Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Биохимическая очистка фенольных сточных вод

Рис. 5.5. Схема биохимической очистки сточных вод 1 — преда-эратор, 2 — первичный отстойник, 3 — маслоотделитель, 4 — флотационная мапгана, 5 — промежуточная емкость (усреднитель), 6 -аэротенки первой ступени (10 аппаратов), 7 — аэротенки второй ступени (10 аппаратов), 8 — вторичный отстойник, 9 — компрессор I — фенольная сточная вода, П — водный раствор FeS04, Ш — масла, IV — ортофосфорная кислота, V — очищенная вода, VI — активный ил, Vn — воздух Рис. 5.5. <a href="/info/792170">Схема биохимической очистки сточных</a> вод 1 — преда-эратор, 2 — <a href="/info/582895">первичный отстойник</a>, 3 — маслоотделитель, 4 — флотационная мапгана, 5 — <a href="/info/638781">промежуточная емкость</a> (усреднитель), 6 -аэротенки <a href="/info/263188">первой ступени</a> (10 аппаратов), 7 — аэротенки <a href="/info/264629">второй ступени</a> (10 аппаратов), 8 — <a href="/info/759868">вторичный отстойник</a>, 9 — компрессор I — <a href="/info/872950">фенольная сточная вода</a>, П — <a href="/info/6274">водный раствор</a> FeS04, Ш — масла, IV — <a href="/info/1798">ортофосфорная кислота</a>, V — очищенная вода, VI — активный ил, Vn — воздух

    До настоящего времени оптимального решения проблемы обесфеноливания сточных вод еще нет. Наибольшее применение получили методы дополнительной конденсации с последующей биохимической очисткой. Осуществляется также сжигание фенольных вод в специальных печах. При этом фенол, метанол и формальдегид сгорают, а вода испаряется. Таким образом, в воздушный бассейн попадают двуокись углерода и водяной пар. Кроме того используют очистку фенольных вод с помощью ионообменных смол (см. стр. 252). [c.183]

    Сточные воды, содержащие органические вещества (фенол, крезол, фурфурол, бензол, дихлорэтан, дихлорметан, метанол, метилэтилкетон и др.), обычно не нуждаются в предварительной очистке на локальных очистных сооружениях, так как концентрации этих веществ находятся в пределах, допустимых нормами для подачи на сооружение биохимической очистки. Однако на установках, где органические вещества могут попасть в сточные воды в превышающих нормы количествах (например, на установках фенольной очистки масел), предусматриваются сборники, из которых стоки либо направляются в производство, либо равномерно сбрасываются в канализацию, причем время сброса определяется исходя из ус ювия недопустимости превышения нормативного содержания сбрасываемого соединения в общем стоке. На выпусках стоков с установок предусматриваются задвижки. [c.189]

    Содержание кислорода в воде является одним из наиболее важных критериев при оценке состояния и чистоты водоемов, при наблюдении за качеством воды в водохранилищах и прудах, а также при контроле за работой сооружений для биохимической очистки фенольных сточных вод. Высокие требования, предъявляемые к качеству поверхностных вод и к технике очистки сточных вод, ставят на очередь разрешение вопросов автоматизации химического анализа. В связи с этим прежде всего возникает необходимость разработки анализатора кислорода как контрольного прибора для поверхностных, питьевых, котельных и сточных вод, а также как датчика для автоматического управления эксплуатацией очистных сооружений. [c.351]

    БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД [c.195]

    В результате исследований, выполненных институтом ВОДГЕО, установлено, что при биохимической очистке фенольных сточных вод предельно допустимой полной БПК является 565 мг л. В этом случае при концентрации активного ила 2,5 г л окислительная мощность аэротенка-смесителя по снижению полной БПК равна 395 г1 м -сутки). Увеличение БПК поступающей воды, помимо ухудшения качества очищенной жидкости, приводит к резкому снижению окислительной мощности [145]. [c.199]


    БИОХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД, ПОЛУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ БУРОГО УГЛЯ И СЛАНЦЕВ [c.131]

    Весь комплекс сооружений (кроме паровой обесфеноливающей установки), служащих для очистки фенольных сточных вод от фенолов, извести, масла и смолы с целью использования этих вод на тушение кокса (известково-шламовый отстойник, смолоотстойник, маслоотделители, насосная станция с приемным резервуаром фенольных и осветленных вод), обслуживает машинист насосной станции и его помощник. На ряде заводов на тушение кокса поступают сточные воды после- механической и дополнительно биохимической их очистки. [c.435]

    Калабина М. М. Роговская Ц. И., Шнеерсон Л. И. Биохимическая очистка фенольных сточных вод, получающихся при термической переработке бурого угля и сланцев. Сб. ВНИИ Водгео. Очистка промышленных сточных вод . Госстройиздат, 1960. [c.22]

    ВНИИ Водгео в течение ряда лет занимался биохимической очисткой фенольных сточных вод от газификации бурого угля. При этом, помимо решения принципиального вопроса о возможности применения биохимических методов очистки к указанным водам, были установлены основные параметры для расчета очистных сооружений. [c.243]

    ОПЫТ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ФЕНОЛЬНЫХ СТОЧНЫХ вод ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ФОСФАТОВ [c.279]

    Существует много методов обезвреживания сточных вод адсорбционные, основанные на физико-химических свойствах поверхности твердых поглотителей — активированного угля, ионитов (природных и искусственных), окисление вод озоном, испарение фенольных вод, очистка вод от сероводорода и синильной кислоты, биохимическая очистка и др [c.217]

    На хорошо работающих паровых обесфеноливающих установках в сточной воде после аммиачной колонны остается аммиака лишь 50 мг л, поэтому специальной ступени биохимической очистки фенольных сточных вод от аммиака не требуется. [c.342]

    К а л а б и н а М. М., Шнеерсон Л. И. Лабораторные опыты по биохимической доочистке сточных вод от термической переработки сланцев. В сб. Конференция по очистке фенольных сточных вод . (Материалы конференции). М., 1960, с. 112—130. [c.328]

    Павлова В. В. Биохимическая очистка сточных вод на сланцеперерабатывающем комбинате. В сб. Конференция по очистке фенольных сточных вод . (Материалы конференции). М., 1960, с. 136—138. [c.328]

    Биохимический метод очистки фенольных сточных вод с использованием специфических культур бактерий [c.202]

    По сообщению специалистов из ГДР, для оценки эффективности биологической очистки фенольных сточных вод был успешно применен метод Варбурга. Этот метод дал возможность построить кислородную кривую, по ходу которой можно определить величину биохимической потребности в кислороде. Преимуществом метода является то, что по сравнению с методом разбавления результаты получаются гораздо скорее и в большей степени воспроизводимые. Однако собственного опыта применения этого метода мы до сих пор не имеем. [c.350]

    Основные затруднения при очистке концентрированных фенольных вод создают не фенолы, а комплекс дру гих органических соединений, входящих в состав этих вод, а также вещества, вновь образующиеся при аэрации сточных вод. Поэтому невозможно очищать биохимическими способами неразбавленные фенольные воды без их предварительной обработки физико-химическими методами. Вместе с тем снижение содержания фенолов в исходной воде, поступающей на биохимическую очистку, существенно сказывается на основных параметрах процесса обесфеноливания. Так, при разбавлении в два раза фенольных сточных вод, содержащих летучих фенолов 321 мг[ л, конечное содержание фенолов в воде снизилось также в два раза при сокращении расхода воздуха на 1 воды с 88 до 42 и сокращении длительности аэрации с 44 до 12 ч. [c.30]

    В перспективе основным остается биохимический метод очистки сточных вод Для глубокой очистки фенольных вод предусматривается дальнейшее совершенствование конструкции биологических установок, улучшение подготовки сточных вод, пспользование технологического кислорода для интенсификации биологических процессов, применение для обезмасливания сточных вод электрофлотации и для биохимического процесса озона, внедрение для очистки фенольных вод других более эффективных физико-химических способов, которые могут быть применены как в сочетании с биохимическим, так и самостоятельно [c.219]

    Значительный опыт по эксплуатации сооружений биохимической очистки при переработке фенольных сточных вод вместе с бытовыми накоплен на некоторых отечественных предприятиях, производящих полукокс из угля [154], на крупной газогенераторной станции [90], на сланцеперерабатывающем комбинате [157], а также за рубежом [155, 158]. [c.201]

    Для обезвреживания фенольных сточных вод, в том числе сточных вод коксохимических заводов, в СССР и за рубежом получили распространение методы биохимической очистки. Процессы биохимической очистки сточных вод могут протекать на специально построенных для этой цели сооружениях и в естественных условиях. [c.195]


    На установках с активным илом лучшие результаты получаются после предварительного разбавления фенольных сточных вод. Результаты изучения эффективности биохимической очистки стоков в зависимости от начальной концентрации в них загрязняющих примесей приведены в табл. 58 [145, 146]. [c.196]

    Перед поступлением на биохимические установки с активным илом как бытовые, так и фенольные сточные воды должны быть подвергнуты предварительной механической очистке. Причем из фенольных вод на производственных установках необходимо извлечь максимально возможное количество примесей (аммиак, фенолы, сероводород и другие компоненты, особенно смолы и масла). [c.197]

    Предельно допустимые концентрации вредных веществ в сточных водах, поступающих на сооружения очистной станции при биохимической очистке жидкости, регламентируются строительными нормами и соответствующими правилами [153, 164]. Для компонентов, которые могут содержаться в фенольных сточных водах коксохимических заводов, значение этих концентраций приведено ниже, мг/л  [c.200]

    В процессе контроля биохимической очистки сточных вод замеряются расходы фенольной, артезианской и фекальной воды, [c.271]

    Однако при большом количестве фенольных сточных вод биохимическая очистка их без утилизации ценных веществ нерациональна как по экономическим соображениям, так и вследствие технологических затруднений. Н. А. Базякина [5], изучавшая очистку неразбавленных фенольных сточных вод от пиролиза каменного угля, получила следующие результаты, приведенные в табл. 4. [c.135]

    Содержание фенолов в сточных водах после очистки регенерационными методами, как отмечалось выше, находится в пределах 100—500 мг/л. Такие стоки нельзя сбрасывать в водоемы. Поэтому дальнейшую их очистку проводят одним из деструкционных методов, заключающихся в переводе фенолов в нетоксичные соединения. К деструкционным методам относятся биохимическое обесфеноливание, окисление активным хлором , озоном, электрохимическое окисление. Применение адсорбционного метода для деструкционной очистки фенольных сточных вод было описано в п )едыдущей главе. [c.356]

    На специальном совещании коксохимиков, состоявшемся в январе 1967 г., было принято решение производить обесфеноливание сточных вод паровым или экстракционным способом и после механической очистки их от смол и масел направлять на станцию очистки городских бытовых сточных вод для совместной доочистки от фенолов. При отсутствии городских очистных сооружений или недостатке бытовых сточных вод для разбавления фенольных стоков может быть применена местная биохимическая очистка их на аводе с помощью специфических культур микроорганизмов. [c.329]

    Поступающие на установку фенольные сточные воды первоначально подвергают механической очистке, а затем биохимической. [c.338]

    Предварительная обработка фенольных сточных вод. Санитарно-химический анализ сточных вод от переработки сланцев и газификации б фого угля. Обзор литературы по биохимической очистке фенольных сточных вод. [c.328]

    На коксохимических заводах СССР наиболее распространены одноступенчатые биохимические установки очистки фенольных сточных вод. Они отличаются от описанной выше (см. рис. 129) только тем, что аэрационный бассейн (аэротенк) имеет одну ступень протока очищаемой воды и заселен только фенолразрушающими бактериями. Опыт эксплуатации таких установок показал, что содержание фенолов в сточных водах на них снижается с 1000 до 1—5 мг л другие же загрязнения в этих водах (роданиды, цианиды, аммиак) окисляются неполностью. Кроме того, в процессе обесфеноливания вода приобретает светло-коричневую окраску. [c.342]

    Для биохимической очистки фенольных вод используют микроорганизмы двух видов активный ил (или биологическую пленку) и культуры специальных бактерий, предназначенных для разрушения определенных компонентов, загрязняющих сточные воды Активный ил представляет собой скопление бактерий — зоопей, нитчатых, жгутиковых, корненожек, инфузорий, коловраток и др На установках с активным илом лучшие результаты обесфеноливания получаются после предварительного разбавления фенольных сточных вод технической водой илн хозяиственно-бытовыми водами [c.217]

    Большая часть промышленных сточных вод содержит высокие концентрации органических веществ. Такие воды перед биохимической очисткой должны быть разбавлены условно чистыми или речными водами до концентрации, устанавливаемой опытным путем. При очистке концентрированных вод окислительная мощность сооружений значительно меньше, чем при очистке разбавленных сточных вод. Так, опытным путем установлено, что окислительная мощность аэротенка-смесителя, в котором производилась очистка фенольных сточных вод комбината по переработке сланцев, при БПКпо.ш 700 мг/л была равна 700 г/м сутки, а при БПК 400 мг/л составляла 1200 г/м сутки. [c.154]

    На старых коксохимических заводах, где еще осталось ручное тушение кокса, а также на новых заводах, где будет введено сухое тушение его, возможно применение биохимического обесфенолива-ния всех сточных вод (смеси надсмольных и слабозагрязненных от перерабатывающих цехов) с помощью микроорганизмов. Очищенная таким способом вода расходуется на старых заводах на тушение кокса, на новых (с сухим тушением кокса) будет передаваться в другие циклы на пополнение потерь воды (на мойку угля и др.). риохими-ческий способ очистки фенольных сточных вод применяется также на некоторых коксохимических заводах как дополнительная очистка после парового способа обесфеноливания надсмольных вод. [c.303]

    В процессе эксплуатации биохимических обесфеноливающих установок выявлено, что для сохранения активности специфических культур фенолразрушающих бактерий не следует допускать попадания бытовых стоков в очищаемые фенольные воды. Поступающие на очистку фенольные сточные воды должны иметь строго постоянный состав, температуру 25—30° С, pH = 7 — 8,5. Перед аэротенком вода должна быть хорошо очищена от механических примесей, смолы и масел. Особенно важно, чтобы в процессе очистки обеспечивалась достаточная интенсивность аэрации воды с целью обогащения ее кислородом. [c.340]

    В последние годы освоены омолоперегонные цехи непрерывного действия с трубчатыми печами, паровой метод обесфеноливания сточных вод и биохимический метод очистки фенольных вод, производство высокоплавкого пека для получения электродного кокса. [c.6]

    В соответствии с большим содержанием фенолов извлекать их экономически целесообразно только из сточных вод после аммиачных колонн и из сепараторной воды смолоперегонного отделения, т, е. только из 36 ж . Остальное количествр воды смешивается с водой после обесфеиоливания и поступает или на тушение кокса или подвергается биохимической очистке. Все фенолсодержащие воды должны передаваться по специальной канализации, назывдемой фенольной, и ни в коем случае не должны смешиваться с остальными водами, выпускаемыми за пределы завода. [c.180]

    Работами ряда исследователей (Углов, Кабакова, Калабина а Роговская, Базякина, Фаулер, Сирп, Бах, Нольте, Вельдерт и др.) доказана возможность применения биохимических методов обработки к фенольным сточным водам. Лучшие результаты очистки были получены после предварительного большого разбавления их хозяйственно-фекальной сточной водой, являющейся одновременно источником биогенных элементов (калия, фосфора), или условно чистой водой и речной водой при добавлении фосфатов. [c.135]

    На практике трудности в работе биохимических установок в основном связаны с резкими колебаниями состава поступающих сточных вод, которые объясняются главным образом периодичностью сброса продуктов производства, а также засорением воздухораспределительных плит известью и другими осадками. Стоимость очистки сточных вод на такого типа биохимических установках еще высокая (приведенные затраты на очистку воды колеблются в пределах 0,4—1,0 руб1м ). Лучше и с меньшими затратами работают биохимические установки для обезвреживания сточных вод с помощью активного ила, который представляет собой скопление зооглейных форм бактерий и проотейших организмов в виде бесцветных жгутиковых, инфузорий, коловраток и др. Применение активного ила для очистки фенольных вод целесообразно при значительном разбавлении их с целью снижения концентраций токсичных соединений или после предварительного окисления фенолов, роданидов и цианидов на биохимических установках. Это позволяет обеспечить стабильность процесса и полную очистку фенольных вод от всего комплекса загрязнений. [c.30]

    Приведенные в настоящем сообщении данные результатов многолетней эксплуатации очистных сооружений по совместной очистке промышленных и хозяйственно-фекальных сточных вод показывают, что в аэротенках биохимическим способом можно очищать фенольные сточные воды, поддерживая устойчивый процесс, глубокую степень очистки — до содержания летучих фенолов 0,1 мг/л —при высокой окислительной мощности аэротенка до 900 г на 1 мЧсутки и невысокой себестоимости. Такой высокий эффект очистки мог быть получен только при тщательной эксплуатации очистных сооружений. [c.262]


Библиография для Биохимическая очистка фенольных сточных вод: [c.196]    [c.328]   
Смотреть страницы где упоминается термин Биохимическая очистка фенольных сточных вод: [c.321]   
Смотреть главы в:

Обесфеноливание сточных вод коксохимических заводов -> Биохимическая очистка фенольных сточных вод

Очистка и использование сточных вод на предприятиях чёрной металлургии -> Биохимическая очистка фенольных сточных вод




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Биохимическая очистка

Очистка сточных вод биохимическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте