Файл: Методическое пособие По рабочей профессии Аппаратчик химводоочистки.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 2069
Скачиваний: 103
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
промывок, что снижает потерю угля на измельчение и истирание; уменьшение засорения угольных пор взвесью способствует лучшей сорбции химических загрязнений и увеличению срока службы угля как сорбента.
Санитарно-гигиенические и технико-экономические показатели очистки воды и назначение угольной загрузки определяют ее место расположения в технологической схеме. Во всех случаях введение окислителя в обрабатываемую воду должно производиться до ее поступления на угольную загрузку.
Варианты введения о кислителя в воду:
1) в начале технологической схемы;
2) после стадии механической очистки воды;
3) непосредственно перед угольным фильтром;
4) двойное введение окислителей разного типа. Причем место ввода окислителя определяется общими задачами, возлагаемыми на окислитель, скоростью его расходования и другими факторами.
Для подземных источников как правило используется первый вариант ввода, а для
Рис.84.
поверхностных – второй. Применяя окислительно-сорбционный метод дезодорации воды, важно правильно подобрать тип используемого окислителя. Существующие в настоящее время окислители, распространенные в практике обработки воды реагентами, отличаются различной эффективностью (с технико-экономической и санитарно-гигиенической точек зрения) в отношении химических загрязнений воды.
Хлор как окислитель целесообразно использовать в случае нахождения в воде сравнительно легко окисляемых загрязнений (фенолы, некоторые вещества природного происхождения и т. д). Причем условия совместного применения хлора и активного угля не требуют предварительной аммонизации воды - при необходимости ее проводят при окончательном хлорировании.
При наличии в воде большей частью трудно окисляемых загрязнений (растворимых фракций нефти и ее продуктов, синтетических поверхностно-активных веществ, органических пестицидов и др.) целесообразно применение озона как наиболее сильного окислителя. В отдельных случаях также эффективно использование нескольких окислителей (озона и хлора, хлора и перманганата калия). Путем лабораторных испытаний осуществляется выбор окислителя, его доза и место ввода в технологической схеме очистки воды – с учетом поддержания минимума нагрузки на уголь как сорбент. При этом учитывается также функция угля как катализатора процесса окисления.
Весьма важный вопрос - продолжительность работы активного угля, которую практически невозможно определить расчетным путем. Она зависит от правильного подбора типа и дозы окислителя, а также ряда других условий. Как показывает практика, совместное применении окислителя и активного угля способствует сохранению сорбционной активности угля в течение достаточно длительного периода (на практике может достигать 2-х лет). При таком положении дел не всегда экономически оправданной является регенерация угля, особенно если учесть, что для возмещения его потерь на измельчение, истирание и унос при промывках ежегодно требуется производить добавку свежего угля (ориентировочно 10% в год к объему угля). В то же время возможно резкое снижение сорбционной способности угля по отношению к органическим веществам вследствие его обрастания неорганическими загрязнениями (в основном, гидроксидами железа, алюминия и др.). Поэтому стоит задача обеспечения высокой степени предварительного осветления воды (а именно – её обезжелезивания и деманганации) до момента ее поступления в слои угольной загрузки. В первую очередь это имеет отношение к фильтровальным сооружениям с совмещенными функциями осветления и очистки от химических загрязнений.
Установка для адсорбционной очистки воды.
Адсорбционный метод является эффективным методом удаления из сточных вод, растворенных органических соединений.
Этот метод перед другими методами очистки имеет следующие преимущества:
1) относительно низкие расходы на строительство очистных сооружений;
2) высокая эффективность очистки от слабо концентрированных загрязнений;
3) небольшая площадь, занимаемая установкой адсорбционной очистки;
4) предусматриваются стадии регенерации и утилизации активированного угля;
5) одновременно с очисткой воды происходит ее обесцвечивание и удаление запаха;
6) возможность адсорбции веществ многокомпонентных смесей.
Активированные угли обладают жесткой пористой структурой, высокой механической прочностью, химической и термической стойкостью, неодинаковой сорбционной способностью по отношению к различным углеводородным соединениям.
П ористость активированных углей составляет 60-75 %, а удельная поверхность достигает 400-900 мг/л.
Адсорбционная очистка на активированных углях рекомендуется для сточных вод, в которых содержатся ароматические соединения, фенолы, бензолы, нитробензолы, поверхностно-активные вещества, растворимые органические красители, органические кислоты, алифатические соединения с разветвленной цепью, многоатомные амины с большим молекулярным весом.
Адсорбционная очистка не применима, если в сточных водах содержатся только неорганические
Рис.85. соединения, низшие одноатомные спирты.
Активированный уголь для каждого состава воды имеет разные особенности адсорбции и свойства выборочного поглощения, поэтому для каждой сточной воды необходимо экспериментально определить степень трудности адсорбционного очищения. Выбор активированного угля производится путем сравнения изотерм адсорбции, полученных для различных видов активированных углей.
Стоимость адсорбционной очистки зависит от масштабов производства и от качественного и количественного состава сточных вод. С увеличением количества очищаемых сточных вод стоимость адсорбционной очистки уменьшается.
Добавка активированного угля в количестве 100-200 мг/л на биологическую очистку в аэротенк, снижает БПК, ХПК и среднюю концентрацию нефтепродуктов в очищаемых стоках, повышает эффективность отделения твердых частиц и обеспечивает постоянство качества очищенной воды.
Большой интерес представляет использование адсорбционной очистки при подготовке питьевой воды, так как с помощью активированного угля обеспечиваются нормативные показатели, предъявляемые при подготовке питьевой воды: фенол - 0,001 мг/л; неиогенные ПАВ - 0,1 мг/л; нитробензол - 0,2 мг/л.
Анализ результатов исследований показал, что разработанные перспективные технологические процессы адсорбционной очистки воды от различных органических соединений должны найти широкое применение при повторном использовании очищенных стоков в производственных процессах и для подготовки воды для хозяйственно-питьевого водопользования.
Очистка сточных вод.
Очистку сточных вод осуществляют последовательно на ряде сооружений. Механическая очистка, как правило, предшествует биологической очистке. Вначале сточные воды очищают от нерастворенных, а затем уже от растворенных органических загрязнений. Химической очистке подвергают преимущественно производственные сточные воды, В случае применения биологической очистки химическую могут проводить до и после биологической. Физико-химические методы очистки можно осуществлять до биологической очистки (коагуляция, флотация, электролиз и др.) и после нее (сорбция, экстракция, эвапорация, ионный обмен, кристаллизация и др.).
В комплексе станций по очистке сточных вод предусматривается определенный набор сооружений.
Решетки — это первое устройство в схеме очистных сооружений Они представляют собой вертикально или наклонно поставленные на пути движения сточны хвод прутья с прозорами различной величины в зависимости от требуемой степени очистки. Прутья решеток бывают прямоугольными, реже — круглыми. Угол наклона решетки к горизонту составляет 60—70°. По способу удаления задержанных примесей различают решетки с очисткой ручным способом и механизированные.
Простейшие решетки устанавливают при количестве снимаемых отбросов менее 0,1 м3/сут. Их очищают вручную металлическими граблями. Примеси сбрасывают на дренирующие площадки или дырчатые желоба, а затем вывозят в закрытых контейнерах в специально отведенные места и обеззараживают.
Решетки с механизированной очисткой применяют при большом количестве отбросов (более 0,1 м3/сут). Впереди неподвижной решетки располагают 2—4 отдельные граблины, закрепленные на двух бесконечных тяговых цепях, которые перемещаются электроприводом со скоростью 0,3—0,4 м/мин. Задержанные отбросы направляются в установленную рядом с решеткой молотковую дробилку, после которой измельченная масса сбрасывается в подводящий канал перед решеткой.
Находят применение комбинированные решетки-дробилки (коминуторы), которые одновременно задерживают и перемалывают крупные примеси сточных вод.
Песколовки представляют собой резервуары, в которых сточные воды протекают в течение короткого периода времени и с небольшими скоростями (0,15—0,3 м/с}, обеспечивающими выпадение тяжелых веществ, в основном песка. На песколовках задерживается (осаждается) до 65 % песка, содержащегося в сточных водах. Применяют песколовки на очистных сооружениях производительностью 100 м3/суг п более.
Песколовки могут быть горизонтальные с прямоточным движением поды, горизонтальные с круговым движением воды, тангенциальные (имеют круглую форму в плане и подвод воды по касательной — танциально) и аэрируемые. В аэрируемых песколовках можно создать такую скорость, при которой исключается выпадение в осадок органических веществ.
Отстойники применяют для очистки сточных вод, прошедших песколовки. В зависимости от места и назначения в схеме очистных сооружений различают первичные и вторичные отстойники. Скорость движения сточной воды в отстойниках принимается 0,5—0,7 м/с.
Первичные отстойники предназначены для осветления сточной воды, прошедшей песколовку и направляемой на биологическую очистку или в водоем.
Вторичные отстойники служат для улавливания активного ила, выносимого из аэротенков, или биологической пленки с биофильтров.
В зависимости от направления движения сточных вод различают горизонтальные, вертикальные и радиальные отстойники.
Горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный резервуар, состоящий из нескольких отделений (двух и более). Сточная жидкость поступает в торцевую часть, равномерно распределяется по ширине при помощи поперечного лотка с водосливом и движется горизонтально вдоль отстойника. Осветленная сточная вода поступает и лоток, расположенный на противоположном конце отстойника. Около обоих лотков располагаются полупогруженные перегородки, передняя из которых служит для распределения поступающей жидкости по глубине отстойника, а задняя — для удержания всплывающих веществ. Для сбора и удержания этих веществ у передней перегородки устанавливают поперечный сливной желоб.
В начале горизонтального отстойника, где выпадает большое количество осадка, устраивают один или несколько приямков, объем которых зависит от конструкции отстойников и способа удаления ила. Для сгребания осадка устанавливают скребковый механизм. Наиболее распространенным способом удаления осадка является выдавливание его гидростатическим напором воды, равным 1,5 м. В некоторых случаях выпавший осадок откачивают плунжерными насосами.
Горизонтальные отстойники применяют при производительности очистных сооружений более 15000 м3/сут.
Вертикальные отстойники представляют собой круглый резервуар (реже квадратный или многоугольный) с конусным или пирамидальным днищем. Сточная вода поступает в вертикальную трубу с раструбом в нижней части.
Под вертикальной трубой располагается отражательный щит, который изменяет направление движения воды с вертикального нисходящего сначала на горизонтальное, а затем на вертикальное восходящее при котором происходит осаждение нерастворенных веществ.
Осветленная вода переливается через круговой водослив в сборный лоток и отводится из отстойника. Выпавшая взвесь, накапливающаяся в отстойной части, периодически выпускается по иловой трубе. Всплывающие вещества (корка) удерживаются кольцевой полупогруженной перегородкой и через специальный лоток и трубу удаляются в иловый колодец. Высота зоны осаждения — 2,7—3,8 м.