Cтраница 3
При недопустимости сброса в водоем стоки 2 - й системы канализации после механической и физико-химической очистки и доочистки направляются на установку термического обезвреживания стоков с последующим использованием конденсата для нужд производства. [31]
После прохождения всего комплекса очистных сооружений глубоко очищенные стоки первой системы канализации должны направляться в оборотные системы водоснабжения, а стоки второй системы канализации - на установки термического обезвреживания. [32]
НП ( ныне ИПНХП АН РБ) в 70 - х гг. была разработана принципиальная схема водоснабжения и канализации без сброса в водоем за счет применения установки термического обезвреживания сточных вод ( УТОСВ) II системы каализации. Однако опыт внедрения УТОСВ на НПЗ показал, что эти дорогостоящие и сложные в эксплуатации установки порождают новую экологическую проблему - накопление больших объемов вредных отходов в виде неутилизированной соли. Захоронение этих отходов в солемогильниках только отодвигает тупиковое положение из-за невозможности ликвидации солевых отходов. [33]
![]() |
Зависимость степени конверсии хлора ( / - 3 и содержания в продуктах 1 1 1-трихлорэтана ( 4 - 6 и 1 1-дихлорэтана ( 7 - 9 при газофазном хлорировании 1 1-дихлорэтана на различных катализаторах. [34] |
Непрореагировавший хлорид водорода, хлорэтен и пары 1 1-дихлорэтана проходят холодильники, охлаждаемые рассолом, где основная часть 1 1-дихлорэтана конденсируется, а несконденсированные газы направляются на установку термического обезвреживания. [35]
Отходящие из реактора гидрохлорирования газы, содержащие непрореагировавший 1 1 - Дихлорэтен и хлорид водорода, охлаждаются рассолом в холодильнике, конденсат возвращается в реактор, а несконденсированные газы передаются на установку термического обезвреживания отходов. [36]
![]() |
Схема очистки производственных сточных вод II системы канализации и бытовых сточных вод НПЗ. [37] |
S - флотаторы; 9 - смеситель; 10 - аэротенки; 11 - вторичные отстойники; 12 - фильтр доочистки; 13 - пруд-накопитель; 14 - отстой ники дождевых вод; 15 - станция перекачки рециркуляционных сточных вод, нефти, пены и шлама; 16 - резервуары для разделки нефти; 17 - шламонакопитель; 18 - установка термического обезвреживания шлама; 19 - илоуплотнитель; 20 - установка механического обезвреживания ила; 21 - иловые площадки. [38]
При проектировании новых нефтеперерабатывающих заводов, которые должны работать полностью без сброса сточных вод в водоемы, предусматривается термическая очистка соле-содержащих стоков П системы канализации. Очистку ведут на установках термического обезвреживания УТО. Задача заключается а том, чтобы регенерировать тепло и найти способ утилизации получаемых сухих солей с целью уменьшить стоимость очистки. Методы сжигания применяются на действующих предприятиях дли уничтожения различных шламов или излишнего активного ила после биологической очистки стоков. [39]
При проектировании новых нефтеперерабатывающих заводов, которые должны работать полностью без сброса сточных вод в водоемы, предусматривается термическая очистка соле-содержащих стоков П системы канализации. Очистку ведут на установках термического обезвреживания УТО. Задача заключается в том, чтобы регенерировать тепло и найти способ утилизации получаемых сухих солей с целью уменьшить стоимость очистки. Методы сжигания применяются на действующих предприятиях для уничтожения различных шламов или излишнего активного ила после биологической очистки стоков. [40]
Одним из эффективных методов уничтожения токсичных органических составляющих отходов в настоящее время является лх сжигание - термическое обезвреживание. В химических производствах действует большое количество установок термического обезвреживания, построенных по отечественным и зарубежным проектам. При неудовлетворительной их работе и при нарушении режима каждая из установок сжигания может явиться источником загрязнения воздушного бассейна из-за выброса вредных веществ с отходящими дьшовыми газами. [41]
В настоящее время на отечественных нефтезаводах образуется два вида конденсата: паровой и технологический. Третий вид - конденсат от упарки сточных вод ЭЛОУ - получается на установке термического обезвреживания ( УТОСВ) Лисичанского НПЗ и используется для нужд заводской ТЭЦ. Паровой конденсат подлежит возврату на ТЭЦ, однако по различным причинам возвращаемое количество его не превышает 40 - 50 от расхода пара, подаваемого на завод. Остальная часть конденсата за вычетом потерь вследствие утечек и испарения поступает в промливневую канализацию. [42]
Сокращение затрат энергии на электрообессоливание возможно путем обессоливания стоков НПЗ на электродиализных установках. В настоящее время сточные воды НПЗ перед сбросом их в водоем очищают на установках термического обезвреживания стоков, состоящих из трех отделений: содово-известковой очистки стоков, предварительной упарки, концентрирования стоков и выделения солей. Наибольшие капитальные вложения и энергетические затраты приходятся на отделение предварительной упарки стоков, предусматривающей их 10-кратное концентрирование. [43]
Как правило, до 80 % стоков НПЗ составляют стоки ЭЛОУ, характеризующиеся высокой степенью минерализации, большим количеством механических примесей и нефтепродуктов, а также наличием биологически жестких поверхностно-активных веществ-деэмульгаторов. Наличие этих веществ в сточных водах приводит к тому, что получаемые после очистки на установке термического обезвреживания сухие соли сильно загрязнены и подлежат захоронению. [44]
В процессе на 1 т хлороформа образуется 0 9 т метиленхло-рида и 0 5 т тетрахлорида углерода. Кубовые остатки ( в основном со стадии ректификации) в количестве 0 01 т на 1 т хлороформа направляют на установку термического обезвреживания. В процессе образуется соляная кислота ( примерно 1 т на 1 т хлороформа), которую после очистки от хлорорганических примесей можно применять вместо синтетической. Отработанную серную кислоту ( 0 1 т на 1 т хлороформа) передают на производство сульфата натрия. [45]