Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2012 в 22:11, реферат
Целью контрольной работы является изучение технологии переработки основных видов отходов в гальваническом производстве, которыми являются промывные воды смешанного состава, содержащие несколько видов тяжелых металлов, объединяющиеся с кислотно-щелочными.
Введение……………………………………………………………………….3
1.Общая часть………………………………………………………………..5
1.1 Общая характеристика гальванического производства…………………5
1.2 Характеристика сточных вод……………………………………………..9
1.3 Методы очистки сточных вод производства…………………………….13
1.3.1 Электрохимические методы очистки сточных вод……………………15
1.3.2 Мембранные методы очистки сточных вод…………..………………..21
2. Специальная часть (технологическая)…………………………………40
2.1 Выбор оборудования и технологической схемы очистки сточных вод..40
2.2 Описание технологической схемы очистки сточных вод гальванического цеха машиностроительного предприятия…………………………………….43
Заключение………………………………………………………………….….45
Список использованных источников…………………………………………47
Фильтр-пресс рамный – технологическое оборудование, предназначенное для обезвоживания шлама, образующегося в процессе очистки сточных вод гальванического производства, производства печатных плат, текстильного производства, отделочного производств и др.
Суспензия подается диафрагменным
насосом под давлением в
Основным элементом рамного
пресс фильтра является набор
фильтровальных плит из полипропилена
(химически стойкого и износостойкого
пластика), установленных на опорах
из нержавеющей стали между
Фильтр-прессы рамные имеют следующие преимущества в сравнении с прочим оборудованием для обезвоживания шлама:
Технологическая схема очистки сточных вод: , , – накопительная ёмкость; , – насос; , , – ёмкость приготовления раствора реагента; , , – дозирующий насос; – реактор смешения; ЭФ – электрофлотационный модуль; ИПТ – источник питания электрофлотационного модуля; ФП – фильтр пресс; КФ – кварцевый фильтр; ИФ – ионообменный фильтр.
Система работает следующим образом: промывные и сточные воды гальванического производства подаются в накопительную емкость . Из емкости стоки насосом подается в реактор . В реактор для предварительной обработки сточных вод дозаторами и дозируются реагенты: раствор щелочи и флокулянта. Из реактора стоки поступают на электрофлотатор ЭФ, в котором по представленному ниже механизму осуществляется извлечение гидроксидов тяжелых металлов, нефтепродуктов и СПАВ. Из накопительной емкости в емкость дозатором дозируются отработанные технологические растворы. Из электрофлотатора очищенная вода поступает в сборную емкость . Осветленная вода из сборной емкости подается насосом на механический фильтр КФ, и далее на ионообменные фильтры ИФ, в которых методом ионного обмена происходит извлечение следовых концентраций ионов тяжелых металлов до региональных требований ПДК по сбросам. После очистки вода сбрасывается в канализацию, либо может быть частично возвращена в технологический цикл на повторное использование для технических нужд предприятия (в соответствии с ГОСТ 9.314–90 вода 2-й категории).
Шлам подается для обезвоживания на фильтр-пресс ФП. Обезвоженный шлам влажностью не более 70% утилизируется.
Основным техническим узлом системы очистки является электрофлотатор, включающий в себя блок нерастворимых электродов, систему сбора шлама, источник постоянного тока и вытяжной зонт. Электрофлотатор представлен на Рисунке 7. Работа аппарата основана на электрохимических процессах выделения водорода и кислорода за счет электролиза воды и флотационного эффекта. Установка работает, как в непрерывном, так и в периодическом режимах и обеспечивает извлечение взвешенных веществ, нефтепродуктов, ПАВ, ионов тяжелых металлов , , , , , , , , , и др. в виде гидроксидов и фосфатов.
Метод электрокоагуляции
1. Назначение установки:
очистка хромсодержащих и
2. Сущность предлагаемой технологии: для очистки кислотно-щелочных промывных сточных вод от металлов и солей предлагаются метод электрокоагуляции с последующим отстаиванием образующегося осадка.
3. Состав установки:
Сущность электрохимической обработки воды заключается в том, что при подаче напряжения постоянного тока на электроды начинается процесс растворения железных анодов. В результате электрохимической обработки в аппарате поз. ЭК осуществляет ряд процессов:
Образующиеся соединения нерастворимого гидроксида железа сорбируют на своей поверхности ионы тяжелых металлов и выпадают в осадок.
Исходные кислотно-щелочные воды поступают в сборник-накопитель . Из накопителя насосом усредненный сток подается на электрокоагулятор ЭК, в котором по описанному выше механизму происходит восстановление ионов шестивалентного хрома и очистка от примесей тяжелых металлов. Предварительно из емкости () дозирующим насосом () подается раствор едкого натрия или кислоты для корректировки рН. Из электрокоагулятора водная суспензия направляется в отстойник поз. ТО для разделения суспензии на осветленную жидкость и осадок. Для ускорения процесса осаждения отстойник комплектуется тонкослойным модулем. Осветленная вода, сливается в емкость поз. и насосом подается на фильтр механической очистки Ф и затем на узел доочистки ИО, где с помощью ионного обмена вода очищается от следовых количеств тяжелых металлов, а затем направляется на слив в канализацию.
Осадок из электрокоагуляторов и отстойника поступает на фильтр-пресс поз. ФП, где обезвоживается, и с влажностью до 80% утилизируется.
Метод электрокоагуляция и обратный осмос (замкнутый водооборот)
1. Назначение установки: очистка хромсодержащих и кислото-щелочных промывных сточных вод с целью создания замкнутого водооборота (ГОСТ 9.314–90 кат.II. «Вода для гальванического производства»).
2. Сущность предлагаемой технологии: для очистки кислото-щелочных и хромсодержащих промывных сточных вод от тяжелых металлов предлагается метод электрокоагуляции с последующим отстаиванием образующегося осадка и обратноосмотическим обессоливанием очищенной воды.
3. Состав установки:
4. Описание технологии:
Процесс протекает также, только после фильтра механической очистки Ф очищенная вода собирается в емкости , откуда подается на вторую ступень очистки – мембранную установку.
Осадок из электрокоагуляторов и отстойника поступает на фильтр-пресс поз. ФП, где обезвоживается, и с влажностью до 80% утилизируется, а осветленная вода направляется в емкость .
Для доочистки воды после
электрокоагуляции с целью
Технологическая схема включает основные узлы:
Осветленная вода с из емкости через фильтр тонкой очистки насосом подается на первую ступень обратноосмотической мембранной установки ОО, укомплектованной рулонными мембранными элементами. В процессе разделения исходный поток делится на два: фильтрат – очищенная и обессоленная до требуемых показателей вода и концентрат, содержащий сконцентрированные извлекаемые примеси. Очищенная вода собирается в емкости (поставка Заказчика) и насосом подается на повторное использование на операции промывки. Концентрат первой ступени подвергается дополнительному доконцентрированию на второй ступени мембранной установки ОО. Для чего концентрат высоконапорным насосом подается на мембранные аппараты второй ступени, где происходит разделение потока на две части: фильтрат отводится в емкость , где смешивается с исходным потоком, и концентрат, который направляется в емкость , откуда далее насосом подается на выпарной аппарат ВА. Соли с влажностью до 50% подвергаются утилизации.
Очистка (доочистка) сточных вод от следов металлов
1. Сущность предлагаемой
технологии: После вертикальных
отстойников существующей
2. Состав установки: фильтры напорные стальные, емкости, насосное оборудование, трубопроводы и запорная арматура.
Комбинирование электрофлотации и ионного обмена
Гальванические производства и производства печатных плат являются одними из наиболее водоемких; одновременно предприятия этих отраслей являются интенсивнейшими генераторами загрязнения сточных вод, что обусловливает необходимость резкого сокращения промышленных сточных вод, поступающих в водные объекты. При проектировании систем водообеспечения гальванических производств возникают проблемы оптимального подбора оборудования, технологии очистки воды, ее структуры, методов очистки.
Данная система очистки
сточных вод является классической
для очистных сооружений гальванических
производств и производств
Эта система очистки сточных вод является более высокотехнологичной благодаря применению технологии ультрафильтрации на керамических либо половолоконных мембранах. Ее главными отличиями от классической схемы являются: