
- •Лекция № 1(2ч) Введение в промышленную экологию
- •1. Формирование техногенной среды. Ресурсный цикл (техногенный круговорот веществ).
- •2. Предмет и задачи промышленной экологии
- •3. Классификация отходов производства
- •4. Виды загрязнений и их воздействие на организм человека, а также на состояние окружающей среды
- •5. Механизмы регулирования воздействия на окружающую среду.
- •Лекция №3 (4ч). Промышленная и санитарная очистка газовоздушных выбросов
- •1. Естественный состав и основные виды техногенных загрязнений атмосферы (аэродисперсные системы, газы, пары).
- •2. Поступление загрязняющих веществ в атмосферу Мордовии
- •Основы газоочистки.
- •2. Пылеулавливающее оборудование.
- •Очистка газовоздушных выбросов.
- •Обезвреживание газовоздушных выбросов.
- •Лекция №4 (2ч). Обработка твердых отходов
- •1. Компостирование.
- •2. Твердофазная анаэробная ферментация.
- •3. Свалки и полигоны твердых бытовых отходов (тбо).
- •Лекция № 5 (2ч) Биоремедиация загрязненных почв и грунтов
- •1. Ремедиация загрязненных почв in situ.
- •2. Обработка удаленных почв и грунтов
- •2.Химический состав воды и его роль.
- •3. Основные источники загрязнения природных вод.
- •2.Показатели загрязненности сточных вод.
- •3. Основные принципы водопотребления и водоотведения предприятий
- •4. Нормирование водопотребления и водоотведения предприятий
- •4. Основные пути сокращения водопотребления и водоотведения промышленных предприятий
- •Классификация методов очистки
- •Механические (гидромеханические) методы очистки
- •1. Классификация методов очистки
- •Механическая(гидромеханическая очистка).
- •Лекция 9 (2ч). Химическая очистка сточных вод
- •2. Нейтрализация
- •Для определения высоты слоя, суточного расхода и соотношения между высотой и шириной фильтра пользуются специальными формулами.
- •2 Окисление:
- •3. Электрохимическое и радиационное окисление
- •2. Сорбция. Физико-химическая природа сорбции. Сорбенты. Устройство и принцип действия сорбентов.
- •3. Флотация. Физико-химическая природа флотации. Устройство и принцип действия флотаторов.
- •4. Экстракция. Экстрагенты. Физико-химическая природа экстракции. Технологические схемы экстракционных установок очистки стоков.
- •5.Ионообменная очистка. Ионообменники. Физико-химическая природа ионного обмена. Технологическая схема ионообменной очистки.
- •6. Очистка сточных вод методами электродиализа, эвапорации, азеотропной ректификации, термоокисления, выпаривания, кристаллизации.
- •Лекция 11 (4ч). Биологическая аэробная очистка сточных вод. «Биологическая аэробная очистка сточных вод. Основные узлы и технологическая схема». (4ч).
- •2. Механизмы биологического окисления.
- •3. Влияние различных факторов на эффективность биологической аэробной очистки.
- •4. Основные узлы сооружений аэробной биологической очистки
- •Принципиальная схем очистных сооружений
- •Лекция 12. Биологическая анаэробная очистка сточных вод (6ч).
- •Стадии метанового брожения: гидролиз, кислотогенная, ацетогенная и метаногенная.
- •2.2. Стадия гидролиза
- •2.3. Кислотогенная стадия
- •2.4. Ацетогенная стадия
- •1.5. Метаногенная стадия
- •Влияние физико-химических параметров стоков на эффективность анаэробной и биологической очистки.
- •3.1. Фазовый и химический состав загрязнений
- •3.2. Концентрация загрязнений
- •3.3. РН и буферные свойства сточных вод
- •3.4. Температурный режим
- •3.5 Биогенные элементы
- •3.6. Ингибиторы и токсичные вещества
- •3.7. Другие факторы
- •К онтактный реактор
- •4.2. Реакторы с прикрепленной биомассой
- •Лекция 13 (2ч). Методы обеззараживания и опреснения воды.
- •1.Обеззараживание воды.
- •2.Опреснение воды.
- •1.Обеззараживание воды.
- •2.Опреснение воды.
4. Экстракция. Экстрагенты. Физико-химическая природа экстракции. Технологические схемы экстракционных установок очистки стоков.
При относительно высоком содержание в ПСВ растворимых органических веществ, представляющих техническую ценность (Фенолы, ж.к, бутилацетат, бутанол). Эффективным методом очистки является экстракция органическими растворителями - экстрагентами. Э. основана на распределении загрязняющего вещества в смеси 2— х взаимонерастворимых жидкостей соответственно его растворимости в них. Отношение взаимно уравновешивающих концентраций в 2-х несмешивающихся (слабосмешивающихся) растворителях при достижении равновесия является постоянным и называется коэффициентом распределения.
Кр = Св / Сст
где: Св, Сст, конц. экстрагируемого вещества в зкстрагенте и СВ при установившемся равновесии, кг/м3.
Кр зависит от t, наличие примесей.
После достижения равновесия Св в экстрагенте >, чем в СВ. Сконцентрированное в экстрагенте вещество отделяется от растворителя и может быть утилизировано. Экстрагент после этого вновь используется в техническом процессе очистки.
Для успешного протекания Э. экстрагент должен иметь следующие свойства: хорошую экстрагирующую способность (высок и Кр), селективность, малую растворимость в воде, t кип, выделяемого вещества, малую взрывоопасность. Не должен взаимодействовать с экстрагируемым веществом, подвергается гидролизу. Методы экстрагирования органическим веществ по схемам контакта зкстрагента с СВ можно разделять на перекрестно точные, ступенчато-противоточные и непрерывно-противоточные. Прямоток в Э. не применяется.
Многоступенчатая экстракция.
а) перекрестная экстракция
6) ступенчато-противоточная экстракция
1—подача СВ, 2, 3, 4 - экстракционные установки, 5 подача чистого зкстрагента, 6-выпуск обработанной СВ, 7-отвод отработанного энстрагента, 8-отстойники или сепараторы.
При многоступенчатой перекрестной схеме (РИС а) сточная вода на каждой ступени контактирует со свежим экстрагентом, что требует значительных расходов.
При ступенчато-противоточной экстракции (РИС.б) каждая ступень включает перемешивающие устройство для смешения Фаз и отстойник для их гравитационного разделения. Могут применяться также центробежные сепараторы, обладающие более высокой разделительной способностью по сравнению с гравитационными. Вода и экстрагент движутся навстречу друг к другу, экстракт последующей ступени смешивается в смесители сводной фазой предыдущей ступени. Смеситель должен обеспечивать максимальную степень диспергирования экстракта в воде исключающую, однако, возможности образования стойкий эмульсий, которые препятствуют разделению фаз.
Ступенчато-противоточную экстракцию может быть непрерывной или периодической (при малых количествах СВ).
При непрерывных противоточной экстракции вода и экстрагент движутся навстречу друг к другу в одном аппарате, обеспечивающим диспергирование экстрагента в воде: при этом примеси СВ непрерывно переходит в экстрагент. Если плотность обрабатываемой СВ больше плотности экстрагента, то вода вводится в экстракционную колонку сверху, а экстрагент снизу (РИС. а)). Если же плотность СВ меньше плотности экстрагента, то экстрагент вводится в верхнюю часть колонны, а СВ в нижнюю (РИС.б)).
РИС. Схема процесса непрерывной экстракции.
1,2 - подача соответственно экстракта и СВ.
3,4 - отвод соответственно отработанного экстракта и обработанной СВ.
Технологическая схема ПСВ экстракционным методом зависит количество и состава СВ, в свойства экстрагента, способов его регенерации обычно включает 4 установки.
1. Подготовка воды перед экстракцией - отстойники, флотаторы, фильтры, нейтрализаторы, охладители.
2. Экстракций - колонны для улавливания паров экстрагента, собственно экстракционная колонна, резервуары (сборники экстрагента). Конструкция экстракционных колонн зависит от способа контакта СВ и экстрагента. Существуют колонны без насадок и с насадками из керамики, металла, пластмасс. Применяются также тарельчатые колонны, колонки с пульсацией потоков.
3. Регенерация экстрагента из СВ. Отгонка экстрагента обычно осуществляется в насадочной колонне, в которую сверху подается обработанная СВ, а снизу - острый пар. Регенерация в зависимости от свойств экстрагента и его товарной стоимости может осуществляться отдувкой воздухом или другими газами, а также реэкстракцией.
4„ Регенерация экстрагента из экстракта - теплообменник, подогреватель, одно- или двухступенчатая регенерационная колонна, охлаждающие устройства, сепараторы.