Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2013 в 13:53, контрольная работа
К химическим методам очистки сточных вод относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Все эти методы связаны с расходом различных реагентов. Сточные воды, содержащие минеральные кислоты или щелочи, перед сбросом их в водоемы или перед использованием в технологических процессах нейтрализуют. Практически нейтральными считаются воды, имеющие рН 6,5 8,5.
1. Перечислите химические методы очистки сточных вод и дать им характеристику…………………………………………………………………..3
2. Экологический контроль. Понятие, формы, система экологического контроля. Государственный экологический контроль……………………..10
Тест. Вариант 1…………………………………………………………..18
Задача……………………………………………………………………..21
Список использованной литературы…………………………………...22
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Нижнекамский химико-
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Казанский национальный
исследовательский
Факультет экономики и управления
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экология»
Вариант 10
Студент: Назарова С.В.
Группа 4923
Научный руководитель: Патракова Г. Р.
Дата проверки руководителем___________
Нижнекамск – 2012 г.
Содержание
1. Перечислите химические
методы очистки сточных вод и
дать им характеристику…………………………………………
2. Экологический контроль. Понятие, формы, система экологического контроля. Государственный экологический контроль……………………..10
Тест. Вариант 1…………………………………………………………..18
Задача………………………………………………………………
Список использованной литературы…………………………………...22
К химическим методам очистки сточных вод относят нейтрализацию, окисление и восстановление. Все эти методы связаны с расходом различных реагентов. Сточные воды, содержащие минеральные кислоты или щелочи, перед сбросом их в водоемы или перед использованием в технологических процессах нейтрализуют. Практически нейтральными считаются воды, имеющие рН 6,5 8,5. Нейтрализацию можно проводить различным путем: смешением кислых и щелочных сточных вод, добавлением реагентов, фильтрованием кислых вод через нейтрализующие материалы, абсорбцией щелочными водами кислых газов и наоборот. Выбор метода нейтрализации зависит от объема и концентрации сточных вод, от режима их поступления, наличия и стоимости реагентов. В процессе нейтрализации могут образовываться осадки, количество которых зависит от концентрации и состава сточных вод, а также от вида и состава используемых реагентов.
Для реагентного окисления примесей в сточных водах используют газообразный и сжиженный хлор, диоксид хлора, хлорат кальция, гипохлориты кальция и натрия, перманганат калия, бихромат калия, пероксид водорода, кислород воздуха, озон, пиролюзит и др. Очистка окислителями связана с большим расходом реагентов, поэтому ее применяют только в тех случаях, когда примеси нецелесообразно или нельзя извлечь другими способами. Например, очистка от цианидов или растворенных соединений мышьяка. Следует учитывать, что после химической очистки сточных вод в воде зачастую остается некоторое количество реагента и побочных продуктов, образующихся в ходе химической очистки воды окислением. Одновременно происходит очистка и обеззараживание воды. Методы восстановительной очистки сточных вод применяют в тех случаях, когда они содержат легко восстанавливаемые вещества. Эти методы широко используют для удаления из сточных вод соединений ртути, хрома, мышьяка.
Сточные воды нейтрализуются
при их химическом взаимодействии с
веществами. Производственные сточные
воды многих предприятий с повышенным
содержанием кислот или щелочей
нельзя спускать в канализационную
сеть, на очистные станции и в
водоемы без предварительного доведения
концентрации этих загрязнений до допустимых
значений. К таким производственным
сточным водам относятся воды
химических, машиностроительных, металлургических
и нефтеперерабатывающих
Существует несколько способов нейтрализации производственных сточных вод:
а) непосредственное смешение кислых стоков со щелочными перед спуском их в канализационные сети;
б) использование активной щелочности городских сточных вод или водоема;
в) добавление реагента в пропорциях, необходимых для нейтрализации;
г) фильтрация загрязненных вод через нейтрализующие материалы.
Наиболее часто встречаются
производственные сточные воды с
повышенной кислотностью, которые сильно
воздействуют на материалы труб и
отрицательно влияют на микробиальные
процессы, происходящие на станциях аэрации.
В производственных сточных водах
могут содержаться сильные
Нейтрализация сильных кислот первой группы не представляет затруднений, так как образующие их соли растворимы в воде и никакого осадка не дают. Сильные кислоты второй группы нейтрализовать значительно сложнее, так как в осадок выпадает большое количество солей, например гипс CaS04 при нейтрализации серной кислоты. Кроме того, гипс отлагается на поверхности нейтрализующего материала и тормозит процесс реакции.
Если производственные сточные
воды поступают в сеть неравномерно
и в небольших количествах, то
кислые стоки смешивают со щелочными.
При этом в некоторые часы суток
поступают преимущественно
Нейтрализацию добавлением реагента проводят тогда, когда смешение стоков и использование активной щелочности водоема не дают желательных результатов, т. е. сточная вода остается кислой.
Для нейтрализации кислот применяют едкий натр, едкое кали, известь, известняк, доломит, мрамор, мел, магнезит, соду, отходы щелочей и пр. Чаще всего используют гидроокись кальция (гашеная известь). Для нейтрализации щелочных сточных вод используют серную, соляную, азотную и другие кислоты.
Реагент можно добавлять
в виде раствора (способ мокрого
дозирования) или в виде сухого порошка
(способ сухого дозирования). Оба эти
способа чаще всего применяют
для нейтрализации серной кислоты.
При пропускной способности установки
до 4—5 т/сут нейтрализуемой кислоты
выгоднее использовать мокрое дозирование,
при большей пропускной способности
— сухое. При мокром дозировании
реагентом служит известковое молоко,
которое приготовляют из обычной
товарной извести, подвергнув ее дроблению
и гашению в специальных
Принципиальная схема
нейтрализационной установки
Схема известкового хозяйства при сухом способе хранения извести показана на рис. 13.2. Известь разгружается в приемный бункер и с помощью пластинчатого питателя подается на транспортер, а затем в дробилку. Известковое молоко поступает в резервуар, откуда перекачивается насосами в расходные резервуары. Дозирование извести производится с помощью автоматического дозатора в зависимости от рН обрабатываемой воды.
Для нейтрализации кислых вод можно использовать также отходы местного производства, в частности, шлам из цеха химической водоочистки ТЭЦ. Подобного рода установки применяют для нейтрализации сточных вод травильных цехов заводов черной металлургии.
Рис.1. Принципиальная схема нейтрализационной установки |
Рис. 2. Механизированная установка для приготовления растворов извести при сухом способе ее хранения 1 — пластинчатый питатель; 2 — ленточный транспортер; 3 — молотковая дробилка; 4 — ковшовый элеватор; 5 — бункер дробленой извести; 6—резервуар для хранения известкового молока; 7 — шаровая мельница; 8—классификатор; 9, 10 — насосы |
Нейтрализация фильтрацией заключается в том, что сточную жидкость пропускают через слой фильтрующего материала. При прохождении жидкости через такой фильтр реакция нейтрализации должна полностью заканчиваться. В качестве фильтрующего материала для нейтрализации кислот применяют известняк, мрамор и доломит. Этот способ имеет ряд преимуществ: он более прост и дешев, эффективен при неравномерной концентрации кислот в сточных водах.
Окисление. Этот метод используют
в том случае, когда другими
методами очистки, в том числе
и биохимическим, не удается разрушить
или удалить вредные вещества,
содержащиеся в производственных сточных
водах. Например, сточные воды обогатительных
фабрик часто содержат цианистые
соединения. Для обработки этих вод
применим метод химического окисления
путем введения в воду гипохлорита.
В качестве реагентов используют
гипохлорит кальция, гипохлорит натрия
или хлорную известь. Комплекс сооружений
для очистки сточных вод
Применяется также электрохимическая
обработка производственных сточных
вод. При электрохимической
При электролизе на катоде выделяется газообразный врдород и разряжаются растворенные в воде ионы металлов. На аноде выделяются кислород и галогены, окисляются некоторые ионы и молекулы с образованием других ионов и молекул. Аноды из железа и алюминия под действием постоянного электрического тока растворяются с образованием оксигидратов и основных солей металлов, способных к коагуляции.
Эффект очистки зависит
от состава сточных вод, применяемых
материалов для электродов, плотности
тока и пр. Применение электрохимических
методов целесообразно при
Рис. 3. Технологическая схема
электрокоагуляционной
Рис. 4. Технологическая схема озонаторной установки 1 — теплообменники; 2 — влагоотделитель; 3 — войлочный фильтр; 4 —- осушительная установка; 5 — генератор озона; 6 — отвод отработавшего газа; 7 — впуск сточной воды; 8 — предварительный реактор; 9 — основной реактор; 10 — выпуск очищенной воды
Наибольшее распространение
получила электрокоагуляция с
Перспективной является обработка сточных вод озонированием, позволяющим осуществить глубокую очистку и использовать воды повторно в производстве. В процессе обработки сточной воды озон, подаваемый в реактор в виде озоновоздушной смеси, диспергированной на мельчайшие пузырьки, вступает в химические реакции. Озон получается путем синтеза кислорода воздуха под действием электрического разряда.
Принципиальная