Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Отстойники для очистки 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

    Большой интерес для очистки сточных вод, растворенные вещества которых могут легко переходить в коллоидную форму, представляют динамические мембраны. К этому типу сточных вод относятся, в частности, промывные воды гальванических производств. Эти воды отличаются высокой токсичностью и перед сбрасыванием в водоемы подвергаются глубокой очистке. В настоящее время наиболее распространены химические методы очистки, характеризующиеся высокой стоимостью и большим расходом химических реагентов. Так, очистка хромсодержащих сточных вод включает стадии восстановления шестивалентного хро ма до трехвалентного сульфатом натрия или серной кислотой, нейтрализации полученного раствора едким натром илп гидратом окиси кальция, отделения полученного осадка Сг(ОН)з в отстойниках. Причем на 1 кг СгОз расходуется около 5 кг кислот и щелочей. Указанные методы имеют и ряд других недостатков. Так, осадок, полученный в отстойниках, содержит много влаги и подвергается обезвоживанию на вакуум-фильтрах. Высушенный осадок, как правило, не перерабатывается и вывозится на захоронение. [c.317]

    Дополнительную гравитационную очистку сточных вод и усреднение их состава проводят в усреднителях (железобетонных прямоугольных в плане резервуарах) или радиальных отстойниках, которые оборудуют устройствами для сбора нефтепродуктов и сгребания осадка. Основная масса взвешенных частиц (40—60%) вьшадает в осадок в течение 1,5 ч отстаивания. После очистки в прудах дополнительного отстаивания остаточное содержание нефтепродуктов составляет 70—100 мг/л, т. е. снижается еще на 30—50%- [c.91]

    Отстаивание в коалесцирующем фильтре-отстойнике также эффективный метод очистки сточных вод. Фильтр выполнен о. виде емкости, разделенной поперечными перегородками на отсеки, в каждом из которых встроены по два вертикальных фильтра, образующих между собой камеры предварительного отстоя. Жидкость по спускной трубе попадает в камеру предварительного отстоя, откуда направляется в фильтр. При ее прохождении сквозь фильтр происходит механическое разрушение пленки, слияние отдельных частиц нефтепродуктов и их прилипание к твердой поверхности загрузочного материала (полиэтилен, полистирол и др.). При этом задерживаются и механические примеси. [c.206]

    Проблемы дегазации и предварительной очистки сточных вод, т. е. отделение от воды растворенных газов и ЛВЖ, связано с усложнением технологических схем и дополнительными капитальными и эксплуатационными затратами. Кроме того, в некоторых процессах вследствие технических трудностей не удается достигнуть необходимой степени дегазации или очистки воды от примесей. Тогда в отстойники поступает неполностью дегазированная вода или вода с примесями ЛВЖ. В таких случаях создание в отстойниках и других аппаратах по обработке стоков азотного дыхания — единственный метод предотвращения аварийных ситуаций. [c.251]


    Проектом была предусмотрена очистка сточных во на установке по схеме, показанной на рис. 22. Отход щие воды после отгонки из них легких фракций орган ческих веществ через теплообменник 17 подавались в ю лонну 1, обогреваемую паром через выносной кожу трубный кипятильник 2. Пары отгона колонны 1 конде сировались в дефлегматоре 3, и дистиллят (формальд гидная вода) через холодильник 4 и отстойник 5 пост пал в емкость 6, куда подавались также воды, загря, ненные формальдегидом и органическими продуктам из смежного производства. [c.170]

    Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений, на которых сточная вода последовательно очищается от загрязнений, находящихся в различном состоянии (растворенном или нерастворенном). При очистке бытовых и многих производственных сточных вод применяются механическая (на решетках, песколовках и отстойниках) и биохимическая (на аэротенках или биофильтрах и вторичных отстойниках) очистка сточных вод. В качестве второй ступени очистки возможно применение химической и физико-химической очистки сточных вод. Механическая очистка обеспечивает очистку сточных вод от нерастворенных загрязнений, а биохимическая, химическая и физико-химическая — от растворенных загрязнений. Очистка вод обычно завершается дезинфекцией. [c.16]

    Наибольшее количество осадков образуется при биохимической очистке сточных вод [5.6, 5.24]. Количество осадков с влажностью 96 % из первичных отстойников составляет 1 % очищаемых стоков, ила с влажностью 97 % из вторичных отстойников после аэрофильтров— 2%, избыточного активного ила с влажностью 99,5% из вторичных отстойников после аэротенков— 16 70- [c.501]

    При очистке сточных вод широко применяют компрессионную (напорную) флотацию. Для повышения эффективности флотационной очистки тонкодиспергированные примеси удаляют из воды с помощью различных коагулянтов (водные растворы глинозема, хлорного железа и др.). Продолжительность нахож-леиня сточной воды во флотаторах 10—20 мин. Содержание нефтепродуктов после флотации не должно превышать 20— 50 мг/л, а после флотации с коагуляцией—15—20 мг/л. Для очистки сильно эмульгированных стоков с содержанием нефтепродуктов до 100—150 тыс. мг/л применяют электрофлотаторы — радиальные отстойники с встроенной внутри подвесной электрофлота[шонной камерой. В центре камеры проходит вал для привода вращающегося водораспределителя и донных скребков. В нижней части камеры расположены два электрода из листового алюминия, к которым подведен постоянный электрический ток. В результате электролиза сточной воды под действием постоянного электрического тока очищаемая вода насыщается микропузырьками. [c.205]

    Отстойники целесообразно применять в тех случаях, когда суспензия состоит из легко и быстро оседающих частиц твердой фазы. Полидисперсные суспензии также целесообразно предварительно сгущать, так как, чем концентрированнее суспензия, тем более эффективно применение высокопроизводительных фильтров на последующей стадии фильтрования. В катализаторных производствах отстойники часто устанавливают и для очистки сточных вод. В зависимости от свойств суспензии и технологических требований применяют периодически и непрерывно действующие отстойники. При периодическом процессе используют обычные сборники с коническим днищем и перемешивающим устройством. После разделения осветленную жидкость сливают, а сгущенную часть или осадок периодически выгружают. Наиболее часто такие отстойники используют, когда осаждению предшествует другой процесс, осуществляемый в тех же аппаратах. Отстойники применяют при скоростях осаждения твердой фазы не менее 0,05 м/ч, что соответствует размеру зерен 5—10 мкм. Отличительной особенностью отстойников непрерывного действия является наличие специального гребкового устройства, при помощи которого шлам перемещается к разгрузочному патрубку, расположенному в центре конусного днища. [c.209]

    В г. Барнауле внедрен электрокоагулятор для очистки сточных вод, содержащих взвешенные частицы, нефтепродукты и незначительные примеси солей тяжелых металлов. Очистные сооружения состоят из электрокоагулятора, горизонтального отстойника, скребковой тележки. Производительность 250 м /ч, напряжение на электродах 12 В, удельный расход электроэнергии 0,78 кВт ч/м , время отстаивания 1 ч. Условно-экономический эффект 209 тыс. рублей. [c.66]

    Коррозионное разрушение теплообменников, печей огневого подогрева, блочных автоматизированных установок подготовки нефти и очистки сточных вод, отстойников, резервуаров технологического назначения и товарной нефти усиливается и в результате воздействия повышенных температур. В кожухотрубчатых теплообменниках, где теплоносителем, как правило, является товарная нефть, наиболее быстро (через 1,5—3 года) выходят из строя трубные пучки, которые в первую очередь из-за высоких термических напряжений разрушаются в местах развальцовки трубок. При подогреве недостаточно обезвоженных и обессоленных нефтей срок службы трубных змеевиков в печах огневого подогрева (ПБ-12, ПБ-16 и др.) не превышает 1 года из-за развития, язвенных поражений и даже сквозных каверн в стенках труб. Развитие локальных поражений связано с тем, что на отдельных участках внутренней поверхности труб могут образовываться солевые отложения или в тонких слоях понижается pH пластовых вод в результате гидролиза солей кальция и магния под действием высоких температур. [c.146]


    Предлагаемое конструктивное оформление горизонтального полочного отстойника позволило за счет выполнения пластин из двух продольных частей, наклоненных внутрь навстречу друг другу вдоль оси отстойника, и размещения их в решетчатом каркасе, разбитом на отдельные подобные зоны отстаивания, обеспечить равномерность распределения рабочего потока, увеличить коэффициент использования объема отстойника (до 75%) и значительно повысить степень очистки сточных вод. [c.77]

    Для более глубокой очистки сточных вод разработана конструкция горизонтального цилиндрического полочного отстойника (рис.2). [c.84]

    На базе гидроциклона и полочного отстойника была разработана герметизированная установка для очистки сточных вод (рис.З). [c.85]

    Разработанные новые конструкции гидроциклонов, полочных отстойников и комбинированная установка на их основе позволяют значительно повысить эффективность очистки сточных вод НПЗ. [c.85]

    Сточная жидкость, отстоянная в первичном отстойнике, поступает в аэротенк и смешивается с активным илом. Эта смесь усиленно аэрируется воздухом на всем протяжении аэротенка (см. рис. 101). Это необходимо не только для обеспечения сооружения кислородом, но и для поддержания ила-во взвешенном состоянии. Затем смесь поступает во вторичный отстойник, где происходит отделение ила от очищенной сточной воды. Осветленная жидкость поступает в обеззараживающую установку, а затем спускается в водоем. Ил после регенерации во вторичном отстойнике поступает снова в аэротенк и смешивается с вновь поступающей на очистку сточной жидкостью. [c.306]

    Рекомендации по выбору конкретного решения (замена насосного агрегата, решетки, реконструкция отстойников, переход на другой метод очистки и др.) должны быть согласованными с полной программой поэтапного достижения технического уровня всего комплекса сооружений (например, по очистке сточных вод). [c.123]

    Наиболее распространенным и эффективным способом очистки сточных вод, содержащих фенол, является биохимический расиад. Очищенные таким способом сточные воды содержат 0,1 мг/л фенола. В целях поддержания оптимальных условий существования биомассы в отстойнике необходимо иметь эффективные системы питания и загрузки [17]. [c.87]

    Для этого в первичные отстойники 2, рассчитанные на пребывание сточных вод в течение 1—1,5 ч, из вторичных отстойников 4 насосами 10 подают избыточный активный ил второй ступени очистки. После первой ступени очистки сточных вод в отстойниках 2 ил сбрасывают на площадки 1 или направляют на высушивание. [c.408]

    Краткий обзор оборудования, используемого в установках для очистки сточных вод. Для выделения всшеств, находящихся в сточных водах в виде грубодисперсных смесей (для осветления), широко применяют отстойники различной конструкции. [c.217]

    Для очистки сточных вод от взвешенных частиц применяются песколовки, отстойники и осветлители. Как правило, с помощью этого метода из сточных вод удаляются взвешенные вещества диаметром более 5—10 мкм. Скорость движения л<идкости в отстойнике менее 0,5 м/с, степень очистки не превышает 60 %. С целью укрупнения частиц и увеличения степени очистки в сточные воды вводят коагулянты и флотореагенты [5.55, 5.64], подвергают стоки воздействию магнитного поля [5.55, 5,64]. Осаждение взвешенных частиц более полно происходит под действием сил тяжести и цен-тробел<ной силы в гидроциклонах и центрифугах. Эффективность [c.471]

    Для очистки сточных вод, содержащих органические соединения с БПК = 5- - 10 г/л, применяется анаэробный биохимический процесс в метантенках. Процесс наиболее полно протекает при 45—55°С без доступа воздуха (термофильное сбраживание). Часто метантенки исгюльзуют для обработки осадков из первичных и вторичных отстойников, после чего осадки легко фильтруются, отделяются и обезвреживаются. В результате распада органических соединений образуются метан, углекислый газ, водород, азот, сероводород, которые сжигают с использованием теплоты отходящих газов для обогрева метантенков. [c.496]

    Поэтому после нейтрализаторов предусматривают отстойники-шламонаполнители, в которых происходит отстаивание шлама и дополнительное усреднение сточных вод. Для предотвращения аварий, загораний и взрывов на локальных установках очистки сточных вод необходимо  [c.258]

    При очистке газовых выбросов от пылей и туманов, подготовке воды и очистке сточных вод обычно используют следующие гидродинамические процессы очистку под действием силы тяжести в отстойниках и флотаторах очистку под действием центробежной силы в центрифугах и циклонах очистку под действием разности давлений через фильтрующую перегородку в различного рода фильтрах очистку под действием электрического поля электрофильтрами. [c.46]

    Циркулирующая горячая вода, имеющая температуру 80 °С, стекает из пенного аппарата в отстойник 47, в котором тяжелая смола с частицами кокса оседает на дно, а легкая смола всплывает на поверхность. В отстойнике 44 происходит дополнительное 1К с-слоение оставшаяся легкая смола поступает в сборник 43, откула насосом 41 откачивается на склад. Отстоявшаяся вода нз аппарата 44 частично возвращается в отстойник 47. Изб1иточное количество воды, образующееся вследствие конденсации водяных паров, перекачивается насосом 42 на установку предварительной очистки сточных вод. Тяжелая смола периодически отводится из отстоит ка 47 через промежуточную емкость 38 насосом 37 на склад. Ц р-кулирующая вода после отстоя возвращается из отстойника в пенный аппарат через оросительный холодильник 40, где охлаждается до 55°С оборотной водой, подаваемой через специальные распределительные устройства на наружную поверхность труб. [c.16]

    Разработанная ИП НХП герметизированная система очистки сточных вод НПЗ включает тонкослойный полочный отстойник и безнапорный гидроциклон. Их конструкция значительно усовершенствована по сравнению с приведенными в СНиПах. Как следствие - требуется корректировка и < расчета. В связи с этим, взяв за основу методику расчета, изложенную в соответствуюших С НиПах, предлагаем методику расчета отстойника и гидроциклона применительно к разработанным нами конструкциям. [c.238]

    Разработаны и используются в промышленности автоматизированные камерные фильтр-прессы с вертикальным расположением плит. Примером является серия разработанных в СССР фильтров ФПАВ с поверхностями фильтрации от 50 до 600 м , предназначенных для установок очистки сточных вод (для обезвоживания шлама отстойников). [c.173]

    Согласно схеме, сточные воды сначала проходят фубую очистку в безнапорном гидроциклоне, выполняющем роль песколовки, затем - в полочной нефтеловушке (отстойнике) и далее - в турбофлотаторе. Уловленный нефтепродукт направляется на дальнейшую подготовку, пена с турбофлотаторов - в сборник пены, а затем вместе с нефтешламом, образующимся при очистке воды, - на обезвоживание на центрифугу. В результате того, что центрифугирование позволяет сократить объем образующегося нефтешлама в 10-15 раз, данная система очистки сточных вод сокращает накопление на очистных сооружениях нефтешлама. Степень очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных частиц составляет, % мае. в гидроциклоне-20 и 15, в полочном отстойнике - 95-98 и 50-70, в турбофлотаторе - 80-85 и 70-75, соответственно. [c.77]

    РкЛО . Схема биохимической очистки сточных вод 1 — холодильники труба и трубе 2 — преаэра-тор 3, 9 — соответственно первичный н вторичный отстойники 4 - маслоотделитель 5 - флотацион-наа машина 6 - усреднитель 7, 8 — аэротен1 и / и Я ступеней 10 - компрессор  [c.382]

    Разработанную технологию очистки сточной воды с использованием гидроциклонов, полочных отстойников, турбофлотаторов СР8 можно применять на объектах трубопроводного транспорта, нефтеперерабатызающих заводов и нефтебаз. [c.224]

    При всех метэдах очистки сточных вод в первичных отстойниках образуется осадок из нерастворимых веществ, а при биологической очистке в(5 вторичных отстойниках образуется еще больше осадка. В сыром состоянии (твердые вещества с водой) при очистке бытовых и некоторых производственных вод эти осадки являют- [c.234]

    Блочнь/е автоматизированные становки очистки сточных вод типа УОВ. - блок отстойника нефть, газ до +60 0.6 Вст.З ПС 3,4 20,8 12 [c.20]

    Из аэротенка, где преимущественно происходит очистка сточных вод, жидкость поступает во вторичный отстойник. Осевший в нем активный ил частично возвращается в аэротенок (возвратный активный ил), а частично (избыточный активный ил) направляется на поля фильтрации. [c.50]

    СМС очень медленно разлагаются, вредные результаты их воздействия на природу и живые организмы непредсказуемы. Перевод ПАВ в пену, адсобция активным углем, использованием ионообменных смол, нейтрализация катионактивными веществами и др. недостаточно эффективны и очень дороги. Поэтому предпочтительна очистка сточных вод от ПАВ в отстойниках и в естественных условиях (в водоемах) путем биологического окисления под действием гетеротрофных бактерий, которые входят в состав активного ила. Процесс идет до превращения органических веществ в углекислый газ и воду. При биохимической очистке окисление ведется в присутствии ферментов. Микробиологический метод основан на использовании высокоактивных культур микроорганизмов. Получены штаммы бактерий, разрушающих алкилсульфаты, алкилсульфонаты, алкилбензолсульфо-наты и др. [c.605]

    Следует отметить, что процессы, протекающие как в самом аэротенке, так и во вторичном отстойнике, достаточно сложны. В зависимости от нагрузки на ил, условий аэрации, возраста ила меняются его седимен-тационные характеристики, окислительные свойства, способность к флокуляции. Все это в свою очередь значительно влияет на степень очистки сточных вод. Учет данных факторов в математической модели существенно усложняет расчеты [c.234]

    Первым этапом очистки сточных вод является механическое удаление из них взвещенных и плавающих частиц. Для этого применяют рещетки, сита, песколовущки, отстойники, жироловушки. [c.400]

    Биологически очищенные сточные воды из вторичных отстойников поступают в приемный колодец 5, в фильтрационную установку 6, где отделяется активный ил с целью повторного использования его для очистки сточных вод. Освобожденные от активного ила стоки обрабатывают хлором и насосом 7 сбрасывают в водоем. 06-ра-ботка воды хлором (5 г/м ) снижает концентрацию органических примесей в очищенной воде примерно на 507о. [c.408]

    Хотя наиболее широко применяется очистка активным илом, все шире начинают внедряться и биофильтры. Фирма Шелл ойл успешно осуществляет очистку сточных вод этим методом на трех нефтеперерабатывающих заводах [3] и осенью 1962 г. начала строительство биофильтра и отстойника на заводе в Хьюстоне, шт. Техас. Этот фильтр будет самым крупным в США и Канаде его диаметр 52,3 м, глубина 2,73 м он сооружен из железобетона, в качестве насадки используется щебень. Отстойник имеет диаметр 27,3 м и глубину 2,7 м. Полнота удаления загрязнителей из нефтеза-водскпх стоков будет составлять (в %)  [c.265]


Смотреть страницы где упоминается термин Отстойники для очистки сточных вод: [c.216]    [c.572]    [c.189]    [c.209]    [c.215]    [c.45]    [c.42]    [c.405]    [c.406]   
Промышленный синтез ароматических нитросоединений и аминов (1954) -- [ c.278 , c.279 , c.284 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Локальная очистка сточных вод отстойники



© 2025 chem21.info Реклама на сайте