Разработка системы очистки поверхностного стока от взвешенных веществ и нефтепродуктов на территории цеха металлоизделий промышленного предприятия

Вода, ее количество на земном шаре. Состав и свойства сточных вод (СВ). Активная реакция, стабильность, бактериальные загрязнения СВ. Определение необходимой степени очистки производственных СВ. Схемы отведения и очистки поверхностного стока, канализации.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 02.10.2015
Размер файла 357,0 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.

Допустимая величина БПК сточных вод , сбрасываемых в водоем, исходя из условий минимального содержания растворенного кислорода, выражается уравнением:

(1,5)

где Q - расход воды в реке в межень, м3/сут,

Ор - содержанке растворенного кислорода в речной воде до места спуска сточных вод,

г/м3;

q - количество спускаемых сточных вод, м3/сут;

- полное биохимическое потребление кислорода соответственно речной водой и сточными водами, г/м3;

0, 4 - коэффициент для пересчета БПКполн в двухсуточное;

а - коэффициент смешения;

О - минимальное содержание кислорода в воде, принимаемое равным 4 или 6 г/м3.

При расчете по второму способу учитывают среднюю скорость движения воды в водоеме, температуру воды, константы скорости потребления кислорода и скорости поверхностной реаэрации. Этот расчет более полный и точный, но требует специальных натурных изысканий на участке реки, для которого выполняется расчет.

3. Расчет необходимой степени очистки сточных вод по БПКполн [7]. В расчете учитывается самоочищение сточных вод в водоеме за счет биохимических процессов, а также разбавление сточных вод водами водоема. Величина БПКполн сточной жидкости, прошедшей очистку, определяется но формуле:

(1.6)

где а - коэффициент смешения;

Q - расход воды в водоеме, м3/с;

q - расход сточных вод, м3/с;

kст и kр - константы скорости потребления кислорода сточной и речной водой;

Ln.д - предельно допустимая БПКполн смеси речной и сточной воды в расчетном створе; для водоемов питьевого и культурно-бытового водопользования I и II видов эта величина принимается соответственно равной 3 и 6 мг/л;

Lp - БПКполн речной воды до места выпуска сточных вод, мг/л;

t - продолжительность, сут, перемещения воды от места выпуска сточных вод до расчетного пункта, равная отношению расстояния по фарватеру от места выпуска сточных вод до расчетного пункта к средней скорости течения воды в реке на данном участке Vcp.

Необходимая степень очистки Э, %, определяется по формуле:

(1.7)

где La - БПКполн сточных вод, поступающих на очистку.

1.7 Методы очистки сточных вод

Очистка сточной воды производится с целью повторного использования, извлечения ценных компонентов или для ее спуска в естественные водоемы или городскую канализацию. При современной экологической обстановке требуется более глубокая очистка сточных вод при сбросе их в водоемы, чем при повторном использовании. При наличии в сточной воде нескольких примесей содержание каждого компонента должно быть доведено в процессе очистки до величины, меньшей предельно допустимой концентрации (ПДК) регламентируемой «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Для очистки сточных вод применяют [6, 7, 8]:

-- механические;

-- химические,

-- физико-химические,

-- биохимические,

-- термические методы очистки.

Установки для очистки и обезвреживания сточных вод должны соответствовать следующим основным требованиям: 1) обеспечивать снижение концентрации вредных веществ в очищаемой воде до значений, меньших ПДК, 2) иметь незначительную чувствительность к составу стоков; 3) обеспечивать надежность и экономичность в работе; 4) иметь высокую производительность.

1. Механическая очистка применяется для выделения из сточных вод нерастворимых минеральных и органических примесей или, как часто их называют, взвешенных веществ. Обычно механическая очистка предшествует биологическому, физико-химическому или другому методу глубокой очистки. Чаще всего, механическая очистка является предварительным, реже - окончательным этапом для очистки производственных сточных вод. Она обеспечивает выделение взвешенных веществ до 90-95 % и снижение органических загрязнений (по показателю БПК полн ) до 20-25 %.

Основная масса загрязнений органического происхождения, находящаяся во взвешенном состоянии, выделяется из сточной жидкости в отстойниках. Вещества, удельный вес которых больше удельного веса воды, падают на дно. Вещества более легкие, чем вода (жиры, масла, нефть, смолы), всплывают на поверхность и их отделяют от сточной жидкости.

Отмеченные выше свойства нерастворенных примесей лежат в основе современных методов механической очистки сточных вод. Для выделения грубодиспергированных органических и минеральных примесей из сточных вод широкое применение получили три основных метода: процеживание, отстаивание (разделение в поле гравитационных сил) и центрифугирование (разделение в поле центробежных сил). При очистке этими методами используют в различных конструктивных модификациях решетки, сита, отстойники, центрифуги и гидроциклоны.

К сооружениям механической очистки также можно отнести септики, двухъярусные отстойники и осветлители - перегниватели, в которых осветляется жидкость и обрабатывается выпавший осадок. В ряде случаев возможно применения и других устройств, таких как: преаэраторы, биокоагуляторы, осветлители, нефтеловушки и смолоотстойники, гидроциклоны. Для очистки сточных вод от мелкодисперсных загрязнений применяют осадительные центрифуги и жидкостные сепараторы.

Механическая очистка сточных вод является окончательной стадией в том случае, если по местным условиям и в соответствии с санитарными правилами сточные воды можно спустить после дезинфекции в водоем.

2. Химическая очистка. Для некоторых видов производственных сточных вод целесообразно применять химические или физико-химические методы очистки, например, для извлечения из сточных вод ионов тяжелых металлов и токсичных соединений. При химической очистке загрязнения из сточных вод выделяются в результате реакций между загрязнителями и вводимыми в воду реагентами, например реакции, сопровождающейся образованием соединений, выпадающих в осадок, и реакции, сопровождающейся газовыделением. К химическим методам очистки сточных вод относят следующие: коагулирование, нейтрализация, окисление, восстановление, реагентные методы выделения загрязняющих веществ в виде малорастворимых и нерастворимых соединений. Сюда же относится и озонирование, когда под действием озона окисляются органические загрязнения. Применяется также электрохимическая очистка, когда на аноде происходит электрохимическое окисление загрязнений, содержащихся в сточных водах.

Химическая очистка сточных вод производится перед их подачей в систему оборотного водоснабжения, а также перед спуском их в водоем или городскую канализационную сеть. Кроме того, указанный метод применяется для предварительной очистки сточных вод перед биологической или физико-химической очисткой, а также в системах локальной очистки производственных сточных вод. Химическая обработка находит применение и как метод глубокой очистки сточных вод с целью их дезинфекции или обесцвечивания.

3. Физико-химическая очистка сточных вод становится одним из основных методов их обезвреживания. Обусловлено это тем, что она может применяться как самостоятельно, так и в сочетании с другими методами. Ее актуальность особенно возросла в последнее время в связи с тем, что основным принципом защиты водоемов от загрязнения стало создание систем водного хозяйства промышленных предприятий без сброса или с минимальным сбросом сточных вод в водоемы.

Задачи глубокой очистки сточных вод, их кондиционирования, а также извлечения из них ценных продуктов решаются применением различных методов физико-химической очистки сточных вод.

К физико-химическим методам очистки сточных вод относятся сорбция, экстракция, эвапорация, коагуляция, флотация, электролиз, ионный обмен, кристаллизация и др.

4. Биологическая очистка. Для удаления из воды растворенных органических веществ наиболее часто применяют биологическое (или биохимическое) их окисление в природных или искусственно созданных условиях. В первом случае для этого используются почвы, проточные и замкнутые водоемы (реки, озера, лагуны и т. п.), во втором - специально построенные для очистки сооружения (биофильтры, аэротенки и другие окислители различных модификаций).

Наибольшие трудности при очистке бытовых и производственных сточных вод связаны с удалением из них тонкодисперсных и растворенных органических веществ. Для извлечения таких примесей используются биологические, точнее биохимические процессы, осуществляемые комплексом различных видов микроорганизмов, способных адаптироваться (приспосабливаться) к условиям среды, т. е. к составу воды и концентрации в ней загрязнении, а также к температуре и активной реакции воды. Этим свойством объясняется то, что практически биологическая очистка сточных вод, содержащих различного рода органические вещества, производится в основном одним и тем же комплексом микроорганизмов.

Биологическая очистка сточных вод основана на способности микроорганизмов использовать для питания находящиеся в сточных водах органические вещества (кислоты, спирты, белки, углеводы и т. д.), которые являются для них источником углерода. Необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов азот, фосфор, калий они получают из различных соединений: азот - из аммиака, нитратов, аминокислот и др. (некоторые микроорганизмы, - азотобактерии могут использовать азот из воздуха); фосфор и калий - из минеральных солей этих веществ. В процессе питания микроорганизмов происходит прирост их массы.

Процесс биологической очистки условно разделяют на две стадии (протекающие одновременно, но с различной скоростью): адсорбция из сточных вод тонкодисперсной и растворенной примеси органических и неорганических веществ поверхностью тела микроорганизмов и разрушение адсорбированных веществ внутри клетки микроорганизмов при протекающих в ней биохимических процессах (окислении, восстановлении). Очистку сточных вод рассматриваемым методом проводят в аэробных (т. е. в присутствии растворенного в воде кислорода) и в анаэробных (в отсутствии растворенного в воде кислорода) условиях. Сообщество микроорганизмов представлено одними бактериями при очистке в анаэробных условиях. При очистке в аэробных условиях в сообществе микроорганизмов развиваются простейшие.

Суммарное количество органических веществ, которое может быть изъято и разрушено комплексом микроорганизмов, зависит в основном от биомассы этого комплекса. Скорость же изъятия веществ и их окисления зависит от многочисленных факторов: от структуры веществ и их концентрации, от их сочетания в очищаемых водах и способности взаимодействовать, от степени их токсичности и т. д.

Среди бактерий в очистных сооружениях сосуществуют гетеротрофы и автотрофы, которые различаются по своему отношению к источнику углеродного питания. Гетеротрофы используют в качестве источника углерода готовые органические вещества и перерабатывают их для получения энергии и биосинтеза клетки. Автотрофные организмы потребляют для синтеза неорганический углерод, а энергию получают либо за счет фотосинтеза, либо за счет хемосинтеза при окислении ряда неорганических соединений.

Кроме рассмотренных процессов биологического окисления, микроорганизмы способны окислять ряд органических веществ, таких как бензойная кислота, фенол, серосодержащие вещества, анилин и др.

Сооружения для биологической (биохимической) очистки сточных вод могут быть разделены на два основных типа:

1) сооружения, в которых биологическая очистка осуществляется в условиях, близких к естественным (поля фильтрации и биологические пруды). Сточная жидкость очищается на них довольно медленно за счет запаса кислорода в почве и в воде биологических прудов, а также вследствие жизнедеятельности микроорганизмов-минерализаторов, окисляющих попадающие в почву и воду органические загрязнения;

2) сооружения, в которых очистка сточных вод осуществляется в искусственно созданных условиях (биологические фильтры и аэротенки). В этих сооружениях искусственно создаются условия, при которых процессы очистки сточных вод идут значительно интенсивнее.

5. Термические методы очистки. Сточные воды, содержащие различные минеральные соли (калия, магния, натрия и др. ), а также органические вещества могут быть обезврежены термическими методами:

1) концентрирование сточных вод с последующим выделением растворенных веществ;

2) окислением органических веществ в присутствии катализатора при атмосферном и повышенном давлении;

3) жидкофазным окислением органических веществ;

4) огневым обезвреживанием.

Выбор метода очистки зависит от состава, концентрации и объема сточных вод, их коррозионной активности и необходимой степени очистки.

Концентрирование сточных вод в основном используют для обезвреживания минеральных сточных вод. Он позволяет выделять из стоков соли с получением условно чистой воды, пригодной для оборотного водоснабжения.

Процесс разделения минеральных веществ и воды может быть проведен в 2 стадии: стадия концентрирования и стадия выделения сухих веществ. Во многих случаях вторая стадия заменяется захоронением концентрированных растворов. Концентрированные сточные воды можно непосредственно направлять на выделение сухого продукта.

Концентрирование сточных вод может быть проведено в испарительных, вымораживающих и кристаллогидратных установках непрерывного и периодического действия.

Для выделения веществ из концентрированных растворов используются методы кристаллизации и сушки.

При использовании термоокислительных методов все органические вещества, загрязняющие сточные воды, полностью окисляются кислородом воздуха при высоких температурах до нетоксичных соединений. К этим методам относят метод жидкофазного окисления, метод парофазного каталитического окисления и пламенный, или «огневой» метод. Выбор метода зависит от объема сточных вод, их состава и теплотворной способности, экономичности процесса и требований, предъявляемых к очищенным водам.

Методы очистки, в результате применения которых из сточных вод извлекаются ценные вещества, называются регенеративными. Если в результате очистки сточных вод загрязнения разрушаются и продукты распада удаляются из воды или образуются безвредные для водоемов соединения, то такие методы называются деструктивными.

Состав производственных сточных вод весьма разнообразен и зависит от принятой технологии производства. Это определяет выбор методов очистки сточных вод, позволяющих обеспечить наиболее экономичную эксплуатацию очистных сооружений, извлечь из сточных вод ценные вещества и использовать очищенные сточные воды вновь в технологических процессах или направлять их в системы технического водоснабжения.

1.8 Сравнительная характеристика и оценка различных методов очистки

Для очистки сточных вод до требуемого качества необходимо подобрать такие методы очистки, которые с наименьшими затратами обеспечивают эти условия. Ниже приводятся сравнительные оценки методов обезвреживания загрязнений [9].

1. Фильтрование. Безреагентным фильтрованием через мелкозернистую загрузку можно достичь глубокой очистки, позволяющей использование воды в оборотном водоснабжении. При фильтровании через плавающую загрузку остаточная концентрация может достигать 2 мг/л нефтепродуктов. Положительные стороны метода: простота аппаратурного оформления и эксплуатации. Отрицательные стороны: необходимость частой регенерации загрузки; при регенерации образуются загрязненные воды, требующие утилизации либо захоронения.

2. Коалесценция. Характеризуется для первой грубой ступени очистки высокой эффективностью. Нет необходимости в регенерации коалисцирующего слоя. Остаточное содержание нефтепродуктов 20-40 мг/л при эффективности очистки 80-95 % для слоя нефти в качестве коалесцирующего вещества. Метод технически легко осуществим, позволяет извлекать из воды тонкодисперсную нефть с размером капель до нескольких микрон. Недостатки: применим только к механически эмульгированным в воде нефтепродуктам, присутствие химических эмульгаторов не позволяет достич желанного результата очистки; имеет относительно низкую производительность.

3. Коагуляция. Коагуляция в последние годы утрачивает свое первостепенное значение, вытесняясь такими методами как адсорбция и биологическая очистка. Смещение акцента обусловлено наличием при коагуляции значительного количества шлама, при этом осадок плохо уплотняется и имеет большую влажность. При использовании высокомолекулярных флокулянтов содержание нефтепродуктов в очищенной воде составляет 10-30 мг/л, а при использовании неорганических солей железа остаточное содержание нефтепродуктов не превышает 13 мг/л. Отделение деэмульгированных нефтепродуктов можно осуществить отстаиванием, флотацией и др. методами. При этом очищенная вода имеет, как правило, кислую реакцию (рН 2-5) и для ее использования или сброса в канализацию необходима дополнительная нейтрализация с последующем осветлением. Следовательно, к недостаткам метода следует отнести сложность и многостадийность схемы, дороговизну процесса ввиду применения кислотостойкого оборудования и реагентов, удаление больших количеств замасленного шлама.

4. Флотация. Основными достоинствами флотации являются: обогащение воды кислородом (частичная аэрация), в результате чего происходит некоторое окисление примесей; из воды удаляются механические примеси и летучие вещества; нет внесения в очищаемую систему дополнительных веществ.

Применение электрофлотации ограничивается малой производительностью, сравнительно высокой стоимостью, расходованием анодов, образованием осадков на электродах. Поэтому электрофлотацию обычно применяют для локальной очистки небольших количеств сточных вод, содержащих тонкодисперсные и малоконцентрированные взвести.

Напорная флотация позволяет обойтись без коагуляторов, загрязняющих среду; достигается высокая концентрация образующегося шлама (2 - 4 г/л); степень удаления взвешенных частиц составляет 99,5 % при высокой скорости сепарации, что устраняет необходимость в аппарате для сгущения шлама. Концентрация взвеси в снимаемом слое пены достигает 100-150 г/л. Обеспечивается практически полное удаление из сточных вод нефтепродуктов при их начальной концентрации 150 мг/л.

Флотация диспергированным воздухом эффективна при очистке сточных вод от грубодисперсных механических эмульсий нефти, масел, жиров и т. п. В многоступенчатых пневматических установках удается достичь остаточной концентрации нефтепродуктов 10 - 12 мг/л, но при этом во много раз возрастают капитальные затраты.

5. Адсорбция. Адсорбционный метод целесообразен для глубокой очистки сточных вод после их предварительной очистки другими способами. Он эффективен, прост, не вносит побочных загрязнений, сорбенты могут регенерироваться. Недостатком адсорбции является трудность отделения высокодисперсного адсорбента (если таковой используется) от воды.

6. Ионообменный метод. Эффект извлечения достаточно высок - до 99 % и более, остаточная концентрация отвечает техническим требованиям для направления очищенных вод в оборотный цикл. Высочайшая сорбционная емкость отдельных ионитов.

7. Озонирование. Достоинства: в воду не вносятся химические реагенты; низкая остаточная концентрация нефтепродуктов (мг/л); одновременное окисление, обесцвечивание, дезодорация, обезвреживание. Недостатки: большой расход озона в 1,5 - 3 раза превышающий массу нефтепродуктов; требуется озонаторная установка; необходимость в нейтрализации непрореагировавшего озона.

8. Биологическая очистка. Микроорганизмы способны окислять нефтепродукты при их низких концентрациях. Остаточная концентрация нефтепродуктов находится обычно в пределах 3 - 5 мг/л. Биологическая очистка уступает адсорбции во многих отношениях: 1) в случае применения аэротенков или окситенков требуется большая площадь для размещения установки; 2) наличие избыточного активного ила требует его утилизации; 3) стадия доочистки вод сильно усложняет и удорожает процесс.

В то же время биологическая очистка при высоких расходах сточных вод.

9. Метод термической обработки. Пригоден для многих видов эмульгированных сточных вод. Отработанные нефтепродукты подвергают переработке с целью получения смазочных материалов, топочного мазута, добавок к битумам и строительным композициям. Учитывая возрастающую потребность народного хозяйства в нефтепродуктах (особенно масла), рост их стоимости и полную очистку воды от масла, следует особо выделить этот метод обработки СВ. основной недостаток - относительно высокие энергозатраты на нагрев.

Сжигание не подлежащих регенерации отходов в котельных установках с очисткой дымовых газов является оптимальным вариантом для любого предприятия.

10. Ультрафильтрация. Достоинства метода: масляный концентрат составляет всего 2 - 10 % от начального объема СВ; отсутствуют химические peaгенты и фазовые превращения; возможность полного повторного использования фильтрата в оборотном водоснабжении без дополнительной обработки.

Отрицательные характеристики метода заключаются в невысокой производительности; в необходимости предварительной очистки СВ; в относительно высокой остаточной концентрации нефтепродуктов (более 10 мг/л).

1.9 Осадки сточных вод

К осадкам относятся все примеси, задерживаемые главным образом отстойниками, флотационными, фильтрационными и другими сооружениями, т. е. после механической, физико-химической и биологической очистке стоков. Объем осадков зависит от вида обрабатываемых стоков и принятого метода очистки. Так, при совместной очистке бытовых и производственных сточных вод объемом образующихся осадков обычно не превышает 0,5 - 2 % объема очищенной воды. При локальной очистке производственных сточных вод, особенно с применением химических реагентов, количество образующихся осадков может достигать 10 - 40 % расхода сточных вод.

Проблема обезвоживания и утилизации осадков является наиболее сложной, а технология обработки - наиболее разработанной. Цель обработки осадков сточных вод как в утилизации ценных компонентов, содержащихся в осадках, так и в превращении их в безвредный продукт, не вызывающий загрязнений окружающей среды.

Типовые процессы, применяемые для обработки осадков [10, 11]:

-- уплотнение (сгущение) - гравитационное, флотационное, центробежное, фильтрационное и т. д.;

-- стабилизация (предотвращение загнивания осадка) - высушивание, минерализация с помощью химических реагентов (окислителей, щелочей, ингибиторов и т. д. );

-- кондиционирование (способствующее лучшему обезвоживанию) - реагентная обработка, тепловая, жидкофазное окисление и т. д.;

-- обезвоживание - естественное на иловых площадках, искусственное -на вакуум-фильтрах, фильтр-прессах, центрифугах и т. д.;

-- утилизация - выделение ценных компонентов для повторного использования или использования в смеси с другими компонентами в качестве топлива, удобрения, стройматериалов;

-- ликвидация - вывоз на свалку, закачка в пустые породы, сжигание на свалках и в печах.

Для обработки осадков также используют септики, двухъярусные отстойники и осветлители-перегниватели, а также метантенки, в которых осадок только перегнивает.

Выбор оптимальной технологической схемы обработки осадков зависит от многих факторов: свойства осадков, их количества, наличия площадей и других, т. е. необходимо тщательное технико-экономическое обоснование. Способ обработки осадков выбирают в зависимости от их свойств, влажности, способности влагоотдачи и др.

В настоящее время наряду со сбраживанием осадка в метантенках все большее распространение находит аэробная стабилизация осадков. Сброженные и обезвоженные осадки применяют преимущественно в качестве органоминерального удобрения в сельском хозяйстве. Имеется опыт использования таких осадков как белково-витаминных добавок к рациону питания сельскохозяйственных животных.

Для обработки относительно малых количеств осадков проводят их компостирование в смеси с твердыми бытовыми отходами, торфом, опилками и пр.

Некоторые виды промышленных осадков, содержащих вредные загрязнения, сжигают после предварительной подсушки. Одним из методов является сжигание в псевдоожиженном слое, применяемое, например, для ликвидации нефтесодержащих осадков.

Глава 2. Очистка поверхностных сточных вод

2.1 Влияние поверхностного стока на состояние водных объектов

По мере совершенствования систем очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод поверхностный сток городских территорий и промышленных площадок становится одним из главных источников загрязнения природной гидросферы. Удельный вес поверхностного смыва и канализованного, но не очищенного дождевого, талого и моечного стока в реках и водоемах непрерывно растет. Для многих предприятий именно поверхностный сток, несущий в себе захваченные дождем при прохождении атмосферы сернистый ангидрит, окислы азота и загрязненный взвешенными веществами, смываемыми с промплощадок, а также нефтепродуктами, остается самой серьезной из нерешенных проблем водоотведения.

Наблюдение за изменением качества воды водоемов выявили существенное влияние поверхностного стока на водные объекты [13]. Наиболее заметное ухудшение качества воды в реках зафиксировано во время выпадения интенсивных дождей. При этом происходит засорение рек плавающими предметами, на поверхности воды образуется пленка нефтепродуктов, резко возрастает концентрация взвешенных веществ. Однако уже через несколько часов после прекращения поступления в реку дождевого стока содержание примесей в воде существенно снижается и постепенно восстанавливается фоновое качество воды по всем показателям за исключением концентрации растворенного кислорода. Причиной ухудшения кислородного режима воды реки является значительное увеличение после дождя потребления кислорода органической частью донных отложений, сформированных за счет взвешенных веществ, внесенных поверхностным стоком.

Поверхностный сток с городских территорий и с промышленных площадок, внося значительное количество загрязняющих веществ в водные объекты, вызывает их загрязнение и заиление. Донные отложения, формирующиеся в водоемах и водотоках в дождливую погоду, нарушают жизнедеятельность микроорганизмов, что отрицательно сказывается на биоценозе и процессах самоочищения. Окисление органических примесей этих донных отложений приводит к ухудшению кислородного режима водоема в течение длительного времени после выпадения дождя. Поскольку поверхностный сток является одним из источников загрязнения окружающей среды, организованное его отведение и обезвреживание является важнейшим требованием охраны природных вод.

2.2 Основные загрязнители поверхностного стока

Проведенными в последние годы исследованиями установлено, что поверхностный сток, формирующийся на территориях населенных пунктов и промышленных площадок, в значительной степени загрязнен и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Состав примесей в поверхностном стоке с территории промышленных предприятий определяется характером основных технологических процессов. Концентрация загрязнений поверхностного стока зависит от многих факторов, которые можно объединить в следующие группы: климатические условия, санитарное состояние бассейна водосбора и приземной атмосферы.

К климатической характеристике местности, обуславливающей состав атмосферных вод, можно отнести: интенсивность и продолжительность дождя, частоту его выпадения и количество осадков, продолжительность таяния снега и другие.

Концентрация примесей в талых водах зависит от количества осадков, выпадающих в холодное время года, доли грунтовых поверхностей в балансе площади водосбора, притока стока с прилегающих незастроенных территорий. Сток поливо-моечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей.

Состояние бассейна водосбора можно характеризовать уровнем благоустройства и родом поверхностного покрова, степенью загрязнения территории и атмосферы, интенсивностью движения автотранспорта и т. д. Для сокращения загрязненности поверхностного стока рекомендуется проведение целого ряда мероприятий, основными из которых являются: организация регулярной механизированной уборки территории, проведение своевременного ремонта дорожных покрытий, ограждение зон озеленения бордюрами, локализация строительных площадок, упорядочение складирования pi транспортирования сыпучих и жидких материалов, повышение эффективности работы пыле- и газоочистных установок.

Образующийся в результате выпадения атмосферных осадков, полива и мойки территорий поверхностный сток смывает и выносит с потоком растворимые и нерастворимые примеси. Кроме того, атмосферные воды в результате сорбирования на поверхности гидроаэрозоля частиц пыли, газа и других примесей, находящихся в воздухе, начинают загрязняться еще в приземных слоях.

Как показывают многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, основными источниками загрязнения поверхностного стока, формирующегося на городской территории и промышленных площадках, являются продукты эрозии почвы, пыль, строительные материалы, а также сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты, попадающие на территорию в результате их пролива и неисправностей автотранспорта и другой техники, и т. д.

Многообразие факторов, влияющих на формирование поверхностного, обуславливает значительное колебание его состава.

Характерными загрязнителями для поверхностного стока являются взвешенные вещества. Их концентрации значительно колеблются от нескольких миллиграммов до десятков граммов в литре воды. Большой диапазон колебаний наблюдается и по дисперсному составу частиц примесей. Основное количество нерастворенных примесей представлено мелкодисперсными частицами, в основном частицами пыли.

Таблица 2.1 Распределение загрязнений дождевых вод

Показатель загрязнения

Доля загрязнений от общего количества (по весу), %

Размер частиц, мкм

Менее 43

43... 246

Более 246

Взвешенные вещества

6,0

37,5

56,5

БПК5

24,3

32,5

43,2

ХПК

22,7

57,4

19,9

Фосфаты

56,2

36,0

7,8

Соединения азота

18,7

39,8

41,5

Нитраты

31,9

45,1

23,0

Тяжелые металлы

--

--

48,7

Пестициды

--

--

27,0

Около 80 % по весу взвешенных веществ имеют размер частиц, не превышающий 0,05 мм, из них около 15 % - частицы размером до 0,005 мм.

Таблица 2.2 Фракционный состав взвешенных веществ в начале и конце стока от двух дождей

Размер фракции, мм

Содержание взвешенных веществ, %

Сток

Начало

Конец

Начало

Конец

Более 7

0,8

--

--

2,0

5... 7

1,2

--

--

10,4

3... 5

1,5

4,4

4,6

21,3

1... 3

51,6

30,1

28,0

33,2

0,25... 1

20,2

24,5

18,1

12,6

Менее 0,25

24,7

41,0

49,3

20,5

В табл. 2.1 приведены данные исследователей США по распределению загрязнений в зависимости от размера частиц, а в табл. 2.2 приведен фракционный состав взвешенных веществ дождевого стока, поступающего в дождеприемник и начале и конце дождя (по исследованиям ЛенПИИ АКХ). Образующийся при отстаивании дождевого стока осадок характеризуйся высокой зольностью (70... 80 %); влажность его после 2 ч уплотнения колеблется в пределах 90... 95 % [14].

Органические вещества в поверхностном стоке содержатся в растворенном и нерастворенном состоянии. На долю суспензированных примесей приходится около 90 % общего количества окисляющихся веществ, присутствующих в поверхностном стоке. Химическое потребление кислорода взвесями поверхностного стока составляет 0,3 ... 0,5 мг/мг. Скорость окисления органических веществ в поверхностном стоке несколько ниже, чем в хозяйственно-бытовых сточных водах. Полное биохимическое окисление достигается через 25 ... 30 суток. Соотношение БПКполн/БПК5 в среднем составляет 2,5 ... 3.

Содержание нефтепродуктов в поверхностном стоке определяется в основном интенсивностью движения транспорта. Кроме перечисленных загрязнений в поверхностном стоке могут содержаться биогенные элементы, соединения тяжелых металлов, специфические примеси, выбрасываемые в атмосферу промышленными предприятиями, и бактериальные загрязнения.

Концентрация примесей в дождевом стоке во многом зависит от интенсивности выпадения осадков, продолжительности периода сухой погоды и предшествующего дождя. Это объясняется тем, что загрязнение дождевого стока происходит в результате сорбции веществ, находящихся в атмосферном воздухе, растворения и смыва загрязнений с водосборного бассейна и сети дождевой канализации. С увеличением интенсивности осадков увеличивается расход дождевого стока и, следовательно, увеличивается его взвесенесущая способность. Продолжительность бездождевого периода обусловливает накопление примесей на территории водосборного бассейна.

При разработке мероприятий по очистке поверхностного стока его состав следует принимать по данным натуральных исследований на предприятии или по аналогии с подобными предприятиями.

2.3 Классификация территорий промышленных предприятий

В зависимости от состава примесей, накапливающихся на территории промплощадок и смываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные его участки можно разделить на две группы [15].

К первой группе относятся предприятия, сток с которых по составу примесей близок к поверхностному стоку с селитебных зон и не содержит специфических веществ с токсичными свойствами.

Основными примесями, содержащимися в стоке с территории предприятий первой группы, являются грубодиспергированные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения.

К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимпроизводства), машино- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопродуктовой, молочной, пищевой промышленности, серной и содовой подотраслей химической промышленности, электроэнергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, ремонтные заводы, а также отдельные производства нефтеперерабатывающих, нефтехимических предприятий, на территории которых не попадают специфические загрязнения.

Средние концентрации основных примесей в стоке дождевых вод на этих предприятиях могут быть приняты:

- по взвешенным веществам 500 - 2000 мг/л, при этом более высокие значения относятся к предприятиям с интенсивным движением автотранспорта;

- по нефтепродуктам 30 - 70 мг/л для предприятий с интенсивным движением автотранспорта и значительным потреблением горюче-смазочных материалов и 10 - 30 мг/л для остальных (исключение составляют предприятия нефтяной промышленности, где содержание нефтепродуктов в поверхностном стоке может достигать 0,5 г/л за счет сброса совместно с атмосферными водами некоторых производственных сточных вод);

- по ХПК и БПК 100 - 150 мг/л и 20 - 30 мг/л соответственно в пересчете на растворенные примеси, а с учетом диспергированных примесей эти показатели увеличиваются в 2-3 раза;

- по общему солесодержанию в основном 0,2 - 0,5 г/л, а на предприятиях химической промышленности (содовых и серных) 0,5 - 3 г/л.

Ко второй группе относятся предприятия, на которых по условиям производства на современном этапе не представляется возможным в полной мере исключить поступление в сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обусловливающих высокие значения показателей ХПК и БПК стока.

Ко второй группе относятся предприятия цветной металлургии, коксохимии, химической, лесохимической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей промышленности, кожсырьевые и кожевенные заводы, мясокомбинаты, шламопропиточные заводы.

В поверхностном стоке предприятий второй группы, помимо примесей, перечисленных выше, могут присутствовать также примеси, специфические для данного производства.

Поверхностный сток предприятий этой группы в зависимости от характера производства может содержать: различные тяжелые металлы, фенолы, аммиак, масла и смолы, ПАВ, продукты органического синтеза, соединения азота, фосфора, фтора, жиры, дрожи, белки, углеводы. Для некоторых видов производств характерно повышенное значение БПК и ХПК.

2.4 Определение количества сточных вод, поступающих на очистку

Поверхностный сток воздействует на водные объекты периодически, причем интенсивность воздействия резко колеблется. На территории нашей страны подавляющее количество жидких осадков выпадает в виде дождей малой интенсивности и расходы талого снега также невелики. Следовательно, большая часть накапливающихся на территории водосборного бассейна загрязнений выносится в водоемы с небольшими расходами воды. Кроме того, при определении пропускной способности очистных сооружений ориентация на максимальные расходы ливневого стока редкой повторяемости, на прием и отведение которого рассчитывается сеть дождевой канализации, нецелесообразна, так как это приводит к повышенным затратам на строительство очистных сооружений при их кратковременной работе на полную производительность.

В настоящее время при определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условия задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке минимального его расхода. При этом в случае отсутствия в дождевом стоке специфических примесей с токсичными свойствами допускается подвергать очистке только наиболее концентрированную по содержанию примесей часть стока, формирующегося при часто выпадающих малоинтенсивных дождях, а также в начальный период интенсивных ливней. В зависимости от климатических факторов, в первую очередь от соотношения в данной местности слоев осадков, приходящихся на долю малоинтенсивных дождей и ливней, данным условиям будут соответствовать периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя в пределах от 0,05 до 0,1 года. Для европейской территории страны при этих условиях обеспечивается подача на очистные сооружения 70 % годового объема дождевого стока, 100 % годового объема моечных вод и большей части талых вод [15].

Степень очистки стока, не содержащего специфические примеси, устанавливается из условия предотвращения заиливания и засорения водного объекта и исключения нарушения нормативного содержания в воде растворенного кислорода.

При выпадении дождей с интенсивностью, превышающей предельную, часть стока сбрасывается в водоем, минуя очистные сооружения. В этом случае сточные воды, сбрасываемые в водоем помимо очистных сооружений, должны подвергаться очистке от мусора, плавающих примесей, в том числе нефтепродуктов и песчаных фракций с гидравлической крупностью более 18,7 мм/с. Для промышленных площадок, поверхностный сток с которых может выносить токсичные загрязнения (предприятия второй группы), сброс даже части дождевого стока без очистки недопустим. Однако и в этом случае проектировать очистные сооружения на максимальный расход дождевого стока нецелесообразно. Для сокращения затрат на строительство и эксплуатацию очистных сооружений следует предусматривать регулирование расхода дождевого стока. Поэтому предусматривают разделение стока перед очисткой с целью уменьшения размеров очистных сооружений.

Значительное сокращение стоимости строительства канализационной сети достигается в результате регулирования дождевого стока путем сброса части его в специальные резервуары или пруды с последующим их опорожнением после окончания дождя, или путем сброса максимальных расходов стока, если это возможно, в водоем.

2.5 Схемы отведения и очистки поверхностного стока

Как правило, поверхностный сток с территорий промышленных предприятий должен отводиться самостоятельно сетью канализации. Однако допустимо совместное отведение поверхностного стока с производственными сточными водами с аналогичными по характеру примесей (виду и концентрации) загрязнениями. На рисунке 2. 1. представлены основные схемы систем канализации промышленных предприятий [16]. Распространенным вариантом является сброс в дождевую канализацию продувочных вод оборотных систем водяного охлаждения. В этом случае может наблюдаться повышение солесодержания поверхностного стока, что отрицательно влияет на его использование в системах технического водоснабжения.

При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока с промышленных площадок необходимо учитывать источники, характер и степень загрязнения территории и атмосферы, размеры, конфигурацию и рельеф водосборного бассейна, наличие свободных площадей для строительства очистных сооружений и другие условия. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока должен осуществляться на основе оценки технической возможности и экономической целесообразности следующих мероприятий:

-- использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения;

-- локализации отдельных участков производственных территорий, где возможно попадание на поверхность специфических загрязнении, с отводом стока в производственную канализацию или после их предварительной очистки - в дождевую;

-- раздельного отведения поверхностного стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территории;

-- самостоятельной очистки поверхностного стока;

-- подачи поверхностного стока на общезаводские очистные сооружения для совместной очистки с производственными сточными водами.

Рисунок 2.1 Схемы канализаций промышленных предприятий

а - общесплавной системы; б - раздельной системы с дождевой и производственно-бытовой сетями; в - то же и локальными очистными сооружениями; г - раздельной системы с дождевой, бытовой и производственными сетями, локальными очистными сооружениями и частичным водооборотом; д - то же и полным оборотом производственных сточных вод; е -раздельной системы бессточной канализации; 1 - дождевые воды; 2 - бытовые сточные воды; 3 - производственные сточные воды; 4 - очистные сооружения; 5 - выпуск в водоем; 6 -сеть бытовых и загрязненных дождевых вод; 8 - сеть дождевых вод; 9 - локальные очистные сооружения; 10 - сооружения по охлаждению незагрязненных сточных вод; 11, 12 - сеть оборотного водоснабжения соответственно после локальной очистки загрязненных и незагрязненных (после охлаждения) производственных сточных вод; 13, 14 - сеть оборотного водоснабжения после очистки соответственно загрязненных производственных и бытовых сточных вод

Наиболее перспективные следует считать вариант использования очищенного поверхностного стока в системах производственного водоснабжения. В этом случае целесообразно после аккумулирования и отстаивания направлять поверхностный сток для дальнейшей очистки и корректировки ионного состава на сооружения водоподготовки.

