Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Физико-химические основы процесса коагуляции Удаление полуколлоидных примесей методом коагуляции Возможность регенерации шлама коагулянта после очистки сточных вод.

ПОИСК





Требования к химическому составу воды, применяемой для технологических и теплообменных процессов

из "Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении"

Физико-химические основы процесса коагуляции Удаление полуколлоидных примесей методом коагуляции Возможность регенерации шлама коагулянта после очистки сточных вод. [c.3]
Осветлители со взвешенным слоем осадка Камеры хлопьеобразования. .. [c.3]
Глава 1П. Флотация и пенная сепарация поверхностно ществ. . [c.3]
Глава VI. Аппаратурное оформление адсорбционной очистки сточны вод. [c.4]
Глава VI]. Методы регенерации адсорбентов после очистки сточны вод от органических веществ. [c.4]
Глава IX. Технологические схемы подготовки сточных вод для ис пользования в промышленности. [c.4]
Одним из важнейших вопросов защиты окружающей среды является охрана водного бассейна от загрязнения. В утвержденных XXVI съездом КПСС Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года поставлены задачи Увеличить мощности систем оборотного и повторного использования вод, разрабатывать и внедрять па предприятиях бессточные системы водоиспользования . К важным мероприятиям по охране источников питьевой воды относятся доочистка промышленных и городских сточных вод и дальнейшее их использование для промышленного водоснабжения предприятий. Повторное использование очищенных сточных вод для технического водоснабжения позволит в ряде районов нашей страны полностью ликвидировать существующий дефицит ресурсов пресной воды. [c.5]
Наиболее опасны для водоемов сточные воды предприятий химической и нефтехимической промышленности, несмотря на то, что объем их по сраи-иению с объемом сточных вод предприятий других видов промышленности невелик. Сточные воды предприятий химической и нефтехимической промышленности характеризуются сложным я переменным составом, высокой токсичностью, преимущественным содержанием растворенных, а не взвешенных, загрязнений, поэтому биологические методы не всегда обеспечивают очистку, достаточную для повторного использования воды на предприятиях. [c.5]
Физико-химические или химические методы очистки сточных вод наряду с обеспечением необходимого качества воды в соответствии с требованиями водоподготовкн позволяют также извлечь из сточных вод ценные продукты я снизить потери производства. В последние годы эти методы находят широкое применение и для доочистки биологически очищенных сточных вод, после которой их успешно можно использовать в технологических и энергетических циклах. [c.5]
Замена природных пресных вод, расходуемых на технологические и энергетические нужды, очищенными сточными водами позволит решить проблему ликвидации дефицита водных ресурсов и предотвратить истощение запаса пресных вод. Одним из наиболее радикальных путей необходимого сокращения потребления свежей воды является создание замкнутых систем промышленного водоснабжения, основанных на многократном использовании для производственных целей сточных вод, очищенных до норм, отвечающих требованиям к качеству технической воды. Несмотря на актуальность проблемы, до настоящего времени ни в отечественной, ни в зарубежной литературе не рассмотрена методика выбора способа очистки сточных вод, не дается обоснования наиболее рациональных технологических схем и не разработаны оптимальные параметры процессов водоподготовкн с использованием сточных вод в качестве основных ресурсов промышленного водоснабжения. [c.5]
В предлагаемой книге сделана попытка решить эти вопросы на базе теории процессов адсорбции, ионного обмена, коагуляции, пенной сепарации. [c.5]
Авторы выражают благодарность П. Ф. Кандзасу за полезные замечания, сделанные при рецензировании книги. [c.5]
При высокой постоянной жесткости оборотной воды, обусловленной содержанием сульфата кальция, упаривание воды в цикле может привести к превышению произведения растворимости карбоната кальция (растворимость последнего с ростом температуры уменьшается) и образованию прочных карбонатных отложений, удаление которых из труб и теплообменников чрезвычайно затруднительно. [c.6]
Скорость отложения карбоната кальция и других солей не должна превышать 0,25 г/(м2-ч). Поэтому основным требованием к воде, расходуемой на подпитку оборотных систем, является ограничение ее карбонатной и сульфатной жесткости. Ограничивается в подпитывающей и оборотной воде также содержание взвешенных веществ. Крупные неорганические взвеси (песок) осаждаются в пазухах холодильников, забивают трубки конденсаторов, отлагаются на отдельных участках трубопроводов (на поворотах труб), а мелкие частицы взвеси (илы, глинистые частицы), самостоятельно не осаждающиеся в теплообменной аппаратуре, попадают в состав образующихся отложений карбоната и сульфата кальция, повышая их прочность. [c.6]
Допустимая скорость биологических обрастаний теплообменных аппаратов не должна превышать 0,07 г/ м -ч) рост толщины слоя не должен быть выше 0,05 мм в месяц. Сопоставление требований к качеству оборотной воды в теплообменных системах водоснабжения, приведенное в табл. 1-1, показывает, что несмотря на значительные расхождения оценок допустимых пределов общей жесткости, солесодержания, концентрации взвещенных веществ, эти требования имеют много общего при рекомендации таких наиболее важных показателей, как карбонатная жесткость, величина pH, содержание биогенных элементов и значение ХПК, определяющих термостабильность и интенсивность биообрастаний в оборотной системе. [c.7]
Пользуясь приведенным выше соотношением, можно сформулировать требования к качеству подпитывающей воды оборотных систем (табл. 1-2). Разумеется, что при использовании для подпитки систем сточных вод вместо свежей пресной воды, эти воды должны полностью отвечать тем же требованиям. [c.8]
При увеличенном стабилизационном сбросе и использовании смеси сточных и природных вод в оборотных системах можно ограничиться относительно несложной доочисткой стоков, например фильтрованием. При использовании в оборотных системах современных типов интенсивных теплообменников и организации замкнутых систем оборотного водоснабжения, как видно из сопоставления табл. 1-2 и 1-3, биологически очищенные сточные воды должны освобождаться от органических веществ, частично обессоливаться и подвергаться более или менее глубокому умягчению. [c.10]
Организация замкнутого цикла промышленного водоснабжения предприятия путем возврата очищенных сточных вод в общем случае не может ограничиваться направлением этих стоков в оборотные теплообменные системы. Потребность в воде таких систем во многих отраслях промышленности меньше объема всех промышленных и бытовых биологически очищенных сточных вод промышленного узла, поэтому основная масса воды расходуется для технологических или энергетических процессов. К качеству этой воды требования обычно выше, чем к воде оборотных систем водоснабжения, а в ряде химических, целлюлозно-бумажных производств и в теплоэнергетике расходуется в значительном количестве вода с содержанием солей менее 10—15 г/м , жесткостью, не превышающей 0,01 г-экв/м и окисляемостью до 2 г Ог/м . [c.10]


Вернуться к основной статье


© 2026 chem21.info Реклама на сайте