Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перспективные методы обработки воды на ТЭС

    Для обескислороживания воды используются также некоторые другие методы. Перспективным, например, является электрохимический метод, основанный на обработке воды в катодной камере диафрагменного электролизера. Электролиз проводят с использованием нерастворимых электродов, например графитовых, при плотности тока 1,47—3,68 А/дм [64]. [c.121]


    Метод обработки воды внешним магнитным полем отличается простотой и дешевизной изготовления и эксплуатации аппаратуры, что делает его весьма перспективным для применения в водопроводной практике. Такие устройства конструктивно оформляются в виде отрезка трубопровода из не- [c.393]

    Антинакипины — вещества, предупреждающие образование накипи. В технике опреснения соленых вод перспективным считается использование в качестве антинакипинов ПАВ, которые сорбируются на поверхности нагрева и на зародышевых кристаллах накипи. Кристаллы покрываются тонкой пленкой ПАВ, что препятствует их дальнейшему росту, поверхность кристалла превращается из гидрофильной в гидрофобную. Однако широкого применения этот метод не получил, несмотря на низкую стоимость обработки воды (до 5 коп./м ). [c.15]

    ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА ТЭС [c.176]

    Закономерно внимание многочисленных организаций, научных и инженерно-технических работников, в компетенцию которых входит охрана природы, строительство и эксплуатация очистных устройств различного предназначения к вопросу разработки и внедрения новых перспективных методов обработки жидкостей. Первый патент в области электрообработки воды был опубликован в Англии в 1881 г., а первая монография Электрообработка жидкостей в издательстве Химия в 1976 г. [c.5]

    Флотация в сочетании с применением коагулянтов и флокулянтов (реагентная флотация) является одним из самых перспективных методов очистки и доочистки заводских сточных вод, так как их можно очистить до остаточного содержания загрязнений 10—30 мг/л, то есть получить показатели, достигаемые при более дорогостоящей биологической очистке. Следует также отметить, что кислотная обработка шламов позволяет регенерировать до 70% коагулянта. [c.257]

    Одним из наиболее перспективных методов обработки ПЗП является обработка мицеллярными растворами (МР). Эффективность применения последних обусловливается их высокой нефтевытесняющей способностью за счет значительного снижения межфазного натяжения и высокой растворяющей способности органических соединений. Высокая температура пласта и повышение минерализации пластовых вод (особенно содержание ионов Са и Мд) приводят к изменению свойств МР и даже к их разрушению. Ограничено применение МР в карбонатных коллекторах и коллекторах, содержащих значительное количество глин, из-за высокой адсорбции ПАВ на этих породах и как следствие — изменение свойств МР. [c.94]

    Одним из наиболее перспективных методов обработки ПЗП нагнетательных скважин является обработка пласта мицеллярными растворами, предложенная американскими учеными в начале 60-х годов. Как правкою, это многокомпонентный состав из углеводородной части, воды, ПАВ и различных стабилизаторов [20, 21, 29, 31, 48], Метод вытеснения нефти мицел [c.20]


    Один из наиболее перспективных методов обеззараживания воды состоит в обработке ее озоном. Последний является аллотропической модификацией кислорода (его молекула состоит из трех атомов кислорода). При нормальных температуре и давлении озон представляет собой газ слабо-голубого цвета с плотностью 1,678 (по воздуху). Он обладает характерным запахом, который вызывает головную боль и ощутим уже при разбавлении 1 500000. Озон конденсируется в темно-синюю жидкость, обладающую парамагнитными свойствами. Температура кипения озона составляет —112,3°С. Растворимость его в воде большая, чем у кислорода одна часть воды при температуре 0°С и давлении 760 мм рт. ст. растворяет 0,49 части озона по объему (980 мг/л). Растворимость озона зависит от веществ, находящихся в растворе. Наличие небольших количеств кислоты и нейтральных солей повышает растворимость, в присутствии щелочей она уменьшается. В воде озон быстро разлагается. Так, концентрация озона 2,5 мг/л через 20 мин уменьшается до 1,5, а через 45 мин —до 1 мг/л [73, 74]. [c.302]

    Указанный метод обработки воды, несмотря на свою перспективность — бактерицидное действие его мало зависит от содержания взвешенных веществ в воде [59], — не вышел еще за пределы лабораторных исследований. [c.72]

    Рассмотренные в предьщущих пунктах методы обработки воды для предотвращения отложений малорастворимых соединений связаны с необходимостью использования большого количества реагентов. В Связи с этим перспективным является введение в воду ингибиторов отложений, которые обычно дозируются в малых концентрациях. Такой метод обработки воды известен давно и широко применяется для предотвращения накипеобразования в дистилляционных обессоливающих установках и в системах оборотного водоснабжения. [c.118]

    До настоящего времени наиболее широко распространено ионообменное извлечение молибдена из бедных маточных и сбросных растворов и промывных вод. Остальные возможности применения ионитов в технологии молибдена весьма перспективны. Ионообменное извлечение из растворов после кислотной обработки бедных окисленных руд и концентратов — актуальная задача, так как эти руды и методы обработки приобретают большое промышленное значение [37, 43]. [c.215]

    Тепловая обработка осадков — это перспективный метод переработки органических осадков городских и промышленных сточных вод с зольностью 30—40%. [c.282]

    Способность многих примесей воды изменять фазово-дисперсное состояние под влиянием физических и химических факторов дает возможность широко варьировать приемы и методы регулирования процессов обработки воды. Это, в свою очередь, позволяет выбирать экономически наиболее выгодные способы очистки воды от данного вида примесей и на их основе разрабатывать блочные схемы водоподготовки. Таким образом, классификация примесей воды по их фазово-дисперсному состоянию может стать научной основой стандартизации в области технологии очистки воды, так как она не только концентрирует достижения науки, техники и практического опыта, но и определяет перспективу развития в данной области. Разработанная на основе классификации стандартизация будет, следовательно, иметь перспективный характер, опережать существующий уровень развития техники водоочистки, сможет решающим образом воздействовать на развитие технологии водоподготовки, в результате чего может быть достигнуто оптимальное качество потребляемой воды. [c.23]

    Характерно, что для каждой группы примесей воды по классификации, предложенной Л. А. Кульским, можно выделить некоторые специфические физико-химические методы их контроля (см. рис. 7). Эти методы учитывают размер частиц примесей [12], в ряде случаев — их кинетическую неустойчивость и подвижность в электрическом поле, взаимодействие со световыми лучами и др. Перспективной особенностью систематизации примесей на основе их физико-химической характеристики является дальнейшее ее использование для классификации технологических процессов обработки воды. Предпосылки к этому следующие  [c.24]

    Гидролиз древесины. Переработка древесины, при которой измельченная древесина обрабатывается слабыми кислотами, называется гидролизом древесины. Это очень перспективный метод. При обработке древесных опилок или щепы 0,3—0,5%-ным раствором серной кислоты при 170—180° С и давлении 7—10 ат гемицеллюлозы и целлюлозы гидролизуются, т. е. присоединяют воду, и превращаются в сахара (осахаривание)  [c.180]

    Большие возможности перед исследователями привкусов и запахов открылись с развитием газожидкостной хроматографии (ГЖХ). В последние годы газохроматографический анализ приобретает все более широкое применение в различных областях научных исследований и аналитической практике как универсальный и высокоэффективный способ для изучения многокомпонентных систем [56—58]. Особенно перспективно его использование для исследования смесей летучих органических веществ, анализ которых весьма трудоемок. По сравнению с описанными ранее суммарными инструментальными методиками контроля запаха этот метод более чувствителен (10 —10 %) и, что особенно важно, позволяет выделять отдельные ингредиенты, обусловливающие запахи природных вод. Последующая идентификация их состава и свойств разрешает отказаться от сугубо эмпирического подбора дезодорирующих средств и создает предпосылки для разработки научно обоснованной технологии обработки воды. Между тем до последнего времени в литературе имеется пока лишь ограниченное число работ, посвященных газохроматографическому анализу запахов в природных водах. [c.72]


    Несмотря на полученную в опытах высокую технологическую эффективность метода тонкослойного осветления, окончательная очистка воды в трубчатых отстойниках не может быть достигнута для этого необходимо использовать следующую ступень обработки воды. В соответствии с практикой работы коммунальных водопроводов при работе водоочистных станций в реагентном режиме очистки наиболее простыми и надежными и в то< же время достаточно высокопроизводительными устрой -ствами для окончательного осветления воды являются скорые фильтры. Аналогичного метода в безреагентных системах очистки воды не имеется, так как медленные фильтры, главным образом вследствие низких скоростей фильтрации, громоздки и некомпактны. В настоящее время более перспективными представляются зернистые фильтры, работающие в безреагентном режиме (без предварительного коагулирования исходной суспензии) при значительно более высоких, чем у медленных фильтров, скоростях фильтрации. [c.26]

    Электролитический метод обеззараживания воды. Для степных районов, где в качестве источников водоснабжения используются поверхностные воды рек, водохранилищ и каналов, перспективным и рациональным является электролитический метод обеззараживания воды дезинфектантом, получаемым на месте обработки воды путем электролиза раствора солей щелочных металлов и минерализованных грунтовых, подземных и морских вод. [c.67]

    Исследование процессов разделения с использованием молекулярных сит позволило выделить мембранный метод, как наиболее перспективный для тонкой очистки. Этот метод характеризуется высокой четкостью разделения смесей веществ. Полупроницаемая мембрана — перегородка, обладающая свойством пропускать преимущественно определенные компоненты жидких или газообразных смесей. Широко мембранный метод используют для обработки воды и водных растворов, очистки сточных вод, очистки и концентрации растворов высокомолекулярных веществ. [c.206]

    Одним из перспективных направлений офсетной печати является обработка печатной формы одной краской без воды. Этот метод обработки получил название офсетной печати без увлажнения Так же как и для других видов офсетной печати, печать без увлажнения основана на явлениях смачивания и адгезии. При закатывании формы необходимо обеспечить адгезию краски к печатающим элементам формы и предотвратить адгезию к пробельным элементам. [c.356]

    Тепловая обработка является одним из перспективных методов кондиционирования. Она применяется для кондиционирования осадков городских и промышленных сточных вод с зольностью 30--40 Уо. В технологических схемах, завершающихся стадией обезвоживания, ее преимущества, помимо подготовки осадков к обезвоживанию, состоят в обеспечении надежной стабилизации и полной стерилизации осадков. [c.93]

    Изучение теории и технологии процесса хлорирования, различных перспективных методов обработки воды хлором, а также способов повышения эффективности процесса, в особенности в условиях присутствия аммиака и аммонийных солей в воде, позволило Еремееву и Караяннису [97, 99] сформулировать условия оптимизации и на их основе разработать алгоритмы оптимального управления данным процессом. [c.169]

    Очень перспективно для обработки воды перед ее опреснением в обратпоосмагической установке применение ультрафильтрации. Несмотря на то, что капитальные затраты в этом случае aкaзaJш ь выше, чем на стандартную предочистку, для малых установок этот метод имеет существенные преимущества, связанные с простотой обслуживания и смены модулей. [c.406]

    Стабилизация воды, содержащей агрессивную углекислоту (индекс насыщения У < 0), может осуществляться фильтрованием ее в открытых безнапорных фильтрах через мраморную крошку (СаСО,), полуобожженный доломит — магно-массу (СаСО., MgO) или обожженный магнезит (MgO). Преимуществом данного метода стабилизационной обработки воды является автоматическая работа фильтров, так как при контакте этих активных масс с агрессивной водой в ней самопроизвольно устанавливается углекислотное равновесие. Для малых водопроводных станций такой способ может быть перспективным, так как не требует контроля процесса и сложного оборудования известкового хозяйства. Недостатком метода является замедление скорости реакции при низких температурах воды, а также невозможность получить воду с положительным индексом насыщения (У = +0,7) для создания защитной карбонатной пленки на поверхности трубопроводов. [c.640]

    Из химических методов наиболее перспективным является обработка воды гидразином в виде гидразингидрата или его солей. Гид-разингидрат при взаимодействии с кислородом окисляется до безвредных веществ (воды и азота) без повышения солесодержания воды. [c.25]

    Впервые предложение о возможности использования озона для обеззараживания и улучшения органолептических свойств воды внес на Русском водопроводном съезде в 1901 г. Н. П. Зимин. Он отметил ...озонирование, кроме уничтожения в ней (воде) бактерий сообщает ей нужную бесцветность, блестящий вид и приятный освежающий вкус, оно устраняет из воды дурной запах и не вводит в воду никаких посторонних веществ, кроме безусловно полезного кислорода . В 1909 г. озонирование впервые было применено для борьбы с эпидемией холеры в Петербурге. В настоящее время озонирование является перспективным методом обеззараживания воды. Озонирование воды применяется во хмногих странах (США, Канаде, Швейцарии и др.), но особое распространение оно получило во Франции, где примерно /з воды, поступающей из системы централизованного водоснабжения, озонируется. В 1974-—1975 гг. на Восточной водопроводной станции Москвы введена в строй крупнейшая в мире озонаторная установка, которая рассчитана на обработку 1,2 млн. м /сут воды. Недостаток метода заключается в отсутствии эффекта последействия. [c.159]

    Перспективна магнитная обработка воды. Сущность метода сводится к пропусканию жесткой воды между полюсами постоянного магнита пли электромагнита. При пересечении силовы.к линий соли, образующие накипь, разлагаются, выпадают в виде осадка, легко удаляемого фильтрацией. [c.197]

    В настоящее время установлена ведущая роль водного фактора в возникновении различных кишечных инфекций, поэтому водоснабжение является не только гигиенической, но и важной эпидемиологической проблемой. Особые трудности возникают при обеспечении водой небольших коллективов, когда строительство крупных водопроводных станций нецелесообразно. В этих случаях более перспективными и наиболее выгодными следует считать безреагент-ные методы обработки воды, не требующие доставки реагентов, устройств и емкостей для их хранения и приготовления, а также капитальных очистных сооружений и больших производственных площадей. К таким методам, в частности, относится электрокоа- [c.66]

    В связи с повышением требований к очистке сточных вод за последние годы проводятся большие исследования и разрабатываются новые физико-химические методы обработки стоков, среди которых ввиду большой перспективности особое место занимают обратный осмос н ультрафпльтрация. [c.308]

    Более перспективный метод обеззараживания сточных вод — озонирование. Этот метод используется не только для дезинфекции сточных вод, но также для окисления содержащихся в них загрязнений. По сравнению с хлорной известью, гипохлоритом и жидким хлором озон обладает тем преимуществом, что в большинстве случаев не ухудшает ионного состава сточных вод, которые могут быть использованы при оборотном водоснабжении. Озонирование еще более дорогой метод обработки, чем хлорирование, однако более высокие гигиенические свойства воды, обеспечиваемые озонированием и все чаще требуемые совре менными стандартами, свидетельствуют в пользу дальнейшегг расширения применения данного метода. [c.136]

    В монографии рассматриваются актуальные вопросы теории и практики применения разнородных внешних электрических полей для обработки дисперсных систем с жидкой полярной и неполярной дисперсионной средой (очистка топлива и масел, сточных и нефтесодержащих вод, различных продуктов нефтехимии и т. п.). Приводятся результаты оригинальных экспериментально-теоретических исследований и практического их воплощения в конструкциях аппаратов и промышленных установок, в разработке новых перспективных методов и способов электрообработки жидкостей, отвечающих современным требованиям создания высокоэффективных способов и средств химической технологии, проведенных Украинским институтом инженеров водного хозяйства (УИИВХ), Черноморским проектно-конструкторским бюро, Тюменским и Ленинградским инженерно-строительными институтами совместно с Клайпедским отделением Гипрорыбфлот . [c.5]

    Термическая обработка с применением скоростного электронагрева позволяет получать высокодисперсную структуру металла и является перспективным методом упрочнения длинномерных деталей, в частности, глубиннонасосных штанг (d = 16 25 мм / =8000 мм). Л.А.Ефи-мова и В.В.Булавин [122, с. 110—112] изучали влияние скорости нагрева при нормализации и закалке сталей 40 и 20HIVI на сопротивление усталостному разрушению. При печном нагреве скорость нагрева составляла 2°С/с, а при электроконтактном 30—35°С/с. Испытания проводили на стандартных вращающихся с частотой 0,75 и 50 Гц образцах при консольном изгибе в воздухе, 3 %-ном растворе Na I и пластовой воде, содержащей 30 % нефти, при/У= 10 цикл. [c.55]

    Очистка воды от молекулярно растворенных соединений, представленных в основном органическими соединениями производится, как правило, с использованием активных углей. Количество идентифицированных органических соединений в природных водах к настоящему моменту достигает 1000, но оно не превышает 10-15 % общего количества примесей. Обработка воды активным углем из-за универсальности его действия является наиболее перспективным методом очистки от органических соединений. Для обработки питьевой воды в промышленных масштабах в нашей стране используются в основном древесные угли типа БАУ, ДАК, ОУ. В настоящее время для данной цели разрешено использовать также угли серии АГ, такие, как АГ-3 и АГ-5. Активные угли АГ, БАУ и ДАК относятся к гранулированным сорбентам, а ОУ к порошкообразным. Несмотря на то, что кинетика процесса адсорбции на порошкообразных активных углях (ПАУ) выше по сравнению с процессами на гранулированных углях, удельный вес порошкообразных углей в технологии обработки воды неуклонно снижается. Это объясняется большим удобством работы с гранулированными активными углями (ГАУ) при адсорбции, а также большей простотой их регенеращ1и. Адсорбционная обработка, как метод, позволяющий осуществить глубокую очистку воды, используется, как правило, в совоьсупно-сти с методами реагентной обработки, что объясняется экономическими вьи-одами комплексной обработки. Такой подход обусловлен также тем, что реальные загрязненные воды представляют собой не чистый стабильный раствор, а являются гетерогенной смесью растворенных, коллоидных и взвешенных веществ [c.551]

    Усиление контроля над загрязнением окружающей среды повышает требования не только к снижению БПК, но предусматривает также более полное, чем в настоящее время, удаление иа сточных од красящих веществ, вызывающих рефракцию света органических ешеств, таких, как лигнин, а также фосфатов, нитратов и других олей. Удаление этих компонентов биоокислением очень трудно, а шогда и невозможно. Поэтому необходима дополнительная обработка стоков. С помощью метода обратного осмоса можно в одной сту-аени выделить и сконцентрировать все эти различные компоненты, и поэтому его можно считать перспективным новым методом обработки сточных вод. [c.248]

    С развитием газожидкостной хроматографии (ГЖХ) перед исследователями привкусов и запахов открылись большие возможности. Особенно перспективно ее использование для исследования смесей летучих органических веществ, анализ которых является весьма трудоемким. От других методик контроля запаха этот метод отличается своей чувствительн остькг (10 —10 8%) и, что особенно важно, возможностью выделять отдельные ингредиенты, обусловливающие запахи природных вод. Последующая идентификация их состава и свойств разрешает отказаться от сугубо эмпирического подбора дезодорирующих средств и создает предпосылки для разработки научно обоснованной технологии обработки воды. [c.169]

    Основная масса промышленных и отопительных котельных для водоподготовительной установки использует водопроводную воду, применяя ионный обмен при обработке воды. При этом сбросы воды в ионнообменной части водоподготовительной установки довольно значительны (расчетный расход воды на собственные нужды водоподготовительной установки составляет 25% ее производительности). Таким образом, для уменьшения сбросов воды наиболее перспективными являются метод непрерывного иониро-вания воды, ступенчато-противоточное ионирование, термическая регенерация ионитов. [c.132]

    Для оценки эффективности процессов обработки воды для питьевых целей и очистки стоков требуется специфичность методов определения вирусов. Методы должны позволять выделить несколько типов вирусов прн исследовании по крайней мере 100 л воды. Они должны с высокой степенью надежности давать ответ на вопрос, имеются ли вирусы в воде, а если да, то в каком количестве. Методы должны иметь коэффициент концентрирования порядка 1000—100 000 в сочетании с высокой эффективностью обнаружения. В настоящее время существует более 12 различных методов, но пи один из них полностью не удовлетворяет всем перечисленным требованиям. По-видимому, метод адсорбции на твердых веществах, мембранных фильтрах и метод разделения фаз являются наиболее перспективнымп. Перспективным является также использование комбинаций нескольких методов. [c.285]

    Физические методы борьбы с цветением заключаются в искусственном замутнении, воды глиной, аэрации, применении всасывающих устройств для удаления водорослей. Для выделения водорослей в системах технического водоснабжения, в небольших водоемах и резервуарах возможно применение коагуляции сульфатом алюминия. Химические методы борьбы с цветением заключаются в обработке водоемов пестицидами, сульфатом меди. Токсичность этих соединений для других водных организмов ограничивает использование их в широких масштабах. Перспективным методом борьбы с цветением водоемов является биологический, основанный на использовании микроорганизмов-антагонистов водорослей. Выделено 25 антагонистов синезеленых водорослей. В днепровских водохранилищах выделены микроорганизмы (альгофаги), лизнрующие сине-зеленые водоросли в течение 2—6 сут. Определенную роль играет прогнозирование времени и интенсивности цветения. [c.251]

    Отметим, что книга широко популяризирует собственные разработки фирмы Дегремон — разнообразные конструкции очистных сооружений, рациональные их компоновки, приборы для контроля и управления работой сооружений. Особенно большие успехи в последние годы фирмой Дегремон достигнуты в области обработки производственных стоков в соответствующих разделах книги читатель найдет материалы не только по методам очистки воды, применяемым в настоящее время, но и познакомится с наиболее перспективными направлениями развития этих методов в будущем. [c.6]


Библиография для Перспективные методы обработки воды на ТЭС: [c.318]    [c.203]    [c.97]   
Смотреть страницы где упоминается термин Перспективные методы обработки воды на ТЭС: [c.7]   
Смотреть главы в:

Очистка сточных вод тепловых электростанций -> Перспективные методы обработки воды на ТЭС




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вода обработка



© 2024 chem21.info Реклама на сайте