Файл: Методическое пособие По рабочей профессии Аппаратчик химводоочистки.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 2067
Скачиваний: 103
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Турбулизация рабочей струи в гидроциклонах должна в значительной мере снижаться при уменьшении диаметра аппаратов. В наибольшей степени это справедливо для циклонов диаметром менее 50 мм — так называемых микроциклонов. При обработке значительных объемов воды эти аппараты компонуются в блоки, состоящие из десятков и сотен элементарных циклонов. Эти аппараты получили название «мультициклоны». Блоки мультициклонов штампуются из износостойких материалов, например резины.
В качестве примера рассмотрим схему регенерации диоксидов серы и магния из отработанного сульфитного щелока Красноярского целлюлозно-бумажного комбината. При этом происходит разложение сульфита магния с образованием пылевидного оксида магния и газообразного диоксида серы. Оксид магния дымовых газов улавливается в мультициклонах (или электрофильтре) и направляется на приготовление суспензии гидроксида магния. Дымовые газы после мультициклонов с объемным содержанием диоксида серы около I % поглощаются в струйных газопромывателях. В результате получается технологический бисульфит-ный раствор основного производства.
Фильтрационная колонна изготовлена из нержавеющих стальных труб диаметром 133 мм и установлена на глубине в интервале 1397—1547 м, а в промежутке от 1432 до 1504 м она имеет перфорацию, скважность которой составляет 11%. Затрубное пространство кондуктора и эксплуатационной колонны зацементировано на всю глубину. Кроме того, скважина оборудована лифтовой колонной из нержавеющих труб диаметром 133 мм, опущенной на глубину 350 м. Скважина имеет оголовок, где эксплуатационная колонна соединяется с лифтовой колонной и подающим трубопроводом. На случай газообразования в пласте из межтрубного пространства между лифтовой и эксплуатационной колоннами предусмотрен сброс газа через мультициклон и фильтр. Над оголовком сооружен павильон, в котором размещены арматура, контрольные приборы и пр.
Специальными мерами по защите воздушного бассейна при помощи очистных сооружений являются санитарно-технические мероприятия. Очистные сооружения для улавливания пыли условно можно разделить на четыре вида: сухие механические пылеуловители, аппараты фильтрации, электростатические фильтры, аппараты мокрой очистки. Наибольшее распространение в практике получили сухие механические пылеуловители; пылеосадочные камеры, циклоны, жалюзийные золоуловители. Пылеосадочные камеры эффективны лишь для крупной пыли. Они чаще используются для предохранения газоотходов от выпадающей пыли или как первая ступень очистки выбросов с целью
повышения эффективности работы второй, основной ступени. Циклонные пылеуловители работают на принципе центробежного пылеотделения, прямо пропорционально размеру частиц, их массе и обратно пропорционально размеру циклона. Циклоны батарейные (мультициклоны) позволяют очищать газы в широких пределах по объему. Они применяются как самостоятельные очистные сооружения, так и в комбинации с другим газоочистительным оборудованием для удаления основных масс пыли. Эффективность их может достигать 85—90%.
Принцип работы осветлителей.
Для предварительного осветления воды (перед подачей ее на фильтры) вместо отстойников в настоящее время широко используют так называемые осветлители со взвешенным осадком.
Этот метод осветления применим только при условии введения в воду коагулянта, т. е. при условии предварительной обработки воды, лишающей частицы взвеси агрегативной устойчивости.
Рис.23.
Принцип работы осветлителя со взвешенным осадком схематически показан на рисунке. Вода из смесителя (после введения в нее реагентов) подается в нижнюю часть осветлителя. В большинстве современных конструкций осветлителей их нижнюю часть устраивают постепенно расширяющейся кверху (т. е. конической или призматической). Благодаря этому скорость восходящего потока в пределах нижней части осветлителя постепенно уменьшается. Хлопья коагулянта и увлекаемые ими частицы взвеси поднимаются восходящим потоком воды до тех пор, пока их скорость выпадения не станет равной восходящей скорости потока. Допустим, что это будет иметь место на высоте H0 Над точкой ввода воды — на уровне /—/. Выше этого уровня по мере работы осветлителя образуется слой взвешенного
Осадка, через который будет проходить и как бы фильтроваться осветляемая вода. Высота слоя H Зависит от требуемого эффекта осветления воды. Эта высота обеспечивается расположением устройства / для отбора осадка на определенном уровне //—//. Осадок удаляется в осадкоуплотнитель. Вода, прошедшая такой своеобразный «взвешенный фильтр», продолжает восходящее движение до уровня ///—///, где расположены устройства 2 Для ее сбора и отвода. Высота H2 Слоя воды над слоем взвешенного осадка должна обеспечить задержание частиц мути, проскочивших через взвешенный осадок, и защитить поверхность взвешенного осадка от подсоса взвеси устройствами 2 (желобами, перфорированными трубами) для сбора осветленной воды. Подобный подсос возможен вследствие образования местных потоков воды вблизи указанных устройств.
В слое взвешенного осадка происходит процесс прилипания частиц взвеси к образовавшимся в воде хлопьям коагулянта, т. е. своеобразный процесс контактной коагуляции. В этом слое имеет место так называемое стесненное осаждение хлопьев и частиц мути; скорость выпадения частиц в условиях стесненного осаждения всегда меньше, чем при их свободном осаждении; скорость восходящего движения воды в пределах этого слоя в каждый момент работы осветлителя равна скорости выпадения хлопьев. При увеличении концентрации вещества в слое взвешенного осадка изменяется (уменьшается) скорость выпадения частиц. Поэтому слой взвешенного осадка обладает известной устойчивостью.
Если скорость восходящего движения V0 Будет превышать скорость выпадения частиц Щ При данной концентрации взвеси, то эта концентрация уменьшится и может быть нарушен баланс поступления взвеси в осветлитель и удаления ее избытка в осадкоуплотнитель. В результате этого произойдет подъем слоя взвешенного осадка и вынос взвеси из осветлителя.
Для надлежащего эффекта осветления необходимо, очевидно, правильно назначить высоту взвешенного слоя H\ И скорость восходящего движения воды.
Эти величины для заданной степени осветления будут зависеть от качества природной воды и методов ее химической обработки.
Идея метода осветления воды пропуском ее через слой взвешенного осадка впервые выдвинута проф. С. X. Азерьером в результате его исследований работы вертикальных отстойников.
Большие и ценные исследования в области разработки методов расчета и создания конструкций осветлителей приведены проф. Е. Ф. Кургаевым и канд. техн. наук Е. Н. Тетеркиным.
Осветлители со слоем взвешенного осадка в настоящее время широко используются для осветления мутных вод, при обесцвечивании, а также при реагентном умягчении воды.
Осветлители работают эффективно при условии относительно незначительных колебаний часового расхода подаваемой воды (не более ±10% в течение часа) и незначительных колебаний ее температуры (не более 1° в течение 1 ч).
Осветление во взвешенном слое осадка.
В осветлителях со взвешенным осадком осуществлен так называемый шламоконтактный способ очистки, обладающий по сравнению с отстаиванием следующими преимуществами.
При свободном осаждении частиц скорость седиментации зависит от вязкости воды и индивидуальных свойств каждой частицы. В случае осветления во взвешенном слое имеет место стесненное осаждение хлопьев, скорость которого меньше скорости свободного осаждения и зависит от объемной концентрации взвеси. Благодаря этой зависимости достигается стабильное положение уровня взвеси в довольно широком диапазоне скоростей восходящего потока воды.
Фильтрование через зернистые материалы.
М еханические загрязнения (взвеси) удаляют из воды обычно с помощью насыпных фильтров с гранулированной загрузкой. Конструкция фильтра механической очистки с гранулированной загрузкой периодического действия включает вертикальный корпус из металла или пластика, заполненный гранулированной загрузкой, и дренажно-распределительную систему. Для увеличения грязеёмкости слоя загрузки его формируют так, чтобы сверху слоя находились крупные лёгкие частицы, а внизу слоя – мелкие и тяжелые. При работе фильтра верхний слой в порах между гранулами загрузки задерживает крупные загрязнения, мелкие загрязнения задерживаются нижним слоем в основном за счёт их прилипания к частицам загрузки. Для эффективной работы всего объёма загрузки подбирают размеры и плотность частиц загрузки так, чтобы скорость псевдоожижения частиц была близка. Загрузка фильтра должна удовлетворять многим требованиям, прежде всего по плотности частиц, их размерам и форме, фракционному составу. Важными показателями качества загрузок являются требования быть прочными, не измельчаться при фильтрации и взрыхлении, не выделять в воду загрязнения.
Традиционными загрузками фильтров являются кварцевый песок, гидроантрацит, керамзитовый гравий различных фракций, которые сравнительно дёшевы. В качестве новых видов загрузки используются фильтрантрацит, стеклощебень, горелые породы, цеолиты клиноптилолитного типа, гранитная крошка, гарнет. Новые виды загрузок выгодно отличаются от традиционных загрузок по параметрам стабильности показателей и возможности выбора
Рис. 24. заданного узкого фракционного состава.
При продолжительной работе фильтра слой загрузки загрязняется и в этом случае слой загрузки регенерируют. Регенерацию зернистой загрузки проводят подачей исходной либо осветлённой воды снизу вверх с такой скоростью, чтобы происходило псевдоожижение загрузки по всему слою. В результате из межпорового пространства удаляются задержанные взвеси, а с поверхности частиц при их соударении удаляются налипшие загрязнения. После регенерации возобновляется фильтрация, причём вначале вода с избыточным содержанием загрязнений сбрасывается в канализацию.
Фильтры с плавающей загрузкой, наряду с фильтрами традиционной загрузки, позволяют эффективно проводить фильтрацию воды. В качестве плавающей загрузки используются гранулы вспененного полистирола кажущейся плотности 50 …100 кг/м3.
Адгезионные и электрокинетические характеристики у гранул пенополистирола лучше, чем у кварцевого песка, поэтому фильтры с плавающей загрузкой могут работать с более загрязнённой водой и с большей скоростью фильтрования. При загрязнении плавающей фильтрующей загрузки её регенерируют. Для этого прекращают подачу воды на очистку и подают очищенную воду, ожижая загрузку гранул пенополистирола. При кипении слоя гранулы пенополистирола отмываются от загрязнений и удаляются с потоком воды.
Основными преимуществами фильтров с плавающей загрузкой являются высокая грязеёмкость, низкая истираемость гранул, их повышенная способность к отмыванию.
Фильтры непрерывного действия работают по принципу одновременного проведения процессов очистки воды и регенерации загрузки. Фильтр непрерывного действия с движущимся слоем песка имеет безнапорный цилиндрический корпус с коническим днищем, распределитель раствора, желоб для отвода чистой воды, эрлифт, отмывочную колонну. Загрязнённая вода поступает через распределитель снизу в слой высокопрочного песка определённой фракции и фильтруется вверх. Песок с загрязнениями откачивается снизу эрлифтом под действием потока воздуха в нижней части центральной трубы. При движении в эрлифте при интенсивном