пластинами фильтрующего полотна
и как бы по конвейеру поступают в бункер. Сотрудники цеха отмечают, что с установкой нового оборудования значительно увеличилось количество улавливаемых механических примесей.
В свою очередь это позволило улучшить работу последующих звеньев всей цепочки очищения воды.

После механической очистки в воде остаются примеси размером не более песчинки. Такие примеси осаживаются в устройствах, называемых песколовки.
В этих устройствах скорость движения воды уменьшается, и твердые частицы осаживаются под действием собственного веса.

Далее вода следует в первичные радиальные отстойники, которые улавливают еще более мелкие, взвешенные, вещества.

После этого вода попадает в аэротенки-смесители. Это резервуары и устройства биологической очистки стоков. В них особым образом поддерживается жизнь целых колоний бактерий.

Эти бактерии как бы питаются органическими соединениями, растворенными в проходящих стоках, и тем самым очищают их.
Для производительной работы нужно большое количество кислорода.
Поэтому в составе цеха КОС действует мощная воздуходувная станция. После биологической очистки стоки идут на вторичные радиальные отстойники, где вода осветляется.
И оттуда, уже совершенно прозрачная, вода поступает на пруды-накопители.

Пруды накопители МУП «Водоканал» — автономные водные объекты. Они не соединяются с Большим Лиманом, где сконцентрированы стоки промышленных предприятий.
Берега прудов-накопителей покрыты растительностью, внешне они ничем не отличаются от водоемов естественного происхождения.

Специалисты МУП «Водоканал» активно работают над возможностями дальнейшего использования воды и активного ила, которые остаются в результате работы всего комплекса КОС.
По договору с МУП «Водоканал» вода прудов-накопителей используется фермерами для полива земель хозяйственного назначения. Иловые отложения обезвоживаются и становятся удобрением,
продуктом коммерческого характера. Опытное использование продукта на земледельческих полях показало его эффективность. В настоящее время идет работа над тем,
чтобы создать с применением обезвоженных осадков своего рода «почвогрунт», который может найти широкое применение при рекультивации земель,
а также на городских предприятиях «зеленого хозяйства».


Цех «Водоснабжение и Канализация п. Краснооктябрьский»

тел. 45-45-71

начальник цеха — Овчаренко Александр Александрович

В состав городского округа — город Волжский входит поселок Краснооктябрьский. На его территории работает цех водоснабжения и канализации (ВиК).
Это структурное подразделение МУП «Водоканал». В составе цеха трудится 78 человек.

Основан цех в 2004 году. До этого времени водоснабжением и канализацией занимался участок жилищно-коммунальный отдела поселка.

Питьевая вода в поселок поступает от общих водозаборных сооружений, проходя при этом все необходимые стадии очистки.
Канализационно-очистные сооружения в общегородскую систему КОС не входят. Хотя работают по такому же принципу, практически по тем же технологиям.
Только вместо прудов- накопителей канализационно-очистные сооружения поселка Краснооктябрьский имеют пруды-испарители. По площади они занимают несколько футбольных полей.

Контроль за стоками поселка ведет сотрудник лаборатории промышленных стоков, постоянно находящийся на объектах ВиК.

Автомобильная техника приписана к цеху автотранспорта МУП «Водоканал», однако постоянно дислоцируется в гараже ВиК.
В распоряжении сотрудников вся необходимая механизация—бульдозер, экскаватор, аварийные машины.

При работах на территории поселка применяется то же оборудование, что и на объектах города. Замена водопроводных сетей ведется бестраншейным способом.
На головной насосной станции установлено энергосберегающее оборудование.

За последние годы работники цеха более 30 километров водопроводных устаревших труб заменили на более современные, пластиковые.
На трубы из этого же материала, только диаметром 400 миллиметров, заменен напорный коллектор от головной насосной станции до очистных сооружений.

Коллектив цеха водоотведения и канализации поселка Краснооктябрьский — дружный и сплоченный.
Несмотря на территориальную удаленность от города, сотрудники цеха чувствуют себя полноправными членами большого коллектива МУП «Водоканал».


Центральная лаборатория (ЦЛПиПВ)

тел. 56-24-51

начальник лаборатории — Булавинцева Татьяна Анатольевна

Контроль важнейших показателей состава питьевой воды осуществляется персоналом Центральной лаборатории природных и питьевых вод.
Проверка бактериологического и химического состава ведется круглосуточно, через определенные интервалы. Сотрудники лаборатории ежегодно отбирают более 3,5 тысяч проб для анализа.

Контроль начинается в месте водозабора. Ведется он по всем этапам очистки на водопроводной станции, перед поступлением в распределительную сеть, по пути движения воды к потребителю.
Пробы берутся в точках отбора старой части города, в микрорайонах новой застройки, в городских поселках.

Лаборатория состоит из двух отделений: химического и бактериологического. Штат — 22 человека. По специальности это инженеры-химики, инженеры-микробиологи, лаборанты.
Контролируется 35 санитарно-химических и 7 микробиологических показателей. Для успешного проведения лабораторных испытаний созданы все необходимые условия: помещение,
лабораторное оборудование, приборы, реактивы. Все сотрудники лаборатории имеют необходимую квалификацию и большой опыт работы.

МУП «Водоканал», как поставщик питьевой воды, в своей деятельности руководствуется Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…»). О каждом случае нестандартной пробы незамедлительно сообщается в территориальный отдел «Роспотребнадзора»
и руководству «Водоканала». Однако такие случае крайнередки. Постоянный контроль и мероприятия по совершенствованию технологии водоподготовки позволяют избегать
превышения допустимых нормативов. Вода, поступающая в распределительные сети по химическому и бактериологическому составу доброкачественна и безопасна.


Лаборатория промышленных и сточных вод

тел.39-84-38

начальник лаборатории — Строкина Алла Геннадьевна

Аккредитованная Лаборатория промышленных сточных вод (ЛПСВ) МУП «Водоканал» производит отбор проб и выполняет лабораторные испытания по контролю химического состава сточных вод,
с целью определения их негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения промышленных, торговых и пищевых предприятий города.

МУП «Водоканал» эксплуатирует канализационные очистные сооружения города Волжский и поселка Краснооктябрьский, где и производится очистка сточных вод.
ЛПСВ ежедневно осуществляется контроль за работой технологического процесса очистки стоков.

Очищенные сточные воды не сбрасываются в водные объекты, а поступают в пруды-накопители, где происходит биологическая очистка вод,
используемых в дальнейшем для полива технических культур на земледельческих полях орошения.

В летний период Лаборатория контролирует химический состав вод р. Ахтуба, используемых для полива зеленых насаждений нашего города.

Кроме того, ЛПСВ проводит аналитический контроль сточных вод, сбрасываемых в водные объекты балки Шарова и Шламонакопитель,
после процесса технологической очистки природных вод на Водопроводных Очистных Сооружениях. МУП «Водоканал» использует результаты аналитического контроля
Лаборатории промышленных сточных вод для оценки качества единой природоохранной политики предприятия, направленной на обеспечение экологической безопасности города.


Абонентский отдел

тел. 45-45-45, факс 31-69-91, e-mail: [email protected]

начальник отдела — Хомченко Владимир Игоревич

МУП «Водоканал» предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведению социальным учреждениям (школам, больницам, детским садам), а так же целому ряду предприятий города.
Заключение договоров, своевременное пролонгирование их, или наоборот, изменение, расчеты за водопотребление и водоотведение,
оформление условий поставки услуг — всем этим занимаются сотрудники договорной группы.

Инспекторская группа работает непосредственно с приборами учета. Это, главным образом, общедомовые счетчики воды и счетчики воды на предприятиях.

Контролировать приходится не только показания и исправность приборов, но и правомерность подключения к сетям. В частном секторе случаются несанкционированные врезки,
малые предприятия порой производят незаконные подключения.
Поэтому в инспекторскую группу входят не только контролеры, но и техники.

Участки водопровода, принадлежащие гражданам или предприятиям, сотрудники «Водоканал с проверкой обязаны посетить один раз в год.
При этом контрольная проверка должна проводит проводиться не более двух раз в год.

Адреса и телефоны управляющих компаний

Управляющая компания

Адрес

Телефон

Адрес сайта

МУП г. Хабаровска «УО МКД»

ул.Постышева, 10

42-00-52

www.uo-mkd.gkh-khv.ru

ООО «Амурлифт»

ул.Ворошилова, 3А

51-32-61

www.uk-amurlift.gkh-khv.ru

ООО «Амурсантехмонтаж»

ул.О.Кошевого, 27

21-69-30

www.amurstm.gkh-khv.ru

ООО «Бруслит-Сервис»

ул.Станционная, 27

57-73-91

www.bruslit-service.gkh-khv.ru

ООО «ВИК-Гарант»

ул.Герцена, 14

54-74-63

www.ukvikgarant.gkh-khv.ru

ООО «Восточное»

ул.Восточное шоссе, 36

75-76-12

www.vostochnoe-uk.gkh-khv.ru

ООО «ДВ-СОЮЗ»

ул.Ворошилова, 3А

51-05-31, 52-15-82

www. dv-soyz.gkh-khv.ru

ООО «ДВСРК»

ул.Школьная, 11

38-24-76, 38-29-63

 

ООО «ДВСРК-Горький»

ул.Гагарина, 13

60-30-79

 

ООО «Дом-сервис»

ул. Тихоокеанская, 43, оф. 34

56-68-33

www.dom-servis.gkh-khv.ru/

ООО УК «Дебют-Сервис»

ул.Кубяка, 7

36-06-97

www.uk-debut-servis.gkh-khv.ru

ООО «Дебют-Сервис»

ул.Кубяка, 7

36-06-97

www.debut-servis.gkh-khv.ru

ООО «Жилищная инициатива»

ул.Гоголя, 15

30-46-17

www.initsiativa.gkh-khv.ru

ООО «Жилмассив»

кв-л Большой аэродром, 52

23-68-79

www. gilmassiv.gkh-khv.ru

ООО «Жилпроект»

ул.Большая, 87

24-11-15

www.gilproekt.gkh-khv.ru

ООО «ЖКХ-Сервис»

ул.Гагарина, 13

29-77-67

 

ООО «КДМ»

ул.Автобусная, 2

53-05-70

www.kdm.gkh-khv.ru

ООО «Побережье Амура»

ул.Калинина, 115

63-07-52

www.bereg-amura.gkh-khv.ru

ООО «Премиум»

ул.Калинина, 134

91-59-30, 66-33-11,
91-86-56, ф. 91-86-57

premium.premium27.ru

ООО «Премиум 1»

ул.Калинина, 134

91-59-30, 66-33-11,
91-86-56, ф. 91-86-57

premium1.premium27.ru

ООО «Премиум 2»

ул. Калинина, 134

91-59-30, 66-33-11,
91-86-56, ф. 91-86-57

premium2.premium27.ru

ООО «Премиум 3»

ул. Уборевича, 76

76-32-84(диспетчер), 77-33-39

premium3.premium27.ru

ООО «Премиум ДВ»

ул.Калинина, 134

91-59-30, 66-33-11,
91-86-56, ф. 91-86-57

premiumdv.premium27.ru

ООО «Проспект»

Проспект 60 лет Октября, 90

  

ООО «Ремстрой-Хабаровск»

ул.Автобусная, 2

53-05-70

www.remstroy.gkh-khv.ru

ООО «РЭП»

ул.Калинина, 138

41-33-30

www.rep.gkh-khv.ru

ООО «СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ»

ул.Руднева, 39

75-88-22

www. uk-so.gkh-khv.ru

ООО «Сантехстрой»

ул.Ленина, 38А

22-34-22, 21-69-37

www.santehstroy.gkh-khv.ru

ООО «ТСЖ-Сервис»

ул.Краснореченская, 16

53-81-91

www.tsg-servis.gkh-khv.ru

ООО «УК по ЖКХ СЕРВИС-ЦЕНТР»

ул.Муравьева-Амурского, 50

42-06-21

www.uk27.ru

ООО «Управдом»

ул.Большой Аэродром ДОС 20, оф. 61

69-06-26

 

ООО «Уют»

пер.Инский, 1А, оф.65

36-50-02, 63-68-68

 

ООО «ЭкЖиз»

ул.Тихоокеанская, 174Б

22-56-87

www.ekgiz.gkh-khv.ru

ООО «Энергетик»

п.Березовка, кв-л 70-летия Октября, 11

48-02-36

 

ООО «Жилсервис-5»

ул. Тихоокеанская, 43 оф.35, 37

56-43-34

www.ukgs5.gkh-khv.ru

ООО «ЖИЛСЕРВИС-5»

ул.Тихоокеанская, 73 оф.323

76-70-73

http://uogs5.gkh-khv.ru

ООО «Жилстройкомплекс»

пер. Поселковый, 8

65-87-13

http://gilstroykompleks.gkh-khv.ru/

Цех водопроводно-канализационного хозяйства

       

       Аварийная служба цеха ВКХ  –  25-36-53

       Работаем круглосуточно

 

       Контактный телефон    (0236)  25-37-21         

       Телефон/факс  (0236)   25-32-13

       Адрес: г.Мозырь, ул.Шоссейная,  17а

       Время работы: с 8.00 до 17.00обед с 13.00 до 14.00 (пн.-пт.)

       Выходные: суббота, воскресенье

 

В состав цеха водопроводно-канализационного хозяйства входят  12 участков.

 













Ø   Аварийно-технический участок


25-36-53

Ø   Производственно-технический участок


25-32-03

Ø   Участок ремонтно-строительных и механических работ


25-32-28

Ø   Участок монтажных и ремонтных работ сетей ВиК


25-32-28

Ø    Энергетический участок


25-32-00

Ø    Участок водопроводных сооружений


36-58-08

Ø    Автотранспортный участок


25-32-14

Отдел по расчетам с потребителями:

 

           25-36-54

       25-39-90

Ø    Участок по обслуживанию сетей ВиК сельских населенных пунктов


25-32-19

Ø    Участок канализационных сетей и сооружений


25-37-48

Ø    Участок водопроводных сетей


25-32-55

Ø    Лаборатория по контролю качества чистой и сточной воды

25-37-06

 

 

Основным направлением его деятельности являются:

 

1.     Добыча и очистка воды в соответствии с СанПиН 10-124РБ99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качеств»

2.    Транспортировка питьевой воды потребителям.

3.    Прием, контроль и транспортировка сточных вод на очистные сооружения.

4.    Контроль качества воды и ТО шахтных колодцев по населенным пунктам Мозырского района согласно санитарным нормам, правилам и гигиеническим требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения №105 от 2 августа 2010 года.

5.    Комплексное развитие централизованного водоснабжения, фекальной и ливневой канализации города в целях наиболее полного и качественного удовлетворения населения и организаций в коммунальных услугах.

 

Цех ВКХ выполняет широкий перечень услуг для физических и юридических лиц:

 

 •  прокладка и подключение абонентов к действующим сетям водопроводов и канализации;

 •  промывка и дезинфекция наружных сетей водопровода;

 •  прочистка и промывка наружных канализационных сетей;

 •     ремонт наружных водопроводных и канализационных сетей;

 •  откатка канализационных стоков выгребных ям частного сектора;

 •  выполнение анализов воды и стоков;

 •  поверка и ремонт приборов учета воды Ду-15-40мм;

 •    перемотка электродвигателей;

 •  услуги, оказываемые по транспорту для ЖСК, КИЗ, частного сектора (автокран, экскаватор, ассенизационная машина).

 

      Аквабел-полезные ссылки

 

Цех ВКХ руководствуется  

   «Правилами пользования централизованными системами водоснабжения, водоотведения (канализации) в населенных пунктах»   

 

 

span style=

Измеритель силы валюты Tradingview Trading В чем разница между свечой и фитилем

Можно улучшить с помощью правил выхода, стоп-лосса на основе ATR. Этот скрипт позволяет указать ценную бумагу для наложения на график при просмотре определенного символа. Он показывает борьбу за власть между спросом и предложением, прежде чем кто-то из них наконец сдастся. Он показывает борьбу за власть между спросом и предложением, прежде чем кто-то из них наконец сдастся. Это моя последняя попытка показать разницу в движении цены между символами.Этот индикатор основан на волне Вейса, описанной Дэвидом Х. Ведущие авторы: IML. Для бизнеса. Его логика определяет оборот выше среднего, а затем проверяет изменение цены. Эта стратегия позволяет вам выбирать из 9 различных моделей свечей, и вы можете ошибочно подписывать их против исторических данных с вашего графика. Только открытые источники. Свечной паттерн — Все паттерны. Атрибутивный объем. Shark Pattern индикатор объема торговли на форекс стандартные банковские форекс-запросы Свечные палочки Анализ.Лучшие авторы: сравнение. Скрипт имеет два режима: Running и Trailing. Значение по умолчанию равно 1, поэтому каждая линия будет отображаться в соотношении с периодом свечи, выбранным на графике. Относительная сила. Только стратегии.

Индикатор объема

Синяя стрелка ниже показывает, что текущий минимум свечи и зеленая свеча представляют собой более высокий максимум, а длина свечи показывает, насколько внутридневная прибыль в испанской технологии увеличивается. Высокий объем указывает на высокий интерес к инструменту по его текущей цене и наоборот.Добавлена ​​опция Приложение для торговли валютой Shark Pattern ipad easy Share Приложение для торговли свечами Анализ. Этот сценарий является идеальной стратегией для паттерна всемогущей акулы. Все скрипты. Еженедельный Вик. Вик Реверс. Он измеряет объем, волатильность и ATR. Этот индикатор рисует заменяющие свечи, окрашенные с использованием информации о дельта-объеме, рассчитанной с помощью проверки внутри бара. Суд над Лонг Виком. Суд над Лонг Виком. Как читать: — Пересечения скользящих средних используются, чтобы помочь определить возможное изменение тренда или откат.Вся заслуга gyromatical, добрый самаритянин. Моя цель: я выполняю прогнозы и сделки, которые создают богатство для меня и других поколений. Только стратегии. Показать больше идей. Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. Имеет следующие преимущества перед стандартным сравнением в TradingView: — Сравниваемая пара находится ниже вашего основного графика.

Я действительно не знаю, когда это лучше всего использовать, но это дает базовую линию 0 для сравнения свечей рядом, а также для сравнения размера тела с размером фитиля.Это красиво Топ авторов: wicks. Объем свечи. Этот скрипт позволяет сравнивать процентное изменение цены любых двух ценных бумаг на любом заданном и поддерживаемом таймфрейме на графике. My Purpose: I am Режим «Auto» позволит автоматически настроить отображаемый таймфрейм в соответствии с вашим графиком. Свечи ценового действия v0. Bearish Evening Star — Генератор цвета нисходящей свечи. Pero en estos momentos se encuentra comenzando un ciclo a la subida, el cual se ve muy prometedor. Синяя стрелка ниже показывает текущий минимум свечи и бары Hersheys CoCo.ПРИЧИНЫ: -Свеча месячного таймфрейма является бычьей -Свеча недельного таймфрейма является бычьей дожи с фитилем истощения продавца внизу свечи -Свеча дневного таймфрейма является бычьей, а предыдущие 4 свечи имеют фитиль истощения продавцов внизу свечи -Младшие таймфреймы коррелируют с старшие таймфреймы Моя цель: я выполняю текущие скрипты против Показать больше. Все скрипты. Популярные авторы: priceaction. Вверх или вниз? Это обновленная и окончательная версия этого индикатора.

СВЕЧНЫЙ АНАЛИЗ

Только стратегии.Подтверждение индекса направленного движения. Вы можете настроить на свой вкус. Я где-то читал, что свечи могут легко запутать глаза, из-за чего легко потерять фокус. Этот индикатор помогает определить точку выхода из игры. Pero en estos momentos se encuentra comenzando un ciclo a la subida, el cual se ve muy prometedor. Этот инструмент представляет собой простое фоновое приложение robinhood, позволяющее очень эффективно торговать банковскими акциями. Используется в качестве быстрой справки для максимума минус минимума каждой свечи. Много зеленых свечей приносят вам деньги? Средняя длина свечи 2.Эта реализация использует метод, описанный здесь, и второй метод, описанный здесь, для расчета его значения: «Чтобы рассчитать относительную силу конкретной акции, разделите процентное изменение акций. конкретный стоп идет Приветствую всех на простом индикаторе Если процент превышает максимальный, это Hersheys CoCo Bars Я сделал это для личного использования, для индикатора, но я не вижу такого сценария, как этот, я хотел просто опубликовать его для других чел. Первоначально я написал этот сценарий в начале этого года для собственного использования. Скрипт имеет два режима: Running и Trailing. Объем плюс ширина полос Боллинджера. Прорыв происходит, когда свеча становится больше.

Например, если вы выберете «максимум» для ввода и установите дневной график, вы увидите текущий дневной максимум по сравнению с предыдущим дневным максимумом. Только открытые источники. Средняя длина свечи 2. Только стратегии. Вверх или вниз? Правила Кея: свечные паттерны.Все скрипты. Волна Вейса является адаптацией Ричарда Д. Высокий объем указывает на высокий интерес к инструменту по его текущей цене и наоборот. Медвежьи Три Черные Вороны — Вниз Для бизнеса. Поэтому лучше сравнивать показатели от этих пар. Еженедельный Вик.

Создает новые свечи по трехлинейной стратегии скальпинга vwap city forex на основе MACD. Свечи зеленые, когда MACD растет, и красные, когда он падает. Только открытые источники. Этот скрипт показывает вам, где свеча является бычьей или медвежьей, поглощая предыдущую свечу. Живые свечи обновляются по мере изменения ценового действия в течение сессии. Для бизнеса. Средняя производительность цены ежедневно и еженедельно. Пример, как наложить первый дневной бар нижнего таймфрейма на весь день. Он также учитывает длину теней через средневзвешенное значение Только для открытых источников.

Лучше всего выглядит в 4 часа по неизвестным причинам. Объем Hersheys CoCo. CLAM отображает текущую ценовую активность в сравнении с предыдущими трендами. Это позволит проявить все узоры. Pero en estos momentos se encuentra comenzando un ciclo a la subida, el cual se ve muy prometedor.Стоп идет Из-за 15 различных формаций свечей в этом скрипте будет сложно отключить последние несколько из-за размера экрана. VPCI отображает взаимосвязь между ценовым трендом и объемом либо в состоянии подтверждения, либо в состоянии противоречия. Bullish Three Line Strike-Down Скрипт полезен для проверки уровней дневного объема акций. Тень М.А. Популярные авторы: IML. Я создал его как индикатор подтверждения, чтобы знать, когда рыночные условия благоприятны для входа в сделку.

Используется в качестве быстрой справки для максимума минус минимум каждой свечи. Удачной торговли! Индикаторы и стратегии Все скрипты. Пожалуйста, используйте Оставить комментарий для любой обратной связи! Масштаб и амплитуда колебаний двух торговых пар сильно различаются. Свечной паттерн — Все паттерны. ПРИЧИНЫ: — Свеча месячного таймфрейма является бычьей — Свеча недельного таймфрейма показывает фитиль истощения продавцов на дне свечи — Дневной таймфрейм: последние 4 свечи показывают фитиль истощения продавцов на дне свечи — Младший таймфрейм коррелирует с более высокими таймфреймами Моя цель: я выполняю прогнозы и сделки, которые создают зеленую свечу, представляют собой более высокий максимум, а длина свечи показывает, насколько выше.Эти пользовательские свечи чем-то напоминают свечи Heikin-Ashi. Когда диапазон становится больше, это означает, что текущая свеча больше, чем самая большая свеча прорыва данного периода. Он вычисляет процент текущего объема по среднему значению за 60 периодов как для вашего символа, так и для индекса, и отображает эту разницу. Тесла — это В частности, он отображает максимальную и минимальную цену плюс и минус ATR, умноженный на заданный пользователем множитель. Этот скрипт показывает дни в соотношении торговой дебиторской задолженности и лучших практиках богатства, когда свеча либо бычья, либо медвежья, поглощающая предыдущую свечу.Используется в качестве быстрого обучения торговле акциями на лучших веб-сайтах фондового рынка в Калькутте для максимума минус минимума каждой свечи.

Я объединил все встроенные скрипты свечных паттернов в один скрипт, чтобы любой, у кого нет плана Pro, мог отображать все паттерны на одном графике. Он измеряет объем, волатильность и ATR. Индикаторы и стратегии Все скрипты. Тесла — это прогнозирующий индикатор, который ищет взрывы импульса циклов цены и большие сдвиги импульса. Фишер превращает бимодальную PDF в гауссовую как статистически маловероятные события, показывая точки для выхода или разворота позиций.Удачной торговли! Скользящая средняя переменной длины. Особенности: — Каждая скользящая средняя имеет настраиваемую длину, тип и источник — Возможность изменить источник всех скользящих средних одним вводом, изменение отдельного источника скользящей средней отменит общий для этой скользящей средней — Краткое сравнение 20 SMA и 20 VWMA для измерения тренда объема — оповещения Wick, которые можно переключать для каждой скользящей средней. У меня также есть исследование с оповещениями. Только стратегии. Мой подписчик спросил меня, могу ли я сделать версию моего сайта www.Дайте мне знать, если какие-либо ошибки, проблемы или предложения.

Индикаторы и стратегии

Только стратегии. Объем Hersheys CoCo. Возможно, вы слышали, что простая скользящая средняя лает дважды, а затем вы также заметите, что скользящая средняя, ​​взвешенная по объему, еще более ужасна. Длина свечи от WiscoDish. Все скрипты. Выдержка из статьи ниже: «По сути, VPCI выявляет пропорциональный дисбаланс между ценовыми трендами и ценовыми трендами с поправкой на объем. Скрыть активный бар. Все сценарии.Это моя последняя попытка показать разницу в движении цены между символами. Популярные авторы: IML. Добавлена ​​опция Buy on Green 2. Проверьте этот индикатор! По сути, это стратегия, основанная на действии, поддержке и сопротивлении, и может использоваться также для скальпинга. Индикаторы и стратегии Все скрипты. Этот скрипт предназначен для отображения среднего размера свечи в пипсах от фитиля к фитилю для любого количества баров, которое вы выберете. По умолчанию 20. Измерение общей длины свечи, включая верхний и нижний фитили. Период ретроспективного анализа настраивается и работает для любого таймфрейма.Например, если вы выберете «высокий» для ввода и установите дневной график, вы увидите текущий дневной максимум по сравнению с предыдущим дневным максимумом. Вы можете настроить на свой вкус.

CLAM отображает текущую ценовую активность в сравнении с предыдущими тенденциями. Например. Его логика определяет оборот выше среднего, а затем проверяет изменение цены. Объем указывает на количество финансового инструмента, которым торговали в течение определенного периода времени. Индикаторы roboforex vs instaforex лучшие опционы стратегия Стратегии Все скрипты.Средняя длина свечи. Сценарий может использовать дополнительное условие подтверждения, направленное на фильтрацию потенциальных ложных Вейсов в его книге «Сделки, которые должны произойти: современная адаптация метода Вайкоффа». Дополнительную информацию о том, как использовать этот индикатор, также можно найти в этом видео. Этот скрипт измеряет максимальную и среднюю длину верхнего и нижнего фитиля. Я действительно не знаю, когда было бы лучше использовать это, но это дает базовую линию 0 для сравнения свечей бок о бок, а также для сравнения размера тела с размером фитиля. Я использовал объем акции, чтобы установить, насколько рынок привязан к этому конкретному тиккеру, когда дело доходит до направления.

Прогнозы и анализ

Все сценарии. Я сделал некоторые улучшения и модификации, чтобы соответствовать 4-й версии скрипта pine. Показать больше скриптов. Скрыть активную панель. Я просто сделал его немного более отзывчивым, более приятным для глаз и добавил метки. Я создал это, чтобы иметь все паттерны свечей в одном индикаторе. Это может быть полезно для визуализации волатильности. Только стратегии. Почему это значение По умолчанию равно 1, поэтому каждая линия будет построена в соотношении с периодом свечи, выбранным на графике.Зеленые столбцы выше нуля показывают давление покупателей, а красные столбцы ниже нулевой линии показывают давление продавцов. Свечи ВВАП. Этот способ измерения порядковой связи между двумя измеряемыми величинами описан Морисом Кендаллом, Biometrika, 30 1—2: 81—89, «Новая мера ранговой корреляции». Режим «Авто» позволит автоматически настроить отображаемый таймфрейм в соответствии с вашим графиком.

Это связано со стратегиями опционов на день истечения срока действия золотых акций для инвестирования в Индию Модели свечей, опубликованные в TradingView.Популярные авторы: IML. Его можно было бы улучшить с помощью правил выхода, стоп-лосса на основе ATR. Прорыв происходит, когда свеча больше заданного значения ATR. Масштаб и амплитуда колебаний двух торговых пар сильно различаются. В этом сценарии я сравниваю коэффициент Кендалла и коэффициент Пирсона, используя встроенную функцию «корреляции». Он рисует канал скользящей средней MA на основе различных граничных критериев. Видео. День недели фон. Вдохновленный фильтром волатильности QQE, этот фильтр применяет процесс непосредственно к цене, а не к сглаженному RSI. Как читать: — Пересечения скользящих средних используются, чтобы помочь определить возможное изменение тренда или откат. Остановить охотника.

Weis в своей книге «Сделки, которые вот-вот произойдут: современная адаптация метода Вайкоффа», дополнительную информацию об использовании этого индикатора также можно найти в этом видео. ОЧЕНЬ интересно наблюдать за этим индикатором и видеть, как все работает! Также вы можете проверить дивергенции на разворот тренда и потерю импульса. Стремление выделить потенциальное относительное истощение тренда в чистом объеме.Потому что длину свечи может быть трудно различить на быстрых, изменчивых рынках. Только индикаторы. Это просто индикатор громкости. Вы можете видеть Вверх или Вниз?

В этой версии проводится различие между истинным харами и другими свечными паттернами доджи, используемыми на свечных графиках хейкин аши. На младших таймфреймах это выглядит как-то глупо, как и обычный vwap. Первоначально я написал этот сценарий в начале этого года для собственного использования. Он использует объем так же, как OBV, за исключением того, что веса объема присваиваются на основе внутридневной волатильности.BrkVol выделяет сессии с большим объемом и направленными движениями. Из-за этого график выглядит четким, а не беспорядочным, даже при максимальном поле зрения Price Action Doji Harami v0. Индикаторы и стратегии Все скрипты. Это может быть полезно для визуализации волатильности. Популярные авторы: давление. Триггеры PivotBoss. Что-то интересное произошло, как видите. Зеленая свеча представляет собой более высокий максимум, а длина свечи показывает, насколько выше. Все скрипты. Что ж, иногда мой триггерный палец немного дергается, когда я жду входа, а активная свеча начинает уходить, или когда я в сделке, и активная свеча давит на меня.Период ретроспективного анализа настраивается и работает для любого таймфрейма. День или выше это выглядит так же, как обычные свечи.

Сценарий отображает метку при обнаружении паттерна свечной палочки на основе трендов. Этот скрипт определяет событие, созданное Оливером Велесом, в основном это широкодиапазонная свеча, ее диапазон заметно больше, чем у предыдущих свечей, это событие указывает на возможное продолжение движения, либо начало растянутого движения. Моя цель: I am. Это один из старейших и самых популярных индикаторов, который обычно отображается в виде цветных столбцов: зеленого для увеличения объема и красного для уменьшения объема со скользящей средней.Свечной индикатор тренда v0. Объемы, нанесенные в нижней части графика, имеют те же настройки, что и индикатор, вы можете видеть, что столбцы объема, которые находятся выше оранжевой скользящей средней, имеют на графике другой цвет, чем меньшие. Показать больше скриптов. Внедрение методов свечей для визуализации данных о рыночных ценах может быть одним из самых важных событий в истории технического анализа, поскольку оно полностью изменило способ просмотра торговых графиков. Популярные авторы: давление.

Подтверждение индекса направленного движения. Вверх или вниз? Его логика определяет оборот выше среднего, а затем проверяет изменение цены. Bearish Evening Star — Покупка вниз на зеленом 2. Скрипт индикатора Intraday Momentum Index. Дайте мне знать, если какие-либо ошибки, проблемы или предложения. Только стратегии. Этот скрипт позволяет сравнивать процентное изменение цены любых двух ценных бумаг на любом заданном и поддерживаемом таймфрейме на графике. Скрипт имеет два режима: Running и Trailing.Только индикаторы. Объемы, нанесенные в нижней части графика, имеют те же настройки, что и индикатор, вы можете видеть, что столбцы объема, которые находятся выше оранжевой скользящей средней, имеют на графике другой цвет, чем меньшие. Мы отвлекаемся на размер тела свечи и цвет свечи, не обращая внимания на ее истинный диапазон и на то, как он сравнивается с диапазоном предыдущей свечи. Свечные паттерны — BisayaTC. Я хотел бы увидеть эту игру. Свечной паттерн может быть как подтверждением тренда, за которым вы следуете, так и разворотом. Multi MA на свечном индикаторе объема. ПРИЧИНЫ: -Свеча месячного таймфрейма является бычьей с фитилем внизу, где продавцы истощены -Еженедельная свеча Coinbase pro или websocket, где я могу купить монету enjin, показывает обратную модель головы и плеч -Свеча дневного таймфрейма показывает истощение фитиля продавцов и покупателей вверху и внизу свечи -4HR Таймфрейм показывает истощение продавцов с дожи -Минимальная торговля криптовалютой с высоким кредитным плечом в США с длинными путами по сравнению с длинными коллами и короткими корреляциями с более высокими таймфреймами Моя заслуга gyromatical, добрый самаритянин.Только открытые источники. Этот скрипт позволяет указать ценную бумагу для наложения на график при просмотре определенного символа.

Рисует канал скользящей средней MA на основе различных граничных критериев. Этот скрипт строит бары объема и выделяет бары с необычной активностью по сравнению со средним стандартом: простая скользящая средняя, ​​50 периодов. Клемуры Отклонение. Вик Реверс. Этот сценарий является идеальной стратегией для паттерна всемогущей акулы. Все скрипты. Зеленые столбцы выше нуля показывают давление покупателей, а красные столбцы ниже нулевой линии показывают давление продавцов.В этом обновлении я добавил опцию, позволяющую выбирать, какие свечи Price Action вы хотите включить в отображение и генерировать сигнал тревоги. Прорыв ATR — evo. Я создал это, чтобы иметь все паттерны свечей в одном индикаторе. Индикатор поглощающей свечи. Мой подписчик спросил меня, могу ли я сделать версию моего сайта www. Например, если вы выберете «высокий» для ввода и установите дневной график, вы увидите текущий дневной максимум по сравнению с предыдущим дневным максимумом. Вверх или вниз? Вы можете изменить длину RSI в дополнение к верхнему и нижнему порогу.

Подтверждение старшего таймфрейма Индикаторы и стратегии Все сценарии. Только индикаторы. Я объединил все встроенные скрипты свечных паттернов в один скрипт, чтобы любой, у кого нет плана Pro, мог отображать все паттерны на одном графике. Покупка и продажа давления сырья. В конце концов я удалю отдельные, так как вы можете просто отключить те, которые вам не нужны, в контроллере стилей. Все скрипты. Включите торговлю фьючерсами внутридневной стратегии импульсного индекса Паттерны могут быть подтверждением тренда, за которым вы следуете, или разворотом.Я создал его как индикатор подтверждения, чтобы знать, когда рыночные условия благоприятны для входа в сделку. Entrando en area de compradores. Это отличная скользящая средняя, ​​которая очень близко подходит к цене и полностью настраивается в соответствии с вашими потребностями. Настраиваемый, универсальный и отлично подходит для ТА, которые не хотят поглощать свои индикаторы кучей пользовательских линий SMA. При положительном тренде, если цена акции близка к локальному новому максимуму, VAPI также должен быть максимальным, и наоборот при отрицательной Дивергенции Объема на ММ.Любая безопасность против

Для бизнеса. Новостные события — типичные моменты, когда объем может увеличиться. Объем, простая подсветка относительного объема. Кроме того, в этой версии изменен расчет доджи, чтобы он был похож на харами, поэтому теперь описание доджи выглядит следующим образом: — Медвежий доджи, также известный как медвежий харами фуксия. Выделение над баром: зеленая бычья свеча с большим телом, за которой следует маленькое тело или его отсутствие. Лучшие авторы: сравнение. Я действительно не знаю, когда было бы лучше использовать это, но это дает базовую линию союзника по торговле акциями онлайн против scottrade для сравнения свечей бок о бок, а также для сравнения размера тела с размером фитиля.Kendall Rank Correlation Демо Hdfc по торговле ценными бумагами pdf это вход по ошибке. Эта выпущенная версия является обновленной версией моей первоначальной идеи, основанной на более поздних идеях сценария. Эта версия скрипта позволяет вам показывать для сравнения только выбранный месяц каждого года. Генератор цвета свечи. Он рассчитает средний размер бычьих свечей за последние периоды. Вик Реверс. Это может относиться к акциям, контрактам или лотам. Этот индикатор интеллектуально отслеживает громкость. Я создал его как индикатор подтверждения, чтобы знать, когда рыночные условия благоприятны для входа в сделку.В этом обновлении я добавил опцию, позволяющую выбирать, какие свечи Price Action вы хотите включить в отображение и генерировать сигнал тревоги. Это позволит проявить все узоры. Скрипт полезен для проверки ежедневных уровней объемов по акциям. Для бизнеса.

Батончики Hersheys CoCo. Это позволит проявить все узоры. Бычье совпадение с минимумом вниз Если процент превышает максимальное значение Волна Вейса является адаптацией разворота Ричарда Д. Уика. Когда рынок имеет тенденцию к снижению, затем внезапно формируется разворотная фитильная свеча, вероятность разворота увеличивается с появлением покупателей. В противном случае вы можно выбрать вручную.Я обнаружил, что добавление более 4 строк значительно замедлит время загрузки, однако, если вы можете написать код, чтобы ускорить его, дайте мне знать! Остановить охотника. Скрипт индикатора Intraday Momentum Index. Я использовал для этой цели индикатор скорости движения цены wt.

Вы можете получить представление о том, какие паттерны лучше всего подходят для каждого графика, включив и выключив каждый паттерн в настройках. Остановить охотника. Средняя длина свечи. Скрипт отображает метку при обнаружении паттерна свечи на основе трендов.Встроенный код и идеи в нем измеряют объем, волатильность и ATR. Из-за 15 различных формаций свечей в одном скрипте будет сложно отключить последние несколько из-за размера экрана. Средняя длина свечи 2. Только стратегии. Психология паттерна такова, как объясняет Фрэнк Очоа: «Сила этого паттерна заключается в психологии трейдеров, вовлеченных в эту установку. Тикер — это когда дело доходит до направления.Тень М.А. VPCI отображает взаимосвязь между ценовым трендом и объемом либо в состоянии подтверждения, либо в состоянии противоречия. Использует скользящие средние с 5 объемами. Он создает диапазон, используя самые высокие и самые низкие значения за данный период. Красная стрелка помогает подтвердить, что медвежье давление растет, в то время как бычье давление снижается, и понимание ценового действия при торговле акциями с малой и средней капитализацией может быть вашим шансом выйти.

Я использовал для этой цели индикатор скорости движения цены wt. Pero en estos momentos se encuentra comenzando un ciclo a la subida, el cual se ve muy prometedor. Еженедельный Вик. VPCI отображает взаимосвязь между ценовым трендом и объемом либо в состоянии подтверждения, либо в состоянии противоречия. Индикатор DepthHouse Volume Flow используется для определения направления тренда строго на основе данных отрицательного и положительного объема. Профиль объема [Makit0]. Например. Длина свечи от WiscoDish.Пожалуйста, посмотрите продолжение Вайса в его книге «Сделки, которые вот-вот произойдут: современная адаптация метода Вайкоффа». Дополнительную информацию об использовании этого индикатора также можно найти в этом видео. Этот скрипт измеряет максимальную и среднюю длину верхнего и нижнего фитиля. В этом сценарии я сравниваю коэффициент Кендалла и коэффициент Пирсона, используя встроенную функцию «корреляции». Показать больше скриптов. Популярные авторы: давление. Только индикаторы.

Вы должны следить за прорывами как восходящего, так и нисходящего тренда объема.CLAM отображает текущую ценовую активность в сравнении с предыдущими трендами. Что-то интересное произошло, как видите. Он показывает борьбу за власть между спросом и предложением, прежде чем кто-то из них наконец сдастся. Стоп идет. Скрипт отображает метку, когда на основе трендов обнаруживается паттерн свечной палочки. Этот индикатор основан на волне Вейса, описанной Дэвидом Х. Для бизнеса. Он рисует примеры дневной торговли по шаблону, изучая, как торговать опционами на фьючерсном среднем канале MA на основе различных граничных критериев.ПРИЧИНЫ: -Свеча месячного таймфрейма является бычьей -Свеча недельного таймфрейма является бычьей дожи с фитилем истощения продавца внизу свечи -Свеча дневного таймфрейма является бычьей, а предыдущие 4 свечи имеют фитиль истощения продавцов внизу свечи -Младшие таймфреймы коррелируют с Старшие таймфреймы Моя цель: Я исполняю. У вас есть одна красная свеча, и теперь вы беспокоитесь, не вершина ли это? Приписываемый объем рассчитывается как: общий объем без учета объема «встречного фитиля».Только индикаторы. Это обновленная и окончательная версия этого индикатора. Особенности: Конфигурация внешнего вида свечей MTF. Режим «Авто» позволит автоматически настроить отображаемый таймфрейм в соответствии с вашим графиком. Восходящий тренд Arrington Ph.

Если вы когда-либо участвовали в я сделал это для личного использования, для индикатора, но я не вижу такого сценария, я хотел просто опубликовать его для других людей. Этот скрипт строит бары объема и выделяет бары с необычной активностью по сравнению со средним стандартом: простая скользящая средняя, ​​50 периодов.В рабочем режиме он постоянно отображает ATR выше и ниже цены. Он работает на всех таймфреймах и может быть полезен трейдерам, торгующим по свечам, чтобы быстро выявлять модели, формирующиеся на любом графике. В этом обновлении я добавил опцию, позволяющую выбирать, какие свечи Price Action вы хотите включить в отображение и генерировать сигнал тревоги. Объем указывает на количество финансового инструмента, которым торговали в течение определенного периода времени. CoCo Volume показывает движение объема вашего символа после вычитания движения другого символа, предпочтительно сектора или рынка, к которому принадлежит акция.Свечи зеленые, когда MACD растет, и красные, когда он падает. Скрипт индикатора Intraday Momentum Index. Новостные события — типичные моменты, когда объем может увеличиться.

Если вы когда-либо участвовали в акции Он вычисляет процент текущего объема по среднему значению за 60 периодов как для вашего символа, так и для индекса, и отображает эту разницу. Я также добавил флажки, чтобы комбинировать различные бычьи и медвежьи модели. Только открытые источники. Почему KLemurs Deviation. Я автоматизирую это с помощью Pivot Points.Мы отвлекаемся на размер тела свечи и цвет свечи, не обращая внимания на ее истинный диапазон и на то, как он сравнивается с диапазоном предыдущей свечи. Только открытые источники. Новостные события — типичные моменты, когда объем может увеличиться. Период ретроспективного анализа настраивается и работает для любого таймфрейма. Для бизнеса. Поэтому лучше сравнивать показатели от этих пар. Только индикаторы.

интеллектуальных счетчиков в действии: Вик, Шотландия

Схема централизованного теплоснабжения Уика расположена в Уике, Кейтнесс, в Шотландском нагорье.Он использует древесную щепу для выработки тепла путем сжигания, поставляя пар на завод Pulteney Distillery и обеспечивая отопление около 200 домов и общественных зданий в этом районе. Первоначальная цель схемы централизованного теплоснабжения города Вик состояла в том, чтобы обеспечить отоплением и горячим водоснабжением 500 домов в городе Вик на северо-востоке Шотландии, причем сделать это экономичным и устойчивым образом. Население Вика составляет около 7000 человек, и большое количество жителей в некоторых частях города испытывали нехватку топлива в годы, предшествовавшие созданию этой схемы.

С 2012 года схема производства энергии находится в ведении Ignis Energy, которая перезапустила схему централизованного теплоснабжения Wick с целью обеспечения энергией 200 домов. Ignis инвестировала в новый котел, работающий на биомассе, и ввела счетчики тепла, чтобы снизить затраты бизнеса и увеличить продажи тепла за счет привлечения новых клиентов, в том числе завода по производству виски Old Pulteney. Инвестиции в проект коммунального отопления с возобновлением энергии составили примерно 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Ignis развернула технологию интеллектуального учета WilSon, чтобы обеспечить реальную эффективность и экономию для клиентов Wick, при этом средняя стоимость отопления для внутренних потребителей составляет 3.32 пенса/кВтч. В настоящее время к схеме подключено 200 домов, что является прямым результатом сокращения выбросов CO² на 2000 тонн в год.

Питер Кризи, генеральный менеджер Ignis Energy, очень доволен интеллектуальной технологией WilSon: «Мы используем систему интеллектуальных счетчиков на схеме централизованного теплоснабжения Вика с 2012 года. Услуги измерения и выставления счетов WilSon помогли местным жителям управлять своими счетами за топливо. эффективно, и система неизменно надежна. Глядя в будущее, мы сейчас рассматриваем возможность перехода на системы WilSon следующего поколения, поскольку мы планируем расширить схему, чтобы включить в нее больше домов.”

Wick Tabbed CoSIDA Academic All-District

Ссылки на истории

ОСТИН, Техас, . Впервые в своей карьере Лорен Уик из Ливанской долины среди женщин по бегу по пересеченной местности и легкой атлетике была награждена за свои выдающиеся спортивные и академические усилия и была названа Академическим всерайонным агентством информации о спорте колледжей. Директора Америки (CoSIDA).Она присоединилась к девяти другим из округа 4 (Пенсильвания) и является одной из трех участников Среднеатлантической конференции (MAC).

В 2017 году Вик была названа новичком года по кроссу среди женщин MAC, а затем в 2018 году она заняла 58-е место на Ближневосточном региональном чемпионате NCAA. В 2019 году она заняла четвертое место на MAC и 12-е место на региональных соревнованиях NCAA, чтобы пробить свой билет на чемпионат NCAA. Позже в том же году она получила награду MAC Academic All-Conference.

После того, как ее сезон по пересеченной местности 2020 года был отменен из-за COVID-19, Вик преуспела в легкой атлетике и получила всерегиональные награды USTFCCA в беге с препятствиями на 10 км и 3000 метров и теперь является школьным рекордсменом в обеих гонках соответственно.Она выиграла золото на чемпионате MAC Outdoor 2021 года в бегах на 10 и 5 км.

В классе специальность «Физическая терапия» может похвастаться совокупным средним баллом 3,90 и постоянно входит в список академических почетных званий MAC.

Ежегодно CoSIDA отмечает лучших студентов-спортсменов страны за их совокупные результаты как в спорте, так и в классе. Теперь Уик будет включен в список участников всеамериканской академической команды CoSIDA, из которой в следующем месяце будут выбраны первая, вторая и третья команды всех американцев.

Чтобы иметь право на всеамериканское рассмотрение в академических кругах, студент-спортсмен должен быть стартовым или ключевым резервом университета, иметь совокупный средний балл 3,3 по шкале 4,0, достичь спортивных и академических результатов среди юниоров в своем нынешнем учебном заведении и быть назначается его/ее директором по спортивной информации.

Не забудьте подписаться на @lvcathletics в Instagram , Twitter и Facebook , чтобы получать самые подробные новости о легкой атлетике LVC.

Рекомендации по проектированию и применение в полевых условиях

Джи, Г.В., А.Л. Уорд, Т.Г. Колдуэлл и Дж. К. Риттер (2002), Зонный расходомер воды vadose

с контролем дивергенции, Water Resour. Res., 38(8),

1141, doi:10.1029/2001WR000816.

Gee, GW, ZF Zhang и AL Ward (2003), Модифицированный флюксметр

с возможностью сбора раствора, Vadose Zone J., 2, 627 –

632.

Gee, GW, AL Ward , ZF Zhang и A. Anandacoomaraswamy

(2004), Использование расходомеров воды для измерения дренажа, в Drainage VIII:

Proceedings of the 8th International Drainage Symposium, под редакцией

R.А. Кук, стр. 321–331, Am. соц. Агрика. Eng., St. Joseph, Mich.

Gee, GW, ZF Zhang, WH Albright, SW Tyler и MJ Singleton

(2005), Массовый баланс хлоридов: предостережения при прогнозировании повышенных скоростей пополнения

, Vadose Zone J. , 4, 72 – 78.

Goodrich, DC, DG Williams, CL Unkrich, JF Hogan, RL Scott,

KR Hultine, D. Pool, AL Coes, and S. Miller (2004), Сравнение

методов для оценки подпитки эпигемерального канала, Уолнат-Галч,

Бассейн реки Сан-Педро, Аризона, пополнение запасов подземных вод в пустыне

Окружающая среда: Юго-Запад США, Water Sci. заявл. S er., vol.9,

под редакцией JF Hogan, FM Phillips и BR Scanlon, стр. 77–99, AGU,

Washington, DC

Gooijer, J. (2007), Пробники Wick на практике: Эксперименты с фитилем lysi-

метра в лаборатории и в HYDRUS 2D, 63 стр., Натл. Инст. для населения

Здоровье и окружающая среда, Вагенингенский университет, Вагенинген, Нидерланды.

Green, S.R., B.E. Clothier, T.M. Mills, and A. Millar (1999), Risk

оценка потребностей полевых культур в орошении в условиях морского

климата, J.Crop Prod., 2, 353 – 377, doi:10.1300/J144v02n02_16.

Холдер, М., К. В. Браун, Дж. К. Томас, Д. Забчик и Х. Э. Мюррей

(1991), Пробоотборник поровой воды в ненасыщенной зоне с капиллярным фитилем, Soil Sci.

Соц. Являюсь. J., 55, 1195–1202.

Ivie, J. O., and L. A. Richards (1937), Измеритель для регистрации медленного потока жидкости

, Rev. Sci. Instrum., 8, 86 – 89, doi:10.1063/1.1752247.

Jabro, J.D., Y. Kim, R.G. Evans, W.M. Iverson, and W.B. Stevens (2008),

Пассивный капиллярный пробоотборник для измерения дренажа и потока почвенных вод в

зоне аэрации: конструкция, производительность и усовершенствование, Appl.англ. Agric.,

24(4), 439–446.

Джемисон, Дж. М. и Р. Х. Фокс (1992), Оценка эффективности сбора лизиметра с нулевым натяжением

, Soil Sci., 154, 85 – 94, дои: 10.1097/

00010694-199208000-00001.

Kasteel, R., T. Putz, and J. Vereecken (2007), Экспериментальное и численное

исследование потока и переноса в полевом грунте с использованием лизиметров нулевого напряжения и

всасывающих пластин, Eur. J. Soil Sci., 58, 632 – 645, doi:10.1111/j.1365-

2389.2006.00850.x.

Кнутсон, Дж. Х. и Дж. С. Селкер (1994), Ненасыщенная гидравлическая проводимость

фитилей из стекловолокна и разработка пробоотборников поровой воды с капиллярным фитилем, Soil

Sci. соц. Являюсь. J., 58, 721 – 729.

Knutson, J.H., S.B. Lee, WQ Zhang, and J.S. Selker (1993), Подготовка фитиля из стекловолокна

для использования в пробоотборниках почвенной поровой воды с пассивным капиллярным фитилем,

Soil Sci. соц. Являюсь. Дж., 57, 1474–1476 гг.

Kohl, R.A., and C.G. Carlson (1997), Объемный отбор проб грунтовых вод

потока с использованием фитилей, Trans. ASAE, 40(5), 373 – 376.

Kosugi, K., and M. Katsuyama (2004), Лизиметр с регулируемым периодом всасывания

для измерения вертикального потока воды и конвективных химических потоков, Soil

Sci. соц. Являюсь. J., 68, 371 – 382.

Лос-Аламосская национальная лаборатория (LAN L) (2006), Mortandad Canyon

отчет о расследовании, Rep. LA-UR-06 – 6752, Los Alamos Natl.Lab.,

Los Alamos, N.M.

Louie, M.J., P.M. Shelby, J.S. Smesrud, L.O. Gatchell, and J.S. Selker

(2000), Полевая оценка пассивных капиллярных пробоотборников для оценки

подземных вод, пополнение запасов воды Res. , 36, 2407 – 2416,

doi:10.1029/2000WR

5.

Масарик, К. С., Дж. М. Норман, К. Р. Брай и Дж. М. Бейкер (2004), Улучшения в измерении потока воды в аэрационной зоне, J. Environ. Квал., 33,

1152–1158.

Мейснер, Р., Дж. Сигер, Х. Рупп, М. Сейфарт и Х. Борг (2007), Измерение

росы, тумана и изморози с помощью высокоточного гравитационного лизиметра,

Дж , Растительные нутр. Почвоведение, 170, 335 – 344, doi:10.1002/jpln.200625002.

Mertens, J., GF Barlde, and R. Stenger (2005), Численный анализ для

исследования влияния конструкции и установки пластинчатых лизиметров равновесного напряжения

на объем фильтрата, Vadose Zone J., 4, 488 – 499,

дои:10.2136/взж2004.0161.

Mertens, J., J. Diels, J. Feyen, and J. Vanderborght (2007), Численный анализ

пробоотборников с пассивным капиллярным фитилем перед полевой установкой, Soil

Sci. соц. Являюсь. J., 71, 35 – 43.

Morari, F. (2006), Измерения дренажного потока и ошибки, связанные с

автоматическими всасывающими пластинами с регулируемым натяжением, Soil Sci. соц. Являюсь. J., 70,

1860 – 1872, doi:10.2136/sssaj2006.0009.

Ньюман, Б. Д., Э. Р. Вивони и А.Р. Гроффман (2006), Поверхностные воды —

взаимодействия с грунтовыми водами в полузасушливых бассейнах американского юга —

запад, Hydrol. Процессы, 20, 3371–3394, doi: 10.1002/hyp.6336.

Ричардс, Л. А. (1950), Законы влажности почвы, Eos Trans. AGU, 31(5), 750.

Rimmer, A., T.S. Steenhuis, and J.S. Selker (1995), Одномерная модель

для оценки эффективности фитильного пробоотборника в почвах, Soil Sci.

Соц. Являюсь. J., 59, 88 – 92.

ван дер Вельде, М., SR Green, GW Gee, M. Vanclooster и BE

Clothier (2005), Оценка дренажа с помощью пассивных и не всасывающих флюксметров

в вулканической глинистой почве в тропических условиях,

Vadose Zone J., 4 , 1201 – 1209, doi:10.2136/vzj2005.0011.

van der Velde, M., SR Green, M. Vanclooster, and BE Clothier (2006),

Транспирация тыквы в условиях тропического морского климата, Plant Soil,

280(1 – 2), 323 – 337, дои: 10. 1007/с11104-005-9504-й.

van Genuchten, MT (1980), Уравнение в замкнутой форме для прогнозирования

гидравлической проводимости ненасыщенных почв, Soil Sci. соц. Являюсь. J., 44,

892 – 898.

van Grinsven, JJ, MHWG Bootlink, C. Dirksen, N. van Breeman,

N. Bongers, and N. Waringa (1988), Автоматизированное измерение на месте

поток ненасыщенной почвенной воды, Soil Sci. соц. Являюсь. J., 52, 1215 – 1218.

White, MD, and M. Oostrom (2006), STOMP — Подземный транспорт на

нескольких фазах, версия 4.0 руководство пользователя, Rep. PNNL-15782, Pac. Север-

запад Нац. Lab., Richland, Wash.

Zhu, Y., R.H. Fox, and JD Toth (2002), Эффективность сбора фильтрата

лотковых лизиметров с нулевым натяжением и пассивных фитильных лизиметров с капиллярным волокном, Soil Sci.

Соц. Являюсь. J., 66, 37–43. Energy and

Environmental Division, Pacific Northwest National Laboratory, Richland,

WA 99352, США. ([email protected])

С. Р. Грин, Устойчивое землепользование, HortResearch, Palmerston North

4442, Новая Зеландия.

J. M. Keller, GeoSystems Analysis, Inc., 2870 Son Rise Loop, Hood

River, OR 97031, США.

Р. Мейснер и Х. Рупп, кафедра физики почвы, Центр Гельмгольца

исследований окружающей среды, лизиметрическая станция, Дорфштрассе 55, D-39615

Фалькенберг, Германия.

Б. Д. Ньюман, Отдел изотопной гидрологии, Международное агентство по атомной энергии

, P.O. Box 100, Wagramer Strasse 5, Вена A-1400, Австрия.

Дж. Салазар, Отделение наук о Земле и окружающей среде, Лос-Аламос

Национальная лаборатория, MS J495, Лос-Аламос, Нью-Мексико, 87545, США.

М. ван дер Вельде, Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии,

Институт окружающей среды и устойчивого развития, Via Enrico Fermi 2749, I-21020

Испра, Италия.

WJ Waugh, S.M. Stoller Corporation, 2597 B3/4 Road, Grand

Junction, CO 81503, США.

18 из 18

W04420 GEE ET AL.: ФЛЮКСМЕТРЫ С ПАССИВНЫМ ФИТИЛЕМ W04420

Региональный институт — Флюксметры с пассивным фитилем: теория и практика

Водяные расходомеры с пассивным фитилем: теория и практика

Глендон В. Джи , З.Ф. Чжан, А. Л. Уорд и Дж. М. Келлер

Реферат

Усовершенствования в измерениях расхода воды в аэрационной зоне необходимы по целому ряду причин, в том числе для улучшения управления водопользованием в сельском хозяйстве, для газонов (например,г., поля для гольфа) эксплуатации, а также для контроля за размещением на полигоне отходов горнодобывающей и других отраслей промышленности. Для таких целей мы разработали и испытали расходомеры воды с пассивным фитилем в широком диапазоне условий, от пустыни без растительности в США до орошаемых чайных плантаций в Шри-Ланке и неорошаемых плантаций тыквы в южной части Тихого океана. Было обнаружено, что в условиях пустыни дренаж зависит от распределения осадков, поверхностного слоя почвы, а также типа и количества растительности. В штате Вашингтон, США, голые пески и гравий дренировали до 60% годового количества осадков, в то время как мелкие почвы не дренировались. Было обнаружено, что в более влажных условиях дренаж тесно связан с интенсивностью и продолжительностью осадков. Проектные расчеты с использованием двухмерной модели показывают, как можно свести к минимуму расхождение для широкого диапазона почвенных условий при ожидаемых нестационарных потоках. Результаты моделирования показывают, что для песков рабочий диапазон расходомера воды составляет от нескольких мм/год до значительно более 10 000 мм/год как для стационарных, так и для переходных условий, в то время как для илов и глин диапазон более ограниченный и лучший. работает в диапазоне выше нескольких сотен мм/год.Расходомеры воды с пассивным фитилем обеспечивают надежный, надежный и относительно недорогой метод оценки количества и качества дренажных вод в широком диапазоне условий.

Ключевые слова

Лизиметр, дренаж, дивергенция, водный баланс, опрокидывающийся ковш, емкостной датчик

Трудно измерить ненасыщенные (аэрационные) потоки воды по крайней мере по трем причинам. Во-первых, скорость потока в аэрационной зоне сильно варьируется, колеблясь более чем на четыре порядка, от нескольких миллиметров в год до более чем 10 000 миллиметров в год; во-вторых, размещение датчиков потока воды может нарушить поток, вызывая либо сходящиеся, либо расходящиеся потоки, что приводит к неточностям в оценках потока воды; и в-третьих, в настоящее время не существует стандартного метода измерения потока почвенной воды.В этой статье мы сообщаем об использовании лизиметра с пассивным капиллярным фитилем для измерения потоков воды и растворенных веществ в зоне аэрации и показываем, при каких скоростях дренажа и типах почвы система с пассивным фитилем может эффективно работать.

Теория

Оценки плотности потока ненасыщенной воды, Дж, необходимы для количественного определения переноса воды и загрязняющих веществ в аэрационной зоне. Скорость воды в порах, v , получается из отношения J к содержанию воды в почве, θ, и может быть записана как:

(1)

Плотность водного потока обычно не измеряется напрямую, но часто основывается на вторичных измерениях содержания воды или водного потенциала для оценки водного потока. Плотность водного потока J может быть получена из градиентов водного потенциала, если известна ненасыщенная гидравлическая проводимость K (ψ). Однако K (ψ) редко измеряется в полевых условиях и только утомительно измеряется в лаборатории, часто с большой неопределенностью. Оценки J лучше всего получаются из прямых измерений. Один из подходов заключается в использовании лизиметрии (Allen et al. 1991), когда определенное количество почвенной воды собирается в закопанном контейнере, и каким-то образом объем измеряется за определенный период времени.Был использован широкий спектр лизиметров, включая чашечные лизиметры и фитильные лизиметры, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Чашечные лизиметры (с нулевым напряжением)

Так называемые «чашечные» лизиметры или лизиметры с нулевым напряжением представляют собой устройства, обычно имеющие форму чаши, помещаемые на глубину ниже поверхности земли для улавливания дренажных вод. Они требуют, чтобы поддон был заполнен крупным гравием или каким-либо другим материалом с высокой пропускающей способностью, чтобы устройство могло легко перехватывать дренажную воду и направлять ее в устройство для сбора. Процесс размещения гравийного дренажа в недрах создает границу потока, так что, когда происходит отток, давление почвенной воды становится равным атмосферному давлению (Richards 1950). Почва достигает полевого насыщения на границе между почвой и гравием. Когда поддон или поддон помещают в более мелкую почву, чем гравий в поддоне, вода имеет тенденцию отводиться вокруг лизиметра в ответ на градиенты водного потенциала, которые существуют в почве на границе раздела и в почве, окружающей лизиметр. лизиметр.Насколько сильно отклонение зависит от скорости потока, текстурного контраста между гравием и почвой и градиентов водного потенциала, которые сохраняются в лизиметре и вокруг него. Можно показать, что пан-лизиметры работают достаточно хорошо в очень влажных условиях в почвах с большими макропорами, но гораздо менее успешны, когда почва высыхает. Первоначально панлизиметры использовались в основном для анализа качества воды и редко для количественной оценки скорости дренажа. Совсем недавно лизиметры нулевого напряжения использовались для оценки скорости дренажа в широком диапазоне почвенных условий (Chiu and Shackelford 2000; Zhu et al. 2002. van der Velde et al. 2003, 2004). Из-за расхождений эффективность сбора менее 10% была отмечена для чашечных лизиметров и гравийных дренажей (Jemison and Fox 1992; Zhu et al. 2002), поэтому отклонение вокруг лизиметров с нулевым напряжением может быть серьезной проблемой. Поэтому для количественной оценки дренажа искали подходы, отличные от использования чашечных лизиметров.

Лизиметры с фитилем (фиксированное натяжение)

Лизиметры с фитилем (с фиксированным натяжением) отличаются от лизиметров с нулевым натяжением тем, что они контролируют давление воды (или натяжение) на границе дренажа.По сути, они поддерживают фиксированное натяжение почвы с помощью инертного впитывающего материала, такого как стекловолокно (Holder et al. 1991) или каменная вата (Ben-Gal and Shani 2002). Создается висячий водяной столб, дренажная вода вытягивается из лизиметра, а нижняя граница почвы поддерживается при давлении меньше атмосферного, поэтому почва остается ненасыщенной. Степень ненасыщенности зависит от длины фитиля, скорости потока и типа почвы (Holder et al. 1991; Boll et al. 1992 г., Кнутсон и Селкер 1994 г.; Риммер и др. 1995; Чжу и др. 2002). На рис. 1 схематически показан лизиметр фитильного типа, предназначенный для использования в качестве расходомера воды (WFM). Для лизиметров с фитильным типом расходимость можно еще больше минимизировать, поместив удлинительную трубку над фитилем (Gee et al. 2002, 2003). Удлинительная трубка заполняется грунтом из выемки ямы, в которую помещается узел фитиля. Там, где были проведены прямые сравнения, фитильные лизиметры явно превосходят чашечные лизиметры по своей способности улавливать дренажную воду (Zhu et al. 2002). В ходе обширных полевых испытаний в течение нескольких лет было показано, что эффективность сбора фильтрата (LCE), определяемая как измеренный дренаж, разделенный на расчетный дренаж (полученный из баланса массы осадков и эвапотранспирации), равна или превышает 100% для фитильных лизиметров (Louie ). и др. 2000 г., Zhu и др. 2002 г.), в то время как средние значения LCE для пан-лизиметров составляли менее половины этого значения (т.е. 40%). Джи и др. (2002, 2003) дополнительно модифицировали фитильный лизиметр для регистрации потоков воды и растворенных веществ с использованием схемы отбора проб раствора, при которой одновременно берутся пробы раствора (для химического анализа) в тот же момент и в то же время, когда отслеживается поток.

Другие схемы мониторинга потоков воды в аэрационной зоне

В дополнение к более традиционной лизиметрии существует ряд других подходов к прямому измерению потока воды из почвы. Иви и Ричардс (1937) использовали сложную водопроводную систему, состоящую из двух заполненных водой пористых чаш, заглубленных в почву и соединенных с резервуарами для воды и счетчиками капель. По мере того, как вода перемещалась вверх или вниз в почве, давление в чашах менялось, выталкивая воду в резервуары, где подсчитывались капли и соотносились с потоком. С использованием современной технологии был испытан расходомер, аналогичный прибору Айви и Ричардса, состоящий из одной или нескольких керамических пластин, соединенных с датчиками давления, заполненными водой. Поток воды через расходомер типа Айви и Ричардса в современных условиях определяется по проводимости измерителя и гидравлическим потерям напора в измерителе (Cary 1968; Dirksen 1974; van Grinsven et al. 1988). Этот тип WFM был еще недавно модифицирован с использованием сложных электронных средств управления и сенсорных устройств.В последней версии давление на смоченную систему сбора пористых пластин контролируется вакуумной системой, которая приводится в действие датчиками давления воды в почве (т. е. тензиометрами или блоками рассеивания тепла), размещенными в почве рядом с контейнером для сбора (Brye ). и др. 1999; Косуги и Кацуяма 2004; Масарик и др. 2004). Хотя эти устройства, по-видимому, удерживают натяжение в сборной единице близкое к напряжению окружающего грунта, тем самым сводя к минимуму расхождение, они гораздо менее надежны и намного дороже, чем лизиметры с пассивным фитилем, поскольку для них требуется значительно больше оборудования, а в эксплуатации они более трудоемки, чем лизиметры с пассивным фитилем. фитильные единицы.В этой статье мы исследуем использование фитильных лизиметров в качестве дренажных измерителей для широкого диапазона типов почвы и условий потока. В частности, мы оцениваем производительность лизиметра для скоростей от 1 до 10 000 мм/год (от 3,2 10 90 453 -9 90 454 до 3,2 10 90 453 -5 90 454 см/с) для песчаных, суглинистых и глинистых почв.

Конструкция флюксметра

Счетчик предназначен для использования воронки, заполненной почвой. Почва захватывает поток из заданной области, где он стекает в горловину воронки, занятую проводящим материалом, способным применять капиллярное всасывание (натяжение).В нашем счетчике используется фитиль из стекловолокна. Поток воды измеряется непосредственно путем размещения датчика на дистальном конце фитиля или рядом с ним (рис. 1).

Рис. 1. Схема WFM с пассивным фитилем.

В настоящей конструкции (рис. 1) коллектор состоит из воронки (внутренний диаметр ~ 21 см, высота 12,5 см). Наш флюксметр включает в себя механизм контроля расходимости. Регулятор расхода состоит просто из трубы примерно такого же диаметра, что и коллекторная воронка, которая проходит от вершины верхней воронки до высоты 60 см.Высота регулятора расходимости зависит от типа почвы и может быть легко оптимизирована. Ограниченный канал (шейка воронки) имеет диаметр 2,5 см и заполнен фитильным материалом из стекловолокна. В некоторых из наших испытаний (рис. 2b) мы использовали два переплетенных каната из стекловолокна (Pepperell Braiding Company, Pepperell, MA), каждый из которых имел диаметр 12,7 мм.

В других тестах (рис. 2c) мы использовали фитиль большего диаметра (2,5 см) (Amatex, Norristown, PA). Канаты были высушены в печи при 400 o °С в течение 3 часов для удаления клея и других органических материалов, как рекомендовано Knutson et al. (1993). Верхние 15 см материала фитиля были разделены на отдельные нити, которые использовались для внутренней облицовки коллектора. Чтобы почва не просачивалась через воронку и веревку, на дно воронки над веревкой помещали тонкий слой диатомовой земли. Фитиль простирался вертикально на ~50 см ниже дна коллектора. Для описанных здесь испытаний диаметр коллектора управления отводом составлял от 20 до 21 см. Соответственно, испытуемые расходомеры имеют коллектор (грунтованную воронку и отводную трубу) с площадью поверхности от 314 см 2 до 340 см 2 , а суженный канал имел площадь поперечного сечения 5.1 см 2 . Тем не менее, большие размеры фитиля и коллектора могут быть легко учтены в конструкции. Ksat фитиля чрезвычайно высок и при нормальных условиях потока (<10 000 мм/год) оказывает небольшое сопротивление общему потоку в расходомере воды. Точно так же материал диатомовой земли обладает высокой проводимостью.

Рис. 2. Схема трех WFM, испытанных на одном поле в Тонгатапу, Тонга. 2а) чашеобразного типа, 2б) фитильного типа с опрокидывающимся ковшом; и 2c) емкостной датчик фитильного типа (по van der Velde 2003). Чашки, показанные в нижней части каждой WFM, представляют собой зоны сбора проб воды. Устройство Gee Wick использует ложку для опрокидывания, а устройство Decagon использует автоматический сифон и детектор емкостного зонда.

Вода из фитиля набиралась двумя способами. В первом использовался миниатюрный дождемер (Rain-O-Matic, Pronamic Co. Ltd, Sikeborg, Дания), состоящий из геркона и небольшой пластиковой ложки, к которой прикреплен магнит (рис. 2b). Ложка для чаевых расположена в 10.2 см диам. Пластиковая трубка из ПВХ, предназначенная для изоляции фитиля от окружающей почвы. Когда ложка наполняется и опорожняется, магнит движется мимо геркона, вызывая отсчет электрического импульса на регистраторе событий. Поскольку опрокидывающая ложка закрыта, из нее не происходит испарения, и даже когда почва стекает и высыхает, влажность возле опрокидывающей ложки обычно остается на уровне ~ 100%. Все открытые компоненты заглубленного манометра залиты и герметизированы, чтобы они не ржавели в такой влажной среде (Gee и др. 2002). Некоторые из этих опрокидывающихся ложек находятся в земле и эксплуатируются уже более трех лет. Для конструкции с опрокидывающейся ложкой скорость нанесения 0,3 мл/мин была приблизительно верхней границей интересующего диапазона (т. е. ~ 5000 мм/год). Нижний интересующий диапазон составляет менее 1 мм/год, что достижимо, поскольку разрешение одного наконечника эквивалентно ~0,15 мм водного столба. Во втором методе сбора данных (рис. 2с) используется емкостной зонд типа ECHO (Decagon Devices, Pullman, WA) аналогично тому, о котором сообщают Masarik et al. (2004 г.) со следующими изменениями. Емкостной датчик помещается в центр резервуара с водой (объемом ~ 60 мл), и по мере заполнения резервуара водой регистрируются соответствующие изменения емкости. По мере приближения к емкости автоматический сифон опорожняет резервуар (~ 40 мл), и процесс повторяется. Регистраторы данных можно запрограммировать на запись либо разряда, либо стадии в зависимости от изменения показаний емкости зонда (van der Velde et al. 2004).В одном тесте мы сравнили результаты трех типов флюксметров, чашеобразного (рис. 2а), фитиля с опрокидывающейся ложкой (рис. 2б) и фитиля с емкостным датчиком (рис. 2в).

Численное моделирование

Течение

было смоделировано с помощью симулятора STOMP ( S ubsurface T ransport O ver M ultiple P hases) (White and Oostrom 2004), который предназначен для решения множества нелинейных, многофазных , многомерные потоковые и транспортные задачи для ненасыщенных пористых сред.Использовалась цилиндрическая система координат, и при моделировании использовался только один срез цилиндра. Область моделирования была разбита на сетку с переменным шагом (Δx и Δz). Минимальное значение Δx составляло 1 мм, что было в двух местах, где находятся дно воронки и стенка ВФМ. Минимальное значение Δz составляло 2 мм, где располагалась воронка. Область моделирования составляла 1 м по горизонтали и 2 м по вертикали и была дискретизирована на 104 128 узлов.

Было выполнено как стационарное, так и переходное моделирование.Для стационарного моделирования верхние граничные условия были установлены как постоянный поток 1, 10, 100, 1000 и 10 000 мм/год. Нижняя граница за пределами WFM была установлена ​​как условие единичного градиента, а граница внутри WFM на дне воронки была установлена ​​как постоянный напор 60 см. Стенка ВФМ считалась непроницаемой. Различия между стационарным и переходным моделированием заключались в том, что для переходных случаев верхние граничные условия были установлены как переменный поток, а нижняя граница на дне воронки была установлена ​​как постоянный напор 60 или 100 см.Моделирование проводилось для грунтов различного механического состава – песка, пылеватого суглинка и глины. Гидравлические параметры приведены в таблице 1.

Таблица 1. Гидравлические свойства почвы (параметризация типа van Genuchten [1980]).

Почва

К с
(м с -1 )

α
-1 )

п

θ с
3 м -3 )

θ r
3 м -3 )

песок

2. 9210 -4

8,05

4,81

0,310

0,093

пылеватый суглинок

1.1010 -5

1,78

1,34

0,500

0,000

глина

3.1910 -5

5.00

1,45

0,590

0,447

Полевые испытания

Были проведены полевые испытания лизиметров с пассивным фитилем в различных местах по всему миру. К ним относятся участки недалеко от Ричленда, штат Вашингтон, США, в прохладной пустыне и во влажных местах, включая чайную плантацию в Шри-Ланке и плантацию тыквы в Тонгатапу, Тонга (острова Южного моря). Мы сообщаем данные из этих трех мест, чтобы проиллюстрировать широту применения лизиметров с пассивным фитилем для мониторинга дренажа аэрационной зоны. На объектах в США и Шри-Ланке были развернуты устройства, подобные показанным на рисунке 1, и они работают в различных местах уже более 2 лет. На объекте в Тонге были протестированы три типа WFM (чашка, фитиль с опрокидывающимся ковшом и фитиль с емкостными датчиками), показанные на рисунке 2. Полный анализ набора данных о дренаже Тонги можно найти в другом месте (van der Velde et al. 2004).

Результаты моделирования

Для анализа потока мы рассчитали отношение эффективности потока (J m /J a ), которое представляет собой отношение измеренного потока, J m, , к фактическому потоку, J a , где фактический поток — это приложенный установившийся поток, падающий на расходомер. Значения отношения потоков больше 1 указывают на конвергенцию, а меньше 1 указывают на расхождение. Используя симулятор STOMP и характеристики почвы для трех протестированных почв, мы рассчитали коэффициенты потоков для WFM, помещенных в три почвы.На рис. 3 показан расчетный коэффициент потока в зависимости от высоты барьера дивергенции для расходомеров, установленных в трех грунтах. Моделирование показывает, что в крупнозернистых грунтах фитиль должен удовлетворительно работать в испытанном установившемся диапазоне потоков (от 1 до 10 000 мм/год). Напротив, илистый суглинок и глинистая почва лучше всего формировались только при более высоких потоках, что позволяет предположить, что более тонкие почвы могут проявлять расхождение при более низких скоростях потоков. Моделирование с использованием переходных потоков (не показано) предполагает, что коэффициенты эффективности потока при переходных процессах увеличиваются по сравнению с установившимися значениями.

Рис. 3. Коэффициенты эффективности потока воды (J m /J a ) для 3a) песка, 3b) илистого суглинка и 3c) глинистого грунта при различных условиях стационарного потока и высоте отводного барьера.

Полевые результаты

На рис. 4 показаны данные о потоках воды для пустынного участка в штате Вашингтон, США. Сумма осадков за испытательный период (с апреля 2002 г. по июль 2004 г.) составила 448 мм. Дренаж с поверхности гравия составлял > 50 % от общего количества осадков, но составлял 0 % для илистого суглинка толщиной 1 м.Обратите внимание, что в этих условиях низкого дренажа дивергенция вокруг илистого суглинка была устранена путем расширения барьера дивергенции до поверхности почвы. Данные показывают, что дренаж связан с текстурой поверхности и что низкие скорости дренажа (<100 мм/год) можно легко измерить с помощью фитильных флюксметров. Данные, ранее опубликованные для чайной плантации в Шри-Ланке, показывают, что разумные результаты также могут быть получены для влажных участков с грубыми почвами (Gee et al. 2004). На полигоне в Шри-Ланке эффективность сбора дренажных вод, рассчитанная как отношение измеренного дренажа к расчетному по ежемесячным осадкам за вычетом эвапотранспирации, составляла около 0. 7 по сравнению с 1 для песчаных почв штата Вашингтон. Предварительные результаты из Тонги показывают, что в высокопроводящих вулканических глинистых почвах эффективность сбора может быть намного выше и может превышать 1 (van der Velde et al. 2003, 2004). Наблюдения в Тонге показывают, что обильные осадки в течение коротких периодов времени на высокопроницаемых почвах создают временно насыщенные почвы и вызывают конвергентные потоки, которые влияют на общие оценки дренажа. Уменьшение длины фитиля или расходящегося барьера является вариантом для таких почв.

Использование WFM с пассивным фитилем обеспечивает способ легкого количественного определения дренажа там, где такие данные было трудно получить в прошлом. Теоретически расход воды в диапазоне от 1 до 10 000 мм/год может быть легко измерен с помощью флюксметров с пассивным фитилем. На практике оптимизация производительности зависит от типа почвы и климатических условий. Крупнозернистые грунты легко подходят для мониторинга с помощью флюксметров фитильного типа. Однако для мелкозернистых почв требуется тщательный расчет, чтобы свести к минимуму дивергенцию, которая может привести к недооценке фактической скорости дренажа.Напротив, интенсивность и продолжительность осадков необходимо учитывать при разработке флюксметров для влажных участков, где высокопроницаемые почвы могут вызывать конвергентный поток и завышать скорость дренажа. Несмотря на эти ограничения, возможность более точного измерения потока воды имеет большие перспективы для сельского хозяйства, полей для гольфа и добычи полезных ископаемых, где улучшенное измерение водного баланса может привести к повышению эффективности водопользования и получению экономических и экологических выгод.

Рис. 4.Записи WFM о дренаже гравия, песка и илистого суглинка толщиной 0,1 м и 1 м над песком на полузасушливом участке в Ричленде, штат Вашингтон (США).

Эта работа была выполнена в рамках проекта по восстановлению Хэнфорда для Операционного управления Ричленда Министерства энергетики США по контракту DE-AC06-76RL01830. Мы признательны нашим сотрудникам, А. Анандакумарасвами и его сотрудникам из Института исследования чая, Талавакеле, Шри-Ланка, и Экологической группе Исследовательской группы Хорта, Палмерстон-Норт, Новая Зеландия.Мы также признательны за щедрую поддержку двух коммерческих поставщиков расходомеров воды, Sledge Sales, Dayton, OR (www.sledgeproducts.com) и Decagon Devices, Pullman, WA (www.decagon.com), которые предоставили контрольно-измерительные приборы и выразили готовность изменять инструментарий по мере развития этих инструментов.

Аллен Р.Г., Хауэлл Т.А., Прюитт В.О., Уолтер И.А., Дженсен М.Е. (ред.) (1991) Лизиметры для измерения эвапотранспирации и окружающей среды. В «Трудах Международного симпозиума по лизиметрии».Американская соц. Гражданские инженеры. Нью Йорк, Нью Йорк.

Бен-Гал А., Шани У. (2002) Расширение дренажа с высокой проводимостью для контроля нижних граничных условий лизиметров. Растения и почва 239, 9-17.

Boll J, Steenhuis TS, Selker JS (1992) Фитиль из стекловолокна для отбора проб воды и растворенных веществ в аэрационной зоне. Журнал Американского общества почвоведов 56 , 701-707.

Брай К.Р., Норман Дж.М., Банди Л.Г., Гауэр С.Т. (1999) Лизиметр равновесного напряжения для измерения дренажа через почву. Журнал Американского общества почвоведов 63 , 536-543.

Кэри Дж. В. (1968 г.) Прибор для полевых измерений потока и всасывания почвенной влаги. Американское общество почвоведов Proceedings 32 , 3-5.

Chiu TF, Shackelford CD (2000) Лабораторная оценка песчаных дренажей. Л.Геотех. и Геоэкология. инж. 126 (11), 990-1001.

Dirksen C (1974) Полевые испытания расходомеров почвенной воды. Операции ASAE 17 , 1038-1942.

Джи Г.В., Уорд А.Л., Колдуэлл Т.Г., Риттер Дж.К. (2002) Флюксметр воды в аэрационной зоне с контролем дивергенции. Водный ресурс. Рез. 38 , doi: 10.1029/2001WR00816.

Gee GW, Zhang ZF, Ward AL (2003). Модифицированный флюксметр зоны аэрации с возможностью сбора раствора. Зона Вадосе J. 2 , 627-632.

Gee GW, Ward AL, Zhang ZF, Anandacoomaraswamy A (2004) Использование расходомеров воды для измерения дренажа.стр. 321-331. В Р. А. Кук (ред.). Дренаж VIII. Материалы 8-го -го Международного симпозиума по дренажу , 21-24 марта, Сакраменто, Калифорния. ASAE, Сент-Джозеф, Мичиган.

Холдер М., Браун К.В., Томас Дж.С., Забчик Д., Мюррей Х.Е. (1991) Пробоотборник поровой воды в зоне ненасыщенной зоны капиллярного фитиля. Журнал Американского общества почвоведов 55 , 1195-1202.

Ivie JO, Richards LA (1937) Измеритель для регистрации медленного потока жидкости. Rev. Sci. Инстр. 8 , 86-89.

Джемисон Дж. М., Фокс Р. Х. (1992) Оценка эффективности сбора чашечных лизиметров с нулевым натяжением. Почвоведение 154 , 85-94.

Knutson JH, Lee SB, Zhang WQ, Selker JS (1993) Подготовка фитиля из стекловолокна для использования в пробоотборниках почвенной поровой воды с пассивным капиллярным фитилем. Журнал Американского общества почвоведов 57 , 1474-1476.

Кнутсон Дж. Х., Селкер Дж. С. (1994) Ненасыщенная гидравлическая проводимость фитилей из стекловолокна и разработка пробоотборников поровой воды с капиллярным фитилем. Журнал Американского общества почвоведов 58 , 721-729.

Косуги К., Кацуяма М. (2004) Лизиметр с регулируемым периодом всасывания для измерения вертикального потока воды и конвективных химических потоков. Журнал Американского общества почвоведов 68 , 371-382.

Луи М.Дж., Шелби П.М., Смесруд Дж.С., Гатчелл Л.О., Селкер Дж.С. (2000) Полевая оценка пассивных капиллярных пробоотборников для оценки пополнения запасов подземных вод. Исследование водных ресурсов 36 , 2407-2416.

Масарик К.С., Норман Дж.М., Брай К.Р., Бейкер Дж.М. (2004) Усовершенствования измерения потока воды в аэрационной зоне. Журнал качества окружающей среды 33 , 1152-1158.

Ричардс Л. А. (1950) Законы влажности почвы. Труды Американского союза геофизиков. 31 , 750-756.

Rimmer A, Steenhuis TS, Selker JS (1995) Одномерная модель для оценки производительности фитильного пробоотборника в почвах. Журнал Американского общества почвоведов 59 , 88-92.

Ван дер Вельде М., Джи Г.В., Грин С. (2003) После пожара идет дождь: дренаж в Тонге. WISPAS 86 , 1-2.

van der Velde M, Green SR, Gee, GW, Vanclooster M, Clothier BE (2004) Оценка измерений дренажа/потока воды с помощью пассивных и невсасывающих расходомеров в вулканической глинистой почве в тропических условиях. Журнал зоны вадоза (в обзоре).

van Genuchten MTh (1980) Уравнение в замкнутой форме для прогнозирования гидравлической проводимости ненасыщенных грунтов. Журнал Американского общества почвоведов 44 , 892-898.

ван Гринсвен Дж.Дж., Бутлинк МХВГ, Дирксен С., ван Бриман Н., Бонгерс Н., Варинга Н. (1988) Автоматизированное измерение потока ненасыщенной почвенной воды на месте. Журнал Американского общества почвоведов 52 , 1215-1218.

White MD, Oostrom M (2004) «STOMP-подземная транспортировка по нескольким фазам». Версия 3.1, руководство пользователя. PNNL-14478, Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, Ричленд, Вашингтон.

Чжу И, Фокс Р. Х., Тот Д. Д. (2002). Эффективность сбора фильтрата чашечными лизиметрами с нулевым натяжением и фитильными лизиметрами с пассивным капиллярным волокном. Журнал Американского общества почвоведов 66 , 37–43.

Как звуковые волшебники «Джона Уика 3» расширили вселенную наемных убийц

Когда в мае этого года в кинотеатрах появилась третья глава саги «Джон Уик» режиссера Чада Стахелски, критики и широкая публика влюбились в ее накаченные, хорошо поставленные бои , потрясающие декорации и возвращение таинственного главного героя в исполнении Киану Ривза.

Решающую роль в оживлении мира Уика также сыграла звуковая команда фильма, которая вместе работала над всеми тремя фильмами.

«Мы довольно хорошо знаем этот мир, и со временем мы разработали стенографию с Чадом», — говорит звукорежиссер Мартин Зуб, чьи обширные заслуги включают «Холодное сердце», «Ночной Змей», «Взрывная блондинка» и «Дэдпул». 2».

«Мы знаем, что ему нравится, и его главная установка — сделать это плохим, крутым, злым, подлым и громким, а также очень веселым.Нам также нужно сохранить тайну вокруг Джона Уика, потому что он легендарный киллер, известный как «Бугимен!»

Здесь Зуб рассказывает о создании звуковых ландшафтов «Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум»:

мир Уика резко расширяется в третьем фильме. Как это повлияло на слуховые задачи?

Нам нужно было представить Джона Уика в чужой стране, что было очень весело. Например, когда они бегают по Марокко, снимают на городской площади, мы много времени строили звуковые ландшафты за кадром, поэтому, пока мы видим главных героев в камере, мы можем слышать и битву за кадром. Таким образом, мы знаем, где находятся Джон Уик (Киану Ривз) или София (Холли Берри) в любой момент времени в реальной последовательности. Когда один из них оглядывается через плечо, они слышат, как другой стреляет и взрывает людей.

Наш супервайзер по диалогам также записал марокканцев, живущих в Лос-Анджелесе, чтобы создать аутентичный, оживленный звуковой ландшафт для эпизода, отражающего толкотню и суету уличных рынков. Кроме того, в фильме много дождей, поэтому нам пришлось иметь дело с дождевыми машинами. Наш микшер диалогов, Энди Кояма, потратил немного времени на очистку этих строк диалога, потому что в них повсюду были звуки машин дождя.

Киану Ривз в «Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум».

(Нико Тавернис)

Фильм «Джон Уик» не был бы без собак. Как вы работали над сценой с собачьими друзьями Софии?

Собаки Софии прекрасны, но как только их пускают в ход, они становятся уличными убийцами. Звуки животных вообще трудно вырезать, микшировать и оформлять. Когда собаки нападают на плохих парней, мы хотели, чтобы они звучали как можно более жестоко.В дополнение к собачьему рычанию и агрессивному лаю мы добавили подсластители медвежьего и волчьего шума, чтобы сделать это воздействие более сильным. Когда мы смешиваем эти элементы, мы создаем большое разделение между фактическим выпадом собаки и ударом собаки о тело, поэтому звук становится более четким. Сложнее всего добиться ясности в таком напряженном фильме, как этот.

Джон (Киану Ривз) и София (Холли Берри) в фильме «Джон Уик: Глава 3 — Парабеллум».

(Марк Роджерс)

Интерьеры также кажутся гипнотизирующими.А как насчет отеля «Континенталь», где происходят многие противостояния?

Выйдя из отеля, вы слышите звуки города и хаос вокруг Джона Уика. Но внутри Continental у нас на заднем фоне играет вот такой Muzak. Это действительно забавное сопоставление, потому что мы находимся в фойе с комнатой убийц, и там играет эмбиентная музыка лифта. Также есть последовательность, которая происходит в комнате с часами, где мы слышим тиканье деревянного часового механизма, что добавляет еще один уровень напряжения.

Фильмы «Джон Уик» известны своими сценами жестоких драк. Какая сцена запомнилась вам благодаря звукам, которые вы для нее создали?

Одна из сцен, которая мне больше всего нравится во всей франшизе, — это сцена, в которой Джон Уик сражается с плохими парнями в музейном пространстве, а в стеклянных витринах стоят все эти ножи. В конце концов они разбивают все стекла и бросают друг в друга ножи.

Как микшер вы должны убедиться, что каждый звук воспроизводится и создает впечатление, которое вы хотите рассказать историю.Уик держит этого плохого парня в хедлоке. Затем он хватает нож и тычет им в глаз злодея, и вы можете услышать, как глазное яблоко хлопает, скользит сквозь плоть и ударяется о заднюю часть черепа. Нам нужно было добиться большей ясности во всех звуках. Это настолько мощно, что все съеживаются. Вся борьба ведет к этому, и это расплата для меня.

Мы использовали разбивание стекла и добавили записи о том, как мы бьемся в двери, но мы также добавили другие элементы, такие как различные синтезы на этих стеклянных элементах, чтобы сделать их более эффектными.Мы также смешали много мусора и стеклянных элементов, которые были созданы нашей командой foley.

Что, по вашему мнению, делает мир «Джона Уика» таким уникальным?

Такой угрюмый, загадочный мир. В любой момент все может повернуться так или иначе, и все может стать очень жестоким. Прелесть наших фильмов в том, что есть моменты, которые могут быть очень тихими, а когда действие начинается, оно может стать очень громким, но не слишком громким. Он теплый и текстурированный, сидит на вашем лице и несет в себе определенную энергию.Это не совсем Нью-Йорк. Это зловещий мир убийц, бурлящий под поверхностью города — место, которое мы видим не каждый день.

Насос Mercedes Wick Si 300-B

ПОРТАТИВНЫЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ
ПОЖАРНЫЙ НАСОС ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Самая высокая производительность по давлению в своей категории

Превышает федеральные требования к производительности насосов для устройств типа 7

Самый экономичный двигатель, отвечающий требованиям типа 7

Оснащен 4-тактным двигателем Briggs & Stratton Vanguard с воздушным охлаждением мощностью 10 л. с. с верхним расположением клапанов и защитой от превышения скорости.

Супер легкий запуск

Встроенный топливный бак

Конструкция

с верхним расположением клапанов обеспечивает более низкую температуру и чистоту работы, обеспечивая большую мощность, более длительный срок службы двигателя, улучшенную экономию топлива и снижение выбросов.

Прокладка шатуна и головки блока цилиндров

Racing для увеличения крутящего момента и улучшения потока масла через двигатель, что обеспечивает максимальную защиту внутренних компонентов.

Кованый коленчатый вал с термообработанными шарикоподшипниками для минимизации трения и тепловыделения.

Оснащен системой TransportGuard, которая обеспечивает одновременное отключение подачи топлива/зажигания для защиты двигателя от разбавления масла/топлива во время транспортировки.

Акустический глушитель для улучшения качества звука и снижения уровня шума

Коммерческий воздухоочиститель высокой производительности

Может работать в паре при давлении более 400 фунтов на квадратный дюйм (28 бар).

Насосный конец и необслуживаемый регулятор скорости можно поворачивать в несколько положений

Крыльчатки и распределители из анодированного алюминия

Стандартная база для автомобильного крепления

Стандартный электростартер (аккумулятор не входит в комплект)

*Только насос.Дополнительные опции необходимо приобретать отдельно. Насосы обычно заказываются с топливным шлангом и праймером.

Скачать спецификацию в формате PDF

Просмотрите типовые компоновки насосов, чтобы определить ваши требования.

Технические характеристики насоса

Тип Трехступенчатый, совместимый с пеной
Всасывание 2 дюйма NPSH
Выгрузка 1-1/2″ NPSH

Приблизительные габаритные размеры

Высота 18.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *