Очистка сточных вод методом экстракции
Сточная вода – это вода, бывшая в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении и прошедшая через загрязненную территорию. Экстракционный метод очистки. Отношение взаимно уравновешивающихся концентраций. Коэффициент распределения.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.03.2015 |
Размер файла | 105,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Очистка сточных вод методом экстракции
В производстве образуются различные категории сточных вод. Сточная вода - это вода, бывшая в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшая через какую-либо загрязненную территорию. В зависимости от условий образования сточные воды делятся на бытовые, или хозяйственно-фекальные (БСВ), атмосферные (АСВ) и промышленные (ПСВ).
Жидкостную экстракцию применяют при относительно высоком содержании в сточных водах растворенных органических веществ, представляющих техническую ценность (фенолы, органические кислоты, масла).
Экстракционный метод очистки производственных сточных вод основан на растворении находящегося в сточной воде загрязнителя органическими растворителями - экстрагентами, т.е. на распределении загрязняющего вещества в смеси двух взаимонерастворимых жидкостей соответственно его растворимости в них. Отношение взаимно уравновешивающихся концентраций в двух несмешивающихся (или слабо смешивающихся) растворителях при достижении равновесия является постоянным и называется коэффициентом распределения:
(1)
где Сэ, Сст - концентрация экстрагируемого вещества соответственно в экстрагенте и сточной воде при установившемся равновесии, кг/м 3.
Это выражение является законом равновесного распределения и характеризует динамическое равновесие между концентрациями экстрагируемого вещества в экстрагенте и воде при данной температуре.
Коэффициент распределения kр зависит от температуры, при которой проводится экстракция, а также от наличия различных примесей в сточных водах и экстрагенте. сточный вода экстракционный
После достижения равновесия концентрация экстрагируемого вещества в экстрагенте значительно выше, чем веточной воде. Сконцентрированное в экстрагенте вещество отделяется от растворителя и может быть утилизировано. Экстрагент после этого вновь используется в технологическом процессе очистки.
Очистка сточных вод экстракцией состоит из трех стадий: смешение сточной воды с экстрагентом. При этом образуются две жидкие фазы: экстракт, содержащий извлекаемое вещество и экстрагент, и рафинат, содержащий сточную воду и экстрагент; разделение экстракта и рафината; регенерация экстрагента из экстракта и рафината.
При выборе растворителя следует учитывать его селективность, физико-химические свойства, стоимость и возможные способы регенерации.
Эктрагент должен:
- растворять извлекаемое вещество значительно лучше, чем вода, т.е. обладать высоким коэффициентом распределения;
- обладать большой селективностью растворения, т.е. чем меньше экстрагент будет растворять компоненты, которые должны остаться в сточной воде, тем более полно будут извлекаться вещества, которые необходимо удалить;
- иметь по возможности наибольшую растворяющую способность по отношению к извлекаемому компоненту, так как чем она выше, тем меньше потребуется экстрагента;
- иметь низкую растворимость в сточной воде и не образовывать устойчивых эмульсий, так как затрудняется разделение экстракта и рафината;
- значительно отличаться по плотности от сточной воды для обеспечения быстрого и полного разделения фаз;
- обладать большим коэффициентом диффузии; чем он больше, тем выше скорость массообмена;
- регенерироваться простым и дешевым способом; иметь температуру кипения, отличающуюся от температуры экстрагируемого вещества;
- иметь небольшую удельную теплоту испарения и небольшую теплоемкость;
- не взаимодействовать с извлекаемым веществом, так как это может затруднить регенерацию экстрагента;
- не быть вредным, взрыво- и огнеопасным и не вызывать коррозию материала аппаратов;
- иметь невысокую стоимость.
Коэффициент распределения, установленный опытным путем, зависит от природы компонентов системы, содержания примесей в воде и экстрагенте и температуры. Это соотношение справедливо, если экстрагент совершенно нерастворим в сточной воде. Однако экстрагент частично растворяется веточной воде, поэтому коэффициент распределения будет зависеть не только от температуры, но и от концентрации извлекаемого вещества в рафинате, т.е. будет величиной переменной.
При частичной взаимной растворимости фаз С и А каждая из них при экстракции будет представлять собой трехкомпонентный раствор, состав которого невозможно отложить на диаграмме с координатами х и у. Составы таких трехкомпонентных фаз удобно представить в треугольной диаграмме (рис. 1).
Вершины равностороннего треугольника А, В и С обозначают чистые компоненты: растворитель исходного раствора А, экстрагент С и распределяемое вещество В. Каждая точка на сторонах АВ, ВС и СА соответствует составу двухкомпонентных растворов.
Каждая точка на площади внутри диаграммы соответствует составу трех компонентного раствора (или тройной смеси). Для отсчета содержания каждого компонента в растворе на сторонах диаграммы нанесены шкалы, причем длина каждой стороны принята за 100% (массовых, объемных или мольных) или за единицу. Состав раствора или смеси определяется длиной отрезков, проведенных параллельно каждой из сторон треугольника до пересечения с двумя другими. Так, точка M характеризует тройную смесь, состоящую из 20% растворителя A 40% растворителя С и 40% распределяемого вещества В.
Рис. 1 Треугольная диаграмма растворимости компонента
Если участвующие в процессе экстракции фазы практически не растворимы, то материальный баланс процесса описывается общим уравнением
(2)
При однократном взаимодействии фаз (периодическая экстракция) материальный баланс процесса по потокам принимает вид
(3)
или в принятых обозначениях
(4)
где F, S - количества исходного раствора и экстрагента соответственно, кг; E, R - количество экстракта и рафината соответственно, кг.
Уравнение может быть использовано и для непрерывного процесса при условии, что все входящие в него величины выражаются в единицах расхода, например в кг/с. Для рассматриваемого случая уравнение рабочей линии процесса экстракции описывается общим для массообменных процессов уравнением
(5)
Однако часто участвующие в исходной экстракции фазы обладают частичной взаимной растворимостью, поэтому количества потоков по высоте экстрактора будут изменяться, а значит отношение А/С в уравнении не будет постоянным.
(6)
Тогда на диаграмме Y - X (см. рис. 2) рабочая линия будет криволинейной. Поскольку в этом случае система является как минимум трехкомпонентной, то для анализа таких систем целесообразно воспользоваться треугольной диаграммой для построения не только равновесных, но и рабочих концентрационных зависимостей.
Рис. 2. Кривая равновесия и рабочая линия процесса абсорбции
Для этого перепишем уравнение (4) следующим образом:
(7)
Выражение позволяет представить материальный баланс на треугольной диаграмме (см. рис. 1), например, как процесс смешения потоков
F + S = М
и затем разделения этой тройной смеси состава М на потоки R + Е.
Материальный баланс компонентов А и В в потоках, например экстракта Е и рафината R, выразится следующим образом:
(8)
(9)
Способы экстрагирования органических веществ по схемам контакта экстрагента и сточной воды можно разделить на перекрестноточные, ступенчато-противоточные и непрерывно-противоточные. Прямоток в процессах экстракции не применяется.
При многоступенчатой перекрестноточной схеме сточная вода на каждой ступени конктактирует со свежим экстрагентом, что требует значительных его расходов.
Практическое применение получили методы ступенчато-противоточной и непрерывно-противоточной экстракции. В противоточ-ных схемах вода и экстрагент движутся навстречу друг другу, экстракт последующей ступени смешивается в смесителе с водной фазой экстракта предыдущей ступени.
При непрерывно-противоточной экстракции вода и экстрагент движутся навстречу друг другу в одном аппарате, обеспечивающем диспергирование экстрагента в воде; при этом примеси сточной воды непрерывно переходят в экстрагент.
Регенерация экстрагента. В общем случае регенерация может быть проведена с применением вторичной экстракции - с другим растворителем, а также выпариванием. Так как совершенно нерастворимых в воде жидкостей нет, то в процессе экстракции часть экстрагента растворяется в сточной воде, т.е. он становится новым ее загрязнителем, поэтому необходимо удалять экстрагент из рафината. Регенерация экстрагента из сточной воды в зависимости от свойств экстрагента может осуществляться отдувкой воздухом или другими газами, а также реэкстракцией. Наиболее распространенным способом извлечения растворителя из рафината является адсорбция или отгонка паром (газом). Потери растворителя с рафинатом (сточной водой) допустимы лишь при условии его растворимости в воде не выше ПДК.
Регенерация экстрагента из экстракта производится путем ректификации.
Список использованных источников
1. Краткий курс лекций по дисциплине "Теоретические основы защиты окружающей среды" (http://studme.org/12521228/ekologiya/teoreticheskie_osnovy_zaschity_okruzhayuschey_sredy)
2. Ляпков А.А. Техника защиты окружающей среды: учебное пособие / А.А. Ляпков, Е.И. Ионова. - Томск: Изд-во ТПУ, 2009. - 317 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Внедрение технологии очистки сточных вод, образующихся при производстве стеновых и облицовочных материалов. Состав сточных вод предприятия. Локальная очистка и нейтрализация сточных вод. Механические, физико-химические и химические методы очистки.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 04.10.2009Механическая очистка - предварительный этап очистки сточных вод. Сооружения для механической очистки сточных вод. Действие решеток, щелевидных сит и барабанных сеток. Самоочищающиеся решетки ступенчатого типа "Ротоскрин". Действие песколовок, отстойников.
курсовая работа [3,8 M], добавлен 17.05.2012Определение характерных расчетных расходов сточных вод от различных водопотребителей и вычисление концентраций загрязнений в них. Расчет необходимой степени очистки сточных вод по взвешенным веществам и по растворенному в воде водоема кислороду.
курсовая работа [203,7 K], добавлен 19.04.2012Эффективность процесса биохимической очистки сточных вод, концентрация активного ила. Использование технического кислорода для аэрации. Биоадсорбционный способ биологической очистки. Использование мутагенеза, штаммов и адаптированных микроорганизмов.
контрольная работа [650,6 K], добавлен 08.04.2015Механическая 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 02.03.2012Источники загрязнения сточных вод, критерии их классификации. Типы загрязнения поверхностных и подземных вод. Этапы процесса очистки (механический, биологический, физико-химический, дезинфекция). Новые технологические процессы, модернизация оборудования.
реферат [261,3 K], добавлен 13.12.2015Физико-химическая характеристика сточных вод. Механические и физико-химические методы очистки сточных вод. Сущность биохимической очистки сточных вод коксохимических производств. Обзор технологических схем биохимических установок для очистки сточных вод.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 30.05.2014Природоохранные мероприятия по защите гидросферы от сбросов сточных вод предприятия ОАО "РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод". Характеристика отходов всех видов. Инженерная защита гидросферы. Выбор и обоснование технологической схемы очистки сточных вод.
курсовая работа [814,4 K], добавлен 06.09.2015Вода в атмосфере, на поверхности и в глубине земли, ее физическое состояние: испарение, конденсация и экологическая очистка. Зависимость человека от круговорота воды и его влияние на этот процесс. Этапы стандартной очистки и дезинфекции сточных вод.
курсовая работа [5,7 M], добавлен 29.08.2014Очистка и обесцвечивание природной воды коагулянтами и флокулянтами. Условия применения флокулянтов для очистки воды. Методы определения показателей качества питьевой воды. Исследование флоккулирующих свойств новых сополимеров акриламида в воде.
дипломная работа [577,3 K], добавлен 30.07.2010