Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Первое осветление сточных вод

    Использование метода кипящего слоя позволяет осуществить полную автоматизацию процесса, что повыщает надежность и устойчивость режима работы установки. Технологический процесс предусматривает раздельную обработку осветленной при помощи гидроциклона сточной жидкости и инфицированного осадка. Причем их обезвреживание осуществляется в одной и той же печи, а циклы обработки чередуются по времени. Переход от одного цикла к другому осуществляется автоматически по сигналам от датчиков Х2, и Хб, контролирующих уровень исходного материала в накопителе. Целесообразность решения раздельного сжигания инфицированного осадка продиктована следующими соображениями. Во-первых, отпадает необходимость в пропуске поступающих стоков через дробилку, что упрощает технологическую схему. Во-вторых, повышается надежность работы питающих устройств, так как вероятность их засора исключается. И в-третьих, подача в реакционную камеру более однородных по своему составу материалов способствует стабильности процесса благодаря отсутствию значительных возмущений на входе регулируемого объекта. Кроме того, совместно с осадком можно сжигать различный инфекционный материал любой консистенции, не подлежащий сбросу в спецканали-зацию. [c.44]


    Первое осветление сточных вод [c.9]

    При большом содержании в промышленных сточных водах грубодисперсных взвесей первой стадией осветления сточных вод должно быть отделение таких взвешенных частиц в песколовках. Песколовки могут применяться и после нейтрализаторов сернокислотных сточных вод в том случае, если выпадение нерастворимых примесей известкового молока (или молотого известняка) и крупных кристаллических частиц гипса приводит к появлению тяжелых взвесей, отсутствовавших в водах до нейтрализации. Преимущественно применяются песколовки следующих типов горизонтальные с прямолинейным и круговым движением воды, аэрируемые и тангенциальные. [c.19]

    Последующее осветление сточной воды производится в горизонтальных, радиальных и вертикальных отстойниках. Двухступенчатая схема отстаивания сточных вод является наиболее эффективной. На первой стадии сточная вода отстаивается без коагулянта, а на второй она обрабатывается коагулянтами и флокулянтами. [c.146]

    Осветленные сточные воды, предварительно смешанные с активным илом, поступают по лотку в первый коридор и в течение длительного времени циркулируют в аэротенке. Одновременно через окно, расположенное во втором коридоре, производится выпуск очищенной воды. [c.290]

    В первом случае сточные воды после предварительного осветления в отстойниках смешивают со свежей речной водой в пропорциях 1 3— [c.383]

    В осветлителях первого типа имеется только одна внутренняя цилиндрическая или воронкообразная перегородка, делящая сооружение на центральную камеру перемешивания и хлопьеобразования и периферийную часть, в которой происходит контакт со шламом и осветление сточных вод. Внутренняя перегородка не доведена до дна осветлителя, вследствие чего вода из камеры хлопьеобразования поступает в нижнюю часть периферийной зоны. [c.568]

    В первом случае сточные воды после предварительного осветления в отстойниках смешивают со свежей речной водой в пропорциях 1 3— 1 5 и направляют в одноступенчатые проточные пруды, где идет процесс окисления органического вещества. Нагрузка сточной воды составляет 125—300 м /(га сутки). Размер каждого пруда 0,5—7 га. Продолжительность пребывания воды (с учетом разбавления) 8—12 дней. В прудах можно разводить рыбу. [c.329]

    На рис. 5.36 показано влияние ПАА на осветление сточной воды конверторной газоочистки металлургического завода. Процесс отстаивания в течение первых 15 мин при добавлении ПАА ускоряется в 3—5 раз. Из сопоставления кривых 1 и 2 видно, что для получения эффекта очистки 95% без ПАА необходима продолжительность отстаивания 93 мин, а с добавкой 1 мг/л ПАА это время сокращается до 45 мин, т. е. почти в 2 раза. При дальнейшем отстаивании эффективность действия ПАА [c.542]


    Благодаря характерным свойствам сточных вод в первую очередь необходимо нейтрализовать свободные кислоты, за исключением тех случаев, когда имеется возможность разбавления чистыми водами охлаждения. Если сточные воды содержат гипсовый шлам, то нейтрализация производится известковым молоком при постоянном перемешивании. Эта операция производится после предварительного осветления сточных вод в отстойниках, рассчитанных на кратковременное пребывание воды и снабженных механизированным непрерывным устройством для удаления шлама. [c.241]

    Первые опыты в Советском Союзе по доочистке нефтесодержащих сточных вод методом коагуляции были проведены В. А. Щербаковым (ВНИИ ВОДГЕО). В качестве химических реагентов В. А. Щербаков применял серную кислоту, сернокислый алюминий, сернокислое железо, гашеную известь, хлористый кальций, смесь из нескольких реагентов и изоамиловый спирт. В. А. Щербаков пришел к выводу, что наиболее целесообразно применение гашеной извести в количестве от 0,2 до 0,7 мг по СаО на 1 мг нефти, содержащейся в сточной воде, что соответствует примерно 50O г товарной гашеной извести на 1 кг нефтепродуктов. Остаточное содержание нефтепродуктов в обработанной известью и осветленной сточной воде составляло 10—15 мг/л при увеличении дозы извести остаточное содержание нефтепродуктов может быть снижено до 2 мг/л. [c.134]

    Причем в первой ступени, как правило, количество актиномицетов преобладает, что обусловливает повышенное значение илового индекса и некоторый унос ила из отстойника первой ступени во вторую, который компенсируется интенсивным размножением микроорганизмов (приростом ила). В последуюш,их ступенях количество актиномицетов уменьшается и соответственно падает индекс ила. В отстойнике последней ступени ил быстро оседает и достаточно хорошо уплотняется, а осветленная сточная вода прозрачна. При этом установлено, что содержание ПВС в сточной воде до 1,8—2,0 г/л не сказывается отрицательно на процессе биологической очистки активным илом от других органических веществ. [c.62]

    Осветленную сточную воду направляют на выпаривание, в результате которого образуется 9 кг осадка и 1,03 м дистиллята на 1 м исходной сточной воды при нейтрализации раствором МаОН или 28 кг осадка и 1,09 м дистиллята при нейтрализации известковым молоком. Осадок, представляющий собой в первом случае смесь ацетатов и сульфатов натрия, а во втором — ацетатов натрия и сульфатов натрия и кальция, используется для получения уксусной кислоты или направляется на захоронение. Дистиллят удовлетворяет требованиям к дистиллированной воде и может быть использован вместо нее в производстве. [c.68]

    С регенераторами регенератором служит первый коридор. Нерегенерированный активный ил подается в точку 1, а осветленная сточная жидкость из первичных отстойников—по каналу Л в точку 6. Затем смесь проходит три коридора. Объем регенератора равен 25% от общего объема аэротенка, но путем ввода осветленной воды в точке 3 его можно довести до 50%.  [c.66]

    При степени загрязнения сточных вод фосфором, предусмотренной регламентом, первое осветление должно обеспечивать осаждение 90—98% взвесей, содержащих фосфор. Полу- [c.9]

    Когда осветленная сточная вода, поступающая в нейтрализатор из первичного отстойника, имеет нейтральную или слабощелочную реакцию, т. е. ее pH 6,5—7,0, известковое молоко в нее не добавляется. В этих случаях для образования осадков фтористого и фосфорнокислого кальция, необходимых также для соосаждения мелкодисперсных частиц фосфора, проскочивших через первый отстойник, добавляется раствор хлористого кальция. В линию подачи сточной воды во второй отстойник дозируется водный раствор полиакриламида. [c.20]

    Септики — это сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости и длительное хранение и перегнивание выпавшего осадка. Органическая часть осадка перегнивает в течение 6—12 месяцев (в зависимости от температуры в септике) под воздействием анаэробных микроорганизмов. Отсутствие принудительного перемешивания осадка и его подогрева приводит к тому, что в септике идет в основном первая фаза брожения — кислое брожение. Сточная жидкость пребывает в септиках в течение двух-трех суток. От степени осветления сточных вод зависит срок службы сооружений биологической очистки. [c.13]

    Методы обработки, объемы, состав и свойства осадков из первичных и вторичных отстойников зависят от состава очищаемых сточных вод и в первую очередь от вида, количества и состава очищаемых на городских очистных сооружениях совместно с бытовыми производственных сточных вод. Количество осадка, выгружаемого из первичных отстойников, определяется в зависимости от эффекта осветления сточных вод. [c.7]


    Рис. II. погружные дисковые биофильтры очистных сооружений спиртового завода а — схема установки I — подвод осветленной сточной воды 2 — резервуары 3 — вал с приводом 4—1 — пакеты алюминиевых дисков соответственно первой — четвертой ступени 8 — отвод обработанных сточных вод б — зависимость снижения БПКполн органиче- [c.25]

    Сооружения для механической очистки сточных вод устанавливаются последовательно одно за другим так, чтобы первые производили наиболее грубое осветление сточных вод и выделяли наиболее тяжелые йли наиболее крупные частицы, а последующие удаляли из сточных вод основную массу легких нерастворимых загрязнений. [c.35]

    На рис. 62 изображен типовой септик для малых установок, состоящий из трех камер в первой камере осаждается и перегнивает основная масса осадка из сточной жидкости, вторая и третья камеры служат для дальнейшего осветления сточной жидкости и для осаждения увлеченных частиц перегнившего ила при прохождении сточной жидкости через первую камеру. [c.95]

    Вакуум создается либо за счет высотного расположения фильтра (рис, Х1-12), либо стри помощи специального вакуум-насоса. В первом случае нижний срез трубы, отводящей фильтрат, должен располагаться примерно на 10 м ниже оси фильтра. Оптимальная величина рабочего вакуума определяется опытным путем. Дисковые вакуум-фильтры обеспечивают эффект осветления сточной жидкости, равный около 85%. [c.510]

    В связи с этим окислительная мощность высоконагружаемых аэротенков при очистке сточных вод городских канализаций может превышать 2 кг по БПКго на 1 аэротенка в сутки. Затраты электроэнергии на снижение 1 кг БПКго составляют 0,45 квт-ч. Этот метод очистки может быть применен также без предварительного осветления сточных вод. Эффект очистки сточных вод в высоконагружаемых аэротенках может быть принят по снижению БПК.ед и взвешенных веществ на 70—75%. Эта схема не отличается от первой. [c.449]

    Технологическая схема для очистки бытовых сточных вод с расходом от 1 до 25 м /сут (рисунок 66). После анаэробного реактора первой ступени сточная вода самотеком направляется в анаэробный реактор второй ступени 3, где происходит дальнейший процесс анаэробной переработки загрязнений микроорганизмами, закрепленными на волокнистой загрузке, дополнительное осветление очищенной сточной воды и уплотнение избыточной биомассы, которая из конической части реактора насосом подается на обезвоживание. Очищенная в анаэробных биореакторах сточная вода самотеком направляется на фильтрующую траншею 4 для глубокой аэробной биологической очистки и обеззараживания. [c.164]

    Активный уголь из отстойников 3 третьей ступени в виде концентрированной пульпы подается в реакторы 1 второй ступени, где сорбент отрабатывается до более высокого уровня в соответствии с концентрацией загрязнений в сточной воде, выходящей из аппарата 1. Отделение отработанного на второй ступени очистки угля от воды производится в отстойниках 5, откуда осветленная вода поступает в реакторы 1, а задержанный уголь по пульпопроводу подается в аппараты первой ступени очистки. Таким образом, очищаемая сточная вода последовательно проходит три ступени очистки, а адсорбент движется в обратном направлении, достигая при выводе его на регенерацию высокой степени отработки, равновесной с концентрацией загрязнений на первой ступени очистки сточных вод. [c.184]

    В анаэробном реакторе первой ступени 2 происходит биологическая деструкция органических загрязнений сообществом взвешенных и иммобилизованных на волокнистой загрузке типа Вия микроорганизмов и осветление частично очищенной сточной воды в верхней части аппарата. Для интенсификации протекания окислительных процессов в анаэробном реакторе первой ступени предусмотрено рециркуляционное перемешивание насосом. [c.164]

    Механические методы включают отстаивание, фильтрацию и осветление сточных вод. Этот наиболее доступный метод служит для удаления крупнодисиерсных взвесей и обычно применяется в качестве первой стадии в общей технологической схеме очистки. Для этих операций применяют типовое вборудование механической очистки жидкостей отстойники, сита, фильтры [c.246]

    На первом этапе задача состоит в получении полностью отфильтрованных и осветленных сточных вод. Прйнимая во внимание характеристики белкового осадка (размер частиц, содержание воды), разделение твердой и жидкой фаз является делом слож- [c.437]

    Первые отечественные магнитные приборы производительностью 1 и 50 м /ч для обработки воды на бснове постоянных магнитов разработаны во Всесоюзном теплотехническом институте. Предложена серия магнитных коагуляторов для интенсификации осветления сточных вод газоочисток, конверторов и мартеновских печей, разработанная на основе унифицированного электромагнита, состоящего из стальногчэ сердечника с обмоткой из про- [c.32]

    В осветлителях-перегнивателях, как и в двухъярусных отстойниках, одновременно протекают два процесса осветление сточной воды и обработка осадка, но, в отличие от первых, они имеют иловую камеру, не сообщающуюся с отстойной частью сооружения, поэтому осветленная вода не может загрязняться иловой водой и осадком (рис. 20). Кроме того, отстойная часть этих сооружений выполнена не как у горизонтальных отстой-никощ, а как у вертикальных осветлителей, имеющих камеру флокуляции. [c.111]

    В 1968 г. к эксплуатируемой очистной станции г. Кировска, рассчитанной на первую очередь, были присоединены канализационные сети поселков и шахт, окружающих г. Кировск. В результате расход сточных вод, поступавших на эту станцию, увеличился до 20 тыс. м сутт, т. е. в два раза. Эффект осветления сточных вод в осветлителях-перегнивателях при этом колебался от 32 до 88% и составил в среднем 65% при начальном содержании взвешенных веществ от 28,5 до 227 мг л. Снижение БПКао при этом было от 15 до 30% (в среднем 20%) при исходной концентрации сточных вод по БПКап от 50 до 100 мг л. Такие показатели работы осветлителей-перегнивателей при их двойной нагрузке по сравнению с проектной следует считать вполне удовл етвор ител ьн ой. [c.85]

    Несомненно, специфические свойства ПАВ могут оказать влияние на все этапы биохимической очистки городских сточ-<ных вод, а именно на процессы осветления сточной воды (отстаивание), обработку осадка и работу основных биологических сооружений (в первую очередь аэротенков и биофильтров). При этом представляется важным выявить влияние отдельных групп ПАВ на основные процессы очистки сточной воды современных городских станций и оценить их удельный вес с точки зрения эффективности удаления ПАВ и в первую очередь применительно к анионным соединениям, получившим массовое применение, и к еионогенным ПАВ, развитие производства которых непрерывно увеличивается. [c.26]

    Схема движения воды по отдельным сооружериям следующая осветленная сточная жидкость по напорному трубопроводу подавалась к аэротенку первой ступени. Замер количества подаваемой воды производился водосливом с тонкой стенкой. Из аэротенка иловая с.месь направлялась в отстойник. Из отстойника пер1В0Й ступени частично очищенная вода направлялась по стальному трубопроводу диаметром 150 мм в аэротенк [c.38]

    Сточную воду с кислой средой, после первого осветления, нейтрализуют известковым молоком, действующим началом которого является гидрат окиси кальция. Реакции с кислотами, которые содержатся в сточной воде, можно предста-Еить в следующем упрощенном виде  [c.11]

    В о-фильтры компактны, высокопроизводительны и дают значительный эффект осветления. Эти фильтры рекомендуются для осветления сточных вод целлюлозного и бумажного производства как первая ступень очистки. При содержании в сточной воде, поступающей на Вако-фильтры, 350—400 мг л взвешенных веществ количество взвешенных веществ в осветленной воде составляет 35— 60 мг/л. В том случае, когда водоем не сможет принять указанное выше количество взвешеиных веществ, оставшихся в осветленной воде. после первой ступени очистки, необходима вторая ступень очистки. Вако-фильтры второй ступени, установленные последовательно с первой, (ПОЗВОЛЯЮТ снизить содержание взвешенных веществ до 2—<5 мг л. При ЭТОМ скорость движения сетки на фильтрах второй ступени составляет 0,5—1 м/мин, а ялотность фильтрующего слоя 75—100 гМ [c.96]

    Ввиду относительно малой гидравлической крупности взвешенных в воде частиц гидравлическая нагрузка на радиальные отстойники допускается порядка 0,6 м 1ч-м без коагулирования воды. В одном из проектов для улучшения осветления сточной воды от газоочистки электроплавильных печей предусмотрено коагулирование воды полиакриламидом дозой 0,05 мг1л, считая на технический (продажный) продукт. В другом проекте предусмотрена двухступенчатая очистка сточных вод от газоочистки электросталеплавильных печ й в качестве первой ступени очистки применены прямоугольные отстЬйники с горизонтальным движением воды в них и с гидравлической нагрузкой 0,8—1,0 м /ч-м на второй ступени — напорные фильтры, загруженные кварцевым песком средней крупностью 1 мм и при скорости фильтрования 6—10 м ч. [c.182]

    Характеристику оседаемых взвешенных веществ можно получить по кинетике их выпадения в осадок. Для этого применяют сосуды Лисенко емкостью 0,5 л и 1 л (рис. 14.1), а также цилиндры кафедры канализации ЛИСИ (рис. 14,2). Нижняя часть этих сосудов градуирована на сл для определения количества выпавшего осадка по объему. Цилиндр кафедры канализации ЛИСИ отличается большей емкостью (2—3 л) и высотой (54 см) по сравнению с литровым сосудом Лисенко, имеющим высоту 28 см это позволяет более точно производить исследования кинетики выпадения взвешенных веществ сточных вод. Кинетика выпадения взвещенных веществ (взвеси) может производиться весовым или объемным способом. Количество необходимых сосудов зависит от интервалов времени, в течение которых производятся определения. Например, если эти интервалы принимаются через 5, 15, 30, 60, 90 и 120 мин, то применяют 6 сосудов. Все сосуды наливаются испытуе.мой сточной жидкостью до назначенной отметки на стенке сосуда и засекают на хронометре соответствующее время. Затем через 5 мин из первого сосуда (из середины) отбирают пробу осветленной жидкости и определяют количество содержащейся в ней взвеси. Зная исходное количество взвеси, можно установить эффект осветления сточной жидкости в н )оиентах. Затем через 15 мин берется ироба из второго сосуда и так же определяется оставшееся коли- [c.222]

    Механическую очистку как самостоятельный метод применяют тогда, когда осветленная вода после этого способа очистки может быть использована в технологических процессах производства или спугцена в водоемы без нарушения их экологического состояния. Во всех других случаях этот метод служит первой ступенью очистки сточных вод. [c.233]

    Впервые показана возможность получения блок-сополимеров полисахаридов с синтетическими полимерами воздействием ультразвука на водно-мономерные растворы. Показано, что блок-сополимеры хитозана с четвертичной солью - метилсульфат-диметиламиноэтилметакрилатом - являются более эффективными флокулянтами по сравнению с изученными ранее привитыми сополимерами, к тому же сохраняют функции флокулянта-сорбента. При их использовании в концентрациях, обеспечивающих эффект осветления (флокуляции) сточных вод, концентрация ионов тяжелых металлов уменьшается более, чем в 2.5 раза. Блок- и привитые сополимеры полисахаридов с синтетическими неионогенными полимерами (полиакрилаты) лишены главного недостатка первых - хрупкости, т.к. в несколько раз возрастает не только их прочность, но и пластичность (относительное удлинение). Была выявлена возможность утилизации соответствующих полимерных материалов в условиях окружающей среды. Оказалось, что микрогрибы Peni illium sp. и Pae ilomy es sp. приводят к полному разрушению полисахаридных блоков путем глубокой олигомеризации до мономера, димера, тримера за 1 месяц. [c.100]

    Осветленная вода с содержанием взвешенных веществ 100— 120 мг/л из сборных лотков первичного отстойника по специальному лотку непрерывно поступает п аэротеик-смеситель первой с т у п е н и. По пути движенна сточной воды в лоток непрерывно подается раствор биогенных веществ, который готовят и хранят на станции биогенных веществ. [c.223]


Смотреть страницы где упоминается термин Первое осветление сточных вод: [c.9]    [c.107]    [c.61]    [c.88]    [c.203]    [c.279]    [c.50]   
Смотреть главы в:

Очистка сточных вод и переработка шлама фосфорных заводов -> Первое осветление сточных вод




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Осветление



© 2025 chem21.info Реклама на сайте