- •Очистка сточных вод
- •Сточные
- •Классификация методов очистки сточных вод
- •ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИ Е ПРОЦЕССЫ
- •Механическая очистка сточных
- •Процеживание
- •Гравитационное разделение
- •Отстаивание
- •Разделение на пористых слоях (фильтрация)
- •Разность давлений – движущая сила процесса фильтрации
- •Фильтрование
- •Химические
- •Назначение
- •Химическая очистка сточных вод
- •Нейтрализация
- •В результате концентрация каждого из этих ионов становится равной той, которая свойственна самой
- •Выбор метода нейтрализации зависит
- •Применяют следующие способы нейтрализации:
- •Нейтрализация
- •При переменной концентрации сточных вод в схеме предусматривают установку усреднителя или обеспечивают автоматическое
- •Нейтрализация путем добавления реагентов
- •Скорость реакции между раствором кислоты и твердыми частицами суспензии относительно невелика и зависит
- •При нейтрализации сточных вод, содержащих серную кислоту (H2SO4), реакция в зависимости от применяемого
- •Недостаток
- •Реагенты:
- •Воды, содержащие серную
- •Нейтрализация кислых вод
- •Недостаток
- •Нейтрализация кислыми газами
- •Преимущества использования СО2
- •Окисление
- •Для очистки сточных вод используют следующие окислители:
- •Для окисления фенолов, крезолов, цианидсодержащих примесей
- •В процессе окисления токсичные загрязнения, содержащиеся в сточных водах, в результате химических реакций
- •Окисление «активным» хлором
- •Образовавшаяся в растворе гидролиза хлора хлорноватистая кислота диссоциирует на ион гипохлорита ОСl– и
- •Хлорирование воды, содержащей цианиды
- •Окисление пероксидом водорода
- •В кислой среде пероксид водорода переводит соли двухвалентного железа в соли трехвалентного, азотистую
- •В процессах водообработки используют не только окислительные, но и восста- новительные свойства пероксида
- •Озонирование
- •Перспективность применения озонирования, как окислительного метода обусловлена также тем, что оно не приводит
- •В связи с токсичностью озона, поражающего органы дыхания и центральную нервную систему, особое
- •Пример
- •Восстановление
- •В процессе очистки неорганические соединения ртути восстанавливают до металлической ртути, которую отделяют от
- •Физико-химические методы очистки сточных вод
- •Физико-химическая обработка изымает из сточной воды тонкодисперсные и растворенные неорганические вещества, разрушает трудноокисляемые
- •Преимущества
- •Коагуляция
- •Механическая очистка делает обработанные воды агрегативно устойчивыми. Баланс нарушается при добавлении коагулянтов. Формируются
- •1 – емкость для приготовления раствора,
- •В основе метода лежит добавление в сточные воды активных коагулянтов: соли аммония, меди,
- •Флокуляция
- •При добавлении флокулянта происходят следующие воздействия:
- •Экономить на коагулянтах и флокулянтах возможно при выполнении двойной
- •Адсорбция
- •Преимущества
- •Сорбенты характеризуются структурой пор, химическим составом, пористостью. Основной
- •Виды адсорбции
- •Флотация
- •Наиболее популярная – напорная для очистки сточных вод с концентрацией примесей до 5
- •Экстракционный метод
- •Экстрагент должен соответствовать определенным требованиям:
- •Эвапорационный метод
- •Преимущества
- •Ионный обмен
- •Обратный осмос
- •Ультрафильтрация – как один из видов обратного осмоса
- •Результат зависит от используемых мембран:
- •Электродиализ
- •Ионообменные мембраны, применяемые для электродиализа, должны иметь
- •Биологические методы очистки сточных вод
- •Назначение
- •Распространение по отраслям
- •Идентичная естественной биологическая флора, которую содержат современные биофильтры, дает возможность высококачественную бытовых
- •Способ биологической очистки заключается в том, что окисление, расщепление и последующее уничтожение органических
- •Преимущества
- •Недостатки
- •Классификация
- •Аэробная очистка
- •Аэротенк
- •Биологический фильтр
- •Схема аэробной
- •Активный ил
- •Проведение процесса
- •Анаэробный метод
- •Основные этапы
- •Анаэробный реактор
- •Немаловажным преимуществом анаэробного метода является уменьшение расходов на оборудование, и сопутствующих эксплуатационных расходов,
- •Требования к биологической
- •Регенерация активного
- •Утилизация избыточного активного ила
Аэротенк
это емкость глубиной до 5-6 метров, которая имеет устройство нагнетания воздуха. Внутри аэротенка живут колонии микроорганизмов - на хлопьях ила. Данные колонии перерабатывают органику сточных вод. После аэротенков чистая вода подается в отстойники. В отстойниках происходит осаживание активного ила с его последующим частичным возвращением обратно в резервуар.
Биологический фильтр
- это заполненная крупно зернистым материалом емкость. На частицах данного материала живут колонии микроорганизмов. Биологические фильтры легче обслуживать, нежели аэротенки. Они более надежны и способны переносить перегрузки по загрязнению и объему сточных вод.
Схема аэробной
очистки
Активный ил
Основным биологическим веществом для аэробной очистки является «активный ил», который иногда называют биопленкой. На каждом предприятии, в зависимости от состава сточных вод, структура активного ила будет разной. Сам по себе активный ил существует в виде хлопьев темно- коричневого цвета, размер которых не превышает пары сотен микрометров. Среднестатистический ил на 30% состоит из твердых неорганических частиц, а на 70% из живых микроорганизмов.
Проведение процесса
Для того чтобы в промышленных условиях ускорить аэробный метод используются специальные емкости, при пребывании в которых сточные воды искусственно насыщаются кислородом. Такие резервуары на дне имеют пористые контейнеры из полимерного материала, в которых культивируются колонии микроорганизмов. Под контейнерами располагаются аэраторы – трубы с маленькими отверстиями, что наполняют воду кислородом. Также катализирующим фактором является температура жидкости, которая должна поддерживаться на необходимом уровне.
Анаэробный метод
Анаэробный способ очистки подразумевает превращение органических загрязнителей после протекания всех реакций
в форму биогаза – метана, который используется в дальнейших технологических процессах для сжигания.
Основные этапы
Трансформация органических веществ в мономерные соединения.
Мономеры в процессе ферментативного распада переходят в форму короткоцепочечных кислот.
Кислоты окисляются в уксусную кислоту.
Далее, происходит образование
метана, совместно с которым
Анаэробный реактор
Анаэробный реактор содержит корпус с камерами метанового брожения, устройства загрузки и перемешивания субстрата в камерах, гидравлический затвор и колонну для обогащения биогаза
