Centrale termice Stichnі vodi. Curățat și re-whikoristannya їх. Citiți o prelegere despre ecologie: „TPP pentru ape uzate și purificarea lor”

Centrale termice Stichnі vodi.  Curățat și re-whikoristannya їх.  Citiți o prelegere despre ecologie:

Funcționarea centralelor termice este legată de numărul mare de ape. Partea principală a apei (mai mult de 90%) este utilizată în sistemele de răcire ale diferitelor dispozitive: condensatoare cu turbină, ulei de răcire, rukhomih mehanizmіv și în.

Stіchnoy apa є fi-un fel de potik vody, scho să iasă din ciclul centralei electrice.

До стічних, або скидних, вод крім водних систем охолодження відносяться: скидні води систем гідрозолоуловлювання (ГЗУ), що відпрацювали розчини після хімічних промивок теплосилового обладнання або його консервації: регенераційні та шламові води від водоочисних (водопідготовчих) установок: нафтозабруднені стоки, розчини та розчини care este învinuit pentru spălarea suprafețelor calde de încălzire, principalul rang de povitropidigrivachiv și economizoare de apă a cazanelor, care arde păcură cu sulf.

Depozitele stocurilor transferate în diferite dimensiuni și se disting prin tipul de TES și posesia principală, presiunea її, tipul de incendiu, stocarea apei externe, metoda de tratare a apei în tipul principal și, desigur, funcționarea egală.

Apa după răcirea condensatoarelor turbinelor și răcitoarelor sunt, de regulă, doar așa numită poluare termică, astfel încât temperatura lor depășește temperatura apei cu 8 ... 10 C de către încălzitorul de apă. În unele văi, apa rece poate fi adusă în apele naturale și în alte moduri. Este rezonabil de menționat că uleiul de răcire este inclus și în sistemul de răcire, deteriorarea etanșării căreia poate duce la pătrunderea naftoproduselor (uleiuri) în apa rece. La TES-urile cu ulei se stabilesc stіchnі vodi, care vor răzbuna păcură.

Uleiurile pot fi consumate în stіchnі vodi și din clădirea capului, garaje, vіdkritih podіlnyh podstroїv, maslogospodarstv.

Cantitatea de apă din sistemele de răcire este determinată de cantitatea de bază a pariului, care a fost folosită pentru a intra în condensatoarele turbinelor. De asemenea, cel mai mare număr de ape la TPP-uri în condensare (CES) și AES, cantitatea de apă (t/an) care răcește condensatoarele turbinei, poate fi găsit prin formula Q=KW de W- Presiunea statiei, MW; Inainte de-Coeficient, pentru TES Inainte de= 100 ... 150: pentru AEC 150 ... 200.

La centralele electrice, unde vicor este dur și fierbinte, prezența unor cantități importante de cenușă și zgură este vibrată hidraulic, ceea ce necesită o cantitate mare de apă. La termocentrala puterea de 4000 MW, care se foloseste in orasul Ekibastuz, arde pana la 4000 tone/an de cenusa, cu care se depune aproape 1600 ... 1700 tone/an de cenusa. Pentru evacuare, capacitatea stațiilor este mai mică de 8000 m 3 / an de apă. Prin urmare, principalul lucru direct în această galerie este crearea sistemelor inverse ale GZU, dacă apa este limpezită, care s-a umflat sub formă de cenușă și zgură, voi trece direct la TES în sistemul GZU.

Apele Skidni ale DZP sunt în mod semnificativ zabrudnenі zavisimy rechovina, poate podvischenu mineralizare și zdebіshchenu luzhnіst. În plus, pot conține semifluor, mish'yak, mercur, vanadiu.

Efluentul după producerea chimică sau conservarea energiei termice este mai divers în spatele depozitului datorită unui număr mare de produse industriale. Pentru clătiri se folosesc acizi minerali clorhidric, sirchan, fluoric, sulfamic, precum și acizi organici: citric, ortoftalic, adipinic, oxalic, murashina, otsova și alții. Printre acestea se numără Trilon B, diverși inhibitori de coroziune, hidrazină, nitriți, amoniac.

Ca urmare a reacțiilor chimice în procesul de spălare sau conservare, diverși acizi organici și anorganici, pajiști, nitrați, săruri de amoniu, sare, midi, trilon B, ingibită, hidrazină, fluor, urotropină, captax pot fi aruncate. O astfel de diversitate de discursuri chimice va necesita o soluție individuală de neutralizare și îngropare a deșeurilor toxice ale spălărilor chimice.

Apa din aer este încălzită pe suprafețele de încălzire numai pe TES, care vicoristă ca ulei de ardere principal. O urmă de memorie, că schimbarea acestor schimburi este însoțită de îndepărtarea nămolului, pentru a răzbuna valorile vorbirii - din vanadiu și nichel.

Sub ora de funcționare a epurării apei nesărate la TES și AES, efluenții sunt evacuați din depozitul de reactivi, spălarea filtrelor mecanice, îndepărtarea apelor de nămol pentru iluminat, regenerarea filtrelor ionice. Apa Qi transportă o cantitate semnificativă de săruri de calciu, magneziu, sodiu, aluminiu, sare. De exemplu, la termocentrala, unde productivitatea epurării chimice a apei este de 2000 tone/an, sărurile sunt aruncate până la 2,5 tone/an.

De la pretratare (filtre mecanice și osvitlyuvach) așternutul netoxic este aruncat - carbonat de calciu, hidroxid de sare și aluminiu, acid silicic, vorbire organică, particule de argilă.

Eu, nareshti, la centralele electrice, care vicorist în sistemele petroliere și reglarea turbinelor cu abur de tipul incendiului sau OMTI, există o cantitate mică de apă de râu, fermentată cu râuri.

Principalul document de reglementare care stabilește un sistem de protecție a apelor de suprafață este „Regulile pentru protecția apelor de suprafață (reglementări tipice)” (M .: Derzhkomprirodi, 1991).

Stichnі vodi TES și curățarea lor

1. Clasificarea apelor uzate TES

Funcționarea centralelor termice este legată de numărul mare de ape. Partea principală a apei (mai mult de 90%) este utilizată în sistemele de răcire ale diferitelor dispozitive: condensatoare cu turbină, ulei de răcire, rukhomih mehanizmіv și în.

Stіchnoy apa є fi-un fel de potik vody, scho să iasă din ciclul centralei electrice.

До стічних, або скидних, вод крім водних систем охолодження відносяться: скидні води систем гідрозолоуловлювання (ГЗУ), що відпрацювали розчини після хімічних промивок теплосилового обладнання або його консервації: регенераційні та шламові води від водоочисних (водопідготовчих) установок: нафтозабруднені стоки, розчини та розчини care este învinuit pentru spălarea suprafețelor calde de încălzire, principalul rang de povitropidigrivachiv și economizoare de apă a cazanelor, care arde păcură cu sulf.

Depozitele stocurilor transferate în diferite dimensiuni și se disting prin tipul de TES și posesia principală, presiunea її, tipul de incendiu, stocarea apei externe, metoda de tratare a apei în tipul principal și, desigur, funcționarea egală.

Apa după răcirea condensatoarelor turbinelor și răcitoarelor sunt, de regulă, doar așa numită poluare termică, astfel încât temperatura lor depășește temperatura apei cu 8 ... 10 C de către încălzitorul de apă. În unele văi, apa rece poate fi adusă în apele naturale și în alte moduri. Este rezonabil de menționat că uleiul de răcire este inclus și în sistemul de răcire, deteriorarea etanșării căreia poate duce la pătrunderea naftoproduselor (uleiuri) în apa rece. La TES-urile cu ulei se stabilesc stіchnі vodi, care vor răzbuna păcură.

Uleiurile pot fi consumate în stіchnі vodi și din clădirea capului, garaje, vіdkritih podіlnyh podstroїv, maslogospodarstv.

Cantitatea de apă din sistemele de răcire este determinată de cantitatea de bază a pariului, care a fost folosită pentru a intra în condensatoarele turbinelor. De asemenea, cel mai mare număr de ape la TPP-uri în condensare (CES) și AES, cantitatea de apă (t/an) care răcește condensatoarele turbinei, poate fi găsit prin formula Q=KW de W- Presiunea statiei, MW; Inainte de-Coeficient, pentru TES Inainte de= 100 ... 150: pentru AEC 150 ... 200.

La centralele electrice, unde vicor este dur și fierbinte, prezența unor cantități importante de cenușă și zgură este vibrată hidraulic, ceea ce necesită o cantitate mare de apă. La termocentrala puterea de 4000 MW, care se foloseste in orasul Ekibastuz, arde pana la 4000 tone/an de cenusa, cu care se depune aproape 1600 ... 1700 tone/an de cenusa. Pentru evacuare, capacitatea stațiilor este mai mică de 8000 m 3 / an de apă. Prin urmare, principalul lucru direct în această galerie este crearea sistemelor inverse ale GZU, dacă apa este limpezită, care s-a umflat sub formă de cenușă și zgură, voi trece direct la TES în sistemul GZU.

Apele Skidni ale DZP sunt în mod semnificativ zabrudnenі zavisimy rechovina, poate podvischenu mineralizare și zdebіshchenu luzhnіst. În plus, pot conține semifluor, mish'yak, mercur, vanadiu.

Efluentul după producerea chimică sau conservarea energiei termice este mai divers în spatele depozitului datorită unui număr mare de produse industriale. Pentru clătiri se folosesc acizi minerali clorhidric, sirchan, fluoric, sulfamic, precum și acizi organici: citric, ortoftalic, adipinic, oxalic, murashina, otsova și alții. Printre acestea se numără Trilon B, diverși inhibitori de coroziune, hidrazină, nitriți, amoniac.

Ca urmare a reacțiilor chimice din procesul de spălare sau conservare, diverși acizi organici și anorganici, pajişti, nitrați, săruri de amoniu, soluție salină, midi, Trilon B, inhibitori, hidrazină, fluor, urotropic, captax pot fi aruncate. O astfel de varietate de discursuri chimice duce la o versiune individuală a neutralizării și a protecției emisiilor toxice din spălările chimice.

Apa din aer este încălzită pe suprafețele de încălzire numai pe TES, care vicorist ca ulei de ardere principal. O urmă de memorie, că schimbarea acestor schimburi este însoțită de îndepărtarea nămolului, pentru a răzbuna valorile vorbirii - din vanadiu și nichel.

Sub ora de funcționare a epurării apei nesărate la TES și AES, efluenții sunt evacuați din depozitul de reactivi, spălarea filtrelor mecanice, îndepărtarea apelor de nămol pentru iluminat, regenerarea filtrelor ionice. Apa Qi transportă o cantitate semnificativă de săruri de calciu, magneziu, sodiu, aluminiu, sare. De exemplu, la termocentrala, unde productivitatea epurării chimice a apei este de 2000 tone/an, sărurile sunt aruncate până la 2,5 tone/an.

De la pretratare (filtre mecanice și osvitlyuvach) așternutul netoxic este aruncat - carbonat de calciu, hidroxid de sare și aluminiu, acid silicic, vorbire organică, particule de argilă.

Eu, nareshti, la centralele electrice, care vicorist în sistemele petroliere și reglarea turbinelor cu abur de tipul incendiului sau OMTI, există o cantitate mică de apă de râu, fermentată cu râuri.

Principalul document de reglementare care stabilește un sistem de protecție a apelor de suprafață este „Regulile pentru protecția apelor de suprafață (reglementări tipice)” (M .: Derzhkomprirodi, 1991).

2. Aflux de ape uzate ale TES pe rezervoarele naturale de apă

Apele naturale sunt sisteme ecologice pliante (ecosisteme) care stau la baza unei biocenoze - o colecție de organisme vii (creaturi și creșteri). Aceste sisteme au fost create de o întindere de mii de mii de evoluții ale lumii vii. Rezervoarele sunt nu mai puțin decât colecții ale acelor adunări de apă, în care apa este mediată pentru aciditate, iar în ele procesele de schimbare a depozitului de case decurg neîntrerupt - apropiindu-se de egalitate. Poate fi distrus din cauza activității umane, a fluxului de ape uzate din TES.

Organismele vii (hidrobionti), care locuiesc în rezervoarele de apă, sunt strâns legate între ele de mințile vieții și, în primul rând, de resursele de a mânca. Hidrobionti joacă rolul principal în procesul de autopurificare cu apă. O parte din hidrobionți (sunete de creștere) sintetizează vorbirea organică, vicară cu aceeași parte anorganică din același mediu, cum ar fi CO 2 , NH 3 și in.

Alți hidrobionti (sunete de creaturi) vor câștiga discursuri organice gata făcute. Algele mineralizează, de asemenea, vorbirea organică. În procesul de fotosinteză, mirosul este văzut ca acru. Partea principală a acidului se găsește în apropierea apei, cu o cale de aerare la contactul cu apa din repetări.

Microorganismele (bacteriile) intensifică procesul de mineralizare a materiei organice sub ora oxidării și acrișării.

Ecosistemele Vidhilennya într-o stare la fel de importantă, provocând, de exemplu, scăderea apelor reziduale, poate duce la distrugere și poate provoca moartea unei specii cântătoare (populație) de hidrobionți, ceea ce va duce la o reacție lantzugiană, suprimând întreaga biocenoză. Vidhilennya vіd rіvnovagi іntensifіkuє protsess, scho lead vodomishche în tabăra optimă, yakі numesc procesele de auto-purificare a apei. Cele mai importante dintre aceste procese sunt:

sedimentarea grosieră dispersată și coagularea caselor mici;

oxidarea (mineralizarea) caselor organice;

oxidarea caselor minerale acru;

neutralizarea acizilor și bazelor pentru capacitatea tampon a rezervoarelor de apă (luzhnosti), ceea ce duce la o modificare a pH-ului;

hidroliza ionilor de metale importante, care pot fi utilizate pentru a face până la adoptarea de їх hidroxizi de dimensiuni mici și vidіlennya їх і din apă;

instalarea de echilibrare a acidului carbonic (stabilizare) în apă, care este însoțită fie de apariția unei faze solide (CaCO 3), fie de trecerea părților її la apă.

Procesele de autopurificare cu apă se află în prezența unor condiții hidrobiologice și hidrochimice în ele. Principalii factori care ar trebui să fie turnați în apă sunt temperatura apei, stocarea mineralelor din case, concentrația de acru, indicatorul de pH al apei, concentrația de case shkidlivih, care poate schimba sau complica procesul de auto-purificare cu apă.

Pentru hidrobionți, cel mai favorabil indicator este pH = 6,5 ... 8,5.

Picăturile de apă din sistemele de răcire ale TES poartă cea mai importantă confuzie „termică” a memoriei, că temperatura are un impact puternic asupra biocenozei din apropierea apei. Pe de o parte, temperatura afectează direct viteza cursului reacțiilor chimice, pe de altă parte - la viteza deficienței de acid. Odată cu creșterea temperaturilor, procesele de reproducere a hidrobionților se vor accelera.

Susceptibilitatea organismelor vii la vorbirile toxice crește din cauza schimbărilor de temperatură. Când temperatura crește până la +30°C, creșterea algelor crește rapid, fauna este afectată, coastele devin puțin putrezite și încetează să crească. În plus, odată cu creșterea temperaturilor, cantitatea de aciditate din apropierea apei se modifică.

O scădere bruscă a temperaturii, care se datorează curgerii apelor încălzite în apropierea apei, duce la moartea riba și devine o amenințare gravă pentru starea de pescuit. Afluxul de ape uzate, a căror temperatură este cu 6 ... 9 ° C mai mare decât temperatura apei râului, dăunează peștilor care se adaptează la temperaturi de vară de până la + 25 ° C.

Temperatura medie a apei în secțiunea rozrakhankovy a bazinului de apă al apei potabile de stat și intrarea apei cu fundul cultural, după ce apa încălzită a fost aruncată, nu este vinovată de a scădea mai mult cu 3 ° C, în comparație. cu temperatura medie lunară naturală a apei de pe apa de suprafaţă şi cursul special de apă. Pentru apele râului-gospodar, temperatura apei din secțiunea rozrakhanka a intrării nu este de vină pentru creșterea mai mică cu 5 ° C a ieșirii naturale a apei din municipiu. Temperatura medie a apei din cea mai fierbinte lună din secțiunea rozrakhanka a apelor ribospodarsky nu se face vinovat de depășirea de 28 ° C, iar pentru apele cu coaste de apă rece (somon și pește alb) nu se face vinovat de depășirea de 20 ° C .

Concentrația maximă permisă de discursuri shkidlivih în apropierea căilor navigabile

Pentru tratarea apei și a apei cu buton sanitar

Pentru corpurile de apă ribogospodarsky

rechovina

GDK mg/dm 3

clasa Nebezpeki

Indicator limitator de alunecare

GDK mg/dm 3

amoniac NH3

sanitare si toxicologice

toxicologice

Vanadiu V 5+

Hidrazină N2H4

Zalizo Fe 2+

organoleptic (culoare)

organoleptic (prismak)

Mish'yak As 2+

sanitare si toxicologice

Nichel Ni 2+

Nitrat (pentru NO 2 -)

Poliacrilamidă

în timpul zilei

Swice Pb 2+

Formaldehidă

sulfat (SO 4)

organoleptic (prismak)

sanitare si toxicologice

organoleptic (miros)

toxicologice

Nafta și produse petroliere

organoleptic (plіvka)

ribogospodarsky

Concentrația maximă admisă (GDK) a vorbirii în apă se numește concentrația sa, deoarece cu o infuzie bună de o oră de trei ani pe corpul uman, nu provoacă modificări patologice și afecțiuni, care sunt atât de afectate negativ. prin metode moderne, apa.

La masa 1 GDK a fost indus de unele râuri, în apropierea industriei energetice a tamanului.

Ce fel de injecție ar trebui să fie injectată în apele naturale cu okrem_ zabrudnyuvach_, tipic pentru TES?

Naftoprodukti. Efluenții care mătură în rezervorul de apă, mătură produsele petroliere, strigă când apa miroase și miroase a gaz, scuipă sau stropește ulei la suprafață și depun produse petroliere importante pe fundul corpurilor de apă. Topirea naftoproduselor perturbă procesul de schimb de gaze și modifică pătrunderea luminii în apă, aveți grijă de creșterea de coastă.

Au băut naftoproduse lângă apă după oxidarea biochimică pas cu pas, li se pun acid carbonic și apă. Totuși, întregul proces decurge corect și se depune datorită cantității de acru din apă, temperaturii apei și cantității de microorganisme din aceasta. Infuzia de naftoproduse este așezată la 50...80% timp de 5...7 zile, la o temperatură mai mică de +10°С, procesul de depunere este de trei ori mai banal, iar la +4°С, depunerea iesirea nu este posibila.

Depozitele de produse petroliere se văd din ce în ce mai des și devin o temniță de turbiditate secundară a apei.

Nayavnіst v vodі naftoprodіvіv fură apă nepotrivită pentru băut. Mai ales mari bătălii sunt atribuite statului de pescuit. Ribi este cel mai sensibil la schimbările din depozitul chimic care duc la ingestia de produse petroliere în perioada embrionară. Produsele petroliere, care sunt consumate de apă, duc și la moartea planctonului - un important depozit de alimente pentru coaste.

Păsările de apă suferă și de poluarea apei cu produse petroliere. Penele acelor păsări sunt pene în fața urechilor. Cu o lovitură puternică de păsări, mori.

Acizi și pajiști. Apele acide și bălți modifică valoarea pH-ului rezervoarelor de apă în zonele de declin al acestora.Modificările pH-ului afectează negativ flora și fauna apelor, perturbând procesele biochimice și funcțiile fiziologice la pești și alte organisme vii. În perioadele de creștere a mărunțișului apei, adică pH> 9,5, pielea coastelor se prăbușește, țesuturile aripioarelor și ale aripioarelor, creșterile de apă sunt reduse și se autocurăță cu apă. Când indicatorul este redus, atunci pH-ul de 5 USD al acizilor anorganici (sircana, clorhidric, nitric) și organic (otsova, lactic, tartric și in) se aplică dietei toxice pentru coaste.

Z'ednannya vanadiu se poate acumula în organism. Duhoarea duhoarei cu un efect foarte diferit asupra organismului și efectele asupra sănătății ale modificărilor în organele circulației sângelui, sistemului respirator, în sistemul nervos: pentru a perturba schimbul de vorbire și leziuni alergice ale pielii.

Z'ednannya zaliza. Sărurile de trandafir, care se stabilesc la afluxul de acid asupra metalului posesiei termice-energetice, la neutralizarea sărurilor acide din luncă, trec de la hidrat la oxidul lacului, care cade în asediu și se poate depune pe coaste. Complexele de sare cu acid citric se adaugă negativ la culoarea și mirosul apei. În plus, sărurile salinei pot fi toxice din punct de vedere deaceric, iar sărurile salivei trivalente (oxid) pot satura tractul de iarbă.

Z'ednannya nichel afectează țesutul piciorului, numesc leziuni funcționale ale sistemului nervos central, boală de slăbire, scăderea tensiunii arteriale.

Z'ednannya midi poate fi sever toxic și, dacă este ingerat în organism, poate provoca leziuni ale tractului intestinal. Pentru peștii nesiguri, insuflați concentrații nesemnificative de midi.

Nitriți și nitrați. Plumb, scho pentru a răzbuna nitrita și nitrita în kіlkostakh, scho pentru a depăși limita de admisibilitate. nu poate fi folosit pentru alimentarea cu apă potabilă. În timpul tratamentului lor, a existat un risc de methemoglobinemie severă. În plus, nu este deloc neprietenesc să te uiți la marile tarife fără spin.

amoniacși sare de amoniu galmuyut procesele biologice în căile navigabile și foarte toxice pentru pești. În plus, sărurile de amoniu după procesele biochimice sunt oxidate în nitrați.

Trilon B. Determinarea microorganismului toxic Trilon B, zocrema și liniștit, iacul ia parte la procesele de purificare biochimică. Complexele de Trilon B cu săruri de duritate pot reduce semnificativ toxicitatea, proteocomplexele de yoga cu sărurile de golf farbuyut apă cu apă și îi conferă un miros neplăcut.

Inhibitori OP-7, OP-10 dau mirosul de apă și gustul specific al coastelor. Prin urmare, pentru obiectele de apă, care sunt indirecte în scopuri ribogospodarsky, un indicator limitator al vitezei ingibistorilor OP-7 și OP-10 este un indicator toxicologic, iar pentru obiectele de apă ale băutării de stat, butonul cultural apă- colorarea este organoleptică (savor, miros).

Hidrazină, semifluor, mish'yak, mercur gunoiul ca oamenii, deci fauna este apă. Cu toate acestea, în apă, așa cum este folosită indirect în scopuri nutriționale, poate exista o concentrație mare de ioni de fluor (aproximativ 1,0-1,5 mg/l). Atât concentrațiile mai mici, cât și cele mai mari de fluor sunt dăunătoare organismului uman.

Promovarea soluției saline apele de canalizare, pentru a induce prezența sărurilor neutre, aproape în spatele depozitului de săruri, ca și în apele naturale, apele pot afecta negativ flora și fauna apelor.

Namol, care se găsește în apele uzate pentru epurarea stațiilor de tratare a apei, pentru a răzbuna vorbirea organică. Sorbind din apă, sapă acrișiunea din apă prin oxidarea acestor discursuri organice, ceea ce poate duce la distrugerea proceselor de auto-purificare de către apa rezervorului, iar în timpul iernii la dezvoltarea uciderii. de ribi. Materialele plastice de oxizi ai aerului, care sunt ascunse în nămol, și prea multă vapna atacă membrana mucoasă a coastelor din coaste, ducându-le la moarte.

Scăderea debitului TEC negativ la rezervorul de apă este cauzată de principalele etape: epurarea apei uzate înainte de evacuarea acesteia la rezervorul de apă, organizarea controlului necesar; modificarea cantității de ape uzate până la crearea centralelor electrice fără canalizare; vikoristannyam stіchnih ape la ciclul TES; pentru a îmbunătăți tehnologia TEC în sine.

La masa 2 depuneri ale unui depozit mediu de ape uzate din analiza datelor privind analiza chimică a probelor prelevate din bazine-instalații industriale ale centralelor deyaky. Discursurile Qi pentru impactul lor asupra regimului sanitar cu apă pot fi împărțite în trei grupe.

Depozitarea apei uzate la ieșirea de lângă piscină înainte de curățare, pentru diferite metode de spălare chimică, mg/l

Componente

acid clorhidric

Complex

Acid aditic

Acid ftalic

Hidrazino-acid

acid dicarboxilic

Clorura Cl -

Sulfati SO 4

Zalizo Fe 2+, Fe 3+

PB-5, V-1, V-2

Formaldehidă

Amoniyni spoliki NH 4 +

Nitrit NO 2-

Hidrazină N2H4

Înainte de primul vinovat, dar introducerea vorbirii anorganice, în locul celor din aceste soiuri, este aproape de valoarea GDK. Sunt sulfat și clorură de calciu, sodiu, magneziu. Skidannya lângă rezervorul de apă al apelor uzate, care va mătura discursul, mai puțin de un troch va ridica soluția salină a apei.

La un alt grup adaugă discursuri, în locul lor, schimbă semnificativ GDK-ul; înaintea acestora, este necesar să se adauge săruri metalice (zaliza, midi, zinc), scaune cu fluor, hidrazină, mish'yak. Qi-ul vorbirii nu poate fi încă procesat biologic în produse fără depozitare.

Al treilea grup include toate vorbirea organică, precum și sărurile de amoniu, nitriți, sulfuri. Spilnim pentru grupurile de vorbire ale grupului є cele care miroase pot fi oxidate la câteva sau mai puțin shkidlivyh produktiv: apă, acid carbonic, nitrați, sulfați, fosfați, poglayuchi cu tsomu z vody oksen. Viteza acestei oxidări pentru diferite discursuri este diferită.

3. Prelucrarea apelor uzate din statiile de tratare a apei

statie electrica de canalizare pentru prepararea apei

Fără o vedere de mijloc a caselor din apele de canalizare pot fi construite cu astfel de căi (metode mecanice și fizice și chimice):

îndepărtarea mecanică a caselor mari (pe porți, plase);

microprocesare (site uscate);

vіdstoyuvannya că osvіtlennya;

stagnarea hidrociclonilor;

centrifugare;

filtrare;

plutire;

electroforeză;

metode membranare (osmoza turnaround, electrodializa).

Vederea casei de la schimbarea taberei de fază a șoferului sau a casei (metode fizico-chimice):

domіshka - fază gazoasă, fază apoasă (degazare sau vіdgin cu abur);

casă - o fază rară sau solidă, apă - o fază rară (vaporizare);

casa și apa - două faze distincte care nu se amestecă (extracție și coalescență);

casă - fază solidă, apă - fază solidă (îngheț);

casa - faza solida, apa - faza rara (cristalizare, sorbtie, coagulare).

Metodele de epurare a apelor uzate prin transformarea caselor cu schimbarea depozitului chimic (metode chimice și fizice și chimice) sunt împărțite în funcție de natura proceselor pe grupa ofensivă:

adoptarea unor deschideri importante (vapnuvannya și in.);

sinteza acelui aranjament (descompunerea complexelor de metale importante cu introducerea de pajiști și ioni);

procese de oxidare și oxidare (oxidarea părților organice și anorganice cu agenți oxidanți puternici și in.);

prelucrare termică (aparați cu căptușeală burry, opărire cuve și altele).

Valoarea cea mai practică în tratarea apelor uzate TES o reprezintă următoarele metode: udarea, flotarea, filtrarea, coagularea și sorbția, vaporizarea, depunerea și oxidarea rechovinelor.

Apa căzută în calitatea alimentării cu apă și ar putea, până la calitatea apei suplimentare în cazane, zastosovuyutsya diferite opțiuni pentru schemele de stații de tratare a apei. În sălbăticie, duhoarea include pretratarea apei și schimbul de ioni.

Este inacceptabilă aruncarea stațiilor de tratare a apelor uzate în apropierea corpurilor de apă din cauza valorilor pH-ului în schimbare bruscă, care depășesc 6,5-8,5, care sunt optime pentru corpurile de apă, precum și a unei concentrații ridicate de case și săruri grosier dispersate în ele.

Vizibilitatea caselor dispersate grosier și reglarea pH-ului nu reprezintă o problemă. Cea mai pliabilă sarcină este reducerea concentrației de case de dimensiuni adevărate (săruri). Metoda de schimb de ioni aici este inacceptabilă, cioburile sunt alcătuite la creșterea cantității de săruri care sunt aruncate. Mai importante sunt metodele non-reactive (evaporare, osmoză inversă) sau cu interfața de reactivi (electrodializă). Ale y la procesarea apei vapadki la stațiile de tratare a apei care urmează să fie efectuate dvіchі.

Prin urmare, principalele sarcini în proiectarea și exploatarea epurării apei TES ar trebui să fie schimbarea deversării apei uzate.

Vіdpovіdno pentru mintea skidance a apei uzate, tehnologia de purificare a acestora este compusă din trei etape:

degresarea tuturor apei vіdpratsovanyh rozchinіv și vіdmivalnyh la medie;

văzând din țara natală discursuri toxice ale unui alt grup dintr-un asediu îndepărtat; purificarea discursurilor grupului al treilea.

Iluminarea apei de suflare este prelucrată și re-vicorizată după limpezire pe puțuri de nămol, sau la rezervoare speciale de apă, sau la filtre-presă, sau filtre cu tambur-vacuum de la apa turnată la toate vibratoarele mecanice. Nămolul de la evacuarea periodică este direcționat către groapa de nămol cu ​​victorii în scopul neutralizării apelor de regenerare ale filtrelor ionice. Nămol înstelat, otrimaniy pe filtru presă, este necesar să-l duceți la locul de înmormântare, astfel încât să existe o apărare arogantă împotriva căderii discursurilor sclipitoare la mijlocul gâtului.

Schema instalației de pretratare a nămolului de topire cu un TEC este prezentată în Fig.1.

Orez. 1. Schema principală a instalației de suflare a nămolului din nămol:

1 - alimentare cu nămol; 2 - apa limpezita la WLU; 3 - apa industriala; 4 - repetați;

5 - nămol de apă; 6 - tambur-filtru vid; 7 - suflante; 8 - pompa de vid; 9 - receptor; 10 - un rezervor de egalitate în picioare; 12 - pompa; 12 - capacitate; 13 - buncăr pentru nămol aluminos Pentru a preveni sedimentarea nămolului în acest rezervor, acesta barbote în mod repetat prin apa suflată, apoi apa este pompată în rezervorul de nivel constant și se apropie de filtrul de vid, nămolul este suflat. Nămolul înstelat este aruncat în buncăr și apoi direct în depozitul de nămol.

Orez. 2. Scheme de autoneutralizare ( A) și neutralizare ( b) vaparea apelor uzate ale stațiilor de tratare a apei:

filtru 1-H-cation; 2-filtru anionic; mixer 3-vapnyana; 4-pompa unui mixer de vape; 5-pompe-dozator de lapte vape; 6-groapa pentru colectarea apelor de regenerare; 7-pompa de pompare; neutralizator cu 8 rezervoare; 9-pompa de pompare și skidannya; 10-apa de racire dupa condensatoarele turbinelor sau jetul de apa.

Apa de la spălarea filtrelor mecanice pentru prezența pretratării este directă fie către linia apei de ieșire (în timpul coagulării), fie către partea inferioară a osvetlyuvach a pielii (în timpul vaporizării). Pentru apa post-refuzată sigură, apa este colectată în fața rezervorului pentru regenerarea apei de spălare a filtrelor mecanice.

За відсутності предочистки вода від промивання механічних фільтрів може або оброблятися відстоюванням у спеціальному відстійнику з поверненням освітленої води в лінію вихідної води і видаленням шламу, що відстоявся, на шламовідвал, або використовуватися в системі ГЗУ, або направлятися в систему збору регенераційних вод іонітових фільтр.

Stichni vodi ionoobmіnnoi parte a stației de tratare a apei, așa că nu trebuie să respectați deyak câte case cu granulație grosieră, care ar trebui să fie găsite atunci când filtrele puf, є spravzhnіmi săruri. Încălziți în mintea mіstsevіh vі vіd pryatraut: vіdomі z dotrimannyam sanitary-gіgієnіchnyh ribogospodarskih vimog; în sistemul de hidroash; la rata-viparniki pentru mințile climatice prietenoase; pe instalatii viparni; la acviferele subterane.

Apele Skidannya stіchnih din apropierea apei pot fi pentru dobândirea minților cântătoare. Deci, cu ape reziduale acide, este necesar să se depășească denivelările ofensive:

și cu bălți

de A- Coeficientul de modificare la punctul de distribuție între evacuarea apei uzate și poarta rozrahunkovy a celui mai apropiat punct de colectare a apei;

Q- Rozrakhunkova vitrata cu apă, râuri pentru râuri nereglementate de cea mai mare vitrata medie lunară și 95% securitate;

SCH- Modificări ale lubrifiantului apei, ceea ce duce la o modificare a pH-ului apei din apă până la valoarea maximă admisă, mg-eq/kg;

Q SC ta Q SC - îndepărtarea suplimentară a luncii și a acidului în apropierea apelor de canalizare, g-eq.

Acidul și pajiștea Skidannya sunt atribuite unor astfel de virase:

de G SH i G K - pajiște dobovі vitrati și acid vіdpovіdno, kg;

q SH i q K - creșterea pajistei vitrate și a acidului în timpul regenerării, g-eq/g-eq.

Valoare SCH urmați formula

de SCH 0 - puterea lumen a apei în bazinul de apă, mg-eq/kg;

pH D - indicator admisibil al pH-ului apei după amestecarea apei uzate cu jet de apă (6,5 și 8,5);

pH \u003d pH D -pH 0 - valoarea pe care este permisă modificarea indicatorului de pH al apei;

pH 0 - indicator al pH-ului apei la temperatura apei;

- Іonna puterea apei lângă apă;

Inainte de 1 - constanta primei etape de disociere a H 2 3 la temperatura apei la apa.

Ca și cum aruncarea apei reziduale în apropierea apei, distruge mintea, este necesar să se oprească neutralizarea frontală. Cel mai adesea, apa din partea schimbătoare de ioni a stațiilor de tratare a apei după amestecarea apelor regenerative sub formă de cationi și filtre anionice poate provoca o reacție acidă. Pentru neutralizare se folosesc bălți de reactivi, cum ar fi dolomita, diverse pajiști și, mai ales, vapno.

Orez. 3. Schema de neutralizare a apelor de regenerare a bălților cu gaze de ardere:

1 - filtru H-cation; 2 - filtru anionic; 3 - groapă pentru colectarea apelor de regenerare; 4 - pompă, ce pompează; 5 - rezervor de neutralizare; 6 - țeavă rozpodіlna; 7 - pompa pentru amestecare si derapare; 8 - ejector; 9 - gaze de fum, purificate din cenusa; 10 - apa care se raceste dupa condensatoarele turbinelor Există mai multe motive pentru care, la neutralizarea unui asediu, se stabilește un asediu, care este cauzat de apă. O concluzie pozitivă a fost luată și la neutralizarea apei uzate cu apă amoniacală.

Vitrații suplimentari de reactivi necesari pentru neutralizarea apelor acide se pot scrie ca Q SR =Q SC -Q SS, și bălți - iac Q SR =Q SS -Q SC .

La neutralizarea vapei dobov vitrate 100% CaO să devină Q CaO = 28 Q SR 10-3.

Pe fig. 2 este prezentată schema de neutralizare a apelor reziduale acide.

Întrucât modificarea apei de regenerare a patinului este de natură slabă, atunci neutralizarea poate fi efectuată cu gaze de ardere pentru distribuirea CO 2 , CO 3 , CO 2.

Cantitatea necesară de gaze de ardere V pentru neutralizarea volumului suplimentar de apă reziduală din bălți este atribuită formulei

de V G- Ultimul consum de gaze de ardere, care se folosesc la arderea lemnelor de foc, dupa colector de cenusa, m 3/kg sau m 3/m 3;

V SO2 ; V CO2і V NO2- volume de gaze volatile, care se depun în timpul opărării, m 3 /kg sau m 3 /m 3.

Pe fig. 3 prezintă o schemă de neutralizare a apelor uzate din stațiile de tratare a apei cu gaze de ardere folosind metoda barbotare de dispersare a gazului din apă.

În aceleași scopuri, sunt instalate și camere de aburi pentru concentrarea și evaporarea în adâncime a apelor uzate (TPP Fergansk, TPP Kazan-3). Concentratul este alimentat la instalația de procesare a apelor uzate concentrate. Instalația este reprezentată de un dispozitiv cu un zanuruvalny palnik (Fig. 4), se efectuează deevaporarea până când sarea cristalină este îndepărtată, deoarece este depozitată într-o colecție care nu este filtrată.

4. Epurarea apelor reziduale pentru curățarea produselor petroliere

Orez. 4. Aparat zanuruvalny gorіnnya pentru evaporarea apelor reziduale:

1 - zanuryuvalny palnik; 2 - aparate; 3 - ventilator; 4 - rezervor; 5 – regulator de nivel Pentru epurarea apelor uzate din produse petroliere sunt necesare metode de tratare a apei, flotare si filtrare.

Metoda de stabilire a fundațiilor asupra posibilității unei păstăi imitative de apă și naftoproduse. Particulele de naftoproduse sub influența forțelor de tensiune superficială capătă o formă sferică, care este extinsă în intervalul de la 2 la 310 2 microni. Valoarea, învelită până la dimensiunea unei particule, se numește grad de dispersie. Procesul de inspecție se bazează pe principiul vederii produselor petroliere pentru distribuția de apă groasă și părți de ulei de măsline. Cantitatea de naftoproduse de la canalizare se modifică la limite și devine în medie 100 mg/l.

Producția de petrol se realizează în petrolierul (Fig. 5). Apa este furnizată în camera primară, trecând pe sub pereț, evacuată din camera de evacuare, iar procesul este dedus din fundul apei și al produselor petroliere. Apa este purificată, trecând pe sub un alt despărțitor, pentru a fi evacuată din naftovic, iar produsele petroliere depună apa la suprafața apei și sunt îndepărtate printr-o anexă specială. Atunci când alegeți un naftovik, este necesar să luați următoarea alocație: etanșeitatea apei în toate punctele tăieturii transversale este aceeași; potik vodi maє caracter laminar; fluxul de particule de naftoproduse este constant pentru o lungă perioadă de timp prin flux.

Orez. 5. Diagrama unui petrolier tipic:

1-sthna apă; 2 - camera de receptie; 3-zona de vizibilitate: 4-apa purificata; 5 - pereți despărțitori expandați vertical; țevi 6-naftosbirnі; 7-flux de scurgere de naftoproduse Creșterea temperaturii și duce la o scădere a vâscozității, ceea ce va reduce reducerea în mintea particulelor. De exemplu, păcură la temperaturi ale apei sub 30 ° C se instalează într-o capcană de ulei, în intervalul 30 ... 40 ° C, părți de păcură se găsesc într-un oțel dur și mai mult de 40 ° C, efectul fuziunii de particule se manifestă.

Orez. 6. Naftovlovitsya Giprospetsprombudu cu un mecanism de raclere:

1 - camera de receptie; 2 - compartimentare; 3 - zona vіdstіyna; 4 - compartimentare; 5 - camera de evacuare; 6 - tava de preaplin; 7 - racleta; 8 - țevi schіlinnі rotative; 9 - groapă; 10 - hidrolift 6 prezintă capcana de ulei Gidrospetsprombudu. Produsele naftale, care sunt îmbinate pe suprafața din apropierea camerelor de apă, sunt răzuite cu un atașament de racletă pe țevile rotative înguste, le răspândim pe stiuleți și, de exemplu, zonele exterioare ale secțiunii pielii, prin mirosuri, ele. sunt scoase din capcanele de ulei. Pentru prezența caselor subțiri în apropierea apei uzate, duhoarea cade în fundul sifonului de ulei, este greblată de același transportor racletor în groapă și, cu ajutorul acestei supape (sau a liftului hidraulic), este scoasă din capcana de ulei. Naftopivniturile de acest tip sunt acoperite pentru o productivitate de 15...220 kg/s prin apă potabilă.

Orez. 5.7. Schema de instalare pentru flotarea sub presiune:

unitate cu 1 intrare; 2-rezervor primar; 3-teava ferestre; 4-povitroprovid; 5-pompa; 6-camera de flotatie; 7-pіnozbіrnik; 8-introducerea apei purificate; 9-de exemplu, metoda de flotație de purificare a apei este depusă în complexele stabilite ale unei părți a produselor petroliere - bulbarul este similar cu observările viitoare ale acestor complexe de apă. Frecvența de coalescență a unor astfel de complexe de 102...103 ori depășește frecvența de coalescență a particulelor de produse petroliere. Din motive de plutire, este destul de eficient pentru serviciu.

Orez. 8. Schema de instalare pentru flotare fără presiune:

unitate cu 1 intrare; 2-rezervor primar; 3-teava ferestre; 4-povitroprovid; 5-pompa; 6-camera de flotatie; 7-pіnozbіrnik; 8-introducerea apei purificate

Ele separă presiunea de flotație, dacă vițele bulbilor se văd în mod repetat din distribuția încrucișată a acestora în apropierea apei, și fără presiune, care se face cu ajutorul bulbilor din nou, introduși de apa cu anexe speciale.

În timpul flotației sub presiune (Fig. 7) se repetă la apă sub o presiune de deasupra capului de până la 0,5 MPa, pentru care este alimentat din nou în conducta din fața pompei, iar apoi alimentarea cu apă este însumată cu o întindere de 8-10 min. , de vіdbuvayutsya kidannya menghină, utavlennya bulbashok povіtrya și procesul de flotație vlasne sub casă. Cu o presiune scazuta la intrarea apei la flotator se repeta, cand apa este separata se vede ca este practic mittevo, linistind bulbii.

La flotația fără presiune (Fig. 8), becurile sunt decontate prin forțe mecanice (pompă, ejector) sau electrice și plutitorul este gata să fie introdus în sistemul dispersat al becului - apă. Creșterea optimă a bulbilor este de 15-30 microni. Viteza de fuziune a bulbilor de o astfel de dimensiune din particulele de nafta învăluite devine o medie de 0,9 ... 10 -3 m/s, ceea ce depășește viteza de fuziune de 1,5 microni de naftă cu o dimensiune de 1,5 microni în 900. ori.

Filtrarea apelor uleioase și uleioase se realizează în etapa finală a epurării. Procesul de filtrare a bazelor pe aderența particulelor emulsionate de produse petroliere la suprafața granulelor materialului care este filtrat. Oskіlki filtruvannya înainte de clarificarea în avans a apelor uzate (dstoyuvannya, flotație), înainte de filtre, concentrația de produse petroliere nu este ridicată și iac 10 -4 ... 10 -6 în părți de volum.

La filtrarea apelor uzate, părțile naftoproduselor sunt văzute din fluxul de apă pe suprafața granulelor de material care filtrează și umplu cele mai mari canale de pori. Cu o suprafață hidrofobă (care nu interacționează cu apa), particulele se lipesc bine de boabe, cu o aderență hidrofilă (interacționează cu apa), este mai dificilă prin prezența unei învelișuri hidratate pe suprafața boabelor. Cu toate acestea, particulele care se lipesc, viează învelișul hidratat și, la un moment dat, materialul de filtrare este hidrofob.

Orez. 9. Schimbarea concentraţiei de păcură din condensat pe oră de aburire a filtrului în timpul regenerării materialului filtrant La exploatarea filtrului, părţi din produsele petroliere sunt înlocuite progresiv cu volumul materialului filtrant. Ca urmare, după sfârșitul ultimei ore, se restabilește un nivel de ulei, care se vede din râu pe pereți, și o cantitate de ulei, care curge în jos din râu în picior de-a lungul fluxului de bile de material filtrant.

În timp, cantitatea de produse petroliere crește până la limita inferioară a bilei filtrante și crește concentrația de ulei din filtrat. În acest caz, filtrul este vimic pentru regenerare. Schimbarea temperaturii duce la o modificare a vâscozității produselor petroliere și, prin urmare, la o diferență egală mai mare a înălțimii mingii.

Materialele tradiționale pentru filtrele zavantazhennya sunt nisipul de cuarț și antracitul. Іnodi zastosovuyt sulfovugіllya, filtru vіdpratsёvaniy Na-cationitovy. În restul orei, zgură de furnal și jder, argilă expandată, pământ de diatomee. Special pentru cine ENIN im. G. M. Krzhizhanovsky a dezvoltat tehnologia de obținere a pivkok-urilor din vugill Kansk-Achinsk.

Orez. 10. Schema tehnologică de epurare a apelor uzate pentru curățarea produselor petroliere:

1-rezervor primar: 2-rezervor ulei; 3-cisterne industriale; 4-mașină de plutire; 5-capacitate de presiune; 6-ejector; 7-grund de ulei combustibil; 8-filtru mecanic; filtru cu 9 tăieturi; 10-rezervor apă de spălare: 11-recipient; 12-compresor; 13 pompe: 14 dimensiuni de coagulant. Regenerarea filtrului se realizează cu vapori de apă cu o presiune de 0,03 ... 0,04 MPa prin orificiul de ieșire superior al duzei. Câteva capturi de produse petroliere și duhoarea sub menghina vytіsnyayutsya de la minge. Trivalitatea regenerării nu reapare timp de 3 ani. Modificarea nivelului de ulei al filtrului este însoțită de o creștere a concentrației în condens și apoi de o schimbare (Fig. 9). Condensul este aruncat în rezervoarele din fața petrolierului sau a skimmer-ului.

Eficiența epurării apelor uzate din filtrele vrac sub formă de produse petroliere să devină aproape de 80%. În loc de naftoproduse, crește 2...4 mg/kg, ceea ce depășește HDC. Apa cu o astfel de vâscozitate poate fi utilizată în scopuri tehnologice ale TES. Într-un număr de vipadkiv, acest filtrat trebuie purificat în continuare prin sorbție (ape de activare) sau filtre de denumire.

O schemă tipică pentru epurarea apelor uzate din produse petroliere este prezentată în fig. 10. Stichnі vodi zbirayutsya în rezervoarele de mediu tampon, în care se văd părți din cele mai mari dispersate grosier. casă și particule de produse petroliere. Apa Stichna, adesea umflată ca casele, direct în pastă de naftă. Apoi apa ajunge în rezervorul intermediar și stelele sunt pompate în plutitor. Vidilenі naftoprodukty direct la mazutopryymach, apoi pіdіgіvayutsya abur pentru a reduce vâscozitatea și evacuat din instalații pentru ars.

