Cтраница 2
Общим для них является обязательный раздельный сбор БСВ от других видов отходов бурения, а также стадии технологии водоочистки, включающие: приготовление растворов коагулянта и флокулянтов; подачу исходной БСВ на узел обработки; дозирование коагулянтов и флокулянтов; обработку сточных вод; отстаивание обработанной БСВ с целью разделения фаз путем отделения осадка и осветления надосадочной жидкости, а также система распределения очищенной воды на точки водопользования буровой; утилизацию или сброс в объекты природной среды. Несмотря на общность многих технологических аспектов очистки БСВ, принципиальное построение технологических схем водоочистки и их реализация на практике в зависимости от принятой технологии бурения имеет существенные различия. [16]
Общим для них является обязательный раздельный сбор БСВ от других видов отходов бурения, а также стадии технологии водоочистки, включающие: приготовление растворов коагулянта и флокулянтов; подачу исходной БСВ на узел обработки; дозирование коагулянтов и флокулянтов; обработку сточных вод; отстаивание обработанной БСВ с целью разделения фаз путем отделения осадка и осветления надосадочной жидкости, а также система распределения очищенной воды на точки водопользования буровой; утилизацию или сброс в объекты природной среды. Несмотря на общность многих технологических аспектов очистки БСВ, принципиальное построение технологических схем водоочистки и их реализация на практике в зависимости от принятой технологии бурения имеет существенные различия. [17]
Немаловажную роль в эксплуатации систем физико-химической очистки играет организация и эксплуатация реагентного хозяйства. Приготовление растворов коагулянтов производится в растворных баках, в которые подается водопроводная или очищенная вода. Баки должны иметь коническое днище, чтобы облегчить удаление выпавшего осадка. Растворяющийся коагулянт перемешивается воздухом с интенсивностью 4 - 5 л / см2 или лопастными ( пропеллерными) мешалками. Для равномерной подачи воздуха в объем растворного бака последний оборудуют решеткой из дырчатых трубопроводов ( диаметр отверстий 5 - 10 мм), расположенной в придонной части. [18]
Насыщенный раствор из емкости насосом подается в расходные баки, где доводится водой до рабочей концентрации. Таким образом, были улучшены технология приготовления раствора коагулянта и условия труда обслуживающего персонала. [19]
![]() |
Диапазон измерения кондуктометров. [20] |
Прибор КК-8; 9 имеет бесконтактный датчик индукционного типа. В несколько реконструированном виде он применяется в процессах приготовления растворов коагулянтов и регенерационных растворов ( см. гл. [21]
Расходомеры следует использовать с позиционными регуляторами, позволяющими с диспетчерского пункта перераспределять воду по отдельным блокам сооружений. Позиционные регуляторы концентратомеров могут быть применены для сигнализации и автоматизации процесса приготовления растворов коагулянта. Дозаторы совместно с приборами, контролирующими дозу, используются для автоматизации подачи растворов коагулянта в воду. [22]
Для этого ЦА оборудован дополнительными емкостями объемом по 1 4 м3 каждая и гидросмесителем. При использовании такой передвижной водоочистной установки все основные технологические операции ( растворение и приготовление растворов коагулянтов и флокулянтов, подача загрязненной БСВ из накопительного амбара или накопительной емкости на узел обработки, дозирование реагентов, откачка очищенных сточных вод в технологические линии утилизации или сброс на рельеф местности) осуществляется данной установкой. При этом емкости цементировочного агрегата используются как емкости для раствора коагулянта, а дополнительные съемные емкости - для раствора флокулянта. Технологические режимы процесса очистки с использованием таких нестационарных схем сохраняются теми же, что и при использовании стационарных схем. Достоинством нестационарной технологической схемы является ее мобильность и многофункциональность, что особенно важно при ликвидации шламовых амбаров после окончания строительства скважин. [23]
Присутствующий в коагулянте ценный компонент - K2S04 - при очистке воды безвозвратно теряется. Кроме того, из-за низкой растворимости АКК в воде при рабочих температурах водоочистных сооружений [3, 18] процесс приготовления растворов коагулянта существенно замедляется. [24]
Может быть рекомендована следующая схема использования на очистных сооружениях водопроводов описанных выше приборов для контроля качественных показателей очистки воды коагулянтами, а также обычных количественных измерительных приборов, выпускаемых отечественной промышленностью. По этой схеме в воде, поступающей на обработку до введения в нее хлора, определяется рН, мутность и цветность. Вторичные приборы устанавливаются на местном диспетчерском пункте очистных сооружений. На технологическом щите сосредоточиваются вторичные приборы от расходомеров, устанавливаемых на каждом отдельном блоке; кон-центратомеров, используемых для контроля приготовления растворов коагулянтов; дозаторов, устанавливаемых на каждом смесителе, и приборов для контроля дозы коагулянта по количеству дозаторов. Расходомеры следует использовать с позиционными регуляторами, позволяющими с диспетчерского пункта производить перераспределение воды по отдельным блокам сооружений. [25]