Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Время концентрации стока стока

    А — параметр, изменяющийся для разных пунктов страны t—время концентрации стока, мин  [c.158]

    ВРЕМЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СТОКА [c.67]

    Время концентрации стока Ц) или время протока от наиболее удаленной площади стока до рассчитываемого сечения, соответствующее продолжительности расчетного дождя, состоит из трех составных частей — времени поверхностной концентрации, т. е. времени протока от наиболее удаленной (от улицы) точки характерного (по размерам и уклонам поверхности земли) квартала до уличного лотка или, при наличии дождеприемников в пределах квартала, до коллектора на улице — времени протока по уличному лотку до дождеприемника (при отсутствии дождеприемников в пределах квартала) пр—времени протока по уличному коллектору до рассчитываемого его сечения. [c.67]


    Известно, что нет такого производства, которое бы не использовало воду. Вода расходуется каждым населенным пунктом, промышленностью и сельским хозяйством в огромных количествах. Примерно % ее превращается в стоки. Стоки исчисляются миллиардами кубометров в год, попадают в водоемы, загрязняют и заражают их ядовитыми и токсическими соединениями. Часто загрязненная ими вода делается непригодной ни для питьевых, ни для хозяйственно-бытовых целей. Позтому возникает тревога о воде, появляется тревожное слово водный голод , ибо уже нет тех избытков чистой воды, которой в прежние времена разбавляли эти стоки до безвредных для жизни концентраций. [c.20]

    Третичные пруды. Эти пруды, называемые также прудами доочистки, используются на третьей стадии очистки сточных вод после их биологической (вторичной) очистки с активным илом или в биофильтрах. При стабилизации происходит уменьшение концентрации взвешенных веществ, БПК, фекальных микроорганизмов и аммиака система аэрации поверхностная. Глубина воды обычно ограничивается 0,5—1 м для обеспечения должного перемешивания и проникания солнечного света. Допускаемая нагрузка — менее 1,5 г ВПК/(м .сут),. время пребывания стоков относительно небольшое — 10—15 сут. [c.326]

    Ядовитые примеси при надлежащем санитарном надзоре за промышленными предприятиями будут поступать в коллектор лишь в безвредной для человека концентрации, в то же время уберечь городские стоки от попадания в них патогенных бактерий является практически невозможным. [c.139]

    Оптимальная продолжительность отстаивания флотируемых стоков установлена равной 20—25 мин, время пребывания смешанных стоков в камере реакции 10—20 мин (в зависимости от концентрации кислоты, вискозы и других условий), время пребывания стоков в камере нейтрализации 8—10 мин. [c.81]

    ES -S 1 о 2 > сз К н U л >> O и Площадь стока, га Время концентрации, мип. ) и сек (") % СО н о J с ь с gfe, i II si P-, о  [c.218]

    В то же время в опыте, когда концентрация в стоке была 1 752 мг/л циана (табл. 1), был получен хороший результат по остаточной кон- [c.54]

    Во время опытов по очистке стока от конденсации сероуглерода, часть из которых производилась на заводе, были приняты все меры для получения свежей сточной жидкости без потери сероводорода и сероуглерода. Всего таких проб было отобрано 27. Анализ этих проб показал, что концентрация сероводорода колебалась в пределах 406—921 мг/л и в среднем составляла 590 мг/л, а концентрация сероуглерода оставалась в пределах 600—2 111,7 мг/л и в среднем составляла 1 060 мг/л. Так как концентрация общего стока определяется содержанием сероуглерода и сероводорода в стоке от конденсаторов сероуглерода, а количественные соотношения этого стока к стокам от охлаждения (условно чистым сточным водам) выражаются примерно 1 1,5, то очевидно, что в свежих сточных В одах общего стока сероуглеродного завода концентрация сероуглерода будет достигать в среднем 450 мг/л, п сероводорода 250 мг/л. [c.102]


    По СНиП время поверхностной концентрации стока следует принимать в населенных местах равным 10 мин. При наличии внутриквартальных закрытых дождевых сетей это время принимают равным 5 мин. Снижение времени поверхностной концентрации в по- [c.214]

    Вместимость регулирующих резервуаров определяют, исходя из графика притока воды (зависимости расхода от времени выпадения дождя — гидрографа). Максимальный расход дг в соответствии с определением расчетных расходов по методу предельных интенсивностей будет возникать в момент tr, соответствующий продолжительности добегания воды от наиболее удаленной точки площади бассейна до расчетного сечения (время полной концентрации стока). Площадь гидрографа представляет собой объем всей стекающей за время дождя воды (рис. 11.36). [c.264]

    Профессор Н. Н. Белов при выводе одной из своих формул принял интенсивность дождя постоянной, продолжительность дождя равной времени полной концентрации стока и время спада расхода равным времени его нарастания. При этом гидрограф имеет вид равнобедренного треугольника (см. рис. 11.36, а). В полученной формуле /Ср=(1—а) , где а== р/ч г — коэффициент регулирования. [c.265]

    Образование сероводорода зависит от температуры воды, концентрации органических загрязнений, продолжительности пребывания воды в сточной системе. При повышении температуры на 10 скорость сульфатредукции возрастает в 3 раза. Поэтому в теплое время года в стоках при большом времени их пребывания чаще образуется сероводород. При минимальном содержании органических загрязнений в воде образование сероводорода замедляется. [c.454]

    Наиболее перспективным методом очистки стоков от органических и неорганических загрязнений является в настоящее время биологический метод в аэротенках. Аэротенки объединяют обширную группу биологических окислителей, принцип действия которых основан на минерализующей способности активного ила. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов ила в аэротенке, как отмечалось выше, необходимо поддерживать определенную концентрацию растворенного кислорода. [c.211]

    Регенерация капролактама из таких вод осуществляется выпариванием. Процесс протекает в несколько стадий и требует больших энергетических затрат. Часть стоков с содержанием ПМС менее 5% вследствие чрезмерных энергозатрат не обрабатывается, и таким образом теряется значительное количество ценного продукта — капролактама. В то же время эксперименты на реальных сточных водах одного из заводов синтетического волокна показали, что с помощью обратного осмоса можно обеспечить повышение концентрации капролактама в стоках до 20—22%. [c.265]

    Аппаратчица цеха хлористого бария одного из заводов, надев фильтрующий противогаз вместо изолирующего, проводила обезвреживание производственных стоков и получила тяжелое отравление. Расследованием несчастного случая было установлено, что при дозировке реагентов в смеситель, куда поступали стоки различных цехов, произошел выброс сероводорода, явившийся причиной аварийной обстановки. Следует напомнить, что при концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны более 0,5% (об.) нужно применять только изолирующие противогазы. В это время в цехе была неудовлетворительно организована вентиляция, что усугубило положение. Проходивший мимо указанного рабочего места дежурный слесарь также получил острое отравление.  [c.64]

    Дело в том, что применение ПАВ во многих случаях недопустимо по санитарно-гигиеническим нормам. В то же время при испарении стоков НПЗ с целью их ликвидации применение ПАВ, в частности дисольвана 4411, является перспективным способом борьбы с накипеобразованием. На НПЗ дисольван 4411 используется как деэмульгатор. Однако ПАВ, оставшиеся в воде после контакта с нефтью, находятся, по-видимому, в связанном состоянии и, как показали исследования В. Н. Копосова и др. [15], лишены своих характерных свойств (пептизации твердых частиц, солюбилизации нефтепродуктов), у них отсутствует критическая концентрация мицеллообразования. Поэтому, несмотря на то, что их концентрация в воде значительна, при упаривании стоков электрообессоливающих установок (ЭЛОУ) на греющих поверхностях выпарных аппаратов отлагается накипь. [c.16]

    При проектировании наружной канализации промышленных предприятий необходимо уделять большое внимание изысканию возможности уменьшения количества сточных (вод и снижения концентрации в них загрязнений. Пололсителкные результаты в этом направлении приводят к уменьшению строительных объемов и стоимости канализационных сооружений, а также к уменьшению затрат на их эксплуатацию. Следует, однако, иметь, в виду, что снижение только количества сточных вод, как правило, вызывает повышение их концентрации, поскольку при данном технологическом процессе общее количество отходов остается неизменным. Пов гшение концентрации сточных вод облегчает извлечение из них ценных веществ. В то л<е время при биохимических методах очистки повышенная концентрация сточных вод может тормозить процесс очистки, а иногда делает необходимым предварительное снижение концентрации стоков. [c.9]


    Циансодержащие стоки с концентрацией порядка 5—50 мг/л поступают в металлический резервуар емкостью 11,3 м , разделенный 1на две секции. В I секции стоки смешиваются с обезвреживающим и щелочным реагентами, здесь же протекает предварительная реакция. Эта секция оборудована лопастной мешалкой. Емкость I секции рассчитана на 5—10-м,инутное пребывание воды в ней. Из I секции стоки поступают во II секцию, которая рассчитана на 30-минутное пребывание воды в ней. За это время реакция обезвреживания завершается полностью. В-качестве обезвреживающего реагента используется г.ипохлорит натрия. [c.177]

    В то время как фекальные стоки имеют нейтральную или слабо щелочную реакцию, производственные воды могут быть и ейтральньи-ми, и сильно кислыми, и сильно щелочными. Другим отличием производственных сточных вод от фекальных является то, что они могут содержать различные токсические вещества, которые не только полностью губят все находящиеся в них бактерии, яо и после спуска в водоем или водоток продолжают оказывать свое бактерицидное действие на микробиальную флору воды. Имеются и такие производственные стоки, которые в определенной концентрации совершенно безвредны для бактерий, но чрезвычайно опасны для человека (радиоактивные сточные воды). [c.129]

    Один из способов повышения концентрации стоков и соответственно уменьшения расхода воды на промывку— уменьшение степени гидратации осадка. В случае силикагеля это достигается изменением режима осаждения геля и введением рециркуляции промывных вод. Нашими работами [30] показано, что расход воды можно довести до 20 м /т и содержание N32804 в выходящих из цикла растворах до 50 г/л. Несмотря на столь значительное по сравнению с классическим методом увеличение концентрации сточных растворов обезвреживание их представляет существенные трудности. Наиболее простой способ — упаривание раствора и кристаллизация кристаллогидрата сернокислого натрия. Однако утилизация полученного сульфата натрия также представляет известные трудности, так как использование его в стекольном производстве или в производстве сернистого натрия в настоящее время не освоено и неясно, насколько это экономически целесообразно. Более перспективен электролиз частично упаренных растворов и [c.368]

    Для уменьшения сброса нефтепродуктов важным является отвод сточных вод. Необходимость устройства отдельной системы для отвода с территории электростанций сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, в настоящее время не вызывает сомнений. Предотвращение смешения их с чистыми водами значительно сокращает объем воды, подлежащей очистке. Однако сами замасленные и замазученные воды в зависимости от условий их образования загрязнены в разной степени. В настоящее время все эти стоки направляются на очистные сооружения, где используются методы очистки, эффективность которых сильно зависит от степени дисперсности нефтепродуктов. Между тем, как показано рядом исследований, при перекачке и смешении двухкомпонентных жидкостей, каковыми являются рассматриваемые сточные воды, происходит диспергирование одной из жидкостей (масел), интенсивность которого зависит от скорости движения смеси относительно лопастей (насоса) и соотношений расходов в месте смешения. Так называемое усреднение сточных вод по расходу и концентрации путем их смешения приводит к увеличению загрязнения наиболее чистого потока, имеющего обычно и наибольший расход, и к повышению стойкости этого загрязнения. Таким образом, разделение потоков [c.197]

    В настоящее время освоен в промышленности способ переработки промышленных стоков по следующей схеме (рис. УП-З). Стоки с производства поступают в два приемных бака 5, откуда насосом 6 подаются в скруббер 1 на механические центробежные форсунки 2 при давлении 0,5—0,6 Mh m . В данном случае не требуется тонкого диспергирования стоков, так как это приведет к значительному выносу вещества из скруббера. Высокая интенсивность испарения достигается за счет большой плотности орошения. Распыленные стоки, пройдя скруббер, отдают часть влаги движущимся противотоком топочным газам, сгущаясь до содержания сухих веществ 40—60%. При этой концентрации сухих веществ они могут хорошо перекачиваться насосами и транспортироваться надежно по трубам. Сгущенные до нужной концентрации стоки самотеком поступают в баки концентрата 7 и в приемные баки 5. Концентрированные стоки насосом 8 под давлением 0,4—0,5 Мн1м-распыляются механической форсункой 10 в топке 9 над факелом горения жидкого или газообразного топлива. Воздух для горения подается дутьевым вентилятором 13. Если тепла отходящих газов недостаточно для предварительной упарки стоков, то устанавливают дополнительную топку для сжигания высококалорийного топлива. Неорганические соли выводятся из топки в расплавленном состоянии и собираются в вагонетки 14 или поступают в специальный охладитель плава. [c.246]

    Общее время концентращш дождевых стоков от наиболее отдаленных точек бассейна до расчетного сечения определяется суммой времени концентрации г по поверхности бассейна до ближайшей точки водосточного канала и времени протекания по каналу ДО расчетной точки  [c.146]

    По СНиП время поверхностной концентрации стока следует принимать в населенных местах равным 10 мин. При наличии внутриквартальных закрытых дождевых сетей это время принимают равным 5 мин. Снижение времени поверхностной концентрации в последнем случае следует объяснить резким сокращением пути сто1ка дождевой воды. [c.201]

    Время поверхностной концентрации дождевого стока при отсутствии внутриквартальных дождевых сетей следует определять по расчету, но принимать его в населенных местах равным не менее 10 мин. При наличии внут1риквартальных закрытых дождевых сетей это время назначается 5 мин. Время добегания по уличным лоткам следует определять по фор.муле [c.77]

    Одним из наиболее вредных компонентов, содержащихся в сточных водах, является фенол. Попадая даже в небольших концентрациях со стоками в водоемы, он придает воде медикаментозный запах и привкус, уничтожая его микрофлору и фауну, так как на окисление фенолов расходуется кислород, что приводит к нарушению кислородного режима водоема. Для выделения фенолов из сточных вод в настоящее время применяются различные способы. Одним из них является регенерация органических примесей из стоков экстракци- [c.66]

    Если же осадки полностью выпадают в жидком виде, то внутригодовое распределение стока определяется режимом осадков и теми условиями, которые благоприятствуют или не благоприятствуют формированию стока, главным образом способностью почво-грун-тов поглощать то или иное количество влаги. Эта способность почво-грунтов поглощать влагу, помимо их физических свойств, зависит от степени их увлажненности или иссушенности, что связано с температурным режимом воздуха. Примером влияния режима осадков и температуры воздуха на внутригодовое распределение стока могут служить реки Сан-Франсиску (Южная Америка), Темза, Сона (Европа). В бассейне р. Сона, например, при относительно равномерном распределении осадков в году концентрация стока приходится на холодное время года и внутригодовое распределение стока обратно ходу температуры воздуха (рис. 100 6). [c.297]

    Основная масса наносов проносится реками в период концентрации стока воды на реках восточноевропейского типа — во время весеннего половодья, на реках дальневосточного и тянь-шаньского типа — в теплое время года, на реках с паводочным режимом — в периоды прохождения наиболее интенсивных паводков. [c.317]

    Для очистки воды от взвешенных примесей используются магнитные фильтры производительностью до 120 м /ч при начальной концентрации взвешенных частиц 600—800 мг/л, обеспечивающие очистку на 85—90 %. Магнитная обработка растворов способствует увеличению степени гидролиза солей, препятствует образованию накипи на стенках теплообменной аппаратуры. Под действием магнитного поля возрастает поверхностная активность реагентов и увеличивается их растворимость в воде. Обработка реагентов в магнитном поле позволяет увеличить степень извлечения продуктов при флотационном обогащении руд на 1,5—16 %. Обработка растворов в магнитном поле увеличивает эффективность шламо-улавливания на 3—4 % В то же время после магнитной обработки стоков размеры кристаллизующихся примесей уменьшаются и одновременно снижается скорость их осаждения, что усложняет проблему выделения шлама. Эффект обработки зависит не только от напряженности магнитного поля и времени контакта жидкости с магнитами, но и от химического состава обрабатываемой жидкости. Так, например, при концентрации свободной углекислоты в стоке более равновесной (Асоз > 0)/Ср > 1, при концентрации равной равновесной (Дсоз = 0) Д"р= 1 магнитная обработка неэффективна. Повышение температуры стока делает обработку ее магнитным полем более эффективной. Использование метода магнитной обработки не вносит дополнительных соединений в стоки и газы, а его применение, как показывают технико-экономические расчеты, позволяет значительно сократить затраты на установки для переработки газообразных и жидких выбросов. [c.483]

    После того как фронт концентрационной волны достигает уровня поверхности раздела фаз и колонна полностью заполняется дисперсной фазой с новым значением концентрации ( ° -I- Да (1), дополнительный нисходящий поток сплошной фазы прекращается. На входе дисперсной фазы возникает отрицательный скачок концентрации, который также начинает распространяться вверх по колонне. В данный период времени избыточное количество дисперсной фазы должно вьгеодиться из колонны (рис. 2.13, 62), а освободившаяся часть объема должна заполниться сплошной фазой. Это реализуется практически за счет снижения количества сплошной фазы, отводимой через сток, а формально проявляется в виде возникновения восходящего возмущенного течения сплошной фазы. В связи с этим значение концентрации дисперсной фазы, которое устанавливается за фронтом концентрационной волны во время второго цикла, несколько ниже нового стационарного значения (р°+Ла <> ° + + Да (рис. 2.13, а2). [c.130]

    Исследована [167] возможность применения метода обратного осмоса для разделения растворов различных ПАВ, а также растворов, содержащих смесь поверхностно-активиых веществ с неорганическими солями. ПАВ, присутствующие в различных промышленных стоках, образуют в водных растворах необычные системы, так как в зависимости от концентрации и температуры эти вещества могут присутствовать в растворе или как простые молекулы, или как ионы, или как смесь мономеров и коллоидных агрегатов-мицелл. Поэтому характеристики разделения ПАВ будут в значительной степени определяться структурой растворов. А именно, мономеры, по-видимому, будут задерживаться мембраной в меньшей степени,, в то время как мицеллы задерживаются полностью и затрудняют прохождение мономера через мембрану. [c.320]

    Из мерника концентрированная кислота (рис. 38) по стальной трубе подается непосредственно в трубопровод, через который производится подача воды на фильтр во время его регенерации. Для более полного смешения кислоты с водой конец подводящей кислоту трубы вмонтирован в центр водоподводящей трубы против тока воды. Чтобы предотвратить попадание воды в мерник во время рабочего цикла фильтрования или концентрированной кислоты в фильтр, на кисл отопроводе перед фильтром устанавливают два вентиля с выпуском между ними в сток. Необходимый объем кислоты, для того чтобы через фильтр при регенерации проходил раствор кислоты с концентрацией 1 — из расхода воды, подаваемой на контролируют по водомерному [c.96]


Смотреть страницы где упоминается термин Время концентрации стока стока: [c.159]    [c.219]    [c.167]    [c.321]    [c.248]    [c.184]    [c.134]    [c.83]    [c.41]    [c.59]    [c.65]    [c.485]    [c.249]   
Водоотводящие системы и сооружения (1987) -- [ c.148 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Стока



© 2025 chem21.info Реклама на сайте