Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отстойники подземные

    Кинг и Миллер считают [3], что реакция выделения водорода происходит на сульфиде железа, который, в свою очередь, образуется в результате реакции иона Ре + с сульфид-ионом, выделяемым бактериями. Они предположили также [4], что бактерии увеличивают количество активного сульфида железа, на котором может идти реакция выделения Нг- Особенно серьезные повреждения сульфатвосстанавливающие бактерии наносят нефтяным отстойникам, подземным трубопроводам, водоохлаждаемым прокатным станам или обсадным трубам глубоких скважин. На Среднем Западе США в результате коррозии под действием сульфат-восстанавливающих бактерий за 2 года вышли из строя водозаборные трубы для артезианской воды — диаметром 50 мм, с гальваническим покрытием коррозия в предварительно хлорированной воде была значительно меньше. [c.104]


    Зоны класса В-1г — пространства у наружных установок технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ (за исключением наружных аммиачных компрессорных установок) надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры) эстакад для слива и налива ЛВЖ открытых нефтеловушек, прудов-отстойников с плавающей нефтяной плен-, кой и т. д. [c.626]

    Земляные канализационные сооружения (пруды-отстойники, пруды-испарители, шламонакопители и др.) складов нефти и нефтепродуктов, а также аварийные земляные амбары (см. п. 2.3 настоящей главы СНиП) должны иметь противофильтрационную защиту откосов и днищ (экраны из полимерных пленок, глины и др.), исключающую загрязнение нефтью и нефтепродуктами почвы и подземных вод. [c.126]

    Колебания температуры сильнее всего влияют на скорость осаждения мелких частиц (табл. 74). На крупные частицы конвекционные потоки в жидкости, обусловленные колебаниями температуры, влияют мало. С понижением температуры скорость осаждения частиц уменьшается весьма значительно. Понижение температуры на 10 °С уменьшает количество оседающих частиц в среднем на 4 % для частиц 50—70 мкм и на 8—10 % для частиц размером 20—30 мкм. Из приведенного материала следует практический вывод отстойные резервуары (отстойники) должны находиться в изотермических условиях. Лучше всего этим условиям отвечают подземные резервуары. Отстойные резервуары не должны подвергаться тряске, вибрациям и другим механическим воздействиям, препятствующим осаждению частиц. [c.181]

    Значительная часть пластовых и сточных вод подается в пласты с целью поддержания пластового давления. Остальная часть закачивается в специальные поглощающие скважины, пласты которых не имеют связи с подземными водами, или сбрасывается на поля испарения (пруды-накопители, земляные амбары и т. д.). Особую опасность для почвенно-грунтовых вод представляют нефтепромысловые амбары и пруды-отстойники. Они имеют вместимость от 50 до 100 000 м , а площадь засоления вокруг них может достигать многих десятков квадратных метров. [c.138]

    Нефтеловушка для нефтеперерабатывающих заводов представляет собой подземный горизонтальный отстойник, разделенный продольными стенками на две или более параллельно работающие секции (рис. 151). Строятся нефтеловушки из железобетона, преимущественно прямоугольной формы. Сточные воды поступают из отдельно расположенной камеры по водостокам в каждую секцию нефтеловушки. Отсюда через вертикальную распределительную решетку сточная вода попадает в отстойную камеру. Вследствие разности удельных весов воды, нефтепродуктов и твердых механических примесей происходит [c.397]


    Песколовки устраиваются также обычные горизонтального типа. Нефтеловушки представляют собой горизонтальные отстойники с устройствами для сбора и отвода задерживаемых нефтепродуктов (подробное описание нефтеловушек приводится ниже). Иловые площадки применяются такие же, как и при очистке бытовых сточных вод. Сборный резервуар для приема уловленной нефти представляет собой подземный железобетонный резервуар такого же типа, как и для хранения воды. [c.123]

    Чтобы поддержать высокое качество воды в озере, был проведен ряд мероприятий [2], ограничивающих поступление любых сточных вод прямо в озеро или в любые водотоки, впадающие в него. Поблизости от озера удалены такие подземные системы, как нижние камеры канализационных отстойников, фильтрация из которых приводит к загрязнению. С увеличением численности населения на южной оконечности озера в 1936 г. было запланировано построить очистную станцию для поселка Озеро Джордж. Эта очистная станция, проводящая вторичную очистку с помощью биофильтров и сбрасывающая очищенные стоки на песчаные поля фильтрации, вошла в строй в 1939 г. и постоянно [c.160]

    Область применения эпоксидных покрытий не ограничивается подземными трубопроводами. Они могут быть рекомендованы для защиты теплопроводов, резервуаров для хранения бензина, нефтепродуктов и сырой нефти (в том числе внутренней поверхности днища для защиты от подтоварной воды), обсадных труб (снаружи и изнутри), резервуаров для разведения кислот, щелочей, гальванических растворов, отстойников и линий канализации. Баржи, бункера для угля, буровые вышки, эстакады, свайные основания и доки также с успехом могут быть защищены эпоксидным покрытием. [c.157]

    Далее по канализационным сетям сточные воды попадают к очистным сооружениям, в которых стоки подвергаются механической и биологической очистке, К сооружениям для механической очистки относят решетки, песколовки и отстойники, для биологической — биологические пруды, поля фильтрации, сооружения подземной фильтрации, биофильтры, аэротенки, вторичные отстойники и илоуплотнители. [c.493]

    Один из типов станций для полной биохимической очистки сточных вод приведен на рис. 4.163. Установка рекомендуется для школ-интернатов и других учреждений, где вследствие значительного количества сточных вод применение подземной фильтрации нецелесообразно. Биологически очищенная вода пропускается через песчаный фильтр, что обеспечивает практически полное задержание выносимых из вторичного отстойника нерастворенных примесей. [c.508]

    Описан ряд других способов переработки рассолов, получаемых при подземном выщелачивании руды так, например, предлагается аммонизировать растворы. Растворимость хлористого калия в присутствии аммиака снижается, к из раствора кристаллизуется КС1 хлористый калий отделяют в специальных отстойниках, и на центрифуге сушат и выпускают в виде готовой продукции. Из маточного раствора отгоняют аммиак, возвращаемый в цикл, а раствор через теплообменник направляют в сброс [c.171]

    Известна промышленная практика применения некондиционных рассолов. В период 1942—1950 гг. на Московском опытном заводе использовался подземный рассол Боенской скважины с содержанием 8,3 г/дм Са + и 3,0 г/дм Mg2+. Очистку и осветление суспензий проводили в баках-отстойниках периодического действия. Объем образовавшегося шлама после длительного отстоя (24 ч) составлял около 20%, что влекло за собой большую потерю очищенного рассола. [c.205]

    На рис. 11 изображен подземный склад-растворитель, состоящий из двух отсеков шириной по 8 и глубиной 6 м. Длина отсека определяется требуемой емкостью склада. Например, длина склада для хранения 3500 т соли составляет 60 м, для хранения 8000 т — 120 м. Соль из вагонов выгружается в отсеки, где происходит ее растворение. Далее получаемый рассол направляется по днищу в отстойники, откуда центробежным насосом перекачивается в баки-приемники сырого рассола. [c.39]

Рис. П. Подземный склад-растворитель /—железнодорожные вагоны 2—отстойник 3—центробежный насос. Рис. П. <a href="/info/1332437">Подземный склад</a>-растворитель /—<a href="/info/398283">железнодорожные вагоны</a> 2—отстойник 3—центробежный насос.
    Станции для перекачки сырого осадка из отстойников в метан-тенки часто устраивают отдельно. Станции эти состоят 1з двух отделений — резервуара и машинного помещения. В резервуаре решетки не устанавливаются, и персонала для обслуживания здесь не требуется. Поэтому можно сделать резервуар целиком подземным, с входом (лазом) через люк по металлической лестнице или скобам. [c.11]

    Согласно схеме (стр. 232) вода при помощи водоприемника I забирается из реки и по самотечным трубам 2 поступает в береговой колодец 3, а из него насосами первого подъема 4 подается в отстойники 5 и далее в фильтры 6 для осветления. Из фильтров очищенная вода поступает в запасные регулирующие резервуары чистой воды 7, откуда насосами второго подъема 8 она подается по водоводам 9 в напорно-регулирующее устройство 10 (надземный или подземный резервуар, размещенный на естественном возвышении, башня или пневматическая установка). Отсюда вода направляется в магистральные трубы И распределительной сети поселка. По магистральным трубам сети вода транспортируется в различные места поселка, далее по сети распределительных труб 2 (показаны пунктирными линиями) и по домовым ответвлениям 13 — к отдельным потребителям. [c.233]


    В процессе обезвоживания и обессоливания нефти как на промыслах, так и т ЭЛОУ нефтеперерабатывающих предприятий при разделении нефтяной и водной фаз между ними образуется промежуточный слой, состоящий из высокообводненной эмульсии, загрязненной механическими примесями. Если промежуточный слой, образовавшийся в электродегидраторах, недостаточно полно удаляется с дренажной водой, то, накапливаясь, он является причиной нарушения технологического режима электродегидраторов. В зависимости от состава нефти, ее загрязненности механическими примесями технологических условий подготовки нефти промежуточный слой может быть разным по величине, обводненности и устойчивости эмульсии. При отделении отстоявшейся воды промежуточный слой как высокообводненный сбрасывается вместе с дренажной водой, сильно загрязняя ее. Частично иэ него отстаивается нефть в резервуарах-отстойниках для дренажной воды, но основная масса его попадает в пруды-отстойники, где он всплывает, улавливается и собирается в специальные емкости или подземные амбары (ловушечная нефть). [c.111]

    Для удаления взвешенных и гумусовых веществ применяются методы отстаивания в отстойниках и осветлителях любого типа, а также фильтрование в напорных и открытых песчаных фильтрах с предварительной коагуляцией при высоком содержании гумусовых. Для уничтожения органических веществ, планктона и бактериального загрязнения необходимо использовать хлорирование и озонирование, для поддержания pH — подкисление, иодщелачи-вание и фосфатирование для поддержания допустимого содержания фтора — фторирование при недостатке и сернокислотную обработку при избытке для обезжелезивания — аэрацию, коагуляцию, подщелачивание, обработку перманганатом калия и катио-нирование для умягчения поверхностных вод — известковосодовое умягчение для умягчения подземных вод —ионный обмен для обессоливания — ионный обмен, электролиз, дистилляцию и гиперфильтрование. [c.162]

    В технологических схемах предусмотрено, что условно чистые шахтные воды, в объеме до половины общешахтного водопритока, улавливают и через изолированные водоводы собирают в водосборники участкового или главного водоотливов. Загрязненные шахтные воды самотеком поступают на очистные сооружения участкового водоотлива, оборудованные наклонными тонкослойными модулями. Шлам из камер накопления осадка наклонных тонкослойных отстойников шламовым насосом типа НППС или гидроэлеваторами типа Г-6 перекачивают в шламоотстойник, оборудованный в специальной выработке. Загрязненные шахтные воды из околоствольных выработок и зумпфов главного и вспомогательного стволов проходят очистку на устройствах, оборудованных перед водосборниками главного водоотлива. Принятая в схеме технология обеспечивает очистку шахтных вод в подземных условиях по взвешенным веществам до 30 мг/дм и нефтепродуктам — до 1 мг/дм . [c.116]

    В НИИАР для подготовки отходов к захоронению используются коммуникации и сооружения существующей станции для очистки сбросных вод (баки-сборники, отделение приготовления реагентов, отстойники, песчаные фильтры и др.). Схема опытно-промышленной установки для подземного захоронения жидких радиоактивных отходов приведена на рис. 77 [185, 186]. Эта установка состоит из следующих сооружений и отделений сбора и подготовки отходов к захоронению (используются существующие) насосной станции для закачки [c.238]

    Большинство неорганических отходов металлической природм удаляется в виде гидроокисей. Металлы, образующие растворимые гидроокиси, и некоторые токсичные анионы либо не подвергаются обработке, либо выпариваются или же сфасываются в подземные колодцы-отстойники. [c.274]

    Нижний слой из отстойника спускают в подземную цистерну для промежуточного хранения, а затем по мере накопления перекачивают паровым насосом на ректификационную установку. Из напорного бака через подогреватель нижний слой поступает в медную насадочпую колонну ректификационной установки непрерывного действия. В качестве насадки применяют керамические кольца размером 8X8 мм. Подогреватель исходной смеси и холодильник — стальные, дефлегматор — медный. Дис- [c.200]

    При компоновке очистных сооружений необходимо предусматривать возможность планомерного их расширения без прекращения работы. Это достигается тем, что количество элементов станции, их взаимное расположение и соединяющие их коммуникации выбираются с учетом возможности добавления дополнительных элементов и строительства зданий для их помещения. Так, например, на станциях осветления и обёсцвечЙания воды количество фильтров должно быть кратным числу отстойников. Трубы и каналы для всех установок необходимо рассчитывать на , 5-кратиую производительность для возможности увеличения ее. Стороны здания, в направление которых намечено производить расширение станции, не должнь загромождаться постройками и подземными сооружениями постоянного типа. [c.879]

    Близкий к описанному характер перемещения аномалий концентраций с востока на запад свойствен также Ка , Са " и Причина этого феномена, вероятнее всего, связана с миграцией загрязняющих веществ в потоке подземных вод от Базлыкского пруда, расположенного в восточной части нефтяного месторождения. В дальнейшем загрязнение распространилось от пруда-отстойника на запад, что хорошо согласуется с общим направлением движения подземных вод. Скорости их движения вполне достаточны для возникновения подобных гидрогеохимических эффектов. [c.240]

    В реакционных резервуарах периодического действия можно проводить нейтрализацию сточных вод как травильных, так и гальванических отделений. Это могут быть подземные и надземные конструкции, иногда стальные. На рис. 21 приведена схема станции очистки сточных вод травильной ванны периодического действия. Она состоит из подземной части, включающей колодеп, насосную камеру, камеры реакции и отстойника, а также надземной части, куда входят помещения дозаторов и вспомогательных устройств. [c.84]

    Нефтеловушка представляет собой подземный железобетонный горизонтальный отстойник, разделенный на несколько параллельных секций, чтобы можно было выключить одну из них для чистки или ремонта. В ловушке вследствие разности в плотности воды, нефтепродуктов и осевшихся в стоке твердых механических примесей происходит их разделение нефтепродукты всплывают на поверхность, примеси оседают на дно, очищенная вода уходит из ловушки. При помощи скребкового механизма нефтепродукты подгоняются к нефтесборным щелевым трубам, а осадок пододвигается по дну ловушки в приямок, из которого откачивается на иловые площадки для подсушки. [c.102]

    Перед сжиганием иа факеле газ промывали водой. При этом газ охлаждал- я п из него удалялись раствор [мые в воде компоненты. Подача свежей воды и этзод отработанной осуществлялись непрерывно. Отработанная вода собира-тась в подземный отстойник (длиной 3 м, шириной 1,5 м и глубиной 2,1 м). Из этстойника погружным насосо.м вода откачивалась в дренажную линию. Взрыв эыл вызван попаданием в отстойник нефти, которая растеклась по поверхности зодь . Из нефти выделились углеводороды, которые и образовали с воздухом [c.251]

    В качестве еще одного примера закачки в глубокую поглощающую скважину сточных вод может служить опыт НПУ Бавлынефть (рис. 122). Из электрообезвоживающей установки 1 или резервуаров 2 сточная вода, проходя по канализационным линиям 3, попадает в подземную емкость 4, откуда ее двумя насосами 5 откачивают в один из резервуаров-отстойников 6. После наполнения одного резервуара вода поступает в другой. В первом в это время происходит отстаивание нефти от воды. Через 10— 15 час. отстоявшуюся воду двумя насосами 7 откачивают через каме- [c.301]

    Отстоявшуюся в отстойниках смолу перекачивают в смоло-хранилища, представляющие собой резервуары различной емкости. Смолохранилища могут быть подземными или наземными, бетонными, железобетонными или из листовой стали. На рис. 149 показано смолохранилище генераторной смолы. Обогревательные паровые змеевики вертикальные, съемные. В случае необходимости они могут быть легко сняты и заменены. Дно смолохранилища делают с уклоном, благодаря чему легче удалить осевший на дно шлам. [c.343]

    Эмульсия — смесь сточной воды с экстрагентом н(>па 1ает в отстойник 3, в котором этп уКидкости разделяются. После экстракции сточные воды выходят с низа отстойника и направляются на вторую экстракцию. Здесь сточные воды вновь смешиваются со свежим экстрагентом и поступают в отстойник 4. Затем стоки проходят аналогичный цикл смешения со свежим экстрагентом II поступают в отстойник 5 д.тя отстаивания. Из него сточные воды поступают на дополнительное отстаивание в статических условиях в отстойники и 7 в зависимости от очередности заполнения. Продолжительность отстаивания воды в этих отстойниках 10 час. Из отстойника 6 всплывший остаточный экстрагент сбрасывается в подземный резервуар сточных вод, загрязненных тетраэтилсвинцом. [c.186]

    Если источником соли является подземный рассол, возможны два варианта донасыщение непосредственно в скважине или предварительное получение из подземного рассола твердой выварочной соли, которой донасыщают анолит. На заводе в г. Макинтоше (США), построенном на базе крупных соляных залежей, [367] применяется способ донасыщения анолита в скважине. Обедненный рассол после дехлорирования направляют в бассейн, заполненный древесным углем, для удаления оставшихся следов хлора. Из бассейна рассол подают непосредственно в соляные скважины, где концентрация доводится до 310 г/дм Na l. Из скважины рассол поступает в отстойник для отделения взвешенных нерастворимых примесей и затем в сборник концентрированного рассола. По второму варианту подземный рассол из приемных резервуаров подогревают в теплообменниках до 50—60 °С и направляют в реакторы непре- [c.233]

    При тол1цине слоя 0,5 мм расход эмали составляет 0,6—0,8 л/м . Стоимость нанесения этого нокрытия в настоящее время превышает примерно в 3 раза стоимость нормального битумного покрытия однако повышенная стоимость компенсируется высокими защитными свойствами нокрытия и возможностью транспортировать их без нарушения сплошного слоя. Область применения покрытий не ограничивается подземными трубопроводами. Эти покрытия могут быть рекомендованы для защиты теплопроводов резервуаров для хранения бензина, нефтепродуктов и сырой нефти (в том числе для защиты от подтоварной воды внутренней поверхности днища) обсадных труб (снаружи и изнутри) резервуаров для разведения кислот, щелочей, гальванических растворов отстойников и линий канализации. Баржи, бункера для угля, буровые вышки, эстакады, свайные основания и доки можно защищать эпоксидным покрытием. Долговечность этих покрытий изучена еще недостаточно, но проводимые опыты показывают, что для защиты подземных трубопроводов они оказываются не хуже, чем толстослойные горячие битумные покрытия. [c.143]

    Наиболее существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносят жидкие и твердые отходы производства. Утилизация их, к сожалению, у нас в стране не налажена. Огромные территории шламс.чакопителей, свалок производственных отходов, отстойников, действующих длительное время, представляют угрозу проникновения стоков в подземные воды, в питьевую воду. Сжигание отходов сопряжено с опасностью выбросов диоксинов в атмосферу с дымовыми газами при не полном их сгорании. [Ндми установлены уровни загрязнения [c.35]


Смотреть страницы где упоминается термин Отстойники подземные: [c.251]    [c.330]    [c.485]    [c.116]    [c.146]    [c.347]    [c.43]    [c.172]    [c.173]    [c.338]    [c.59]    [c.60]    [c.460]    [c.186]   
Замкнутые системы водообеспечения химических производств (1989) -- [ c.138 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте