Cтраница 3
На современном этапе развития технологии очистки сточных вод для оптимизации процессов и аппаратов все более широкое применение находят расчетные методы. В значительной части случаев удается использовать методы, детально разработанные в основной химической технологии. [31]
![]() |
Схема оборотного водоснабжения. [32] |
Согласно этому прогнозу развитие технологии очистки сточных вод, содержащих механические загрязнения, будет идти в направлении совершенствования механических и механохимических методов. [33]
Основной тенденцией в развитии технологии очистки сточных вод предприятий цветной металлургии является создание комплексных технологических установок, ведущих к созданию бессточных производств. [34]
На некоторых объектах в технологию очистки сточных вод введена еще одна ступень очистки - фильтрация. Очистку сточных вод на этих объектах ведут по схеме нефтеловушка-прудоотстойник-напорный или безнапорный фильтр. [36]
На некоторых объектах в технологию очистки сточных вод введена еще одна ступень очистки - фильтрация. Очистку сточных вод на этих объектах ведут по схеме нефтеловушка - пруд-отстойник - напорный или безнапорный фильтр. [37]
С учетом этого нами разработана технология очистки сточных вод о. [38]
В настоящей главе рассмотрены вопросы технологии очистки сточных вод лишь некоторых многотоннажных производств. [39]
Болдырев В.й. Разработать и внедрить технологию очистки сточных вод от эмульгатора в производстве ПВХ. [40]
Электрохимические методы являются прогрессивным направлением в технологии очистки сточных вод, в ряде случаев эти методы имеют преимущества перед методами, основанными на использовании химических реагентов, однако требуют высоких затрат электроэнергии и металла. [41]
![]() |
Схема установки по применению нефтяного газа для очистки. [42] |
Отмеченные недостатки не исключают широкое применение технологии очистки сточных вод, так как в настоящее время полнота использования попутного газа на нефтяных промыслах явно недостаточна. [43]
Выясняется целесообразность использования активированного угля в биомембранной технологии очистки сточной воды без участия активного ила. Активированный уголь адсорбирует органику и в том числе малые молекулы, которые не задерживает мембрана. Уголь предохраняет мембрану от засорения жирами и маслами и создает благоприятные условия для ее работы. Допускается, что в биомембранной системе уголь регенерируется биохимически. [44]
Наиболее прогрессивным решением использования перокси-да водорода в технологии очистки сточных вод является ведение процесса окисления органических загрязнений после предварительного концентрирования их на специально подобранном адсорбенте-катализаторе. При этом глубокая деструкция перок-сидом водорода органических загрязнений происходит не в жидкой фазе, а на поверхности адсорбента-катализатора, что обеспечивает возможность организации процесса в оптимальных, с точки зрения закона действующих масс, условиях. [45]