Файл: Методическое пособие По рабочей профессии Аппаратчик химводоочистки.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 2072
Скачиваний: 103
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
–движущая сила процесса, кг/м3.
Технологические схемы установок для очистки сточных вод озонированием показаны на рисунке. На установках предусматривается очистка отходящих газов после реактора от остатков озона. Одноступенчатая установка представлена на рис. а.
В ажным показателем процесса озонирования является величина коэффициента использования озона. В целях увеличения его рекомендуется осуществлять двухступенчатую систему очистки (рис.б). По этой схеме проводится предварительное озонирование отработанной озоно-воздушной смесью, содержащей 2 мг/л озона. Во втором реакторе происходит окончательное окисление примесей.
По схеме на рис. в, процесс ведется также в двух реакторах. В первый подается 80-90 % общего количества сточных вод, а остальное - во второй реактор. Озоно-воздушная смесь проходит последовательно реакторы. Концентрация озона в этом случае в отходящих газах не превышает 0,01 % (масс.).
Д ля озонирования промышленных сточных вод используют аппараты различной конструкции. Схемы некоторых из аппаратов показаны на рис. 1.56. Могут быть использованы также насадочные и тарельчатые колонны и колонны с механическим диспергированием озона
Поскольку озон приближается к
Рис.70. сильным отравляющим веществам (превосходит, например, синильную кислоту), на установках очистки сточных вод озонированием предусматривается стадия очистки отходящих газов от остатков озона.
Для этой цели проводят разбавление газов до безопасных концентраций озона перед их выбросом в атмосферу, деструкцию озона или его утилизацию. Для деструкции остаточного озона применяют адсорбцию, катализ или пиролиз. При адсорбции газы пропускают через колонну с активным углем в виде зерен диаметром 1 – 6 мм.
Недостатком процесса является то, что уголь легко сорбирует органические вещества. В результате он медленно окисляется по мере окисления органических веществ озоном. В среднем затрачивается 450 г активного угля на 1 кг озона.
Деструкция катализом состоит в быстром разложении озона на кислород и атомный кислород в присутствии катализатора (платиновой сетки) при 60-120 °С. Способ эффективен при значительных концентрациях озона в обрабатываемом воздухе. Продолжительность контакта с катализатором не более 1 с. Наличие влаги в газе оказывает отрицательное влияние на эффективность деструкции озона. Присутствие в газе хлора, оксидов азота и других окислителей оказывает химическое воздействие на катализатор. Катализаторы регенерируют в печах при 500 °С в течение 6-7 ч.
Пиролиз применяют для деструкции при незначительных концентрациях озона в газе. Процесс проводят при температуре 340-350 °С, его продолжительность 3 с.
Для утилизации остаточного озона турбовентиляторами или водокольцевыми компрессорами повышают давление газов до величины, позволяющей направить их в контактные реакторы. Для этой цели используют также механические или гидравлические эмульгаторы.
Р ис.71. Контактные аппараты для озонирования: а- с насадкой, б- барботажная колонна с тарелками, в- со змеевиковым реактором, г- барботажная колонна с пористой пластиной, д- колонна с механическим смесителем турбинного типа, 1- насос, 2- инжектор-смеситель, 3- змеевик, 4- воздухоотделитель, 5- контактная камера, 6- сборная камера, 7- диффузор, 8- турбина.
Процесс очистки сточных вод значительно сокращается при совместном использовании ультразвука и озона, ультрафиолетового облучения и озона. Ультрафиолетовое облучение ускоряет окисление в 102-104 раз.
Процесс окисления можно разделить на две стадии:
1) фотохимическое возбуждение молекул под действием УФ-облучения;
2) окисление озоном. На первой стадии образуются высокоактивные в отношении озона свободные радикалы и соединения с низкой молекулярной массой, которые, поглощая свет, окисляются быстрее, чем исходные.
Озон окисляет как неорганические, так и органические вещества, растворенные в сточной воде. Рассмотрим несколько примеров.
Соединения металлов окисляются озоном до соединений высшей валентности. Например, реакции с соединениями железа и марганца протекают по следующей схеме:
Окисление сероводорода:
Тиоцианат-ион (роданид-ионы) реагируют с озоном по схеме:
Процесс окисления рекомендуется проводить в нейтральной или слабокислой среде при температуре 5-25 °С.
Аммиак окисляется озоном в щелочной среде до азотной кислоты и воды:
С увеличением рН от 7 до 9 скорость реакции возрастает в 10-20 раз. Поэтому с экономической точки зрения озон выгодно применять для окисления аммиака в тех случаях, когда образуются щелочные воды и отпадает необходимость в специальном подщелачивании.
Карбамид в водных растворах может быть окислен озоном до азотной кислоты, диоксида углерода и воды. Особенностью реакции является то, что она начинает через определенный промежуток времени после подачи озона. Чем выше исходная концентрация карбамида, тем меньше времени требуется для начала реакции. Так, при содержании карбамида 50 мг/л процесс окисления начинается через 220 мин, а при 550 мг/л - через 30 – 40 мин после подачи озона. Скорость реакции сильно зависит от рН среды. При рН 2,5 она очень низкая, т.е. окисления практически не происходит. С повышением щелочности скорость реакции повышается.
Озон реагирует с цианидами в слабощелочной среде быстро и полностью, образуя первоначально менее токсичные цианаты. Последние могут гидролизоваться в воде или окисляться озоном. В общем, виде реакция окисления цианидов озоном представляется следующими уравнениями:
Первоначально окисляются свободные цианиды, а затем связанные с металлами комплексы.
Установлено, что скорость окисления озоном цианида в щелочном растворе (рН = 10,5-13,0) практически не зависит от концентрации ионов ОН. Зависимость скорости реакции окисления от концентрации ионов цианида и озона выражается уравнением
Если концентрация озона в газовой смеси постоянна и достаточна для окисления, то
При концентрации цианида в растворе, равной 10–4-10–2 моль/л, рН раствора 13,5 и скорости подачи озона 17,0 мг/мин, n = 0,5.
О рганические вещества, имеющие связь, реагируют с озоном следующим образом:
Нестойкий быстро распадается на биполярный ион и карбонильное соединение, которые, в свою очередь, быстро реагируют друг с другом, образуя озонид.
Контактные бассеины.
Вода в контактный бассейн подаётся из сборного канала после отстойника. Обработка воды озоном ведётся в двух камерах.
Количество пористых диффузоров в первой камере составляет 45 шт., во второй – 22 шт.
В камере дегазации (сбора обработанной воды) находятся сборные лотки, переливаясь через которые, вода попадает в отводной отсек и по трубопроводу ∅ 800 мм поступает в сборный канал для дальнейшей очистки на фильтрах.
Время контакта в 2-х камерах смешения озоно-воздушной смеси с водой составляет 19 мин, в камере дегазации 7 мин (при расходе обрабатываемой воды через бассейн 1667 м3/ч).
Для разбавления озоно-воздушной смеси в воздушной подушке контактного бассейна установлен воздуховод диаметром 100 мм, соединяющий бассейн с атмосферой.
Обеззораживание воды ультрофиолетовыми лучами.
Обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами - разрушающее воздействие на нуклеиновые кислоты и белки клетки микроорганизмов, приводящее к их гибели (инактивизации).
Ультрафиолетовые лучи — коротковолновые, имеют низкую проникающую способность. Особенно сильным действием обладает ультрафиолетовое излучение с длиной волны около 260 нм. Именно эту длину волны хорошо поглощают нуклеиновые кислоты, играющие важную роль в процессах жизнедеятельности микроорганизмов.
Минимальная удельная доза УФ-излучения для эффективной дезинфекции составляет 16 мВт/см.
Она обеспечивает уничтожение 99,999% бактерий Е.Коли. Для других микроорганизмов доза, обеспечивающая такую же степень дезинфекции, может быть большей. На эффективность работы ультрафиолетовых установок большое влияние оказывают качество воды и интенсивность облучения.
Глубина проникновения лучей в толщу воды определяется веществами, содержащимися в ней в растворенном или суспензированном состоянии. Уменьшение глубины проникновения происходит в результате поглощения УФ-лучей органиченными соединениями, гуминовыми кислотами, взвешенными частицами и солями, содержащими железо, марганец.
Взвешенные частицы абсорбируют лучи только частично, значит, часть их рассеивается. Таким образом, перед обеззараживанием УФ-лучами вода должна быть предварительно обработана и не иметь мутности и цветности.
В качестве источников УФ-излучения используют в основном газоразрядные излучатели, которые изготовляют из кварцевого стекла, пропускающего УФ-свет. Чаще всего применяют ртутные лампы низкого давления, которые преобразуют около 40% потребляемой мощности в УФ-лучи. Они излучают более 80% энергии с длиной волны 254 нм. УФ-лампы высокого давления преобразуют УФ-лучи только около 8% потребляемой мощности.
Устройства для бактерицидной обработки воды подразделяют на два типа: с непогружными (открытыми) источниками УФ-лучей; с погружными (закрытыми) источниками УФ-лучей.
Устройства первого типа отличаются простотой конструкции и удобством эксплуатации и имеют свободный доступ к УФ-источиикам, что облегчает уход за ними и упрощает замену.
Однако в таких устройствах на прямое (эффективное) облучение воды направлена только нижняя часть потока УФ-излучения, вследствие чего снижается кпд излучателей, уменьшается производительность установок и повышаются затраты электроэнергии на обработку воды. В устройствах закрытого типа УФ-источники заключены в герметичные кварцевые трубки и работают в погружных условиях. Поскольку обрабатываемая вода обтекает УФ-источники со всех сторон, на облучение расходуется весь поток излучения УФ-ламп, благодаря чему кпд УФ-излучателей повышается. За счет этого устройства закрытого типа более производительны и экономичны.
Корпус установки, как правило, изготовляют из материала, хорошо отражающего УФ-лучи, например, нержавеющей стали, специально обработанной пластмассы, поливинилхлорида и тому подобного. Материал УФ-излучателей также различен. Они могут быть выполнены из кварца, тефлона, фторуглерода и т. п.
Для обеспечения более надежного эффекта обеззараживание воды ультрафиолетовыми лучами применяют различные способы интенсификации процесса. Наиболее распространенный прием — создание конструкций, обеспечивающих перемешивание слоев воды вокруг излучателя. В процессе работы установок происходит обрастание ламп и корпуса солями жесткости и оксидами железа. Для предотвращения обрастания УФ-излучатели обычно помещают в кварцевые чехлы.
Отложения с них снимают с помощью очистных устройств. Иногда лампы покрывают слоем фторированного этиленпропилена, препятствующим обрастанию. В некоторых случаях воду перед обеззараживанием обрабатывают ультразвуком при частоте вибрации 20—50 Гц (оптимальная частота 26 Гц), Контроль интенсивности излучения отдельных ламп УФ-установки и управление их работой осуществляются автоматически.