Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Мая 2013 в 20:45, дипломная работа
Целью дипломной работы является усовершенствование локальной системы очистки сточных вод от нефтепродуктов и моющих средств и грунтов, загрязненных нефтепродуктами. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: - проведение анализа существующих методов очистки нефтезагрязненных грунтов и сточных вод;
- исследование биодеструкции нефти и нефтепродуктов в почве ассоциацией аборигенных микроорганизмов-деструкторов; - анализ эффективности очистки нефтезагрязненных грунтов с помощью активаторов роста нефтеокисляющих микроорганизмов; - усовершенствование технологии локальной очистки сточных вод с использованием коагулянта;
ВВЕДЕНИЕ
1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Методы очистки сточных вод и нефтезагрязненных грунтов
1.1.1 Методы очистки сточных вод
1.1.2 Методы очистки нефтезагрязненных грунтов
1.2 Достоинства и недостатки биологического метода очистки воды и почвы от нефтяных загрязнений
1.2.1 Применение биологические метода очистки на практике
1.2.1.1 Методы очистки нефтезагрязненных грунтов внесением культур
1.2.1.2 Методы очистки активацией микрофлоры
1.3 Общие сведения о предприятии ОАО «Газпром трансгаз» (на примере ООО «Газпром трансгаз Уфа» управление аварийно-восстановительных работ и Кармаскалинского линейного производственного управления ОАО «Газпром трансгаз Уфа»)
1.4 Основные сведения об очистных сооружениях БИО – 25 КС «Кармаскалы»
1.4.1 Описание работы очистных сооружений БИО – 25 КС «Кармаскалы»
1.4.2 Существующее положение системы очистки сточных вод БИО – 25 КС «Кармаскалы»
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
2.1 Недостатки существующей системы очистки сточных вод БИО – 25 КС «Кармаскалы»
2.1 Расчет материального баланса биологической очистки
2.1.1 Промышленные загрязненные стоки
2.1.2 Смеситель
2.1.3 Аэротенк
2.1.4 иловая площадка с аэротенка
2.1.5 Вторичные отстойники
2.1.6 Биофильтр
2.1.7 Третичный отстойник
2.1.8 Хлораторная
2.1.8.1 Установка обезвоживания осадка
2.1.8.2 Термическая обработка обезвоженного осадка
2.2 Материальный баланс
2.3 Расчет оборудования
2.3.1 Смеситель
2.3.2 Аэротенк
2.3.3 Иловая площадка
2.3.4 Вторичные радиальные отстойники
2.3.5 Биофильтр
2.3.6 Коагуляционная установка
2.3.7 Установка обеззараживания сточных вод
2.3.8 Третичный радиальный отстойник
2.3.9 Илоуплотнитель
2.3.10 Характеристика воды
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Выделение и активация аборигенных микроорганизмов
3.1.1 Идентификация аборигенных микроорганизмов
3.1.2 Наработка суспензии аборигенных микроорганизмов
3.2 Биоремедиация нефтезагрязненных грунтов
3.3 Подбор стимуляторов роста нефтеокисляющих микроорганизмов
4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
4.1 Расчет капитальных затрат
4.2 Определение годовых эксплуатационных расходов
4.2.1 Затраты на коагулянт «Ферикс-3»
4.2.2 Затраты на электроэнергию
4.2.3 Затраты на воду
4.2.4 Фонд заработной платы
4.2.5 Отчисления на социальные нужды
4.2.6 Отчисления на амортизацию
4.2.7 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО)
4.2.8 Прочие затраты
4.2.9 Общехозяйственные расходы
4.3 Оценка предотвращенного экологического ущерба от антропогенного воздействия
4.4 Экономическая эффективность предложенной коагуляционной установки
4.5 Выводы по экономической части
5. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
5.1 Описание формул
5.1.1 Расчет аэротенка
5.1.2 Иловая площадка
5.1.3 Вторичные радиальные отстойники
5.2 Таблица констант неизвестных параметров
5.3 Блок – схема программы
5.4 Текст программы
5.5 Результаты расчета
6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА
6.1 Характеристика производства
6.2 Пожарная безопасность
6.3 Электробезопасность
6.4 Санитарно-гигиенические требования
6.4.1 Освещение
6.4.2 Отопление и вентиляция
6.4.3 Средства индивидуальной защиты рабочих
6.4.4 Санитарно-гигиенические условия в производственных помещениях
6.4.5 Водоснабжение и канализация
6.5 Охрана окружающей среды
6.6 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
6.6.1 Защита рабочих в чрезвычайных ситуациях. Использование защитных сооружений
6.6.2 Применение средств индивидуальной защиты
6.6.2.1 Виды средств защиты органов дыхания и их использование
6.6.2.2 Средства защиты кожи и их использование
6.6.3 Виды медицинских средств защиты и их использование
6.7 Создание безопасных условий труда работников
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Часто методы продувки воздухом сочетаются
с введением питательных
Идеальными для биодеструкции
являются нейтральные почвы. В кислых
почвах для нейтрализации широко
применяют известь. В нефтезагрязненных
грунтах известь дополнительно
нейтрализует продукты разложения нефти
и снижает подвижность
Активизация биодеградации в
Одним из методов, обеспечивающих диспергацию
нефти и вследствие этого улучшающих
ее контакт с микроорганизмами, является
внесение ПАВ. Моющие вещества вымывают
мазут из почвы вместе с водой
и влияют на активность микроорганизмов,
повышение концентрации ПАВ до 5%
вызывает угнетение микрофлоры. Эмульгатор
нефти ЭПН-5 стимулирует численность
спорообразующих грибов и бактерий
при дозе 20-40%, при этом увеличение
дозы до 60-100% приводит к их угнетению.
С целью активизации
При поверхностном нефтяном загрязнении можно использовать препарат “Файерзайн”, содержащий ферменты, активизирующие микрофлору.
Мощность слоя обработки без выемки грунта 30-40 см, срок очистки около 4 недель. Препарат вносится с помощью брандспойта из машины, желательна также обработка грунта рыхлением. Используют “Файерзайн” и для очистки вод и донных осадков.
В 2008 году был предложен новый
метод, обеспечивающий более глубокую
очистку почвы и воды от нефтяных
загрязнений. Новшество метода заключается
во включении в биопрепарат клеток
аэробных нефтеокисляющих
В качестве аэробных нефтеокисляющих
микроорганизмов биопрепарат
Известно, что до существующей
технологии применение глицерина при
очистке почв от нефтепродуктов применялось
в концентрации 10% масс, для увеличения
эффективности
Входящий в состав биопрепарата
глицерин является криопротектором, обеспечивающим
высокую выживаемость микроорганизмов
при низкотемпературном хранении. Минеральные
соли служат для предотвращения осмотического
шока микроорганизмов, а также для
обеспечения микроорганизмов
1.3 Общие сведения о предприятии ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Открытое акционерное общество «Газпром» — крупнейшее промышленное объединение Российской Федерации, одна из базовых отраслей экономики страны.
ООО «Газпром трансгаз Уфа»
входит в состав Открытого акционерного
общества «Газпром», это одно из крупнейших
предприятий топливно-
По итогам деятельности в 2006 и 2007 гг. ООО «Газпром трансгаз Уфа» удостоено почетного диплома «Лучшая промышленная компания Республики Башкортостан».
Для выполнения этих задач предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
- обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию газовых объектов региона;
- строит газопроводы и другие объекты транспортировки газа, а также объекты соцкультбыта на территории республики;
- охраняет окружающую
среду, рационально использует
природные ресурсы, применяет
экологически чистые и
- разрабатывает новые технологии и механизмы для ремонта и строительства газопроводов, проводит научно-исследовательские, тематические и опытно-конструкторские работы [25].
ООО «Газпром трансгаз Уфа» уделяет большое внимание экологической безопасности эксплуатируемых объектов и рациональному использованию природных ресурсов. Основными принципами экологической политики предприятия являются:
- сохранение природной среды в зоне размещения эксплуатируемых объектов, разумное и рациональное использование природных ресурсов;
- обеспечение экологической безопасности строительства и эксплуатации объектов;
- охрана здоровья и экологическая безопасность персонала и населения в местах осуществления хозяйственной деятельности;
- системное улучшение экологической обстановки во всех филиалах Общества, вовлечение всего персонала в природоохранную деятельность.
1.4 Основные сведения об очистных сооружениях БИО – 25 КС «Кармаскалы»
1.4.1 Описание работы очистных сооружений БИО – 25 КС «Кармаскалы»
В состав комплекса очистных сооружений входят следующие основные здания и сооружения:
- аэротенк – отстойник, где происходит биологическая очистка сточных вод;
- биофильтры «Оксипор»;
- третичный отстойник;
- контактный резервуар,
предназначенный для
- иловая площадка для приема избыточного активного ила из аэротенка – отстойника;
- блок-бокс производственных зданий, где находятся хлораторная и воздуходувные агрегаты, подающие воздух в аэротенк;
- малогабаритная
Сточные воды от зданий и сооружений, расположенных на территории компрессорной станции, поступают на очистные сооружения, где первоначально попадают в приемный резервуар малогабаритной насосной установки, оборудованной решеткой-контейнером с ручным удалением осадка для задержания крупных взвесей.
После канализационной
насосной установки сточные воды
под напором поступают в
Работа аэротенков – отстойников основана на методе «полного» окисления. В их аэрационной зоне проводится одновременно очистка сточных вод и минерализация активного ила, а в отстойной части происходит осветление биологически очищенных сточных вод. Подача кислорода в камеру аэрации производится из блока производственных помещений. После аэротенков – отстойников стоки для доочистки поступают в биофильтры «Оксипор». Затем дочищенные стоки отстаиваются в третичных отстойниках и, для обеззараживания раствором хлорной извести, направляются в контактный колодец. После обеззараживания очищенные стоки поступают на другую малогабаритную канализационную насосную установку, насосы которой перекачивают их в сбросной коллектор.
Установка БИО представляет собой аэротенк – отстойник с продленным циклом аэрации (табл.1.1).
Таблица 1.1 – Расчетные параметры аэротенков продленной аэрации
Продолжительность аэрации, (ч) |
24…72 |
Продолжительность отстаивания, (ч) |
2…2,5 |
Концентрация ила в аэротенке по сухому веществу, (г/л) |
3…6 |
Нагрузка на ил по беззольному веществу, (г БПКполн./г ила в сутки) |
0,15…0,18 |
Объемная нагрузка, (г БПКполн./м³ в сутки) |
600 |
Скорость окисления |
0,15 |
Прирост ила, (г ила/г БПКполн.) |
0,45 |
Возраст ила, (сутки) |
10…40 |
Иловый индекс, (мл/г сухого вещества ила) не более |
100…150 |
Расход кислорода, (г,/1гснижения БПК5) |
1,42 |
Продолжительность аэрирования смеси сточной воды и активного ила в среднем 24 ч. За это время происходит, кроме окисления содержащихся в сточной воде органических веществ, минерализация активного ила, и таким образом количество образуемого избыточного ила сокращается. Минерализованный ил не имеет запаха и не требует дальнейшей обработки. Удаление избыточного ила из аэрационной части сооружения производится 2—3 раза в год с помощью ассенизационных машин.
Для очистки сточных вод в количестве 25 м³/сутки разработан типоразмер аэротенка – отстойника БИО-25. Суточная нагрузка по БПК5 составляет 8 кг/сутки. Количество обслуживаемого населения от 150 до 1200 человек [26].
Аэротенки-отстойники типа
БИО состоят из металлических
торцовых и средних секций. Секции
привозятся на стройплощадку, где происходят
монтаж установки и присоединение
аэротенка к подводящему
В отдельном помещении находятся воздуходувки и хлораторная. При привязке в состав сооружений могут быть дополнительно включены контактный резервуар и иловые площадки.
Аэротенк – отстойник
типа БИО – 25 состоит из двух основных
частей: камеры аэрации и вторичного
отстойника. Продолжительность аэрации
смеси составляет в среднем 1 сутки,
а возраст ила – 25 суток. Аэротенк
– отстойник рассчитан в
Концентрацию избыточного активного ила в аэротенке рекомендуется контролировать по объему в течение получасового отстаивания. Для этого необходимо иметь стеклянные цилиндры с делениями или стеклянную посуду. Критические деления следует отмечать красной линией. Когда объем ила достигает 50-70% объема отобранной пробы, необходимо удалять избыточный активный ил путем опорожнения установки на 1/2 - 1/3 объема аэрационной зоны.
При работе аэротенка в
зимнее время его нормальная работа
может обеспечена только при условии
поддержания температуры
Техническое обслуживание и эксплуатация аэротенка – отстойника включает в себя следующие виды работ:
- своевременное удаление
образовавшейся на водной