Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2014 в 14:15, курсовая работа
ВВ данном курсовом проекте рассмотрены методы очистки нефтесодержащий сточных вод. На основании анализа рассмотренных методов предложена схема очистки сточных вод и произведен расчет оборудования.
Введение…………………………………………………………………………...6
1. Аналитический обзор научно – технической литературы…………………...8
1.1. Механические методы очистки и использованные оборудования………8
1.1.1. Песколовки…………………………………………………………........9
1.1.2. Отстойники…………………………………………………………….10
1.1.2.1. Статические отстойники…………………………………………..10
1.1.2.2. Динамические отстойники……………………………………......11
1.1.2.3. Тонкослойные отстойники………………………………………..12
1.1.3. Гидроциклоны………………………………………………………….14
1.1.3.1. Напорные гидроциклоны…………………………………………15
1.1.3.2. Безнапорные гидроциклоны……………………………………...15
1.1.3.3. Центрифуги………………………………………………………..16
1.1.4. Фильтры………………………………………………………………...16
1.1.4.1. Микрофильтры…………………………………………………….17
1.1.4.2. Каркасные фильтры………………………………………………..17
1.1.4.3. Фильтры с эластичной загрузкой…………………………………19
1.2. Физико-химические методы очистки…………………………………….20
1.2.1. Коагуляция……………………………………………………………..20
1.2.2. Флотация……………………………………………………………….21
1.2.3. Сорбция………………………………………………………………...23
1.3. Химическая очистка………………………………………………………25
1.3.1. Хлорирование……………………………….........................................25
1.3.2. Озонирование…………………………………………………………..26
1.4. Биологическая очистка…………………………………………………...27
1.5. Новые технологии очистки от нефтяных загрязнений………………….28
Рассчитаем коэффициент запаса Кз:
3.6. Сорбционный фильтр.
3.6.1. Расчет потока загрязнителя.
Расчет потока загрязнителя G, кг/ч:
G = Q*(Cн-Ск),
где Q - расход воды, м3/ч; Q = 0,000868 м3/с = 3,125 м3/ч
где Сн =01 г/л = 1кг/м3 концентрация нефтепродуктов на входе в адсорбер после обработки в нефтеловушке;,
Ск =0,001 г/л = 0,001 кг/м3 − конечная концентрации нефти в сточной воде на выходе из адсорбера.
G = Q*(Cн-Ск),
G=3,125*(1-0,001) = 3,12 кг/ч
3.6.2. Определение потока сорбента.
Расчет потока сорбента на один цикл сорбции П, м3/ч:
П = G/E,
Е – сорбционная емкость (Еуг = 40 кг/м3);
П = 3,12 / 40 = 0,078 м3/ч;
3.6.3. Расчет объема сорбента.
Расчет объема сорбента V, м3:
V = П*τ,
где τ – время сорбции, ч. Принимаем τ = 2 часа;
V = 0,078 * 2 = 0,16 м3;
Принимаем загрузку на 10 циклов. Тогда Vраб=0,16*10 = 1,6 м3.
3.6.4. Расчет геометрической высоты сорбционного фильтра.
Определим высоту и диаметр адсорбера.
Параметры адсорбера определим исходя из формулы
Vраб =Vап = π Д2 H / 4,
где Vап - рабочий объем аппарата, м3 (на 10 циклов сорбции);
Отсюда :
Где D – диаметр аппарата, м;
Н – рабочая высота аппарата, м.
Принимаем, что Н = 2*D,
Тогда
Н=2*1,006 = 2,012 м
Расчет геометрической высоты сорбционного фильтра Нг, м:
Нг = Нраб+0,3+0,3 ,
Н=2,012+0,6=2,612 м
Существование человечества без пресной воды невозможно. Поэтому в последние годы вопрос о чистоте воды и воздуха ставится на многих всемирных форумах. Эта проблема возникла в связи с огромными масштабами промышленного, сельскохозяйственного и коммунального использования вод. В настоящее время во многих районах земного шара ощущается острый водный голод. Использование пресной воды в таких огромных масштабах приводит к изменению физико-химического состава воды.[6]
Для уменьшения вредного влияния промышленного и сельскохозяйственного использования воды на экологию земного шара необходима более глубокая очистка сточных вод.[8]
В целом большинство прикладных проблем очистки нефтесодержащих вод уже сейчас могут быть решены на современном уровне. Этот уровень предполагает эффективность, надежность, гибкость и экономичность технологических решений, а также долговременную, не менее 15–20 лет, безотказную работу применяемого водоочистного оборудования. Поскольку не все из предлагаемых на рынке разработок отвечают этим условиям, то при выборе варианта очистных сооружений следует отдавать предпочтение проверенным на практике технологическим комплексам очистки нефтесодержащих вод. Такие водоочистные комплексы позволяют в одном компактном блоке разместить несколько модулей, обеспечивающих требуемые качественные показатели очищенных вод.[1] В первую очередь это относится к водоочистным комплексам небольшой производительности, предназначенным для работы в водооборотных системах. Создание многофункционального оборудования для эффективной очистки нефтесодержащих вод и организация серийного его выпуска является наиболее прогрессивным направлением развития водоочистной техники.
Список использованной литературы.
Приложения
Приложение 1.
Классификация способов очистки нефтесодержащих вод и достигаемая концентрация.
Способ очистки |
Допустимая начальная концентрация нефтепродуктов в стоках |
Достигаемая глубина очистки, мг/л |
Применение |
1. Механический (отстаивание) |
> 1000 |
40 - 1000 |
Не очищает от эмульгированных продуктов |
2. Физико-химический: |
| ||
- флотация |
200 |
20 - 50 |
Степень очистки зависит от условий флотации |
- коалесценция |
100 |
10 - 15 |
Частично очищает от эмульгированных примесей |
- адсорбция |
100 |
1 - 3 |
Очищает от эмульгированных нефтепродуктов |
- химический |
50 |
1 - 10 |
Применяется в сочетании с фильтрацией и отстаиванием |
3. Биохимический |
100 |
1 - 100 |
Обязательное предварительное отстаивание, Очищает от эмульгированных нефтепродуктов |
Приложение 2.
Приложение 3.
Приложение 4.
Приложение 5.