Расчет и обоснование технологической схемы обеззараживания сточных вод

Обзор очистных сооружений. Обработка осадка и обеззараживание. Методика озонирования сточных вод. Обеспечение материального баланса при биологической очистке. Расчет озонаторной установки и контактной камеры. Предотвращение эколого-экономического ущерба.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 30.08.2015
Размер файла 855,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1 Комплексная очистка сточных вод

1.2 Методы обработки осадка

1.3 Очистные сооружение пропускной способностью от 500 - 10000 м3/сут

1.4 Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод

1.5 Схемы обеззараживания сточных вод

2. ОЗОНИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

2.1 Механизм воздействия озона на вещества

2.2 Синтез озона и его введение в обрабатываемую воду

3. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

4. РАСЧЕТ ОЗОНАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И КОНТАКТНОЙ КАМЕРЫ

4.1 Подбор типа озонатора

4.2 Расчет степени очистки сточных вод

4.3 Расчет расхода озона

5. ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время процесс очистки сточных вод имеет большое экологическое значение. Повышение требований к качеству очищаемых стоков заставляет искать более эффективные и экологически безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод.

Основными загрязнениями сточных вод являются физиологические выделения людей и животных, отходы и отбросы, получающиеся при мытье продуктов питания, кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц, а также технологические потери, отходы и отбросы на промышленных предприятиях. Бытовые и многие производственные сточные воды содержат значительные количества органических веществ, способных быстро загнивать и служить питательной средой, обусловливающей возможность массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий; некоторые производственные сточные воды содержат токсические примеси, оказывающие пагубное действие на людей, животных и рыб. Все это представляет серьезную угрозу для населения и требует немедленного удаления сточных вод за пределы жилой зоны и их очистки.

Хозяйственно - бытовые воды без примеси промышленных в настоящее время практически отсутствуют. Исключение составляют сточные воды некоторых курортных поселков, но и в них поступают стоки от гаражей, содержащие нефтепродукты и другие загрязнения, характерные для производственных сточных вод.

Особенность бытовых и, следовательно, городских сточных вод состоит в том, что в них содержится много микроорганизмов, среди которых могут присутствовать патогенные бактерии, возбудители кишечных инфекций. Бактерии составляют значительную часть органического вещества бытовых сточных вод. В 1 мл сточной жидкости миллионы и десятки миллионов бактерий. Хозяйственно - бытовые сточные воды также содержат большое количество яиц гельминтов [10].

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1.1 Комплексная очистка сточных вод

Весь комплекс сооружений очистки сточной воды можно разделить на пять групп:

1) механической очистки;

2) биологической очистки;

3) доочистки воды;

4) дезинфекция воды;

5) обработка осадков.

Механическая очистка производится для выделения из сточной воды находящихся в ней нерастворенных грубодисперсных примесей путем процеживания, отстаивания и фильтрования. Для задержания крупных загрязнений и частично взвешенных веществ применяют процеживание воды через различного рода решетки и сита. Для выделения из сточной воды взвешенных веществ, частицы которых имеют большую или меньшую плотность, чем плотность воды, применяют отстаивание. При этом тяжелые частицы осаждаются на дно под действием силы тяжести, а легкие всплывают на поверхность. Взвешенные частицы минерального происхождения, главным образом песка, выделяют из сточных вод путем осаждения в сооружениях, называемых песколовками. Основную массу более мелкой взвеси, преимущественно органического характера, выделяют из сточных вод в отстойниках.

Биологические методы очистки основаны на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов и в растворе и являющихся для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от органических загрязнений.

Интенсивностью процесса очистки сточных вод в сооружениях биологической очистки определяется окислительной мощностью сооружения, под которой понимается число граммов кислорода, получаемое с 1 м3 сооружения в сутки и используемое для снижения биологической потребности в кислороде сточных вод, окисления аммонийных солей до нитритов и нитратов, а также для повышения содержания в сточных водах растворенного кислорода. Окислительная мощность для различных сооружений колеблется в широких пределах [13].

Существующие очистные сооружения в основном не обеспечивают нормативные требования к сбросу сточных вод, поэтому требуется их доочистка [1]. Наиболее широкое распространение в качестве сооружений для доочистки получили песчаные фильтры, главным образом двух- и многослойные, а также контактные осветлители; микрофильтры применяются реже. Снижение концентрации трудноокисляемых веществ, фиксируемое значением ХПК очищенных вод, возможно методом сорбции, например активированным углем, и химическим окислением, например путем озонирования. Снижение концентрации солей возможно методами обессоливания, применяемыми в практике водоподготовки [1].

Из практики очистки сточных вод известно, что при первичном отстаивании количество бактерий группы кишечной палочки сокращается на 30 - 40%, а после вторичных отстойников на 90 - 95% [2]. Следовательно, для полного освобождения сточных вод от патогенных бактерий и вирусов необходимо применение специальных методов обеззараживания.

Для дезинфекции сточных вод применяется хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение. В настоящее время большое внимание уделяется обеззараживанию воды ультрафиолетовым облучением. Этот способ не требует введения в воду химических реагентов, не влияет на вкус и запах воды и действует не только на бактерицидную флору, но и бактериальные споры. Бактерицидное облучение действует почти мгновенно и, следовательно, вода, прошедшая через установку, может сразу же поступать непосредственно в систему оборотного водоснабжения или в водоем [3].

1.2 Методы обработки осадка

При очистке сточных вод любым из описанных выше методов образуется осадок вследствие выпадения нерастворенных веществ в первичных отстойниках. Кроме того, в результате биологической очистки образуется большое количество осадка, который выделяется во вторичных отстойниках. Осадок состоит из твердых веществ, сильно разбавленных водой. В сыром состоянии при очистке бытовых и некоторых производственных вод этот осадок имеет неприятный запах и является опасным в санитарном отношении, так как содержит огромное количество бактерий (в том числе могут быть и болезнетворные) и яиц гельминтов. Для уменьшения количества органических веществ в осадке и придания ему лучших санитарных показателей осадок подвергают воздействию анаэробных микроорганизмов (сбраживанию) и аэробной стабилизации ила в соответствующих сооружениях. К анаэробным сооружениям относятся септики, двухъярусные отстойники, метантенки.

Для уменьшения влажности осадка сточных вод и его объема служат иловые пруды (для небольших станций) и иловые площадки. Для обезвоживания осадка применяются различные механические приемы - вакуум-фильтрация, фильтрпрессование, центрифугирование. Создаются эффективные аппараты по термической сушке и сжиганию осадков [1].

1.3 Очистные сооружение пропускной способностью от 500 - 10000 м3/сут

К очистным сооружениям малых городов и посёлков городского типа следует отнести станции пропускной способностью от 500 - 10000 м3/сут. Характерной особенностью небольших населённых пунктов является не только высокий коэффициент неравномерности поступления сточных вод на очистку, изменяющийся от 1,55 до 2,5 и выше, но во многих случаях резкие изменения концентрации загрязнений в сточных водах за счёт поступления промышленных стоков. По данным обследований, многие ранее запроектированные и построенные очистные сооружения небольших населённых пунктов либо вообще не работают, либо работают со значительной перегрузкой по воде и концентрациям загрязнений. В зарубежной практике для уменьшения влияния неравномерности притока и колебаний качественного состава загрязнений в технологическую схему введены усреднители.

Другой особенностью очистных сооружений небольших населённых пунктов является применение упрощенных технологических схем с использованием сооружений заводской готовности. Это связано с тем, что для изготовления этих очистных сооружений используют обычную конструкционную сталь марки Ст3 без специальной обработки металла. Поэтому при разработке современных очистных сооружений необходимо использовать или нержавеющую сталь или изготавливать сооружения из монолитного железобетона.

Станции пропускной способностью 500-15000 м3/суток с применением биофильтров с плоскостной загрузкой

Технологическая схема очистки сточных вод с применением биофильтров с плоскостной загрузкой включает следующие сооружения:

-приёмная камера и решетки;

-тангенциальные песколовки;

-первичный вертикальный отстойник;

-насосная станция биофильтров;

-биореакторы доочистки сточных вод;

-сооружения дезинфекции сточных вод на установках ультрафиолетового облучения или хлораторная на жидком гипохлорите;

-производственно-вспомогательное здание (компрессорная для регенерации биореакторов, ленточные фильтр-прессы для обработкисмеси сырого осадка и омертвевшей биоплёнки);

-песковые бункера или площадки;

-аварийные иловые площадки.

На рисунке 1 приведена технологическая схема станции биофильтрации пропускной способностью 1000-10000 м3/сут. Отличительной особенностью выбранной схемы от традиционной является наличие в ней блока доочистки на механических фильтрах, используемых для того, чтобы перед сбросом в водоем снизить концентрацию взвешенных веществ и величину показателей БПК. Также блок обеззараживания ультрафиолетовым облучением, необходимого для уничтожения патогенных микроорганизмов содержащихся в сточной воде.

Рисунок 1 - Технологическая схема очистки сточных вод поселка городского типа: 1- решетки с механизированной очисткой; 2 - горизонтальные песколовки с круговым движением воды; 3 - первичный радиальный отстойник; 4 - аэротенк-вытеснитель с регенератором; 5 - вторичный радиальный отстойник; 6 - блок доочистки; 7 - блок обеззараживания; 8 - аэробный стабилизатор; 9 - песковые площадки; 10 - иловые площадки.

Сточные воды, поступающие в приёмную камеру очистных сооружений, проходят очистку на решётках и далее в песколовках и первичных вертикальных отстойниках. После механической очистки сточная вода собирается в насосной станции с погружными насосами, которые подают её в оросительную сеть биофильтров. В качестве оросителей биофильтров принята водоструйная система орошения, которая обеспечивает равномерное орошение поверхности загрузочного материала. Высоту слоя загрузочного материала биофильтров следует принять 6 м.

После биологической очистки в биофильтрах с плоскостной загрузкой очищенная сточная вода проходит осветление во вторичных отстойниках, доочистку в биореакторах и после дезинфекции сбрасывается в водоём [2].

1.4 Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод

Биологические методы очистки сточных вод основываются на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей очистки:

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые разнообразные органические (и некоторые неорганические) соединения для получения энергии обеспечения своего функционирования.

2. Во-вторых, это свойство быстро размножаться. В среднем число бактериальных клеток удваивается каждые 30 минут.

3. Способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия содержавшихся в них загрязнений.

В живой микробиальной клетке непрерывно и одновременно протекают два процесса - распад молекул (катаболизм) и их синтез (анаболизм), составляющие в целом процесс обмена веществ - метаболизм. Иными словами, процессы деструкции потребляемых микроорганизмами органических соединений неразрывно связаны с процессами биосинтеза новых микробиальных клеток, различных промежуточных или конечных продуктов, на проведение которых расходуется энергия, получаемая микробиальной клеткой в результате потребления питательных веществ. Значительная часть продуктов микробной трансформации может выделяться клеткой в окружающую среду или накапливаться в ней. Некоторые промежуточные продукты служат питательным резервом, который клетка использует после истощения основного питания.[1]

Процессы биохимического окисления у гетеротрофных микроорганизмов делят на три группы в зависимости от того, что является конечным акцептором водородных атомов или электронов, отщепляемых от окисляемого субстрата. Если акцептором является кислород, то этот процесс называют клеточным дыханием или просто дыханием; если акцептор водорода органическое вещество, то процесс окисления называют брожением; наконец, если акцептором водорода является неорганическое вещество типа нитратов, сульфатов и других, то процесс называют анаэробным дыханием, или просто анаэробным [2].

Наиболее полным является процесс аэробного окисления, т.к. его продукты - вещества, не способные к дальнейшему разложению в микробиальной клетке и не содержащие запаса энергии, которая могла бы быть высвобождена обычными химическими реакциями. Аэробную биологическую очистку можно условно разделить на два вида: с очисткой в условиях, близких к естественным; с очисткой в искусственно созданных условиях.

К первому виду относятся поля фильтрации и орошения (земельные участки, в которых очистка происходит за счет фильтрации через слой грунта), а также биологические пруды (неглубокие водоемы, в которых происходит очистка, основанная на самоочищении водоемов).

Второй вид составляют такие сооружения, как биофильтры и аэротенки. Биофильтр - резервуар с фильтрующим материалом, поверхность которого покрыта биологической пленкой (колония микроорганизмов, способных сорбировать и окислять органические вещества из сточных вод). Аэротенк - резервуар, в котором очищаемые стоки смешиваются с активным илом (биоценоз микроорганизмов, также способных поглощать органику из стоков) [3].

В процессе биологической очистки сточных вод в аэротенках растворенные органические вещества, а также неосаждающиеся тонкодиспергированные и коллоидные вещества переходят в активный ил, обуславливая прирост исходной биомассы. Чтобы не допустить повышения дозы ила против оптимальных значений, что привело бы к повышенному выносу взвешенных веществ из вторичных отстойников, в аэротенк возвращается лишь то количество ила, которое поддерживает его расчетную рабочую дозу в нем. Остальной ил в виде избыточного, т.е. не требующегося для целей биологической очистки, удаляется из системы аэротенк - илоотделитель на обработку и ликвидацию. Схема реализации биологического процесса очистки сточной воды в проточном режиме в аэротенках с возвратом ила из вторичных отстойников и выведением избыточного ила на обработку получила название классической аэрации.

Эта схема включает аэрационные и отстойные сооружения, оборудование и коммуникации для подачи и распределения сточных вод по аэротенкам, сбора и подачи иловой смеси на илоотделение, отведения очищенной воды, обеспечения возврата в аэротенки циркуляционного активного ила и удаления избыточного ила, подачи и распределения воздуха в аэротенках (рисунок 2).

1 - сточная вода после первичных отстойников; 2 - аэротенк; 3 - иловая смесь из аэротенков; 4 - вторичный отстойник; 5 - очищенная вода; 6 - иловая камера; 7,8 - циркуляционный и избыточный активный ил соответственно; 9 - воздух из воздуходувок; 10 - аэрационная система для подачи и распределения воздуха в аэротенке.

Рисунок 2 - Классическая схема биологической очистки сточных вод.

По этой схеме активный ил подается сосредоточенно на вход в аэротенк, туда же подается и подлежащая биологической очистке сточная вода после первичного отстаивания. В результате смешения воды и активного ила образуется иловая смесь. В процессе ее движения к выходу из аэротенка обеспечивается необходимая для протекания биохимических реакций длительность контакта активного ила с загрязнениями. Пребывание иловой смеси в отстойных сооружениях приводит к ее разделению под действием гравитационных сил на биологически очищенную воду и активный ил, оседающий и уплотняющийся в нижней иловой части отстойного сооружения. Концентрация ила в ней за время разделения иловой смеси может достигать 6-10 г/л по сухому веществу в зависимости от концентрации ила в поступающей иловой смеси, условий отстаивания и конструктивных особенностей отстойного сооружения [23]. Избыточный активный ил, образовавшийся в результате роста микроорганизмов, поступает на иловые площадки с последующим сжиганием его после обезвоживания.

1.5 Схемы обеззараживания сточных вод

Обеззараживание (дезинфекция) хозяйственно-фекальных сточных вод производится с целью уничтожения содержащихся в них патогенных микроорганизмов и устранения опасности заражения водоема - приемника очищенных сточных вод. Среди известных методов наиболее широкое практическое применение получило хлорирование: хлорной известью CaOCl2, жидким хлором Cl2, электролитически получаемым гипохлоритом натрия NaClO и путем прямого электролиза.

При растворении этих веществ в воде происходит образование активного хлора - комплекса химических соединений хлора, из которых наиболее активными являются хлорноватистая кислота HClO и гипохлорит-ион ClO-. В настоящее время предполагается, что гибель бактерий при хлорировании происходит в результате химического воздействия активного хлора на органическое вещество и ферментную систему клеток, что в конечном итоге приводит к утрачиванию бактериями способности к окислению глюкозы и гибели [6].

В качестве косвенного санитарно-бактериологического показателя фекального загрязнения воды используют количество в воде кишечных палочек Coli. Коли-индекс - число кишечных палочек в 1 литре воды, коли-титр -наименьший объем воды в мл, в котором содержится 1 кишечная палочка. Расчетную дозу активного хлора (г/м3), согласно требованиям [3] следует принимать:

-после механической очистки... 10

-после неполной биологической очистки.. 5

-после полной биологической, физико-химической и глубокой очистки.. 3

Бактерицидная эффективность обеззараживающего действия хлора и хлорсодержащих соединений находится в прямой зависимости от продолжительности контакта, возрастая с увеличением длительности действия хлора.

Продолжительность взаимодействия хлора со сточной водой в контактном резервуаре или отводящих лотках и трубопроводах следует принимать не менее 30 минут.

В каждом конкретном случае доза активного хлора уточняется в процессе эксплуатации. При этом количество остаточного хлора в обеззараженной воде после контакта не должно превышать 1,5 г/м3, а коли-индекс - не более 1000.

В настоящее время применяется несколько типов установок для приготовления и дозирования растворов, содержащих активный хлор. Первый тип - установки для приготовления раствора хлорной извести или гипохлоритов с необходимой концентрацией с последующей подачей его в воду. Второй тип - хлораторы, в них последовательно происходит испарение хлора, его механическая очистка, дозирование и растворение в воде с образованием хлорной воды, которая затем смешивается в смесителях со стоками. К третьему типу относятся электролизеры, которые позволяют получить гипохлорит натрия электрохимическим путем из сырья - раствора поваренной соли. И, наконец, четвертым типом являются установки прямого электролиза сточной воды, которые позволяют получать обеззараживающие продукты путем электролитического разложения хлоридов, находящихся в сточной воде [4].

Установки с использованием хлорной извести в основном однотипны и отличаются лишь некоторыми конструктивными деталями и габаритами. Схема этой установки с поплавковым дозатором представлена на рис.16. Расходные баки работают поочередно: в одном приготовляют раствор, из другого подают его на обеззараживание.

На установках с использованием жидкого хлора в обеззараживаемую жидкость хлор поступает в виде хлорной воды, получаемой при растворении газообразного хлора (рис. 3). Широкое распространение получили вакуум- ные хлораторы, которые более безопасны в работе и не допускают проникновение хлора в помещение. Из всех конструкций вакуумных хлораторов наиболее часто используют хлораторы ЛОНИИ - СТО и ЛК системы Л.А. Кульского.

Электрохимический способ получения гипохлорита натрия основан на получении хлора и его взаимодействии со щелочью в электролизере. При электролизе водного раствора NaCl на аноде происходит выделение газообразного хлора, который растворяется в воде с образованием хлорноватистой HClO и соляной HCl кислоты:

Рисунок 3 - Установка для обеззараживания воды хлорной известью 1 - расходный бак, 2 - оттарированная шайба, 3 - поплавок-дозатор, 4 - растворный бак

1 - промежуточный баллон, 2 - вентиль, 3 - фильтр, 4,6 - манометры, 5 - понижающий редуктор, 7 - измеритель расхода хлора, 8 - предохранительный клапан, 9 - смеситель, 10 - эжектор

Рисунок 4 - Схема вакуумного хлоратора

1 - растворный бак слои, 2 - поплавок, 3 - вентиль, 4 - электролизер, 5 - выпрямительный агрегат, 6 - бак-накопитель гипохлорита натрия, 7 - насос, 8 - распределительная гребенка

Рисунок 5 - Схема электролизной установки непроточного типа ЭН

1 - выпрямительный агрегат, 2,6 - штуцеры, 3 - токопроводы, 4 - кассета, 5 - электролитическая ванна, 7 - вентиль, 8 - рама, 9 - бак

Рисунок 6 - Электролизная установка "Каскад"

На катоде происходит выделение водорода и образование гидроксида натрия, который вступает в реакцию нейтрализации с хлорноватистой кислотой, в результате чего и получается гипохлорит натрия NaClO:

NaOH + HClO - NaClO + H2O. (37)

Для обеззараживания сточных вод по этому методу применяются непроточные электролизные установки типа ЭН-1, ЭН-5, ЭН-25 и ЭН-100 производительностью по активному хлору от 1 до 100 кг/сут (рис.5). Наиболее простыми по конструкции являются установки ЭН-1 и ЭН-5, работающие в режиме неглубокого разложения соли (до 6...7%-го). Более экономичныеэлектролизеры ЭН-25 и ЭН-100 работают в режиме глубокого разложения соли (10...12%-го). Концентрация активного хлора в получаемом растворе - 6...14 г/л [4,6]. обеззараживание сточный вода озонирование

Для обеззараживания по методу прямого электролиза разработана и применяется электролизная установка "Каскад" производительностью 2...2,5 м3/ч (рис. 6). В этой установке применены малоизнашивающиеся и долговечные аноды ОРТА (титановая основа, покрытая солями рутения) и катоды из титана. Обеззараживание по методу прямого электролиза целесообразно осуществлять на очистных станциях производительностью 200...400 м3/сут. Технические характеристики электролизных установок приведены в табл.1. Надежным и безвредным заменителем хлора является озон, благодаря своей высокой биоцидной и окислительной способности. Озон оказывает универсальное действие, проявляющееся в том, что одновременно с обеззараживанием воды происходит повышение прозрачности, устранение запахов и снижение цветности. Озонаторные установки комплектуются озонаторами для синтеза озона, оборудованием для подготовки воздуха, устройствами электропитания, камерами контакта озона с обрабатываемой водой. Озон получают из обеспыленного и высушенного воздуха. Обработка сточной воды озоном производится в контактных камерах, где обеспечивается интенсивное перемешивание барботированием. Доза озона после полной биологической очистки должна быть 15-30 мг/л, с продолжительностью контакта 20-30 мин, после доочистки воды на микрофильтрах соответственно 6-10 мг/л и 8-10 мин [3].

2. ОЗОНИРОВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

В настоящее время озонирование является единственным универсальным методом обработки воды, позволяющим эффективно воздействовать на большое число различных загрязнителей искусственного и естественного происхождения с одновременным обеззараживанием вод.

Длительный опыт использования озона и эксплуатации озонаторных установок убеждает в том, что этот метод является высокоэффективным.

Дальнейшее совершенствование техники озонирования исключит свойственные методу недостатки (высокая стоимость получения озона, токсичность и т д.), и он получит широкое применение.

Озон широко применяется в мире в самых различных областях водопользования:

-вместо хлорирования при обработке питьевой воды для приготовления на ее основе напитков;

-для очистки сточных и промышленных вод;

-обработки воды в бассейнах, океанариумах;

-очистки подземных вод (в частности, для снижения уровня пестицидов, устранения мутности, снижения цветности).

Широкое применение озонирования в качестве альтернативного хлорированию метода объясняется также отсутствием необходимости доставки и хранения больших количеств хлорагентов, т.к. озон получают в озонаторных установках из воздуха.

Уникальные формы окисляющего и дезинфицирующего воздействия озона позволяют широко использовать его при водоподготовке на различных стадиях обработки воды. Так, для окисления загрязнений озон может быть введен как в начале технологической схемы очистки, так и на любом ее этапе в зависимости от того, какой ингредиент загрязнений следует удалить.

Молекула озона включает три атома кислорода и выражается формулой О3. Структура молекулы - равнобедренный треугольник с углом в вершине, равным 116°49'. Молекулярное строение озона описывается четырьмя изометрическими формами:

Озон может быть получен с помощью химических реакций, в результате ультрафиолетого излучения, при электрическом разряде.

Молекула озона неустойчива и легко диссоциирует на молекулу и атом кислорода, который сразу же вступает в реакцию с озоном с образованием молекулы кислорода. В воде озон диссоциирует быстрее, чем на воздухе. На кинетику разложения озона влияет температура воды, наличие окислителей (хром, бром и т. п.), рН, концентрация окисляющихся веществ и др. При повышенном значении рН и низкой температуре воды распад озона замедляется.

Растворимость озона в воде также увеличивается при понижении температуры, увеличении рН. Основные соли снижают растворимость озона, а нейтральные - повышают. При температуре 0 °С и атмосферном давлении растворимость озона составляет 1,09 г/л, а при температуре 60 °С практически равна нулю.

Озон является токсичным газом. Его предельно допустимое содержание в воздухе помещений 0,0001 мг/л. Доза озона свыше 0,018 мг/л вызывает удушье. Чистый озон взрывоопасен, но не взрывается, если его концентрация в озоновоздушной смеси не превышает 10 %, то есть 140 г/м3.

2.1 Механизм воздействия озона на вещества

Озон имеет высокий окислительно-восстановительный потенциал, что является главной причиной его активности по отношению к различного рода загрязнениям воды, включая микроорганизмы. При введении озона в воду осуществляются два основных процесса - окисление и дезинфекция. Кроме того, происходит значительное обогащение воды растворенным кислородом. Окисляющее действие озона на химические вещества проявляется в следующих формах: прямом окислении, окислении радикалами (непрямое окисление), озонолизе, катализе.

Перечисляя возможные формы окисляющего воздействия озона, нельзя не отметить того факта, что по сравнению с другими окислителями озон быстрее вступает в реакции и в меньшей дозе.

Озон является сильным бактерицидным и вирулицидным агентом. Озон оказывает непосредственное влияние на цитоплазму и ядерную структуру клетки бактерии, вызывая прекращение активности сложных органических веществ белковой природы - энзимов. Вирусы уничтожаются при полном окислении их материи, состоящей из белка и одной из нуклеиновых кислот.

Инактивация бактерий и вирусов рассматривается не только как последствие прямого воздействия озона, но и как воздействие ряда других окислителей, образующихся при диффузии дезинфектанта в воду, в частности - свободных радикалов.

В отличие от хлора, который пассивен по отношению к некоторым типам бактерий, озону отводится роль универсального окислителя, осуществляющего почти мгновенную инактивацию.

Совокупность всех форм окисляющего и дезинфицирующего воздействия озона позволяет широко использовать его в технике водоподготовки на разных стадиях обработки воды. Так, если преследуется цель дезинфекции, озон вводится на завершающем этапе очистки.

2.2 Синтез озона и его введение в обрабатываемую воду

Синтез озона осуществляется действием электрического разряда на пропускаемый через генератор воздух или кислород. Применение кислорода предпочтительней, так как при этом удваивается производительность генераторов, а также снижаются стоимость оборудования поста озонирования и потребление электроэнергии. Созданы генераторы двух типов - пластинчатые и трубчатые (рис. 7).

1 - электрод низкого напряжения; 2 - электрод высокого напряжения; 3 - стеклянный диэлектрик; 4 - металлическое покрытие; 5 - межэлектродный зазор (зона разряда); 6 - охлаждающая вода

Рисунок 7 - Схема элементарного трубчатого озонатора:

Для получения озона на станциях водоочистки используются, как правило, трубчатые генераторы озона (озонаторы). Элементарный трубчатый генератор состоит из двух электродов, разделенных диэлектриком. Электрод низкого напряжения представляет собой цилиндр из нержавеющей стали, в котором с небольшим зазором установлен полый цилиндрический стеклянный диэлектрик, покрытый с внутренней стороны тонким слоем металла, являющимся электродом высокого напряжения. Поток сухого воздуха или кислорода пропускается в пространство между цилиндрическим электродом и стеклянным диэлектриком, и при наложении переменного тока высокого напряжения (5-30 кВ) и частоты происходит коронный («тихий») электрический разряд с образованием озона. Озонаторы с частотой тока 50/60 Гц рекомендуются для малых станций, а для больших станций - с частотой 600 Гц.

Доза озона и оптимальная схема озонирования определяются на основе предварительных технологических исследований на источнике водоснабжения.

Если озон применяется только для обеззараживания поверхностных вод после осветления (фильтрования), его доза принимается 1-3 мг/л, для обеззараживания подземных вод - 0,75-1 мг/л. Продолжительность контакта обеззараживаемой воды с озоном принимается 5-12 мин. Температура, рН воды, и наличие неокисленных неорганических и органических веществ также влияют на дозу озона.

Введение озона только для обеззараживания производится в очищенную воду, перед поступлением ее в резервуар чистой воды (РЧВ). В этом случае озон будет затрачиваться лишь на дезинфекцию. Если после очистки в воде остались неокисленные соединения (органические загрязнения, неокисленное железо, марганец и т. п.), расход озона значительно возрастет. Кроме того, необходимо будет дополнительно пропустить такую воду через сорбционные фильтры.

Рисунок 8 - Озонатор вид общий

Главной задачей является наиболее полное растворение газообразного озона в воде. Для этого используют устройства для диффузии озона в воду: колонны, заполненные гранулированным материалом, механические турбины для диспергирования озона, гидравлические эмульгаторы, контакторы с разбрызгиванием жидкости, фильтросные трубы, пористые диски и т д.

Диспергируемый в воду озон независимо от применяемой системы диффузии растворяется не полностью. Коэффициент полезного действия систем, достигает 97 %. На практике диффузию озона осуществляют в контактных камерах (см. рис. 9), работающих при атмосферном или повышенном давлении.

Рисунок 9 - Контактные камеры озонирования различных типов

Обычно камеры состоят из нескольких отделений, где с целью повышения степени растворения озона вода может циркулировать попеременно вдоль потока диспергируемого газа и противотоком. Воздух с непрореагировавшим озоном выпускается через стояки, установленные на перекрытии камер озонирования.

