Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2012 в 14:16, контрольная работа
Статья 58 определяет обязанности по сохранению природы и окружающей среды, обязует бережно относиться к природным богатствам. В ст. 41 говорится о поощрении деятельности, способствующей экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Об становлении основ федеральной политики и федеральных программ в области государственного, экономического, экологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации говорится в п. "е" ст. 71. В п. 1 "в" ст. 114 правительство Российской Федерации обеспечивает проведение государственной политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, экологии.
1. Вопрос 7…………………………………………………………………2
2. Вопрос 17………………………………………………………………..6
3. Вопрос 21……………………………………………………………….10
4. Задача 2………………………………………………………………...22
5. Задача 6………………………………………………………………...24
6. Задача 7………………………………………………………………...28
7. Список используемой литературы ………………………………….. 31
Очистка окислением связана с большим расходом реагентов и поэтому применяется в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно использовать другие методы, например, при очистке соединений мышьяка и циановых соединений.
Восстановление.
Применяется, когда в растворе содержатся легко восстанавливающиеся вещества. Прежде всего, ионы тяжёлых металлов, таких как хром, ртуть и другие. Так, например, соединения ртути восстанавливаются до металлической ртути, которая затем отстаивается или отфильтровывается.
Физико-химические методы очистки сточных вод.
Электрохимическая очистка – один из видов физико-химической очистки воды. Прохождение постоянного электрического тока через слой воды сопровождается процессами, в результате которых происходит деструкция (разрушение) водных загрязнений, коагуляция коллоидов, флокуляция грубодисперсных примесей и их флотация. Установки электрохимической очистки (электрофлотаторы, электрокоагуляторы, аппараты для электрохимической деструкции и др.) компактны, безотказны, просты в эксплуатации, легко автоматизируются. Их применение наиболее целесообразно для локальной очистки природных, а также бытовых и производственных сточных вод.
Электролизёры могут быть проточные и непроточные. На аноде ионы отдают электроны, т.е. происходит реакция электрохимического восстановления.
Коагуляция – это слипание частиц калоидной системы при их столкновения в процессе теплового движения, перемешивания или направленного перемещения во внешнем силовом поле.
В
результате коагуляции образуются агрегаты,
т.е. более крупные вторичные
Существует несколько видов коагуляции:
Флотация.
Это
процесс молекулярного
С
помощью этих методов сточные
воды очищаются от нефти, нефтепродуктов,
поверхностно-активных веществ, масла
и волокнистых материалов. Процесс
флотации заключается в образовании
комплекса частица-пузырёк
Существуют следующие конструктивные схемы флотации:
Сорбция.
Сорбция делится на адсорбцию и абсорбцию.
Всё, что сказано для газов, справедливо и для жидкостей.
Ионный обмен.
Для ионообменной очистки сточных вод используют синтетические ионообменные смолы. Применяется для извлечения из сточных вод ионов металла, а также соединений мышьяка, фосфора, цианосоединений, а также радиоактивных веществ. Метод позволяет извлекать ценные вещества при высокой степени очистки. Ионный обмен представляет собой процесс взаимодействия раствора с твёрдой фазой, причём эта твёрдая фаза обладает свойством обменивать ионы, содержащиеся в ней, на ионы, присутствующие в растворе. Вещества, составляющие эту твёрдую фазу практически нерастворимы в воде, и называются ионитами. Если они поглощают положительно заряженные ионы – это катиониты, а если отрицательно заряженные ионы – это аниониты.
Мембранные технологии.
Мембранные технологии являются как бы противоположностью механическому методу фильтрования. Если при фильтровании примеси задерживаются перед пористой перегородкой, то при мембранных методах, они под действием некоторых сил переходят через перегородку в другую часть аппарата.
Мембранные методы подразделяют в зависимости от вида этих сил:
Выпаривание.
Используется для повышения концентрации примесей.
Кристаллизация.
Основан на различные растворимости содержащихся в растворе примесей, которые завися как от вида примеси, так и от температуры. При понижении температуры сначала образуются пересыщенные растворы, а затем выпадают кристаллы.
Дистилляция.
Этот метод основан на различных температурах, испарениях разных веществ.
Биохимические методы очистки сточных вод.
Применяются для очистки сточных вод от органических соединений, а также соединений азота и серы. В процессе образования своего органического вещества микроорганизмы разрушают загрязнителей, превращая воду, углекислый газ в сульфат и нитрат иона.
Биохимические методы подразделяются на две группы:
Если сточные воды не могут быть очищены вышеперечисленными методами, то они подвергаются термической нейтрализации, сжиганию или закачиваются в глубинные скважины.
Задача 2.
Определить величину предельно допустимого выброса (ПДВ) несгоревших мелких частиц топлива (сажи), выбрасываемых из трубы котельной. Рассчитать максимально допустимую концентрацию сажи около устья трубы.
Фоновая концентрация сажи в приземном воздухе Сф, мг/м3 |
0,004 |
Масса сажи, выбрасываемой в атмосферу , М, г/с |
2,6 |
Объем газовоздушной смеси, выбрасываемой из трубы , Q, м3/с |
5,8 |
Высота трубы Н, м |
17 |
Разность между температурой выбрасываемой смеси и температурой окружающего воздуха Т, 0С |
58 |
Диаметр устья трубы D, м |
1,1 |
Максимальная разовая |
0,15 |
Коэффициент, зависящий от температурной
стратификации атмосферы и |
160 |
Коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе , F |
2,5 |
Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности, h |
1 |
Решение:
Предельно допустимый выброс ПДВ, г/с, нагретого вредного вещества из трубы в атмосферу, при котором содержание его в приземном слое не превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК), определяется по формуле:
;
Для определения ПДВ необходимо:
1) рассчитать среднюю скорость w0, м/с:
;
(м/с).
2) определить параметр f, м/с и vм, м/с:
,
(м/с).
,
(м/с).
3) коэффициент n определить в зависимости от величины vм:
при 0,5≤ νm <2
тогда n = 0,532νм2 - 2,13 νм + 3,13 = 1,03.
4) коэффициент m определить в зависимости от f по формуле:
Итак,
(г/с).
2. Для
возможности сравнения с
,
(г/м3).
3. Сравним
ПДВ с заданным выбросом пыли M
5,161 > 2,6 (ПДВ > М).
Значения выбросов пыли не превышают установленные нормативы, то есть существенного влияния на загрязнение окружающей среды выброс сажи не производит.
Задача 6.
Определить основные размеры нефтеловушки, используемой в качестве первой ступени очистки воды в оборотной системе водоснабжения промывочно-пропарочной станции, и эффективность ее работы.
Количество обрабатываемых цистерн в сутки N, шт. |
200 |
Расход воды на промывку одной цистерны Рц, м3 |
16 |
Скорость движения воды в отстойной зоне нефтеловушки, vв, м/с |
0,008 |
Глубина проточной части отстойной зоны нефтеловушки H, м |
3,0 |
Наименьший размер улавливаемых частиц нефтепродуктов в сточной воде rч, 10-6 м |
80 |
Начальная концентрация нефтепродуктов в очищаемой воде Cн, г/м3 |
640 |
Коэффициент часовой неравномерности поступления очищаемой воды kн |
1,5 |
Число секций в нефтеловушке n |
3 |
Допустимая концентрация нефтепродуктов на выходе нефтеловушки Cк, г/м3 |
150 |
Температура оборотной воды, подаваемой в нефтеловушку, °С |
20 |
Кинематическая вязкость воды, зависящая от температуры (для 20 °С) g, м2/с |
10-6 |
Решение:
1. Рассчитаем основные размеры нефтеловушки:
1) Определим максимальный секундный расход воды, м3/с через одну секцию нефтеловушки по формуле:
,
(м3/с)
2) Определим требуемую ширину В, м, каждой секции нефтеловушки из условия пропуска Qmax по формуле:
,
(м)
3) для
предварительного расчета
Скорость всплытия частиц нефтепродуктов vч, м/с, найдем из условия равенства выталкивающей архимедовой силы и силы вязкого сопротивления воды по формуле:
,
где g - ускорение свободного падения, g = 9,8 м/с2;
rч, rв - соответственно плотности частиц нефтепродуктов и воды, кг/м3;
(м/с).
4) длина отстойной зоны нефтеловушки L, м, определяется из условия равенства времени всплытия нефтечастиц на поверхность и времени прохождения потока воды в отстойной зоне:
,
(м).
5) с учетом
реальных турбулентных
vч¢ = vч - w ,
где w - вертикальная турбулентная составляющая скорости, м/с;
w = 0,04vв,
w = 0,04 · 0,008 = 0,00032(м/с).
Тогда vч¢ = 0,01 - 0,0003= 0,00968 (м/с).
6) уточним
длину отстойной зоны
(м).
2. Эффективность работы нефтеловушки по уменьшению концентрации нефтепродуктов в очищаемой воде определим по формуле
,
где е - число Эйлера, е = 2,7,
3. Вычислим
фактическую концентрацию
Cф = Сн(1-h),
Cф = 640 · (1 – 0,699) = 192,68 (г/м3).
Сравним Cф с допустимой по условиям задачи Ск:
193 > 150 в 1,5 раза, т.е. нефтеловушка не справляется с очисткой воды в оборотной системе водоснабжения промывочно-пропарочной станции на первой ступени.
Необходимо очищать нефтеловушку и отстойники регулярно не реже одного раза в 5-7 дней. В фильтро-нейтрализаторах систематически должен заменяться фильтрующий материал, периодичность должна устанавливаться на основании анализов проб профильтрованной воды и моечных растворов.