Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Промышленная водоподготовка (методы очистки воды)

    Электрохимический метод имеет следующие преимущества перед реагентным снижение нагрузки на обессоливающие установки, поскольку при его использовании в воду не поступают растворимые соли, а дозируемый алюминий полностью удаляется из воды в процессе ее предварительной очистки [315, 316]. Метод обескремнивания воды в электролизерах с алюминиевым анодом может быть рекомендован для предварительной подготовки воды в схемах водоподготовки на ТЭЦ и других промышленных предприятиях. [c.494]


    Шведский ученый Пер-Оке Альбертсон предложил использовать для разделения бактерий, вирусов, фрагментов клеток, мембран, ядер, белков, нуклеиновых кислот и любых других частиц биологического происхождения двухфазные водные растворы полимеров — иолиэтиленгликоля, декстрана и их производных [2, 279, 280]. Фракционирование в двухфазной водной системе основывается на избирательном распределении частиц между этими фазами, аналогичном распределению растворимых веществ. Метод Альбертсона получил широкое распространение и используется во многих биохимических и микробиологических лабораториях, так как позволяет в мягких условиях, без нарушения структурной целостности и изменения нативных свойств осуществлять выделение и очистку лабильных биологических объектов, а также дать определенную информацию о их строении. Реализация этого метода в промышленном масштабе, например, для выделения вирусов или получения чистых ферментов, не встречает, по мнению автора, принципиальных трудностей, однако в очистке воды он не может быть использован. Очевидно, и любая другая модификация экстракции жидкость — жидкость неприменима при микробной очистке промышленных сточных вод и, конечно, такой метод совершенно непригоден для водоподготовки. [c.194]

    Выбор физико-химического метода очистки сточных вод от ПАВ определяется не только необходимой глубиной извлечения. ПАБ и сопутствующих загрязнений из воды, но и удельными затратами на достижение одинакового эффекта очистки. С этой точки зрения эффективно использование в схемах очистки стоков в качестве реагентов различных промышленных отходов таких как зола и шлак котелен, отвальная порода, известь, остатки после разложения карбида кальция, шламы цехов водоподготовки и т. п. [38—40]. [c.255]

    Основная задача настоящего справочника — обобщение и систематизация материалов, необходимых специалистам, работающим в области химии и технологии обработки воды,— научным работникам, технологам, проектантам, работникам химических лабораторий. В нем приведены общие сведения о воде и водных растворах основные характеристики природных водных источников и присутствующих в них компонентов классификация примесей по фазово-дисперсному состоянию технологические процессы и реагенты, применяемые при обработке воды методы анализа природных вод, компонентов промышленных сточных вод и применяемых для их очистки веществ схемы технологических сооружений и характеристики используемых в водоподготовка реагентов для осветления, обесцвечивания и обеззараживания природных вод специальные методы обработки природных вод методы очистки промышленных сточных вод сведения о коррозионной стойкости конструкционных материалов и основных требованиях по технике безопасности и промышленной санитарии. [c.4]


    ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОДОПОДГОТОВКА (МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ) [c.34]

    Содержание органических веществ в сточных водах, как правило, невелико. В наиболее концентрированных промышленных стоках оно может достигать 2—3%, но чаще концентрация органических растворенных загрязнений не превышает 0,2— 0,3%, а в биологически очищенных городских сточных водах она составляет всего 0,01—0,02%. Однако требования к качеству технической воды заставляют ограничить содержание в ней растворенных органических соединений величиной в 10—100 раз меньшей. Глубокая очистка вод основана на концентрировании растворенных веществ и выделении их в виде концентратов. Концентрирование малых количеств загрязнений достигается, прежде всего, методами экстракции, отгонки с водяным паром и сорбции, причем экстракцию и отгонку используют лишь для очистки концентрированных промышленных стоков, образующихся на отдельных стадиях производства (преимущественно в органическом синтезе), тогда как сорбционные процессы, обеспечивающие наиболее высокое качество очистки, применяют на заключительной стадии водоподготовки для доочистки био-. логически очищенных сточных вод [10, И] или общезаводской смеси сточных вод [12], из которых часть наиболее ценных продуктов удалена предварительно на локальных установках. [c.13]

    Для современной промышленной водоподготовки значительный интерес представляет возможность применения электрохимических методов, в частности электрокоагуляции. Электрокоагуляция — способ очистки воды в электролизерах с растворимыми электродами —основана на электрохимическом получении гидроксида алюминия, обладающего высокой сорбционной способностью по отношению к вредным примесям. Перенос электричества при [c.39]

    Необходимость надежной защиты водоемов от загрязнения сточными водами промышленного происхождения диктует строгие нормы допустимого содержания примесей в этих водах. Разработка и внедрение в практику новых современных методов очистки природных и сточных вод, совершенствование методов контроля за качеством воды различного назначения потребовали пересмотра изложения отдельных тем курса Химия и микробиология воды . Особое внимание было уделено описанию физико-химических основ современных методов водоподготовки и очистки производственных сточных вод, определению роли микроорганизмов в процессе самоочищения водоемов и биологической очистки сточных вод. [c.3]

    Описана аппаратура для очистки сточных вод методами адсорбции, коагуляции, фильтрации, ионного обмена, азеотропной отгонки, приведены данные об эффективности работы установок и основы их расчета. Брошюра рассчитана на инженерно-технических работников предприятий хлорной и смежных отраслей химической промышленности, работающих в области водоподготовки и очистки сточных вод. [c.2]

    В данной главе рассмотрены некоторые перспективные области использования флокулянтов для решения технологических задач. Необходимо отметить, что применение флокулянтов в рудообогащении детально описано в монографии Неберы [119], а в процессах водоподготовки и очистки промышленных сточных вод— в книге Вейцера и Минца [117]. В связи с этим указанные проблемы здесь затронуты лишь вкратце. Более детально обсуждена селективная флокуляция, являющаяся одним из наиболее перспективных методов концентрирования и обогащения полезных ископаемых, выделения ценных веществ из бедного сырья. Впервые рассмотрены вопросы концентрирования клеточных суспензий, очистки соков сахарного производства и некоторые другие области применения флокулянтов. [c.149]

    Существенным преимуществом обратного осмоса перед всеми другими методами очистки сточных вод является одновременная очистка от неорганических и органических примесей, что особенно важно в системах оборотного водоснабжения. Обеспечивается возможность получения наиболее чистой воды, так как мембраны могут задерживать практически все растворенные вещества и взвеси минерального и органического характера, в том числе вирусов, бактерий, микробов и всякого рода других микроформ. Такую очистку воды в настоящее время широко используют при водоподготовке для промышленных целей. [c.220]

    При очистке промышленных сточных вод применяются методы, используемые при очистке бытовых стоков, при водоподготовке и в ряде процессов химической технологии — сорбция, экстракция, азеотронная разгонка и т. п. [c.49]

    Для очистки сточных вод от загрязнений в химической промышленности применяют разнообразные способы водоподготовки, разработанные научно-исследовательскими организациями. Широко применяются методы усреднения, смешения, нейтрализации, отстаивания, фильтрования, ионного обмена и др. [c.5]


    Диоксид углерода удаляется из воды после ее Н-катиониро-вания. Как правило, декарбонизация проводится без повышения температуры, так как во многих системах промышленного охлаждения и водоснабжения нагревание воды нежелательно, поскольку затем требуется ее охлаждать для очистки на последующих стадиях водоподготовки. Удобен и эффективен метод декарбонизации, осно,ваиный на создании над поверхностью воды возможно более низкого парциального давления диоксида углерода. Градиент парциальных давлений способствует удалению СОг из воды. Практически метод реализуется путем бар-ботирования воды воздухом, свободным от СОг [57]. [c.109]

    Одним из наиболее универсальных качественных параметров, позволяющих контролировать и регулировать многие процессы водоподготовки и очистки сточных вод, является показатель активной концентрации водородных ионов pH. Выпускаемые нашей промышленностью автоматические рН-метры вполне пригодны для работы в условиях водоочистных станций, поэтому в их проектах все чаще применяется регулирование по pH. В некоторых случаях удается воспользоваться и другими качественными параметрами, например такими, как электропроводность воды и окислительно-восста НОБНтельный потенциал. Системы дозирования реагентов (коагулянтов), основанные а кондукто-метрическом методе измерений уже начинают применяться на наших волоочисгных станциях, ичевидно, в ближайшее время мы будем располагать промышленной аппаратурой и для измерения ОВ-потенциала, что позволит полностью автоматизировать процесс обезвреживания циан- и хромсодержащих сточных вод, а также некоторые биохимические процессы. [c.4]

    Значительный интерес представляет возможность применения в промышленной водоподготовке электрохимических методов, в частности электрокоагуляции. Электрокоагуляция - способ очистки воды в электролизерах с растворимыми электродами -основана на электрохимическом получении гидроксида алюминия, обладаюш,его высокой сорбционной способностью по отношению к вредным примесям. Перенос заряда при внесении электродов в воду и пропускании тока осуществляют в основном ионы, находящиеся в природной воде (Са , Na" , СГ, H Oj, SOl и др.). [c.36]

    Необходимым требованием к любой отрасли промышленности в настоящее время является широкая стандартизация и автоматизация применяемых в пей процессов, что позволяет достигнуть массовости выпуска продукции и удешевить за счет этого производство. Из всех применяемых и существующих сейчас способов очистки загрязненных вод и водоподготовки. радиационный метод представляется песомпепно перспективным и многообещающим. Мы попытаемся здесь сформулировать определенные преимущества предлагаемого способа. [c.139]

    В системах водоснабжения промышленных предприятий магнитную водоподготовку применяют в основном как средство борьбы с накипеобразованием и другими инкрустациями 111, 12]. Этот метод используют в процессе ионообменной корректировки минерального состава сточных вод бессточных систем водоснабжения и для интенсификации процессов очистки приро.цных и сточных вод 51—52, 79, 831 Внимания заслуживают исследования, связанные с изменением коррозионной активности воды после ее магнитной обработки [60, 86]. [c.53]

    Иредпазначены для разделения, концентрирования и очистки растворов методом обратного осмоса и ультрафильтрации. Применяются для очистки сточных вод и систем водоподготовки, извлечения компонентов из промышленных стоков химических и других производств, а также для концентрирования ферментов биологических и других продуктов в химической, микробиологической и пищевой отраслях нромышленностн. [c.13]


Библиография для Промышленная водоподготовка (методы очистки воды): [c.310]   
Смотреть страницы где упоминается термин Промышленная водоподготовка (методы очистки воды): [c.310]    [c.98]    [c.192]    [c.5]   
Смотреть главы в:

Основы химической технологии -> Промышленная водоподготовка (методы очистки воды)




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вода методы очистки

Метод очистки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте