Файл: Отчет по практике Содержание Содержание 2 Введение 2 Места захоронения твердых бытовых отходов 3.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 07.11.2023
Просмотров: 95
Скачиваний: 1
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
В состав сточных вод входят как неорганические (частицы грунта, руды и пустой породы, шлака, неорганические соли, кислоты, щёлочи); так и органические (нефтепродукты, органические кислоты), в том числе биологические объекты (грибки, бактерии, дрожжи, в том числе болезнетворные).
Органическое вещество поступает в свалку с бытовыми отходами либо формируется в процессе их трансформации уже в свалочном теле.
Мощность слоя свалочных отложений при содержании органических компонентов до 50-60% может достигать десятков, а в отдельных случаях даже сотен метров.
В процессе разложения органических веществ образуются соединения, способные нанести значительный вред окружающей среде. В том числе и токсичные вещества, предельно допустимые концентрации которых могут составлять единицы нанограммов.
К таким веществам относится группа стойких органических загрязнителей (СОЗ), которые воздействуют на среду обитания даже при чрезвычайно низких концентрациях. Эти соединения относятся к классу хлорорганических соединений и обладают рядом специфических признаков:
-
биоконцентрирование (или биоаккумуляция) — за счет того, что растворимость в воде низкая, но высокая в жирах и липидах; -
глобальная распространенность за счет способности переносится на большие расстояния; -
чрезвычайная стойкость к физическим, химическим и биологическим изменениям; -
способность оказывать токсическое воздействие на организмы в крайне малых дозах. -
особо выделяют группу из 12 соединений и групп соединений, на которые следует обращать первоочередное внимание при экологических исследованиях: -
полихлорированные дибензо-п-диоксины (ПХДД); -
полихлорированные бифенилы (ПХБ); -
полихлорированные дибензофураны (ПХДФ); -
алдрин; -
диэлдрин; -
дихлор-дифенил-трихлорэтан (ДДТ); -
эндрин; -
хлордан; -
гексахлорбензол (ГХБ); -
мирекс; -
токсафен и гептахлор.
Это так называемая «грязная дюжина», список этих веществ был составлен в результате большого количества международных консультаций и форумов, главным итогом которых стало принятие и подписание 23 мая 2002 года в Стокгольме Глобальной международной конвенции о запрещении СОЗ.
Стойкие органические загрязнители являются глобальными экотоксикантами, обладающие мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным, тератогенным и эмбриотоксическим действием.
Они слабо расщепляются, но активно накапливаются, как в организме человека, так и в биосфере планеты, включая воздух, воду и пищу.
Величина летальной дозы для этих веществ достигает 10-6 на 1 кг живого веса. Это существенно меньше аналогичной величины для некоторых боевых отравляющих веществ, например, для романа, зарина и табуна (порядка 10-3г/кг).
Причиной исключительной токсичности СОЗ — это способность этих веществ удивительно точно вписывается в рецепторы живых организмов и подавлять или изменять их жизненные функции.
3. Методы очистки фильтрационных вод
Отсутствие надежных научно обоснованных методов очистки от токсичных органических и неорганических соединений приводит к тому, что построенные даже по новым проектам очистные сооружения на многих заводах имеют низкую эффективность. Процесс очистки фильтрационных вод можно разделить на четыре этапа: механический, биологический, физико-химический и дезинфекция сточных вод.
3.1. Механический этап очистки
Механическая очистка заключается в удалении из сточных вод нерастворенных грубодисперсных примесей, которые имеют минеральную и органическую природу.
Как самостоятельный метод механическую очистку применяют довольно редко, лишь в том случае, если при ее использовании обеспечивается сброс в водоем необходимого качества воды.
Механическую очистку чаще всего используют в качестве доочистки или как предварительный этап биологической очистки.
Существует несколько методов механической очистки: процеживание, отстаивание и фильтрования.
3.1.1. Процеживание
Процеживание является первичной ступенью в обработке сточных вод, оно направлено на удаление наиболее крупных загрязнений на решетках или ситах. В процессе прореживания из фильтрата извлекаются крупные нерастворимые примеси и более мелкие волокнистые фракции.
3.1.2. Отстаивание
Метод отстаивания заключается в выделение взвешенных веществ под действием гравитационных сил в песколовках (удаление минеральных примесей), отстойниках (удаление мелких оседающих или всплывающих примесей), нефтеловушках, масло- и смолоуловителях. Разновидностью этого метода является центробежное отстаивание, которое реализуется в гидроциклонах или центрифугах.
Работа многочисленных аппаратов, предназначенных для выделения из сточных вод твердых и жидких примесей, основана на гидродинамических закономерностях процесса отстаивания. К таким аппаратам относятся песколовки, первичные и вторичные отстойники, илоуплотнители, нефтеловушки, смоложиромаслоуловители.
3.1.2.1. Песколовки
После решеток сточные воды поступают в песколовки. Они предназначены для задерживания минеральных взвесей, главным образом песка крупностью 0,2 – 0,25мм и более. В результате задерживания песка облегчается эксплуатация последующих сооружений. Легкие частицы органического происхождения должны выноситься из песколовок. Работа песколовок основана на использовании гравитационных сил. Их устанавливают при пропускной способности станции очистки сточных вод более 100 м3/сут. Число отделений песколовок принимают не менее двух, при этом все отделения являются рабочими. Песколовки устраивают из сборных железобетонных унифицированных элементов.
В отечественной практике используются следующие типы песколовок.
1) Горизонтальные песколовки проектируют двух видов: с прямолинейным и круговым движением воды.
2) Аэрируемые песколовки применяют в тех случаях, когда требуется наиболее полное разделение примесей по крупности. Воздух способствует вращению воды в песколовке и тем самым повышению эффекта осаждения. Они чаще проектируются в виде горизонтальных резервуаров. Бывают также аэрируемые песколовки с круговым движением воды. В горизонтальных аэрируемых песколовках вдоль одной из стенок на расстоянии 45-60мм от дна по всей длине устраивают аэраторы в виде перфорированных труб с отверстиями 3-5 мм. За счет аэрации потока в песколовке создается вращательное движение, а в выпавшем песке почти не содержатся органические загрязнения.
3) Тангенциальные песколовки устраивают круглыми в плане формы, с малой глубиной проточной части и подводом воды, осуществляемым по касательной. Образующееся вращательное движение способствует отмывке песка от органических веществ, исключая их выпадение в осадок. Диаметр песколовок составляет не более 6м. Проточная часть песколовки имеет небольшую глубину. При скорости движения воды в главном лотке 0,6–0,8м/с в песколовке задерживается примерно 90% песка.
Осажденный песок удаляют шнеком, гидроэлеватором или смывают водой, подаваемой через трубопровод, расположенный в песковом лотке. Глубину песколовки принимают равной половине диаметра.
Песок, задержанный в песколовках, обычно удаляют из них с помощью гидроэлеваторов (водоструйных насосов) и в виде песчаной пульпы подают на песковые площадки – земельные участки, разделенные на карты ограждающими валиками высотой 1 – 2м. Профильтрованную воду собирают дренажной системой и направляют в резервуар, откуда перекачивают в канал перед песколовками. Песковые площадки устраивают на крупных очистных станциях.
Песок, обезвоженный на песковых площадках, содержит много органических веществ, способен загнивать. Для отмывки песка от органических загрязнений и его обезвоживания на станциях производительностью до 80 тыс м3/сут применяют песковые бункеры, гидроциклоны, горизонтальные шнековые центрифуги, гидравлические и механические пескопромыватели. После такой обработки песок можно использовать для подсыпки и планировки территории и как строительный материал.
3.1.2.2. Отстойники
Отстойник является основным сооружением механической очистки сточных вод. Отстойники применяются для задерживания нерастворенных органических загрязнений.
По назначению отстойники бывают:
- первичные (устраиваемые перед сооружениями биологической или физико-химической очистки);
- вторичные (устраиваемые после сооружений для биологической очистки для отделения очищенной воды от активного ила или биопленки).
По характеру движения воды (по конструктивным признакам) отстойники делятся на три вида:
- горизонтальные;
- вертикальные;
- радиальные.
Разновидностью отстойников являются также:
- двухъярусные отстойники;
- осветлители-перегниватели.
В них происходит осветление сточной жидкости и одновременно перегнивание выпавшего осадка.
Первичные отстойники применяют для выделения из сточных вод нерастворимых веществ, которые под действием гравитационных сил оседают на дно отстойника или всплывают на его поверхность. Достигаемый эффект осветления по взвешенным веществам составляет 40 – 60% при продолжительности отстаивания 1 – 1,5ч. Процесс также сопровождается одновременным снижением величины БПК в осветленной сточной воде на 20–40% от исходного значения.
Выбор типа и конструкции отстойников зависит от количества и состава производственных сточных вод, поступающих на очистку, характеристик образующегося осадка (уплотняемость, транспортируемость) и от местных условий строительной площадки очистных сооружений. В каждом конкретном случае выбор типа отстойников должен определяться в результате технико-экономического сравнения нескольких вариантов. Число отстойников принимают не менее двух, но и не более четырех.
1) Горизонтальный отстойник применяется для очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод. Он представляет собой прямоугольный в плане железобетонный резервуар, разделенный перегородками на несколько отсеков (не менее двух) для возможности чистки и ремонта. Ширина коридора составляет 3–6м, глубина отстойника колеблется в пределах 1,5–4м, длина отстойника должна в 8–12 раз превышать его глубину. В отстойнике происходит гравитационное осаждение взвешенных частиц за счет резкого (по сравнению с подводящим каналом) снижения скорости движения жидкости. Максимальная скорость движения воды в горизонтальном отстойнике составляет 0,7мм/с. Их применяют на станциях производительностью более 15000м