Cтраница 2
![]() |
Капитальные затраты ( в млн. долл. на изготовление установок различной производительности для опреснения соленых вод [ 15, с. 550 ]. [16] |
Существует мнение, что в ряде случаев наиболее эффективным будет использование обратного осмоса и ультрафильтрации в сочетании с другими способами разделения. Так, указывают [31], что при очистке сточных вод с высоким содержанием растворенных веществ целесообразно использовать обратный осмос для первичной обработки с последующей окончательной очисткой воды на ионообменных установках. [17]
На рис. 41 представлена технологическая схема, разработанная БашНИПИнефтью для разделения пластовых вод двух типов и промливневых стоков. Пластовая вода первого типа с установки подготовки нефти подается на укрупнитель, выполненный в виде емкости с коалесцирующей загрузкой, где происходит укрупнение частиц эмульгированной нефти. Окончательная очистка воды осуществляется в отстойнике, в котором слой нефти расчетной толщины служит гидрофобным фильтром. Выбор числа укрупните-лей, коалесцирующих фильтров-отстойников типа ФЖ-2973 и отстойников с жидкостными гидрофобными фильтрами зависит от объема поступающих на очистку вод разных типов. [18]
При открытом методе воду с помощью насосов первого подъема откачивают из реки и подают на водоочистную станцию, где она проходит цикл очистки и подается в отстойник. В отстойнике с помощью реагентов-коагуляторов частицы механических примесей и соединений железа выводятся в осадок. Окончательная очистка воды происходит в фильтрах, где в качестве фильтрующих материалов используют чистый песок или мелкий уголь. [19]
Яри открытом методе воду с помощью насосов первого подъема откачивают из реки и подают на водоочистную станцию, где она проходит цикл очистки и подается в отстойник. В отстойнике с помощью реагентов-коагуляторов частицы механических примесей и соединений железа выводятся в осадок. Окончательная очистка воды происходит в фильтрах, где в качестве фильтрующих материалов используют чистый песок или мелкий уголь. [20]
Озон, в отличие от кислорода, на холоду окисляет многие органические вещества. Например, резиновые шланги озоном разрушаются; эфир, спирт, смоченная скипидаром вата при действии озонированного воздуха воспламеняются. Как сильный окислитель озон может быть использован для окончательной очистки воды от болезнетворных микробов и бактерий, а также для установления химического строения молекул некоторых веществ. [21]
Озон, в отличие от кислорода, на холоду окисляет многие органические вещества. Например, резиновые шланги озоном разрушаются; эфир, спирт, смоченная скипидаром вата при действии озонированного воздуха воспламеняются. Как сильный окислитель озон может быть использован для окончательной очистки воды от болезнетворных микробов и бактерий, а также для установления химического строения молекул некоторых веществ. [22]
Озон, в отличие от кислорода / на холоду окисляет многие органические вещества. Например, резиновые шланги озоном разрушаются; эфир, спирт, смоченная скипидаром вата при действии озонированного воздуха воспламеняются. Как сильный окислитель озон может быть использован для окончательной очистки воды от болезнетворных микробов и бактерий, а также для установления химического строения молекул некоторых веществ. [23]
![]() |
Схема простейшего озонатора. [24] |
Озон, в отличие от кислорода, на холоду окисляет многие органические вещества. Например, резиновые шланги озоном разрушаются; эфир, спирт, смоченная скипидаром вата при действии озонированного воздуха воспламеняются. Как сильный окислитель озон может быть использован для окончательной очистки воды от болезнетворных микробов и бактерий, а также для установления химического строения молекул некоторых веществ. [25]
В этом баке происходит перемешивание воды с добавлением порошкообразных реагентов. По мере течения реакции происходит процесс преобразования эмульсионных загрязнений и выпадение их в виде илистого осадка. Затем полученная смесь проходит через сменный целлюлозный фильтр, где происходит отделение очищенной воды от илистого осадка, после чего она поступает в агрегат физической очистки, где происходит окончательная очистка воды. Сменный целлюлозный фильтр подлежит дальнейшей утилизации. [26]
Осветление воды, называемое предварительной очисткой ( предочисткой), осуществляют в основном осаждением, в результате которого из воды выделяются примеси в виде осадка. К осаждению относят процессы коагуляции и известкования, проводимые, как правило, в осветлителе. Из обрабатываемой воды выделяется основная масса осадка, состоящего из хлопьевидных образований с включенными в них коллоидными и грубодисперсными примесями. Окончательную очистку воды от осадка производят фильтрованием, оборудование для которого также осносится к предочистке. [27]
![]() |
Схема движения потока во время цикла фильтраций. [28] |
Если зернистая постель вся состоит из однородного материала ( например, песка), после промывки мелкие зерна будут на поверхности постели, а крупные - внизу. Такое расслоение сокращает продолжительность работы фильтра, так как слой мелких зерен засоряется слишком быстро. Крупные зерна задерживают мелкий песок. Для более эффективной работы фильтра необходимо, чтобы крупные зерна были на поверхности, обеспечивая быструю грубую фильтрацию без засорения, а мелкие зерна располагались внизу для окончательной очистки воды. [29]
Осветлители предназначены для основной очистки воды от механических взвешенных частиц. Вода в них подается по центральной трубе, расходится по радиальным трубам в днище и, проходя через решетчатые листы, равномерно поднимается вверх. Взвешенные частицы в результаты коагуляции удерживаются в воде на определенной высоте и служат фильтром, задерживающим взвеси, которые время от времени проваливаются в карманы люка. Поднимаясь вверх, вода переливается через борта в желоба и самотеком поступает в фильтры. В фильтрах происходит окончательная очистка воды. Фильтры представляют собой бетонные емкости, на дне которых лежит двухфракционный слой песка толщиной около 80 см. Вода, проходя через слой песка по винипластовым трубам самотеком, поступает в резервуары чистой воды. [30]