Cтраница 2
Основными факторами, определяющими эффективность регенерации коагулянта, являются концентрация твердых веществ в осадке, количество добавляемой кислоты ( рН реакционной смеси) и продолжительность перемешивания. [16]
На водопроводных станциях в отстойниках и других сооружениях образуется много осадков, которые обычно сбрасывают в водоемы или в пруды-накопители. Между тем недостаток коагулянта вызывает необходимость регенерации коагулянта из осадков водопроводных станций. Проведение в Научно-исследовательском институте коммунального водоснабжения и очистки воды Академии коммунального хозяйства исследования показали, что для регенерации наиболее целесообразно обрабатывать осадки, содержащие 1 - 2 % твердых веществ. В раствор переходит 70 - 90 % окиси алюминия. В раствор переходит также часть органических веществ. Обращает на себя внимание то, что количество бактериальных загрязнений в регенерированном растворе значительно меньше, чем в необработанном осадке. Регенерированный раствор обладает хорошим коагулирующим действием. [17]
Не имея возможности остановиться на технологии переработки всех видов осадков подробно, рассмотрим переработку осадков после очистки природных вод для технического и питьевого водопотребле-ния. В общем, технология переработки этих осадков, включающая регенерацию коагулянта, сходна с таковой при очистке промышленных сточных вод. Однако специфические свойства осадков, обусловленные повышенным содержанием нефтепродуктов, радиоактивных веществ, руд цветных металлов и других компонентов, отражаются и на технологии их переработки. [18]
Осажденное неразложившееся сырье можно направить на повторную переработку, что в совокупности с извлеченными продуктами и полупродуктами значительно повышает выход готового продукта и обеспечивает более рациональное использование минерального сырья. Переработка осадков, образующихся при очистке природных и промышленных вод, с одновременной регенерацией коагулянта позволяет осуществить комплексную переработку минерализованных вод, уменьшить расход дорогостоящих коагулянтов и обеспечить охрану природных водоемов и рек от загрязнений. [19]
Гидроксидные шламы предлагают ( а. С увеличением влажности осадка степень регенерации коагулянта возрастает, достигнув 55 % при влажности 99 9 % и дозе извести 50 - 60 % по отношению к твердой фазе. Этот способ не требует предварительного обезвоживания осадка и позволяет получить чистый по содержанию органических примесей раствор коагулянта. [20]
Иногда флотацию и коагуляцию сочетают с фильтрацией. При направлении этого шлама в пруды-накопители или на иловые площадки он может служить источником загрязнения почвы и окружающей среды. Поэтому шлам подвергается комплексной обработке, предусматривающей обезвоживание и уплотнение, выделение из него нефти, максимально возможную регенерацию коагулянта. [21]
Технико-экономические показатели очистки шахтных код ПО Кузбассуголь. [22] |
Последние значительно сокращают расход свежей воды и исключают загрязнение природных водоемов. В ряде случаев в процессе очистки повышается выход целевых продуктов и тем самым обеспечивается более экономное использование минерального сырья. Выделенные взвешенные вещества также могут быть использованы в других отраслях промышленности, например строительной индустрии. Регенерация коагулянтов из осадков позволяет уменьшить стоимость потребляемых реагентов и всей очистки в целом. Одновременно успешно решаются вопросы охраны окружающей среды и, в частности, природных водоемов от загрязнений. [23]
Рассмотрены физико-химические основы и технология концентрирования и обезвоживания суспензий, а также очистки воды коагулянтами и флокулянтами. Дана характеристика загрязнений природных и сточных вод химической промышленности, изложены теория и практика очистки воды. Описаны способы производства и технология применения коагулянтов и флокулянтов, а также аппаратурное оформление процессов. Приведены сведения по регенерации коагулянтов и переработке илов, полученных в процессе водоочистки. Уделено внимание экономической эффективности различных методов очистки воды с применением коагулянтов и флокулянтов. [24]