Apa parțial purificată este direct dintr-un alt rezervor intermediar și este alimentată din cel nou către unitatea de filtrare, care constă din două plăci. Primul pas este un filtru cu încurcături cu două bile din nisip de cuarț și antracit. Celălalt pas este alcătuit dintr-un filtru de sorbție. zavantazhennoy activatanim vugіllya. Nivelul de purificare a apei pentru această schemă devine aproape de 95%.

5. Purificarea apei de răcire deasupra cazanelor de încălzire

Apele de spălare a straturilor regenerative (RVP) sunt acide (рН= 1,3…3) care curăță casele grosier dispersate: sare oxidată, acid silicic, produse din partea de cenușă nearsă, nepătată, acid sulfuric liber, sulfați ai metalelor importante, care în.

În mijlocul spălării, spălați apa, g / l: acid wilnu (la pererakhunka pe H 2 SO 4) 4 ... 5, zalizo 7 ... 8, nichel 0,1 ... 0,15, vanadiu 0,3 ... 0,8, cupru 0, 02…0,05, vorbire suspendată 0,5, exces uscat 32…45.

Stichnі vіd vіd vіd vіdvok rvp i konvektivnyh surfіkіvannya vіvіvannya kotlіv zneshkodzhuyuyuyutsya neutralіzієєyu їkh pajiști. În același timp, ionii metalelor importante se depun în nămol sub formă de hidroxizi viabili. Cioburile apei de spălare a cazanelor pe ulei urmează să fie înlocuite cu vanadiu, nămol, care se depune în timpul neutralizării lor, cu sirovină valoroasă pentru industria metalurgică. Prin urmare, procesul de neutralizare și epurare a apelor de spălare este organizat în acest fel. astfel încât apa și nămolul de vanadiu, care se află direct la staniile metalurgice, au fost limpezite cu produse endemice.

Neutralizarea apelor de spălare poate fi efectuată în una sau două etape. La neutralizarea unei etape, apa uzată este tratată cu lapte evaporat la pH = 9,5 ... 10 și toate componentele toxice ale precipitațiilor sunt eliminate.

Pe fig. 11 indicii ale defecțiunii WTI și Teploelektroproekt și furnizarea la varianta Kiev CHPP-5 a schemei de neutralizare și fluxul de apă de răcire RVP. În acest circuit se alimentează cu apă rezervorul de neutralizare, care este de asemenea dozat și vaporii sunt distribuiți. Rozchin este recirculat de pompele de recirculare și stors din nou, apoi durează 7-8 ani, după care o parte din apa limpezită (50-60%) este din nou vicorată pentru spălarea cazanelor, iar nămolul este alimentat la filtru presă. tip FPAKM. Nămolul este transportat cu transportor cu șnec la ambalare și depozit. Productivitatea filtrului presei este de 70 kg/(m2 an). Filtratul de la filtru presă trebuie plasat pe un filtru cationic pentru a capta excesul de cationi ai metalelor importante. Filtratul filtrelor cationice este aruncat în apă.

Orez. 11. Schema instalației de încălzire și neutralizare a apei de răcire a cazanelor și a RAH:

1-apa de spalare; neutralizator cu 2 rezervoare; 3-pompa; 4-filtru presa; 5-apă tehnică pentru spălarea cârpei filtrante; transportor cu șurub; 7-mașină pentru cusut mishkiv; 8-navantazhuvach; 9-taxa-tanc; 10-pompa de filtrare; 11-pompa distributie sare; 12-rezervor-rezervor de măsurare de sare; 13-filtrat; 14-regenerare rozchin; filtru /5-cationi; 16-vapnyane lapte; 17-mixer; 18-pompa; 19-apa limpezita pe revin; Regenerare storsă 20 Regenerarea filtrului se realizează cu NaCl, apa de regenerare este aruncată în rezervorul de neutralizare. Apa se umflă, nămolul este îmbogățit cu oxizi de sare, sulfură de calciu și pentoxid de vanadiu (pentoxidul de vanadiu este mai mic de 3 ... 5%).

Institutul Științific și Avansat de Metalurgie din Chelyabinsk (CHNDIM), împreună cu CHPP-5 din Kiev, a dezvoltat o metodă de deplasare în loc de vanadiu în asediu. Cu neutralizare într-o etapă, ca reactiv-precipitant, sums vicoros, care ar trebui să înlocuiască hidroxidul de eliberare Fe (OH) 2 calciu Ca (OH) 2 magneziu Mg (OH) 2 i silicat-ion SiO 3 2 - Procesul de precipitare este efectuat la pH = 3,4 ... 4 ,2.

Pentru a crește concentrația de vanadiu în nămol, procesul de precipitare poate fi organizat în două etape. În prima etapă se efectuează prelucrarea cu pajiște (NaOH) la pH = 4,5-4,0, la care se adaugă precipitarea Fe (OH) 3 și masa principală de vanadiu, iar în cealaltă etapă se efectuează procesul de neutralizare. la pH = 8,5 ... 10, când se precipită alți hidroxizi. Cealaltă etapă este controlată de un vape. În acest caz, valoarea este nămolul, plivitul în prima etapă de neutralizare.

6. Epurarea apelor uzate din spalarile chimice si conservarea

Stіchnі vіd vіd predpuskovyh (fіlіnіnchennya montаіnі) i ekspluatаtііyіnіkhіmіchіchnih prіvіvіі conservatsiї obladnannya prіzkі, "volleys" skid z great raznomanіtnіtnіstіstіtnіtnіtіsіstіtnіtnіtіsіstії

Cantitatea totală de apă uzată fermentată dintr-o spălare chimică, care este utilizată pentru curățare, m 3 poate fi atribuită virusului

de A-Summarny obsyag promivnykh kontirіv, m 3;

Inainte de-Coeficient egal cu 25 pentru TES de motorina si 15 pentru cele din lemn, deci in toamna ramasa o parte din apa dulce din viitura poate fi mai mica de 100 mg/l, dar poate fi aruncata in GZP.

Există două opțiuni principale pentru purificarea apei dulci și a apelor de conservare:

pe TES, care sunt utilizate pe incendii rare și asemănătoare gazelor, precum și pe cărbune TES cu un sistem DZP cu buclă deschisă (direct);

pe TES, care se folosește pe lemn de foc masiv cu sistem rotund de DZP.

Pentru prima variantă, se efectuează următoarele etape de purificare: selecția tuturor soiurilor din rezervorul de mediere, îndepărtarea discursurilor toxice ale altui grup, purificarea apei din discursurile celui de-al treilea grup. Colectarea apelor uzate se realizează la instalație, care include un bazin de apă cu două secțiuni sau un rezervor de egalizare, rezervoare de neutralizare și un rezervor pentru corectarea pH-ului.

Efluenții primelor spălări cu apă, contaminați cu produse de coroziune și case mecanice, curg direct în prima secțiune a bazinului deschis. Când apa este clarificată din prima secțiune, poate fi transferată în cealaltă - egalizatorul piscinei. La aceasta sectiune se introduc apa uzata cu pH = 6 ... 8 din spalarile cu apa dupa terminarea operatiunii de indepartare a apelor acide si de balta.

Apa din secțiunea medie va fi reciclată pentru recondiționarea sistemelor de alimentare cu apă inversă sau GZP. Depozitul Zrazkovy de stocuri la ferestrele piscinei este indicat în tabel. 2. Acizii și bălțile de diferite tipuri de epurare chimică se colectează în rezervoare de neutralizare (Fig. 12), care pot găzdui 7 ... 10 din circuitul tratat, pentru neutralizarea lor reciprocă. Separarea de rezervoare-neutralizatoare și invers pentru conservare trebuie trimisă în rezervor pentru corectarea pH-ului cu metoda de neutralizare reziduală, precipitarea ionilor metalici importanți (fier, cupru, zinc), stabilirea hidratării, fierului.

Efectuat neutralizarea și sedimentarea golfului sunt vibrate de o cale pentru expansiunea vapnei la pH = 10 ... Pentru sedimentarea nămolului, acea apă limpezită este necesară nu mai puțin de două deb, după care nămolul poate fi văzut pe stațiile de tratare a apei de rafinare a nămolului sau pe cenușier.

Deși cuprul și zincul sunt prezente și în clasele industriale pe bază de acid citric și săruri de smântână, atunci pentru sedimentarea cuprului și zincului trebuie adăugată sulfură de sodiu, care este necesar să se adauge săruri după adăugarea de sare hidroxid în nămol. Asediul sulfurilor în midi și zinc se datorează epuizării apei nu mai puțin decât finisajul, după care nămolul se vede pe puțul de rafinare a nămolului.

Orez. 12. Schema de epurare a apelor uzate industriale:

1 - rezervor; 2 - rezervor neutralizator; 3 - suspensie; 4 - rezervor pentru corectarea pH-ului; 5 - aprovizionare cu lapte de vape; b - alimentare cu vapori de clor; 7 - alimentare cu sulfură de sodiu (Na 2 S); 8 - acid sulfuric: 9 - alimentare repetată; 10 - apă pentru epurare; 11 - apa la filtru presa: 12 - apa redusa Pentru soiurile extraconservante si conservante, pentru a evita nitrificarea, se poate vicora soiurile industriale acide, sau se realizeaza prelucrarea soiurilor cu acid. Când tsmu mіd vrakhovuvati, scho când ruynuvannі nitritіv utvoryuyuyutsya gaze NU і NU 2 mai des decât nu. La acel acces la єmnіst, într-un yakіy condus zneshkodzhennya razchinіv, scho pentru a răzbuna nitritul, poate fi permis numai după ventilarea relativistă tsієї єmnostі și reverificarea contaminării cu gaz.

Hidrazina și amoniacul, care se găsesc în apropierea apelor de canalizare, pot fi pulverizate cu vaporizare cu clor. În acest caz, hidrazina este oxidată prin vaporizarea cu clor cu azot liber. Pentru spălarea practică completă a hidrazinei, cantitatea de baie de clor poate fi redusă cu aproximativ 5% comparativ cu stoechiometria.

Când amoniacul interacționează cu vaporii de clor, cloramina este dizolvată, care, în prezența unei cantități mici de amoniac în exces, o oxidează la azot dizolvat. Cu un exces mare de amoniac, hidrazina este dizolvată în interacțiunea cu cloramina. Prin urmare, atunci când se utilizează vaping pe bază de clor, pentru a elimina amoniacul, este necesar să se controleze strict doza stoichiometrică de vaping.

Ammia poate fi neutralizată ca urmare a interacțiunii cu acidul carbonic, din nou cu aerare, diferența în neutralizatorul rezervorului sau în rezervor pentru corectarea pH-ului. Apa este limpezită, care se stabilește după o schimbare a soiurilor industriale și conservatoare, se datorează prelucrării suplimentare pentru o reacție neutră (pH=6,5…8,5) și este reciclată la nevoile tehnologice ale centralei. Hidrazina este prezentă în canalizare doar pentru o perioadă scurtă de timp când este necesară utilizarea unui mediator. Mai târziu, hidrazina nu mai apare, ceea ce se explică prin oxidarea ei cu participarea catalitică a aerului și midi.

Orez. 13. Schema unității de curățare a pieselor de conservare:

1 - degresarea conservelor; 2 - introducerea de reactivi; 3 - rezervor pentru ridicarea conservelor; 4 - ridicarea pariului combustibil: 5 - pompa; 6 - derapajul zneshkodzhennogo razchiny: 7 - pompa de circulație; 8 - Elector: 9 - Linie de recirculare Tehnologia de purificare a efluentului din fluor este poluată în probă cu vape și alumină cu acid sulfuric în spivv_dnosnі atacator: la 1 mg de fluor - nu mai puțin de 2 mg de Al 2 Pro 3. Excesul de fluor atinge un troch mai mult de 1,4 ... 1,6 mg / l.

Apa din rezervor este clarificată pentru corectarea pH-ului, încălcând purificarea biochimică, care este o metodă universală de purificare.

Procesul de purificare biochimică se bazează pe vitalitatea anumitor specii de microorganisme, care pot întări vorbirea organică și minerală, care poate fi găsită în apropierea apelor de canalizare, precum vorbirea și energia dătătoare de viață. Pentru purificarea biologică, ar trebui instalate aerotancuri și biofiltre. Іsnuyut obezhennya pentru concentrarea anumitor discursuri în apă, care este îndreptată spre biopurificare. Odată cu creșterea concentrațiilor de qi, vorbirea devine microorganism toxic.

Concentrația maximă admisă a vorbirii în apă, care este direct legată de purificarea biologică, să devină, mg/kg:

hidrazină 0,1;

saliva acidului sulfuric 5;

clor activ 0,3;

anhidridă ftalică 0,5.

Trilon B are un proces de nitrificare cu aspect curat la o concentrație de peste 3 mg/l. Trilonati la concentrații vihіdnih mai mici de 100 mg/l sunt acoperiți cu un catâr activ de spori biologici.

În practică, există și un bazin de purificare a apei clarificate cu drenuri butovym la locurile de purificare regionale și municipale. Această soluție este legalizată de normele și regulile sanitare esențiale, în care este, de asemenea, necesar să știți cum să curățați apele uzate și concentrația maximă admisă în ele a discursurilor shkidlivih.

La TES, dintr-un sistem închis de DZU, este posibil să aruncați piese industriale și de conservare direct pe cenușă, de exemplu, pH> 8. În caz contrar, apa de spălare este neutralizată în față, astfel încât coroziunea conductelor din sistemul GZU va dispărea. Casele toxice sunt absorbite de cenusa.

Interese științifice: procesul de floculare a conglomeratelor zoogley-miceliale de particule de mulu activ cu prezența microorganismelor psihrofile, stabilite în mințile naturale în perioada de maree a temperaturilor scăzute și a colivingului bentonic ascuțit.

Problema utilizării și reducerii intrărilor de PVC (aceleași intrări, nu furtunul și compresia) de diferite tipuri (în fața linoleumului și umflăturii polimerice) era încă acută în Republica Socialistă Sovietică. Desfacerea orificiilor de evacuare din PVC este practic neplăcută. Procesarea secundară simplă este cea mai economică. proces ineficient (în special din cauza prezenței diferitelor materiale, de exemplu, PVC + ...

În cazurile cutanate, cu cădere indirectă a apelor de canalizare, catâri activi, scurgeri rare în complexele animale, este necesar să se indice rubarba contaminării lor cu metale importante. Extractele de apă din deyakih roslin (mesteacăn, cireș sălbatic, salcie) în concentrații mari pot vikoristovuvat pentru creșterea ingibuvannya și dezvoltarea buruienilor deyakih, iar zastosuvanya їx la concentrații scăzute poate stimula ...

Disertație

Structura este obsyag robotică. Lucrarea de disertație constă dintr-o introducere, 4 diviziuni, revizuiri, propuneri practice și o listă de literatură. Numărul total de depozite este de 154 laturi, 27 mese mici, 13 mese, 4 completări. Lista literaturii include 237 de publicații, inclusiv 17 dzherel străine.

Se arată mintea (trivalitatea amestecării, temperatură, pH, doze de materiale) care va proteja consumul de adevărați muli activi de spori de purificare biologică în metale importante în timpul ingerării diferitelor materiale de calciu: leagăn, gips, fosforit, fosfogips, apatit. Cu astfel de minți, pH = 6,8, t = 20 - 25 ° C și stabilitatea amestecării 60 min. Numit...

Disertație

Nesokhiyly, riznikh diLyanka al rihki chulim care întinde perioada doslіdzhen stropește depozitul de grămadă іdodniy Fiztopoplancton: I PIDVESSHSHSHSHSHSHSHNITARY LEA 2, 3 Tu 4 nashas din apa nazală. Schimbările în posteritate sunt mai puțin probabile în caracteristicile reprezentărilor în algoflora speciilor.

Publicaţii. Materialele de disertație au fost publicate în 58 de lucrări, inclusiv o monografie și un capitol în 2 monografii, hărți ale activităților efective de animale de companie ale mineralelor NRN în genuri și soluri, „Norme ale nivelurilor acceptabile de gamma și radon în satele Zabudovskaya” Volgograd. Structura disertației obsyag. Lucrarea de disertație constă dintr-o intrare, 6 divizii, visnovkiv la nivel înalt, o listă ...

Disertație

А - activare, І - ingіbuvannya sol Sіra lіsova - cernoziom Viluzheny. Ca, evident, un lucru mic, nafta zabrudnennya duce la o scădere a activității mai multor enzime în schimbul de foc. Influența naftei asupra activității enzimelor în schimbul de sulf și stimularea creșterii numărului de bacterii tionice și formatoare de sulfat pot fi explicate prin dezvoltarea unei ...

Disertație

9-19,7 ind./m), se depozitează azotul azotat în minge de pământ (cu 3,7-7,2 kg/ha), se reduce cantitatea de pliere a solului.3. Preparatele biologice măresc cultivarea viguroasă și productivă a orzului, granularea spicului și masa de 1000 de boabe. Duhoarea crește rata de creștere a suprafeței frunzelor în timpul sezonului de creștere și potențialul fotosintetic al culturilor, de asemenea, și vitejia...

Este ușor să-ți trimiți cablajul robotului la elementele de bază. Forma Vikoristovy, raztastovanu mai jos

Studenții, studenții absolvenți, tinerii adulți, ca baza victorioasă de cunoștințe în roboții lor antrenați, vor fi cel mai bun prieten al tău.

plasat pe http://www.allbest.ru/

Stichnі vodi TES și curățarea lor

1. Clasificarea apelor uzate TES

Funcționarea centralelor termice este legată de numărul mare de ape. Partea principală a apei (mai mult de 90%) este utilizată în sistemele de răcire ale diferitelor dispozitive: condensatoare cu turbină, ulei de răcire, rukhomih mehanizmіv și în.

Stіchnoy apa є fi-un fel de potik vody, scho să iasă din ciclul centralei electrice.

До стічних, або скидних, вод крім водних систем охолодження відносяться: скидні води систем гідрозолоуловлювання (ГЗУ), що відпрацювали розчини після хімічних промивок теплосилового обладнання або його консервації: регенераційні та шламові води від водоочисних (водопідготовчих) установок: нафтозабруднені стоки, розчини та розчини care este învinuit pentru spălarea suprafețelor calde de încălzire, principalul rang de povitropidigrivachiv și economizoare de apă a cazanelor, care arde păcură cu sulf.

Depozitele stocurilor transferate în diferite dimensiuni și se disting prin tipul de TES și posesia principală, presiunea її, tipul de incendiu, stocarea apei externe, metoda de tratare a apei în tipul principal și, desigur, funcționarea egală.

Apa după răcirea condensatoarelor turbinelor și răcitoarelor sunt, de regulă, doar așa numită poluare termică, astfel încât temperatura lor depășește temperatura apei cu 8 ... 10 C de către încălzitorul de apă. În unele văi, apa rece poate fi adusă în apele naturale și în alte moduri. Este rezonabil de menționat că uleiul de răcire este inclus și în sistemul de răcire, deteriorarea etanșării căreia poate duce la pătrunderea naftoproduselor (uleiuri) în apa rece. La TES-urile cu ulei se stabilesc stіchnі vodi, care vor răzbuna păcură.

Uleiurile pot fi consumate în stіchnі vodi și din clădirea capului, garaje, vіdkritih podіlnyh podstroїv, maslogospodarstv.

Cantitatea de apă din sistemele de răcire este determinată de cantitatea de bază a pariului, care a fost folosită pentru a intra în condensatoarele turbinelor. De asemenea, cel mai mare număr de ape la TPP-uri în condensare (CES) și AES, cantitatea de apă (t/an) care răcește condensatoarele turbinei, poate fi găsit prin formula Q=KW de W- Presiunea statiei, MW; Inainte de-Coeficient, pentru TES Inainte de= 100 ... 150: pentru AEC 150 ... 200.

La centralele electrice, unde vicor este dur și fierbinte, prezența unor cantități importante de cenușă și zgură este vibrată hidraulic, ceea ce necesită o cantitate mare de apă. La termocentrala puterea de 4000 MW, care se foloseste in orasul Ekibastuz, arde pana la 4000 tone/an de cenusa, cu care se depune aproape 1600 ... 1700 tone/an de cenusa. Pentru evacuare, capacitatea stațiilor este mai mică de 8000 m 3 / an de apă. Prin urmare, principalul lucru direct în această galerie este crearea sistemelor inverse ale GZU, dacă apa este limpezită, care s-a umflat sub formă de cenușă și zgură, voi trece direct la TES în sistemul GZU.

Apele Skidni ale DZP sunt în mod semnificativ zabrudnenі zavisimy rechovina, poate podvischenu mineralizare și zdebіshchenu luzhnіst. În plus, pot conține semifluor, mish'yak, mercur, vanadiu.

Efluentul după producerea chimică sau conservarea energiei termice este mai divers în spatele depozitului datorită unui număr mare de produse industriale. Pentru clătiri se folosesc acizi minerali clorhidric, sirchan, fluoric, sulfamic, precum și acizi organici: citric, ortoftalic, adipinic, oxalic, murashina, otsova și alții. Printre acestea se numără Trilon B, diverși inhibitori de coroziune, hidrazină, nitriți, amoniac.

Ca urmare a reacțiilor chimice în procesul de spălare sau conservare, diverși acizi organici și anorganici, pajiști, nitrați, săruri de amoniu, sare, midi, trilon B, ingibită, hidrazină, fluor, urotropină, captax pot fi aruncate. O astfel de diversitate de discursuri chimice va necesita o soluție individuală de neutralizare și îngropare a deșeurilor toxice ale spălărilor chimice.

Apa din aer este încălzită pe suprafețele de încălzire numai pe TES, care vicoristă ca ulei de ardere principal. O urmă de memorie, că schimbarea acestor schimburi este însoțită de îndepărtarea nămolului, pentru a răzbuna valorile vorbirii - din vanadiu și nichel.

Sub ora de funcționare a epurării apei nesărate la TES și AES, efluenții sunt evacuați din depozitul de reactivi, spălarea filtrelor mecanice, îndepărtarea apelor de nămol pentru iluminat, regenerarea filtrelor ionice. Apa Qi transportă o cantitate semnificativă de săruri de calciu, magneziu, sodiu, aluminiu, sare. De exemplu, la termocentrala, unde productivitatea epurării chimice a apei este de 2000 tone/an, sărurile sunt aruncate până la 2,5 tone/an.

De la pretratare (filtre mecanice și osvitlyuvach) așternutul netoxic este aruncat - carbonat de calciu, hidroxid de sare și aluminiu, acid silicic, vorbire organică, particule de argilă.

Eu, nareshti, la centralele electrice, care vicorist în sistemele petroliere și reglarea turbinelor cu abur de tipul incendiului sau OMTI, există o cantitate mică de apă de râu, fermentată cu râuri.

Principalul document de reglementare care stabilește un sistem de protecție a apelor de suprafață este „Regulile pentru protecția apelor de suprafață (reglementări tipice)” (M .: Derzhkomprirodi, 1991).

2. Aflux de ape uzate ale TES pe rezervoarele naturale de apă

Apele naturale sunt sisteme ecologice pliante (ecosisteme) care stau la baza unei biocenoze - o colecție de organisme vii (creaturi și creșteri). Aceste sisteme au fost create de o întindere de mii de mii de evoluții ale lumii vii. Rezervoarele sunt nu mai puțin decât colecții ale acelor adunări de apă, în care apa este mediată pentru aciditate, iar în ele procesele de schimbare a depozitului de case decurg neîntrerupt - apropiindu-se de egalitate. Poate fi distrus din cauza activității umane, a fluxului de ape uzate din TES.

Organismele vii (hidrobionti), care locuiesc în rezervoarele de apă, sunt strâns legate între ele de mințile vieții și, în primul rând, de resursele de a mânca. Hidrobionti joacă rolul principal în procesul de autopurificare cu apă. O parte din hidrobionți (sunete de creștere) sintetizează vorbirea organică, vicară cu aceeași parte anorganică din același mediu, cum ar fi CO 2 , NH 3 și in.

Alți hidrobionti (sunete de creaturi) vor câștiga discursuri organice gata făcute. Algele mineralizează, de asemenea, vorbirea organică. În procesul de fotosinteză, mirosul este văzut ca acru. Partea principală a acidului se găsește în apropierea apei, cu o cale de aerare la contactul cu apa din repetări.

Microorganismele (bacteriile) intensifică procesul de mineralizare a materiei organice sub ora oxidării și acrișării.

Ecosistemele Vidhilennya într-o stare la fel de importantă, provocând, de exemplu, scăderea apelor reziduale, poate duce la distrugere și poate provoca moartea unei specii cântătoare (populație) de hidrobionți, ceea ce va duce la o reacție lantzugiană, suprimând întreaga biocenoză. Vidhilennya vіd rіvnovagi іntensifіkuє protsess, scho lead vodomishche în tabăra optimă, yakі numesc procesele de auto-purificare a apei. Cele mai importante dintre aceste procese sunt:

sedimentarea grosieră dispersată și coagularea caselor mici;

oxidarea (mineralizarea) caselor organice;

oxidarea caselor minerale acru;

neutralizarea acizilor și bazelor pentru capacitatea tampon a rezervoarelor de apă (luzhnosti), ceea ce duce la o modificare a pH-ului;

hidroliza ionilor de metale importante, care pot fi utilizate pentru a face până la adoptarea de їх hidroxizi de dimensiuni mici și vidіlennya їх і din apă;

instalarea de echilibrare a acidului carbonic (stabilizare) în apă, care este însoțită fie de apariția unei faze solide (CaCO 3), fie de trecerea părților її la apă.

Procesele de autopurificare cu apă se află în prezența unor condiții hidrobiologice și hidrochimice în ele. Principalii factori care ar trebui să fie turnați în apă sunt temperatura apei, stocarea mineralelor din case, concentrația de acru, indicatorul de pH al apei, concentrația de case shkidlivih, care poate schimba sau complica procesul de auto-purificare cu apă.

Pentru hidrobionți, cel mai favorabil indicator este pH = 6,5 ... 8,5.

Picăturile de apă din sistemele de răcire ale TES poartă cea mai importantă confuzie „termică” a memoriei, că temperatura are un impact puternic asupra biocenozei din apropierea apei. Pe de o parte, temperatura afectează direct viteza cursului reacțiilor chimice, pe de altă parte - la viteza deficienței de acid. Odată cu creșterea temperaturilor, procesele de reproducere a hidrobionților se vor accelera.

Susceptibilitatea organismelor vii la vorbirile toxice crește din cauza schimbărilor de temperatură. Când temperatura crește până la +30°C, creșterea algelor crește rapid, fauna este afectată, coastele devin puțin putrezite și încetează să crească. În plus, odată cu creșterea temperaturilor, cantitatea de aciditate din apropierea apei se modifică.

O scădere bruscă a temperaturii, care se datorează curgerii apelor încălzite în apropierea apei, duce la moartea riba și devine o amenințare gravă pentru starea de pescuit. Afluxul de ape uzate, a căror temperatură este cu 6 ... 9 C mai mare decât temperatura apei râului, dăunează peștilor care se adaptează la temperaturi de vară de până la + 25 ° С.

Temperatura medie a apei în secțiunea rozrakhankovy a corpului de apă a bazinului de apă potabilă de stat și afluxul de apă culturală și fesară după evacuarea apei încălzite nu este vinovată de a scădea mai mult cu 3 ° C din cauza naturalului. temperatura medie lunară a apei de la suprafața corpului de apă sau a cursului de apă special. Pentru apele râului-gospodar, temperatura apei din secțiunea rozrakhankovy a intrării nu este de vină pentru creșterea mai mică cu 5 ° C a ieșirii naturale a apei din municipiu. Temperatura medie a apei din cea mai fierbinte lună în secțiunea rozrakhanka a apelor ribogospodarsky nu se face vinovat de depășirea de 28 ° C, iar pentru apele cu coaste de apă rece (somon și pește alb) nu se face vinovat de depășirea de 20 ° C .

Concentrația maximă permisă de discursuri shkidlivih în apropierea căilor navigabile

Pentru tratarea apei și a apei cu buton sanitar

Pentru corpurile de apă ribogospodarsky

rechovina

clasa Nebezpeki

Indicator limitator de alunecare

amoniac NH3

sanitare si toxicologice

toxicologice

Vanadiu V 5+

Hidrazină N2H4

Zalizo Fe 2+

organoleptic (culoare)

organoleptic (prismak)

Mish'yak As 2+

sanitare si toxicologice

Nichel Ni 2+

Nitrat (pentru NO 2 -)

Poliacrilamidă

în timpul zilei

Swice Pb 2+

Formaldehidă

sulfat (SO 4)

organoleptic (prismak)

sanitare si toxicologice

organoleptic (miros)

toxicologice

Nafta și produse petroliere

organoleptic (plіvka)

ribogospodarsky

Concentrația maximă admisă (GDK) a vorbirii în apă se numește concentrația sa, deoarece cu o infuzie bună de o oră de trei ani pe corpul uman, nu provoacă modificări patologice și afecțiuni, care sunt atât de afectate negativ. prin metode moderne, apa.

La masa 1 GDK a fost indus de unele râuri, în apropierea industriei energetice a tamanului.

Ce fel de injecție ar trebui să fie injectată în apele naturale cu okrem_ zabrudnyuvach_, tipic pentru TES?

Naftoprodukti. Efluenții care mătură în rezervorul de apă, mătură produsele petroliere, strigă când apa miroase și miroase a gaz, scuipă sau stropește ulei la suprafață și depun produse petroliere importante pe fundul corpurilor de apă. Topirea naftoproduselor perturbă procesul de schimb de gaze și modifică pătrunderea luminii în apă, aveți grijă de creșterea de coastă.

Au băut naftoproduse lângă apă după oxidarea biochimică pas cu pas, li se pun acid carbonic și apă. Totuși, întregul proces decurge corect și se depune datorită cantității de acru din apă, temperaturii apei și cantității de microorganisme din aceasta. Infuzia de naftoproduse este așezată la 50...80% timp de 5...7 zile, la o temperatură mai mică de +10°С, procesul de depunere este de trei ori mai banal, iar la +4°С, depunerea iesirea nu este posibila.

Depozitele de produse petroliere se văd din ce în ce mai des și devin o temniță de turbiditate secundară a apei.

Nayavnіst v vodі naftoprodіvіv fură apă nepotrivită pentru băut. Mai ales mari bătălii sunt atribuite statului de pescuit. Ribi este cel mai sensibil la schimbările din depozitul chimic care duc la ingestia de produse petroliere în perioada embrionară. Produsele petroliere, care sunt consumate de apă, duc și la moartea planctonului - un important depozit de alimente pentru coaste.

Păsările de apă suferă și de poluarea apei cu produse petroliere. Penele acelor păsări sunt pene în fața urechilor. Cu o lovitură puternică de păsări, mori.

Acizi și pajiști. Apele acide și bălți modifică valoarea pH-ului rezervoarelor de apă în zonele de declin al acestora.Modificările pH-ului afectează negativ flora și fauna apelor, perturbând procesele biochimice și funcțiile fiziologice la pești și alte organisme vii. In momentul ridicarii pajistilor, apa, tobto. pH> 9,5 în coaste, blana se prăbușește, țesuturile aripioarelor și iarna, creșterile de apă sunt înmuiate și se autocurăță cu apă. Cu o scădere a indicatorului, tobto. pHg $ 5 acizii anorganici (sircana, clorhidric, nitric) și organici (octova, lactic, tartric și in) se aplică în dieta toxică pentru coaste.

Z'ednannya vanadiu se poate acumula în organism. Duhoarea duhoarei cu un efect foarte diferit asupra organismului și efectele asupra sănătății ale modificărilor în organele circulației sângelui, sistemului respirator, în sistemul nervos: pentru a perturba schimbul de vorbire și leziuni alergice ale pielii.

Z'ednannya zaliza. Sărurile de trandafir, care se stabilesc la afluxul de acid asupra metalului posesiei termice-energetice, la neutralizarea sărurilor acide din luncă, trec de la hidrat la oxidul lacului, care cade în asediu și se poate depune pe coaste. Complexele de sare cu acid citric se adaugă negativ la culoarea și mirosul apei. În plus, sărurile salinei pot fi toxice din punct de vedere deaceric, iar sărurile salivei trivalente (oxid) pot satura tractul de iarbă.

Z'ednannya nichel afectează țesutul piciorului, numesc leziuni funcționale ale sistemului nervos central, boală de slăbire, scăderea tensiunii arteriale.

Z'ednannya midi poate fi sever toxic și, dacă este ingerat în organism, poate provoca leziuni ale tractului intestinal. Pentru peștii nesiguri, insuflați concentrații nesemnificative de midi.

Nitriți și nitrați. Plumb, scho pentru a răzbuna nitrita și nitrita în kіlkostakh, scho pentru a depăși limita de admisibilitate. nu poate fi folosit pentru alimentarea cu apă potabilă. În timpul tratamentului lor, a existat un risc de methemoglobinemie severă. În plus, nu este deloc neprietenesc să te uiți la marile tarife fără spin.

amoniacși sare de amoniu galmuyut procesele biologice în căile navigabile și foarte toxice pentru pești. În plus, sărurile de amoniu după procesele biochimice sunt oxidate în nitrați.

Trilon B. Determinarea microorganismului toxic Trilon B, zocrema și liniștit, iacul ia parte la procesele de purificare biochimică. Complexele de Trilon B cu săruri de duritate pot reduce semnificativ toxicitatea, proteocomplexele de yoga cu sărurile de golf farbuyut apă cu apă și îi conferă un miros neplăcut.

Inhibitori OP-7, OP-10 dau mirosul de apă și gustul specific al coastelor. Prin urmare, pentru obiectele de apă, care sunt indirecte în scopuri ribogospodarskie, un indicator limitator al vitezei ingibistorilor OP-7 și OP-10 este un indicator toxicologic, iar pentru obiectele de apă din starea de băut și cultural-pobutovogo de fierbere a apei. - organoleptic (savor).

Hidrazină, semifluor, mish'yak, mercur gunoiul ca oamenii, deci fauna este apă. Cu toate acestea, în apă, așa cum este folosită indirect în scopuri nutriționale, poate exista o concentrație mare de ioni de fluor (aproximativ 1,0-1,5 mg/l). Atât concentrațiile mai mici, cât și cele mai mari de fluor sunt dăunătoare organismului uman.

Promovarea soluției saline apele de canalizare, pentru a induce prezența sărurilor neutre, aproape în spatele depozitului de săruri, ca și în apele naturale, apele pot afecta negativ flora și fauna apelor.

Namol, care se găsește în apele uzate pentru epurarea stațiilor de tratare a apei, pentru a răzbuna vorbirea organică. Sorbind din apă, sapă acrișiunea din apă prin oxidarea acestor discursuri organice, ceea ce poate duce la distrugerea proceselor de auto-purificare de către apa rezervorului, iar în timpul iernii la dezvoltarea uciderii. de ribi. Materialele plastice de oxizi ai aerului, care sunt ascunse în nămol, și prea multă vapna atacă membrana mucoasă a coastelor din coaste, ducându-le la moarte.

Scăderea debitului TEC negativ la rezervorul de apă este cauzată de principalele etape: epurarea apei uzate înainte de evacuarea acesteia la rezervorul de apă, organizarea controlului necesar; modificarea cantității de ape uzate până la crearea centralelor electrice fără canalizare; vikoristannyam stіchnih ape la ciclul TES; pentru a îmbunătăți tehnologia TEC în sine.

La masa 2 depuneri ale unui depozit mediu de ape uzate din analiza datelor privind analiza chimică a probelor prelevate din bazine-instalații industriale ale centralelor deyaky. Discursurile Qi pentru impactul lor asupra regimului sanitar cu apă pot fi împărțite în trei grupe.

Depozitarea apei uzate la ieșirea de lângă piscină înainte de curățare, pentru diferite metode de spălare chimică, mg/l

Componente

acid clorhidric

Complex

Acid aditic

Acid ftalic

Hidrazino-acid

acid dicarboxilic

Clorura Cl -

Sulfati SO 4

Zalizo Fe 2+, Fe 3+

PB-5, V-1, V-2

Formaldehidă

Amoniyni spoliki NH 4 +

Nitrit NO 2-

Hidrazină N2H4

Înainte de primul vinovat, dar introducerea vorbirii anorganice, în locul celor din aceste soiuri, este aproape de valoarea GDK. Sunt sulfat și clorură de calciu, sodiu, magneziu. Skidannya lângă rezervorul de apă al apelor uzate, care va mătura discursul, mai puțin de un troch va ridica soluția salină a apei.

La un alt grup adaugă discursuri, în locul lor, schimbă semnificativ GDK-ul; înaintea acestora, este necesar să se adauge săruri metalice (zaliza, midi, zinc), scaune cu fluor, hidrazină, mish'yak. Qi-ul vorbirii nu poate fi încă procesat biologic în produse fără depozitare.

Al treilea grup include toate vorbirea organică, precum și sărurile de amoniu, nitriți, sulfuri. Spilnim pentru grupurile de vorbire ale grupului є cele care miroase pot fi oxidate la câteva sau mai puțin shkidlivyh produktiv: apă, acid carbonic, nitrați, sulfați, fosfați, poglayuchi cu tsomu z vody oksen. Viteza acestei oxidări pentru diferite discursuri este diferită.

3. Prelucrarea apelor uzate din statiile de tratare a apei

centrala electrica pentru prepararea apei

Metodele de epurare a apelor uzate se împart în mecanice (fizice), fizico-chimice, chimice și biochimice.

Fără o vedere de mijloc a caselor din apele de canalizare pot fi construite cu astfel de căi (metode mecanice și fizice și chimice):

îndepărtarea mecanică a caselor mari (pe porți, plase);

microprocesare (site uscate);

vіdstoyuvannya că osvіtlennya;

stagnarea hidrociclonilor;

centrifugare;

filtrare;

plutire;

electroforeză;

metode membranare (osmoza turnaround, electrodializa).

Vederea casei de la schimbarea taberei de fază a șoferului sau a casei (metode fizico-chimice):

domіshka - fază gazoasă, fază apoasă (degazare sau vіdgin cu abur);

casa - faza rara sau solida; apă - o fază rară (vaporare);

casa și apa - două faze distincte care nu se amestecă (extracție și coalescență);

casa - faza solida; apă - fază solidă (îngheț);

casa - faza solida, apa - faza rara (cristalizare, sorbtie, coagulare).

Metodele de epurare a apelor uzate prin transformarea caselor cu schimbarea depozitului chimic (metode chimice și fizice și chimice) sunt împărțite în funcție de natura proceselor pe grupa ofensivă:

adoptarea unor deschideri importante (vapnuvannya și in.);

sinteza acelui aranjament (descompunerea complexelor de metale importante cu introducerea de pajiști și ioni);

procese de oxidare și oxidare (oxidarea părților organice și anorganice cu agenți oxidanți puternici și in.);

prelucrare termică (aparați cu căptușeală burry, opărire cuve și altele).

Valoarea cea mai practică în tratarea apelor uzate TES o reprezintă următoarele metode: udarea, flotarea, filtrarea, coagularea și sorbția, vaporizarea, depunerea și oxidarea rechovinelor.

Apa căzută în calitatea alimentării cu apă și ar putea, până la calitatea apei suplimentare în cazane, zastosovuyutsya diferite opțiuni pentru schemele de stații de tratare a apei. În sălbăticie, duhoarea include pretratarea apei și schimbul de ioni.

Este inacceptabilă aruncarea stațiilor de tratare a apelor uzate în apropierea corpurilor de apă din cauza valorilor pH-ului în schimbare bruscă, care depășesc 6,5-8,5, care sunt optime pentru corpurile de apă, precum și a unei concentrații ridicate de case și săruri grosier dispersate în ele.

Vizibilitatea caselor dispersate grosier și reglarea pH-ului nu reprezintă o problemă. Cea mai pliabilă sarcină este reducerea concentrației de case de dimensiuni adevărate (săruri). Metoda de schimb de ioni aici este inacceptabilă, cioburile sunt alcătuite la creșterea cantității de săruri care sunt aruncate. Mai importante sunt metodele non-reactive (evaporare, osmoză inversă) sau cu interfața de reactivi (electrodializă). Ale y la procesarea apei vapadki la stațiile de tratare a apei care urmează să fie efectuate dvіchі.

Prin urmare, principalele sarcini în proiectarea și exploatarea epurării apei TES ar trebui să fie schimbarea deversării apei uzate.

Vіdpovіdno pentru mintea skidance a apei uzate, tehnologia de purificare a acestora este compusă din trei etape:

degresarea tuturor apei vіdpratsovanyh rozchinіv și vіdmivalnyh la medie;

văzând din țara natală discursuri toxice ale unui alt grup dintr-un asediu îndepărtat; purificarea discursurilor grupului al treilea.

Iluminarea apei de suflare este prelucrată și re-vicorizată după limpezire pe puțuri de nămol, sau la rezervoare speciale de apă, sau la filtre-presă, sau filtre cu tambur-vacuum de la apa turnată la toate vibratoarele mecanice. Nămolul de la evacuarea periodică este direcționat către groapa de nămol cu ​​victorii în scopul neutralizării apelor de regenerare ale filtrelor ionice. Nămol înstelat, otrimaniy pe filtru presă, este necesar să-l duceți la locul de înmormântare, astfel încât să existe o apărare arogantă împotriva căderii discursurilor sclipitoare la mijlocul gâtului.

Schema instalației de pretratare a nămolului de topire cu un TEC este prezentată în Fig.1.

Orez. 1. Schema principală a instalației de suflare a nămolului din nămol:

1 - alimentare cu nămol; 2 - apa limpezita la WLU; 3 - apa tehnica; 4 - repetați;

5 - nămol de apă; 6 - tambur-filtru vid; 7 - suflante; 8 - pompa de vid; 9 - receptor; 10 - un rezervor de egalitate în picioare; 12 - pompa; 12 - capacitate; 13 - buncăr pentru nămol acvatic

Suflarea apei de la iluminare direct în rezervorul de colectare. Pentru a preveni sedimentarea nămolului în acest rezervor, acesta barbote în mod repetat prin apa suflată, apoi apa este pompată în rezervorul de nivel constant și se apropie de filtrul de vid, nămolul este suflat. Nămolul înstelat este aruncat în buncăr și apoi direct în depozitul de nămol. Apa după udarea nămolului este transferată la stația de tratare a apei.

Orez. 2. Scheme de autoneutralizare ( A) și neutralizare ( b) vaparea apelor uzate ale stațiilor de tratare a apei:

filtru 1-H-cation; 2-filtru anionic; mixer 3-vapnyana; 4-pompa unui mixer de vape; 5-pompe-dozator de lapte vape; 6-groapa pentru colectarea apelor de regenerare; 7-pompa de pompare; neutralizator cu 8 rezervoare; 9-pompa de pompare și skidannya; 10-apa rece dupa turbina condensatoare sau incalzitoare de apa

Suflarea iluminatoarelor poate fi, de asemenea, direcționată către sistemul GZP sau pentru a neutraliza scurgerile acide (la pH> 9).

Apa de la spălarea filtrelor mecanice pentru prezența pretratării este directă fie către linia apei de ieșire (în timpul coagulării), fie către partea inferioară a osvetlyuvach a pielii (în timpul vaporizării). Pentru apa post-refuzată sigură, apa este colectată în fața rezervorului pentru regenerarea apei de spălare a filtrelor mecanice.

За відсутності предочистки вода від промивання механічних фільтрів може або оброблятися відстоюванням у спеціальному відстійнику з поверненням освітленої води в лінію вихідної води і видаленням шламу, що відстоявся, на шламовідвал, або використовуватися в системі ГЗУ, або направлятися в систему збору регенераційних вод іонітових фільтр.

Stichni vodi ionoobmіnnoi parte a stației de tratare a apei, așa că nu trebuie să respectați deyak câte case cu granulație grosieră, care ar trebui să fie găsite atunci când filtrele puf, є spravzhnіmi săruri. Încălziți în mintea mіstsevіh vі vіd pryatraut: vіdomі z dotrimannyam sanitary-gіgієnіchnyh ribogospodarskih vimog; în sistemul de hidroash; la rata-viparniki pentru mințile climatice prietenoase; pe instalatii viparni; la acviferele subterane.

Apele Skidannya stіchnih din apropierea apei pot fi pentru dobândirea minților cântătoare. Deci, cu ape reziduale acide, este necesar să se depășească denivelările ofensive:

și cu bălți

de A- coeficientul de modificare la punctul de distribuție între evacuarea apei uzate și alinierea rozrahunkovy a celui mai apropiat punct de colectare a apei;

Q- rozrahunkova vitrata cu apă, egală pentru râurile nereglementate din cea mai mare medie lunară vitrata apă 95% siguranță;

SCH- modificarea lubrifiantului apei, ceea ce duce la modificarea pH-ului apei din apa la valoarea maxima admisa, mg-eq/kg;

Q SC ta Q SC - îndepărtarea suplimentară a luncii și a acidului în apropierea apelor de canalizare, g-eq.

Acidul și pajiștea Skidannya sunt atribuite unor astfel de virase:

de G SH i G K - pajiște dobovі vitrati și acid vіdpovіdno, kg;

q SH i q K - creșterea pajistei vitrate și a acidului în timpul regenerării, g-eq/g-eq.

Valoare SCH urmați formula

de SCH 0 - puterea lumen a apei în bazinul de apă, mg-eq/kg;

pH D - indicator admisibil al pH-ului apei după amestecarea apei uzate cu jet de apă (6,5 și 8,5);

pH \u003d pH D -pH 0 - valoarea pe care puteți schimba indicatorul de pH al apei de apă;

pH 0 - indicator al pH-ului apei la temperatura apei;

Іonna puterea apei lângă apă;

Inainte de 1 - constanta primei etape de disociere a H 2 3 la temperatura apei la apa.

Ca și cum aruncarea apei reziduale în apropierea apei, distruge mintea, este necesar să se oprească neutralizarea frontală. Cel mai adesea, apa din partea schimbătoare de ioni a stațiilor de tratare a apei după amestecarea apelor regenerative sub formă de cationi și filtre anionice poate provoca o reacție acidă. Pentru neutralizare se folosesc bălți de reactivi, cum ar fi dolomita, diverse pajiști și, mai ales, vapno.

Orez. 3. Schema de neutralizare a apelor de regenerare a bălților cu gaze de ardere:

1 - filtru H-cation; 2 – filtru anionic; 3 - groapă pentru colectarea apelor de regenerare; 4 - pompă, ce pompează; 5 – rezervor de neutralizare; 6 - țeavă rozpodіlna; 7 - pompa pentru amestecare si derapare; 8 - ejector; 9 - gaze de fum, purificate din cenusa; 10 - apă rece după condensatoare cu turbină

Neutralizarea cu un vapne nu provoacă o creștere atât de bruscă a apei saline, ca și în cazul altor reactivi. Există mai multe motive pentru care, la neutralizarea unui asediu, se stabilește un asediu, care este cauzat de apă. O concluzie pozitivă a fost luată și la neutralizarea apei uzate cu apă amoniacală.

Vitrații suplimentari de reactivi necesari pentru neutralizarea apelor acide se pot scrie ca Q SR=Q SC-Q SS, și bălți - iac Q SR=Q SS-Q SC.

La neutralizarea vapei dobov vitrate 100% CaO să devină Q CaO = 28 Q SR 10-3.

Pe fig. 2 este prezentată schema de neutralizare a apelor reziduale acide.

Întrucât modificarea apei de regenerare a patinului este de natură slabă, atunci neutralizarea poate fi efectuată cu gaze de ardere pentru distribuirea CO 2 , CO 3 , CO 2.

Cantitatea necesară de gaze de ardere V pentru neutralizarea volumului suplimentar de apă reziduală din bălți este atribuită formulei

de V G- Ultimul consum de gaze de ardere, care se folosesc la arderea lemnelor de foc, dupa colector de cenusa, m 3/kg sau m 3/m 3;

V SO2; V CO2і V NO2- cantitatea totală de gaze de aerisire care se degajă în timpul incendiului de opărire, m3/kg sau m3/m3.

Pe fig. 3 prezintă o schemă de neutralizare a apelor uzate din stațiile de tratare a apei cu gaze de ardere folosind metoda barbotare de dispersare a gazului din apă.

În aceleași scopuri, sunt instalate și camere de aburi pentru concentrarea și evaporarea în adâncime a apelor uzate (TPP Fergansk, TPP Kazan-3). Concentratul este alimentat la instalația de procesare a apelor uzate concentrate. Instalația este reprezentată de un dispozitiv cu un zanuruvalny palnik (Fig. 4), se efectuează deevaporarea până când sarea cristalină este îndepărtată, deoarece este depozitată într-o colecție care nu este filtrată.

4. Epurarea apelor reziduale pentru curățarea produselor petroliere

Orez. 4. Aparat zanuruvalny gorіnnya pentru evaporarea apelor reziduale:

1 - zanuryuvalny palnik; 2 - aparate; 3 – ventilator; 4 - rezervor; 5 - regulator de nivel

Pentru epurarea apelor uzate din naftoproduse se dezvoltă metode de tratare a apei, flotare și filtrare.

Metoda de stabilire a fundațiilor asupra posibilității unei păstăi imitative de apă și naftoproduse. Particulele de naftoproduse sub influența forțelor de tensiune superficială capătă o formă sferică, care este extinsă în intervalul de la 2 la 310 2 microni. Valoarea, învelită până la dimensiunea unei particule, se numește grad de dispersie. Procesul de inspecție se bazează pe principiul vederii produselor petroliere pentru distribuția de apă groasă și părți de ulei de măsline. Cantitatea de naftoproduse de la canalizare se modifică la limite și devine în medie 100 mg/l.

Producția de petrol se realizează în petrolierul (Fig. 5). Apa este furnizată în camera primară, trecând pe sub pereț, evacuată din camera de evacuare, iar procesul este dedus din fundul apei și al produselor petroliere. Apa este purificată, trecând pe sub un alt despărțitor, pentru a fi evacuată din naftovic, iar produsele petroliere depună apa la suprafața apei și sunt îndepărtate printr-o anexă specială. Atunci când alegeți un naftovik, este necesar să luați următoarea alocație: etanșeitatea apei în toate punctele tăieturii transversale este aceeași; potik vodi maє caracter laminar; fluxul de particule de naftoproduse este constant pentru o lungă perioadă de timp prin flux.

Orez. 5. Diagrama unui petrolier tipic:

1-sthna apă; 2 – camera de primire; 3-zona de vizibilitate: 4-apa purificata; 5 - pereți despărțitori expandați vertical; țevi 6-naftosbirnі; 7-plivka scurgere de petrol

Temperatura apei are un impact semnificativ asupra eficienței funcționării petrolierului. Creșterea temperaturii și duce la o scădere a vâscozității, ceea ce va reduce reducerea în mintea particulelor. De exemplu, păcură la temperaturi mai mici de 30 ° C se instalează în capcana de ulei, în intervalul 30 ... 40 ° C, părți din păcură se găsesc într-un oțel dur și mai puțin de 40 ° C, efectul de se manifestă fuziunea particulelor.

Orez. 6. Naftovlovitsya Giprospetsprombudu cu un mecanism de raclere:

1 - camera de receptie; 2 - compartimentare; 3 – zona vizibila; 4 - compartimentare; 5 - camera de evacuare; 6 - tava de preaplin; 7 - racleta; 8 - conducte cu fantă rotativă; 9 - groapă; 10 - hidrolift

Pe fig. 6 prezintă capcana de ulei Gidrospetsprombudu. Produsele naftale, care sunt îmbinate pe suprafața din apropierea camerelor de apă, sunt răzuite cu un atașament de racletă pe țevile rotative înguste, le răspândim pe stiuleți și, de exemplu, zonele exterioare ale secțiunii pielii, prin mirosuri, ele. sunt scoase din capcanele de ulei. Pentru prezența caselor subțiri în apropierea apei uzate, duhoarea cade în fundul sifonului de ulei, este greblată de același transportor racletor în groapă și, cu ajutorul acestei supape (sau a liftului hidraulic), este scoasă din capcana de ulei. Naftopivniturile de acest tip sunt acoperite pentru o productivitate de 15...220 kg/s prin apă potabilă.

Orez. 5.7. Schema de instalare pentru flotarea sub presiune:

unitate cu 1 intrare; 2-rezervor primar; 3-teava ferestre; 4-povitroprovid; 5-pompa; 6-camera de flotatie; 7-pіnozbіrnik; 8-introducerea apei purificate; 9-capacitate de presiune

Metoda de flotație de purificare a apei este poluată în complexele stabilite ale unei părți din naftoproduse - bulbul se repetă odată cu apariția acestor complexe din apă. Frecvența de coalescență a unor astfel de complexe de 102...103 ori depășește frecvența de coalescență a particulelor de produse petroliere. Din motive de plutire, este destul de eficient pentru serviciu.

Orez. 8. Schema de instalare pentru flotare fără presiune:

unitate cu 1 intrare; 2-rezervor primar; 3-teava ferestre; 4-povitroprovid; 5-pompa; 6-camera de flotatie; 7-pіnozbіrnik; 8-introducerea apei purificate

Ele separă presiunea de flotație, dacă vițele bulbilor se văd în mod repetat din distribuția încrucișată a acestora în apropierea apei, și fără presiune, care se face cu ajutorul bulbilor din nou, introduși de apa cu anexe speciale.

În cazul flotației sub presiune (mică 7) se repetă la apă cu o suprapresiune de până la 0,5 MPa, pentru care se repetă în conducta din fața pompei, iar apoi alimentarea cu apă se însumează cu o întindere de 8. -10 ore , de vіdbuvayutsya kidannya menghină, utavlennya bulbashok povіtrya și procesul de flotație vlasne sub casă. Cu o presiune scazuta la intrarea apei la flotator se repeta, cand apa este separata se vede ca este practic mittevo, linistind bulbii.

La flotația fără presiune (Fig. 8), becurile sunt decontate prin forțe mecanice (pompă, ejector) sau electrice și plutitorul este gata să fie introdus în sistemul dispersat al becului - apă. Creșterea optimă a bulbilor este de 15-30 microni. Viteza de fuziune a bulbilor de o astfel de dimensiune din particulele de nafta învăluite devine o medie de 0,9 ... 10 -3 m/s, ceea ce depășește viteza de fuziune de 1,5 microni de naftă cu o dimensiune de 1,5 microni în 900. ori.

Filtrarea apelor uleioase și uleioase se realizează în etapa finală a epurării. Procesul de filtrare a bazelor pe aderența particulelor emulsionate de produse petroliere la suprafața granulelor materialului care este filtrat. Oskіlki filtruvannya înainte de clarificarea în avans a apelor uzate (dstoyuvannya, flotație), înainte de filtre, concentrația de produse petroliere nu este ridicată și iac 10 -4 ... 10 -6 în părți de volum.

La filtrarea apelor uzate, părțile naftoproduselor sunt văzute din fluxul de apă pe suprafața granulelor de material care filtrează și umplu cele mai mari canale de pori. Cu o suprafață hidrofobă (care nu interacționează cu apa), particulele se lipesc bine de boabe, cu o aderență hidrofilă (interacționează cu apa), este mai dificilă prin prezența unei învelișuri hidratate pe suprafața boabelor. Cu toate acestea, particulele care se lipesc, viează învelișul hidratat și, la un moment dat, materialul de filtrare este hidrofob.

Orez. 9. Modificarea concentrației de păcură din condensat pentru ora de aburire a filtrului în timpul regenerării materialului filtrant

Pratsyyuyuchi filtre părți ale naftoproduselor pas cu pas zapovnyuyut obsyag pіr і nasichuyut material de filtrare. Ca urmare, după sfârșitul ultimei ore, se restabilește un nivel de ulei, care se vede din râu pe pereți, și o cantitate de ulei, care curge în jos din râu în picior de-a lungul fluxului de bile de material filtrant.

În timp, cantitatea de produse petroliere crește până la limita inferioară a bilei filtrante și crește concentrația de ulei din filtrat. În acest caz, filtrul este vimic pentru regenerare. Schimbarea temperaturii duce la o modificare a vâscozității produselor petroliere și, prin urmare, la o diferență egală mai mare a înălțimii mingii.

Materialele tradiționale pentru filtrele zavantazhennya sunt nisipul de cuarț și antracitul. Іnodi zastosovuyt sulfovugіllya, filtru vіdpratsёvaniy Na-cationitovy. În restul orei, zgură de furnal și jder, argilă expandată, pământ de diatomee. Special pentru cine ENIN im. G.M. Krzhizhanovsky, după ce a dezvoltat tehnologia de producere a pivkoks din Kansk-Achinsk vugill.

Orez. 10. Schema tehnologică de epurare a apelor uzate pentru curățarea produselor petroliere:

1-rezervor primar: 2-rezervor ulei; 3-cisterne industriale; 4-mașină de plutire; 5-capacitate de presiune; 6-ejector; 7-grund de ulei combustibil; 8-filtru mecanic; filtru cu 9 tăieturi; 10-rezervor apă de spălare: 11-recipient; 12-compresor; 13-pompa: 14-coagulant

Regenerarea filtrului se efectuează cu vapori de apă cu o presiune de 0,03 ... 0,04 MPa prin robinetul superior. Câteva capturi de produse petroliere și duhoarea sub menghina vytіsnyayutsya de la minge. Trivalitatea regenerării nu reapare timp de 3 ani. Modificarea nivelului de ulei al filtrului este însoțită de o creștere a concentrației în condens și apoi de o schimbare (Fig. 9). Condensul este aruncat în rezervoarele din fața petrolierului sau a skimmer-ului.

Eficiența epurării apelor uzate din filtrele vrac sub formă de produse petroliere să devină aproape de 80%. În loc de naftoproduse, crește 2...4 mg/kg, ceea ce depășește HDC. Apa cu o astfel de vâscozitate poate fi utilizată în scopuri tehnologice ale TES. Într-un număr de vipadkiv, acest filtrat trebuie purificat în continuare prin sorbție (ape de activare) sau filtre de denumire.

O schemă tipică pentru epurarea apelor uzate din produse petroliere este prezentată în fig. 10. Stichnі vodi zbirayutsya în rezervoarele de mediu tampon, în care se văd părți din cele mai mari dispersate grosier. casă și particule de produse petroliere. Apa Stichna, adesea umflată ca casele, direct în pastă de naftă. Apoi apa ajunge în rezervorul intermediar și stelele sunt pompate în plutitor. Vidilenі naftoprodukty direct la mazutopryymach, apoi pіdіgіvayutsya abur pentru a reduce vâscozitatea și evacuat din instalații pentru ars.

Apa parțial purificată este direct dintr-un alt rezervor intermediar și este alimentată din cel nou către unitatea de filtrare, care constă din două plăci. Primul pas este un filtru cu încurcături cu două bile din nisip de cuarț și antracit. Celălalt pas este alcătuit dintr-un filtru de sorbție. zavantazhennoy activatanim vugіllya. Nivelul de purificare a apei pentru această schemă devine aproape de 95%.

5. Purificarea apei de răcire deasupra cazanelor de încălzire

Apele de spălare a straturilor regenerative (RVP) sunt acide (рН= 1,3…3) care curăță casele grosier dispersate: sare oxidată, acid silicic, produse din partea de cenușă nearsă, nepătată, acid sulfuric liber, sulfați ai metalelor importante, care în.

În mijlocul spălării, spălați apa, g / l: acid wilnu (la pererakhunka pe H 2 SO 4) 4 ... 5, zalizo 7 ... 8, nichel 0,1 ... 0,15, vanadiu 0,3 ... 0,8, cupru 0, 02…0,05, vorbire suspendată 0,5, exces uscat 32…45.

Stichnі vіd vіd vіd vіdvok rvp i konvektivnyh surfіkіvannya vіvіvannya kotlіv zneshkodzhuyuyuyutsya neutralіzієєyu їkh pajiști. În același timp, ionii metalelor importante se depun în nămol sub formă de hidroxizi viabili. Cioburile apei de spălare a cazanelor pe ulei urmează să fie înlocuite cu vanadiu, nămol, care se depune în timpul neutralizării lor, cu sirovină valoroasă pentru industria metalurgică. Prin urmare, procesul de neutralizare și epurare a apelor de spălare este organizat în acest fel. astfel încât apa și nămolul de vanadiu, care se află direct la staniile metalurgice, au fost limpezite cu produse endemice.

Neutralizarea apelor de spălare poate fi efectuată în una sau două etape. La neutralizarea unei etape, apa uzată este tratată cu lapte evaporat la pH = 9,5 ... 10 și toate componentele toxice ale precipitațiilor sunt eliminate.

Pe fig. 11 indicii ale defecțiunii WTI și Teploelektroproekt și furnizarea la varianta Kiev CHPP-5 a schemei de neutralizare și fluxul de apă de răcire RVP. În acest circuit se alimentează cu apă rezervorul de neutralizare, care este de asemenea dozat și vaporii sunt distribuiți. Rozchin este recirculat prin pompe de recirculare si stoars din nou, apoi dureaza 7-8 ani, dupa care o parte din apa limpezita (50-60%) este din nou vicorata pentru spalarea cazanelor, iar namolul este alimentat la filtrul de tip FPAKM. -presa. Nămolul este transportat cu transportor cu șnec la ambalare și depozit. Productivitatea filtrului presei este de 70 kg/(m2 an). Filtratul de la filtru presă trebuie plasat pe un filtru cationic pentru a capta excesul de cationi ai metalelor importante. Filtratul filtrelor cationice este aruncat în apă.

Orez. 11. Schema instalației de încălzire și neutralizare a apei de răcire a cazanelor și a RAH:

1-apa de spalare; neutralizator cu 2 rezervoare; 3-pompa; 4-filtru presa; 5-apă tehnică pentru spălarea cârpei filtrante; transportor cu șurub; 7-mașină pentru cusut mishkiv; 8-navantazhuvach; 9-taxa-tanc; 10-pompa de filtrare; 11-pompa distributie sare; 12-rezervor-rezervor de măsurare de sare; 13-filtrat; 14-regenerare rozchin; filtru /5-cationi; 16-vapnyane lapte; 17-mixer; 18-pompa; 19-apa limpezita pe revin; 20 de repetare stoarse

Regenerarea filtrului se realizează cu NaCl, apa de regenerare este aruncată în rezervorul de neutralizare. Apa se umflă, nămolul este îmbogățit cu oxizi de sare, sulfură de calciu și pentoxid de vanadiu (pentoxidul de vanadiu este mai mic de 3 ... 5%).

Institutul Științific și Avansat de Metalurgie din Chelyabinsk (CHNDIM), împreună cu CHPP-5 din Kiev, a dezvoltat o metodă de deplasare în loc de vanadiu în asediu. Cu o neutralizare într-o singură etapă, ca reactiv-osajuvach, sumish vicoros, care ar trebui să neutralizeze hidroxidul de sare Fe (OH) 2, calciu Ca (OH) 2, magneziu Mg (OH) 2 și silicat-ion SiO 3 2 - Procesul de precipitare se realizează la pH = 3,4 …4,2.

Pentru a crește concentrația de vanadiu în nămol, procesul de precipitare poate fi organizat în două etape. În prima etapă se efectuează prelucrarea cu pajiște (NaOH) la pH = 4,5-4,0, la care se adaugă precipitarea Fe (OH) 3 și masa principală de vanadiu, iar în cealaltă etapă se efectuează procesul de neutralizare. la pH = 8,5 ... 10, când se precipită alți hidroxizi. Cealaltă etapă este controlată de un vape. În acest caz, valoarea este nămolul, plivitul în prima etapă de neutralizare.

6. Epurarea apelor uzate din spalarile chimice si conservarea

Stіchnі vіd vіd predpuskovyh (fіlіnіnchennya montаіnі) i ekspluatаtііyіnіkhіmіchіchnih prіvіvіі conservatsiї obladnannya prіzkі, "volleys" skid z great raznomanіtnіtnіstіstіtnіtnіtіsіstіtnіtnіtіsіstії

Cantitatea totală de apă uzată fermentată dintr-o spălare chimică, care este utilizată pentru curățare, m 3 poate fi atribuită virusului

de A-Summarny obsyag promivnykh kontirіv, m 3;

Inainte de-Coeficient egal cu 25 pentru TES de motorina si 15 pentru cele din lemn, deci in toamna ramasa o parte din apa dulce din viitura poate fi mai mica de 100 mg/l, dar poate fi aruncata in GZP.

Există două opțiuni principale pentru purificarea apei dulci și a apelor de conservare:

pe TES, care sunt utilizate pe incendii rare și asemănătoare gazelor, precum și pe cărbune TES cu un sistem DZP cu buclă deschisă (direct);

pe TES, care se folosește pe lemn de foc masiv cu sistem rotund de DZP.

Pentru prima variantă, se efectuează următoarele etape de purificare: selecția tuturor soiurilor din rezervorul de mediere, îndepărtarea discursurilor toxice ale altui grup, purificarea apei din discursurile celui de-al treilea grup. Colectarea apelor uzate se realizează la instalație, care include un bazin de apă cu două secțiuni sau un rezervor de egalizare, rezervoare de neutralizare și un rezervor pentru corectarea pH-ului.

Efluenții primelor spălări cu apă, contaminați cu produse de coroziune și case mecanice, curg direct în prima secțiune a bazinului deschis. Când apa din prima secțiune este clarificată, poate fi transferată de la un prieten - un egalizator la piscină. La aceasta sectiune se introduc apa uzata cu pH = 6 ... 8 din spalarile cu apa dupa terminarea operatiunii de indepartare a apelor acide si de balta.

Apa din secțiunea medie va fi reciclată pentru recondiționarea sistemelor de alimentare cu apă inversă sau GZP. Depozitul Zrazkovy de stocuri la ferestrele piscinei este indicat în tabel. 2. Acizii și bălțile de diferite tipuri de epurare chimică se colectează în rezervoare de neutralizare (Fig. 12), care pot găzdui 7 ... 10 din circuitul tratat, pentru neutralizarea lor reciprocă. Separarea de rezervoare-neutralizatoare și invers pentru conservare trebuie trimisă în rezervor pentru corectarea pH-ului cu metoda de neutralizare reziduală, precipitarea ionilor metalici importanți (fier, cupru, zinc), stabilirea hidratării, fierului.

Efectuat neutralizarea și sedimentarea golfului sunt vibrate de o cale pentru expansiunea vapnei la pH = 10 ... Pentru sedimentarea nămolului, acea apă limpezită este necesară nu mai puțin de două deb, după care nămolul poate fi văzut pe stațiile de tratare a apei de rafinare a nămolului sau pe cenușier.

Deși cuprul și zincul sunt prezente și în clasele industriale pe bază de acid citric și săruri de smântână, atunci pentru sedimentarea cuprului și zincului trebuie adăugată sulfură de sodiu, care este necesar să se adauge săruri după adăugarea de sare hidroxid în nămol. Asediul sulfurilor în midi și zinc se datorează epuizării apei nu mai puțin decât finisajul, după care nămolul se vede pe puțul de rafinare a nămolului.

Orez. 12. Schema de epurare a apelor uzate industriale:

1 - rezervor; 2 - rezervor neutralizator; 3 - șlam de nămol; 4 – rezervor pentru corectarea pH-ului; 5 - aprovizionare cu lapte de vape; b - alimentare cu vapori de clor; 7 - alimentare cu sulfură de sodiu (Na 2 S); 8 - acid sulfuric: 9 - alimentare repetată; 10 - apă pentru epurare; 11 - apa pe filtru presa: 12 - reducere

Pentru soiurile industriale extra-proaspete și conservanți, pentru a răzbuna nitrita, puteți vicora produsele industriale acide sau puteți efectua prelucrarea produselor cu acid. Când tsmu mіd vrakhovuvati, scho când ruynuvannі nitritіv utvoryuyuyutsya gaze NU і NU 2 mai des decât nu. La acel acces la єmnіst, într-un yakіy condus zneshkodzhennya razchinіv, scho pentru a răzbuna nitritul, poate fi permis numai după ventilarea relativistă tsієї єmnostі și reverificarea contaminării cu gaz.

Hidrazina și amoniacul, care se găsesc în apropierea apelor de canalizare, pot fi pulverizate cu vaporizare cu clor. În acest caz, hidrazina este oxidată prin vaporizarea cu clor cu azot liber. Pentru spălarea practică completă a hidrazinei, cantitatea de baie de clor poate fi redusă cu aproximativ 5% comparativ cu stoechiometria.

Când amoniacul interacționează cu vaporii de clor, cloramina este dizolvată, care, în prezența unei cantități mici de amoniac în exces, o oxidează la azot dizolvat. Cu un exces mare de amoniac, hidrazina este dizolvată în interacțiunea cu cloramina. Prin urmare, atunci când se utilizează vaping pe bază de clor, pentru a elimina amoniacul, este necesar să se controleze strict doza stoichiometrică de vaping.

Ammia poate fi neutralizată ca urmare a interacțiunii cu acidul carbonic, din nou cu aerare, diferența în neutralizatorul rezervorului sau în rezervor pentru corectarea pH-ului. Apa este limpezită, care se stabilește după o schimbare a soiurilor industriale și conservatoare, se datorează prelucrării suplimentare pentru o reacție neutră (pH=6,5…8,5) și este reciclată la nevoile tehnologice ale centralei. Hidrazina este prezentă în canalizare doar pentru o perioadă scurtă de timp când este necesară utilizarea unui mediator. Mai târziu, hidrazina nu mai apare, ceea ce se explică prin oxidarea ei cu participarea catalitică a aerului și midi.

Orez. 13. Schema unității de curățare a pieselor de conservare:

1 - degresarea conservelor; 2 - introducerea de reactivi; 3 - un rezervor pentru alegerea unui soi, ceea ce poate fi conservat; 4 - ridicarea pariului combustibil: 5 - pompa; 6 - derapajul zneshkodzhennogo rozchiny: 7 - pompa de circulație; 8 - ejector: 9 - linie de recirculare

Tehnologia de purificare a apelor uzate din fluor este utilizată în tratarea vapingului și a aluminei cu acid sulfuric în spivvіdnosnі ofensive: la 1 mg de fluor - nu mai puțin de 2 mg de Al 2 Pro 3 . Excesul de fluor atinge un troch mai mult de 1,4 ... 1,6 mg / l.

