- •1. Розкрийте поняття „маловідходні” та „безвідходні” технології.
- •2. Дайте характеристику осадків стічних вод
- •3. Методи знешкодження та знезаражування осадків стічних вод.
- •1. З якою метою використовується вода на підприємствах різного профілю?
- •2. Якою є головна перевага зворотного водопостачання підприємств?
- •3. Що характеризує коефіціент використання води?
- •4. Наведіть приклад класифікації стічних вод.
- •5. Назвіть основні види водоймищ.
- •6. Основні показники якості води.
- •7. Які державні установи здійснюють нагляд за умовами скидання стічних вод
- •8. Охарактеризуйте призначення уловлівачів піску у процесах очищення стічних вод.
- •9. Охарактеризуйте призначення усереднювачів у процесах очистки стічних вод.
- •10. Назвіть основні види відстійників, що використовуються для очистки стічних вод.
- •11. На чому заснован принцип очищення стічних вод методом флотації?
- •12. В чому полягає очищення стічних вод методом фільтрації?
- •13. Де установлюють первинні відстійники?
- •14. Наведіть приклади водоочисних споруд?
- •15. Поясніть зміст терміну „гідравлічна крупність піску”
- •18. Очистка стічних вод у вертикальних уловлювачах піску. Переваги та недоліки.
- •19. Очищення стічних вод у тангенціальних уловлювачах піску.
- •20. Очищення стічних вод у радіальних відстійниках
- •21. Очищення стічних вод у фільтрах зі зернистим завантаженням.
- •23. В чому полягає синергізм та антагонізм коагулянтів?
- •1. Природні та антропогенні забруднення атмосфери.
- •2. Джерела забруднення атмосфери.
- •3. Класифікація методів і апаратів для знешкодження газових викидів.
- •4. Охарактеризуйте основні властивості пилу.
- •5. Принцип дії та характеристики пилоосаджувальних камер.
- •6. Принцип дії та характеристики інерційних пилоуловлювачів.
- •7. Принцип дії та характеристики циклонів різних видів.
- •8. Характеристики фільтрів для очистки газів.
- •9. Принцип дії та характеристики електрофільтрів для очистки газів.
- •10.Характеристики основних промислових адсорбентів.
- •11. Очистка газів від оксиду вуглецю.
- •12. Очистка газів від діоксиду вуглецю розчином моноетаноламіну.
- •13. Очистка газів від фтору та його сполук.
- •14. Очистка газів від хлору та його сполук.
- •15. Очистка газів від оксидів азоту високотемпературним відновленням.
- •19. Адсорбційні методи очистки газів від діоксиду сірки з використанням
- •20. Вакуум-карбонатні методи очистки газів від сірководню.
- •21. Миш`яково-содовий метод очистки газів від сірководню.
- •23 Очистка газів від сірковуглецю та сіркоорганічних сполук.
- •24 . Абсорбційні методи очистки газів від оксидів азоту.
- •25. Очистка газів від оксидів азоту селективним каталітичним
- •1. Розкрийте поняття „маловідходні” та „безвідходні” технології.
- •2. Дайте характеристику осадків стічних вод
- •3. Методи знешкодження та знезаражування осадків стічних вод.
5. Принцип дії та характеристики пилоосаджувальних камер.
Пиловловлювач– апарат для видалення твердої фази з газового середовища.
За принципом дії П. поділяють на гравітаційні або відцентрові (циклонні), рідинні, електричні тощо. Ці ж апарати застосовують як пилогазовловлювачі сушильних та котельних установок, а також для вловлювання найдрібніших механічних частинок – пилу, що міститься у природному газі, перед подачею спожи-вачеві. Відомі також абсорбційні мокрі П., у яких для зрошування використовується пульпа відходів флотації, що забезпечує підвищення ступеня очищення димових газів від оксидів сірки та азоту. Коефіцієнт корисної дії (к.к.д.) циклонних пиловловлювачів по фракції 0-5 мкм – 83-86 %, 5-10 мкм – 94-97 %, 10-40 мкм – 98-100 %. Вищий к.к.д. мають електрофільтри (до 99%). Розроблено пиловловлювачі типу Вентурі, в яких запилене повітря очищається розпиленою водою.
Камерні пиловловлювачі призначені для виділення крупного пилу (понад 100 мкм) з потоків запилених газів. Потік газу при попаданні в осаджувальну камеру, що має значно більшу площу поперечного перетину, різко знижує швидкість руху, і частинки пилу під дією сили ваги осаджуються у нижню ділянку камери, звідки вивантажуються тим або іншим способом. Очищений від крупного пилу газ виходить з камери у подальшу стадію пиловловлення. Ефективність пиловловлення цих апаратів становить 40 – 60 %. Пиловловлюючі камери дуже громіздкі, тому застосовуються обмежено (наприклад, як розвантажувальні камери барабанних сушарок).
6. Принцип дії та характеристики інерційних пилоуловлювачів.
Пилеосадітельние
камери і інерційні пиловловлювачі. При
розмірах часток пилу 25-50 мкм і високих
їх концентраціях у газовому потоці
(більше 50 г / м 3) зазвичай використовують
пилеосадітельние камери і інерційні
пиловловлювачі.
Пилеосадітельние камери в більшості випадків застосовуються для попереднього очищення сильно забруднених газових потоків від крупних частинок пилу. Запилений газ в пилеосадітельной камері має швидкість руху 0,2-1,5 м / с. При цьому частинки пилу, що мають розміри більше 50 мкм, осідають на полицях і стінках камери, а очищений газ викидається в атмосферу або подається на наступну стадію очищення - від більш дрібних частинок.
Після утворення шару пилу певної товщини на стінках і полицях апарату включається вібраційне пристрій, і пил падає вниз.
Ступінь очищення запиленого газу в пилеосадітельних камерах не перевищує 40 - 50%.
У інерційних пиловловлювачах швидкість запиленого газу на вході в апарат складає 5-15 м / с. Принцип дії інерційних пиловловлювачів полягає в наступному.
При збільшенні швидкості руху запиленого газу на частинки пилу одночасно діють сили тяжіння і інерційні сили. Якщо різко змінити напрям руху газу, то частинки пилу будуть продовжувати свій рух за інерцією, що призведе до виділення пилу з газового потоку.
На рис. 6.56 зміна напрямку руху газу досягається за допомогою перегородки. При цьому частинки пилу по інерції прямують вниз, а очищений газ виводиться зверху.
Для запиленого газового потоку з розмірами частинок 25-30 мкм ступінь очищення досягає 65 - 80%. Такі апарати знаходять застосування в металургійній промисловості для первинного очищення газових потоків від пилу.
