Главная страница

Отчет Практика 2022. Отчет по производственной практике на предприятии ооо Левобережные очистные сооружения


Скачать 321.47 Kb.
НазваниеОтчет по производственной практике на предприятии ооо Левобережные очистные сооружения
Дата29.04.2022
Размер321.47 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаОтчет Практика 2022.docx
ТипОтчет
#505106
страница5 из 6
1   2   3   4   5   6

Электроимпульсное обеззараживание

Достаточно новым способом обеззараживания воды является электроимпульсный способ – использование импульсивных электрических разрядов. Сущность метода заключается в возникновении электрогидравлического удара, так называемого эффекта Л.А.Юткина. Технологический процесс состоит из шести ступеней: подача жидкости в рабочий объем при равномерном профиле распределения скорости (причем рабочий объем заполняют с воздушным промежутком, а равномерный профиль распределения жидкости помогает уменьшить энергоемкость процесса), зарядку накопителя электроэнергии в режиме постоянной мощности, инициирование одного или серии электрических разрядов в жидкости при скорости нарастания переднего фронта напряжения не менее 1000 В/с, усиление эффекта разрушения микроорганизмов за счет формирования волн растяжения при отражении волн сжатия, образованных электрическим разрядом от свободной поверхности жидкости, подавление или гашение ударных волн в подводящих и отводящих жидкость магистралях для исключения их разрушения, отведение обеззараживания их разрушения, отведение обеззараженной жидкости объема. Основным преимуществом электроимпульсного способа обеззараживания питьевой воды является экологическая безопасность, а также возможность использования жидкости в больших объемах. Однако этот способ имеет ряд недостатков, в частности относительно высокую энергоемкость (0,2-1кВтч/м3) и, как следствие – дороговизну.

  • Радиационное обеззараживание

Имеются предложения использования гамма-излучений для обеззараживания воды. Гамма-установки типа «РХУНД» работают по следующей схеме: вода поступает в полость сетчатого цилиндра приемно-разделительного аппарата, где твердые включения увлекаются вверх шнеком, отжимаются в диффузоре и направляются в бункер-сборник. Затем вода разбавляется условно чистой водой до определенной концентрации и подается в аппарат гамма-установки, в котором под действием гамма излучения изотопа Со60 происходит процесс обеззараживания. Гамма-излучение оказывает угнетающее действие на активность микробных дегидраз (ферментов). При больших дозах гамма-излучения погибает большинство возбудителей таких опасных заболеваний как тиф, полиомиелит и др.


2.3.3 Комплексные методы обеззараживания воды




Во многих случаях наиболее эффективным оказывается комплексное применение реагентных и безреагентных методов обеззараживания воды. Сочетание УФ-обеззараживания с последующим хлорированием малыми дозами обеспечивает как высочайшую степень очистки, так и отсутствие вторичного биозагрязнения воды. Так, обработкой воды бассейнов УФ-облучением в сочетании с хлорированием достигается не только высокая степень обеззараживания, снижение пороговой концентрации хлора в воде, но и, как следствие, существенная экономия средств на расходе хлора и улучшение обстановки в самом бассейне. Аналогично распространяется использование озонирования, при котором уничтожается микрофлора и часть органических загрязнений, с последующим щадящим хлорированием, обеспечивающим отсутствие вторичного биозагрязнения воды. При этом резко сокращается образование токсичных хлорорганических веществ. Поскольку все микроорганизмы характеризуются определенными размерами, пропуская воду через фильтрующую перегородку с размерами пор меньшими, чем микроорганизмы, можно полностью очистить от них воду. Хотя при этом из воды удаляются только бактерии, но не вирусы. Для более «тонких» процессов, когда недопустимо присутствие любых микроорганизмов применяют фильтры с порами размером не более 0,1-0,2 мкм. Таким образом, в современных условиях обеззараживания стало, чуть ли не единственным обязательным процессом в многоступенчатой системе очистки воды питьевого водоснабжения. Коагулирование и фильтрование воды через песок освобождают ее от суспендированных примесей и частично снижают ее бактериальную загрязненность. Постоянное совершенствование методов и средств, с помощью которых осуществляется дезинфекция, вызвано двумя факторами: развитием у микроорганизмов резистентности не только к антибиотикам, но и дезинфицирующим средствам, а также несовершенством используемых дезинфицирующих средств. Следует учитывать и то, что возможно и вторичное загрязнение уже подготовленной воды при транспортировки ее по трубам распределительной сети.

В связи с этим поиск и внедрение наиболее рационального способа обеззараживания воды из проблемы актуальной переходит в раздел социально значимых [5].


2.4 Сооружения обработки осадков сточных вод



При очистке сточных вод на сооружениях механической и биологической очистки образуются:

  • сырой осадок сооружений механической очистки промышленно-бытовых сточных вод города;

  • избыточный активный ил сооружений биологической очистки сточных вод.

Сырые осадки совместно с частью избыточного активного ила биологической очистки I, II, III технологических линий сбраживаются в метантенках с мезофильным процессом сбраживания при температуре 33°С, затем проходят обезвреживание в камере дегельминтизации и поступают на иловые площадки для подсушки и обезвоживания. Образующийся в процессе биологической очистки избыточный активный ил направляется в первичные отстойники отделений мехочистки для биокоагуляции взвесей.
На площадке ООО «ЛОС» имеется 2 метантенка, емкостью 4000 м3 каждый. Суточная доза загружаемого осадка при влажности 97 % принята 10 % от объема метантенков при мезофильном процессе сбраживания, следовательно, в метантенки можно подать не более 800 м3/сут. осадка. Метантенк представляет собой цилиндрический железобетонный резервуар с коническим днищем и герметичным перекрытием, в верхней части которого имеется колпак для сбора газа. Осадок в метантенке подогревается до t° - 33°С при помощи пара Р = 5 кгс/см2, что обеспечивает мезофильный процесс сбраживания. Температура в метантенке контролируется по общему логометру с поочередным подключением к нему термометров сопротивления, установленных в трех точках каждого метантенка. Подача пара в метантенк осуществляется при помощи пароструйного инжектора, обеспечивающего подогрев и частичное перемешивание осадка. В конструкции инжектора имеется игла с ручным управлением, являющаяся основным регулирующим и запорным органом подачи пара. Диаметр критического сечения сопла инжектора dу=21 мм.
1   2   3   4   5   6


написать администратору сайта