
- •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

Экстрагент должен соответствовать определенным требованиям:
не должна образовываться эмульсия;
несложная регенерация;
нетоксичен.
Когда примеси начинают скапливаться в экстракционном слое, покидая воду, экстракт удаляется. Важно выждать время, что бы содержание веществ в экстракте было значительно выше, чем остаточное в воде.

Эвапорационный метод
Сточную воду нагревают до температуры кипения и обрабатывают насыщенным водяным паром. Он забирает летучие примеси. Далее пар направляют на горячий поглотитель, который изымает эти вещества, а паром опять обрабатывают сточные воды.

Преимущества
отсутствие реагентов,
простота очистных сооружений,
экономичность.
Основное условие – вода и пар
должны идти друг на друга.

Ионный обмен
Иониты твердой фазы и ионы в растворе происходит обмен. Благодаря этому можно забирать из сточных вод нужные радиоактивные вещества и примеси: фосфор, мышьяк, ртуть, свинец и др. Особо результативен ионный обмен при высокой токсичности воды.
Ионообменным материалом могут быть как природные, так и искусственные материалы. Ионная смола используется многократно после каждого восстановления в специальном растворе.

Обратный осмос
процесс, в котором с помощью давления принуждают раство
ритель (обычно вода) проходить через полупроницаемую мембрану из более концентрированного в менее концентрированный раствор, то есть в
обратном для осмоса направлении. При этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает некоторые растворённые в нём вещества


Ультрафильтрация – как один из видов обратного осмоса
заключается в пропускании сточных вод через мембрану. Обеспечивается давление, которое больше осмотического (0,1-10 МПа). Мембрана не пропускает вещества, молекулы которых больше молекул воды.

Результат зависит от используемых мембран:
их селективность (разделительная способность),
проницаемость,
химическая и физическая стойкость к воздействию среды,
прочность
и небольшая стоимость.

Электродиализ
процесс мембранного разделения, в котором ионы растворенного вещества переносятся через мембрану под действием электрического поля. Движущей силой процесса является градиент электрического потенциала. Под действием электрического поля катионы перемещаются по направлению к отрицательному электроду (катоду). Анионы движутся по направлению к положительно заряженному электроду (аноду).