Apa din rezervor este clarificată pentru corectarea pH-ului, încălcând purificarea biochimică, care este o metodă universală de purificare.

Procesul de purificare biochimică se bazează pe vitalitatea anumitor specii de microorganisme, care pot întări vorbirea organică și minerală, care poate fi găsită în apropierea apelor de canalizare, precum vorbirea și energia dătătoare de viață. Pentru purificarea biologică, ar trebui instalate aerotancuri și biofiltre. Іsnuyut obezhennya pentru concentrarea anumitor discursuri în apă, care este îndreptată spre biopurificare. Odată cu creșterea concentrațiilor de qi, vorbirea devine microorganism toxic.

Concentrația maximă admisă a vorbirii în apă, care este direct legată de purificarea biologică, să devină, mg/kg:

hidrazină 0,1;

saliva acidului sulfuric 5;

clor activ 0,3;

anhidridă ftalică 0,5.

Trilon B are un proces de nitrificare cu aspect curat la o concentrație de peste 3 mg/l. Trilonati la concentrații vihіdnih mai mici de 100 mg/l sunt acoperiți cu un catâr activ de spori biologici.

În practică, există și un bazin de purificare a apei clarificate cu drenuri butovym la locurile de purificare regionale și municipale. Această soluție este legalizată de normele și regulile sanitare esențiale, în care este, de asemenea, necesar să știți cum să curățați apele uzate și concentrația maximă admisă în ele a discursurilor shkidlivih.

La TES, dintr-un sistem închis de DZU, este posibil să aruncați piese industriale și de conservare direct pe cenușă, de exemplu, pH> 8. În caz contrar, apa de spălare este neutralizată în față, astfel încât coroziunea conductelor din sistemul GZU va dispărea. Casele toxice sunt absorbite de cenusa.

Datorită disponibilității sistemului de circulație DZP la TES, se aplică diferențe de conservare cu diverși agenți oxidanți: miros acru, vapori de clor și altele.

Documente similare

    Stіchnі vodi TES i yogo curățare, infuzie obține ape naturale, proces de autopurificare. Intră, yakі zabezpechuyut coborând infuzia pe apă. Concentrația maximă admisă de discursuri shkidlivih. Prelucrarea apelor uzate de la statiile de tratare a apei.

    prezentare, donatie 29.01.2014

    Depozitul și clasificarea masei plastice. Stіchnі vody virobnіtsv suspensіynyh polistiren și copolimeri de stiren. Stichni vodi virobnitsva rășini fenol-formaldehidice. Clasificarea metodelor de curățare. Epurarea apei uzate după extragerea cauciucului.

    curs, donatii 27.12.2009

    Stichnі vodi yak resursă alimentare cu apă industrială, їх klasifіkatsіya în zalezhnostі vіd ekonomіchіchі vikoristannya pentru vodopіdgotovka, typi ta raznovidi. Etapele vizitei la prepararea apei uzate, montarea sculelor și sculelor.

    rezumat, completări 03.01.2011

    Semnificația sanitară și igienă a apei. Caracteristicile proceselor tehnologice de epurare a apelor uzate. Apele de suprafață contaminate. Stichnі vodi și sanitare se spală coborârea lor. Vezi curățirea lor. Indicații organoleptice și hidrochimice ale apei râului.

    lucrare de teză, donație 06.10.2010

    Depozit de ape uzate din industria alimentară. Evaluarea afluxului de ape uzate din industria alimentară pe tabăra de ape naturale, lumina naturală a corpurilor de apă. Bazele legale și metodele de asigurare a legislației de protecție a mediului în domeniul protecției apelor naturale.

    lucrare de absolvire, donatii 10.08.2010

    Procesele tehnologice și posesia - nucleul wikidiumului. Donație ecologică Rozrahunok. Stichni vodi ale diverselor ateliere ale întreprinderilor de construcții de mașini. Vitrata apelor uzate de suprafata. Vedeți în special apele noroioase industriale.

    controlul robotului, completări 01.07.2015

    Dzherela și voi vedeți calea de mijloc vag vagă, tipică pentru acest tip de producție. Metode de tratare a apelor uzate: mecanică, termică, fizico-chimică, chimică și electrochimică. Descrierea procesului tehnologic și ingineria siguranței.

    lucrare de teză, donații 10.02.2009

    Vezi generarea de energie electrică în Federația Rusă. Caracteristicile debitului apelor de canalizare. Depozitul și concentrarea zabrudnen, ceea ce au. Metode fizico-chimice de purificare. Analiza afluxului dezvoltării centralelor termice și a influxului actual pe dovkil.

    rezumat, completări 04.03.2014

    Zabrudnennya, yakі lângă apele de canalizare butovih. Biorozladayetsya ca una dintre puterile cheie ale apelor uzate. Chinniki este procesul care este turnat în purificarea apelor reziduale. Schema tehnologică principală pentru purificarea sporilor de productivitate medie.

    rezumat, completări 12.03.2011

    Injectarea de apă și vorbire în corpul unei persoane. Indicatii sanitar-toxicologice si organoleptice ale capacitatii de stocare a apei potabile. Tehnologii și metode moderne de epurare a apelor naturale și uzate, evaluarea eficienței lor practice.

Sediu > Prelegeri

National Doslidnitsky

Universitatea Politehnică din Tomsk

Departamentul Teoretic

inginerie termică industrială

Prelegeri de la curs:

„Tehnologii de mediu în industrie

căldură și putere”

Rozrobnik: Ph.D., Razva A.S.

Stichni vodi întreprinderi din industria energiei termice și purificarea lor

1. Clasificarea apelor uzate TES

Funcționarea centralelor termice este legată de numărul mare de ape. Partea principală a apei (mai mult de 90%) este utilizată în sistemele de răcire ale diferitelor dispozitive: condensatoare cu turbină, ulei de răcire, rukhomih mehanizmіv și în. Stіchnoy apa є fi-un fel de potik vody, scho vyvoditsya din ciclul centralei electrice. До стічних, або скидних, вод крім водних систем охолодження відносяться: скидні води систем гідрозолоуловлювання (ГЗУ), що відпрацювали розчини після хімічних промивок теплосилового обладнання або його консервації: регенераційні та шламові води від водоочисних (водопідготовчих) установок: нафтозабруднені стоки, розчини та розчини care este învinuit pentru spălarea suprafețelor calde de încălzire, principalul rang de povitropidigrivachiv și economizoare de apă a cazanelor, care arde păcură cu sulf. Depozitele stocurilor transferate în diferite dimensiuni și se disting prin tipul de TES și posesia principală, presiunea її, tipul de incendiu, stocarea apei externe, metoda de tratare a apei în tipul principal și, desigur, funcționarea egală. Apa după răcirea condensatoarelor turbinelor și răcitoarelor transportă, de regulă, numai așa-numita zabrudnennya termică, cioburi ale temperaturii lor cu 8 ... 10 С depășesc temperatura apei la încălzitorul de apă. În unele văi, apa rece poate fi adusă în apele naturale și în alte moduri. Este rezonabil de menționat că uleiul de răcire este inclus și în sistemul de răcire, deteriorarea etanșării căreia poate duce la pătrunderea naftoproduselor (uleiuri) în apa rece. La TES-urile cu ulei se stabilesc stіchnі vodi, care vor răzbuna păcură. Uleiurile pot fi consumate în stіchnі vodi și din clădirea capului, garaje, vіdkritih podіlnyh podstroїv, maslogospodarstv. Cantitatea de apă din sistemele de răcire este determinată de cantitatea de bază a pariului, care a fost folosită pentru a intra în condensatoarele turbinelor. De asemenea, cel mai mare număr de ape la TPP-uri în condensare (CES) și AES, cantitatea de apă (t/an) care răcește condensatoarele turbinei, poate fi găsit prin formula Q=KW de W- Presiunea statiei, MW; Inainte de-Coeficient, pentru TES Inainte de = 100...150: AEC 150...200. La centralele electrice, unde vicor este dur și fierbinte, prezența unor cantități importante de cenușă și zgură este vibrată hidraulic, ceea ce necesită o cantitate mare de apă. La termocentrala cu o putere de 4000 MW, care este utilizată în regiunea Ekibastuz, se ard până la 4000 t/an de cenușă, cu care se depune aproape 1600 ... 1700 t/an de cenușă. Pentru evacuare, capacitatea stațiilor este mai mică de 8000 m 3 / an de apă. Prin urmare, principalul lucru direct în această galerie este crearea sistemelor inverse ale GZU, dacă apa este limpezită, care s-a umflat sub formă de cenușă și zgură, voi trece direct la TES în sistemul GZU. Apele Skidni ale DZP sunt în mod semnificativ zabrudnenі zavisimy rechovina, poate podvischenu mineralizare și zdebіshchenu luzhnіst. În plus, pot conține semifluor, mish'yak, mercur, vanadiu. Efluentul după producerea chimică sau conservarea energiei termice este mai divers în spatele depozitului datorită unui număr mare de produse industriale. Pentru clătiri se folosesc acizi minerali clorhidric, sirchan, fluoric, sulfamic, precum și acizi organici: citric, ortoftalic, adipinic, oxalic, murashina, otsova și alții. Printre acestea se numără Trilon B, diverși inhibitori de coroziune, hidrazină, nitriți, amoniac. Ca urmare a reacțiilor chimice din procesul de spălare sau conservare, diverși acizi organici și anorganici, pajişti, nitrați, săruri de amoniu, soluție salină, midi, Trilon B, inhibitori, hidrazină, fluor, urotropic, captax pot fi aruncate. O astfel de varietate de discursuri chimice duce la o versiune individuală a neutralizării și a protecției emisiilor toxice din spălările chimice. Apa din aer este încălzită pe suprafețele de încălzire numai pe TES, care vicoristă ca ulei de ardere principal. O urmă de memorie, că schimbarea acestor schimburi este însoțită de îndepărtarea nămolului, pentru a răzbuna valorile vorbirii - din vanadiu și nichel. Sub ora de funcționare a epurării apei nesărate la TES și AES, efluenții sunt evacuați din depozitul de reactivi, spălarea filtrelor mecanice, îndepărtarea apelor de nămol pentru iluminat, regenerarea filtrelor ionice. Apa Qi transportă o cantitate semnificativă de săruri de calciu, magneziu, sodiu, aluminiu, sare. De exemplu, la termocentrala, unde productivitatea epurării chimice a apei este de 2000 tone/an, sărurile sunt aruncate până la 2,5 tone/an. De la pretratare (filtre mecanice și osvitlyuvach) așternutul netoxic este aruncat - carbonat de calciu, hidroxid de sare și aluminiu, acid silicic, vorbire organică, particule de argilă. Eu, nareshti, la centralele electrice, care vicorist în sistemele petroliere și reglarea turbinelor cu abur de tipul incendiului sau OMTI, există o cantitate mică de apă de râu, fermentată cu râuri. Principalul document de reglementare care stabilește un sistem de protecție a apelor de suprafață este „Regulile pentru protecția apelor de suprafață (tabăra standard)” (M .: Derzhkomprirodi, 1991).

2. Aflux de ape uzate ale TES pe rezervoarele naturale de apă

Apele naturale sunt sisteme ecologice pliante (ecosisteme) care stau la baza unei biocenoze - o colecție de organisme vii (creaturi și creșteri). Aceste sisteme au fost create de o întindere de mii de mii de evoluții ale lumii vii. Rezervoarele sunt nu mai puțin decât colecții ale acelor adunări de apă, în care apa este mediată pentru aciditate, iar în ele procesele de schimbare a depozitului de case decurg neîntrerupt - apropiindu-se de egalitate. Poate fi distrus din cauza activității umane, a fluxului de ape uzate din TES. Organismele vii (hidrobionti), care locuiesc în rezervoarele de apă, sunt strâns legate între ele de mințile vieții și, în primul rând, de resursele de a mânca. Hidrobionti joacă rolul principal în procesul de autopurificare cu apă. O parte din hidrobionți (sună ca creșteri) sintetizează vorbirea organică, vicorosă cu aceeași jumătate anorganică din mediul necesar, precum CO 2 , NH 3 și alți hidrobionți (creaturi extraordinare) vor cuceri vorbirea organică gata făcută. Algele mineralizează, de asemenea, vorbirea organică. În procesul de fotosinteză, mirosul este văzut ca acru. Partea principală a acidului se găsește în apropierea apei, cu o cale de aerare la contactul cu apa din repetări. Microorganismele (bacteriile) intensifică procesul de mineralizare a materiei organice sub ora oxidării și acrișării. Ecosistemele Vidhilennya într-o stare la fel de importantă, provocând, de exemplu, scăderea apelor reziduale, poate duce la distrugere și poate provoca moartea unei specii cântătoare (populație) de hidrobionți, ceea ce va duce la o reacție lantzugiană, suprimând întreaga biocenoză. Vidhilennya vіd rіvnovagi іntensifіkuє protsess, scho lead vodomishche în tabăra optimă, yakі numesc procesele de auto-purificare a apei. Cele mai importante dintre aceste procese sunt:

    sedimentarea grosieră dispersată și coagularea caselor mici; oxidarea (mineralizarea) caselor organice; oxidarea caselor minerale acru; neutralizarea acizilor și bazelor pentru capacitatea tampon a rezervoarelor de apă (luzhnosti), ceea ce duce la o modificare a pH-ului; hidroliza ionilor de metale importante, care pot fi utilizate pentru a face până la adoptarea de їх hidroxizi de dimensiuni mici și vidіlennya їх і din apă; instalarea de echilibrare a acidului carbonic (stabilizare) în apă, care este însoțită fie de apariția unei faze solide (CaCO 3), fie de trecerea părților її la apă.
Procesele de autopurificare cu apă se află în prezența unor condiții hidrobiologice și hidrochimice în ele. Principalii factori care ar trebui să fie turnați în apă sunt temperatura apei, stocarea mineralelor din case, concentrația de acru, indicatorul de pH al apei, concentrația de case shkidlivih, care poate schimba sau complica procesul de auto-purificare cu apă. Pentru hidrobionți, cel mai favorabil indicator este pH = 6,5 ... 8,5. Picăturile de apă din sistemele de răcire ale TES poartă cea mai importantă confuzie „termică” a memoriei, că temperatura are un impact puternic asupra biocenozei din apropierea apei. Pe de o parte, temperatura afectează direct viteza cursului reacțiilor chimice, pe de altă parte - la viteza deficienței de acid. Odată cu creșterea temperaturilor, procesele de reproducere a hidrobionților se vor accelera. Susceptibilitatea organismelor vii la vorbirile toxice crește din cauza schimbărilor de temperatură. Când temperatura crește până la +30 °C, creșterea algelor crește rapid, fauna este afectată, coastele devin puțin putrezite și încetează să crească. În plus, odată cu creșterea temperaturilor, cantitatea de aciditate din apropierea apei se modifică. O scădere bruscă a temperaturii, care se datorează curgerii apelor încălzite în apropierea apei, duce la moartea riba și devine o amenințare gravă pentru starea de pescuit. Afluxul de ape uzate, a căror temperatură este cu 6 ... 9 С mai mare decât temperatura apei râului, dăunează peștilor care se adaptează la temperaturi de vară până la + 25 °С. Temperatura medie a apei în secțiunea rozrakhankovy a bazinului de apă al bazinului de apă potabilă de stat și afluxul de apă culturală și fesară după evacuarea apei încălzite nu este vinovată de a scădea mai mult cu 3 ° C, din cauza temperatura medie lunară naturală a apei de pe suprafața apei lacului de acumulare sau pentru cursul mare de apă. Pentru apele râului-gospodar, temperatura apei din secțiunea rozrakhankovy a intrării nu este de vină pentru creșterea mai mică cu 5 ° C a ieșirii naturale a apei din municipiu. Temperatura medie a apei din cea mai fierbinte lună în secțiunea rozrakhanka a apelor ribogospodarsky nu se face vinovat de depășirea de 28 ° C, iar pentru apele cu coaste de apă rece (somon și pește alb) nu se face vinovat de depășirea de 20 ° C .

Concentrația maximă permisă de discursuri shkidlivih în apropierea căilor navigabile tabelul 1

Pentru tratarea apei și a apei cu buton sanitar

Pentru corpurile de apă ribogospodarsky

rechovina

clasa Nebezpeki

Indicator limitator de alunecare

amoniac NH3

sanitare si toxicologice

toxicologice

Vanadiu V 5+
Hidrazină N2H4
Zalizo Fe 2 +

organoleptic (culoare)

Cupru Cu 2 +

organoleptic (prismak)

Mish'yak As 2+

sanitare si toxicologice

Nichel Ni 2 +
Nitrat (pentru NO 2 -)
Poliacrilamidă
Mercur

în timpul zilei

Elveția Pb 2 +
Formaldehidă
Fluor F -
sulfat (SO 4)

organoleptic (prismak)

sanitare si toxicologice

Fenoli

organoleptic (miros)

toxicologice

Nafta și produse petroliere

organoleptic (plіvka)

ribogospodarsky

Concentrația maximă admisă (GDK) a vorbirii în apă se numește concentrația sa, deoarece cu o infuzie bună de o oră de trei ani pe corpul uman, nu provoacă modificări patologice și afecțiuni, care sunt atât de afectate negativ. prin metode moderne, apa. În tabelul 1, GDK-ul unor râuri, în apropierea industriei energetice Taman, a fost indus. Ce fel de injecție ar trebui să fie injectată în apele naturale cu okrem_ zabrudnyuvach_, tipic pentru TES? Naftoprodukti. Efluenții care mătură în rezervorul de apă, mătură produsele petroliere, strigă când apa miroase și miroase a gaz, scuipă sau stropește ulei la suprafață și depun produse petroliere importante pe fundul corpurilor de apă. Topirea naftoproduselor perturbă procesul de schimb de gaze și modifică pătrunderea luminii în apă, aveți grijă de creșterea de coastă. Au băut naftoproduse lângă apă după oxidarea biochimică pas cu pas, li se pun acid carbonic și apă. Totuși, întregul proces decurge corect și se depune datorită cantității de acru din apă, temperaturii apei și cantității de microorganisme din aceasta. La ora de vară, încălzirea naftoproduselor este prevăzută la 50...80% timp de 5...7 zile, la o temperatură mai mică de +10 °C, procesul de aranjare este de trei ori mai banal, iar la +4 °С, așezarea nu este. Depozitele de produse petroliere se văd din ce în ce mai des și devin o temniță de turbiditate secundară a apei. Nayavnіst v vodі naftoprodіvіv fură apă nepotrivită pentru băut. Mai ales mari bătălii sunt atribuite statului de pescuit. Ribi este cel mai sensibil la schimbările din depozitul chimic care duc la ingestia de produse petroliere în perioada embrionară. Produsele petroliere, care sunt consumate de apă, duc și la moartea planctonului - un important depozit de alimente pentru coaste. Păsările de apă suferă și de poluarea apei cu produse petroliere. Penele acelor păsări sunt pene în fața urechilor. Cu o lovitură puternică de păsări, mori. Acizi și pajiști. Apele acide și bălți modifică valoarea pH-ului rezervoarelor de apă în zonele de declin al acestora.Modificările pH-ului afectează negativ flora și fauna apelor, perturbând procesele biochimice și funcțiile fiziologice la pești și alte organisme vii. În perioadele de creștere a mărunțișului apei, adică pH> 9,5, pielea coastelor se prăbușește, țesuturile aripioarelor și ale aripioarelor, creșterile de apă sunt reduse și se autocurăță cu apă. Când indicatorul este redus, atunci pH-ul de 5 USD al acizilor anorganici (sircana, clorhidric, nitric) și organic (otsova, lactic, tartric și in) se aplică dietei toxice pentru coaste. Z'ednannya vanadiu se poate acumula în organism. Duhoarea duhoarei cu un efect foarte diferit asupra organismului și efectele asupra sănătății ale modificărilor în organele circulației sângelui, sistemului respirator, în sistemul nervos: pentru a perturba schimbul de vorbire și leziuni alergice ale pielii. Z'ednannya zaliza. Sărurile de trandafir, care se stabilesc la afluxul de acid asupra metalului posesiei termice-energetice, la neutralizarea sărurilor acide din luncă, trec de la hidrat la oxidul lacului, care cade în asediu și se poate depune pe coaste. Complexele de sare cu acid citric se adaugă negativ la culoarea și mirosul apei. În plus, sărurile salinei pot fi toxice din punct de vedere deaceric, iar sărurile salivei trivalente (oxid) pot satura tractul de iarbă. Z'ednannya nichel afectează țesutul piciorului, numesc leziuni funcționale ale sistemului nervos central, boală de slăbire, scăderea tensiunii arteriale. Z'ednannya midi poate fi sever toxic și, dacă este ingerat în organism, poate provoca leziuni ale tractului intestinal. Pentru peștii nesiguri, insuflați concentrații nesemnificative de midi. Nitriți și nitrați. Plumb, scho pentru a răzbuna nitrita și nitrita în kіlkostakh, scho pentru a depăși limita de admisibilitate. nu poate fi folosit pentru alimentarea cu apă potabilă. În timpul tratamentului lor, a existat un risc de methemoglobinemie severă. În plus, nu este deloc neprietenesc să te uiți la marile tarife fără spin. amoniacși sare de amoniu galmuyut procesele biologice în căile navigabile și foarte toxice pentru pești. În plus, sărurile de amoniu după procesele biochimice sunt oxidate în nitrați. Trilon B. Determinarea microorganismului toxic Trilon B, zocrema și liniștit, iacul ia parte la procesele de purificare biochimică. Complexele de Trilon B cu săruri de duritate pot reduce semnificativ toxicitatea, proteocomplexele de yoga cu sărurile de golf farbuyut apă cu apă și îi conferă un miros neplăcut. Inhibitori OP-7, OP-10 dau mirosul de apă și gustul specific al coastelor. Prin urmare, pentru obiectele de apă, care sunt indirecte în scopuri ribogospodarskie, un indicator limitator al vitezei ingibistorilor OP-7 și OP-10 este un indicator toxicologic, iar pentru obiectele de apă din starea de băut și cultural-pobutovogo de fierbere a apei. - organoleptic (savor). Hidrazină, semifluor, mish'yak, mercur gunoiul ca oamenii, deci fauna este apă. Cu toate acestea, în apă, așa cum este folosită indirect în scopuri nutriționale, poate exista o concentrație mare de ioni de fluor (aproximativ 1,0-1,5 mg/l). Atât concentrațiile mai mici, cât și cele mai mari de fluor sunt dăunătoare organismului uman. Promovarea soluției saline apele de canalizare, pentru a induce prezența sărurilor neutre, aproape în spatele depozitului de săruri, ca și în apele naturale, apele pot afecta negativ flora și fauna apelor. Namol, care se găsește în apele uzate pentru epurarea stațiilor de tratare a apei, pentru a răzbuna vorbirea organică. Sorbind din apă, sapă acrișiunea din apă prin oxidarea acestor discursuri organice, ceea ce poate duce la distrugerea proceselor de auto-purificare de către apa rezervorului, iar în timpul iernii la dezvoltarea uciderii. de ribi. Materialele plastice de oxizi ai aerului, care sunt ascunse în nămol, și prea multă vapna atacă membrana mucoasă a coastelor din coaste, ducându-le la moarte. Scăderea debitului TEC negativ la rezervorul de apă este cauzată de principalele etape: epurarea apei uzate înainte de evacuarea acesteia la rezervorul de apă, organizarea controlului necesar; modificarea cantității de ape uzate până la crearea centralelor electrice fără canalizare; vikoristannyam stіchnih ape la ciclul TES; pentru a îmbunătăți tehnologia TEC în sine. Tabelul 2 prezintă stocarea medie aproximativă a apelor uzate din datele de analiză chimică a probelor prelevate din bazine-industrii ale centralelor deyaky. Discursurile Qi pentru impactul lor asupra regimului sanitar cu apă pot fi împărțite în trei grupe. Depozitul de stocuri Srazkovy la intrarea în piscină până la eliberare,

pentru diferite metode de spălare chimică, mg/l masa 2

Componente

acid clorhidric

Complex

Acid aditic

Acid ftalic

Hidrazino-acid

acid dicarboxilic

Clorura Cl -
Sulfati SO 4
Zalizo Fe2+, Fe3+
Cupru Cu 2 +
Zinc Zn 2+
Fluor F -
OP-7, OP-10
PB-5, V-1, V-2
Captax
Formaldehidă
Amoniyni spoliki NH 4 +
Nitrit NO 2 -
Hidrazină N2H4
Solevmist
Înainte de primul vinovat, dar introducerea vorbirii anorganice, în locul celor din aceste soiuri, este aproape de valoarea GDK. Sunt sulfat și clorură de calciu, sodiu, magneziu. Skidannya lângă rezervorul de apă al apelor uzate, care va mătura discursul, mai puțin de un troch va ridica soluția salină a apei. La un alt grup adaugă discursuri, în locul lor, schimbă semnificativ GDK-ul; înaintea acestora, este necesar să se adauge săruri metalice (zaliza, midi, zinc), scaune cu fluor, hidrazină, mish'yak. Qi-ul vorbirii nu poate fi încă procesat biologic în produse fără depozitare. Al treilea grup include toate vorbirea organică, precum și sărurile de amoniu, nitriți, sulfuri. Spilnim pentru grupurile de vorbire ale grupului є cele care miroase pot fi oxidate la câteva sau mai puțin shkidlivyh produktiv: apă, acid carbonic, nitrați, sulfați, fosfați, poglayuchi cu tsomu z vody oksen. Viteza acestei oxidări pentru diferite discursuri este diferită.

3. Prelucrarea apelor uzate din statiile de tratare a apei

Metodele de epurare a apelor uzate se împart în mecanice (fizice), fizico-chimice, chimice și biochimice. Fără o vedere de mijloc a caselor din apele de canalizare pot fi construite cu astfel de căi (metode mecanice și fizice și chimice):

    îndepărtarea mecanică a caselor mari (pe porți, plase); microprocesare (site uscate); vіdstoyuvannya că osvіtlennya; stagnarea hidrociclonilor; centrifugare; filtrare; plutire; electroforeză; metode membranare (osmoza turnaround, electrodializa).
Vederea casei de la schimbarea taberei de fază a șoferului sau a casei (metode fizico-chimice):
    domіshka - fază gazoasă, fază apoasă (degazare sau vіdgin cu abur); casa - faza rara sau solida; apă - o fază rară (vaporare); casa și apa - două faze distincte care nu se amestecă (extracție și coalescență); casa - faza solida; apă - fază solidă (îngheț); casa - faza solida, apa - faza rara (cristalizare, sorbtie, coagulare).
Metodele de epurare a apelor uzate prin transformarea caselor cu schimbarea depozitului chimic (metode chimice și fizice și chimice) sunt împărțite în funcție de natura proceselor pe grupa ofensivă:
    adoptarea unor deschideri importante (vapnuvannya și in.); sinteza acelui aranjament (descompunerea complexelor de metale importante cu introducerea de pajiști și ioni); procese de oxidare și oxidare (oxidarea părților organice și anorganice cu agenți oxidanți puternici și in.); prelucrare termică (aparați cu căptușeală burry, opărire cuve și altele).
Valoarea cea mai practică în tratarea apelor uzate TES o reprezintă următoarele metode: udarea, flotarea, filtrarea, coagularea și sorbția, vaporizarea, depunerea și oxidarea rechovinelor. Apa căzută în calitatea alimentării cu apă și ar putea, până la calitatea apei suplimentare în cazane, zastosovuyutsya diferite opțiuni pentru schemele de stații de tratare a apei. În sălbăticie, duhoarea include pretratarea apei și schimbul de ioni. Este inacceptabilă aruncarea stațiilor de tratare a apelor uzate în apropierea corpurilor de apă din cauza valorilor pH-ului în schimbare bruscă, care depășesc 6,5-8,5, care sunt optime pentru corpurile de apă, precum și a unei concentrații ridicate de case și săruri grosier dispersate în ele. Vizibilitatea caselor dispersate grosier și reglarea pH-ului nu reprezintă o problemă. Cea mai pliabilă sarcină este reducerea concentrației de case de dimensiuni adevărate (săruri). Metoda de schimb de ioni aici este inacceptabilă, cioburile sunt alcătuite la creșterea cantității de săruri care sunt aruncate. Mai importante sunt metodele non-reactive (evaporare, osmoză inversă) sau cu interfața de reactivi (electrodializă). Ale y la procesarea apei vapadki la stațiile de tratare a apei care urmează să fie efectuate dvіchі. Prin urmare, principalele sarcini în proiectarea și exploatarea epurării apei TES ar trebui să fie schimbarea deversării apei uzate. Vіdpovіdno pentru mintea skidance a apei uzate, tehnologia de purificare a acestora este compusă din trei etape:
    degresarea tuturor apei vіdpratsovanyh rozchinіv și vіdmivalnyh la medie; văzând din țara natală discursuri toxice ale unui alt grup dintr-un asediu îndepărtat; purificarea discursurilor grupului al treilea.
Iluminarea apei de suflare este prelucrată și re-vicorizată după limpezire pe puțuri de nămol, sau la rezervoare speciale de apă, sau la filtre-presă, sau filtre cu tambur-vacuum de la apa turnată la toate vibratoarele mecanice. Nămolul de la evacuarea periodică este direcționat către groapa de nămol cu ​​victorii în scopul neutralizării apelor de regenerare ale filtrelor ionice. Nămol înstelat, otrimaniy pe filtru presă, este necesar să-l duceți la locul de înmormântare, astfel încât să existe o apărare arogantă împotriva căderii discursurilor sclipitoare la mijlocul gâtului. Schema instalației de pretratare a nămolului de topire cu un TEC este prezentată în Fig.1.

Fig.1. Diagrama principală a instalației pentru purjarea nămolului znevodnennya osvіtlyuvachіv:

1 - alimentare cu nămol; 2 - apa limpezita la WLU; 3 - apa tehnica; 4 - repetați; 5 - nămol de apă; 6 - tambur-filtru vid; 7 - suflante; 8 - pompa de vid; 9 - receptor; 10 - un rezervor de egalitate în picioare; 12 - pompa; 12 - capacitate; 13 - buncăr pentru nămol aluminos Pentru a preveni sedimentarea nămolului în acest rezervor, acesta barbote în mod repetat prin apa suflată, apoi apa este pompată în rezervorul de nivel constant și se apropie de filtrul de vid, nămolul este suflat. Nămolul înstelat este aruncat în buncăr și apoi direct în depozitul de nămol. Apa după udarea nămolului este transferată la stația de tratare a apei.

Fig.2. Scheme de autoneutralizare (A ) și neutralizare (b ) vaparea apelor uzate ale stațiilor de tratare a apei:

filtru 1-H-cation; 2-filtru anionic; mixer 3-vapnyana; 4-pompa unui mixer de vape; 5-pompe-dozator de lapte vape; 6-groapa pentru colectarea apelor de regenerare; 7-pompa de pompare; neutralizator cu 8 rezervoare; 9-pompa de pompare și skidannya; 10-apa de racire dupa condensatoarele turbinelor sau jetul de apa. Apa de la spălarea filtrelor mecanice pentru prezența pretratării este directă fie către linia apei de ieșire (în timpul coagulării), fie către partea inferioară a osvetlyuvach a pielii (în timpul vaporizării). Pentru apa post-refuzată sigură, apa este colectată în fața rezervorului pentru regenerarea apei de spălare a filtrelor mecanice. За відсутності предочистки вода від промивання механічних фільтрів може або оброблятися відстоюванням у спеціальному відстійнику з поверненням освітленої води в лінію вихідної води і видаленням шламу, що відстоявся, на шламовідвал, або використовуватися в системі ГЗУ, або направлятися в систему збору регенераційних вод іонітових фільтр. Stichni vodi ionoobmіnnoi parte a stației de tratare a apei, așa că nu trebuie să respectați deyak câte case cu granulație grosieră, care ar trebui să fie găsite atunci când filtrele puf, є spravzhnіmi săruri. Încălziți în mintea mіstsevіh vі vіd pryatraut: vіdomі z dotrimannyam sanitary-gіgієnіchnyh ribogospodarskih vimog; în sistemul de hidroash; la rata-viparniki pentru mințile climatice prietenoase; pe instalatii viparni; la acviferele subterane. Apele Skidannya stіchnih din apropierea apei pot fi pentru dobândirea minților cântătoare. Deci, cu ape reziduale acide, este necesar să se depășească denivelările ofensive:

;

Și cu bălți

,

De A- coeficientul de modificare la punctul de distribuție între evacuarea apei uzate și alinierea rozrahunkovy a celui mai apropiat punct de colectare a apei; Q- rozrahunkova vitrata cu apă, egală pentru râurile nereglementate din cea mai mare medie lunară vitrata apă 95% siguranță; SCH- modificarea lubrifiantului apei, ceea ce duce la modificarea pH-ului apei din apa la valoarea maxima admisa, mg-eq/kg; Q SC ta Q SC - îndepărtarea suplimentară a luncii și a acidului în apropierea apelor de canalizare, g-eq. Acidul și pajiștea Skidannya sunt atribuite unor astfel de virase:

;

,

De G SH i G K - pajiște dobovі vitrati și acid vіdpovіdno, kg; q SH i q K - creșterea pajistei vitrate și a acidului în timpul regenerării, g-eq/g-eq. Valoare SCH urmați formula

,

De SCH 0 - puterea lumen a apei în bazinul de apă, mg-eq/kg; pH D - indicator admisibil al pH-ului apei după amestecarea apei uzate cu jet de apă (6,5 și 8,5); рН=рН D -рН 0 - valoarea pe care este posibil să se schimbe indicatorul pH-ului apei; pH 0 - indicator al pH-ului apei la temperatura apei;  - puterea ionică a apei lângă apă; Inainte de 1 - constanta primei etape de disociere a H 2 3 la temperatura apei la apa. Ca și cum aruncarea apei reziduale în apropierea apei, distruge mintea, este necesar să se oprească neutralizarea frontală. Cel mai adesea, apa din partea schimbătoare de ioni a stațiilor de tratare a apei după amestecarea apelor regenerative sub formă de cationi și filtre anionice poate provoca o reacție acidă. Pentru neutralizare se folosesc bălți de reactivi, cum ar fi dolomita, diverse pajiști și, mai ales, vapno.

Fig.3. Schema de neutralizare a apelor de regenerare a bălților cu gaze de ardere:

1 - filtru H-cation; 2 – filtru anionic; 3 - groapă pentru colectarea apelor de regenerare; 4 - pompă, ce pompează; 5 – rezervor de neutralizare; 6 - țeavă rozpodіlna; 7 - pompa pentru amestecare si derapare; 8 - ejector; 9 - gaze de fum, purificate din cenusa; 10 - apa care se raceste dupa condensatoarele turbinelor Există mai multe motive pentru care, la neutralizarea unui asediu, se stabilește un asediu, care este cauzat de apă. O concluzie pozitivă a fost luată și la neutralizarea apei uzate cu apă amoniacală. Vitrații suplimentari de reactivi necesari pentru neutralizarea apelor acide se pot scrie ca Q SR =Q SC -Q SS, și bălți - iac Q SR =Q SS -Q SC .

La neutralizarea vapei dobov vitrate 100% CaO să devină Q CaO = 28 Q SR 10-3.

Figura 2 prezintă schema de neutralizare a apelor reziduale acide. Întrucât modificarea apei de regenerare a patinului este de natură slabă, atunci neutralizarea poate fi efectuată cu gaze de ardere pentru distribuirea CO 2 , CO 3 , CO 2. Cantitatea necesară de gaze de ardere V pentru neutralizarea volumului suplimentar de apă reziduală din bălți este atribuită formulei

,

De V G- Ultimul consum de gaze de ardere, care se folosesc la arderea lemnelor de foc, dupa colector de cenusa, m 3/kg sau m 3/m 3; V SO2 ; V CO2і V NO2- cantitatea totală de gaze de aerisire care se degajă în timpul incendiului de opărire, m3/kg sau m3/m3. Figura 3 prezintă o diagramă a neutralizării apelor uzate ale stațiilor de tratare a apei cu gaze de fum folosind metoda barbotare de barbotare a gazului din apă. În aceleași scopuri, sunt instalate și camere de aburi pentru concentrarea și evaporarea în adâncime a apelor uzate (TPP Fergansk, TPP Kazan-3). Concentratul este alimentat la instalația de procesare a apelor uzate concentrate. Instalația este reprezentată de un dispozitiv cu un zanyuvalny palnik (Fig. 4), se efectuează deevaporarea până când sarea cristalină este îndepărtată, deoarece este depozitată într-o colecție care nu este filtrată.

4. Epurarea apelor reziduale pentru curățarea produselor petroliere


Fig.4. Aparat zanuruvalnogo gor_nnya pentru evaporarea apei reziduale:

1 - zanuryuvalny palnik; 2 - aparate; 3 – ventilator; 4 - rezervor; 5 - regulator de nivel


Pentru epurarea apelor uzate din naftoproduse se dezvoltă metode de tratare a apei, flotare și filtrare. Metoda de stabilire a fundațiilor asupra posibilității unei păstăi imitative de apă și naftoproduse. Particulele de naftoproduse sub influența forțelor de tensiune superficială capătă o formă sferică, care este extinsă în intervalul de la 2 la 310 2 microni. Valoarea, învelită până la dimensiunea unei particule, se numește grad de dispersie. Procesul de inspecție se bazează pe principiul vederii produselor petroliere pentru distribuția de apă groasă și părți de ulei de măsline. Cantitatea de naftoproduse de la canalizare se modifică la limite și devine în medie 100 mg/l. Inspecția produselor petroliere se efectuează la companiile petroliere (Fig. 5). Apa este furnizată în camera primară, trecând pe sub pereț, evacuată din camera de evacuare, iar procesul este dedus din fundul apei și al produselor petroliere. Apa este purificată, trecând pe sub un alt despărțitor, pentru a fi evacuată din naftovic, iar produsele petroliere depună apa la suprafața apei și sunt îndepărtate printr-o anexă specială. Atunci când alegeți un naftovik, este necesar să luați următoarea alocație: etanșeitatea apei în toate punctele tăieturii transversale este aceeași; potik vodi maє caracter laminar; fluxul de particule de naftoproduse este constant pentru o lungă perioadă de timp prin flux.

Fig.5. Schema unui petrolier tipic:

1-sthna apă; 2-cameră de recepție; 3-zona de vizibilitate: 4-apa purificata; 5-verticale napіvzantazhenі partiții; țevi 6-naftosbirnі; 7-flux de naftoproduse splina Creșterea temperaturii și duce la o scădere a vâscozității, ceea ce va reduce reducerea în mintea particulelor. De exemplu, păcură la o temperatură sub 30 °C se depune într-o capcană de ulei, în intervalul 30...40 °C, părți de păcură se găsesc într-un oțel dur, iar peste 40 °C, efectul fuziunii de particule se manifestă.

Fig.6. Naftovlovitsya Giprospetsprombudu cu un mecanism de raclere:

1 - camera de receptie; 2 - compartimentare; 3 – zona vizibila; 4 - compartimentare; 5 - camera de evacuare; 6 - tava de preaplin; 7 - racleta; 8 - conducte cu fantă rotativă; 9 - groapă; 10 - hidrolift
Figura 6 prezintă capcana de ulei Gidrospetsprombudu. Produsele naftale, care sunt îmbinate pe suprafața din apropierea camerelor de apă, sunt răzuite cu un atașament de racletă pe țevile rotative înguste, le răspândim pe stiuleți și, de exemplu, zonele exterioare ale secțiunii pielii, prin mirosuri, ele. sunt scoase din capcanele de ulei. Pentru prezența caselor subțiri în apropierea apei uzate, duhoarea cade în fundul sifonului de ulei, este greblată de același transportor racletor în groapă și, cu ajutorul acestei supape (sau a liftului hidraulic), este scoasă din capcana de ulei. Sifonele de acest tip sunt omologate pentru o productivitate de 15...220 kg/s pentru apa potabila.

Orez. 5.7. Schema de instalare pentru flotarea sub presiune:

unitate cu 1 intrare; 2-rezervor primar; 3-teava ferestre; 4-povitroprovid; 5-pompa; 6-camera de flotatie; 7-pіnozbіrnik; 8-introducerea apei purificate; 9-de exemplu, metoda de flotație de purificare a apei este depusă în complexele stabilite ale unei părți a produselor petroliere - bulbarul este similar cu observările viitoare ale acestor complexe de apă. Frecvența de coalescență a unor astfel de complexe de 102...103 ori depășește frecvența de coalescență a particulelor de produse petroliere. Din motive de plutire, este destul de eficient pentru serviciu.

Fig.8. Schema de instalare pentru flotare fără presiune:

unitate cu 1 intrare; 2-rezervor primar; 3-teava ferestre; 4-povitroprovid; 5-pompa; 6-camera de flotatie; 7-pіnozbіrnik; 8-desfășurarea apei purificate Se diferențiază flotația sub presiune, atunci când astfel de becuri sunt din nou văzute din secțiunea transversală a apei și fără presiune, deoarece este construită din nou pentru becuri suplimentare, care sunt introduse în apă prin anexe speciale. În timpul flotației sub presiune (Fig. 7) se repetă la apă cu o suprapresiune de până la 0,5 MPa, pentru care se repetă în conducta din fața pompei, iar apoi summit-ul de alimentare cu apă cu o întindere de 8-10 ore este prezentat în presiune specială, flotație, de vіdbuvayutsya kidannya menghină, utavlennya bulbashok povіtrya că procesul de flotație vlasne sub casă. Cu o presiune scazuta la intrarea apei la flotator se repeta, cand apa este separata se vede ca este practic mittevo, linistind bulbii. În cazul flotației fără presiune (Fig. 8), becurile sunt decontate prin forțe mecanice (pompă, ejector) sau electrice și plutitorul este gata pentru a fi introdus în sistemul bec-apă dispersat. Creșterea optimă a bulbilor este de 15-30 microni. Viteza de fuziune a bulbilor de o asemenea dimensiune din părțile umflate de nafta devine în medie 0,9 ... 10 -3 m/s, ceea ce depășește viteza de fuziune de 1,5 microni de nafta cu o dimensiune de 1,5 microni de 900 de ori. . Filtrarea apelor uleioase și uleioase se realizează în etapa finală a epurării. Procesul de filtrare a bazelor pe aderența particulelor emulsionate de produse petroliere la suprafața granulelor materialului care este filtrat. Oskіlki filtruvannya înainte de clarificarea în avans a apelor uzate (dstoyuvannya, flotație), înainte de filtre, concentrația de produse petroliere nu este mare și iac 10 -4 ... 10 -6 în fracțiuni de volum. La filtrarea apelor uzate, părțile naftoproduselor sunt văzute din fluxul de apă pe suprafața granulelor de material care filtrează și umplu cele mai mari canale de pori. Cu o suprafață hidrofobă (care nu interacționează cu apa), particulele se lipesc bine de boabe, cu o aderență hidrofilă (interacționează cu apa), este mai dificilă prin prezența unei învelișuri hidratate pe suprafața boabelor. Cu toate acestea, particulele care se lipesc, viează învelișul hidratat și, la un moment dat, materialul de filtrare este hidrofob. Fig.9. Modificarea concentrației de păcură din condensat pe oră de aburire a filtrului în timpul regenerării materialului de filtrare La exploatarea filtrului, se umple progresiv părți din produsele petroliere și se adaugă materialul filtrant. Ca urmare, după sfârșitul ultimei ore, se restabilește un nivel de ulei, care se vede din râu pe pereți, și o cantitate de ulei, care curge în jos din râu în picior de-a lungul fluxului de bile de material filtrant. În timp, cantitatea de produse petroliere crește până la limita inferioară a bilei filtrante și crește concentrația de ulei din filtrat. În acest caz, filtrul este vimic pentru regenerare. Schimbarea temperaturii duce la o modificare a vâscozității produselor petroliere și, prin urmare, la o diferență egală mai mare a înălțimii mingii. Materialele tradiționale pentru filtrele zavantazhennya sunt nisipul de cuarț și antracitul. Іnodi zastosovuyt sulfovugіllya, filtru vіdpratsёvaniy Na-cationitovy. În restul orei, zgură de furnal și jder, argilă expandată, pământ de diatomee. Special pentru cine ENIN im. G. M. Krzhizhanovsky a dezvoltat tehnologia de obținere a pivkok-urilor din vugill Kansk-Achinsk.

Fig.10. Schema tehnologică de epurare a apelor reziduale pentru curățarea produselor petroliere:

1-rezervor primar: 2-rezervor ulei; 3-cisterne industriale; 4-mașină de plutire; 5-capacitate de presiune; 6-ejector; 7-grund de ulei combustibil; 8-filtru mecanic; filtru cu 9 tăieturi; 10-rezervor apă de spălare: 11-recipient; 12-compresor; 13 pompe: 14 dimensiuni de coagulant. Regenerarea filtrului se realizează cu vapori de apă cu o presiune de 0,03 ... 0,04 MPa prin orificiul de ieșire superior al duzei. Câteva capturi de produse petroliere și duhoarea sub menghina vytіsnyayutsya de la minge. Trivalitatea regenerării nu reapare timp de 3 ani. Vitіsnennya olії z filtru suprovodzhuєtsya spoobodzhuєtsya pentru a crește concentrația sa în condensat, iar apoi її modificări (Fig. 9). Condensul este aruncat în rezervoarele din fața petrolierului sau a skimmer-ului. Eficiența epurării apelor uzate din filtrele vrac sub formă de produse petroliere să devină aproape de 80%. În loc de naftoproduse, crește 2...4 mg/kg, ceea ce depășește HDC. Apa cu o astfel de vâscozitate poate fi utilizată în scopuri tehnologice ale TES. Într-un număr de vipadkiv, acest filtrat trebuie purificat în continuare prin sorbție (ape de activare) sau filtre de denumire. O schemă tipică de epurare a apelor uzate din produse petroliere este prezentată în Fig.10. Apa uzată este colectată în rezervoarele tampon de amestecare, care au văzut unele dintre cele mai mari dispersate grosier. casă și particule de produse petroliere. Apa Stichna, adesea umflată ca casele, direct în pastă de naftă. Apoi apa ajunge în rezervorul intermediar și stelele sunt pompate în plutitor. Vidilenі naftoprodukty direct la mazutopryymach, apoi pіdіgіvayutsya abur pentru a reduce vâscozitatea și evacuat din instalații pentru ars. Apa parțial purificată este direct dintr-un alt rezervor intermediar și este alimentată din cel nou către unitatea de filtrare, care constă din două plăci. Primul pas este un filtru cu încurcături cu două bile din nisip de cuarț și antracit. Celălalt pas este alcătuit dintr-un filtru de sorbție. zavantazhennoy activatanim vugіllya. Nivelul de purificare a apei pentru această schemă devine aproape de 95%.

5. Purificarea apei de răcire deasupra cazanelor de încălzire

Apele de spălare a straturilor regenerative (RVP) sunt acide (рН= 1,3...3) care pot curăța casele grosier dispersate: sare oxidată, acid silicic, produse din partea nearse, nepătată de cenușă, acid sulfuric liber, sulfați de substanțe importante. metale, în aceeași zi pentru nichel, midi și in. La mijlocul spălării, apa trebuie spălată, g / l: acid alb (la pererahunka pe H 2 SO 4) 4 ... 5, 7 ... 8, nichel 0,1 ... 0,15, vanadiu 0,3 .. . 0,8, mijlocul 0,02...0,05, vorbire suspendată 0,5, exces uscat 32...45. Stichnі vіd vіd vіd vіdvok rvp i konvektivnyh surfіkіvannya vіvіvannya kotlіv zneshkodzhuyuyuyutsya neutralіzієєyu їkh pajiști. În același timp, ionii metalelor importante se depun în nămol sub formă de hidroxizi viabili. Cioburile apei de spălare a cazanelor pe ulei urmează să fie înlocuite cu vanadiu, nămol, care se depune în timpul neutralizării lor, cu sirovină valoroasă pentru industria metalurgică. Prin urmare, procesul de neutralizare și epurare a apelor de spălare este organizat în acest fel. astfel încât apa și nămolul de vanadiu, care se află direct la staniile metalurgice, au fost limpezite cu produse endemice. Neutralizarea apelor de spălare poate fi efectuată în una sau două etape. La neutralizarea unei etape, apa este tratată cu lapte vaporizat la pH = 9,5...10 și toate componentele toxice ale sedimentelor sunt eliminate. Figura 11 prezintă defalcarea WTI și Teploelektroproekt și furnizarea către Kiev CHPP-5, o variantă a schemei de neutralizare și furnizarea de apă de răcire RAH. În acest circuit se alimentează cu apă rezervorul de neutralizare, care este de asemenea dozat și vaporii sunt distribuiți. Rozchin este recirculat de pompele de recirculare și stors din nou, apoi durează 7-8 ani, după care o parte din apa limpezită (50-60%) este din nou vicorată pentru spălarea cazanelor, iar nămolul este alimentat la filtru presă. tip FPAKM. Nămolul este transportat cu transportor cu șnec la ambalare și depozit. Productivitatea filtrului presă este de 70 kg / (m 2  an). Filtratul de la filtru presă trebuie plasat pe un filtru cationic pentru a capta excesul de cationi ai metalelor importante. Filtratul filtrelor cationice este aruncat în apă.

Fig.11. Schema instalației de încălzire și neutralizare a apei de răcire a cazanelor și RVP:

1-apa de spalare; neutralizator cu 2 rezervoare; 3-pompa; 4-filtru presa; 5-apă tehnică pentru spălarea cârpei filtrante; transportor cu șurub; 7-mașină pentru cusut mishkiv; 8-navantazhuvach; 9-taxa-tanc; 10-pompa de filtrare; 11-pompa distributie sare; 12-rezervor-rezervor de măsurare de sare; 13-filtrat; 14-regenerare rozchin; filtru /5-cationi; 16-vapnyane lapte; 17-mixer; 18-pompa; 19-apa limpezita pe revin; Regenerare storsă 20 Regenerarea filtrului se realizează cu NaCl, apa de regenerare este aruncată în rezervorul de neutralizare. Apa se umflă, nămolul este îmbogățit cu oxizi de sare, sulfură de calciu și pentoxid de vanadiu (pentoxidul de vanadiu este mai mic de 3 ... 5%). Institutul Științific și Avansat de Metalurgie din Chelyabinsk (CHNDIM), împreună cu CHPP-5 din Kiev, a dezvoltat o metodă de deplasare în loc de vanadiu în asediu. În cazul neutralizării într-o etapă a capacității reactivului-precipitant, există o însumare pentru a compensa hidroxidul depozitului Fe (OH) 2 calciu Ca (OH) 2 magneziu Mg (OH) 2 și silicat-ion Si032-. Procesul de sedimentare se realizează la momente pH=3,4...4,2. Pentru a crește concentrația de vanadiu în nămol, procesul de precipitare poate fi organizat în două etape. În prima etapă se efectuează prelucrarea cu pajiște (NaOH) la pH = 4,5-4,0, la care se depune Fe (OH) 3 și masa principală este vanadiu, iar în cealaltă etapă, procesul de neutralizare se efectuează la pH = 8,5 ... 10, când se precipită alți hidroxizi. Cealaltă etapă este controlată de un vape. În acest caz, valoarea este nămolul, plivitul în prima etapă de neutralizare.

6. Epurarea apelor uzate din spalarile chimice si conservarea

Stіchnі vіd vіd predpuskovyh (fіlіnіnchennya montаіnі) i ekspluatаtііyіnіkhіmіchіchnih prіvіvіі conservatsiї obladnannya prіzkі, "volleys" skid z great raznomanіtnіtnіstіstіtnіtnіtіsіstіtnіtnіtіsіstії Cantitatea totală de apă uzată fermentată dintr-o spălare chimică, care este utilizată pentru curățare, m 3 poate fi atribuită virusului

De A-Summarny obsyag promivnykh kontirіv, m 3; Inainte de-Coeficient egal cu 25 pentru TES de motorina si 15 pentru cele din lemn, deci in toamna ramasa o parte din apa dulce din viitura poate fi mai mica de 100 mg/l, dar poate fi aruncata in GZP. Există două opțiuni principale pentru purificarea apei dulci și a apelor de conservare:

    pe TES, care sunt utilizate pe incendii rare și asemănătoare gazelor, precum și pe cărbune TES cu un sistem DZP cu buclă deschisă (direct); pe TES, care se folosește pe lemn de foc masiv cu sistem rotund de DZP.
Pentru prima variantă, se efectuează următoarele etape de purificare: selecția tuturor soiurilor din rezervorul de mediere, îndepărtarea discursurilor toxice ale altui grup, purificarea apei din discursurile celui de-al treilea grup. Colectarea apelor uzate se realizează la instalație, care include un bazin de apă cu două secțiuni sau un rezervor de egalizare, rezervoare de neutralizare și un rezervor pentru corectarea pH-ului. Efluenții primelor spălări cu apă, contaminați cu produse de coroziune și case mecanice, curg direct în prima secțiune a bazinului deschis. Când apa din prima secțiune este clarificată, poate fi transferată de la un prieten - un egalizator la piscină. La aceasta sectiune se introduc scurgeri cu pH = 6...8 in spalarile cu apa dupa terminarea operatiei de indepartare a apelor acide si de balti. Apa din secțiunea medie va fi reciclată pentru recondiționarea sistemelor de alimentare cu apă inversă sau GZP. Depozitarea în siguranță a stocurilor la piscină este indicată în Tabelul 2. Acizii și bălțile de diferite tipuri de epurare chimică sunt colectate în rezervoare de neutralizare (Fig. 12), care pot găzdui 7...10 unități din circuitul curățat, pentru neutralizarea lor reciprocă. Separarea de rezervoare-neutralizatoare și invers pentru conservare trebuie trimisă în rezervor pentru corectarea pH-ului cu metoda de neutralizare reziduală, precipitarea ionilor metalici importanți (fier, cupru, zinc), stabilirea hidratării, fierului. Neutralizarea și sedimentarea golfului se realizează prin vaparea până la pH=10...12 în pârghie în depozitul apelor de canalizare care sunt semănate. Pentru sedimentarea nămolului, acea apă limpezită este necesară nu mai puțin de două deb, după care nămolul poate fi văzut pe stațiile de tratare a apei de rafinare a nămolului sau pe cenușier. Deși cuprul și zincul sunt prezente și în clasele industriale pe bază de acid citric și săruri de smântână, atunci pentru sedimentarea cuprului și zincului trebuie adăugată sulfură de sodiu, care este necesar să se adauge săruri după adăugarea de sare hidroxid în nămol. Asediul sulfurilor în midi și zinc se datorează epuizării apei nu mai puțin decât finisajul, după care nămolul se vede pe puțul de rafinare a nămolului.

Fig.12. Schema de epurare a apelor uzate industriale:

1 - rezervor; 2 - rezervor neutralizator; 3 - șlam de nămol; 4 – rezervor pentru corectarea pH-ului; 5 - aprovizionare cu lapte de vape; b - alimentare cu vapori de clor; 7 - alimentare cu sulfură de sodiu (Na 2 S); 8 - acid sulfuric: 9 - alimentare repetată; 10 - apă pentru epurare; 11 - apa pe filtru presa: 12 - reducere
Pentru soiurile industriale extra-proaspete și conservanți, pentru a răzbuna nitrita, puteți vicora produsele industriale acide sau puteți efectua prelucrarea produselor cu acid. Când tsmu mіd vrakhovuvati, scho când ruynuvannі nitritіv utvoryuyuyutsya gaze NU і NU 2 mai des decât nu. La acel acces la єmnіst, într-un yakіy condus zneshkodzhennya razchinіv, scho pentru a răzbuna nitritul, poate fi permis numai după ventilarea relativistă tsієї єmnostі și reverificarea contaminării cu gaz. Hidrazina și amoniacul, care se găsesc în apropierea apelor de canalizare, pot fi pulverizate cu vaporizare cu clor. În acest caz, hidrazina este oxidată prin vaporizarea cu clor cu azot liber. Pentru spălarea practică completă a hidrazinei, cantitatea de baie de clor poate fi redusă cu aproximativ 5% comparativ cu stoechiometria. Când amoniacul interacționează cu vaporii de clor, cloramina este dizolvată, care, în prezența unei cantități mici de amoniac în exces, o oxidează la azot dizolvat. Cu un exces mare de amoniac, hidrazina este dizolvată în interacțiunea cu cloramina. Prin urmare, atunci când se utilizează vaping pe bază de clor, pentru a elimina amoniacul, este necesar să se controleze strict doza stoichiometrică de vaping. Ammia poate fi neutralizată ca urmare a interacțiunii cu acidul carbonic, din nou cu aerare, diferența în neutralizatorul rezervorului sau în rezervor pentru corectarea pH-ului. Apa este limpezită, care se stabilește după o schimbare a soiurilor industriale și conservatoare, se datorează prelucrărilor suplimentare pentru o reacție neutră (pH=6,5...8,5) și se reciclează la nevoile tehnologice ale centralei. Hidrazina este prezentă în canalizare doar pentru o perioadă scurtă de timp când este necesară utilizarea unui mediator. Mai târziu, hidrazina nu mai apare, ceea ce se explică prin oxidarea ei cu participarea catalitică a aerului și midi.

Fig.13. Schema unității de purificare a conservantului rozchinіv:

1 - degresarea conservelor; 2 - introducerea de reactivi; 3 - un rezervor pentru alegerea unui soi, ceea ce poate fi conservat; 4 - ridicarea pariului combustibil: 5 - pompa; 6 - derapajul zneshkodzhennogo rozchiny: 7 - pompa de circulație; 8 - Elector: 9 - Linie de recirculare Tehnologia de purificare a efluentului din fluor este poluată în probă cu vape și alumină cu acid sulfuric în spivv_dnosnі atacator: la 1 mg de fluor - nu mai puțin de 2 mg de Al 2 Pro 3. Conținutul în exces de fluor nu ajunge la mai mult de 1,4 ... 1,6 mg / l. Apa din rezervor este clarificată pentru corectarea pH-ului, încălcând purificarea biochimică, care este o metodă universală de purificare. Procesul de purificare biochimică se bazează pe vitalitatea anumitor specii de microorganisme, care pot întări vorbirea organică și minerală, care poate fi găsită în apropierea apelor de canalizare, precum vorbirea și energia dătătoare de viață. Pentru purificarea biologică, ar trebui instalate aerotancuri și biofiltre. Іsnuyut obezhennya pentru concentrarea anumitor discursuri în apă, care este îndreptată spre biopurificare. Odată cu creșterea concentrațiilor de qi, vorbirea devine microorganism toxic. Concentrația maximă admisă a vorbirii în apă, care este direct legată de purificarea biologică, să devină, mg/kg:

    hidrazină 0,1; saliva acidului sulfuric 5; clor activ 0,3; anhidridă ftalică 0,5.
Trilon B are un proces de nitrificare cu aspect curat la o concentrație de peste 3 mg/l. Trilonati la concentrații vihіdnih mai mici de 100 mg/l sunt acoperiți cu un catâr activ de spori biologici. În practică, există și un bazin de purificare a apei clarificate cu drenuri butovym la locurile de purificare regionale și municipale. Această soluție este legalizată de normele și regulile sanitare esențiale, în care este, de asemenea, necesar să știți cum să curățați apele uzate și concentrația maximă admisă în ele a discursurilor shkidlivih. La TES, dintr-un sistem închis de DZU, este posibil să aruncați piese industriale și de conservare direct pe cenușă, de exemplu, pH> 8. În caz contrar, apa de spălare este neutralizată în față, astfel încât coroziunea conductelor din sistemul GZU va dispărea. Casele toxice sunt absorbite de cenusa. Datorită disponibilității sistemului de circulație GZU la TPP, se efectuează modificări de conservare cu diferiți oxidanți: vreme acră, vapori de clor și alții. În Fig. 13 este prezentată o schemă importantă a instalației pentru lucrări de conservare a curățării. Vіdpratsovaniy rozchiny zbiraetsya în baku, єmnіst yakogo este vinovat că este suficient pentru primirea yogo kіlkosti. Aburul și reactivii sunt aduși în rezervor. Pentru a accelera procesul, circulația este organizată cu înfășurare de o oră pentru ajutorul ejectorului. Suflarea prin spray va pulveriza distribuția de nitriți și hidrazină.

7. Sneshkodzhennya sisteme de apă uzată hidroash

Cantitatea de ape uzate din sistemele GZU depășește de multe ori suma totală a tuturor apelor uzate poluate ale TES. Prin urmare, purificarea apei de canalizare din sistemele GZU, iar pentru sistemele inverse, purificarea apei de suflare este și mai pliabilă. Purificarea acestor efluenți este agravată de o concentrație mare de fluoruri, mish'yaku, vanadiu, mercur, germaniu și alte elemente care pot avea puteri toxice. La zastosuvannі la astfel de ape dotsіlnіshe їkh zneshkodzhennya, adică, concentrația râurilor shkidlivih scade la o valoare, în care este posibil să їхідння la corpurile de apă. Principalele metode de cheltuire a banilor:

    aşezarea caselor; sorbția caselor pe diverși adsorbanți, inclusiv cenușă; prelucrare frontală din oprirea proceselor oxid-apă.
Cea mai supraestimată metodă care poate fi utilizată pentru îndepărtarea caselor toxice din apele reziduale este decantarea caselor ca urmare a stabilirii unor mici defecte chimice sau ca urmare a adsorbției pe suprafața particulelor solide. Ca reactiv, vikoristovuєtsya, de regulă, vapno. Sunt necesari reactivi suplimentari pentru necesitatea adaugarii de reactivi suplimentari pentru a sustine procesul de sedimentare. Complexele Deyakі utvoryuyuyutsya de discursuri toxice cu calciu pot atinge o versatilitate ridicată. De exemplu, găsiți cea mai mică gamă de complexe la șoareci cu calciu 3Са (АsО 4) 2 Ca (OH) 2 poate fi de 4 mg / kg, ceea ce depășește norma sanitară de concentrație a șoarecilor în apă de 18 ori. Pentru o reproducere completă a mish'yaku, o oră la un moment dat cu un acid sulfuric vicoros vapny, FeSO 4  7H 2 O. Acest proces este susținut de adsorbția mish'yak-ului de către materiale plastice la hidroxidul de soluție salină. Ca urmare a coagulării coagulării, este posibil să se reducă cantitatea de Mish'yaku din apa reziduală a GZU la pH = 9 ... 10 până la 100% din HDA din bazinele de apă (sub 0,05 mg/kg) . În același timp, se eliberează crom. Fluorul Z'ednannya este bine precipitat cu introducerea suplimentară de clorură de magneziu (MgCl 2) în apă dulce. Fluorul se depune împreună cu materialele plastice la hidroxid, care dizolvă Mg(OH) 2 . De exemplu, la Reftinskiy GRES, unde combustibilul este ars, concentrația optimă de fluor este redusă cu pH = 10,2 ... 10,4 la o doză de magneziu, care este de 50 mg / kg de fluor. La TES poate fi creată o colecție specială pentru îngroparea acolo a coșurilor de fum supraîncărcate din apele suflate ale sistemelor DZP. Un număr de alte râuri pentru sedimentare cu fluor sunt, de asemenea, testate, de exemplu, coagularea apelor uzate cu aluminiu acid sulfuric HZP a fost testată la Reftinskiy GRES. La pH=4,5...5,5, la o doză de sulfat de aluminiu ca Al2(SO4)3 anhidru, care este egală cu 18...23 mg la 1 mg de fluor, concentrația acestuia poate fi redusă la zero. Curățarea prin sorbție pe baza capacității de construcție a sorbanților poate duce la locuințe toxice din apele uzate, sau fără sorbție de la sorbanți de condiții chimice. Stichnі vodi DZP mіstjat sorbent - frasin. În cenușă există mai multă vugilare până la 60% SiO 2 și până la 30% Al 2 Pro 3 yak utvoryuyut în procesul de ardere a focului de aluminosilicat. Rămâneți cu materiale schimbătoare de ioni, materiale de construcție pentru a absorbi metale bogate. Prezența cenușii nu a fost suficientă pentru a duce la sorbția de către cenușă a sporilor organici și slab disociați din apă. Reglarea sistemului GZU vă permite să reglați echilibrul de apă al cenușii, valoarea pH-ului și, ca urmare, să eliminați eliminarea caselor toxice din apele reziduale ale GZU, vicorist și puterea cenușii. Din cauza unei astfel de binecuvântări, viața sporilor speciali de curățare poate fi pierdută. Principalele soluții la problema recuperării apelor uzate în sistemele DZP sunt trecerea la sisteme pneumatice de transport uscat și colectarea cenușii și zgurii cu cele mai mari victorii ale statului popular.

8. Epurarea apelor uzate ale instalațiilor de tratare a sulfului

Pe un rând de TES Nimechchini sunt instalate instalații de epurare a apelor uzate, care sunt decontate în etapa de clarificare a suspensiei de gips în concentratoare. De exemplu, pe blocul de 750 MW TPP Bergkamen, tratarea apelor uzate se realizează într-o instalație cu o singură etapă, a cărei schemă este prezentată în Fig.14. Apa este clocotită 1 să fie lângă un rezervor cu două camere 2 , unde pentru precipitarea metalelor se furnizează 45% din cantitatea de sodă caustică 3 . Ora de rozmarin pentru NaOH - 5 min. Cât de mult este suficient pentru a menține pH-ul în intervalul 8,7 ... 9,3. Din rezervor 2 apa este aproape de rezervor 4 unde sunt capacitățile 5 se furnizează floculant. După introducerea floculantului, apa este direct la limpezire 6 . Prin burlanul, căptușit cu cochilii iluminatoare interioare și exterioare, apa pătrunde la volumul intermediar. Viteza curgerii din aval în aceeași zonă este de 10...15 m/s. Debitul rezidual de apă și nămol este forțat să se schimbe direct în fluxul de apă după învelișul intern. Potik se prăbușește în sus cu o viteză de 3 mm/s și în același timp se văd aglomerarea și sedimentarea particulelor dure, care coboară în partea inferioară a luminii și sunt văzute de un nou mecanism de raclere. Apa limpezită este furnizată prin selecția internă 7 la rezervor pentru o selecție de apă curată 10 .
Fig.14. Schema statiei de epurare de pe blocul 750 MW TES 1 - apa este noroioasă; 2 - rezervor cu două camere; 3 - capacitatea de sodă caustică; 4 - rezervor; 5 – capacitate floculanta; 6 - iluminator; 7 - alegerea iluminatorului; 8 - suspensie; 9 - filtru presa; 10 - rezervor de colectare a apei curate; 11 - pompa; 12 - rivnemir; 13 - supape; 14 - vitratomir și supapă de control; 15, 16 - supapă de reglare; 17 - apă purificată; 18 - suflare Concentraţia fazei solide în nămol, care se vede din suflare, se apropie de 10%. Namolul provine de la colectorul special de namol 8 . O mică parte din nămol se transformă în stadiul de condiționare ca o sămânță. Volumul rezervorului de stocare a nămolului pentru două lucrări suplimentare ale instalației cu sarcină completă pentru a proteja dintele de urgență în momentul defecțiunii filtrului presă. Ora de filtru presa robotizată 9 devin 8 ani pentru minerit. Pentru toată ora, 3 ... 4 profituri sunt reciclate. După presarea unei încărcări, se depun 2 tone de nămol, în loc de vorbire uscată în noile 30 ... 35%. Depozitarea chimică a apei de ieșire și purificată este indicată în Tabelul 3. Apa purificata 17 transforma într-un ciclu de purificare. Schema de control al instalației este prezentată și în Fig.14. Distribuția hidroxidului de sodiu este dozată stătut sub formă de apă liberă (vitratomir și supapă de control) 14 ); floculantul se introduce proportional cu continutul de apa (vala de control 15 ). Depozit chimic cu apă proaspătă și purificată

dupa o instalatie de curatenie domnule Tabelul 3

Pokaznik

Stichni vodi

înainte de curățare

după purificare

pH
Importanța vorbirii, mg/l
GPA, mg/l
Cadmiu, mg/l
Mercur, mg/l
Crom, mg/l
Nichel, mg/l
Zinc, mg/l
Plumb, mg/l
Cupru, mg/l
Sulfit, mg/l
Fluor, mg/l
Sulfati, mg/l
Apa uzată curățată este pompată din rezervorul de colectare 10 . Dacă pH-ul apei tratate este mai mic decât valoarea necesară, atunci aspirația se va închide 18 iar alimentarea cu apă externă este conectată, iar supapa 16 acea apă agitată se întoarce pe apa. Niveluri 12 nămol controlabil continuu în limpezitor și colector de zgură. Instalarea Zagalom funcționează excelent. NUTRIȚIA CARE PROBLEMEAZĂ 1. De ce aveți nevoie de mâncare la TES? 2. Cum spălați apa de pe TPP-urile de cărbune și motorină? 3. Cum să infuzi flora și fauna cu apă și produse petroliere? 4. Care este poluarea termică a corpurilor de apă naturale? 5. Ce știi despre oamenii de la TES cu apă uzată? 6. Cum funcționează reducerile pentru stațiile de tratare a apei? Principalele căi ale economiei actuale. 7. Ce elemente compun sistemul de purificare a apei pentru produsele petroliere? 8. Cum puteți prinde componente valoroase din apele de spălare a RWP ale TPP-urilor de păcură? 9. De ce este important să curățăm și să recuperăm apele uzate din spălările chimice la TPP-urile cu gaz, păcură și cărbune? 10. Se caută metode biochimice de epurare a apelor uzate? 11. Cum se orientează cantitatea de apă în cazul spălării chimice? 12. Care sunt metodele de vicorizare a apelor uzate ale sistemelor DZP? 13. Cum pot dezactiva mish'yaku și fluor? 14. Care este rolul jucat de puterea de sorbție a cenușii cărbunelui în apa uzată tratată a TES?


top