Повышение уровня экологической безопасности цеха обессиливанния
Методы получения деминерализованной воды: физико-химические способы обработки. Ионообменный метод экологической обработки минерализованных вод. Схема аппарата Хавенса для процессов гиперфильтрации. Схема одноступенчатого дистилляционного аппарата.
Рубрика | Экология и охрана природы |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 23.12.2024 |
Размер файла | 359,6 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/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Повышение уровня экологической безопасности цеха обессиливанния
Карелина К.И.
Вятский государственный университет (г. Киров, Россия)
Научный руководитель:
Бузикова О.М.
Вятский государственный университет (г. Киров, Россия)
Аннотация
От контрольных мероприятий за состоянием сточных вод зависит экологическое состояние окружающей природы и здоровье человека. Благодаря развитию современных технологий удается очищать загрязненную воду различными способами. Выбор способа зависит от вида загрязненной жидкости, которая поступает на переработку в очистные сооружения. Технологии контроля развиваются, и, по мнению специалистов, скоро удастся отладить систему контролирования вредных выбросов с предприятий и бытовых стоков. Таким образом, установится экологический баланс.
В нашем случае этот метод привлекателен ещё и тем, что в выпарных установках можно использовать вторичные энергоресурсы, идея использования которых и является целью дипломного проекта.
Ключевые слова: загрязнение, атмосферный воздух, сточные воды, прогнозирование.
Abstract
Karelina K.I.
Vyatka State University (Kirov, Russia)
Scientific advisor:
Buzikova O.M.
Vyatka State University (Kirov, Russia)
IMPROVING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE DESALINATION PLANT
the ecological state of the surrounding nature and human health depend on the control measures for the state of wastewater. Thanks to the development of modern technologies, it is possible to purify polluted water in various ways. The choice of method depends on the type of contaminated liquid that enters the treatment facilities for processing. Control technologies are developing, and according to experts, it will soon be possible to debug a system for controlling harmful emissions from enterprises and domestic wastewater. Thus, an ecological balance will be established.
In our case, this method is also attractive because secondary energy resources can be used in evaporation plants, the idea of using which is the goal of the graduation project.
Keywords: pollution, atmospheric air, wastewater, forecasting.
Получать деминерализованную воду в настоящее время можно в установках, использующих любой из известных методов деминерализации. Различают следующие методы:
физико-химические; (электродиализ, обратный осмос, ионный обмен и др.);
холодильные; (вымораживание на теплопередающей поверхности, под вакуумом, контактное вторичным ихладоагентами, кристаллогидратный);
дистилляционные.
Остановимся подробнее на каждом из приведённых методов.
Физико-химические способы обработки воды включают в себя следующие методы:
- ионообменный метод;
- опреснение методом гиперфильтрации (обратный осмос);
- электродиализный метод
Ионообменный метод обработки минерализованных вод является на сегодняшний день самым распространенным способом получения технической, питательной и подпиточной воды на предприятиях и энергетических комплексах. Он основан на последовательном осуществлении процессов катионирования и анионирования с использованием зернистых ионообменных материалов. При катионировании, содержащиеся в воде катионы заменяются на ионы H+, Na+, или NH4+, а в процессе анионирования, содержащиеся в воде анионы заменяются на ионы OH- или Cl-. Все процессы протекают последовательно в фильтрах, которые разделяются по типу содержащихся в них ионообменных смол на катионитовые (Na-катионитовые и т.д.), анионитовые (OH-анионитовые и т.д.), и фильтры смешанного действия (ФСД); а также на фильтры первой и второй ступени.
При подготовке добавочной воды основных циклов современных энергетических комплексов и технологических аппаратов наиболее широко используется метод обессоливания воды, основанный на последовательном осуществлении процессов H-катионирования и OH-анионирования. В процессе катионирования содержащиеся в воде катионы заменяются на ионы Н+; в процессе ОН-анионирования содержащиеся в воде анионы заменяются на ионы ОН-. Взаимодействуя друг с другом, ионы H+ и OH" образуют молекулы H2O. Схема ^ЮН-тонирования представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Принципиальная схема Н-ОН - ионирования
Этот метод в настоящее время применяется для получения деминерализованной воды на АО “Акрон”. Однако кроме описанной выше схемы существует множество других, обеспечивающих необходимое качество обрабатываемой воды, которые образуются соединением в определённой последовательности фильтров различного типа. Кроме того, в схему включают декарбонизатор, обеспечивающий удаление образующейся при обработке углекислоты.
Обессоливание воды методом гиперфильтрации (обратного осмоса) основано на прохождении воды через полупроницаемую мембрану, полностью или частично задерживающую молекулы или ионы растворенных веществ под действием давления, превышающего осмотическое.
Движущая сила обратного осмоса - градиент давления АР:
(1Л) Р - (П1 - П2),
где Р - рабочее давление обрабатываемой воды;
П1 - осмотическое давление обрабатываемой воды;
П2 - осмотическое давление обработанной воды.
Осмотическое давление зависит от концентрации растворенного вещества и его природы.
Применяют мембраны на полимерной (полиамидной) основе. Мембранная пленка - это активный поверхностный слой толщиной 0,25 - 0,5 мкм, нанесенный на инертную подложку толщиной 100 - 200 мкм.
Различают несколько видов аппаратов для осуществления процессов гиперфильтрации. На рисунке 2 представлена схема аппарата с ячейками тубчато-змеевикового типа.
1 - насос; 2 - пористые трубы; 3 - полупроницаемая мембрана; 4 - гидравлическая турбина; 5 - бак.
Рисунок 2 - Схема аппарата Хавенса для осуществления процессов гиперфильтрации
В рассмотренном аппарате полупроницаемая мембрана уложена на внутреннюю поверхность пористых труб из стеклопластика. Осветлённая минерализованная вода прокачивается через секции пористых труб насосом, фильтруется через мембрану и стенку пористой трубы, опресняется и собирается в сборном баке. Рассол, покидающий аппарат, поступает на гидротурбину, где доиспользуется энергия, затрачиваемая на создание начального давления.
Метод электродиализа основан на удалении из воды ионов растворенных солей с помощью электрического поля. Вода, содержащая растворённые соли, является электролитом. Растворы электролитов являются проводниками второго рода - в постоянном электрическом поле катионы раствора движутся к катоду, а анионы - к аноду. В переносе электричества также участвуют образующиеся в результате диссоциации воды ионы Н+ и ОН-. Для предотвращения переноса ионов Н+ и ОН-, образующихся в процессе, электрохимический аппарат (электродиализатор) разделяют на отсеки с помощью специальных селективных катионо- и анионопроницаемых мембран. В крайних камерах помещают катод и анод, изготовленные из инертных материалов. При направленном движении ионов растворённых солей к электродам катионы, встречая на своём пути катионопроницаемую мембрану, свободно проникают через неё. В то же время для анионов эти мембраны представляются практически непроницаемыми. Аналогично происходит движение анионов через анионопроницаемую мембрану, препятствующую одновременно переносу катионов. Электродиализные аппараты конструируются по типу фильтр-пресса и включаются в схему опреснительных установок последовательно или параллельно в зависимости от условий применения. Эти аппараты состоят из чередующихся обессоливающих и рассольных камер, образованных прокладками-рамками из диэлектрика и отделённых друг от друга ионитными мембранами. Катод и анод аппарата с изолированнымитоководами монтируются в торцевых плитах. Схема установки деминерализации с применением электродиализных аппаратов представлена на рисунке 3.
1, 2, 3, 4 - электродиализные аппараты; 5 - угольный фильтр; 6 - механические фильтры.
Рисунок 3. Принципиальная схема установки обессоливания с применением электродиализных аппаратов
Дистилляция - один из самых эффективных методов переработки, позволяющий получить высокий коэффициент очистки раствора и эффективно сконцентрировать нелетучие примеси в продувочной воде. Кроме того, это один из наиболее старых и распространённых способов получения обессоленной воды из минерализованных вод.
При нагревании водных растворов молекул воды вследствие теплового и колебательного движения приобретают энергию, превышающую силы межмолекулярного притяжения, и выносятся в паровое пространство. Когда давление насыщенного пара воды становится равным внешнему давлению, вода начинает кипеть. Ионы и молекулы примесей воды, находясь в гидратированном состоянии, не имеют такого запаса энергии и попадают в пар в результате растворимости в нем в весьма малом количестве.
Существует большое количество типов дистилляционных аппаратов, на рисунке 4 представлена схема наиболее простой одноступенчатой дистилляционной установки.
1 - корпус; 2 - сепаратор; 3 - конденсатор; 4 - насос охлаждающей воды; 5 - нагревательный элемент.
Рисунок 4. Принципиальная схема одноступенчатого дистилляционного аппарата
Дистилляционная установка, изображённая на рисунке, состоит из испарителя, включающего нагревательный элемент, в который подводится тепло от внешнего источника (чаще всего пар) для испарения минерализованной воды, и конденсатора, охлаждаемого солёной водой. Солёная вода, отбирая в конденсаторе тепло фазового перехода, нагревается. Часть её идёт на подпитку испарителя, а остальное количество сбрасывается. Образовавшийся при кипении рассола в испарителе пар очищается сепарацией от капельного уноса во встроенном устройстве.
Холодильные методы обессоливания основаны на вымораживании молекул вводы из раствора на теплообменной поверхности, с применением холодильных установок. Однако установки, использующие подобные методы обработки воды не нашли широкого применения для получения деминерализованной воды.
Таблица 1. Сравнительная характеристика наиболее распространённых методов деминерализации
Метод деминерализации |
Ионообменный метод обработки воды |
Метод гиперфильтрации |
Электродиализный метод |
Дистилляция |
|
Недостатки |
- высокие затраты на ионообменные смолы и реагенты; большие габариты; сложность технологического процесса. |
- трудность в подборе мембран; Высокие капитальные затраты; Малая производительность; Высокие давления и следовательно повышенные требованияк надёжности оборудования. |
- высокая стоимость ионообменных мембран; сложная конструкция аппаратов; необходимость в качественной предочистке; недостаточно высокое качество получаемой воды. |
- относительно высокий расход энергии; большие габариты. |
|
Достоинства |
- высокое качество получаемой воды; Возможность реализовать установки большой производительности |
- простота конструкции; Малый расход энергии; независимость от солесодержания исходной воды; Малые габариты. |
- не требует каких либо реагентов; относительно малые энергетические затраты; малые габариты. |
- высокое качество получаемого дистиллята; простота конструкции; Большая производительность; Низкая себестоимость; относительно малые капитальные и эксплуатационные затраты; Возможность использования в качестве греющего теплоносителя вторичных энергоресурсов. |
Список литературы
экологический гиперфильтрация минерализованных вод
1. Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. - М.:
Государственное энергетическое издательство, 1960.
2. Исаченко В. П. Теплообмен при конденсации. М.: Энергия, 1977. - 240 с.
3. Контактные теплообменники./Е. И. Таубман, В. А. Горнев, В. Л. Мельцер и др. - М.: Химия, 1987. - 256 с.
4. Липкин Б. Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок: Учебник для учащихся техникумов. - М.: Высш. школа, 1981. - 376 с.
5. Малюшенко В.В., Михайлов А.К. Энергетические насосы: Справочное пособие. - М.: Энергоиздат, 1981. - 200 с.
6. Отчёт по НИР - Разработка технических приложений по созданию выпарной установки адиабатного вскипания для обезвреживания сточных вод цеха нитроаммофоски и оптимизация режимов её работы. - Новгород, 1989.
7. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. - Л.: Химия, 1976. - 552 с.
8. Пастушенко Б. Л. Повышение эффективности процессов концентрированных минерализованных вод и растворов в установках мгновенного вскипания. Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук - Одесса, 1988.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Проблемы обеспечения экологической безопасности автотранспорта. Анализ комплекса природоохранных мер, направленных на повышение экологических характеристик подвижного состава и инфраструктуры транспорта. Методы снижения токсичности отработавших газов.
реферат [295,6 K], добавлен 05.08.2013Нормативы выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобилей. Методы анализа ингредиентов выхлопных газов. Организационно-административные методы обеспечения экологической безопасности. Телекоммуникационная система сбора экологической информации.
реферат [701,7 K], добавлен 05.08.2013Изучение системы управления экологической деятельностью на транспорте. Экономические методы обеспечения общей экологической безопасности транспорта. Состав экологического страхования, лицензирования и сертификации. Плата за загрязнение окружающей среды.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 05.08.2013Изучение сообщества живых организмов и составление схемы экологической системы луга. Анализ биосферы как экосистемы высшего порядка, обеспечивающей существование жизни на планете. Исследование экологической ниши как места, занимаемого видом в биоценозе.
контрольная работа [20,2 K], добавлен 05.03.2011Анализ экологической деятельности гальванического участка цеха №41 ОАО ПСЗ "Янтарь": загрязнение атмосферного воздуха, гидросферы и литосферы. Выбор метода и аппарата очистки выбросов гальванического участка. Разработка технологической схемы очистки.
контрольная работа [694,4 K], добавлен 28.05.2012Предпосылки экологической катастрофы. Загрязнения воды. Пути экологической реабилитации. Переработка ТБО, промышленных отходов. Воздушный бассейн. Почвы. Шум. Электромагнитные излучения (ЭМИ). Формирование природно-экологического каркаса города.
реферат [27,3 K], добавлен 23.11.2008Гидрологический и гидрохимический режим поверхностных водотоков. Организация водоснабжения района. Общая технологическая схема очистки питьевой воды. Химические и физические процессы, происходящие при этом. Методы обработки воды для улучшения ее качества.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 24.10.2014Понятие об экологической безопасности. Схема, отображающая уровень экологической безопасности в зависимости от интенсивности воздействия того или иного экологического фактора. Понятие экологического риска, его виды. Содержание экологического аудита.
реферат [150,3 K], добавлен 06.10.2014Проблемы экологической политики в глобальном контексте. Рост экологических рисков и повышение уровня общей экологической опасности современного общества. Загрязнение мирового океана. Украинские реалии экополитики: задолженность науки и инноватики.
реферат [58,9 K], добавлен 19.09.2014Принципы формирования и функционирования, а также оценка роли и значения системы государственного контроля в области обеспечения экологической безопасности. Истоки, состояние и перспективы экологической ситуации в Казахстане с учетом различных факторов.
дипломная работа [144,6 K], добавлен 06.06.2015