Endüstriyel atıksu arıtma aşamaları

Çevrenin durumu doğrudan endüstriyel temizlik derecesine bağlıdır. atıksu yakın konumdaki işletmelerdir. İÇİNDE son zamanlarçevre sorunları çok ciddi. Son 10 yılda birçok yeni ve etkili atık su arıtma teknolojisi geliştirilmiştir. endüstriyel Girişimcilik.

Endüstriyel atıksuyun farklı nesnelerden arıtılması tek bir sistemde gerçekleşebilir. İşletmenin temsilcileri, atık sularının genel merkezi kanalizasyon sistemine deşarjı konusunda kamu hizmetleri ile anlaşabilirler. yerleşme nerede bulunuyor. Bunu mümkün kılmak için, ön kimyasal analiz drenler. Kabul edilebilir bir kirlilik derecesine sahiplerse, endüstriyel atık sular evsel atık su ile birlikte deşarj edilecektir. Belirli bir kategorideki kirliliği ortadan kaldırmak için özel ekipmanlara sahip işletmelerden gelen atık suları önceden arıtmak mümkündür.

Doğal ortama deşarj edilmeden önce veya sulamada kullanıldığında, kirletici yükünü azaltmak için su arıtılmalıdır. Arıtma, atık suyun bileşimine, uygulanan deşarj standartlarına ve tesise giren kirletici ve hidrolik yüklerin değişkenliğine özel olarak uyarlanacaktır.

Gerçekten de, yağışlı dönemlerde, su toplama şebekelerinde ek rezervuarlar toplanır. Daha sonra belediye atık suları ile karıştırılırlar veya ayrı olarak toplanırlar. Her iki durumda da, bu yağmur suyu aynı zamanda önemli kirlilikten sorumlu olduğundan, bir depolama tesisi ve nihayetinde bir arıtma altyapısı inşa etmek gereklidir.

Kanalizasyona deşarj için endüstriyel atık suyun bileşimi için standartlar



Endüstriyel atık su, kanalizasyon boru hattını ve şehir arıtma tesislerini tahrip edecek maddeler içerebilir. Su kütlelerine girerlerse, su kullanım şeklini ve içindeki yaşamı olumsuz etkilerler. Örneğin, izin verilen maksimum konsantrasyon aşıldığında, toksik maddeler çevredeki su kütlelerine ve muhtemelen insanlara zarar verecektir.

Havuz yıkama, depolasyon ve pompalama için çeşitli ekipmanlar sunulabilir. Vakum kovaları, Hidroelektrikler, Vakum sistemleri, Fiziksel ve kimyasal arıtma, Lamel ayırıcı, Vorteks ayırıcı. Endüstriyel atıksu arıtma tesislerimiz, atıksu arıtma tesisleri için veya atık su arıtımından sonra yıkama ve yıkama suyu ile bertaraf bağlamında tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Anahtar teslimi bireysel endüstriyel su arıtma

Endüstriyel atıksu arıtımında uzmanız, ön filtreleme ve dekantasyon sistemini, çeşitli ürünleri ve toz çamur susuzlaştırma sistemini birleştiren bir fizikokimyasal sistem kullanarak suda ve katılarda çözünen kirleticilerin geri kazanılmasını sağlıyoruz. Uygulama ne olursa olsun, ekiplerimiz sağlar.

Bu tür problemlerle karşılaşmamak için temizlik öncesi azami kontrol yapılır. izin verilen konsantrasyonlarçeşitli kimyasal ve biyolojik maddeler. Bu tür eylemler önleyici tedbirler doğru iş kanalizasyon boru hattı, arıtma tesislerinin işleyişi ve çevrenin ekolojisi.

Tüm sanayi kuruluşlarının tasarımı, montajı veya yeniden inşası sırasında kanalizasyon gereksinimleri dikkate alınır.

Endüstriyel atık suların doğal ortamda kullanılması veya boşaltılması

Endüstriyel atık su arıtma. Amacımız, endüstriyel atık suları durulama veya durulama suyuna dönüştürmenizi veya belirli çevresel veya atık su arıtma standartlarını karşılamanızı sağlamaktır. Ortaklarımızın tasarımı, garanti yükümlülüklerimizi benzersiz bir şekilde yerine getirmemizi sağlar.

Atık su arıtma, çevreyi ve insan sağlığını korumak için tasarlanmış bir süreç

Atık su arıtma, sorunlar ve zorluklar

Nerede tedavi edilirler? - Ek bilgi. Atık su oluşur Konut inşaatları, kurumlar, hastaneler, ticari ve endüstriyel işletmeler ve oluşturuldukları yerin yakınında işlenebilir veya bir boru hattı ağı üzerinden toplanabilir ve nakledilebilir ve bir belediye kanalizasyon arıtma tesisine pompalanabilir. Endüstriyel atık su kaynakları genellikle yerel olarak mevcut olan özel arıtma işlemleri gerektirir.

Tesisler, çok az atık içeren veya hiç atık içermeyen teknolojilerle çalışmaya çalışmalıdır. Su tekrar kullanılmalıdır.

Merkezi kanalizasyon sistemine deşarj edilen atıksular aşağıdaki standartlara uygun olmalıdır:

  • BOİ 20 izin verilen değerden az olmalıdır Proje belgeleri kirli su arıtma tesisi kanalizasyon şebekesi;
  • drenajlar, kanalizasyon sisteminin ve arıtma tesisinin arızalanmasına veya kapanmasına neden olmamalıdır;
  • atık su 40 dereceden yüksek bir sıcaklığa ve 6.5-9.0 pH'a sahip olmamalıdır;
  • atık su, kanalizasyon sisteminde tortu oluşturabilecek aşındırıcı maddeler, kum ve talaş içermemelidir;
  • boruları ve ızgaraları tıkayan hiçbir kirlilik olmamalıdır;
  • drenajlar, boruların ve arıtma tesislerinin diğer elemanlarının tahrip olmasına yol açan agresif bileşenlere sahip olmamalıdır;
  • atık su patlayıcı bileşenler içermemelidir; biyolojik olarak parçalanamayan safsızlıklar; radyoaktif, viral, bakteriyel ve toksik maddeler;
  • KOİ, BOİ 5'ten 2,5 kat daha az olmalıdır.

Deşarj edilen su belirtilen kriterleri karşılamıyorsa, atık suyun yerel ön arıtımı düzenlenir. Bir örnek, bir elektrokaplama endüstrisinden gelen atık suyun arıtılması olabilir. Temizlik kalitesi, tesisatçı tarafından belediye yetkilileri ile kararlaştırılmalıdır.

Bu nedir?

Su tüketiciler tarafından kullanıldıktan sonra doğal ortamına döndürülmeli ve bu nedenle çevre ve insan sağlığını korumak için arıtılmalıdır. Atık su. Atık su arıtma, kirleticilerin atık sulardan uzaklaştırılması işlemidir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirleticileri uzaklaştırmak için fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri içerir. Tedaviden sonra su doğaya döndürülebilir.

Adım adım atık su arıtma

Atık su arıtma, birincil, ikincil ve üçüncül arıtma olarak bilinen üç aşamadan oluşur.

Birincil Tedavi - Ek Bilgi

Karıştırma, temizleme ve yüzdürmeyi içerir: büyük kirleticiler atık su akışından ayrılır.

Endüstriyel atıksu kirliliği türleri



Su arıtma, çevre için olumsuz olan maddeleri uzaklaştırmalıdır. Kullanılan teknolojiler, bileşenleri etkisiz hale getirmeli ve geri dönüştürmelidir. Görülebileceği gibi, arıtma yöntemleri atık suyun başlangıç ​​bileşimini dikkate almalıdır. Toksik maddelere ek olarak su sertliği, oksitlenebilirliği vb. izlenmelidir.

İkincil Tedavi - Daha Fazla Bilgi

İki tür biyolojik arıtma vardır: aerobik ve anaerobik arıtma. Her iki durumda da, çözünmüş biyolojik materyal, suda bulunan yerel mikroorganizmalar kullanılarak kademeli olarak katı bir kütleye dönüştürülür.

Üçüncül Tedavi - Daha Fazla Bilgi

Çoğu durumda oksidasyon, yüzdürme veya ön arıtmadan oluşan bir parlatma adımı ekler: biyolojik katı nötralize edilir ve daha sonra çıkarılır veya yeniden kullanılır ve arıtılmış su kimyasal veya fiziksel olarak dezenfekte edilebilir. son akış bir dere, nehir, körfez, lagün veya bataklığa boşaltılabilir veya sulama amacıyla yeniden kullanılabilir.

Her zararlı faktörün (HF) kendine has özellikleri vardır. Bazen bir gösterge birkaç WF'nin varlığını gösterebilir. Tüm VF'ler, kendi temizleme yöntemlerine sahip sınıflara ve gruplara ayrılmıştır:

  • kaba askıda safsızlıklar (0,5 mm'den fazla bir fraksiyona sahip askıya alınmış safsızlıklar) - eleme, çökeltme, filtrasyon;
  • kaba emülsifiye parçacıklar - ayırma, süzme, yüzdürme;
  • mikropartiküller - filtrasyon, pıhtılaşma, flokülasyon, basınç flotasyonu;
  • kararlı emülsiyonlar - ince tabaka çökeltme, basınç yüzdürme, elektroflotasyon;
  • kolloidal parçacıklar - mikrofiltrasyon, elektroflotasyon;
  • yağlar - ayırma, yüzdürme, elektroflotasyon;
  • fenoller - biyolojik arıtma, ozonlama, aktif karbon ile emme, yüzdürme, pıhtılaşma;
  • organik safsızlıklar - biyolojik arıtma, ozonlama, aktif karbon ile absorpsiyon;
  • ağır metaller - elektroflotasyon, çökeltme, elektrokoagülasyon, elektrodiyaliz, ultrafiltrasyon, iyon değişimi;
  • siyanürler - kimyasal oksidasyon, elektroflotasyon, elektrokimyasal oksidasyon;
  • dört değerlikli krom - kimyasal indirgeme, elektroflotasyon, elektrokoagülasyon;
  • üç değerlikli krom - elektroflotasyon, iyon değişimi, çökeltme ve filtrasyon;
  • sülfatlar - reaktiflerle çökeltme ve ardından filtrasyon, ters ozmoz;
  • klorürler - ters ozmoz, vakumlu buharlaştırma, elektrodiyaliz;
  • tuzlar - nanofiltrasyon, ters ozmoz, elektrodiyaliz, vakumlu buharlaştırma;
  • Sürfaktanlar - aktif karbon, yüzdürme, ozonlama, ultrafiltrasyon ile sorpsiyon.

Atıksu türleri

Atık kirliliği şunlar olabilir:

Yeterince temizse su, su sütununu yenilemek için de kullanılabilir. Sanayide en çok su kullanılmaktadır. farklı amaçlar: kazanları ve soğutma sistemlerini beslemek için, ürünlerin üretimi için, reaksiyonları desteklemek için, tesisatları temizlemek için, ürünleri yıkamak için, yangınlara karşı koruma için vb. Tükendiklerinde, bu sular kirletici içerir ve arıtılması gerekir. Bu endüstriyel atık su arıtma prosesleri de çamur üretebilir.

Atık su arıtma, endüstrilerin üretim süreçlerinin çevre ile tutarlı olmasını sağlamalarını sağlar. Ayrıca, endüstriyel atık suyun arıtılması pahalı olduğundan, farklı su akışları için üretim süreçlerinin optimize edilmesi, endüstrinin ekonomik performansı için esastır.

  • mekanik;
  • kimyasal - organik ve inorganik maddeler;
  • biyolojik;
  • termal;
  • radyoaktif.

Her endüstride, atık suyun bileşimi farklıdır. Aşağıdakileri içeren üç sınıf vardır:

  1. toksik dahil inorganik kirlilik;
  2. organikler;
  3. inorganik safsızlıklar ve organik madde.

Birinci tip kirlilik asitli, ağır metalli ve alkalili çeşitli cevherlerle çalışan soda, nitrojen, sülfat işletmelerinde mevcuttur.

Kentsel ve endüstriyel tesisler için atıksu arıtımı genellikle birkaç aşamada gerçekleştirilen bir işlemdir. Atık su, evsel, endüstriyel, zanaatkar, tarımsal veya diğer menşeli çeşitli unsurlarla yüklü herhangi bir sudur; deşarj edildikleri çevreyi kirletmeleri muhtemeldir. Bu nedenle alıcı ortama saygı göstermek için bu atıklara arıtma yöntemleri uygulanmalıdır. Bu tedaviler, arıtma tesisinde birlikte veya bireysel olarak gerçekleştirilebilir.

Çoğu atık su arıtma tesisi aynı temel süreçlerde çalışır, ancak bu süreçlerin nasıl uygulandığı konusunda az çok önemli farklılıklar vardır. Gıda sektörünün çevre koruma konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için; Fez'in kuzeyindeki bir meşrubat şirketi, yüksek organik kirlilikle karakterize edilen atık suyunun biyolojik olarak aktif çamurla arıtılmasını seçti.

İkinci tip işletmeler için tipiktir petrol endüstrisi, organik sentez fabrikaları vb. Suda çok fazla amonyak, fenol, reçine ve diğer maddeler bulunur. Oksidasyon sırasındaki safsızlıklar, oksijen konsantrasyonunda bir azalmaya ve organoleptik niteliklerde bir azalmaya yol açar.

Üçüncü tip, elektrokaplama işleminde elde edilir. Atık su birçok alkali, asit, ağır metal, boya vb. içerir.

İstasyon giriş ve çıkışındaki atıksu numuneleri numune toplayıcılar ile birlikte alınmaktadır. Tablo 1: Ünitenin çalışma parametreleri. Numuneler düzenli aralıklarla alınır ve 24 saatlik bir akışı temsil eder. Tablo 1, test edilen istasyonun giriş ve çıkışındaki çalışma parametrelerini göstermektedir.

Analiz, su kalitesi parametrelerinin ölçülmesi için standart yöntemlere uygun olarak gerçekleştirilmiştir: askıda katı maddeler, kimyasal oksijen ihtiyacı, 5 günlük inkübasyon sırasında biyolojik oksijen ihtiyacı, toplam azot ve toplam fosfor.

İşletmeler için atıksu arıtma yöntemleri



Klasik temizlik çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir:

  • kimyasal bileşimlerini değiştirmeden safsızlıkların giderilmesi;
  • safsızlıkların kimyasal bileşiminin modifikasyonu;
  • biyolojik arıtma yöntemleri.

Kimyasal bileşimlerini değiştirmeden safsızlıkların giderilmesi şunları içerir:

Her bir azaltma oranı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Organik maddenin, gelişimleri için gerekli oksijenle beslenmesi gereken heterotrofik mikroorganizmalar yoluyla bozulmasına dayanır. Böylece, kirliliği sudan daha yoğun karbondioksit ve biyokütleye dönüştürmek mümkündür, bunlar daha sonra bir pıhtılaşma-flokülasyon işlemi ile ayrılabilir; bu, kolloidal parçacıkların kararsız hale getirilmesini ve parçacık boyutunu yapay olarak artırmayı mümkün kılar. Bu nedenle, suyun daha hızlı drenajını sağlayan kirin direncinde çok önemli bir azalma vardır.

  • mekanik filtreler, çökeltme, filtreleme, yüzdürme vb. kullanarak mekanik temizlik;
  • sabit bir kimyasal bileşim ile faz değişir: buharlaşma, gazdan arındırma, ekstraksiyon, kristalizasyon, sorpsiyon, vb.

Yerel atıksu arıtma sistemi birçok arıtma yöntemine dayanmaktadır. Belirli bir atık su türü için seçilirler:

Su tasarrufu için genel vizyon, sinerjide olduğu gibi verimlilik ve uygulama ile ilgili bir dizi teknolojiyi içerir. Bu vizyon, mevcut suyun ihtiyaçlarını daha az tüketimle karşılamaya yönelik girişimler için su yönetimi kavramlarını ifade eder.

Bir meşrubat fabrikasında sıvı atık arıtma tesisinin kalibrasyonu ve optimizasyonu. Atıksu ıslahı ve yeniden kullanımı. Uygulamalı Kimya Laboratuvarı. Günde 4 m3'ten daha az oranda aralıklı, aralıklı atık suların arıtılması için özel olarak tasarlanmış iki tutucu kesondan oluşan bir tanktan oluşan kompakt bir ünitedir. Çözücüler, su bazlı boyalar, yapıştırıcılar, gölgeler ve pigmentlerin yanı sıra cam ve çimento işleminin kullanıldığı tüm faaliyetlere adanmıştır.

  • askıda kalan partiküller hidrosiklonlarda çıkarılır;
  • sürekli veya kesikli santrifüjlerde ince partikül kontaminasyonu ve tortu giderilir;
  • flotasyon tesisleri yağlardan, reçinelerden, ağır metallerden temizlemede etkilidir;
  • gaz halindeki safsızlıklar gaz gidericiler tarafından giderilir.

Safsızlıkların kimyasal bileşimindeki bir değişiklikle atık su arıtımı da birkaç gruba ayrılır:

Bu çok yönlü istasyon, mekanik ve yüzey işleme için de uygundur. Ayrıca tüm hayvansal yağları ayrıştırır ve bitkisel kökenli... Zaman ve mekanda artışa neden olan çamuru sıkıştırır ve kurutur. Bu tortudan su geri kazanılır. 2 kapasitede mevcuttur: 1 ve 1, 6 m3.

Kimyasallar olmadan ters ozmoz veya demineralizasyon

Ters ozmotik su arıtma, elektrokaplama, metal yüzey işleme, döküm, döküm, işleme, kozmetik ve gıda işleme için kullanılır. Ters ozmoz, sudaki, metallerdeki, nitratlardaki ve bakterilerdeki ve hemen hemen tüm çözünmüş tuzlardaki partikülleri giderir. Arıtılacak su, yalnızca su moleküllerinin geçmesine izin veren ultra ince yarı ozmotik bir zardan süzülür.

  • az çözünür elektrolitlere geçiş;
  • ince veya karmaşık bileşiklerin oluşumu;
  • çürüme ve sentez;
  • termoliz;
  • redoks reaksiyonları;
  • elektrokimyasal süreçler.

Biyolojik arıtma yöntemlerinin etkinliği, atık sudaki atıkların yok edilmesini hızlandırabilen veya yavaşlatabilen kirlilik türlerine bağlıdır:

Yüzdürme ile kirleticilerin ayrılması

Endüstriyel flotasyon arıtma tesisleri, boya kaplamasının yıkama ve yıkama suyundan özellikle kompakt çamur formundaki kirleticileri izole etmeyi ve arıtmadan sonra suyu yeniden kullanmayı mümkün kılar. Flotasyon, özellikle boya ve vernik malzemelerinin suyla işlenmesi için uygundur ve ayrıca kimya endüstrisi, yüzey işleme ve kaplama işlemleri, elektrokaplama ve tarım-gıda endüstrisi ve kesim için uygundur.

Flokülasyon yoluyla su kirliliği

Mekanik ve ilaç endüstrilerinde su bazlı veya solvent bazlı boyaların, boyaların ve tabaklama uygulamalarının işlenmesi için idealdir. Sulu yağ giderme istasyonları, atıksuda bulunan yağları füzyon yoluyla ayırır. Yağlar belirli bir kaba boşaltılır ve atık su, arıtma öncesi onlar için ayrılmış bir depolama tankına gönderilir.

  • toksik safsızlıkların varlığı;
  • artan mineral konsantrasyonu;
  • biyokütle beslenmesi;
  • kirlilik yapısı;
  • biyojenik elementler;
  • çevrenin etkinliği.

Endüstriyel atıksu arıtımının etkili olabilmesi için bir dizi koşulun karşılanması gerekir:

  1. Mevcut safsızlıklar biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır. Kimyasal bileşim atık su biyokimyasal süreçlerin hızını etkiler. Örneğin, birincil alkoller ikincil alkollerden daha hızlı oksitlenir. Oksijen konsantrasyonundaki artışla biyokimyasal reaksiyonlar daha hızlı ve daha iyi ilerler.
  2. Toksik maddelerin içeriği biyolojik tesis ve arıtma teknolojisinin çalışmasını olumsuz etkilememelidir.
  3. PKD 6 ayrıca mikroorganizmaların hayati aktivitesini ve biyolojik oksidasyon sürecini bozmamalıdır.

Atık suyun demineralizasyonu

Metal tuzları, kromik asit, siyanür ve fosfat ile doldurulmuş ilgili toksik atık su, demineralizasyon ve galvanizleme, fosfodegradasyon ve metal işleme aralığındadır. Daha fazla bilgi veya randevu için.

Endüstriyel atık su, atık su, evsel atık su ve beyaz su hariç. Bununla birlikte, tüm endüstriyel atık sular biyolojik olarak parçalanamaz. Böyle bir atık su arıtma tesisini hesaplamak için öncelikle projenin fizibilitesini kontrol etmeliyiz. Bunu yapmak için, biyolojik olarak parçalanabilirlik derecesini ve biyolojik olarak parçalanabilirlik oranını ölçmeliyiz. Biyobozunurluk derecesi, öngörülen deşarj oranlarının karşılanıp karşılanmadığını belirleyecektir.

Endüstriyel atıksu arıtma aşamaları

Atık su arıtma, farklı yöntem ve teknolojiler kullanılarak birkaç aşamada gerçekleşir. Bu oldukça basit bir şekilde açıklanabilir. Atık suda kaba maddeler varsa ince temizlik yapmak mümkün değildir. Birçok yöntem, belirli maddeler için konsantrasyon limitleri sağlar. Bu nedenle atık su, ana arıtma yönteminden önce ön arıtmaya tabi tutulmalıdır. Endüstriyel işletmelerde birkaç yöntemin bir arada kullanılması en ekonomik olanıdır.

Her üretimin belirli sayıda aşaması vardır. Arıtma tesislerinin tipine, arıtma yöntemlerine ve atık suyun bileşimine bağlıdır.

En uygun yöntem, dört aşamalı bir su arıtmadır.

  1. Büyük partiküllerin ve yağların uzaklaştırılması, toksinlerin nötralizasyonu. Atık su içermiyorsa verilen görünüm safsızlıklar, ilk aşama atlanır. Ön temizliktir. Pıhtılaşma, flokülasyon, karıştırma, çökeltme, eleme içerir.
  2. Tüm mekanik safsızlıkların giderilmesi ve üçüncü aşama için suyun hazırlanması. Saflaştırmanın birincil aşamasıdır ve sedimantasyon, yüzdürme, ayırma, filtrasyon, demulsifikasyondan oluşabilir.
  3. Belirli bir önceden belirlenmiş eşiğe kadar kirleticilerin uzaklaştırılması. İkincil arıtma, kimyasal oksidasyon, dekontaminasyon, biyokimya, elektrokoagülasyon, elektroflotasyon, elektroliz, membran saflaştırmayı içerir.
  4. Çözünür maddelerin uzaklaştırılması. Aktif karbon, ters ozmoz, iyon değişimi ile derinlemesine temizleme - emilimdir.

Kimyasal ve fiziksel bileşim, her aşamada bir dizi yöntem belirler. Belirli kirleticilerin yokluğunda bazı aşamaların hariç tutulmasına izin verilir. Ancak endüstriyel atıksu arıtımında ikinci ve üçüncü aşamalar zorunludur.

Listelenen gerekliliklere uyuyorsanız, atık suların işletmelerden atılması çevrenin ekolojik durumuna zarar vermez.

Nüfuslu alanların yerleşim alanlarındaki endüstriyel komplekslerin tarihsel olarak kurulmuş konumu optimal değildir. Bu tür aglomerasyonlardaki su temini ve kanalizasyon sistemleri de konut ve sanayi bölgeleri için ortaktır. Büyük işletmeler, kural olarak, su alımından saflaştırılmasına, nötrleştirilmesine ve katı fazın atılmasına kadar tam bir teknolojik döngüye sahip kendi su yönetim sistemine sahiptir.

Yerleşimin su yönetiminin ana unsurları ve bunların doğal çevre ile ilişkileri:

1 - su alma tesisleri; 2 - ilk yükselişin pompa istasyonu; 3 - arıtma tesisleri; 4 - rezervuarlar; 5 - ikinci yükselişin pompa istasyonu; 6 - su temini ağı; 7 - kanalizasyon şebekesi; 8 - kanalizasyon pompa istasyonu; 9 - mekanik temizlik; 10 - biyolojik arıtma; 11 - su dezenfeksiyonu; 12 - biyolojik havuzlar; 13 - arıtılmış suyun deşarjı; 14 - yağmur ağı, artezyen kuyuları; 15 - arıtma tesisleri; 16 - sanayi kuruluşu; 17 - su sirkülasyon döngüleri; 18 - soğutucular

Su alma tesisleri bir yüzey suyu kaynağından doğal su alın. Basınçlı boru hatları ile ilk yükselişin pompa istasyonu, onu arıtma tesisine teslim eder. Burada su arıtılır. içilebilir kalite ve tanklardan pompa istasyonu ikinci yükseliş, kural olarak, dairesel bir daireye sahip olan yerleşime verilir. su tedarik ağı... Su, yerel sanayi işletmelerinde içme, ev ihtiyaçları, sokakları ve bahçeleri sulamak için kullanılmaktadır.

Kullanılmış su (atık su) kapalı bir kanalizasyon şebekesi ile şehir dışına boşaltılır ve ana atık su pompa istasyonu şehrin atık su arıtma tesisine verilir.

Burada atık su mekanik ve biyolojik olarak arıtılır, dezenfekte edilir ve doğal koşullarda arıtıldığı biyolojik havuzlara beslenir. Havuzlardan sonra, suyun kalitesi doğal bir rezervuarın suyundan biraz farklıdır ve nehir, göl vb.

Yağmur şebekesi tarafından tahliye edilen atmosferik su, yapılarda askıda katı maddelerden ve petrol ürünlerinden arındırılır ve ayrıca biyolojik havuzlara veya doğrudan bir su alıcısına (rezervuara) deşarj edilir. Şehir de temin edilebilir içme suyu ve yeraltı kaynaklarından - artezyen kuyuları.

Bir sanayi kuruluşu, içme ve sanayi suyu tüketir. Proses suyu en sık su sirkülasyon döngülerinde kullanılır. Soğutma için, soğutuculardaki sıcaklık düştükten sonra su tekrar kullanılır. Özel kirlilik içeren sanayi işletmelerinin atıksuları ile sanayi bölgelerinin topraklarından gelen yağmur ve eriyik suları, yerel arıtma tesislerinden geçtikten sonra yerleşimin drenaj sistemine deşarj edilebilir ve belediye atıksuları ile birlikte biyolojik arıtmaya tabi tutulabilir.

Sanayi işletmelerinin su temin sistemleri, su ve teknolojik süreçlere bağlı olarak doğrudan akışlı, tekrarlı (sıralı) ve ters olabilir. Teknolojik amaca bağlı olarak, sirkülasyonlu su tedarik sistemindeki su farklı arıtmaya tabi tutulabilir. Geri dönüşümlü su tedarik sistemlerinde, telafisi mümkün olmayan su kayıpları (üretim, buharlaşma, hava koşulları, püskürtme, çamur, blöf akışı) kaynaktan ilave bir tatlı su miktarı ile telafi edilir.

Su tüketimi, hammaddeler, kirlilik için denge şemaları, su tüketimi, su bertarafı ve su arıtma özellikleri bölümünde GOST 17.0.04-90 uyarınca bir işletmenin çevre pasaportlarını hazırlamak için başlangıç ​​malzemelerinden biridir, yerleşim yerlerinde su yönetimi pasaportlarının yanı sıra.

Tasarım sırasında, bir ilçe, şehir veya bölgenin su yönetimi sorunlarını kapsamlı bir şekilde çözmek için seçeneklerin teknik ve ekonomik karşılaştırmasına dayalı olarak, endüstriyel işletmelerin ve nüfuslu alanların su temini ve kanalizasyonu için ortak planlar geliştirilir. Aşağıda belirtilen teknik çözüm ve önlemlerin uygulanması ile atıksu arıtımı sağlanmaktadır.

Mekanik temizlik- mevcut çökeltme tesislerinin hidrodinamik rejimlerinin iyileştirilmesi; çökeltme tankları yerine ağ tesisatlarının kullanılması; pıhtılaştırıcılarla arıtmadan önce atık suyun ön arıtımı; yerçekimi yerine süspansiyon ve emülsiyonları ayırmak için merkezkaç kuvvetleri kullanarak su arıtma için teknolojik süreçlerin kullanımını genişletmek; mevcut iyileştirme ve yeni filtreleme tesislerinin geliştirilmesi.

Kimyasal temizlik - daha aktif pıhtılaştırıcıların kullanımı; hidrodinamik ve kütle transfer özelliklerinin iyileştirilmesi, hidroliz, karıştırma, reaksiyonun eksiksizliğinin sağlanması; kimyasal su arıtımından kaynaklanan cüruf ve çamurun yeniden kullanımı; reaksiyon ürünlerinin ana veya ikincil üretiminde ayırma ve kullanma; rasyonel bir endüstriyel atık su bertaraf sisteminin organizasyonu, yerel olarak birleştirildikten sonra karşılıklı saflaştırmalarının sağlanması tedavi Hizmetleri.

Fizikokimyasal arıtma - hiper, ultrafiltrasyon, ekstraksiyon, adsorpsiyon, iyon değişimi, ürünlerin izole edilmesine ve ana üretime geri döndürülmesine ve bileşimin dolaşım suyundaki standart değerlere ayarlandıktan sonra arıtılmış su kullanılmasına izin veren süreçlerin genişletilmesi ve iyileştirilmesi tedarik; ikincil kullanım için atık sudan yeni seçici sorbent türlerinin geliştirilmesi ve yaratılması, teknolojik süreçlerde sıvı ve katı endüstriyel atıkların yaygın kullanımı; biyolizden elde edilen elektriğin su arıtmada ve ayrıca galvanik pıhtılaşmada kullanımını içeren enerji açısından düşük kapasiteli verimli süreçlerin geliştirilmesi; sorbentlerin rejenerasyonu, ürünlerin teknolojiye geri döndürülmesine, ikincil hammaddelerin alınmasıyla sorbentlerin yenilenmesine izin verecek özel tesislerin katotlarında ağır metallerin elektrokimyasal olarak ayrılması için abonelere hizmet vermek için bir mobil hizmet ağının geliştirilmesi ve onları su arıtma döngüsüne geri döndürün; arıtılmış su üzerinde ön fiziksel ve kimyasal etkiler için yöntemlerin geliştirilmesi; fizikokimyasal özelliklerde bir değişikliğe ve buna bağlı olarak sulardan daha derin bir kirlilik salınımına yol açan fiziksel arıtma (manyetizasyon, ultrasonik, yüksek frekans).

Biyolojik arıtma - ön anaerobik atık su arıtma yönteminin uygulanması; biyokütlenin yapay taşıyıcılarının kullanımı; biyosorpsiyon yöntemlerinin yaygın kullanımı; mikroorganizma gruplarının oranının düzenlenmesi; daha yüksek sucul bitki örtüsünün (eichornia su veya su sümbülü, pistia, Hint kamışı, vb.) tarımsal komplekslerden gelen atık suyun biyokütle elde edilerek arıtılması ve hayvan yemi veya biyogaz üretiminde kullanılması için bağımsız bir fitoreaktör olarak kullanılması; ile atık suyun arıtılması ve arıtılmasında simbiyotik bir algobakteriyel topluluğun (alg + bakteri) kullanımı yapay aydınlatma 120 lx / m yoğunlukta günün karanlık döneminde. Organik maddelerin oksidasyonu sırasında bakterilerin ürettiği karbondioksit algler tarafından emilir ve fotosentez sonucu açığa çıkan oksijen mikroorganizmalar tarafından metabolizmada elektron alıcısı olarak kullanılır. Aynı zamanda, atık suyun derinlemesine arıtılması sağlanır ve biyooksidanlar için hiçbir üfleyici veya kompresör gerekmez.

Şu anda, en büyük teknolojik ve çevresel karmaşıklık, atık su arıtımı değil, katı fazlarının işlenmesi ve bertaraf edilmesi sorunudur. Arıtma tesislerinde oluşan katı faz miktarı, atıksuyun başlangıç ​​bileşiminin ve tüketiminin oluşumuna, arıtma yöntemine ve hacmin ortalama %0.01-3'üne bağlıdır. Katı fazın nem içeriği 85 (inşaat sanayi işletmeleri) ile %99,8 (aktif çamur) arasında değişmektedir. Çamur ve kanalizasyon çamurunun arıtılmasının ana görevleri dehidrasyon, dezenfeksiyon ve bertaraftır.

Kül içeriğine bağlı olarak üç tipte olabilirler:

Esas olarak mineral (kül içeriği %70'in üzerinde);

Çoğunlukla organik (kül içeriği %30'dan az);

Karışık (kül içeriği %30-70).

Şu anda, cam, optik-mekanik, metalurji işletmeleri, yapı ürünleri üretimi için fabrikalar, bazı kimya endüstrileri ve yardımcı üretimde katkı maddesi olarak et işleme tesislerinden atık su arıtma çamurunun ana üretimine geri dönme konusunda endüstriyel deneyim bulunmaktadır. ; mandıralar (endüstriyel yağlar, lanolin, yağ ikameleri); hidroliz tesisleri (protein ve vitamin konsantreleri); kağıt hamuru ve mukavva fabrikaları (mukavva, karton, selüloz üretimi).

Çamur bertarafı, ana konusu ağır metallerle ikincil çevre kirliliğinin önlenmesi olan karmaşık çok değişkenli bir problemdir. Atıksu arıtma çamurunu bertaraf etmenin en yaygın yolu, endüstriyel atık depolama alanlarında depolamaktır (çamur, çimento, bitüm, cam veya polimer bağlayıcılarla arıtılır). Yapı seramiği, tuğla, fayans üretiminde ağır metal çamurunun kullanımı konusunda deneyim mevcuttur.

Elektrokaplama endüstrileri için bir drenaj sisteminin oluşumuna yönelik modern ekolojik yaklaşımlar, bertaraf etme hedeflerini dikkate alır. Galvanik su da dahil olmak üzere atık su arıtılırken, akışların tamamen ayrılması için tek seferlik maliyetlerin arttırılması gerekir, bu da sonuçta teknolojinin çevre dostu olmasını artıracaktır. olan ülkelerde Pazar ekonomisi benzer yaklaşımlar zaten 12-15 yıl önce uygulanmıştı.



benzer yayınlar