Компоновка очистных сооружений реферат

Обновлено: 08.07.2024

От выбранных под очистные сооружения участка, способа очистки стоков, места их выпуска после очистки зависит вся компоновка станции.

Определение участка

При выборе местоположения сооружений исходят из следующих соображений:

  • минимизации расстояния до канализуемого объекта;
  • расположения по течению реки ниже объекта;
  • соблюдения санитарных требований по изоляции ОС от жилых зданий и пищевых предприятий посредством защитных зон.

Защитная зона должна быть шириной, исключающей неблагоприятное воздействие на население и производство продуктов очистки сточных вод при принятых в проекте способах. Минимальная ширина зоны для станций с полями фильтрации составляет 1 км, для всех остальных методов очистки – 300 м.

Чтобы выделяющиеся газы не отравляли воздух в населённых пунктах, необходимо руководствоваться локальной розой ветров. Испарения и стоки не должны попадать в зоны, откуда питается водопроводная насосная станция, в концентрациях выше допустимых. Лучшим типом рельефа в месте возведения очистных сооружений является спокойный. Нужно стараться также располагать их в местах, где воды грунтовые находятся на глубине не ближе 5 м к поверхности. Поля орошения и фильтрации следует устраивать на приемлемых грунтах. Уклоны поверхности не должны превышать 0,01.

Генеральный план

Общую величину потребной площади определяют после разработки генплана ОС. Масштаб плана – 1:200 или 1:500. На выбор масштаба влияют производительность станции и номенклатура составляющих его сооружений, основных и вспомогательных.

На генплане должно отображаться расположение очистных сооружений, подводящих и отводящих трубопроводов, открытых и закрытых лотков и каналов, илопроводов. Требуется также нанесение всех дорог, водопровода и электрораспределительной сети (трансформаторных подстанций, разводки кабелей и т. д.).

Генеральный план должен предусматривать и возможность расширения комплекса в перспективе.

В целях экономии затрат, за основной механизм перемещения очистных вод между главными очистными сооружениями рекомендуется принимать самотечный. Поэтому при построении технологической цепочки нужно строить очистные сооружения с обеспечением должного перепада по высотам между ними. Из необходимости такого высотного взаиморасположения зависит и общая их компоновка, отражаемая на генеральном плане. Чтобы обеспечить определённую в проекте вертикальную увязку, для некоторых очистных сооружений может потребоваться (например, для вертикальных и двухъярусных отстойников) заглубление и обсыпка грунтом. На тех участках, где невозможно соблюсти нужные высоты для сооружений, обеспечивать переток сточных вод следует при помощи КНС.

В случае непредвиденных ситуаций должна быть предусмотрена возможность в аварийном порядке спускать сточные воды, минуя очистные сооружения. Система аварийного выпуска также должна быть на генеральный план нанесена.

Местоположения всех составляющих комплекса очистных сооружений на генеральном плане (площадок под них, выпусков очищенных сточных вод и аварийного) в обязательном порядке должны пройти согласование в Государственной санитарной инспекции и утверждение местным органом государственной власти.

Схемы очистных станций

Здесь будут рассмотрены компоновки очистных станций для относительно небольших объектов канализации. Указываются только базовые обязательные сооружения.

Станции механической очистки

Комплекс, в котором сточные воды очищаются механическим способом, состоит из сооружений:

  • первичной очистки – решёток и песколовок;
  • основных – двухъярусных отстойников;
  • дезинфекции – хлораторной и контактного резервуара;
  • сушки осадка – иловых площадок;
  • выпуска сточных вод в водоём;
  • лаборатории (при суточном расходе вод более 50 м³).

В качестве контактного резервуара предусматривается вторичный отстойник вертикальной конструкции. Минимальная продолжительность обеззараживания – 30 минут. На иловых площадках подсушиваются осадки из отстойников, двухъярусных и вторичных, поступление которых, по возможности, должно быть организовано самотёком. Далее ил направляется для соответствующих нужд.

Лаборатория создаётся для контролирования работы очистных сооружений.

Примечание. Комплекс очистных сооружений, может находиться от действующей на канализируемой территории водопроводной сети на большом расстоянии. Тогда в его составе, независимо от типа, предусмотрена должна быть собственная насосная станция водоснабжения.

Станции биологической очистки

Комплектация таких станций зависит от сооружений, которые выполняют биоочистку.

Поля орошения или фильтрации

Этот способ биологической очистки используется при величине расхода канализационных стоков выше 50 м³ в сутки. Базовая компоновка объекта отличается от станции механической очистки отсутствием обеззараживающих сооружений. Сточные воды дезинфицируются в полях орошения и фильтрации.

Стоки, пройдя через решётку и пескоуловитель, попадают в двухъярусные отстойники, где одновременно происходят механическая и первичная биологическая очистка. Сброженный осадок направляется на подсушку на иловые площадки, а осветлённая вода самостоятельно стекает по магистральному каналу на поле орошения и/или фильтрации. Предусмотрено также устройство площадок для намораживания сточной жидкости зимой. На сброс в водоём отфильтрованные в грунте воды направляются по открытым дренажным канавам.

Капельные биологические фильтры

Установка с капельными фильтрами обязательно дополняется сооружением для дезинфекции сточных вод. Технология обработки жидкости до биофильтра такая же, как и у предыдущей станции. Из отстойников вода подаётся в дозирующие баки фильтрующих устройств.

Очищенная в биологическом фильтре вода дезинфицируется хлорной водой в контактных резервуарах (вторичных отстойниках), после чего выпускается в водоём. На иловых площадках просушиваются осадки из обоих отстойников – двухъярусных и вторичных. Ил из второго типа сооружений, при соответствующей кондиции, может подаваться и непосредственно в двухъярусные.

Дренажные канавы отправляют собираемую с иловых площадок воду в подводящие к отстойникам трассы. В отстойник вторичный она подаётся выше точки вливания хлорной воды, в двухъярусный – в подводящий к нему канал.

Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов. Типы канализационных систем. Методы очистки нефтесодержащих сточных вод. Биологическая обработка сточных вод нефтехимического комплекса. Практические примеры компоновки очистных сооружений построенных НПЗ в США.

Рубрика Экология и охрана природы
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 27.09.2013
Размер файла 108,0 K

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

по дисциплине: "Природоохранные мероприятия на объектах нефтегазового комплекса"

Тема: "Очистные сооружения на нефтеперерабатывающих заводах"

Направление: "Нефтегазовое дело"

Выполнила: студентка группы М 3102

Проверила: к.т.н., профессор

Оглавление

    1. Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов
  • 2. Типы канализационных систем
  • 3. Методы очистки нефтесодержащих сточных вод
  • 3.1 Удаление нефтепродуктов из сточных вод
  • 3.2 Напорная флотация нефтесодержащих сточных вод НПЗ
  • 3.3 Биологическая обработка сточных вод нефтехимического комплекса
  • 3.4 Доочистка сточных вод в соответствии с нормами российского законодательства
  • 4. Система очистки сточных вод зарубежных НПЗ
  • 4.1 Практические примеры компоновки очистных сооружений заново построенных НПЗ в Соединенных Штатах

1. Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов

Состав производственных сточных вод нефтеперерабатывающих заводов весьма разнообразен; определяется он качеством нефти и технологией ее переработки, а также ассортиментом выпускаемой продукции. Сточные воды содержат механические примеси, нефть и ее продукты, а также вещества, сопутствующие сырой нефти (нафтеновые кислоты, фенол и др.) и образующиеся в процессе ее переработки (сероводород, фенолы, меркаптаны и др.), и, наконец, остатки химических реагентов (серная кислота, едкий натр и др.), применяемых в технологическом процессе. При комплексной переработке нефти и газа с изготовлением синтетических продуктов сточные воды от химических цехов содержат спирты, фенолы, органические кислоты и другие вещества. Концентрация загрязнений сильно колеблется; БПК этих сточных вод достигает 2000 мг/л и более.

Сильное загрязнение воды происходит в процессах обезвоживания и обессоливания нефти на электрообессоливающих установках, особенно в случаях применения водорастворимых деэмульгаторов нейтрализованного черного контакта, сульфонафта и др. Эти реагенты способствуют образованию в сточной воде тонкодисперсной эмульсии нефти, которая не поддается разрушению на существующих очистных сооружениях.

Замена НЧК и сульфонафта другими деэмульгаторами, например, неионогенными поверхностноактивными веществами ОП 7, ОПЮ и т. д., приводит к улучшению качества сточных вод, в которые переходит лишь 5-10 % деэмульгаторов. Однако при подготовке высокосернистых нефтей деэмульгатор ОПЮ неэффективен и вместо него применяется деэмульгатор НЧК. сточная вода нефтеперерабатывающий очистка

Сточная вода ЭЛОУ характеризуется высоким БПК и ХПК, а также сильным запахом керосина. Еще более концентрированы сточные воды от производства присадок и синтетических масел. Основные затруднения возникают при очистке сточных вод от эмульгированной нефти и нефтепродуктов; они тем больше, чем выше стойкость нефтяной эмульсии.

Количество нефти и нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах, составляет в среднем около 2 % перерабатываемого сырья; в отдельных случаях оно значительно выше.

2. Типы канализационных систем

В первую канализационную систему сбрасываются: сточные воды от конденсаторов смешения и скрубберов технологических установок (кроме воды барометрических конденсаторов и атмосферно-вакуумных трубчаток); от дренажа технологических лотков; от узлов управления (за исключением узлов управления при сырьевых парках); из приямков фундаментов под аппараты и насосы; от охлаждения втулок и сальников насосов; от мытья полов производственных помещений, а также дождевые воды с площадок технологических установок (за исключением сырьевых парков и электрообессоливающих установок). После очистки воды этой системы используются в циклах оборотного водоснабжения.

Во второй канализационной системе предусматривается устройство нескольких отдельных сетей для отведения различных по составу сточных вод: для сточных вод от установок по подготовке нефти и от сырьевых парков; для сернисто-щелочных сточных вод от аппаратов по защелачиванию нефтепродуктов; для кислых сточных вод, загрязненных неорганическими кислотами; для кислых сточных вод, загрязненных различными органическими веществами (от цехов синтетического спирта и др.), и для условно чистых вод. Отведенные различными сетями сточные воды этой системы подвергаются самостоятельной очистке, после чего выпускаются в водоем.

Дождевые воды и воды от снеготаяния с территорий технологических установок и парков наземных резервуаров рекомендуется отводить закрытой системой труб; с остальных территорий открытой системой водосточных канав и дорожных кюветов.

3. Методы очистки нефтесодержащих сточных вод

На отечественных и зарубежных нефтеперерабатывающих заводах общепринятая схема включает три стадии очистки:

1) механическая - очистка от грубодисперсных примесей (твердых и жидких);

2) физико-химическая - очистка от коллоидных частиц, обезвреживание сернисто-щелочных вод и стоков ЭЛОУ;

3) биологическая - очистка от растворенных примесей.

Кроме того, производится доочистка биологически очищенных сточных вод.

Очистка сточных вод от не растворенных нефти и нефтепродуктов производится путем отстаивания в нефтеловушках и прудах, а также путем флотации.

3.1 Удаление нефтепродуктов из сточных вод

При проектировании очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода, обычно, в качестве первой стадии очистки стоков, предусматривается монтаж нефтеловушки (нефтеуловителя). Для очистки больших объемов сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ чаще всего используют нефтесепараторы API (конструкция американского нефтяного института) или коалесцентные полочные сепараторы CPI. Работа этих устройств основана на использовании сил гравитации и разности в плотности воды и загрязняющих веществ. Нефтепродукты всплывают на поверхность воды и собираются при помощи скрубберов, а более тяжелые частицы осаждаются и удаляются при помощи скребка и шламового насоса. В коалесцентном сепараторе CPI процесс удаления нефтепродуктов улучшается благодаря тому, что нефтесодержащие стоки проходят через блок установленных наклонно пластин. На данных пластинах происходит укрупнение капелек нефти, и процесс отделения нефтепродуктов от воды облегчается.

3.2 Напорная флотация нефтесодержащих сточных вод НПЗ

Отделение растворенных нефтепродуктов и взвешенных веществ осуществляется на установках напорной флотации. В ходе данного процесса воздух под давлением вводится в линию частичной рециркуляции потока. Под разряжением образуются мельчайшие пузырьки, которые всплывают наверх, унося с собой частицы загрязняющих веществ. На поверхности камеры флотации эти пузырьки образуют слой флотошлама, собираемый скребком. Тяжелые частицы оседают в донном бункере и могут быть легко удалены из него. Осветленная вода поступает на обработку в следующие ступени очистных сооружений. Для увеличения эффективности процесса флотационной очистки сточных вод, на данном этапе дозируются коагулянты и флоккулянты. Эмульгированные нефтепродукты могут разрушаться подкислением среды, добавлением солей железа и алюминия (неорганические коагулянты) или благодаря использованию специальных полимеров.

3.3 Биологическая обработка сточных вод нефтехимического комплекса

На нефтеперерабатывающих заводах чаще всего применяются реакторы для аэробной обработки сточных вод, когда для улучшения процесса очистки стоков осуществляется насыщение воды воздухом. Аэробный реактор (аэротенк) работает совместно с вторичным осветлителем, в котором вода осветляется. Часть активного ила, собирающегося в осветлителе, возвращается в аэробный биологический реактор. Рециркуляция продлевает время пребывания ила в системе, давая возможность присутствующим в нем бактериям адаптироваться к имеющимся питательным веществам.

3.4 Доочистка сточных вод в соответствии с нормами российского законодательства

Природоохранное законодательство Российской Федерации устанавливает более жесткие требования к очистке сточных вод, чем, например, в европейских странах. Поэтому при проектировании и строительстве очистных сооружений в России требуется предусматривать дополнительные стадии очистки: дополнительная биологическая очистка, очистка с использованием активированных углей и т.п.

4. Система очистки сточных вод зарубежных НПЗ

Предприятие, фирма, город, страна

Схема очистки сточных вод

НПЗ компании "Маратов Ойл Ко", Техас-Сити, США

Нефтеловушки типа АНИ - реагентная флотация

ПЗ фирмы "Атлантик Ричфилд", Карлсон, США

Нефтеловушки типа АНИ - адсорбционная установка

Завод фирмы "Хамбл Ойл", Питсбург, США

НПЗ компании "Америкэн Ойл Ко", Уаигинг, США

Нефтеловушки типа АНИ - аэрируемый пруд - реагентная флотация

НПЗ фирмы "Хамбл Ойл", Бейтаун, США

Нефтеловушки типа АНИ - пруд дополнительного отстоя - аэротенки-биологические пруды

НПЗ фирмы "Ситиз-Сервис", Бронте, Канада

Нефтеловушки типа АНИ - пруд-усреднитель-коагуляция-биофильтры - озонирование - аэротенки - песчаные фильтры

НПЗ фирмы "ЕНИ", Ингель-штадт, ФРГ

Нефтеловушки с параллельными пластинами - коагуляция - биологическая очистка

НПЗ, Польян, Франция

Нефтеловушки с параллельными пластинами - биологическая очистка

НПЗ, Сан-Нарро, Италия

Реагентная флотация - биологическая очистка

4.1 Практические примеры компоновки очистных сооружений заново построенных НПЗ в Соединенных Штатах

Основной концепцией, заложенной в технологическую схему завода, стало минимальное использование воды на производстве. Для того чтобы достичь этого, было запланировано создание системы оборотного водоснабжения, максимальное использование воздушного охлаждения технологических потоков и полный отказ от однократного использования воды, поступающей извне. Около 70 % потребностей в охлаждении обеспечивается методом воздушного охлаждения. Все эти мероприятия позволили добиться соотношения 22 тонны воды на тонну перерабатываемой нефти. Кроме того, что обычно требуется снизить водопотребление производства, существует еще одна проблема, которая состоит в том, что законодательство обычно устанавливает ограничения на концентрацию загрязняющих веществ, а не на объем их сброса.

Технологическая схема очистных сооружений описываемого НПЗ представлена на рисунке:

На данном нефтеперерабатывающем заводе существует две системы канализации. Первая, основная система канализации спроектирована так, чтобы предотвратить смешение с потоками, содержащими токсичные компоненты, которые могли бы помешать достичь требуемого качества очистки.

Потоки этой системы канализации проходят очистку на нефтесепараторе (API сепаратор). Этот сепаратор состоит из двух секций, каждая из которых рассчитана на обработку количества стоков, характерного для сухого сезона. В дождливые периоды года, нагрузка на сепаратор возрастает и чтобы обеспечить эффективность сепарации, часть воды автоматически направляется в буферный пруд. Объем пруда рассчитан на количество воды, поступающее в течение одного самого дождливого дня.

Нефтеловушка (API сепаратор) имеет секцию предварительной очистки, в которой происходит удаление крупного мусора и устройство сбора шлама, а также два поверхностных роторных скиммера для удаления нефтепродуктов. Две основные секции сепаратора также оборудованы устройствами сбора нефтепродуктов и нефтешлама. Определенная проблема может быть в том, что нефтепродукты слипаются с взвешенными веществами, в результате чего образуются частички с плотностью близкой к плотности воды. Для удаления этих частиц используется установка напорной флотации, установленная далее по технологической схеме за нефтеотделителем. После напорной флотации потоки сточных вод направляются в пруды-отстойники, с установленными на входе механическими аэраторами.

Вторая система канализации обрабатывает потоки, содержащие такие загрязнения, как фенол, сульфиды и тиоционаты. Эти стоки поступают в одну из двух выпарных установок, в первой обрабатываются сточные воды с высоким содержанием аммония, а во второй - стоки практически, не содержащие аммоний. После очистки сульфидсодержащие стоки подаются на установку флокуляции для удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Вода, осветленная на стадии флокуляции, поступает на биологические очистные сооружения. Обработка активным илом осуществляется в двух аэротенках, каждый из которых рассчитан на 100 % объем подачи стоков. Аэробные реакторы работают в параллельном режиме, обеспечивая время обработки сточных вод в реакторе до 20 часов. Избыточный активный ил методом перелива попадает в илоуплотнитель.

После аэротанка, сточные воды направляются во вторичный осветлитель, где происходит осаждение избыточного активного ила. А очищенная вода поступает в аэрируемую секцию пруда-отстойника и смешивается с потоками первой системы канализации, поступающими сюда с флотатора.

В пруде-отстойнике ре-аэрированная вода удерживается в течение приблизительно трех суток. Все это время она продолжает находиться под бактериологическим воздействием. Нефтесборники улавливают остатки нефтепродуктов, которые могут накапливаться на этой стадии очистки. Периодически происходит откачка воды через струйное распределительное устройство, погруженное на выходе из пруда. Сброс сточных вод осуществляется только во время приливов и отливов в течение трех часов. Большой объем сбросов и действие отлива позволяет очищенной воде быстро раствориться в море.

Подобные документы

Механическая очистка сточных вод на канализационных очистных сооружениях. Оценка количественного и качественного состава, концентрации загрязнений бытовых и промышленных сточных вод. Биологическая их очистка на канализационных очистных сооружениях.

курсовая работа [97,3 K], добавлен 02.03.2012

Источники загрязнения внутренних водоемов. Методы очистки сточных вод. Выбор технологической схемы очистки сточных вод. Физико-химические методы очистки сточных вод с применением коагулянтов. Отделение взвешенных частиц от воды.

реферат [29,9 K], добавлен 05.12.2003

Определение расчетных параметров очистной станции. Выбор и обоснование метода очистки сточных вод. Расчет канализационных очистных сооружений. Техника и технология строительно-монтажных работ, анализ энергозатрат и издержек за срок службы насосов.

дипломная работа [671,5 K], добавлен 30.09.2011

Загрязнения, содержащиеся в бытовых сточных водах. Биоразлагаемость как одно из ключевых свойств сточных вод. Факторы и процессы, оказывающие влияние на очистку сточных вод. Основная технологическая схема очистки для сооружений средней производительности.

реферат [17,8 K], добавлен 12.03.2011

Определение расходов сточных вод от жилой застройки. Характеристика загрязнений производственных сточных вод и места их сброса. Выбор технологической схемы очистки и обработки осадка. Расчет сооружений механической очистки. Аэрируемая песколовка.

Очистные сооружения - это комплекс инженерных сооружений в системе канализации населённого места или промышленного предприятия, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Целью очистки является подготовка сточных вод к использованию на производстве или к спуску в водоёмы. Производственные сточные воды, как правило, подвергаются вначале очистке на локальных О. с. для снижения концентрации загрязнений, извлечения и утилизации находящихся в них полезных веществ, а также для подготовки этих вод к очистке на общезаводских О. с. (если это необходимо). После локальной очистки или обработки на общезаводских О. с. сточные воды могут быть снова использованы в технологическом процессе. В отдельных случаях очищенные производственные воды спускаются в водоёмы либо (без полной очистки) в городские канализационные системы. В зависимости от загрязнённости и требуемой степени очистки сточных вод в состав О. с. могут включаться сооружения механической, биологической, физико-химической и дополнительной очистки.

На сооружениях механической очистки из сточных вод удаляют до 75% нерастворимых загрязнений (мелкие минеральные примеси, песок, нефтепродукты, жиры и др.). Всплывающие вещества задерживаются с помощью решёток или сит, извлекаются из воды, измельчаются в дробилках молоткового типа и сбрасываются обратно в поток сточной воды либо подвергаются обработке совместно с осадком. Песок и др. мелкие минеральные примеси задерживаются при пропуске сточных вод через песколовки. Осевший песок перемещается гидроэлеватором на так называемые песковые площадки либо в бункеры, откуда вывозится и используется для планировки местности. Нерастворённые взвешенные вещества задерживаются главным образом в отстойниках и септиках. Для удаления нефтепродуктов, жиров и др. веществ с плотностью, близкой к плотности воды, применяются нефтеловушки, жироловки, флотаторы.

Органические загрязнения, содержащиеся в сточных водах в виде коллоидов и растворённых веществ, удаляются на 90-95% сооружениями биологической очистки.

Химические методы очистки основаны главным образом на том, что при введении в сточную воду растворов некоторых реагентов образуются хлопья, способствующие осаждению взвешенных веществ. Сооружения физико-химической очистки состоят из устройств для приготовления и дозировки реагента (при реагентной очистке), смесителей для смешения сточных вод с реагентом, камер реакции для первоначального хлопьеобразования, отстойников, в которых выпадают в осадок взвешенные вещества и частично коллоиды. Помимо реагентной очистки, к физико-химическим методам относятся электрохимические, гиперфильтрация, окисление и др. Дополнительной очистке сточные воды подвергаются (в случае надобности) после биологической очистки; при этом используются в основном фильтрация, реагентная обработка и другие методы, обеспечивающие удаление оставшихся органических взвешенных веществ, фосфора и азота.

Последний этап обработки сточных вод - их дезинфекция (обеззараживание) воздействием хлора на бактериальные загрязнения, оставшиеся после биологической, химической или дополнит, очистки. Сооружения для дезинфекции - хлораторы, контактные резервуары (в виде первичных отстойников).

В процессе очистки сточных вод в отстойниках накапливается осадок; он плохо сохнет, издаёт неприятный запах и опасен в санитарном отношении. Сброженный (перегнивший) осадок лишён этих отрицательных свойств, поэтому применяются сооружения для обработки и обезвреживания осадка - септики, двухъярусные отстойники, метантенки, иловые площадки, вакуум-фильтры, центрифуги и фильтр-прессы.
^ Локальные очистные сооружения
Различают различные локальные очистные сооружения:

Очистка стоков ливневой и дождевой канализации
Установка очистки стоков ливневой канализации очищает нефтесодержащие ливневые сточные воды до показателей, соответствующих всем нормативным требованиям, что позволяет сбрасывать их непосредственно в водоем, в дренажные канавы, придорожные кюветы.

Очистные сооружения для очистки сточных вод промышленных предприятий
Данные очистные сооружения применяются для очистки сточных вод от предприятий пищевой промышленности, территорий АЗС, сточных вод мясокомбинатов, молокозаводов, масло-жировых производств и других типов сточных вод от нефтепродуктов, масел, жиров, взвешенных веществ. Для этого используются системы очистки сточных вод модельных рядов ФФУ и ФЛГ Фламинго. Флотаторы могут также использоваться для очистки сточных вод в составе очистных сооружений в качестве промежуточного или заключительного звена для повышения производительности и степени очистки стоков.

Ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод
Обеспечивают инактивацию различных микроорганизмов: бактерий, вирусов, грибков и др. Полностью исключают реагентное обеззараживание воды. Могут эксплуатироваться как автономно, так и в линии с фильтрами для очистки стоков. Назначение: обеззараживание питьевой воды в пищевой и фармакологической промышленностях, в больницах, лабораториях, ресторанах, отелях, коттеджах. Обеззараживание хоз-бытовых сточных вод, воды от артезианских скважин.

Жироуловители
Жироуловитель служит для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, направляемых в очистные сооружения из кухонь, кафе, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий, в которых происходит загрязнение сточных вод жирами. Предлагается в надземном (с крышкой) и подземном (с наставками различной глубины и пластиковым люком) вариантах.

Организация оборотного водоснабжения на автомойках
На базе напорных флотаторов организованы очистные сооружения сточных вод с организацией оборотного водоснабжения. Это оборудование применяется для очистки сточных вод автомоек, на мойках железнодорожного транспорта, мойках деталей, тары. Данные сооружения представляют собой функционально законченные системы для организации замкнутого цикла водоснабжения.

Очистка стоков бытовой канализации
Оптимальный способ очистки фекальных и других, биологически разлагаемых сточных вод — биологическая очистка. С появлением последних разработок в этой области отпала необходимость ставить очистные сооружения вблизи от подъездных дорог. Отсутствие дурных запахов позволяет монтировать установки вблизи строений, а при необходимости — в подвалах. Установки удобны в эксплуатации, удаляемый активный ил может использоваться в качестве удобрения, а 98% очистка соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде.

Фильтры для воды, умягчение и обезжелезивание
Для очистки питьевой и технической воды от самых различных загрязнений служат фильтры и системы водоподготовки. Это и механическая очистка воды от нерастворимых частиц, и ионообменные фильтры для очистки воды от солей жесткости, и фильтры для удаления железа, марганца, сероводорода, хлора и многое другое. Также предлагаются фильтры с комбинированной загрузкой, позволяющей удалять одновременно широкий спектр нежелательных веществ из воды.

Очистка стоков - это разрушение или удаление из них определённых веществ, обеззараживание и удаление патогенных организмов.

Существует большое многообразие методов очистки стоков, которые можно разделить на следующие основные группы по основным используемым принципам:

механические. Они основаны на процедурах процеживания, фильтрования, отстаивания, инерционного разделения. Позволяют отделить нерастворимые примеси. По стоимости механические методы очистки относятся к одним из самых дешёвых методов.

химические. Применяются для выделения из сточных вод растворимых неорганических примесей. При обработке сточных вод реагентами происходит их нейтрализация, обесцвечивание и обеззараживание. В процессе химической очистки может накапливаться достаточно большое количество осадка.

физико-химические. При этом используются процессы коагуляции, окисления, сорбции, экстракции, электролиза, ионообменной очистки, обратного осмоса. Это высокопроизводительный способ очистки, отличающийся высокой стоимостью. Позволяет очистить стоки от мелко- и грубодисперсных частиц, а также растворённых соединений.

биологические. В основе этих методов лежит использование микроорганизмов, поглощающих загрязнители стоков. Применяются биофильтры с тонкой бактериальной плёнкой, биологические пруды с населяющими их микроорганизмами, аэротенки с активным илом из бактерий и микроорганизмов.

Часто применяются комбинированные методы, использующие на нескольких этапах различные методы очистки. Применение того или иного метода зависит от концентрации и вредности примесей.

В зависимости от того, извлекаются ли компоненты загрязняющих веществ из стоков, все методы очистки можно разделить на регенеративные и деструктивные.
^ Биологическая очистка
Биологическая очистка предполагает деградацию органической составляющей сточных вод микроорганизмами (бактериями и простейшими).

На данном этапе происходит минерализация сточных вод, удаление органического азота и фосфора, главной целью является снижение БПК5.

Могут использоваться как аэробные, так и анаэробные организмы.

С технической точки зрения различают несколько вариантов биологической очистки. На данный момент основными являются активный ил (аэротенки), биофильтры и метантенки (анаэробное брожение).

^ Биологическая очистка сточных вод, способ очистки бытовых и промышленных сточных вод, заключающийся в биохимическом разрушении (минерализации) микроорганизмами органических веществ (загрязнений органического происхождения), растворённых и эмульгированных в сточных водах. Микроорганизмы (бактерии) используют эти вещества как источник питания и энергии для своей жизнедеятельности. В процессе дыхания микроорганизмов органические вещества окисляются и освобождается энергия, необходимая для их жизненных функций. Часть энергии идёт на процессы синтеза клеточного вещества, т. е. на увеличение массы бактерий, количества активного ила и биологической плёнки в очистных сооружениях. В минерализации органических соединений сточных вод участвуют бактерии, которые в зависимости от отношения их к кислороду делятся на 2 группы: аэробы (использующие при дыхании растворённый в воде кислород) и анаэробы (развивающиеся в отсутствие свободного кислорода). В сточных водах, помимо растворённых органических веществ, содержатся взвешенные вещества, смолы и масла, которые перед биологической очисткой должны быть удалены. Для этой цели применяют решётки, песколовки, отстойники. Аэробная биологическая очистка осуществляется в условиях, близких к естественным, - на полях орошения, полях фильтрации, в биологических прудах и в искусственно создаваемой среде, когда жизнедеятельность микроорганизмов интенсифицируется, - в аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах. При анаэробном способе очистки используются метантенки. Выбор типа сооружений определяется характером и количеством сточных вод, местными условиями, требованиями к качеству очищаемой воды и т.д. В результате полной очистки биохимически окисляемые органические вещества в водах практически отсутствуют. Воды теряют способность к загниванию, становятся прозрачными, значительно снижается их бактериальное загрязнение. Биологической очистка подвергаются сточные воды, содержащие в достаточном количестве биогенные элементы (азот, фосфор и калий), необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов. В ряде случаев биогенные элементы в виде растворов солей добавляют к сточным водам перед их биологической очисткой.

Очистка сточных вод

Технологии очистки промышленных сточных воды

Технологии очистки гальванических отходов

Технологии очистки сточных вод с повышенным содержанием железа

Технологии очистки сточных вод с повышенным солесодержанием

Технологии очистки смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ)

Технологии очистки ливневых и промливневых сточных вод

Технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод

Технологии очистки сточных вод постов автомоек

Очистка сточных вод - это разрушение или удаление из них определённых веществ, обеззараживание и удаление патогенных организмов.

Существует большое многообразие методов очистки, которые можно разделить на следующие основные группы по основным используемым принципам:

механические. Они основаны на процедурах процеживания, фильтрования, отстаивания, инерционного разделения. Позволяют отделить нерастворимые примеси. По стоимости механические методы очистки относятся к одним из самых дешёвых методов.

химические. Применяются для выделения из сточных вод растворимых неорганических примесей. При обработке сточных вод реагентами происходит их нейтрализация, обесцвечивание и обеззараживание. В процессе химической очистки может накапливаться достаточно большое количество осадка.

физико-химические. При этом используются процессы коагуляции, окисления, сорбции, экстракции, электролиза, ионообменной очистки, обратного осмоса. Это высокопроизводительный способ очистки, отличающийся высокой стоимостью. Позволяет очистить сточные воды от мелко- и грубодисперсных частиц, а также растворённых соединений.

биологические. В основе этих методов лежит использование микроорганизмов, поглощающих загрязнители сточных вод. Применяются биофильтры с тонкой бактериальной плёнкой, биологические пруды с населяющими их микроорганизмами, аэротенки с активным илом из бактерий и микроорганизмов.

Часто применяются комбинированные методы, использующие на нескольких этапах различные методы очистки. Применение того или иного метода зависит от концентрации и вредности примесей.

В зависимости от того, извлекаются ли компоненты загрязняющих веществ из сточных вод, все методы очистки можно разделить на регенеративные и деструктивные. очистка воды

ехнологии очистки промышленных сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ

Установка очистки промливневых сточных вод

^ 1. НАЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВКИ

Установка предназначена для очистки сточных вод от взвешенных частиц и нефтепродуктов.

Содержание загрязнений в воде, мг/л

^ Требования к очищенной воде

При наличии в сточных водах следов тяжелых металлов и при желании Заказчика произвести очистку от этих компонентов, установка комплектуется дополнительными узлами.

^ 2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ

Принципиальная схема предлагаемой установки показана на рис.1.

Рис. 1. Схема очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов, где: НС - насосная станция (АЕ - аккумулирующая емкость, ПН - погружной насос); БО - базовый блок-модуль очистки сточной воды (КМ-корзина для сбора мусора; ПО - первичный отстойник, ТМ - тонкослойные модули, ФС - фильтр-сорбер с полиуретановой загрузкой; УА - сорбционный фильтр с загрузкой из активированного угля (адсорбер)).

Сточная вода поступает в аккумулирующую емкость АЕ, откуда погружным насосом ПН, либо самотёком, подается на базовый блок - модуль 4-х ступенчатой очистки БО. Очистка на нем включает в себя 4 стадии: отстаивания в первичном отстойнике ПО, тонкослойного разделения взвешенных веществ и нефтепродуктов в тонкослойном отстойнике, укомплектованном тонкослойными модулями ТМ, сорбции эмульгированных и растворённых нефтепродуктов на высокоэффективном полимерном полиуретановом сорбенте ФС; доочистка на адсорбере с загрузкой из активированного угля УА. В корзине для сбора мусора КМ задерживается крупный мусор, проскочивший из насосной станции. В первичном и тонкослойном отстойниках происходит осаждение взвешенных веществ в шламосборники, откуда они периодически удаляются с помощью дренажного насоса или под действием гидростатического давления. Свободные нефтепродукты собираются в верхней части отстойника и периодически сливаются в промежуточную емкость с помощью поворотной трубы, входящей в комплектность блок-модуля, либо сорбируются на полиуретановых боннах.Эмульгированные нефтепродукты сорбируются на фильтре-сорбере с полиуретановой загрузкой. По мере исчерпания емкости сорбента проводится его замена (не чаще 1 раза в два года). Отработанный сорбент сжигается в котельной, либо увозится на полигон ТБО. Растворенные нефтепродукты сорбируются активированным углем на фильтре-адсорбере. По мере исчерпания сорбционной емкости угля проводится его замена (не чаще 1 раза в два года, в зависимости от загрязнения исходной воды). Отработанный сорбент сжигается в котельной, либо увозится на полигон ТБО.

Также при необходимости по желанию Заказчика, возможно, осуществить обеззараживание очищенных сточных вод. Первый вариант - ультрафиолетовым стерилизатором УФС. Второй вариант обеззараживания - ввод хлорсодержащего реагента (гипохлорита натрия) в дозах 0,5 мг Cl2/л сточной воды. В этом случае установка дополнительно комплектуется емкостью для приготовления раствора гипохлорита натрия и дозировочным насосом. Данный способ является, на наш взгляд, оптимальным и менее дорогим.

^ 3. РАЗМЕЩЕНИЕ УСТАНОВКИ

в имеющемся помещении; в этом случае, строительство фундаментов под установку осуществляется после обследования состояния помещения

контейнерно - блочное исполнение; в этом случае осуществляется поставка блочно-модульной установки в сборе. Осуществляется подготовка площадки под контейнера, стоимость строительных работ составляет 50-150 тыс. руб. Стоимость одного контейнера - в зависимости от производительности

^ 4. ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ

высокая степень очистки от взвешенных веществ и всех типов нефтепродуктов - свободных, эмульгированных, растворенных;

Биологические очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки всех видов сточных вод, включая хозяйственно- бытовые стоки города, а так же промышленные и бытовые стоки промышленных предприятий города. Биологический метод использует закономерности биохимического и биологического самоочищения водоемов, основан на способности микроорганизмов использовать для питания находящиеся в сточных водах органические вещества, которые являются для них источником углерода.

Процесс биологической очистки заключается в адсорбции сточных вод тонкодисперсной и растворенной примеси органических и неорганических веществ внутри клетки микроорганизмов при протекании в ней биологических процессов окисления и восстановления. Для реализации этих процессов применяются искусственные условия аэротенки – железобетонные резервуары, через которые медленно протекают подвергающиеся аэрации сточные воды, смешанные с активным илом. Активный ил состоит из хлопьев, густо заселенных аэробными микроорганизмами. Бактерии склеиваются в хлопья (зоогели) и выделяют ферменты минерализующие органические загрязнения. Кроме бактерий в иловой смеси присутствуют простейшие организмы – инфузории, жгутиковые, амебы, коловратки и др.. Они пожирают бактерии, не слипающиеся в хлопья, таким образом постоянно омолаживая бактериальную массу ила. По наличию в иловой смеси определенных видов простейших судят об удовлетворительном или наоборот неудовлетворительном режиме в аэротенках , поэтому простейшие организмы называют- индикаторными.

Успех биологической очистки сточных вод обеспечивается постоянным перемешиванием смеси сточных вод с активным илом и непрерывной аэрации на всем протежении аэротенка, этим осуществляется контакт стоков с активным илом и поддерживается жизнедеятельность бактерий.

Процесс биологической очистки имеет три стадии:

- в начальной, сразу после смешивания стоков с активным илом происходит адсорбция активным илом загрязнений и процесс окисления легко окисляющихся веществ, что приводит к резкому снижению БПК очищаемых стоков и полное потребление кислорода на окисление.

- во второй стадии происходит окисление медленно окисляющихся веществ и регенерация активного ила, то есть восстановление активных свойств, скорость потребления кислорода снижается.

- на третьей стадии происходит нитрификация аммонийных солей и скорость потребления кислорода снова растет.

За счет прироста биомассы количество активного ила в аэротенках увеличивается , образуется избыточный активный ил, который выводится из системы очистки методом отстаивания. Активный ил- осадок биологического происхождения способен разлагаться, загнивать и может быть опасным в санитарном отношении, так как могут содержаться разнообразные формы бактерий, в том числе патогенные и яйца гельминтов.

Технологический процесс биологической очистки сточных вод включает следующие стадии:

- механическое отстаивание сточных вод в первичных горизонтальных отстойниках;

- биологическая очистка в аэротенках;

- отстаивание очищенных сточных вод от активного ила во вторичных горизонтальных отстойниках;

- хлорирование очищенных сточных вод в усреднителях и транспортировка в реку Белая

Обеспечивает прием стоков от ЦКНС.

Удаление крупных фракций песка и отделение органики от неорганики происходит именно в песколовках. Песколовки типовые, двухсекционные, горизонтальные с круговым движением сточных вод 500- 900 л/сек количество 2 единицы. Удаление песка осуществляется гидроэлеваторами, рабочей водой для которой является вода контактных резервуаров. Сточная вода после песколовок отводится в распределительную камеру первичных отстойников откуда дюкерами подается в первичные отстойники, которые входят в блок технологических емкостей. Образующиеся отходы: песок с песколовок.

Продолжительность предварительной аэрации сточной жидкости 10- 20 мин по расчетному расходу. Рабочая глубина – 4, 5 м.

Первичные отстойники служат для осветления сточных вод, то есть для отделения стоков от взвешенных веществ, которые оседают под действием силы тяжести на дно отстойника. Горизонтального типа, прямоугольные, размером 36*9*4 м, два оборудованы скребковыми механизмами цепного типа, два других- тележечного типа, количество секций- 4 ед. Удаление осадка с приемников каждой секции отстойников производится самотеков в лоток, оттуда при помощи насосов направляется на иловые карты, а осветленные сточные воды из сборных переливных лотков по отводящим трубам распределяется в 2 коллектора диаметром 800мм, по которой вода поступает самотеком в аэротенки.

По проекту приняты трехкоридорные двухсекционные аэротенки, с рабочей глубиной 4,5м. Полезный объем аэротенка: 20*18*4,5 м. Продолжительность аэрации стоков 5,2 ч. Расход воздуха 12150 м3/час. Каждая секция состоит из 3 коридоров, образованных перегородками, не доходящие до конца. Один из коридоров является регенератором. В секциях аэротенок происходит контакт активного ила со сточными водами, для поддержания активного ила во взвешанном состоянии и обеспечения кислородом , необходимого для протекания в аэротенках биологических процессов окисления органических веществ непрерывно подается воздух. Подача активного ила в аэротенк производится по илопроводу. Регенератор предназначен для восстановления и активации жизнедеятельности микроорганизмов возвратного активного ила. Это достигается интенсивным продуванием воздуха.

Подача воздуха в аэротенки производится непрерывно из воздуходувной станции, оборудованной 2 нагнетателями типа ТВ-300-1,6, производительностью 18000м3/час каждая.

Сточные воды, прошедшие биологическую очистку и активный ил поступает в распределительную камеру вторичных отстойников аэротенк не допустима.

Для поддержания оптимальной концентрации активного ила, избыточный активный ил постоянно удаляют на иловые карты.

На данном этапе происходит отстаивание очищенных сточных вод от активного ила. Вторичные отстойники - железобетонные, горизонтальные, прямоугольные размером 36*9*4,5м, разделенные на 4 секции. Два из которых оборудованы скребковыми механизмами цепного типа, два - илососом.

Время пребывания активного ила во вторичном отстойнике не должно превышать 2 часов, так как в анаэробных условиях активный ил может погибнуть. Осветленные очищенные воды из вторичных отстойников поступают в резервуары - усреднители, где происходит хлорирование очищенной сточной воды.

Основным сырьем для хлораторной БОС является сжиженный хлор, нормы расхода устанавливаются в зависимости от дозы необходимой для обеззараживания очищенных вод в соответствии с ГОСТ, в среднем 29кг/час. После хлорирования очищенные сточные воды перекачиваются насосами в р. Белая. Выпуск рассеивающий, обеспечивает 18ти кратное разбавление.

Количество стоков в сутки составляет 26559,39 м3/сутки. Необходимая площадь составляет 3,6 га.

Похожие страницы:

Модернизация очистного сооружения

. проектировании очистных сооружений разрабатываются такие технические решения, которые уменьшают отрицательное воздействие очистных сооружений на .

Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 25 м3/сутки для промплощадки Мокроусского ЛПУМГ ООО Югтрансгаз

. рыбохозяйственного водопользования. Очистные сооружения возводятся металлические заводского изготовления. Сооружения размещаются в крытом . Отходы, образующиеся в процессе эксплуатации очистных сооружений канализации. Отбросы. Количество отбросов, .

Электроснабжение очистных сооружений

. гидротехнического сектора. Площадки очистных сооружений и насосной станции второго . воды на площадку очистных сооружений. На очистной станции принят следующий . к площадке очистных сооружений от размыва. [1] 4.6 Молниезащита зданий и сооружений В различных .

Оценка влияния сброса очистных сооружений ливневых стоков ОАО Газ на анионный состав

Проект водопроводных очистных сооружений

. заболеваний, распространяемых через воду. Состав очистных сооружений определяются, исходя из результатов анализов . ). Рисунок 2.3 Высотная технологическая схема водопроводных очистных сооружений по схеме 2-х ступенчатого фильтрования(1 - исходная .

Читайте также: