Cтраница 2
Постоянное использование ПАУ для водоподготовки обычно невыгодно из-за нерентабельности и невозможности его регенерации и потерь при дозировании. Для постоянной сорбционной обработки воды используют ГАУ, которые можно регенерировать, что снижает стоимость очистки воды, хотя ГАУ и дороже, а их применение требует больших капитальных затрат. Фильтрование через ГАУ дает воду лучшего и более постоянного качества по сравнению с углеванием. [16]
![]() |
Хозяйственно-питьевое водоснабжение жилого поселка. [17] |
По сравнению с прямоточным оборотное водоснабжение имеет ряд преимуществ, заключающихся в том, что приходится подавать из источника и подвергать очистке во много раз меньше воды. Экономическая целесообразность устройства оборотных систем возрастает, когда источники водоснабжения в районе предприятия маломощны, стоимость очистки воды высока и заводская площадка расположена на значительном расстоянии от источников водоснабжения и на большой высоте над уровнем источника. [18]
![]() |
Зависимость стоимости. [19] |
Стоимость очистки воды [270] зависит от производительности становки ( рис. 6.17) и степени извлечения ценных примесей. Тем не менее затраты на чистку воды обратным осмосом и ультрафильтрацией, особенно а крупных установках, не превышают стоимости очистки воды 1ироко известными методами. [20]
Одной из важнейших проблем охраны окружающей среды является снижение загрязнения водоемов поступающими в них промышленными сточными водами машиностроения. Сброс сточных вод с большим содержанием загрязнений приводит к тому, что отдельные участки, а иногда водоем в целом не могут быть источником водопотребления или существенно повышается стоимость очистки воды из данного источника. [21]
В отдельные периоды года ( паводки, низкие температуры воды и др.), когда технологические сооружения обеспечивают получение воды стандартного качества лишь при пониженной производительности, использование флокулянтов позволяет сохранять требуемую подачу воды. Флокулянты также могут значительно улучшить качество очищенной воды, если эксплуатируемые технологические сооружения по типу или расчетным параметрам не соответствуют загрязняющим воду примесям В ряде Случаев применение флокулянтов позволяет увеличить производительность действующих комплексов в 1 5 раза, а при правильном сочетании с простейшими мероприятиями по реконструкции сооружений еще больше; сократить размеры сооружений и снизить на 15 - 20 % стоимость очистки воды. [22]
В США себестоимость очистительных работ при слабом загрязнении выше, чем на соответствующих германских предприятиях, а при увеличении загрязнения разница исчезает. Это объясняется тем фактом, что по сравнению с Германией на американских предприятиях большая часть себестоимости приходится на заработную плату, а меньшая - на выплату процентов и амортизационные отчисления. Поэтому в Соединенных Штатах стоимость очистки воды при увеличения загрязнения возрастает не намного. [23]
Методы уменьшения количества образующихся сточных вод и методы их очистки изложены в гл. Главной задачей при проектировании системы водоис-пользования и очистки сточных вод на ТЭС является обоснованный выбор схем и методов. Весьма важна при этом правильная оценка эффективности, стоимости очистки воды и перспективности применяемых методов. [24]
Процесс обессоливания воды обратным осмосом в отличие от дистилляции протекает при обычной температуре и не сопровождается фазовыми превращениями. Аппаратурное оформление процесса является сравнительно простым и состоит из двух основных узлов - мембранного аппарата и насосного агрегата для нагнетания исходной воды или раствора. По расходу энергии обратный осмос выгодно отличается от других способов обессоливания воды. Стоимость очистки воды обратным осмосом снижается с увеличением производительности установки и особенно при попутном извлечении ценных составляющих. Затраты на очистку воды гипер - и ультрафильтрацией на крупных установках не превышают стоимость очистки распространенными методами. [25]
Использование аппаратов непрерывного действия позволяет полностью автоматизировать технологический процесс ионообменной корректировки солевого состава воды, следовательно, улучшить условия труда, повысить производительность установки, сократить численность обслуживающего персонала. Основным преимуществом процесса непрерывной ионообменной очистки воды является непрерывное восстановление работоспособности ионообменного материала, что позволяет за счет использования одинаковых объемов ионита получать в аппаратах непрерывного ионного обмена в несколько раз большее количество очищенной воды. Общим принципом работы аппаратов непрерывного действия является то, что ионообменный материал последовательно проходит зоны рабочей, регенерационной и отмывочной частей установки. Резкое уменьшение объема ионита вследствие его многократного использования при непрерывной циркуляции создает условия для снижения стоимости очистки воды. [26]