
- •1. Методы защиты атмосферы, их классификация.
- •2. Методы обеспыливания воздуха. Основные технические показатели пылеуловителей.
- •3. Пылеосадительные и инерционные пылеуловители.
- •4. Центробежные пылеуловители.
- •5. Тканевые и зернистые фильтры для очистки воздуха.
- •6.Электрофильтры.
- •7. Аппараты мокрой очистки воздуха.
- •8. Системы очистки от паро- газообразных выбросов
- •9. Сорбционные методы очистки воздуха.
- •10. Абсорбция- физико-химическая сущность процесса, конструктивные особенности аппаратов.
- •12. Термическое обезвреживание выбросов в атмосферу.
- •13. Основные принципы и аппараты биохимической очистки загрязненного воздуха.
- •14. Виды радиоактивных выбросов в атмосферу и методы их очистки.
- •15. Рассеивание вредных выбросов в атмосфере- основные теории, методы расчета.
- •16. Системы очистки сточных вод от основных видов загрязнений. Контроль и показатели качества воды.
- •18. Процеживание и отстаивание.
- •19. Фильтрационная очистка воды.
- •20. Центробежное осаждение и центробежное фильтрование
- •21. Флотация. Физическая сущность и конструктивное оформление процесса.
- •22. Методы физико-химической очистки воды, нх общие принципы и конструктивные особенности аппаратов.
- •23. Коагуляция и флокуляция. Физическая сущность и конструктивные оформление процессов.
- •24. Электрокоагуляция и электрофлотацня. Физическая сущность и конструктивные оформление процессов.
- •25. Сорбцнонные методы очистки воды.
- •26. Обратный осмос, ультрафильтрация, электродиализ.
- •27. Реагентные методы очистки воды.
- •28. Основные принципы и аппараты биохимической очистки воды.
- •29. Биохимическая очистка воды в естественных условиях.
- •30. Биохимическая очистка воды в искусственных сооружениях.
- •31. Термические методы очистки воды.
- •32. Захоронение высокотоксичных и высокомииерализованных сточных вод.
- •33. Основные принципы выбора методов очистки воды.
- •34. Инженерные решения защиты литосферы, их классификация.
- •35. Противоэрозионные мероприятия. Рекультивация земель.
- •36. Утилизация твёрдых отходов и использование вторичных ресурсов.
- •37. Методы фракционного разделения твёрдых отходов.
- •38. Физико-химические методы выделения компонентов при переработке твёрдых отходов.
23. Коагуляция и флокуляция. Физическая сущность и конструктивные оформление процессов.
Коагуляция - это процесс укрупнения мелкодисперсных частиц.
Коагуляция происходит при введении в СВ минеральных веществ – коагулянтов(соли алюминия, железа их смеси).
Физико-химическая сущность процесса: коллоидные частицы представляют собой совокупность большого количества молекул вещества. Обладая большой площадью удельной поверхности, они адсорбируют находящиеся в воде ионы преимущественно одного знака (адсорбционный неподвижный слой), а вокруг ядра с адсорбционным слоем образуется диффузионный подвижный слой. Разность потенциалов, возникающая между ними на границе адсорбционного слоя – ξ – потенциал, значение которого определяет величину электростатических сил отталкивания частиц (препятствующие их слипанию).
При введении коагулянтов в воде происходит их гидролиз с образованием гидроксидных хлопьев. Хлопья
имеют положительный заряд, поэтому к ним притягиваются отрицательно заряженные взвешенные частицы, следовательно, увеличиваются в размерах и оседают в осадок.
Al2(SO4) 3 + HOH = Al(OH) 3 + H2SO4
Al3+ + 3HOH = Al(OH) 3(осадок)+ 3H+
Ме 3+ +НОН = Ме(ОН) 2+ + Н+
Ме(ОН) 2++НОН= Ме(ОН) 2+ + Н+
Ме(ОН) 2++НОН = Ме(ОН) 3+ + Н+
Флокуляция - процесс укрупнения частиц при добавлении в воду высокомолекулярных соединений - флокулянтов. В отличие от коагуляции укрупнение происходит не только при непосредственном контакте частиц, но и в результате взаимодействия молекул адсорбирующего на частицах флокулянта Часто проводят для интенсификации процесса образования хлопьев гидроксида алюминия и железа. В качестве флокулянта испльзуется ПАА[СН2-СН-СОNH2] n – полиакриламид, доза которого зависит от мутности и цветности.
Флокулянты обычно применяются вместе с коагулянтами - процесс убыстряется.
Процесс флокуляции и коагуляции состоит из 3 стадий:
1 - смешивание со сточной водой;
2-хлопьеобразование;
3- осаждение хлопьев
«-»- повышенный расход Me; - повышенный расход электроэнергии.
1- ёмкость для приготовления раствора коагулянта
2- дозатор, через него раствор попадает в смеситель
3 – камера смешивания
4- камера хлопьеобразования
5- отстойник
24. Электрокоагуляция и электрофлотацня. Физическая сущность и конструктивные оформление процессов.
Электрокоагуляция - процесс прохождения СВ через межэлектродное пространство, в этом
случае проводится электролиз СВ с использованием растворимых стальных или алюминиевых
анодов. Под действием электрического тока происходит растворение Me с образованием в воде
положительно заряженных катионов алюминия и железа(образование коагулянта), а затем образуются хлопья гидроксидов Me.
A
l0
– 3e-
= Al3+
на
Fe0 – 2e- =Fe2+ аноде
2Н2О + 2е- = Н2 + 2ОН- (подщелачивание воды) – на катоде
За счёт подщелачивания становиться возможным удаление ионов тяжёлых металлов по общей схеме:
Ме n+ + nOH - = Me(OH)n (в осадок)
В присутствии ионов коагулянта первичные молекулы гидроксида быстро превращаются в крупные хлопья, что облегчает их дальнейшее отстаивание и улучшает свойства осветлённой воды.
Если в СВ содержатся частицы жировых и масленых загрязнений в виде иммульсий, то обеспечивается их слипание и последующее всплывание.
Если есть соединения 6-валентного хрома, то происходит их обезвреживание ионами железа:
3Fe2+ + Cr(VI) = 3Fe3+ + Cr3+
Продукты реакции взаимодействуют с катодной щёлочью.
Fe3 ++ 3ОН-= Fe(OH)3 (в осадок)
Cr3++ 3ОН-= Cr(OH)3 (в осадок)
Т.о. электрокоагуляция позволяет очистить СВ от катионов тяж. Ме, от иммульсий, жиров нефтепродуктов, масел, от ионов 6-валетного хрома и удалить мелкодисперсные примеси.
Электрокоагулятор представляет собой ванну с двумя электродами. Применяется для
очистки от минеральных частиц, от жиров и нефтепродуктов.
«+»- компактность установки; - отсутствие реагентов; - эффективность очистки 92-99%; - в очищенной воде содержится большое количество ионов алюминия и водорода.
Электрофлотация - очистка СВ от взвешенных частиц, нефтепродуктов, ПАВ, масел при помощи пузырьков воздуха или газа, образующихся при электролизе воды. Также применяют для очистки воды после аэротенков для раздела иловой смеси, глубокой очистки биологических СВ.
Для электрофлотации применяют 2 и 3 камерные установки с горизонтальными или вертикальными электродами. В качестве катодов «-» используется никель или нержавеющая сталь (пластины или сетки), в качестве анодов «+»- пластины из графита или орт – оксид рутения на титановой основе.
Схема электрофлотации: