Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Флотационное осветление сточных вод

    Электрофлотационный способ является одним из наиболее эффективных при очистке воды нефтепродуктов, тонкодисперсных частиц, растворенных органических соединений. Наиболее высокая степень очистки сточных вод достигается в электрофлотационных аппаратах, имеющих наряду с флотационной камерой и камеру электрокоагуляции. В этом случае сточные воды предварительно подвергаются воздействию как электрического поля, так и образующихся при электрокоагуляции оксидов металлов - продуктов растворения анодных электродных пластин. В качестве таких пластин используют сталь Ст.З. В камере электрокоагуляции в результате адсорбции загрязнений на хлопьях гидрооксида железа образуются агрегаты, которые включают также пузырьки выделяющихся при электролизе водорода и кислорода. Плотность этих агрегатов меньше, чем плотность воды. Однако скорость их флотационного отделения от воды невелика. Для интенсификации отделения этих агрегатов от воды и доочистки осветленной жидкости используют электрофлотацию с применением нерастворимого анода. Как показали экспериментальные исследования, продолжительность электрокоагуляции и флотации сточных вод должна быть одинаковой. При этом максимальная общая продолжительность электрокоагуляции и флотации сточных вод составляет 30 - 40 мин (0,5-0,65 ч). [c.50]


    Работа флотационных установок с рециркуляцией целесообразна при очистке коагулированных нефтесодержащих сточных вод, при доочистке биологически очищенных сточных вод, для уплотнения осадков и активных илов. Частично-прямоточная схема (по сравнению с предыдущими) позволяет сократить энергетические затраты и объемы сооружений. Как показывают исследования, она также обеспечивает высокий эффект осветления при использовании реагентов. Эту схему целесообразно применять при локальной очистке сточных вод технологических установок. [c.100]

Рис. 7.5. Прямоугольный флотационный илоуплотнитель /, гподача соответственно осадка и сточной воды 3 — зона смешения 4 — щелевой выпуск 5 —камера флотации 6, 7 — скребковые транспортеры 8 — сборный лоток 9 — отвод осветленной волы 10 — отвод рециркуляционной воды П —отвод выпавшего осадка 12 — подпитка технической водой /3 — цемтройежный насос /4 —подача сжатого воздуха /5—напорный резервуар Рис. 7.5. Прямоугольный <a href="/info/1776159">флотационный илоуплотнитель</a> /, гподача соответственно осадка и <a href="/info/15774">сточной воды</a> 3 — <a href="/info/90781">зона смешения</a> 4 — щелевой выпуск 5 —<a href="/info/378398">камера флотации</a> 6, 7 — <a href="/info/185925">скребковые транспортеры</a> 8 — сборный лоток 9 — отвод осветленной волы 10 — отвод рециркуляционной воды П —отвод выпавшего осадка 12 — подпитка <a href="/info/324183">технической водой</a> /3 — цемтройежный насос /4 —подача <a href="/info/93463">сжатого воздуха</a> /5—напорный резервуар
    Осветление сточной воды после флотации до содержания в ней взвешенных веществ не более 30 мг/л возможно при коагулировании ее сернокислым железом дозой 100—200 мг/л и в случае необходимости с подщелачиванием известью дозой 100—150 мг/л по СаО или содой. Параллельно с осветлением воды снижается содержание в ней некоторых флотореагентов, например керосина, на 50—55 , а также незначительно уменьшается содержание крезола (одним из носителей которого является флотационное масло). Црименение других коагулянтов, например сернокислого алюминия, хотя и дает удовлетворительные результаты по улучшению осветления воды от взвешенных веществ, но оказывается нецелесообразным из-за весьма большого [c.357]

Рис. 22. Схема адсорбционного метода очистки. сточных вод прачечных -с применением флотации 1 — резервуар-усреднитель 2 — флотационный резервуар 3 — сборник осветленной Рис. 22. Схема <a href="/info/146247">адсорбционного метода очистки</a>. сточных вод прачечных -с <a href="/info/230470">применением флотации</a> 1 — резервуар-усреднитель 2 — <a href="/info/1554953">флотационный резервуар</a> 3 — сборник осветленной

    ФЛОТАЦИОННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД [c.50]

    Контроль за ходом флотационной очистки заключается в на- -блюдении за всплытием пузырьков воздуха и осветлением сточной воды, отобранной в стеклянный цилиндр из флотационной камеры. [c.139]

    Заводы, изготовляющие древесную массу по старому методу (холодное дефибрирование), должны уделять особое внимание механическому осветлению сточных вод, сбрасываемых в общественный водоем [2]. В этом отношении нужно отдать предпочтение флотационным ловушкам, которые как по экономическим показателям, так и по эффекту очистки имеют преимущества перед всеми другими методами осветления. Древесная масса практически полностью улавливается флотацией. Ее осаждение удовлетворительно протекает в отстойниках только тогда, когда период очистки составляет 4—6 ч или больше. [c.465]

    В ходе предварительных испытаний к башенному биологическому реактору (высота жидкости 26 м) присоединили камеру (диаметр и высота 0,8 м). Жидкость, поступающую из башни, насыщали газами N3, СО2 и О2 (суммарное давление 2,3 бара). При дегазации в камере при начальном давлении 1 бар из 1 м сточной воды высвобождено около 145 л газов, 95% массы, наполняемой флотационной камеры, составили осветленные сточные воды. [c.79]

    Для осветления сточных вод применяют также многокамерные флотационные машины [97, с. 84). [c.61]

    Схема восстановления сточной воды (рис. 14.3) включает процессы традиционной обработки и доочистки. После первичного отстаивания и вторичной очистки с использованием биофильтров сточная вода поступает в расположенные последовательно три стабилизационных пруда с общим временем пребывания около 18 сут. Рост водорослей в этих прудах снижает концентрации неорганического азота и фосфатов. В стабилизационных прудах уменьшается также содержание других загрязнений. Вода, выходящая из стабилизационных прудов, подвергается рекарбонизации, в результате чего pH снижается с 9,0 до 7,5, и в нее вводится сульфат алюминия в концентрации 150 мг/л для флотационного отделения водорослей. Плавающие на новерхности водоросли собираются скребками, а затем вода подвергается фракционированию путем нено-образования. Сжатый воздух, вводимый в нижнюю часть резервуара, перемешивает воду и приводит к образованию пены. Последняя собирается с поверхности и разбивается струями воды для облегчения ее удаления. Затем вода подвергается хлорированию до точки перегиба с целью окисления и выведения большой части оставшегося неорганического азота и получения необходимой концентрации свободного остаточного хлора. Небольшая доза извести (около 30 мг/л) добавляется вместе с хлором для улучшения осаждаемости взвешенных частиц. Осветленная вода фильтруется через скорые песчаные фильтры, а затем обрабатывается в колоннах с загрузкой из гранулированного активного угля. у дсорбция с помощью активного угля способствует извлечению остаточных растворенных веществ, что приводит к улучшению органолептических характеристик воды, таких, как вкус, цветность и запах. Периодически проводится обратная промывка колонн, а уголь по мере необходимости заменяется. Отработанный уголь складируется и хранится для последующей регенерации. [c.381]

    Для интенсификации процесса осветления сточных вод применен метод напорной флотации (см. гл. 4). Эффективность очистки сточных вод производства полистирола марки ПСБ-С исследовали на промышленной напорной флотационной установке производительностью 12,5 м3/ч [672]. Для коагуляции коллоидного раствора применяли хлорид магния в количестве 0,18 г/л и полиакриламид— 15 мг/л. Основные параметры работы установки  [c.426]

    В случае описания флотационного процесса при осветлении тонкодисперсной суспензии или очистке сточных вод константу Ki можно определить из соотнощения [159] [c.86]

    При флотации образуются флотационные сточные воды, содержащие частицы породы (глины) во взвешенном состоянии. Эти воды очень трудно поддаются осветлению и поэтому должны по возможности дольше оставаться в обороте. При естественной сушке этих глинистых осадков на специально дренированных площадках образуется сильно обводненный шлам, который должен быть устранен. [c.390]

    Количество выделяющегося воздуха во флотационном резервуаре, согласно закону Генри—Дальтона, при одной и той же температуре прямо пропорционально давлению, при котором осуществлялось его растворение в жидкости, и увеличивается с понижением ее температуры. Обычно избыточное давление поддерживается в пределах 0,2—0,6 МПа. С целью повыщения эффекта осветления очищаемых сточных вод и экономичности процесса воздухом насыщают не весь объем обрабатываемых сточных вод, а лишь часть этого объема. В этом случае для насыщения воздухом может быть использована как исходная (рис. 20,6), так и очищенная жидкость (рис. 20, в и г). С технологической точки зрения наилучшей является последняя схема с рециркуляцией, так как при перекачке подлежащей обработке жидкости в условиях резкого перепада давления наблюдается размельчение взвешенных веществ (частиц активного ила) и сформировавшихся в процессе коагуляции хлопьев, а также образование эмульсий (например, в случае очистки сточных вод, содержащих нефть и нефтепродукты). [c.78]


    В случае описания флотационного процесса осветления тонкодисперсной суспензии или очистки сточных вод 1<1 определяют из соотношения [95] Кг = 1,5дЕ)/(Бк,), (10) [c.67]

    Флотационные установки работают по различным технологическим схемам и имеют различные конструкции основных элементов. На рис. 4.2 показана установка, которая может работать как по схеме прямотока, т. е. с подачей в сатуратор всего количества обрабатываемой сточной воды, так и по схеме рециркуляции, когда часть осветленной воды используется для растворения воздуха. [c.80]

    Флотационные процессы осветления и очистки сточных вод обеспечиваются введением в раствор соответствующих реагентов собирателей, пенообразователей, активаторов, подавителей и т. д. Действие этих реагентов подробно изложено в соответствующих монографиях и книгах [143, 147]. Рассмотрим только те вопросы теории, без знания которых трудно установить оптимальные режимы очистки сточных вод пенной флотацией. [c.111]

    Исследования процесса флотационного осветления сточных вод Э7, с. 87 98] показали, что увеличение окружной скорости импел-iepa (а следовательно, степени дисперсности воздуха) и продолжи- ельности флотации приводит к повышению эффективности очистки точных вод [98]. [c.61]

    Флокуляция может иметь как положительное, так и отрицательное практическое значение. Так, при отстое перед фильтрацией или при осветлении сточных производственных вод вводят даже специальные реагенты — флокулянты (ПАВ и др.), способствующие более полному и быстрому осаждению взвесей. Но если флокулы начинают образовываться в флотационной машине или трубопроводах, то это явление надо устранять. [c.245]

    В целях уменьщения количества сточных вод и снижения строительной стоимости очистных сооружений на золотоизвлекательных фабриках применяются схемы оборотного водоснабжения. При этом на фабриках с полным иловым процессом сточные воды после осветления в хвостохранилище используются для распульповки кека и гидротранспорта хвостов. На флотационных фабриках осветленные сточные воды используются в самом технологическом процессе, в частности з процессе флотации. [c.251]

    На флотационных фабриках сточные воды направляются в хв сто-хранилища без предварительной очистки в тех случаях, когда содержание в них мышьяка и свинца после смешения с водой водоемов не превышает установленных санитарных или рыбохозяйственных норм. В случае содержания мышьяка и свинца выше этих норм предусматривается очистка сточных вод. Во избежание постепенного накопления токсичных примесей в повторно используемой воде производится очистка осветленной воды, подаваемой из хвостохранилищ в системы оборотного водоснабжения фабрик. [c.252]

    При предварительном осветлении сточных вод флотацией наибольший эффект достигается в случае подачи во флотаторы избыточного активного ила. Способ предварительной очистки сточных вод (флотационной биокоагуляции), основанный на использовании сорбционных и коагулирующих свойств избыточного активного ила, разработан Украинским институтом инженеров водного хозяйства (г.Ровно). [c.83]

    Осветленная сточная вода с содержанием взвешенных веществ не более 100 мг/л и не более 10 мг/л (табл. 1.15) из флотатора 15 после контроля pH самотеком сливается в приемник 19. Флотационная пена удаляется с поверхности осветленной воды лопатками скребка в шламовое отделение флотатора, откуда шлам с влажностью 99,5 % в количестве 0,1м на 1 м сточной воды насосом перекачивается в шламонакопитель 21. Избыточная надшламовая жидкость сливается в приемник 20 и оттуда подается во флотатор 15, а всплывающая пена — в шламовое отделение флотатора. [c.107]

    Нетрудно заметить, что образовавщийся при флотации осадок гидратов окисей имеет меньшие влажность и объем, чем осадок, полученный в тех же условиях отстаиванием. Кроме того, для осветления сточных вод флотационным методом требуется значительно меньще времени, чем при отстаивании. Количества гидратов окисей железа или алюминия и флотационного реагента, необходимые для очистки сточных вод, значительно сокращаются, если сфлотирован-ный осадок использовать повторно. Перемешивание новой порции сточной воды с ранее сфлотированным осадком при добавлении небольшого объема раствора флотационного реагента (10% первоначального количества) и последующее отслаивание фаз дают такой же эффект, как описано выше. Сфлотированный осадок можно использовать без снижения качества очистки не менее десяти раз. [c.134]

    Успешное осаждение мышьяка раствором хлорного железа достигается в щелочной среде при pH, равном 9—11. Осветленные же в хвостохранилище сточные воды фабрик с флотационным и комбинированным процессами имеют рН = 6,8- 7,8. Поэтому производится их предварительное подщелачивание. В практике для этой цели используется известковое молоко. Доза извести обычно лежит в пределах 200— 300 мг/л, считая на СаО. Известковое молоко приготовляется централизованно в реагентном отделении, обслуживающем технологические цехи и очистную станцию. [c.253]

    Опыты по очистке сточных вод, поступающих на Курьяновскую и Филевскую станцию аэрации (г. Москва), флотационным способом с использованием виброаэрации, показали, что в этом случае процесс осветления значительно интенсифицируется [34]. При этом время флотации уменьшается в 2,5—5 раз по сравнению со временем напорной флотации, эффект же осветления одинаков. При вибрационной флотации флотореагенты не применялись. Выполненные исследования свидетельствуют о целесообразности и перспективности дальнейшего изучения процессов осветления жидкостей с применением вибрационных воздействий. [c.19]

    На основании исследований схемы с использованием для насыщения воздухом сточных вод, прошедших доочистку, рекомендовано принимать рециркуляционный расход в размере 50% количества обрабатываемых сточных вод, а продолжительность пребывания последних во флотационном резервуаре — 4—6 мин. Отмечено, что увеличение продолжительности пребывания сточных вод во флотационом резервуаре более 10—15 мин приводит к разрушению пены и загрязнению осветленной воды. Поэтому исследователи обращают внимание на необходимость своевременного удаления пены из флотационного резервуара. [c.79]

    I — флотоотстойник 2 — аэротенк— отстойвик — напорный флотатор для сгущения активного ила I — исходная сточная вода II — пенный продукт (плавающие вещества) Ш — рециркулиру х>щий активный ил IV — очищенная сточная вода V — осветленная вода после флотационного разделения суспензии избыточного активного ила [c.30]

    Для ликвидации сброса сточных вод в водоемы, а также с целью экономии флотационных реагентов для всех предприятий лроектируются замкнутые системы водоснабжения. Пульпа (хвосты обогатительных фабрик, или, что одно и то же, промышленные сточные воды) с помощью землесосов по трубопроводам перекачивается в хвостохранилища, где вся взвесь осаждается. Осветленная в прудах-отстойниках вода поступает в насосные станции оборотной воды, откуда ее подают на обогатительные фабрики для повторного использования. Таким образом, проектируемые обогатительные фабрики должны работать на замкнутых системах водооборота без сброса сточных вод В водоемы. В связи с этим для указанных выше производств не проектируют очистных сооружений. [c.251]

    На рудообогатительной фабрике Златоустовского рудоуправления применяют двухступенчатую флотацию титано-магнетитовых руд — ипритную и ильменитовую. Сточные воды от сгустителей титанового полупродукта, гидравлических классификаторов и от обезвоживания магнитного концентрата содержат только механические примеси в количестве около 0,25 г л, хорошо выпадающие в осадок. Сточные воды от основной ильменитовой флотации, от обезвоживания пиритного концентрата, сгущения промпродукта, от флотации пром-продукта и от сгустителей конечной ильменитовой флотации содержат взвешенные вещества около 0,1 г л и флотореагенты 0,005 г/л фтора, 0,01 г л крезола и 0,01 г л керосина. Повторному использованию воды, предварительно осветленной в шламонакопителе, препятствует наличие в ней флотореагентов, несмотря на удовлетворительное осветление этой воды. Необходимо иметь в виду, что для флотационных фабрик можно применять воду только с примесями, не влияющими на флотационный процесс. Особенно недопустимо содержание в воде солей тяжелых металлов не желательны гидраты окиси железа и меди. Вода должна быть свободна от органических соединений масла, жиров и т. п.  [c.27]

    Опыты по очистке сточных вод флотационной фабрики треста Чиатурмарганец химическими реагентами в лабораторных условиях показали, что степень осветления воды от мелкодисперсной взвеси и освобождения от уайт-спирита при коагулировании сернокислым железом или гашеной известью дает одинаковые результаты лишь pH воды, очищенной сернокислым железом, лучше (меньше), чем гашеной известью (7,4 вместо 9,1). [c.359]

    Изучение работы флотационных установок на ряде коксохимических предприятий [645] показало, что максимально возможная глубина обессмоливания сточной воды (до 45—90 мг/л) соответствует содержанию в осветленной воде части смолы коллоидной дисперсности (диаметром менее 1 мкм). Для улучшения обессмоливания сточных вод используется коагулянт — железный купорос. Обработка сточной воды железным купоросом в количестве 30—70 мг/л (в расчете на FeSO4) позволяет почти а два раза снизить содержание масел в очищенной воде — с 65— 85 до 35—45 мг/л. [c.405]

    Сточные воды СОФ направляются в хвостохранилище, осветленный слив которого не возвращается на СОФ, а поступает в отстойник, где под действием атмосферных факторов происходит частичная очистка от флотационных реагентов. Затем воды СОФ, содержащие остатки цианидов, объединяются со сточными водами медного завода и нейтрализованными сточными водами сернокислотного завода и поступают в хвостохранилище [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Флотационное осветление сточных вод: [c.64]    [c.64]    [c.125]    [c.251]    [c.252]    [c.135]    [c.75]    [c.77]    [c.74]    [c.125]   
Смотреть главы в:

Очистка промышленных сточных вод -> Флотационное осветление сточных вод




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Осветление



© 2025 chem21.info Реклама на сайте