Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2012 в 15:22, практическая работа
В ходе работы была проведена экологическая экспертиза сточных вод нефтеперерабатывающего комбината. По исходным данным концентрация нефтепродуктов в створе значительно превышала ПДК. Были проведены соответствующие расчеты и на их основе выбрано очистное оборудование, обеспечивающее степень очистки, которая удовлетворяет требованиям по ПДК.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Энгельсский технологический институт (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Кафедра ЭКОС
Расчетно-графическая работа
по дисциплине
"Оценка воздействия на окружающую
среду и экологическая
на тему:
"Экологическая экспертиза водного
объекта. Нефтеперерабатывающий
Содержание:
1. Проблема очистки сточных вод НПЗ.
2. Расчеты.
3. Очистное оборудование.
4. Характеристика загрязняющих веществ.
5. Выводы.
6. Список литературы.
Очистка нефтесодержащих сточных вод
Необходимость улучшения использования в стране водных ресурсов требует резкого наращивания объемов оборотного водоснабжения, а также очистки промышленных сточных вод до уровней содержания примесей, позволяющих сброс стоков в водоемы. Важное значение в связи с этим приобретает очистка промышленных сточных вод от нефти и нефтепродуктов, которые, по данным ЮНЕСКО, относятся к числу десяти наиболее опасных загрязнителей окружающей среды.
Наряду с крупными водоемкими нефтеперерабатывающими и нефтехимическими заводами, машиностроительными и другими предприятиями, генерирующими достаточно огромный поток нефтесодержащих сточных вод, но в то же время в большей степени охваченными оборотным водоснабжением, существуют многочисленные небольшие предприятия типа авторемонтных заводов, центров обслуживания автомобилей, нефтебаз и других, очистка нефтесодержащих стоков которых является актуальной проблемой.
Особенно велик объем условно чистых сточных вод предприятий и дождевых вод, содержащих нефтепродукты в относительно небольших концентрациях. Именно на небольших предприятиях чаще всего отсутствует полная, а зачастую даже частичная очистка сточных вод, результатом чего является сброс в водоемы неочищенных стоков, загрязненных нефтепродуктами, маслами, тетраэтилсвинцом, неорганическими и другими соединениями, являющимися токсикантами для водных биоценозов.
Очистка промышленных стоков сложна и трудоемка, несмотря на наличие разнообразных эффективных методов. Следует отметить, что нет универсальных схем очистки. Как показывает опыт, при проектировании конкретных очистных технологий в расчет должны приниматься определенные и конкретные показатели. Наряду с другими, учитываются территориальные, часто финансовые и эксплуатационные возможности. Так, например, использование в схемах очистки нефтесодержащих стоков для коагуляции, флотации, фильтрации возможных недорогих местных реагентов и фильтрующих загрузок может помочь достаточно эффективно решать проблему стоков, не только для повторного использования их после очистки, но и при достижении регламентированного (ПДК) уровня загрязнений сброса очищенных стоков в городскую канализацию и даже в поверхностные воды водоемов.
Следует отметить, что после существующих очистных сооружений (отстойники, фильтры, коагуляторы, флотаторы) концентрации нефтепродуктов в воде составляют от 2-3 до 515 мг/л, что требует разбавления, так как при сбросе стоков в водоемы в черте города концентрации нефтепродуктов в них должны соответствовать допустимым концентрациям (ПДК) нефтепродуктов в воде водоемов, что составляет 0,3 мг/л в водоемах хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования и 0,01-0,05 мг/л в водоемах рыбохозяйственного назначения.
Только использование эффективных фильтрующих загрузок типа активированных углей и ультрафильтрационных методовглубокой очистки позволит достигать допустимых остаточных концентраций примесей в воде. Но такая очистка сопровождается дополнительными затратами.
Специалисты Великобритании
и других стран после обсуждения
проблем загрязнения и очистки
нефтесодержащих стоков выступили
с предложением разработки международных
рекомендаций в отношении методов
мониторинга и анализа
Основные элементы новой генеральной концепции охраны от загрязнений водоемов РФ:
-недопустимость использования естественных водоемов в качестве приемников сточных вод;
-переход от контроля за уровнем загрязнения водоемов к управлению качеством воды;
-рациональное, экономичное использование пресной воды с помощью научно обоснованных норм потребления в промышленности и т.д.;
-максимальное снижение общего количества сточных вод, степени их загрязнения, а также предельное сокращение сброса в водоемы даже очищенных сочных вод;
-переход от нормирования качества воды в водоемах к регулированию качества и состава сточных вод, определению допустимого содержания загрязнений в очищенных стоках;
-контроль и надзор не только за уровнем загрязнения водоемов, но и за внедрением технической политики в области комплексного использования охраны водных ресурсов.
Среди основных путей реализации новой генеральной концепции первостепенное стратегическое значение приобретает введение лимитов водопотребления и нормативов платы как за чистую воду, так и за сброс загрязненных вод, а также введение единой общегосударственной службы контроля качества воды.
В связи с вышесказанным
внедрение эффективных схем очистки
нефтесодержащих стоков, в том
числе на предприятиях с относительно
небольшим объемом
Несмотря на то, что проблема
очистки нефтесодержащих
Расчеты
1. Нахождение ПДС:
ПДС = Спдс*q = 137,3314*0,0172 = 2,3621 мг/л
2. Нахождение концентрации предельно допустимого сброса:
Спдс = n*(ПДК - Сф) + Сф = 548,32558*(0,5-0,25) + 0,25 = 137,3314 мг/л
3. Нахождение фоновой
Сф = 0,5*ПДК = 0.5*0.5 = 0.25 мг/л
4. Расчет кратности общего разбавления:
n = nн*no = 1*548,32558 = 548,32558
где nн = 1;
nо = (q + y*Q)/q = (0,0172 + 0,1569*60)/0,0172 = 548,32558
5. Расчет коэффициента смешения:
у = (1 - exp(-α*L^0.333))/(1+(Q/q)* exp(-α*L^0.333))
= (1 - exp(-0.64923*1000^0.333))/(1+(
α = ϕ*ξ*(D/d)^0.333 = 1,0929*1*(0,0036/0,0172)^0.333 = 0.64923
ϕ = L/Lпр = 1000/915 = 1,0929
D = Vcp*hcp/200 = 0,15*4,8/200 = 0,0036
6. Расчет концентрации загрязняющего вещества в контрольном створе:
Ср = (Сст*q + Сф*у*Q)/(y*Q + q) = (47*0,0172 + 0,25*0,1569*60)/(0,1569*60 + 0,0172) = 0,3353
7. Проверка правильности расчета:
n01 = (Сст - Сф)/(Ср - Сф) = (47 - 0,25)/(0,3353 - 0,25) = 548,0657
8. Расчет массы выброса после очистки:
Сствора = 100 %
Х1 - 85 % - эффективность очистки нефтепродуктов в тонкослойных отстойниках
Х2 - 95% - эффективность доочистки нефтепродуктов в сорбционной колонне
Х = (1 - (1 - 0,85)*(1-0,98))*100 % = 99,7 %
Х = Сствора*99,7 %/100 % = 47*99,7/100 = 46,859 мг/л
С'створа = Сствора - Х = 47 - 46,859 = 0,141 мг/л
С'створа = 0,141 < ПДК = 0,5
Следовательно, очистка предложенным способом достаточно эффективна.
Оборудование для очистки сточных вод
1. Многоярусный отстойник нефтеловушка с перекрестным движением
Конструктивная схема многоярусного отстойника нефтеловушки с перекрестным движением рабочего потока жидкости и выделенного осадка, разработанная и рекомендуемая НИИ ВОДГЕО, изображена на рис.4. Нефтеловушка изготовлена из железобетонного резервуара 12 прямоугольной формы. Отличительной особенностью является наличие двух зон отстаивания 3 и 5, имеющих самостоятельные приямки 1 для осадка. Сточная вода подается в первую зону грубой очистки 3 точно так же, как и в обычной емкостной нефтеловушке. В этой зоне из воды выделяются крупные капли нефти и песок. Наличие этой зоны позволяет отказаться от применения песколовок на очистных сооружениях.
После извлечения крупнодисперсных
загрязнений, поток воды поступает
в вертикальный канал пропорционального
водораспределительного устройства, служащего
для распределения воды по сечению
второй зоны. Водораспределительное
устройство 4 расположено между первым
и вторым приямками. Распределенный
по сечению второй зоны поток жидкости
поступает в пространство, разделенное
параллельными пластинами на ярусы
6. Пластины объединены в блоки 7. Расстояние
между блоками и
При движении рабочего потока в ярусах выделяются мелкодисперсная нефть и взвешенные вещества. Капли нефти всплывают к верхним пластинам яруса, укрупняются и движутся вверх по образующей яруса к периферии, а затем поднимаются на поверхность воды.
Рис.4. Многоярусный отстойник нефтеловушка с перекрестным движением рабочего потока жидкости
и выделенного осадка и нефти: 1 - приямок для осадка; 2 - впускное устройство; 3 - зона грубой очистки; 4 - распределительное устройство; 5 - зона тонкой очистки; 6 - ярусы; 7 - блок пластин; 8 - полупогруженная перегородка; 9 - водослив; 10 - водоприемный лоток; 11 - зазоры, перегораживаемые щитками; 12 - корпус; 13 - скребок; 14 - лоток
Осадок, выделяющийся в ярусе, по наклонным пластинам сползает к осевой части нефтеловушки. В пространстве между блоками осадок, свалившийся с пластин, оседает в лотке 14, из которого скребковым транспортером 13 перемещается в приямок. Так как выделенный осадок концентрируется практически по оси нефтеловушки, для сбора осадка предусматривают лоток трапецеидальной формы, что значительно упрощает конструкцию скребка и облегчает работу приводного механизма. Осадок, накопившийся в приямках, удаляется гидроэлеватором.
Задержанную в нефтеловушке нефть, как в первой, так и во второй зонах, удаляют через поворотные нефтеприемные трубы. Поток очищенной воды после полочных блоков проходит под полупогруженной перегородкой 8 и переливается через водослив 9 в водоотводящий лоток 10, из которого отводится за пределы очистных сооружений.
При монтаже блоков в объеме нефтеловушки, работающей по перекрестной схеме, пластины соответствующих ярусов в соседних по длине блоках должны строго стыковаться между собой. Рекомендуется даже предусматривать выпуск пластин из каркаса блока. В этом случае пластины в соседних по длине блоках укладываются внахлест. Во всех конструкциях тонкослойных отстойников нефтеловушек пространства между рядом стоящими блоками в центральной части, а также между блоками и боковыми стенками перегораживают легкими съемными щитками, чтобы предотвратить попадание туда рабочего потока и гарантировать его движение только в ярусах.
Перекрестная схема отличается от противоточной более простой конструкцией распределительных устройств и лучшим гидравлическим режимом в межполочном пространстве. Однако при использовании перекрестной схемы для создания жесткости параллельных пластин, объединенных в блоки, требуется увеличивать толщину пластин, что приводит к возрастанию капитальных затрат, а устройство на пластинах гофр или ребер жесткости означает потери полезной высоты отстаивания. При противоточной схеме пространство между параллельными пластинами можно секционировать перегородками, которые увеличивают жесткость блока, и это позволяет изготавливать пластины из тонких листов (толщиной 0,2-0,45 мм). В таких блоках исходный поток делится на отдельные потоки, движущиеся в самостоятельных каналах. Такие отстойники за рубежом получили название трубчатых. Их преимущество заключается в том, что при одинаковых гидравлических нагрузках движение потока в них является более ламинарным, чем при перекрестноточной схеме, поэтому обеспечивается большая эффективность разделения.
При содержании в воде тяжелых нефтепродуктов ярусы тонкослойного отстойника любой конструкции могут постепенно забиваться шламом. Проектированию многоярусных нефтеловушек должны предшествовать экспериментальный выбор материала пластин и определение угла их наклона.
2. Сорбционная колонна
Сорбционная колонна (Сорбционный фильтр) предназначена, прежде всего, для удаления нефтепродуктов из сточных вод коммуникационных сооружений и автостоянок, с территорий разливных цехов и складов масел и нефти и из цехов, в которых используются нефтепродукты. Сорбционный фильтр SK.1 применяется для доочистки этих сточных вод до нормативного уровня содержания нефтепродуктов (максимально до 0,05 мг/л).
Примененный сорбционный материал Фиброил (FIBROIL) представляет собой адсорбционное средство, которое способно улавливать на своей поверхности вещества с низкой величиной поверхностного напряжения (как, например, нефтесодержащие вещества, хлорированные углеводороды, растительные масла и жиры). Улавливание является более интенсивным в случае веществ с более низким поверхностным напряжением, веществ с более высокой вязкостью и веществ с более полярным характером структуры.
Сорбционный фильтр SK.1 не предназначен
для очистки других сточных вод,
прежде всего коммунальных стоков и
вод с более высоким
Информация о работе Экологическая экспертиза воздушного объекта