- •Список сокращений
- •Реферат
- •4 Описание режимов работы технологического оборудования 46
- •5 Аппаратная и программная часть системы 48
- •Введение
- •Технологии очистки грунтовых вод
- •Технология обезжелезивания грунтовых вод
- •Технология ультрафиолетовой очистки грунтовых вод.
- •Составные части автоматизированной системы управления «Петровичи»
- •Состав программно-технического комплекса станции обезжелезивания (птк сож)
- •Состав программно-технического комплекса станции повторного использования воды (птк спив)
- •Состав программно-технического комплекса ультрафиолетовой обработки воды (птк уфо)
- •Состав программно-технического комплекса камеры переключения №2 (птк кп-2)
- •Датчики, контроллерное оборудование и исполнительные механизмы системы
- •Измерительные преобразователи MultiRanger 100/200 для ультразвуковых сенсоров Echomax
- •Ультразвуковые датчики уровня Siemens Sitrans Echomax xps
- •Емкостные датчики уровня Siemens Pointek cls 100
- •Погружные датчики гидростатического уровня Siemens Sitrans mps
- •Электромагнитные расходомеры Siemens magflo
- •Преобразователь сигналов электромагнитного расходомера mag 6000 (Измерительный преобразователь magflo mag 6000)
- •Многооборотный электропривод auma sa 07.1 – sa 16.1
- •Программируемые контроллеры и среда разработки программного обеспечения
- •Программируемый контроллер Simatic s7-1200
- •Программируемый контроллер Simatic s7-300
- •Описание режимов работы технологического оборудования
- •Работа технологического оборудования в автоматическом режиме
- •Алгоритм и код программы работы плк подсистемы фильтрации
- •Аппаратная и программная часть подсистемы ультрафиолетового обеззараживания
- •Технологическая схема подсистемы ультрафиолетового обеззараживания
- •Алгоритм и код программы работы плк подсистемы ультрафиолетового обеззараживания
- •Утилизация отходов водоподготовки и очистки сточных вод станции №9 «петровичи»
- •Охрана труда
- •Производственная санитария, техника безопасности и пожарная профилактика
- •Метеоусловия
- •Вентиляция и отопление
- •Освещение
- •Электробезопасность
- •Излучение
- •Пожарная безопасность
- •Требования к помещениям для работы с вдт, эвм и пэвм
- •Экономическая часть. Затраты на модернизацию асу тп «петровичи»
- •Заключение
- •Список использованНой литературы
- •Приложение а
- •Приложение б
Утилизация отходов водоподготовки и очистки сточных вод станции №9 «петровичи»
Вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребление в качестве вторичного сырья обеспечивает эффективное решение задач ресурсосбережения и охраны окружающей среды.
Несмотря на значительный уровень использования отходов производства (более 70% без учета галитовых отходов и глинисто-солевых шламов), некоторые из них до сегодняшнего дня не перерабатываются, а размещаются в ведомственных полигонах и полигонах твердых коммунальных отходов и в течение длительного времени практически не поддаются биодеградации. К таким отходам относятся и отходы водоподготовки[14].
В настоящее время разработан ряд технологий переработки отходов водоподготовки и очистки сточных вод, однако в Беларуси практически в полном объеме данные отходы сливаются в канализацию, либо складируются на промышленных площадках. Использование данных отходов в качестве вторичного сырья позволяет решить важнейшие экологические, экономические и социальные вопросы.
Основу осадка промывных вод составляет немагнитная фаза α -оксогидроксида железа (гетит α -FеООН). Часть осадка представлена рентгеноаморфной фазой, Fе(ОН)3, - Fе2О3 , - Fе2О3 и другими продуктами. Порошок осадка обладает большой удельной поверхностью.
Для осадка характерны малый размер частиц (от 0,02 мкм до 10 мкм.), подверженных броуновскому движению, большое количество бесструктурных частиц, наличие поверхностного заряда, стабилизация коллоидных частиц адсорбированными полифосфатами и органическими веществами (гуминового или микробного происхождения). Эти факторы препятствуют агрегированию и быстрому осаждению крупных частиц .
На станции «Петровичи» было установлено сооружение повторного использования воды (СПИВ). Данное сооружение показано рисунке 36. СПИВ позволяет не только повторно использовать промывную воду, но и скапливать отходы водоподготовки в специально оборудованных шламонакопителях. Они показаны на рисунке 37. Для препятствия попадания вредных веществ в землю, шламонакопители застилают специальной пленкой.
Для большего эффекта очистки промывной воды в отстойники СПИВ добавляют каолинитовые глины. Глины давно используются в качестве хорошего адсорбента в различных производственных отраслях. Хорошие результаты по осаждению осадка промывных вод были получены в экспериментах с суспензией бентонитовой глины (минералы группы монтмориллонита), однако монтмориллонитовые глины мало распространены в Беларуси и имеют большую стоимость. Каолинитовые глины обладают меньшей адсорбционной способностью по сравнению с монтмориллонитовыми в виду своей структуры, но имеют и меньшую стоимость.
Рисунок 36 - Сооружение повторного использования воды
Рисунок 37 - Шламонакопитель водозабора "Петровичи"
По мере переполнения шламонакопителей шлам вывозится на специально оборудованных машинах для дальнейшей переработки.
Сооружение повторного использования воды позволяет не только повторно использовать промывную воду, но и решить проблему утилизации отходов и охраны окружающей среды станции №9 «Петровичи».
Сегодня СПИВ введен в эксплуатацию и на станции «Фелицианово». Дальнейшее внедрение данных сооружений в работу станций УП «Минскводоканал» поможет решить проблемы загрязнения окружающей среды водоподготовки в республике Беларусь.