На крупных предприятиях, включающих производства, разнообразные по характеру технологии, поверхностный сток с территории отдельных производств может значительно различаться. В таких случаях рационально направлять поверхностный сток отдельных водосборных площадок в производственную канализацию или перед сбросом в дождевую канализацию подвергать его предварительной очистке. Так, на машиностроительных предприятиях целесообразно предусматривать локальные сооружения, например нефтеловушки для очистки поверхностного стока с площадок разбора, для ремонта и испытания различных механизмов и машин. Устройство таких сооружений позволяет удалить основное количество загрязнений из локального потока поверхностного стока простым и относительно дешевым методом и тем самым облегчить работу централизованных очистных сооружений. Иногда целесообразно предусматривать контрольные емкости для сбора поверхностного стока с отдельных участков и в зависимости от его качества направлять в дождевую или производственную канализацию. Такие решения находят применение на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, на которых в поверхностный сток могут попадать токсичные примеси. Схема отведения должна предусматривать по возможности самотечную подачу поверхностного стока на очистные сооружения [16].

При определении схемы очистных сооружений первостепенное значение имеют расход подаваемого на очистку поверхностного стока и требуемая степень очистки. С целью сокращения производительности очистных сооружений, как правило, сток должен регулироваться. Степень очистки поверхностного стока в зависимости от принятой схемы отведения определяется требованиями к качеству воды, используемой в технологических процессах, или условиями спуска его в водные объекты. Качество воды, используемой на производственные цели, устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от назначения воды, требований технологического процесса, используемого сырья, применяемого оборудования и готового продукта производства, а также санитарно-гигиенических условий. Очистные сооружения могут рассчитываться как на окончательную, так и на предварительную очистку с последующей доочисткой поверхностного стока на станциях водоподготовки или очистки сточных вод.

Исходя из характеристики поверхностного стока для его очистки рекомендуется предусматривать сооружения механической и физико-химической очистки. Во всех случаях рекомендуется применять простые в эксплуатации и надежные в работе отстойные сооружения. Для обеспечения более глубокой степени очистки, чем та, которая достигается в отстойных сооружениях, применяются фильтрование, коагуляция, флотация. При необходимости достижения более глубокой очистки от коллоидных и растворенных веществ поверхностный сток целесообразно подавать на сооружения для совместной биологической очистки с городскими или производственными сточными водами.

2.6 Дождевая канализация

Вероятностный характер образования поверхностного стока и чрезвычайная нестационарность обуславливают особенности его канализования [17].

2.6.1 Системы дождевой канализации

Наружная дождевая канализация (водостоки) предназначена для организованного и достаточно быстрого отвода выпавших на территории города или промышленного предприятия атмосферных осадков или талых вод. Быстрый отвод этих вод особенно необходим, если улицы имеют усовершенствованные водонепроницаемые покрытия, так как в противном случае во время сильных ливней возможно затопление улиц и подвалов зданий, расположенных в низких местах. Устройство водосточной сети предотвращает подъем уровня грунтовых вод в населенных пунктах, что имеет немаловажное значение для их благоустройства. Наружную дождевую (водосточную) сеть устраивают трех типов [18]:

а) открытого типа -- дождевые воды отводятся по открытым канавам или лоткам;

б) закрытого типа - дождевая вода, стекающая по поверхности, собирается водоотводными лотками, входящими в конструкцию городских дорог и тротуаров, и через особые колодцы, называемые дождеприемниками, поступает в сеть подземных трубопроводов, по которой она сплавляется по наикратчайшим расстояниям в ближайшие тальвеги или непосредственно в естественные водоемы; водосточные сети второго типа получили в современных городах наибольшее распространение, так как являются более совершенными;

в) смешанного типа - сочетание открытой и закрытой сети: отвод поверхностных вод по открытым лоткам до ближайшего дождеприемника, далее вода попадает в уложенный в земле закрытый трубопровод и по нему отводится самотеком к месту выпуска в водоем.

Дождевые стоки перекачиваются насосными установками лишь в очень редких случаях. Для отвода атмосферных вод с плоских кровель зданий, а также цехов промышленных предприятий устраивают внутренние водостоки, размещенные в пределах зданий. Из внутренней сети атмосферные осадки отводят в наружнюю дождевую канализацию.

2.6.2 Продолжительность, интенсивность и повторяемость дождей

Для полной характеристики дождя надо знать его интенсивность, продолжительность и повторяемость [19].

Под интенсивностью дождя понимают количество осадков, выпавших в единицу времени. Различают интенсивность выпадения дождей по слою i и объему q. Интенсивность по слою i, мм/мин, измеряется отношением слоя выпавших осадков высотой h, мм, к продолжительности выпадения осадков t, мин:

(2.1)

Интенсивность по объему q, л/с, измеряется отношением количества выпавших осадков, л/с, на 1 га территории. Приняв интенсивность дождя по слою равной i, мм/мин, получим интенсивность дождя по объему:

(2.2)

Продолжительность дождя обычно определяется в минутах и фиксируется лентами самопишущих приборов.

Дожди различной интенсивности (или силы) имеют различную повторяемость. Дожди большой интенсивности повторяются реже, дожди малой интенсивности, но большей продолжительности, повторяются чаще. Термин «повторяемость дождя» выражает собой период времени в годах, в течение которого дождь определенной продолжительности и интенсивности выпадает один раз.

Если рассчитать водосточную сеть на очень большие расходы, образовавшиеся в результате кратковременных, но сильных ливней, то для отвода большого количества воды потребуются водостоки весьма значительных размеров. В связи с тем что такие дожди повторяются редко, водосток продолжительное время будет незагруженным (почти сухим). Однако водосток можно рассчитать на отвод дождя определенной интенсивности (силы) и продолжительности и с определенной повторяемостью, но с учетом возможности переполнения водостоков при очень сильных дождях.

Период (в годах), в течение которого может выпасть один такой дождь, т. е. один раз произойдет переполнение сети, называется периодом однократного переполнения сети С или периодом однократного превышения расчетной интенсивности дождя. Правильный выбор периода С при проектировании водостоков имеет существенное значение: чем больше назначается величина Р, тем больше и вместительнее получаются водостоки, тем реже возможны случаи затопления территории.

Для экономического обоснования величины С требуется четкое представление о последствиях, которые могут быть вызваны переполнением сети, и о связанных с этим убытках. Для населенных пунктов и промышленных площадок, где частое переполнение сети не вызывает серьезных последствий, период однократного переполнения С назначается 0,3 - 1 год (при плоском рельефе). Для населенных пунктов с большими уклонами местности и промышленных площадок, где имеются подвальные помещения с ценным оборудованием, затопление которых может принести большие убытки, период однократного переполнения надо назначать 5-10 лет и более [26].

Различают также предельный период однократного превышения расчетной интенсивности, когда коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и стекает по ее лоткам. Высота затопления улиц при этом должна быть меньше высоты, которая вызывает затопление подвальных и полуподвальных помещений. Предельный период однократного превышения расчетной интенсивности принимается равным 10 - 100 годам и зависит от характера бассейна, обслуживаемого коллектором, и условий расположения коллектора.

...

Подобные документы

  • Основные методы и сооружения для очистки промышленных сточных вод от нефтепродуктов. Закономерности биохимического окисления органических веществ. Технологическая схема биологической очистки сточных вод, деструкция нефтепродуктов в процессе ее проведения.

    дипломная работа [681,6 K], добавлен 27.06.2011

  • Количество и свойства производственных сточных вод. Системы канализации предприятий нефтяной промышленности. Технология очистки воды от примесей нефтепродуктов гидрофобизированными по объему пористыми материалами. Способы ликвидации нефтяных разливов.

    курсовая работа [58,4 K], добавлен 04.09.2015

  • Подбор методов и этапы расчета аппарата для очистки сточных вод от нефтепродуктов, которые могут быть использованы, как для очистки производственных сточных вод, так и в системах оборотного водоснабжения. Методы иммобилизации клеток микроорганизмов.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 19.12.2010

  • Определение расчётных расходов сточных вод и концентрации загрязнений. Расчёт требуемой степени очистки сточных вод. Расчёт и проектирование сооружений механической и биологической очистки, сооружений по обеззараживанию сточных вод и обработке осадка.

    курсовая работа [808,5 K], добавлен 10.12.2013

  • Расчет необходимой степени очистки промышленных газов и массы веществ. Разработка вариантов схемы и выбор наиболее рациональной. Выбор пылегазоочистного оборудования и сущность механизмов очистки газов. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ.

    курсовая работа [965,7 K], добавлен 10.12.2010

  • Классификация сточных вод и основные методы их очистки. Гидромеханические, химические, биохимические, физико-химические и термические методы очистки промышленных сточных вод. Применение замкнутых водооборотных циклов для защиты гидросферы от загрязнения.

    курсовая работа [63,3 K], добавлен 01.04.2011

  • Очистка сточных вод от нефтепродуктов, ее методы и инструменты, используемые на современном этапе. Порядок и условия применения акустических воздействий. Оценка фильтрующих материалов при очистке поверхностного стока с урбанизированных территорий.

    реферат [18,6 K], добавлен 21.11.2010

  • Вода, ее свойства и значение. Виды сточных вод и характеристика методов их очистки. Ситуация с очисткой сточных вод в городе Салават Республики Башкортостан. Характеристика очистных сооружений предприятия ООО "Промводоканал", пути их реконструкции.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 06.05.2014

  • Характеристика сточных вод. Тяжелые металлы и специфические органические соединения. Основные способы очистки сточных вод, физические и химические методы. Параметры биологической очистки. Бактериальное сообщество очистных сооружений, их строение.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 31.03.2014

  • Анализ возможности автоматизации процессов очистки сточных вод. Составление структурной схемы уровня воды для наполнения резервуара. Разработка алгоритма функционирования системы автоматизации и интерфейса визуального отображения измерительной информации.

    дипломная работа [4,2 M], добавлен 03.06.2014

  • Обоснование необходимости очистки сточных вод от остаточных нефтепродуктов и механических примесей. Три типоразмера автоматизированных блочных установок для очистки. Качество обработки воды флотационным методом. Схема очистки вод на УПН "Черновское".

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 07.04.2015

  • Разработка технологии очистки сточных вод от гальванического и травильного производств. Расчет технологического оборудования (основных характеристик аппаратов водоочистки) и составление схемы очистки. Проектирование оборудования для обработки осадка.

    курсовая работа [255,6 K], добавлен 13.12.2010

  • Понятие и назначение гальванического покрытия металлов, этапы проведения данного процесса. Характеристика сточных вод, образующихся в результате гальваники, методы их очистки. Выбор оборудования, описание и критерии выбора технологии очистки сточных вод.

    курсовая работа [4,9 M], добавлен 24.11.2010

  • Исследование качественного и количественного состава сточных вод, поступающих на очистку, и сбрасываемых в водоем. Определение показателей реки Сухона в связи со спуском в нее сточных вод г. Тотьма. Анализ технологических процессов очистки сточных вод.

    дипломная работа [89,8 K], добавлен 12.06.2010

  • Определение концентрации загрязнений в сточной воде перед очистными сооружениями. Требуемые показатели качества очищенных сточных вод. Горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Гидромеханизированный сбор песка. Схема очистки бытовых вод.

    контрольная работа [741,0 K], добавлен 03.11.2014

  • Метод фильтрования и его применение в промышленности для очистки сточных вод от взвешенных частиц. Основные расчетные формулы и зависимости. Оборудование и современные аппараты для фильтрования сточных вод. Пример и схема реализации данного метода.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 06.12.2013

  • Принципиальная схема очистных сооружений. Показатели загрязненности сточных вод и технология их очистки. Классификация биофильтров и их типы, процесс вентиляции и распределение сточных вод по биофильтрам. Биологические пруды для очистки сточных вод.

    реферат [134,5 K], добавлен 15.01.2012

  • Микробиологические методы обезвреживания промышленных органических жидких отходов. Подбор аппарата для очистки сточных вод от фенола и нефтепродуктов: выбор носителя культуры микроорганизмов и метода иммобилизации; технологический и механический расчеты.

    дипломная работа [2,2 M], добавлен 19.12.2010

  • Основные процессы производства сульфитной целлюлозы. Общие показатели загрязненности сточных вод от окорки древесины. Состав промышленных сточных вод кислотного цеха. Сооружения биологической очистки. Локальная и централизованная очистка сточных вод.

    реферат [92,7 K], добавлен 09.02.2014

  • Физико-химические, химические, биологические и термические методы очистки сточных вод. Характеристика хлебопекарных дрожжей. Приготовление растворов питательных солей. Схема очистки сточных вод на производстве. Расчет гидроциклона и отстойника.

    курсовая работа [592,4 K], добавлен 14.11.2017

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.