Технология очистки оборотной воды от мелкодисперсной глины на Обуховском месторождении

Рассмотрение ключевых технологий и методов, используемых на горных предприятиях для очистки оборотной воды от мелкодисперсной глины. Основные компоненты процесса ионного обмена. Применение биологической очистки воды для восстановления качества воды.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 09.12.2024
Размер файла 25,3 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/

Кокшетауский университет им. Шокана Уалиханова

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ОБОРОТНОЙ ВОДЫ ОТ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ГЛИНЫ НА ОБУХОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Аскербаев К.Ж. студент 4 курса

Каппасов А.Е. студент 4 курса

Научный руководитель: Хватина Н.В. лектор

кафедры “Горное дело, Строительство, и Экология”

г. Кокшетау

Аннотация

Горные предприятия, занимающиеся добычей и обогащением полезных ископаемых, сталкиваются с необходимостью эффективной очистки оборотной воды от мелкодисперсной глины. Мелкодисперсная глина является распространенным загрязнителем в оборотных водах, что может вызвать серьезные проблемы в процессе производства и нанести вред окружающей среде. В этой статье мы рассмотрим ключевые технологии и методы, используемые на горных предприятиях для очистки оборотной воды от мелкодисперсной глины.

Ключевые слова: очистка, глина, окружающая среда, оборотная вода.

Annotation

Askerbaev K.Zh. Kokshetau University named after. Shokana Ualikhanova (Kokshetau, Kazakhstan)

Kappasov A.E. Kokshetau University named after. Shokana Ualikhanova (Kokshetau, Kazakhstan)

Scientific advisor: Khvatina N.V. Kokshetau University named after. Shokana Ualikhanova (Kokshetau, Kazakhstan)

TECHNOLOGY FOR PURIFICATION OF RECYCLING WATER FROM FINE CLAY AT OBUKHOVSKY FIELD

Mining enterprises engaged in the extraction and processing of minerals are faced with the need to effectively purify circulating water from fine clay. Fine clay is a common contaminant in recycled waters, which can cause serious problems in the production process and harm the environment. In this article, we will look at the key technologies and methods used in mining operations to remove fine clay from recycled water.

keywords: technology, purification, clay, environment, recycled water.

Основная часть

Предусматривается следующие методы технологий по очистке оборотной воды от мелкодисперсной глины:

Механическая фильтрация - один из основных методов очистки оборотной воды на горных предприятиях - это механическая фильтрация. В этом процессе вода проходит через специальные фильтры, которые улавливают мелкие частицы глины и другие загрязнители. Фильтры могут быть выполнены в виде песчаных фильтров, мульти - камерных фильтров или мембранных систем. Выбор конкретного типа фильтра зависит от характеристик оборотной воды и потока [1].

Механическая фильтрация воды является важным этапом в очистке воды на горных предприятиях и в других промышленных процессах, где необходимо избавиться от мелкодисперсных твердых загрязнителей.

Коагуляция и флокуляция, для улучшения эффективности очистки, горные предприятия часто применяют процессы коагуляции и флокуляции. Сначала к оборотной воде добавляют коагулянты, такие как алюминий или железо, которые помогают сгруппировать мелкие частицы в более крупные. Затем происходит флокуляция, где образуются флокулы, которые легче удаляются из воды [3].

Коагуляция - это процесс внесения коагулянтов в воду с целью объединения мельчайших частиц веществ, таких как глина, и формирования более крупных частиц, называемых «коагулянтами». Основная цель коагуляции - сделать частицы воды более крупными и тяжелыми, что облегчает их дальнейшее удаление из воды. Процесс коагуляции обычно проводится следующим образом.

К коагулируемой воде добавляют коагулянт, который может быть химическим веществом, таким как алюминий сульфат (алюм), железо(ІІІ) хлорид или полимеры. Вода тщательно перемешивается, чтобы обеспечить хороший контакт между коагулянтами и частицами в воде. В результате добавления коагулянта начинаются химические реакции, которые приводят к агрегации (сближению) мельчайших частиц воды в более крупные, называемые «коагулянтами».Эти более крупные коагулянты, представляющие собой сложные структуры, имеют большую массу и становятся тяжелыми, оседая на дне или поднимаясь на поверхность воды [4].

Флокуляция - это второй этап процесса очистки воды, который следует за коагуляцией. После того как частицы были коагулированы и сделаны более крупными, следующим шагом является флокуляция. Во время флокуляции происходит образование флокул, что представляет собой агрегаты коагулированных частиц воды. Эти флокулы легче удаляются из воды, так как они становятся крупными и тяжелыми. Процесс флокуляции включает следующие шаги:

Флокулянты, как правило, полимерные вещества, добавляются в воду. Флокулянты помогают сцепить коагулированные частицы, создавая флокулы.Вода перемешивается для равномерного распределения флокулянтов и образования флокул.Под воздействием флокулянтов коагулированные частицы объединяются и образуют крупные, более плотные флокулы.Флокулы могут оседать на дно или подниматься на поверхность воды, в зависимости от их плотности и размера. Это позволяет легче удалить их из воды [2].

Коагуляция и флокуляция являются важными процессами в обработке воды, особенно при подготовке воды для дальнейшей очистки с использованием других методов, таких как осаждение и фильтрация. Эти процессы помогают существенно улучшить качество воды, удаляя твердые частицы и другие загрязнители, и делают воду пригодной для дальнейших промышленных или питьевых целей.

Фильтрация на основе мембран - это эффективный метод очистки оборотной воды на горных предприятиях. Мембраны имеют микроскопические поры, которые задерживают мелкие частицы, включая глину. Этот метод позволяет получать высококачественную очищенную воду, но требует регулярной замены или очистки мембран [1].

Центральным элементом процесса является мембрана - тонкий фильтрующий материал, который имеет микроскопические поры. Размер и форма пор на мембране могут варьировать в зависимости от конкретных потребностей очистки воды.

Мембраны могут быть установлены в специальных модулях, которые обеспечивают оптимальное распределение воды и сбор очищенной воды.

Процесс фильтрации на основе мембран основан на принципе сепарации, который позволяет разделить чистую воду от твердых частиц и загрязнителей. Основные шаги процесса включают: Загрязненная вода направляется через мембрану. Мембрана имеет поры настолько маленькие, что они задерживают практически все твердые частицы и микроорганизмы. Вода проходит через мембрану с помощью давления или с помощью вакуума. Твердые частицы и микроорганизмы задерживаются порами, а чистая вода проходит через мембрану. Очищенная вода, прошедшая через мембрану, собирается и отводится для дальнейшего использования [2].

Существует несколько типов мембран, включая:

Микрофильтрация: Поры мембраны примерно 0,1-10 микрон и применяются для удаления крупных частиц, таких как песок и глина. Микрофильтрация используется в питьевой воде и промышленности.

Ультрафильтрация: Ультрафильтрация имеет поры порядка 0,01-0,1 микрона и эффективно удаляет бактерии и вирусы. Она широко используется в производстве питьевой воды [3].

Нанофильтрация: Мембраны нанофильтрации имеют поры размером около 0,001 микрона и удаляют органические вещества и ионы. Нанофильтрация используется для определенных задач очистки воды [4].

Обратный осмос: Мембраны обратной осмоса имеют самые маленькие поры (менее 0,001 микрона) и удаляют практически все загрязнители, включая соли и молекулы.

Фильтрация на основе мембран - мощный метод очистки воды, который находит широкое применение в различных областях, включая производство питьевой воды, обработку сточных вод и в промышленных процессах [4].

Использование ионного обмена на горных предприятиях также могут использовать метод ионного обмена для удаления ионов, таких как глиняные частицы, из оборотной воды. Этот процесс основан на обмене ионов воды на специальных смолах, что позволяет удалить загрязнители.

Использование ионного обмена - это эффективный метод очистки воды, который основан на принципе обмена ионами между специальными ионообменными смолами и ионами в воде. Этот метод широко используется для удаления различных ионов, включая ионы металлов и другие загрязнители, и применяется в различных отраслях, включая производство питьевой воды и обработку сточных вод [3].

Основные компоненты процесса ионного обмена:

Ионообменная смола - это специальный материал, часто представляющий собой сферические частицы, на поверхности которых находятся функциональные группы, способные обмениваться ионами с водой. Наиболее распространенными материалами для ионного обмена являются смолы на основе полистирола с функциональными группами, такими как сульфонаты или аминогруппы [ 1].

Объем обмена - это количество ионов, которые способна удерживать ионообменная смола. Он зависит от типа и функциональных групп смолы.

Процесс ионного обмена основан на принципе обмена ионами воды на функциональных группах смолы. Вот как это происходит:

Загрязненная вода проходит через слой ионообменной смолы. Вода содержит различные ионы, которые нужно удалить. Функциональные группы на поверхности смолы притягивают ионы воды, удерживая их. Загрязнители обмениваются с функциональными группами на смоле. После процесса обмена вода выходит из системы, несущая с собой уловленные загрязнители, а смола остается с ионами, которые она приняла.[4]

Существует несколько типов ионного обмена, включая:

Катионный обмен: Этот процесс улавливает катионы (положительно заряженные ионы) из воды. Катионные смолы обычно имеют сульфонатные функциональные группы и могут улавливать ионы металлов, такие как натрий, кальций, и другие.

Анионный обмен: Этот процесс улавливает анионы (отрицательно заряженные ионы) из воды. Анионные смолы имеют аминные или кватернизированные функциональные группы и могут удалять анионы, такие как сульфаты, нитраты и хлориды [1].

Использование ионного обмена - это метод очистки воды, который эффективно удаляет разнообразные загрязнители. Этот метод широко применяется в индустрии и обеспечивает качественное очищение воды для различных применений [1].

Биологическая очистка в некоторых случаях горные предприятия могут использовать биологическую очистку, где микроорганизмы разлагают органические загрязнители в оборотной воде. Этот метод особенно полезен при удалении органических компонентов глины.

Биологическая очистка воды - это метод очистки сточных вод, который использует живые организмы, такие как бактерии и другие микроорганизмы, для разложения загрязнителей и органических веществ в воде. Этот метод эффективно удаляет загрязнители и позволяет восстановить качество воды, делая ее безопасной для вторичного использования или сброса в окружающую среду [2].

Основные компоненты биологической очистки воды:

Биореактор (активный иловой станции, ББА, или другой тип биологической установки)- это основное оборудование, где происходит биологический процесс. В биореакторе находятся бактерии и микроорганизмы, которые разлагают загрязнители.

Загрязненная вода-это сточная вода, которая поступает в биореактор и требует очистки.

Биомасса - смесь бактерий и микроорганизмов, которые выполняют процесс биологической очистки. Они образуют активный ил в биореакторе [3].

Процесс биологической очистки воды основан на биологическом разложении загрязнителей. Вот как это происходит:

В биореакторе могут одновременно возникать аэробные (в развитии кислорода) и анаэробные (без кислорода) процессы. В аэробных процессах бактерии используют кислород для разложения определенных веществ. В анаэробных процессах бактерии работают без кислорода. Бактерии и лаборатории разлагают органические вещества в воде, такие как биологические разлагаемые отходы, жиры, нефть и другие загрязнители. Они превращают их в более простые и менее опасные соединения. Бактерии обнаруживаются и размножаются в процессе разложения загрязнителей. Они используют органические вещества для роста и поддержания активности. После процесса биологической очистки вода проходит через отделитель, где происходит разделение очищенной воды и биомассы. Биомасса может быть возвращена в биореактор для дальнейшего использования [2].

Типы биологической очистки:

Аэробные сточные воды: В этом случае процесс позволяет бактериям эффективно разлагать загрязнители.

Анаэробные сточные воды: Здесь биологическая очистка происходит без кислорода. Она может быть эффективной для некоторых видов загрязнителей.

Биологическая очистка воды является обязательным методом обработки сточных вод и восстановления качества воды. Она широко используется в муниципальном и промышленном масштабах и важна для сохранения устойчивости и обеспечения чистой воды для различных целей.

Список литературы

очистка вода глина мелкодисперсный

1. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: Учеб. Пособие/Д.А. Кривоше-Ин, П.П. Кукин, В.Л. Лапин и др. М.: Высшая школа, 2003. 344 с.

2. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод/Учебник для вузов: М.: АСВ, 2004. 704 с.

3. Родионов А.И., Кузнецов Ю.П., Соловьев Г.С. Защита биосферы от промышленных выбросов.Основы проектирования технологических процессов. М.: Химия, КолосС, 2005. 392 с.

4. Очистка производственных сточных вод: Учеб. Пособие для вузов/С.В. Яковлев, Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронов; Под ред. С.В. Яковлева. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Стройиздат, 1985. 335 с

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Мембранная технология очистки воды. Классификация мембранных процессов. Преимущества использования мембранной фильтрации. Универсальные мембранные системы очистки питьевой воды. Сменные компоненты системы очистки питьевой воды. Процесс изготовления ПКП.

    реферат [23,1 K], добавлен 10.02.2011

  • Проблемы воды и общий фон развития мембранных технологий. Химический состав воды и золы ячменя. Технологическая сущность фильтрования воды. Описание работы фильтр-пресса и его расчет. Сравнительный анализ основных видов фильтров для очистки воды.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 08.05.2010

  • Технологический процесс очистки воды, автоматизация определения качества поступившей воды и расчета необходимых химических веществ для ее обеззараживания поэтапно на примере работы предприятия ГУП "ПО Горводоканал". Контроль ввода реагентов в смеситель.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 25.05.2012

  • 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

  • Существующие требования к качеству питьевой воды. Способы очистки питьевой воды. Разработка метода фильтрации артезианской воды для частных домовладений. Выбор системы автоматизированного управления процессом очистки воды в частном домохозяйстве.

    дипломная работа [5,8 M], добавлен 14.10.2024

  • Рассмотрение основных методов промышленной очистки воды. Очищение от загрязнений методом электрокоагуляции. Изучение технологических процессов и конструкции электрокоагуляторов. Расчет производительности устройства и показателей его эксплуатации.

    курсовая работа [704,3 K], добавлен 30.06.2014

  • Оценка качества воды в источнике. Обоснование принципиальной технологической схемы процесса очистки воды. Технологические и гидравлические расчеты сооружений проектируемой станции водоподготовки. Пути обеззараживания воды. Зоны санитарной охраны.

    курсовая работа [532,4 K], добавлен 02.10.2012

  • Нормативные документы, регламентирующие производство и контроль качества воды. Типы воды, ее загрязнение и схемы очистки. Системы распределения воды очищенной и воды для инъекций. Контроль систем получения, хранения и распределения, валидация системы.

    курсовая работа [2,1 M], добавлен 12.03.2010

  • Задачи обработки воды и типология примесей. Методы, технологические процессы и сооружения для очистки воды, классификация основных технологических схем. Основные критерии для выбора технологической схемы и состава сооружений для подготовки питьевой воды.

    реферат [1,2 M], добавлен 09.03.2011

  • Классификация сточных вод и методы их очистки. Основные направления деятельности предприятия "Мосводоканал". Технологическая схема автомойки и процесс фильтрации воды. Структурная схема управления системой очистки воды, операторы программы CoDeSys.

    отчет по практике [5,4 M], добавлен 03.06.2014

  • Методика и основные этапы проектирования водозабора, водопроводных сетей, водоводов для водоснабжения предприятия, расположенного в населенном пункте. Разработка технологии очистки, стабилизационной обработки и охлаждения оборотной воды для производства.

    курсовая работа [251,6 K], добавлен 26.08.2014

  • Описание технологических процессов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Кронштадта. Стадии процесса водоподготовки. Виды резервуаров для воды, дренажная система, сооружения биологической очистки. Охрана труда и окружающей среды.

    отчет по практике [1,0 M], добавлен 20.03.2010

  • Характеристика и условия применения реагентных и безреагентных методов обезжелезивания воды. Технологические схемы установок обезжелезивания воды и очистки подземных вод в пласте. Сущность и особенность методов "сухой фильтрации", аэрации и флотации.

    реферат [2,0 M], добавлен 09.03.2011

  • Применение камневыделительных вальцов для первичного дробления глины и выделения из нее крупных твердых включений. Смешивание глины с добавками в лопастных горизонтальных смесителях. Увлажнение и разувлажнение глины. Добавление влаги в виде воды или пара.

    реферат [2,5 M], добавлен 25.07.2010

  • 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

  • Методы обеззараживания воды в технологии водоподготовки. Электролизные установки для обеззараживания воды. Преимущества и технология метода озонирования воды. Обеззараживание воды бактерицидными лучами и конструктивная схема бактерицидной установки.

    реферат [1,4 M], добавлен 09.03.2011

  • Механический способ фильтрации. Использование пористого полипропиленового волокна в виде блока-картриджа, который подлежит замене по истечении его ресурса. Недостатки механической очистки. Развитие механического способа очистки с помощью нанотехнологий.

    реферат [19,6 K], добавлен 08.03.2011

  • Классификация примесей, содержащихся в воде для заполнения контура паротурбинной установки. Показатели качества воды. Методы удаления механических, коллоидно-дисперсных примесей. Умягчение воды способом катионного обмена. Термическая деаэрация воды.

    реферат [690,8 K], добавлен 08.04.2015

  • Определение расчетной производительности станции. Выбор технологической схемы очистки воды для целей водоснабжения. Устройства для приготовления раствора коагулянта и его дозирования. Обеззараживание воды и уничтожение в ней запахов и привкусов.

    курсовая работа [824,1 K], добавлен 17.03.2022

  • Расчет пылеулавливающей установки двухступенчатой очистки. Дробление воды турбулентным газовым потоком, захват частиц пыли каплями воды с последующей их коагуляцией и осаждением в каплеуловителе (прямоточный циклон ЦН-241) инерционного действия.

    контрольная работа [53,7 K], добавлен 11.11.2013

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.