Градски пречиствателни станции. Пречистване на отпадъчни води в градовете

В зависимост от отпадъчните води, постъпващи в канализационната мрежа, градските канализационни системи се подразделят на комбинирани и отделни.

В първия случай стопената и дъждовната вода навлизат в канализационната система заедно с битовите отпадни води. При отделна канализация разтопената и дъждовната вода се насочват през отделно положени улуци (дъждовни канали) без пречистване в открити водни обекти (езера, реки, езера и др.).

Отделен тип канализационна система е най -често срещаният метод, който изисква по -малко разходи за труд и материали. Отпадъчните води от градските сгради се насочват към дворовите линии и след това към градските канализационни тръби, които са свързани към канализационния колектор на града. За движението на канализацията тръбите се полагат с наклон и постепенно вкопаване в земята. Ако нивото на вграждане надвишава нивото на резервоара или реката, в която се изпускат дренажите, тогава в края на колектора се монтира помпена станция с фекални помпи, които изпомпват отпадъчните води до пречиствателните съоръжения на градската канализация хедера за налягане.

Методи за пречистване на градските отпадни води

Методите на третиране зависят от състава на отпадъчните води, така че те са много разнообразни. В градската канализационна система първият етап е механично почистване в пясъчни капани, решетки и утайки, при които се задържат замърсители, неразтворени в отпадъчните води.

Утайките (утайките), които се натрупват в резервоарите за утаяване, се изгниват в агрегатите. Тук гниенето се ускорява чрез нагряване и смесване на утайките. Метанът, отделен по време на разлагането, се използва като гориво за нуждите на станциите. Дехидратирана, изгнила и изсушена утайка се използва като тор.

Следващият етап от пречистването на отпадъчните води е биологичното пречистване - с помощта на микроорганизми, които се хранят с органични замърсители в отпадъчните води в присъствието на кислород.

Има 2 вида биологично лечение:

* естествен. В този случай дренажите преминават през почвата, подготвена специално за тези цели - в полетата за напояване или филтриране;

* съоръжения за изкуствено пречистване на градската канализационна система в аерационни резервоари - специални резервоари, в които отработените води и добавената към тях активна утайка се издухват с въздух, идващ от аерационната станция (компресори). Следващият етап на изкуствено почистване са резервоари за вторично утаяване, при които се отделя активна утайка, която се изпраща по -нататък към резервоарите за аерация. Пречистените отпадъчни води се дезинфекцират допълнително чрез електролиза или с помощта на газообразен (течен) хлор и навлизат в открити водоеми.

Куряновски пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води (ПСОВ)проектна мощност 2,2 милиона м3 / ден, които са най -големите в Европа, осигуряват приемане и пречистване на битови и промишлени отпадни води от северозападните, западните, южните, югоизточните квартали на Москва (60% от територията на града) и, в допълнение, редица градове и градове на Московска област.
Съставът на ПСОВ включва три независимо работещи блока за пречистване на отпадъчни води: старата станция (ПСОВ) с проектна мощност 1,0 млн. М3 на ден, 1 -ви блок на Новокуряновската пречиствателна станция за отпадни води (НКОС -I) - 600 хил. М3 3 на ден и блок II на Новокуряновските пречиствателни съоръжения (NKOS -II) - 600 хил. м 3 на ден.

ПСОВ работят по технологичната схема на цялостно биологично пречистване, включително на реконструираните съоръжения NKOS-I и NKOS-II с отстраняване на хранителни вещества: първият етап е механично третиране, включващо филтриране на вода върху решетки, улавяне на минерални примеси в пясъчни капани и утаяване на вода в резервоари за първичен седимент; вторият етап е биологично пречистване на водата в резервоари за аерация и резервоари за вторично утаяване. Част от биологично пречистените отпадни води се подлагат на допълнително пречистване на високоскоростни филтри и се използват за нуждите на промишлените предприятия вместо вода от чешмата.

Голям брой различни видове отпадъци идват с отпадъчни води към ПСОВ: битови предмети на гражданите, отпадъци от производството на храни, пластмасови контейнери и найлонови торби, както и строителни и други отпадъци. За отстраняването им от ПСОВ се използват механизирани решетки с отвори 10 мм.

Вторият етап на механично пречистване на отпадъчни води са пясъкоуловители - структури, използвани за отстраняване на минерални примеси, съдържащи се във входящата вода. Минералните замърсители в отпадъчните води включват: пясък, глинени частици, разтвори на минерални соли, минерални масла. ПСОВ управлява различни видове пясъкоуловители - вертикални, хоризонтални и аерирани.

След като са преминали първите два етапа на механично пречистване, отпадъчните води навлизат в резервоарите за първично утаяване, предназначени за утаяване на неразтворени примеси от отпадъчните води. Структурно всички първични утаителни съдове на ПСОВ са отворени и имат радиална форма, с различни диаметри - 33, 40 и 54 m.

Изчистените отпадъчни води след първичните седиментационни резервоари преминават цялостно биологично пречистване в резервоари за аерация. Аерационни резервоари отворени стоманобетонни конструкции с правоъгълна форма, тип 4 коридора. Работната дълбочина на резервоарите за аерация на стария блок е 4 м, на резервоарите за аериране на NKOS - 6 м. Биологичното пречистване на отпадъчните води се извършва с помощта на активна утайка с принудително подаване на въздух.

Сместа от утайки от резервоарите за аерация постъпва във вторичните седиментационни резервоари, където протича процесът на отделяне на активната утайка от пречистената вода. Резервоарите за вторични утайки са структурно подобни на резервоарите за първични утайки.

Целият обем отпадъчни води, пречистени в ПСОВ, отива в съоръженията за последващо пречистване. Производителността на отделението за филтриране е 3 милиона m 3 / ден, което позволява целия обем биологично пречистена вода да преминава през плоски решетъчни сита. Част от водата след прецеждане се филтрира на бързи филтри и се използва за технически нужди като циркулационна вода.

От 2012 г. всички отпадни води, преминали пълен цикъл на пречистване в пречиствателната станция Куряновск, се подлагат на ултравиолетова дезинфекция, преди да бъдат изхвърлени в река Москва (капацитет 3 милиона м3 / ден). Поради това показателите за бактериално замърсяване на биологично пречистената вода на ПСОВ достигнаха стандартните стойности, което оказа благоприятен ефект върху качеството на водата на река Москва и санитарно -епидемиологичното състояние на акваторията като цяло.




Утайките, образувани на различни етапи от пречистването на отпадъчните води, се подават в един комплекс за пречистване на утайки, който включва:

  • сгъстители на ленти за намаляване на съдържанието на влага в утайката,
  • разградители за ферментация и стабилизиране на утайката в термофилен режим (50-53 0 С),
  • декантерни центрофуги за обезводняване на утайки с помощта на флокуланти.

Обезводнената утайка се транспортира от трети страни извън територията на пречиствателните съоръжения с цел неутрализиране / изхвърляне и / или използване за производството на готови продукти.

Това дъщерно дружество на нефтохимическата компания SIBUR е един от най-големите производители на висококачествени каучуци, латекси и термопластични еластомери в Русия.

01 ... Нашият пътеводител в света на високите технологии за пречистване на отпадъчни води, технологични и, разбира се, канализационни води, служител по пресата, Ксения, се занимава със сигурността. След малко прекъсване все още ни е позволено да влезем на територията.

02 ... Екстериорът на комплекса. Част от процеса на почистване се извършва вътре в сградата, но някои от стъпките също са на открито.

03 ... Веднага ще направя резервация, че този комплекс обработва само отпадъчните води на Воронежсинтезкаучук и не засяга градската канализация, така че читателите, които дъвчат в момента, по принцип не трябва да се притесняват за апетита си. След като научих за това, бях малко разстроен, затова исках да разбера от служителите за мутантни плъхове, трупове и други ужаси. И така, един от двата захранващи тръбопровода под налягане с диаметър 700 мм (вторият е резервен).

04 ... На първо място, отпадъчните води отиват в секцията за механично пречистване. Той включва 4 механични блока за пречистване на отпадъчни води HUBER Rotamat Ro5BG9 (3 в експлоатация, 1 в режим на готовност), комбиниращи ситни барабанни сита и високоефективни газоуловители. Отпадъците от решетките и пясъкът след извличане се подават от транспортьори към бункерите с шлюзова врата. Отпадъците от решетките се изпращат на депо за твърди отпадъци, но могат да се използват и като пълнител за компостиране на утайки. Пясъкът се съхранява на специални пясъчни подложки.

05 ... Освен Ксения, бяхме придружени от ръководителя на работилницата Александър Константинович Чаркин. Той каза, че не обича да се снима, така че за всеки случай щракнах върху него, когато той с ентусиазъм ни разказа принципа на пясъчните капани.

06 ... За да се изглади неравномерността на потока на промишлени отпадъчни води от предприятието, е необходимо да се осреднят отпадъчните води по обем и състав. Следователно, поради цикличните колебания в концентрацията и състава на замърсителите, тогава водите попадат в така наречените устройства за усредняване. Има две от тях.

07 ... Те са оборудвани с механични смесителни системи за отпадни води. Общият капацитет на двата еквалайзера е 7580 м3.

08 ... Можете да опитате да издухате пяната.

09 ... След усредняване на обема и състава, отпадъчните води се подават към флотаторите за почистване с помощта на потопяеми помпи.

10 ... Флотаторите са 4 флотационни блока (3 - в експлоатация, 1 - в резерв). Всеки скимер е оборудван с флокулатор, тънкослоен утаител, измервателно и измервателно оборудване, въздушен компресор, рециркулационна водоснабдителна система и др.

11 ... Те насищат част от водата с въздух и подават коагулант за отстраняване на латекс и други суспендирани вещества.

12 ... Флотацията под налягане отделя леки суспендирани твърди частици или емулсии от течната фаза с помощта на въздушни мехурчета и реактиви. Алуминиевият хидроксихлорид се използва като коагулант (около 10 g / m3 отпадъчни води).

13 ... За да се намали разхода на реагента и да се увеличи ефективността на флотацията, се използва катионна флокулант, например Zetag 7689 (около 0,8 g / m3).

14 ... Цех за механично обезводняване на утайки (CMO). Тук утайката от флотаторите и активната утайка след биологично третиране и допълнително третиране се обезводняват.

15 ... Механичното обезводняване на утайката се извършва на лентови филтърни преси (ширина на лентата 2 m) с добавяне на работен разтвор на катионен флокулант. При аварийни ситуации утайката се подава към аварийните утайки.

16 ... Обезводнената утайка се изпраща за дезинфекция и допълнително сушене в турбо сушилня (VOMM Ecologist-900) с крайно съдържание на влага от 20%или в склад.

17 .

18 ... Филтратът и мръсната вода за измиване се източват в резервоара за мръсна вода.

19 ... Уред за приготвяне и дозиране на работен разтвор на флокулант.

20 ... Зад зелената врата от предишната снимка е автономно котелно помещение.

21 ... Според проекта биологичното третиране се извършва върху био-цистерни с товарен материал KS-43 KPP / 1.2.3, произведен от Ecopolymer. Биотанкове - коридори с 2 коридора с размер на коридора 54х4,5х4,4 м (всеки с вместимост 2100 м3). С напречно сечение чрез инсталиране на леки прегради. С поставяне на контейнери с неподвижни носители на биомаса и полимерна аерационна система. За съжаление напълно забравих да ги снимам по -отблизо.

22. Станция за издухване на въздух. Оборудване - центробежни вентилатори Q = 7000 m3 / h, 3 бр. (2 - в работа, 1 - в резерв). Въздухът се използва за аерация и регенерация на натоварването на био резервоарите, както и за измиване на филтрите за последваща обработка.

23 ... Допълнителна обработка се извършва върху пясъчни филтри с бърза гравитация.

24 ... Брой филтри - 10 бр. Броят на секциите във филтъра е два. Размери на една филтърна секция: 5.6x3.0 m.
Ефективната филтрираща площ на един филтър е 16,8 m2.

25 ... Филтриращият заряд е кварцов пясък с еквивалентен диаметър 4 мм, височината на слоя е 1,4 м. Количеството захранващ материал на филтър е 54 м3, обемът на чакъл е 3,4 м3 (нефракциониран чакъл с височина 0,2 м).

26 ... Освен това пречистените отпадъчни води се дезинфекцират с UV устройство TAK55M 5-4x2i1 (опция с допълнително пречистване), произведено от Wedeco.

27 ... Производителността на агрегата е 1250 м3 / ч.

28 ... В резервоара за мръсна вода се натрупва промивна вода от био-резервоари, бързи филтри, утайка от утайки за утайки, филтрат, промивна вода от CMO.

29 ... Може би това е най -калоричното място, което сме виждали =)

30 ... От резервоара водата се подава за избистряне в радиални резервоари за утаяване. Те служат за избистряне на отпадъчни води от канализационната система на място: филтрат и вода за промиване за механично обезводняване на утайки, дренажи за изпразване на биотанкове по време на регенерация, мръсна промивна вода за филтри за бързо пречистване, тинеста вода за уплътнения. Пречистената вода се изпраща в био -резервоари, утайките се изпращат до утайката за утайки (в аварийни ситуации - директно до резервоара за смесване на утайки пред централната отоплителна станция). Отстраняването на плаващи вещества се поддържа.

31 ... Има две от тях. Едната беше пълна и ароматна.

32. А вторият всъщност беше празен.

33 ... МКЦ

34 ... Оператор.

35 ... По принцип това е всичко. Процесът на почистване е завършен. След UV дезинфекция водата тече в камерата за събиране, а от нея - през гравитационен колектор по -нататък до мястото на изпускане във водохранилището Воронеж. Описаният технологичен процес напълно отговаря на изискванията за качество на пречистените отпадъчни води, изпускани в повърхностно водно тяло за риболовни цели. И нека тази снимка служи като групова снимка за паметта на участниците в екскурзията.

И днес ще ви разкажа за канализацията и изхвърлянето на вода в съвременен мегаполис. Благодарение на скорошно пътуване до Югозападната пречиствателна станция за отпадни води в Санкт Петербург, аз и няколко мои спътници едновременно се превърнахме от прости блогъри в експерти от световна класа в технологиите за събиране и пречистване на вода и сега сме щастливи да покажем и разкажем ти как работи всичко!

Тръбата, от която рейтинговият социален капитал излива с мощен поток съдържанието на канализацията

Аерационни резервоари YuZOS

И така, нека започнем. Водата, разредена със сапун и шампоан, улична мръсотия, промишлени отпадъци, остатъци от храна, както и резултатите от това смилане на храната (всичко това отива в канализацията, а след това до пречиствателната станция) има дълъг и трънлив път пред нея се връща в Нева или Финландския залив. Този път започва или в канализационната решетка, ако се случи на улицата, или в „забавната“ тръба, ако говорим за апартаменти и офиси. Не много голям (С диаметър 15 см, всеки вероятно ги е виждал у дома в банята или тоалетните)от канализационни тръби, водата, смесена с отпадъци, влиза в по -големите общи тръби. Няколко къщи (както и улични канали в околността) се обединяват в местна водосборна зона, която от своя страна се комбинира в канализационни зони и по -нататък в канализационни басейни. На всеки етап диаметърът на тръбата с канализация се увеличава, а в тунелните колектори той вече достига 4,7 m. По такава тежка тръба мръсната вода бавно (чрез гравитация, без помпи) достига до аерационните станции. В Санкт Петербург има три големи, напълно снабдяващи града и малко по -малки, в отдалечени райони като Репино, Пушкин или Кронщат.

Да, за самите лечебни заведения. Някои може да имат съвсем разумен въпрос - „Защо изобщо да се пречистват отпадъчните води? Заливът с Нева ще издържи всичко! " По принцип така е било преди, до 1978 г. канализацията практически не се почиства по никакъв начин и веднага пада в залива. Заливът беше лошо обработен, но справянето с нарастващия поток от отпадни води всяка година се влошава. Естествено, това състояние на нещата не може да не се отрази на околната среда. Нашите скандинавски съседи пострадаха най -много, но покрайнините на Санкт Петербург също бяха засегнати негативно. И перспективата за язовир през финландския накара човек да си помисли, че отпадъците от милионерски град, вместо щастливо плаване в Балтийско море, сега ще висят между Кронщат и (тогава още) Ленинград. Като цяло перспективите за удавяне в канализацията с течение на времето не зарадваха никого и градът, представен от Водоканал, постепенно започна да решава проблема с пречистването на отпадъчните води. Той може да се счита за почти напълно решен едва през последната година - през есента на 2013 г. бе пуснат основният канализационен колектор на северната част на града, след което количеството пречистена вода достигна 98,4 процента.



Канализационни басейни на картата на Санкт Петербург

Нека да разгледаме примера на Югозападната пречиствателна станция за отпадни води, как се извършва почистването. Стигайки до самото дъно на колектора (дъното е точно на територията на пречиствателната станция), водата се издига до почти 20 метра с мощни помпи. Това е необходимо, за да се гарантира, че мръсната вода преминава през етапите на почистване чрез гравитация, с минимално участие на помпено оборудване.

Първият етап на почистване са решетките, върху които остават големи и не толкова големи отломки - всякакви парцали, мръсни чорапи, удавени котенца, изгубени мобилни телефони и други портфейли с документи. По -голямата част от събраното отива направо в депото, но най -любопитните находки остават в импровизирания музей.



Помпена станция


Канализационен басейн. Изглед отвън


Канализационен басейн. Изглед отвътре


В тази стая са монтирани решетки, които улавят големи отломки.


Зад мътната пластмаса можете да видите събраната решетка. Маркирана хартия и етикети


Донесени от водата

И водата продължава, следващата стъпка са капаните за пясък. Задачата на този етап е да събира груби примеси и пясък - всичко, което минава покрай решетките. Преди да се изхвърлят от грапавите песъчинки, във водата се добавят химически реактиви за отстраняване на фосфора. Освен това водата се насочва към резервоарите за първично утаяване, в които се отделят суспендирани и плаващи вещества.

Първичните утаителни резервоари завършват първия етап на почистване - механично и частично - химическо. Филтрираната и утаена вода не съдържа отломки и механични примеси, но все пак е пълна с не най -полезната органична материя, а в нея живеят и много микроорганизми. Необходимо е също да се отървете от всичко това и те започват с органични ...




Пясъчни капани


Структурата на преден план се движи бавно по басейна.


Първични резервоари за утаяване. Водата в канализацията има температура около 15-16 градуса, от нея активно излиза пара, тъй като температурата на околната среда е по-ниска

Процесът на биологично пречистване протича в аеротенкове - това са такива огромни бани, в които се излива вода, изпомпва се въздух и се пуска "активна утайка" - коктейл от най -простите микроорганизми, изострен, за да усвои точно тези химични съединения, които трябва бъде елиминиран. Въздухът, изпомпван в резервоарите, е необходим за повишаване на активността на микроорганизмите, при такива условия те почти напълно „смилат“ съдържанието на банята за пет часа. Освен това, биологично пречистената вода се изпраща към резервоари за вторично утаяване, където активната утайка се отделя от нея. Утайката отново се изпраща в резервоари за аерация (с изключение на излишъка, който се изгаря), а водата отива до последния етап на пречистване - третиране с ултравиолетова светлина.


Аерационни резервоари. Ефект на кипене поради активно впръскване на въздух


Контролна зала. Цялата станция се вижда от височина


Вторичен утаител. По някаква причина водата в него привлича много птиците.

В Югозападната пречиствателна станция за отпадни води на този етап се осъществява и субективен контрол на качеството на пречистването. Изглежда така - пречистена и дезинфекцирана вода се излива в малък аквариум, в който седят няколко рака. Раковете са много придирчиви същества, те реагират веднага на мръсотия във водата. Тъй като хората все още не са се научили да правят разлика между емоциите на ракообразните, се използва по -обективна оценка - кардиограма. Ако изведнъж няколко (защита срещу фалшиви аларми) раци са преживели силен стрес, значи нещо не е наред с водата и трябва спешно да разберете кой от етапите на почистване се е провалил.

Но това е ненормална ситуация и по обичайния ред нещата чиста вода се изпраща във Финландския залив. Да, за чистотата. Въпреки че раците съществуват в такава вода и всички микроби-вируси се отстраняват от нея, все още не се препоръчва да се пие . Въпреки това водата напълно отговаря на екологичните стандарти на HELCOM (конвенцията за защита на Балтийско море от замърсяване), която през последните години вече има положителен ефект върху състоянието на Финландския залив.


Зловеща зелена светлина дезинфекцира водата


Детектор за рак. Към черупката не е прикрепено обикновено въже, а кабел, по който се предават данни за състоянието на животното


Клац-клат

Ще кажа още няколко думи за изхвърлянето на всичко, което се филтрира от водата. Твърдите отпадъци се изнасят на депа, но всичко останало се изгаря в инсталация, разположена на територията на пречиствателната станция. Обезводената утайка от първичните утаители и излишната активна утайка от вторичните се изпращат в пещта. Изгарянето се извършва при относително висока температура (800 градуса), за да се намали максимално намаляването на вредните вещества в отработените газове. Изненадващо е, че печките заемат само незначителна част от общия обем на помещенията на завода, около 10%. Всички останали 90% са дадени на огромна система от различни филтри, които филтрират всички възможни и невъзможни вредни вещества. Между другото, заводът е въвел подобна субективна система на "контрол на качеството". Само охлюви, а не раци, действат като детектори. Но принципът на действие като цяло е същият - ако съдържанието на вредни вещества на изхода от тръбата е по -високо от допустимото, тялото на мекотела веднага ще реагира.


Фурни


NS продухващи клапани на котела за отработена топлина. Целта не е напълно ясна, но колко впечатляващо изглеждат!


Охлюв. Над главата й има тръба, от която капе вода. И до друга, с ауспух


P. S. Един от най -популярните въпроси, който беше зададен на съобщението - "Е, какво има миризмата? Вони, нали?" По миризмата бях по някакъв начин дори разочарован :) Непочистеното съдържание на канализацията (на първата снимка) практически не мирише. На територията на гарата миризмата, разбира се, присъства, но много мека. Най -силните (и това вече се забелязва!) Смърди от обезводнена утайка от резервоари за първична утайка и активна утайка - тази, която се изпраща до печката. Следователно, между другото, те започнаха да ги изгарят, депата, на които преди това беше донесена тиня, дадоха много неприятна миризма за околностите ...

Други интересни публикации по темата за индустрията и производството.

Изпратете вашата добра работа в базата знания е проста. Използвайте формата по -долу

Студенти, аспиранти, млади учени, които използват базата знания в обучението и работата си, ще ви бъдат много благодарни.

Публикувано на http://www.allbest.ru/

Принципът на работа на пречиствателните станции за отпадни води

Пречиствателните станции за отпадъчни води са структури, предназначени за отстраняване на замърсители от битови и промишлени отпадни води.

Пречистването на водата се извършва на няколко етапа.

Механичен етап: пречистване на отпадъчни води

Отпадъчните води носят много боклуци със себе си. За да се отървете от канализацията, на входа има решетки. Първият е голям, той филтрира най -големите отломки и предпазва следващите решетки от повреда.

Следващият етап на почистване са пясъчни капани, удължени бетонни резервоари, при които водният поток се забавя и всички тежки частици се утаяват.

Първичните резервоари за утаяване, където водата влиза на следващия етап, са проектирани да утаяват суспендирани органични вещества.

Това са стоманобетонни „басейни“ с дълбочина пет метра и диаметър 40 и 54 метра. Отпадъците се подават към техните центрове отдолу, утайките се събират в централната яма чрез скрепери, преминаващи по цялата дънна равнина, а специален поплавък отгоре задвижва в бункера всички по -леки от замърсяването на водата. В резултат на механично почистване се отстраняват до 60-70% минерални замърсители, а БПК (търсене на биохимичен кислород) се намалява с 30%. Биологична нужда от кислород (БПК) - количеството кислород, изразходван за биохимично окисляване под действието на бактерии и разлагане на нестабилни органични съединения, съдържащи се в тестваната вода. БПК е един от най -важните критерии за степента на замърсяване на резервоар с органични вещества.

Той определя количеството кислород, необходимо за разлагане на органични замърсители.

Биологичен етап. От техническа гледна точка има няколко възможности за биологично третиране. В момента основните са активна утайка (резервоари за аерация), биофилтри и резервоари за разграждане (анаеробна ферментация)

Аерационният резервоар е устройство за биологично пречистване на отпадъчни води, основният и най -труден етап. В резервоара за аерация замърсяването се разлага и окислява от активна утайка

Например: В аерационните резервоари в Люберци има огромни бетонни басейни с дължина 300 метра, разделени на четири платна, които образуват „змия“. Пътеките са направени за увеличаване на пробега на водата и за подчертаване на специални зони, всяка от които има свой собствен етап на почистване.

В допълнение към разтворените и суспендирани органични вещества, биогенните елементи трябва да бъдат отстранени от отпадъчните води. Те включват фосфати и азотни съединения: нитрити, нитрати, амониев азот. Попаднали във водни басейни, те действат като торове. Тяхното натрупване води до прекомерен цъфтеж, а след това до смърт на резервоари.

Активна утайка - люспи, които са натрупване на различни микроорганизми, които разграждат и окисляват разтвореното замърсяване. Съставът му е много разнообразен: предимно бактерии, както и протозои, коловръстки, червеи, водни гъби, дрожди.

Когато подаването на кислород и смесването са изключени, активната утайка започва да умира и възстановяването й може да отнеме около шест месеца.

След аерационните резервоари водата постъпва във вторичните седиментационни резервоари, където се отстраняват остатъците от активна утайка. Водата, получена на изхода от резервоарите за вторично утаяване, отива за последваща обработка - филтрация с помощта на фина мрежа от 1,6 мм. Последният етап трябва да бъде дезинфекция,

За подобряване на параметрите на почистване могат да се прилагат различни химични методи, както и физико -химични методи.

За окончателна дезинфекция на отпадъчни води, предназначени за изхвърляне на терена или в резервоар, се използват устройства за ултравиолетово облъчване.

За дезинфекция на биологично пречистени отпадни води, наред с ултравиолетовото лъчение, което обикновено се използва в пречиствателните станции в големите градове, се използва и обработка с хлор за 30 минути.

Хлорът отдавна се използва като основен дезинфектант в почти всички градове за пречистване на отпадъчни води в Русия. Тъй като хлорът е доста токсичен и опасен, пречиствателните станции в много градове на Русия вече активно обмислят други реактиви за дезинфекция на отпадни води, като хипохлорит, дезавид и озониран.

След пречистване на водата остава утайка, получена от резервоари за първичен и вторичен седимент. Например, повече от 10 милиона тона утайка се генерират в пречиствателните станции в Москва годишно.

Утайките, отделяни от отпадъчните води, се изпращат за ферментация в аварийни реактори - огромни стоманобетонни резервоари с височина 24 метра и с обем 8 хиляди кубически метра. В тях утайката се държи около седем дни. Биогазът, получен в процеса на ферментация (смес от метан с въглероден диоксид), се изгаря в котел, разположен точно там, чиято топлина се използва за затопляне на самите разградители, както и за икономическите нужди на предприятието.

Резервоари за дигестер - устройство за анаеробна ферментация (метанна ферментация на органични вещества с отделяне на свободен метан.) От течни органични отпадъци с производството на метан.

Назначаване

Реакторът е един от важните елементи на съоръженията за пречистване. За разлика от резервоарите за аерация, в тях не влиза самата отпадъчна течност, а концентрираната утайка, която се утаява в утайките.

Биологичните методи за почистване се основават на окисляване на органични остатъци с помощта на микроорганизми. Неизгнилата утайка не може да се изхвърля. В дигесторите органичните остатъци се превръщат в неразпадаща се форма без кислород. Първите експерименти за метанна ферментация на отпадъчни води от канализацията започват в края на 19 век. В средата на 20-те години на миналия век индустриалната експлоатация на ферментатори започва в Германия, Великобритания, САЩ и СССР.

Структурно дигестърът е цилиндричен или по -рядко правоъгълен резервоар, който може да бъде изцяло или частично заровен в земята. Дъното на дигестатора има значителен наклон към центъра. Покривът на дигестатора може да бъде твърд или плаващ. В аварийните уреди с плаващ покрив се намалява рискът от натрупване на налягане във вътрешния обем.

Стените и дъното на разградителя обикновено са изработени от стоманобетон.

Принцип на действие

Утайката и активната утайка навлизат в дигестатора отгоре през тръба. За да се ускори ферментационният процес, дигесторът се нагрява и съдържанието се разбърква. Отоплението се извършва с воден или парен радиатор. При липса на кислород се образуват мастни киселини от органични вещества (мазнини, протеини и др.), От които при по -нататъшната ферментация се образуват метан и въглероден диоксид.

Преварената утайка с високо съдържание на влага се отстранява от дъното на дигестатора. Образуваният газ се изхвърля през тръби в покрива на разпределителя. От един кубичен метър утайка в дигестора се получават 12-16 кубически метра газ, в който около 70% е метан.

Основните технологични параметри при изчисляване на агрегатите са температурата във вътрешното пространство, продължителността на ферментацията, производителността на сухото органично вещество, концентрацията на преработената утайка и режимът на зареждане. Най-широко използвани са мезофилни (при 32-35 ° C) и термофилни (при 52-55 ° C). Мезофилният режим е по-малко консумиращ енергия, термофилният режим позволява използването на храносмилателни резервоари с по-малък обем. Мезофилният режим се използва по -често в чужбина. В края на 20 -ти век вместо разградители започва да се използва механична дехидратация и химическо кондициониране на нестабилизирани биологични седименти, но тези методи са енергийно по -неблагоприятни.

Metamn е най -простият въглеводород, безцветен газ (при нормални условия), без мирис.

Натрупвайки се в затворена стая, метанът е експлозивен. Експлозивен при концентрации във въздуха от 4,4% до 17%. Най -експлозивна концентрация 9,5%

Експлозиите от пари (газови) облаци представляват сериозна опасност. Такива явления възникват, когато течове на газ или запалими течности се изпарят в затворени пространства (помещения), където концентрацията на горими елементи бързо се увеличава до границата, при която облакът се възпламенява.

На 7 октомври 2008 г. в Нижен Тагил, на територията на пречиствателната станция „Водоканал-NT“, в камерата за утаяване се появи памук от метанов газ. 4 души бяха ранени, получиха изгаряния от 1 и 2 градуса. По време на разследването беше установено, че експлозията е възникнала поради неспазване на мерките за безопасност: при заваряване на метален контейнер, в който е имало остатъци от метанови пари.

Опасност от запалими газове

Експлозията е сравнително проста химична реакция, при която кислородът бързо се комбинира с други вещества, освобождавайки енергия в процеса.

Винаги са необходими три фактора за експлозия:

1. Източник на запалване (искра, пламък)

2. Кислород

3. Гориво под формата на газ или пари

Следователно целта на всяка противопожарна система е да премахне поне една от тези три потенциални опасности.

Образуването на експлозивна смес се случва само в определен диапазон от концентрация на газ / въздух. Този диапазон е специфичен за всеки газ и пари и е ограничен от горно ниво, известно като "горна граница на експлозивност" и по -ниско ниво, известно като "долна граница на експлозия".

Под долната граница на експлозивност няма достатъчно газ за експлозия (тоест сместа не е достатъчно концентрирана), а над горната граница на експлозия сместа съдържа недостатъчно кислород (тоест сместа е твърде концентрирана). Следователно диапазонът на запалимостта е между долната граница на експлозивност и горната граница на експлозивност за всеки газ или смес от газове. Извън тези граници сместа е неспособна да изгори.

Средното промишлено предприятие обикновено няма газове, които могат да се отделят в околната среда. В крайни случаи има само незначително фоново ниво на наличния газ. Следователно, система за откриване и ранно предупреждение е необходима само за целите на откриване на газ с концентрация между нула и долната граница на експлозия. След достигане на тази концентрация ще бъдат необходими процедури за спиране на оборудването или почистване на обекта. Всъщност това се прави при концентрация под 50% от стойността на LEL, като по този начин се осигурява необходимата граница на безопасност.

Винаги обаче трябва да се има предвид, че концентрации, надвишаващи горната граница на експлозивност, могат да възникнат в затворени или непроветриви помещения. Ето защо при проверката трябва да се помни, че когато вратите и люковете се отворят и въздухът влезе отвън, намаляването на концентрацията на газове може да доведе до образуването на опасна, запалима смес.

Свойства на метан

Температура на запалване.

Горимите газове имат температура, при която те се запалват, дори ако няма източник на запалване, като искра или пламък. Тази температура се нарича точка на възпламеняване .. (595 ° C)

Точка на възпламеняване (<-20 °C)

Точката на възпламеняване на запалима течност е най -ниската температура, при която повърхността на течността отделя достатъчно пари, за да се възпламени от малък пламък.

Плътност на парите (0,55)

Помага за разрешаване на проблеми с местоположението на сензора

Плътността на газ / пара се определя в сравнение с въздуха

Други произшествия

Причини за инциденти в пречиствателни съоръжения:

Прекъсване на тока;

Амортизация на оборудването;

Времето и природните бедствия (тежки студове, наводнения);

Човешки фактор (невнимание на персонала, терористични атаки);

Анормална работа на пречиствателните съоръжения (обемът на замърсения материал е повече от планираното, пречиствателните съоръжения не са предназначени за унищожаване на отделни вещества и компоненти и т.н.).

Последици от инциденти в пречиствателни съоръжения:

Основната последица от аварии в пречиствателните станции за отпадъчни води е замърсяването на околната среда, до екологично бедствие.

Примери за инциденти:

В Запорожие, поради повреда на пречиствателните съоръжения за водоснабдяване, непречистените отпадъчни води попаднаха в резервоарите.

Поради дупката в кабела, захранването на KNS-7 (канализационна помпена станция на комунално предприятие „Водоканал“) е прекъснато от електрозахранването, съобщиха от областния отдел на Запорожие към Министерството на извънредните ситуации. Хиляди кубически метра необработени отпадъчни води се вливат в река Мокра Московка, която се влива в Днепър.

В района на Харков 4,5 хиляди кубически метра канализационни потоци попаднаха в река Уди, причината за това беше инцидент в пречиствателните съоръжения на село Есхар. Оборудването излезе от строя отчасти поради силни студове, а отчасти поради факта, че не е ремонтирано почти една трета от век.

Публикувано на Allbest.ru

Подобни документи

    Механично пречистване на отпадъчни води в пречиствателни станции. Оценка на количествения и качествения състав, концентрацията на замърсяване на битови и промишлени отпадни води. Биологичното им пречистване в пречиствателните станции.

    курсова работа, добавена на 03.02.2012 г.

    Основните предимства и недостатъци на биологичния метод за пречистване на водата и почвата от замърсяване с нефт. Описание на работата на пречиствателните съоръжения БИО-25 КС "Кармаскали". Уред за дезинфекция на отпадни води. Изолиране и активиране на местни микроорганизми.

    дипломна работа, добавена на 25.11.2012 г.

    Определяне на концентрацията на замърсяване с отпадъчни води. Оценка на степента на замърсяване на отпадъчните води, идващи от населеното място. Разработване на схема за пречистване на отпадъчни води с последващото им изхвърляне в резервоар. Изчисляване на необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчни води.

    курсова работа, добавена на 01.09.2012 г.

    Замърсяване на битовите отпадни води. Биоразградимостта като едно от ключовите свойства на отпадъчните води. Фактори и процеси, влияещи на пречистването на отпадъчни води. Основната технологична схема на третиране на структури със средна производителност.

    резюме, добавено на 12.03.2011 г.

    Определяне на концентрацията на замърсители в потока от битови и промишлени отпадни води, производителността на пречиствателните станции. Изчисляване на приемната камера, решетките, смесителя, флокулационната камера, избистрянето, избистрянето, електролизатора.

    курсова работа, добавена на 19.10.2014 г.

    Описание и принцип на действие на пясъчните капани. Изчисляване на резервоари за първично утаяване, предназначени за предварително пречистване на отпадъчните води. Заместватели Azrotenki за пречистване на отпадни води. Избор на типа вторични утаителни съдове, схемата за изчисляване на дълбочината и диаметъра.

    курсова работа, добавена на 12.04.2011 г.

    Характеристики на съвременното пречистване на отпадъчни води за отстраняване на примеси, примеси и вредни вещества. Методи за пречистване на отпадъчни води: механични, химични, физико -химични и биологични. Анализ на процесите на флотация, сорбция. Запознаване със зеолити.

    резюме, добавено на 21.11.2011 г.

    Консумация на вода и изхвърляне на отпадъчни води на предприятието. Методи за пречистване на отпадъчни води: физико -химични, биологични, механични. Анализ на работата на пречиствателните съоръжения и въздействието върху околната среда. Хидрологични и хидрохимични характеристики на обекта.

    курсова работа, добавена на 01.06.2015 г.

    Определяне на проектните параметри на пречиствателните съоръжения. Потребление на битови отпадъчни води от населението и промишлени предприятия. Съдържанието на петролни продукти и синтетични повърхностно активни вещества. Концентрация на замърсители в отпадъчните води за пречистване.

    курсова работа, добавена на 29.04.2014 г.

    Пречистването на отпадъчни води като набор от мерки за премахване на замърсителите, съдържащи се в битови и промишлени води. Характеристики на механичния, биологичния и физико -химичния метод. Същността на термичното използване. Бактерии, водорасли, коловръстки.