После контактных камер вода должна содержать остаточный озон в количестве 0,1-0,3 мг/л, что гарантирует полноту ее обеззараживания. Однако остаточный озон разрушает металлические трубопроводы, особенно стальные, из-за активной коррозии, поэтому перед подачей воды в распределительные сети необходимо некоторое время выдержать ее в РЧВ для полного разложения озона. Количество оставшегося или непрореагировавшего озона контролируют несколькими способами: йодометрией в нейтральной среде, спектрометрией, калориметрией, люминесценцией и хемилюминесценцией. Обезвреживание остаточного озона происходит по схеме:

Рисунок 10 - Схема обезвреживания остаточного озона

3. МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

Материальный баланс биологической очистки сточной составлен по результатам расчетов. Все показатели не превышают предельно - допустимых сбросов (ПДС).

Таблица 1 - Расчет материального баланса

Наименование стадии процесса

Приход

Расход

Единицы измерения

1. Решетки

Поступающая сточная вода:

6800

6799,46

т/сут

- содержание взвешенных веществ

1,86

1,32

т/сут

- БПКполн

1,296

1,296

т/сут

- количество задерживаемых отбросов

0,54

т/сут

Итого:

6800

6800

т/сут

2. Песколовки

Поступающая сточная вода:

6799,46

6798,63

т/сут

- количество взвешенных веществ

1,32

0,49

т/сут

- БПКполн

1,296

1,296

т/сут

- количество задерживаемых отбросов

0,83

т/сут

Итого:

6799,46

6798,46

т/сут

3. Первичные отстойники

Поступающая сточная вода:

6798,63

6798,46

т/сут

- количество взвешенных веществ

0,49

0,31

т/сут

- БПКполн

1,296

1,296

т/сут

- количество уловленных взвешенных веществ

0,17

т/сут

Итого:

6798,63

6798,63

т/сут

4. Аэротенк - вытеснитель с регенератором

Поступающая сточная вода:

6798,46

6829,99

т/сут

- количество взвешенных веществ

0,31

0,22

т/сут

- БПКполн

1,296

0,089

т/сут

- количество уловленных взвешенных веществ

0,089

т/сут

- окислено БПКполн

1,207

т/сут

- объем поступающего в аэротенк активного ила

32,3

т/сут

- количество образованного избыточного активного ила

0,673

т/сут

Итого:

6830,76

6830,76

т/сут

5. Вторичные отстойники

Поступающая сточная вода:

6829,99

2521,97

т/сут

- количество взвешенных веществ

0,22

0,20

т/сут

- БПКполн

0,089

т/сут

- количество уловленных взвешенных частиц

0,018

т/сут

- объем высвободившегося активного ила

4308

т/сут

Итого:

6029,99

6029,99

т/сут

6. Доочистка на механических фильтрах

Поступающая сточная вода:

2521,97

2521,96

т/сут

- количество взвешенных веществ

0,2

0,192

т/сут

- БПКполн

0,089

0,005

т/сут

- количество задерживаемых отбросов

0,008

т/сут

- окислено БПКполн

0,084

т/сут

Итог:

2521,97

2521,97

т/сут

Общий итог:

6832,3

6832,3

т/сут

4. РАСЧЕТ ОЗОНАТОРНОЙ УСТАНОВКИ И КОНТАКТНОЙ КАМЕРЫ

4.1 Подбор типа озонатора

1. Средний секундный расход воды на очистную станцию, м3/с:

- средний расход сточных вод, м3/сут.

м3/с:

2. Максимальный часовой расход, м3/ч:

где - общий коэффициент неравномерности, равный 1,59

м3/ч:

3. Максимальный расход озона, кг/ч

где =0,004 кг/мі - доза озона,

м3/ч:

4. Расход озона в сутки, кг/сут:

кг/сут:

Из таблицы 11.2 [4] выбраем тип озонатора, близкий по производительности к

Марка ТС-1,2

Концентрация озона 0-25 г/м3

Расход воздуха (газа), 85 м3/ч:

Расход охлаждающей воды, 6 м3/ч:

кг/ч

5. Требуемое число озонаторов, шт:

- производительность по озону, кг/ч

6. Требуемый расход воды, м3/ч:

- расход охлаждающей воды, м3/ч.

м3/ч.

7. Размер контактных (барботажных) камер для смешения озно-воздушной смеси с водой. Общая площадь камер, м2:

- время контакта(обработки) сточных вод, 5 мин;

- высота воды в камере, равная 4 м

м2:

4.2 Расчет степени очистки сточных вод

Расход озона необходимого для окисления, кг/сут:

- необходимая концентрация озона в адсорбере, кг/м3;

1000 - переводной коэффициент из мг/л в кг/м3

- разность концентраций загрязняющего вещества в сточной и обычной воде, мг/л:

где - концентрация загрязняющего вещества в сточных водах, мг/л

=0,1мг/л - предельно-допустимая концентрация кишечной палочки в сточной воде.

мг/л

кг/сут:

Эффективность очистки:

4.3 Расчет расхода озона

Общий объем озоновоздушной смеси, израсходованной на обработку сточных вод, л:

где q - расход озоновоздушной смеси, л/мин;

t - время контакта сточных вод, мин

л:

2. Количество озона, израсходованное на окисление загрязнений при обработке сточных вод озоновоздушной смесью в течение времени t, мг:

- концентрация озона в поступающей озоновоздушной смеси, мг/л;

- концентрация озона через время t в отработанной озоновоздушной смеси, мг/л. Сt принять равной 1.

мг

Количество потребленного озона, отнесенное к 1 л обрабатываемых сточных вод за время t, мг/л:

мг/л

Расход озона на окисление 1 мг загрязняющего вещества за время t, мг:

, - начальная концентрация и концентрация очищенных сточных вод за время t, мг/л. Обычно принимается равной ПДК вещества в воде.

мг/л

Коэффициент использования озона:

5. ПРЕДОТВРАЩЕННЫЙ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ

Эффективность любого процесса, в том числе и процесса природопользования, определяется соотношением между достигнутым полезным результатом и затратами, что понадобились для этого

Одним из показателей эффективности производства является его природоемкость, что в первом приближении рассчитывается по формуле:

где, - суммарная стоимость использованных природных ресурсов (в денежном выражении)

- суммарный экономический эффект. Для подсчета эколого-экономической эффективности производства, следует учитывать (в денежном выражении):

а) общий экономический эффект (Е0),

б) стоимость использованных природных ресурсов (Р);

в) прогнозируемые убытки от загрязнения окружающей среды, или эколого-экономический вред (ЕШ);

г) стоимость природоохранных мероприятий (3) Эколого-экономическая эффективность (Ех) производственных процессов определяется по формуле:

Определяем экономический эффект от внедрения обеззаражавания озоном

Примем, что для очистки 6800мі/сут используется для 10000 чел.

На основании сметной стоимости проектирования озонаторной установки 544000руб и возможного использования комплексно очистки на биотенках по стоимости 1157000 руб

Примем что общий экономический эффект от использования составляет 1157000 - 544000 = 613600руб.

Таблица 2 - Стоимость использованных природных ресурсов (Р);

Наименование

Расход в м3

стоимость ед. расхода, в руб

Общая стоимость, руб

Вода

20 м3

6,1

122

Озон

0,15 м3

6552,3

982,8

Электроэнергия

10кВт

2,92

29,2

Итог

1134

По своему содержанию экономические потери от загрязнения природной среды представляют собой экологическую составляющую общественно необходимых затрат, т.е. затрат общества, вызванные негативным воздействием на при иродни компоненты процессов производства и потребления продукции Это прежде всего расходы, что связано с влиянием загрязнения на здоровье людей (недопроизводство национального дохода, дополнительные расходы на лечение и профилактику болезней, выплаты из социальных фондов), дополнительные затраты на компенсацию интенсивного износа основных фондов промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и вызванные этим разнообразные расходови.

Общий экономический ущерб (вред) от загрязнения окружающей среды рассчитывается по формуле:

где - ЭШ - экономическая вред;

=12,1 руб - удельный ущерб, нанесенный здоровью населения;

=0,7 руб - удельный ущерб, нанесенный коммунальному хозяйству;

=1 руб - удельный ущерб, нанесенный сельскому и лесному хозяйству;

З Пр =0,02руб - удельный ущерб, нанесенный промышленности;

Rі =10000 - численность населения в зоне действия загрязнения;

S = 100000мІ - площадь сельскохозяйственных и лесных хозяйств;

Ф - стоимость основных промышленно-производственных фондов примем 1000000руб

руб

Таблица 3 - Прогнозируемые убытки от загрязнения окружающей среды, или эколого-экономический вред (ЕШ);

Наименование убытка

Убытки на одного человека руб

Убытки на неселение

10000чел., руб

Загрязнение водоемов

1,1

11000

Загрязнение вод санитарно-лечебных учреждений

12,1

121000

Итог

131000

Таблица 4 - Стоимость природоохранных мероприятий

Наименование убытка

Природоохранное мероприятие

Стоимость,

руб

Загрязнение водоемов

Контроль за состоянием воды, передвижные

лаборатории

150000

Загрязнение вод санитарно-лечебных учреждений

Установка местных фильрационных установок

280000

Итог

330000

руб

природоемкость составит

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной курсовой работе проводится расчет и обоснование технологической схемы обеззараживания сточных вод.

В аналитической части рассмотрены основные источники загрязнения сточных вод и приведены методы очистки сточных вод от основных загрязнителей.

Исходя из заданной производительности по сточным водам, выбрана схема для очистки для поселков городского типа с механической, биологической и обеззараживающей степенью очистки. Применение комплексной очистки будет способствовать постепенному снижению концентрации основного загрязнителя (кишечной палочки) до предельно-допустимой концентрации.

Для основного способа удаления кишечной палочки из сточных вод является озонирование, как единственным универсальным методом обработки воды, позволяющим эффективно воздействовать на большое число различных загрязнителей искусственного и естественного происхождения с одновременным обеззараживанием вод.

Проведен расчет мат баланса всей установки с составлением таблицы материального баланса. Также выполнен расчет озонирующей установки на исходную производительность по очистке и подобран основной аппарат марки ТС-1,2

-Концентрация озона 0-25 г/м3

-Расход воздуха (газа), 85 м3/ч:

-Расход охлаждающей воды, 6 м3/ч:

Проведен расчет эколого-экономического эффекта за счет внедрения озонаторной установки вместо использования комплексной очистки на биотенках, с учетом прогнозируемых убытков от загрязнения окружающей среды составил 364400руб.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ

1. http://www.engineer-oht.ru/index.php?option=com_content&view=section& layout=blog&id=32&Itemid=296 Очистные сооружения малой канализации

2.Канализация населенных мест и промышленных предприятий/ Н.И. Лихачев, И.И. Ларин, С.А. Хаскин и др.; Под ред. В.Н. Самохина.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.:Стройиздат, 1981.-639 с.

3. Строительные нормы и правила: СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.- Введ. 01.01.1986.- М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1986.-72 с.

4. Мочалов И.П., Родзиллер И.Д., Жук Е.Г. Очистка и обеззараживание сточных вод малых населенных мест: В условиях Крайнего Севера.-Л.:Стройиздат, 1991.- 160 с.

5. Ласков Ю.М., Воронов Ю.М., Калицун В.И. Примеры расчетов канализационных сооружений: Учеб.пособие для вузов.- 2-е изд., переб. и доп.-М.:Стройиздат, 1987.- 255 с.

6. Разумовский Э.С., Медриш Г.Л., Казарян В.А. Очистка и обеззараживаниесточных вод малых населенных пунктов.- 2-е изд., перераб, и доп.-М.:Стройиздат, 1986.- 173 с.

7. Водоотведение и очистка сточных вод: Учебник для вузов/С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, В.И. Калицун.- М.:Стройиздат, 1996.- 591 с.

8. Инструкция по привязке и эксплуатации установок заводского изготовления для очистки сточных вод/ Мин-во жил.-коммун. хоз-ва РСФСР, Акад.коммун. хоз-ва им К.Д, Памфилова, НИИ коммун. водоснабжения и очисткиводы.- М.:Стройиздат,1984.- 28 с.

9. Юрьев Б.Т. Очистка сточных вод малых объектов.- Р.:Авотс, 1983.- 173 с

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение концентрации загрязнений в стоке бытовых и производственных сточных вод, пропускной способности очистных канализационных сооружений. Расчет приемной камеры, решеток, смесителя, камеры хлопьеобразования, отстойника, осветлителя, электролизера.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 19.10.2014

  • Описание основных технологических процессов локомотивного депо. Разработка проекта очистных сооружений для производственных сточных вод депо: расчет нефтеловушки и электрофлотокоагуляционной установки, выбор технологии и методы обезвреживания осадка.

    курсовая работа [361,2 K], добавлен 27.11.2013

  • Определение расходов сточных вод от жилой застройки. Характеристика загрязнений производственных сточных вод и места их сброса. Выбор технологической схемы очистки и обработки осадка. Расчет сооружений механической очистки. Аэрируемая песколовка.

    курсовая работа [236,6 K], добавлен 24.02.2014

  • Расчет изменения расходов и показателей качества сточных вод, почасовых расходов. Изменение показателей качества сточных вод. Предварительная разработка схемы водоотведения и технологических схем комплексов локальных очистных сооружений по объектам.

    курсовая работа [281,0 K], добавлен 13.02.2013

  • Определение концентрации загрязнений сточных вод. Оценка степени загрязнения сточных вод, поступающих от населенного пункта. Разработка схемы очистки сточных вод с последующим их сбросом в водоем. Расчет необходимых сооружений для очистки сточных вод.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 09.01.2012

  • Природно-климатические условия и экологическая оценка территории расположения предприятия. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду. Планирование себестоимости обеззараживания сточных вод. Расчет решеток, песколовки и вторичных отстойников.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 27.06.2016

  • Определение расчетных параметров очистных сооружений. Расходы бытовых сточных вод от населения и промышленных предприятий. Содержание нефтепродуктов и синтетических поверхностно-активных веществ. Концентрация загрязнений в стоке, поступающем на очистку.

    курсовая работа [2,0 M], добавлен 29.04.2014

  • Механическая очистка сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Оценка количественного и качественного состава, концентрации загрязнений бытовых и промышленных сточных вод. Биологическая их очистка на канализационных очистных сооружениях.

    курсовая работа [97,3 K], добавлен 02.03.2012

  • Влияние целлюлозно-бумажного производства (ЦБП) на состояние водных объектов. Разработка технологической схемы очистки сточных вод ЦБП. Укрупненный расчет очистных сооружений водоотведения. Методы утилизации осадков сточных вод. Основные виды коагулянтов.

    курсовая работа [403,3 K], добавлен 06.09.2016

  • Анализ полной биологической очистки хозяйственно–бытовых сточных вод поселка городского типа. Технологическая схема биологической очистки стоков и ее описание. Расчет аэротенка-вытеснителя с регенератором, технологической схемы очистки сточных вод.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 19.12.2010

  • Особенности забора воды и выбор технологической схемы водозаборных сооружений г. Мирного. Анализ совместной работы насосов и трубопроводов насосной станции первого подъёма. Анализ и оценка затрат на внедрение проекта биологической очистки сточных вод.

    дипломная работа [286,0 K], добавлен 01.09.2010

  • Описание схемы производства сульфитной целлюлозы. Характеристика сточных вод, поступающих на очистку. Принципиальная схема экологической очистки объединенного потока сточных вод централизованных очистных сооружений. Значение целлюлозного производства.

    курсовая работа [225,8 K], добавлен 22.10.2012

  • Особенности организации производственного контроля качества воды. Характеристика технологической системы очистки сточных вод на очистных сооружениях базы отдыха "Жемчужина". Роль болот в биосфере. Анализ негативного воздействия на болотные системы.

    презентация [4,9 M], добавлен 15.04.2015

  • Загрязнения, содержащиеся в бытовых сточных водах. Биоразлагаемость как одно из ключевых свойств сточных вод. Факторы и процессы, оказывающие влияние на очистку сточных вод. Основная технологическая схема очистки для сооружений средней производительности.

    реферат [17,8 K], добавлен 12.03.2011

  • Природоохранные мероприятия по защите гидросферы от сбросов сточных вод предприятия ОАО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод". Характеристика отходов всех видов. Инженерная защита гидросферы. Выбор и обоснование технологической схемы очистки сточных вод.

    курсовая работа [814,4 K], добавлен 06.09.2015

  • Описание и принцип действия песколовок. Расчет первичных отстойников, предназначенных для предварительного осветления сточных вод. Азротенки-вытеснители для очистки сточных вод. Выбор типа вторичных отстойников, схема расчета глубины и диаметра.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 04.12.2011

  • Основные достоинства и недостатки биологического метода очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений. Описание работы очистных сооружений БИО–25 КС "Кармаскалы". Установка обеззараживания сточных вод. Выделение и активация аборигенных микроорганизмов.

    дипломная работа [344,6 K], добавлен 25.11.2012

  • Биологические методы очистки и обеззараживания сточных вод. Очистные установки биологической очистки, их эффективность и концентрация очищенных вод по основным показателям. Международная стандартизация в области экологического менеджмента. Экоаудит.

    контрольная работа [1,9 M], добавлен 18.09.2008

  • Состав сооружений, расположенных на окраине п. Белый Яр и технологическая схема. Количественная и качественная характеристика стоков. Зарубежный опыт использования искусственных водно-болотных экосистем для очистки сточных вод в условиях холодного климата

    дипломная работа [223,4 K], добавлен 02.07.2011

  • Ознакомление с принципом работы очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей. Рассмотрение метода их расчета: выбор исходных данных, определение его производительности, объема отстойника по взвешенным веществам и нефтепродуктам, фильтра.

    контрольная работа [2,0 M], добавлен 10.04.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.