Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Объемы сточных вод

    Напорная флотация — завершающий этап очистки сточных вод перед подачей на биологические очистные сооружения. Сточные воды I и П систем канализации флотационной очистке подвергаются, как правило, раздельно. В зависимости от количества и качества воды, насыщаемой воздухом, флотационные установки могут работать по трем технологическим схемам (рис. 6.18) по схеме, при которой воздухом насыщается весь объем обрабатываемой сточной воды а), и по схемам, при которых воздухом насыщается часть объема сточной воды — часть объема обрабатываемой воды (б) и рециркуляционная часть очищаемой воды (в). [c.576]


Рис. 8. Изменение объема сточных вод О, сброшенных в поверхностные водоемы, в угольной промышленности по годам Рис. 8. Изменение объема сточных вод О, сброшенных в поверхностные водоемы, в <a href="/info/721312">угольной промышленности</a> по годам
    В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности находят применение конденсаторы и холодильники воздушного охлаждения. Преимущества этих аппаратов следующие экономия охлаждающей воды и уменьшение объема сточных вод, значительное сокращение затрат труда на чистку аппарата ввиду отсутствия отложения накипи солей, уменьшение расходов, связанных с организацией оборотного водоснабжения технологических установок. [c.119]

    Изменение содержания ЭХГ в зависимости от расхода объема сточной воды и диаметра сопла представлено на рис. 5.15. [c.276]

    Наиболее распространенное решение - уменьшение температуры отгонки бензольных углеводородов путем подачи в десорбер острого пара. При этом насыщенное поглотительное масло предварительно подогревается либо глухим паром наиболее доступных параметров (0,5-0,6 МПа) до 135-140°С, либо в трубчатой печи (до 180°С). Применение нагрева в трубчатой печи позволяет уменьшить расход острого пара (с 2-3 до 0,8-1,0 т на 1 т бензольных углеводородов). Общими недостатками этой наиболее распространенной схемы десорбции оказываются большой расход пара, увеличение объемов теплообменной аппаратуры и расхода охлаждающей волы, образование значительных объемов сточных вод, содержащих бензольные углеводороды, цианиды и тиоцианат аммония. [c.164]

    Обработка коксового газа приводит к образованию значительных объемов сточных вод, отличающихся очень высоким [c.365]

    Любой процесс переработки топлив неизбежно связан с образованием сточных вод, содержащих значительное количество токсичных веществ - солей, растворенных газов, органичес сих веществ. Все это заставляет тщательно очищать большие объемы сточных вод с использованием физико-химических и биохимических способов очистки. [c.76]

    Прежде всего, поскольку иониты твердые вещества, их легко отделять от реакционной смеси, в отличие от минеральных кислот, которые сначала надо отделить, а затем утилизировать. Это приводит к образованию сточных вод, т.е. иониты уменьшают объемы сточных вод. I I [c.190]


    Доля нормативно очищенных вод от объема сточных вод, требующих очистки, % 26,3 27 25,9 25 25,9 [c.9]

    Доля объемов сточных вод, соответствующая установленным нормативам сброса, % 41,9 41 38,3 35 35 [c.9]

    Наибольшие объемы сточных вод сбросили предприятия в Донецком (I), Кузнецком (II), Печорском (IV) угольных бассейнах, а также на месторождениях Урала (VII) и Дальнего Востока (IX) (рис. 9, табл. 1.7). [c.42]

    Охлаждение и конденсация продуктов могут осуществляться в холодильниках и конденсаторах — погружных или кожухотрубных. Последние применять предпочтительнее из-за меньших расхода металла на единицу поверхности охлаждения, объема сточных вод и затрат на организацию оборотного водоснабжения. Погружные конденсаторы и холодильники имеют ряд существенных недостатков значительный расход металла, большая площадь, малый коэффициент теплопередачи вследствие небольшой скорости воды в коробе необходимость частого ремонта и чистки. Поэтому на строящихся установках их пе применяют. Кожухотрубные холодильники и конденсаторы стандартизованы (ГОСТ 14244—79 и ГОСТ 14247—79 соответственно) их применяют на установках АВТ для охлаждения газообразных и жидких продуктов при температуре охлаждаемой среды до 400 °С. [c.118]

    При.сульфировании ароматических соединений серной кислотой получаются значительные количества отработанной серной кислоты, которая после разбавления и нейтрализации известью или мелом образует большие объемы сточных вод. Использование олеума и особенно серного ангидрида для тех же целей позволяет резко уменьшить их количество. Пример успешного решения этой задачи — сульфирование алкилбензолов серным ангидридом, которое проводится непрерывным методом и практически не дает промышленных стоков (см. 3.3). [c.348]

    Отработанные электролиты составляют всего 6 % от объема сточных вод, но содержат около 70 % выносимых с ними загрязнений, поэтому экономически целесообразно создание централизованных пунктов регенерации электролитов. [c.15]

    В сточной воде, особенно сажевого производства, содержатся в коллоидном и суспендированном состоянии взвешенные частицы. Количество этих частиц определяется путем пропускания определенного объема сточной воды через фильтр. К наиболее употребительным фильтрам принадлежат мембранные, стеклянные (типа Шотта) и фильтры из плотной бумаги. [c.331]

    С целью снижения расхода свежей воды и сокращения объема сточных вод на НПЗ широко используют воздушные конденсаторы-холодильники, дополняемые иногда водяными холодильниками [c.321]

    Теплоэнергетика г. Уфы является второй по объему водоподготовки системой в водном хозяйстве города после коммунального хозяйства - ее водопотребление достигает 160 млн м /год, водоотведение — 135 млн м год, что составляет, соответственно, около 43,5% общегородского водопотребления и около 42% общегородского водоотведения. Соотношение годовых объемов сточных вод теплоэлектроцентралей г. Уфы приведено на рис. [c.164]

    Выбор метода обезвреживания зависит от объема сточных вод, их теплотворной способности, экономичности процесса и требований к [c.437]

    Химические реагенты используются и при разработке нефтяных месторождений методом поддержания пластового давления заводнением . В случае внутриконтурного заводнения пластов расход воды составляет до 2 м на 1 т добытой нефти, но при площадном заводнении требуется до 15 м воды на 1 т добытой нефти, а иногда до 30 м . Таким образом, имеет место образование значительного объема сточных вод, и эти воды содержат многочисленные химические загрязнители. [c.136]

    Наиболее опасны для водоемов сточные воды предприятий химической и нефтехимической промышленности, несмотря па то, что объем их по сравнению с объемом сточных вод предприятий других видов промышленности невелик. Сточные воды предприятии химической и нефтехимической промышленности характеризуются сложным и переменным составом, высокой токсичностью, преимущественным содержанием растворенных, а ке взвешенных, загрязнений, поэтому биологические методы не всегда обеспечивают очистку, достаточную для повторного использования воды па предприятиях. [c.5]

    Для удаления из сточных вод взвешенных веществ методом отстаивания используют аппараты периодического и непрерывного действия. Отстойники периодического действия целесообразны при небольших объемах сточных вод или при их периодическом поступлении. Обычно они представляют собой металлические или железобетонные резервуары с коническим днищем, из которых вода отбирается декантацией через сифон или специальные желоба. Осадок из таких отстойников удаляют чаще всего вручную. Размеры отстойников периодического действия определяются расходом сточной воды и гидродинамическими свойствами осаждаемой взвеси. [c.36]

    Осаждение ПАВ в виде нерастворимых соединений экономически целесообразно при относительно небольшом объеме сточных вод. Этот метод не нашел широкого примеиеиия нз-за ие-обходимостн подбирать для каждой группы ПАВ специфические реагенты—осадители. В качестве осадителей можно использовать катионные высокомолекулярные флокулянты типа ВА-2 амипоироизводное полистирола), четвертичных азотистых и пиридиновых оснований для осаждения анионных ПАВ. [c.222]


    Химические и нефтехимические иредириятия потребляют значительное количество промышленной воды. При этом на очистные соорулсения направляют большие объемы сточных вод, которые могут быть загрязнены взрывоопасными, горючими или токсичными веш,ествамп. Сточные воды, как правило, сбрасывают в сеть канализации, которая через колодцы и камеры сообщается с атмосферным воздухом. Если в сбрасываемых водах содержатся легко восиламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) или растворенные горючие газы, то это может привести к образованию взрывоопасных паро-газовоздушных смесей в сетях и сооружениях канализации. [c.245]

    Проведенные исследования позволяют предложить следующую схему очистки хромсоде ржащих сточных вод (рис. У1-21). Промывные воды разделяются на 2 потока один из них, составляющий 30% общего объема, направляется на обычную химическую обработку. Полученный раствор, содержащий дисперсные частицы Сг(ОН)з, смешивается с остальным объемом сточных вод, после чего смесь насосом 3 подается в мембранный аппарат 4. Фильтрат из мембранного аппарата может быть использован для промывки изделий, а концентрат пригоден для приготовления растворов, используемых при хромировании. Таким образом, предлагаемая схема позволяет сэкономить 70% химических реагентов, предотвратить сброс воды и утилизировать соединения хрома. [c.319]

    Алкилирование бензола пропиленом на твердых каталйза торах. Известны такие твердые катализаторы алкилировавйй бензола пропиленом, как фосфорнокислотный, катализаторы на основе оксидов и солей металлов, оксиды, модифицированные ВРз, аморфные алюмосиликаты, цеолиты и катиониты. Применение твердых катализаторов намного упрощает технологическую схему, позволяет автоматизировать процесс, исключает проблему коррозии аппаратуры, облегчает отделение Продуктов реакции, не требующих дополнительной очистки, Приводящей в гомогенном катализе к образованию стойких эмуль-сий и больших объемов сточных вод. Эти катализаторы мо р0 регенерировать и использовать многократно. [c.249]

    В целях сокращения объема сточных вод предложена схема рециркуляции раствора карбоната натрия 6-7%-й раствор Naj Oj подают насосом в верхнюю часть скруббера, где он контактирует с горячими газами регенерации [19]. Охлаждение частично отработанного раствора карбоната натрия проводят в воздушных холодильниках с последующим направлением потока в промежуточную емкость. Из емкости раствор вновь закачивается в скруббер. В данной и приведенной выше вариантах схем не удается полностью освободиться от дополнительного оборудования. [c.106]

    Герметизированные системы очистки применимы не только для НПЗ, но и для локальных очистных сооружений в различных отраслях промышленности и на любых предприятиях, имеющих нефтесодержащие сточные воды в любом объеме. Полочные отстойники и турбофлотаторы различных типоразмеров, в зависимости от объема сточных вод, изготавливаются и укомплектовываются на месте внедрения. [c.193]

    Наиболее экономичным признан метод напорной флотации. Для растворения воздуха в сточной воде под давлением смешивают его с водой при помощи эжектора, который устанавливают на рециркуляционном трубопроводе, между напорной и всасывающей линиями насоса. Производительность эжектора выбирают таким образом, чтобы объем засасываемого воздуха составлял 3—5% от объема флотируемой воды. Камера растворения, или напорная камера флотатора, представляет собой цилиндрическую закрытую емкость, рассчитанную на пребывание в ней воды в течение 2—3 мин под давлением 0,3—0,4 МПа. Для больших объемов сточных вод— до 900 м /ч— используются радиальные 4 лотаторы, для сточных вод объемом до 50 м /ч разработаны конструкции прямоугольных многокамерных флотаторов. [c.336]

    Содержание сырого бензола в насыщенном масле невелико (2,0—2,5%), а в результате десорбции его нужно уменьшить до 0,1—0,2%. Это возможно при температуре десорбции, близкой к температуре кипения сорбента. В традиционной схеме (рис. 22) насыщенное масяо перед десорбцией подогревается паром до 140 °С, и в десорбер подается острый пар в количестве 2—3 т на 1 т десорбируемого сырого бензола. Выбор такой температуры определяется параметрами наиболее доступного греющего пара давлением 0,5—0,6 МПа. Недостатком схемы является большой расход пара и образование значительных объемов сточных вод, содержащих бензол, цианиды и роданиды аммония [25]. [c.154]

    Рациональное использование и охрану водных ресурсов обеспечивает осуществление мероприятий по сокращению объемов сточных вод, снижению уровня их загрязненности для последующего использования на производственные нужды предприятий и в сельском хозяйстве, а также по внедрению эффективных способов очистки сточных вод (до нормативных требований) перед их сбросом в водоемы. Для защиты воздушного бассейна источники выбросов вредных веществ оснащают пылеулавливающим оборудованием, провод51т работы по тушению горящих породных отвалов, скл шированию вскрышных пород в плоские отвалы, при этом снижая (и даже исключая) вероятность их самовозгорания. В отрасли разработаны и применяют различные методы и способы эффективной рекультивации нарушенных горными работами земель как на техническом, так и на биологическом этапах. [c.6]

    В случае применения ПАВ типа сульфонола НП-1 для гидроперекачки мангышлакской нефти возникает необходимость очистки значительных объемов сточных вод, вредных для водоемов. [c.97]

    Динамические наблюдения показывают, что с ростом объема закачки пресных и сточных вод в нефтяные пласты, увеличивается и обводненность нефти на длительно эксплуатируемых нефтепромыслах. В последнее время по отдельным объединениям (особенно на старых месторождениях) — Башнефть , Татнефть — она достигает 80—90%. При этом увеличение обводненности нефти происходит преимущественно за счет использования значительного количества воды для поддержания пластового давления (ППД). В этих условиях при решении вопросов охраны окружающей среды на нефтегазопромыслах первостепенное внимание должно уделяться более полной утилизации большого объема сточных вод, содержащих в своем составе в значительных концентрациях нефть, соли, другие загрязнения. [c.30]

    Проведенные УралНИИ Экология исследования показали, что гальваношламы могут быть использованы в качестве сырья ионообменных материалов. Отработана технология гранулирования данных ионообменников с использованием полимерных связующих, которая обеспечила получение гранулянтов, допускающих многоцикловое использование в ионообменных аппаратах, в том числе в колонках с подвижным слоем. Высокая селективность к ионам тяжелых металлов позволяет обеспечить очистку 100—600 колоночных объемов сточных вод при 90—95 %-ном поглощении. Регенерация насыщенного сорбента производится с использованием эффекта комплексообразования. Разработка опробована в опытно-промыщленном масштабе [128]. [c.112]

    Применение газофазного метода производства ПЭНД способствует упрощению технологической схемы, более рациональному использованию реагентов, сокращению расходных коэффициентов, резкому снижению объема сточных вод производства. Исключение растворителя при газофазной полимеризации этилена усложняет теп лосъем реакции. Однако при проведении процесса под давлением не ниже 1 МПа сам этилен является хорошим теплоотводящим агентом при условии его циркуляции через выносные холодильники. Добавка водорода в качестве регулятора молекулярной массы полимера значительно улучшает условия теплосъема. Поэтому трудности реализации газофазного метода в промышленности связаны главным образом с необходимостью поддержа ния образующегося полимера в состоянии устойчивого кипящего слоя, а также с возможной забивкой порошком циркуляционного контура. [c.84]

    Методы осаждения позволяют изменять в широких пределах уд. пов-сть и пористость получаемых К. Недостаток методов осаждения для пром. применения - большой расход реактивов, значительные объемы сточных вод. Поэтому К. часто получают непосредств. разложением твердых солей-чаще всего нитратов, карбонатов, оксалатов и т.д., при нагр. к-рых образуются твердый оксид, Oj, Н О и оксиды азота последние из-за токсичности приходится улавливать. Для получения хромоксидных К. используют также разложение аммониевых солей, напр, хромата и бихромата аммония. Метод разложения твердых солей редко применяют для получения сложных оксидных систем вследствие разл. т-р разложения солей разных металлов, что не позволяет получать равномерно распределенные смеси оксидов. [c.339]

    При больших объемах сточных вод используют фильтры с сетчатыми элементами (микрофильтры и барабанные сетки) и с зернистым слоем. Фильтр последнего типа представляет собой резервуар, в ниж. части к-рого размещено дренажное устройсгво для отвода воды. На дренаж укладывается слой поддерживающего материала, а затем фильтрующий материал. Фильтры с зернистым слоем подразделяют на открытые (высота слоя 1-2 м), закрытые (0,5-1,0 м напор воды создается насосами), медленные (для очистки некоагулир. сточных вод, скорость фильтрования 0,1-0,3 м/ч) и скоростные (12-20 м/ч). Промывку фильтров осуществляют очищенной водой, подавая ее в кол-ве 6-7 л/(м с) через зернистый слой снизу вверх для облегчения промывки слой иногда разрыхляют путем продувки сжатым воздухом. [c.433]

    Предварительную очистку объема сточных вод можно успешно произвести отстоем, гидродинамической сепарацией, флотацией. Бесполезно сразу сыпать сорбент на пропитанный нефтепродуктом грунт. Грунт и сам обладает некоторыми сорбционными свойствами, поэтому он не отдаст поглощенный продукт другому сорбенту без спегщальных мероприятий. [c.206]

    Другой вариант такого рационального использования ад- сорбционной емкости супермикропор и мезопор активного угля заключается в сочетании процессов пенной сепарации ПАВ во флотаторах и процессов адсорбции. При помощи пенной сепарации все сбрасываемое со сточными водами количество ПАВ. делится между двумя потоками — большим (90—95% всей сточной воды), содержащим ПАВ не более 10—30 г/м (0,03— 0,1 мoль/м т. е. Со<ККМ ) и меньшим (5—10% объема сточных вод), образующимся при разрушении флотационной пены, [c.256]


Смотреть страницы где упоминается термин Объемы сточных вод: [c.52]    [c.79]    [c.204]    [c.94]    [c.287]    [c.7]    [c.192]   
Смотреть главы в:

Очистка сточных вод -> Объемы сточных вод




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте