Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тинчуринские чтения_1 том (2017).docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
18 Mб
Скачать

Методы очистки сточных вод

БАДЕРТДИНОВА Р.В., КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. канд. техн. наук, доцент БУСЫГИН А.Н.

В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно. Пока промышленно-бытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В наш индустриальный век в связи с резким увеличением отходов водоемы уже не справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.

Очистка сточных вод – обработка сточных вод в целях разрушения или удаления из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения – сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве, имеются сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода).

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным. Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей.

Методы очистки могут быть рекуперационные и деструктивные. Под действием деструктивного метода сложные составные компоненты сточных вод разлагаются на простые. Из воды они выводятся в виде газа или просто выпадают в осадок, который, в свою очередь, не приносит ни пассивного, ни активного вреда окружающей среде. Что касается рекуперационного метода, то из стоков извлекаются ценные вещества для их дальнейшей обработки и переработки.

Так как загрязняющие вещества, находящиеся в сточных водах, многообразны, выбор оптимального метода очистки порой затруднителен. Учитывать при выборе метода следует не только состав сточных вод, но и предъявляемые к очищенной воде требования. Экономическое преимущество имеют замкнутые системы очистки, а экономическая оценка на выбор методов влияет в большой мере. Какие бы методы ни применялись, их основная задача – позволить по максимуму использовать очищенную сточную воду в любых технологических процессах и по минимуму сбрасывать ее в окружающую среду.

Литература

1. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю. Лурье. – СПб.: Книга по требованию, 2012. – 440 с.

2. Инженерная защита поверхностных вод от промышленных стоков: учебник для вузов / под ред. Л.А. Савина и др. – М.: Высшая школа, 2008. – 343 с.

3. Инженерно-экологический справочник / под ред. А.С. Тимонина. – Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой, 2003. – Т. 3. – 1024 с.

4. Колесников В.П. Современное развитие технологических процессов очистки сточных вод в комбинированных сооружениях / В.П. Колесников, Е.В. Вильсон; под ред. акад. ЖКХ РФ В.К. Гордеева-Гаврикова. – Ростов-на Дону: Юг, 2005. – 63 с.

УДК 614.8.084 : 001

Техногенные пожарные воздействия при использовании масел на электрических подстанциях

БУЛДАКОВА А.Д., ИГЭУ, г. Иваново

Науч. рук. канд. техн. наук, доцент ЧЕРНОВ К.В.

Масляное хозяйство электрических подстанций напряжением 110 кВ и выше имеет в своем составе: башню для ремонта трансформаторов, реакторов и другого оборудования; мастерскую маслохозяйства с оборудованием для обработки масла или аппаратную маслохозяйства с коллектором для присоединения передвижного оборудования по обработке масла; открытый склад масла со стационарными резервуарами сырого или эксплуатационного, чистого или сухого и отработанного масла.

Разновидности применяемых на подстанциях минеральных масел: трансформаторное и турбинное. Для силовых и измерительных трансформаторов, масляных выключателей и другой высоковольтной аппаратуры применяется трансформаторное масло, а для синхронных компенсаторов – турбинное. Масло, поступающее на электростанцию, подвергается лабораторному испытанию по всем показателям.

Масло по стадии обработки может быть: свежим, с показателями, имеющими некоторые отклонения от нормативных; чистым сухим, соответствующим нормам и готовым к заливке; эксплуатационным, залитым в оборудование; отработанным; регенерированным, пригодным для последующего применения. В ходе непрерывной эксплуатации масла происходит его старение. Оно теряет свои первоначальные свойства и становится непригодным к использованию. Дальнейшая эксплуатация этого масла невозможна, однако, если учесть высокую стоимость масла, а также то количество, в котором оно применяется на подстанциях, нельзя рассчитывать на его полную замену. В таких случаях применяется регенерация использованного масла, т.е. восстановление его первоначальных фи­зико-химических свойств.

Минеральные масла по степени воздействия на организм человека относятся к 4 классу опасности. При работе с ними необходимо применять индивидуальные средства защиты согласно типовым отраслевым нормам.

Минеральные масла относятся к горючим веществам. Технотические процессы, протекающие и возникающие в маслонаполненном оборудовании подстанции, могут приводить к техногенным происшествиям, начинающим процессы пожарного воздействия.

Задача научного исследования проблемы техногенной безопасности при эксплуатации масляного хозяйства решается посредством системно-логического описания подстанции и обнаружения источников, технотических процессов, событий и происшествий, приводящих к возникновению пожарных воздействий.

Пожарные воздействия выражаются количественными показателями, значения которых определяются следующими расчетами:

– расчет теплоты и стехиометрического полного сгорания трансформаторного масла;

– расчет неполного сгорания трансформаторного масла;

– расчет массовой скорости выгорания масла в трансформаторе ТДТН-110/35/10 кВ;

– оценка уровня воздействия инфракрасного излучения.

По результатам расчетов интенсивность инфракрасного излучения при разных расстояниях до приемника лучистой энергии характеризуется следующими значениями: при 10 м – 1215 Вт/м2; при 30 м – 242,4 Вт/м2; при 60 м – 84 Вт/м2; при 80 м – 53,8 Вт/м2 и т.д.

Применяя указанные расчеты, можно также определить размеры опасных зон при пожарном воздействии инфракрасного излучения.

УДК 574