Вещества, необходимые для приготовления модельной смеси сточных вод промышленного типа
Компоненты-загрязнители | Реактивы для приготовления модельной смеси |
Cl2, HClO, ClO- | CaOCl2 |
Fe2+ | FeSO4*7H2O |
Fe3+ | FeCl3*6H2O |
Cu2+ | CuSO4*5 H2O |
Ni2+ | NiSO4*6H2O |
S2-, HS-, H2S | Na2S |
NO3- | KNO3 |
Cr3+ | CrCl3*6H2O |
CrO42-, Cr2O72- | K2CrO4 |
Такой расчет производится по каждому компоненту, выбранному для приготовления модельной смеси сточных вод. Результаты расчета представить в виде таблицы (пример оформления таблица 1.2).
Под руководством преподавателя взвесить необходимое количество реагентов на часовом стекле на аналитических весах, с помощью воронки количественно, то есть без потерь, перенести навеску в мерную колбу объемом 100 см3, смывая вещество с часового стекла и воронки небольшими порциями дистиллированной воды. После того как вся навеска будет перенесена в колбу, долить в колбу дистиллированную воду до метки.
Приготовленную модельную смесь сдать преподавателю с указанием того, какие именно компоненты содержатся в ней.
Таблица 1.2.
Характеристика компонентов-загрязнителей
Компонент- загрязнитель | MК | ПДК | Формула реагента | mВ | mВ в 1 дм3 | m100 | Превышение ПДК | m навески |
Компонент 1 | ||||||||
Компонент 2 |
II. Очистка сточных вод
Введение
Необходимость очистки сточных вод является актуальной проблемой, так как способности природных экосистем к самоочищению оказывается недостаточно. Естественный процесс самоочищения медленный, экосистема не успевает восстановиться.
Водоёмы не справляются с всё возрастающим потоком загрязнений, поступающим вместе со стоками, в результате происходят их деградация и гибель. В зависимости от характера примесей, количества поступающих на очистку сточных вод, требуемой степени очистки применяют механические, химические, физико-химические и биологические методы.
Механические методы заключаются в удалении нерастворимых в воде (механических) примесей. К устройствам для механической очистки относятся:
- решетки и сита – для задерживания крупных примесей;
- песколовки – для улавливания минеральных примесей, песка;
- отстойники – для медленно оседающих и плавающих примесей;
- фильтры– для мелких нерастворенных примесей.
Образующийся осадок может утилизоваться, уничтожаться или складироваться. Как правило, механическая очистка является методом предварительной очистки перед другими более эффективными очистными сооружениями.
Химические методы основаны на применении специальных реагентов (химических веществ), разрушающих или осаждающих примеси. К химическим методам относятся:
- нейтрализация – изменение водородного показателя (рН) сточных вод до значений рН = 6,5 – 7,5; нейтрализацию осуществляют добавлением к воде кислотных и щелочных компонентов или фильтрованием воды через эти компоненты;
- коагуляция – это процесс удаления загрязнений при помощи специально вводимых веществ – коагулянтов; в воде коагулянты вступают в химические реакции с образованием крупных хлопьев, которые захватывают мелкие частицы загрязнителей и увлекают их на дно. Наиболее часто для очистки сточных вод используют следующие коагулянты: сульфат алюминия Al2(SO4)3, хлорид железа FeCl3, сульфат железа Fe2(SO4)3, известь Са(ОН)2 и др.
- стерилизация – обеззараживание сточных вод при помощи сильных окислителей – хлора (хлорирование) или озона (озонирование); для обеззараживания городских сточных вод широко применяется метод хлорирования газообразным хлором или хлорной известью СаОСl2.
Физико-химические методы основаны на использовании специальных физико-химических процессов, среди которых можно выделить следующие:
- сорбция – поглощение загрязняющего вещества из раствора и удерживание его на поверхности специального поглотителя – сорбента; в качестве сорбента для извлечения органических веществ часто применяют активированный уголь;
- экстракция – извлечение вещества специальным экстрагентом;
- в процессе экстракции сточная вода смешивается с органическим растворителем, при этом загрязняющие вещества из водной фазы переходят в органическую; затем водная фаза отделяется от органического растворителя;
- электрохимические методы – очистка при помощи электрического тока и т.д.
В процессе физико-химической очистки из воды удаляются мелкодисперсные и растворенные примеси, также разрушаются трудноудаляемые вещества.
Физико-химическая очистка применяется в основном для производственных сточных вод. Применение её для очистки бытовых стоков ограничено по экономическим соображениям. В ряде случаев физико-химическая очистка обеспечивает такое глубокое удаление загрязнений, что последующая биологическая очистка не требуется.
Биологическая очистка – это очистка при помощи микроорганизмов, которые способны превращать органические соединения в неорганические вещества. При этом разрушаемые органические соединения служат для микроорганизмов источником питательных веществ и энергии. Сооружения биологической очистки условно делят на два типа:
- сооружения, в которых процессы протекают в условиях, близких к естественным; к ним относятся поля фильтрации и биологические пруды;
- сооружения, в которых очистка происходит в искусственно созданных условиях; такими сооружениями являются биофильтры и аэротенки.
Поля фильтрации – это специально отведенные земельные участки, разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода. Вода фильтруется через слой грунта, после чего собирается в дренажных трубах и канавах и стекает в водоёмы. Очистку осуществляют находящиеся в почве микроорганизмы, поглощающие органические вещества.
Биологические пруды – это специально созданные неглубокие водоёмы, в которых протекают естественные процессы самоочищения сточных вод. Такие пруды могут использоваться как для первичной биологической очистки, так и для доочистки сточных вод после биофильтров и аэротенков.
Биофильтры – это сооружения, в которых создаются условия для усиления естественных процессов самоочищения воды. Сточная вода в биофильтрах проходит через слой специального фильтрующего материала, на поверхности которого образуется плёнка из различных микроорганизмов, разлагающих органические вещества до неорганических (как на полях фильтрации).
Аэротенк – это резервуар, в который поступает сточная вода (обычно после механической очистки), активный ил (совокупность специальных микроорганизмов-очистителей), а также непрерывный поток воздуха для поддержания нормальной жизнедеятельности микроорганизмов. После аэротенка вода в смеси с активным илом подаётся в отстойники, где ил осаждается.
Для ликвидации кислородной недостаточности и обезвреживания водоёмов применяется аэрация – нагнетание воздуха в воду. При выборе способа очистки сточных вод следует учитывать их состав, требования к качеству воды (ПДК, ПДС).
Очистка сточных вод включает три стадии обработки – первичную, вторичную и, в случае необходимости, третичную. Важным показателем эффективности очистки является биологическое потребление кислорода (БПК). По величине БПК судят о содержании в воде органических загрязнителей.
Первичная обработка – отделение фильтрованием крупного мусора и больших частиц взвесей. После этого сточные воды попадают в отстойники, где происходит осаждение более мелких частиц. Если воды не направляются на вторичную очистку, то перед тем, как их сбросить в природный водоём, проводят дополнительную стерилизацию (обычно хлорирование). Показатель БПК воды после первичной обработки снижается на 35%.
Вторичная обработка может проводиться с использованием биологических и химических методов. Биологическая обработка обычно проводится в аэротенке с активным илом. Вторичная обработка удаляет взвеси примерно на 90% по массе, показатель БПК воды снижается на 90%. Тем не менее, даже после первичной и вторичной обработки воды могут содержать значительное количество азота и фосфора.
Третичная (специальная) обработка проводится не всегда, так как она требует дополнительных материальных затрат и нацелена на удаление каких-либо отдельных загрязнителей специальными методами.
Для сохранения водных ресурсов необходимо переходить на замкнутые циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологических процессах. Большое количество воды расходуется на охлаждение, поэтому переход к воздушному охлаждению позволит сократить расход воды, используемый в промышленности на 70 – 90%.
Опыт 1.Механическая очистка
Материалы и оборудование:сита, бумажные фильтры, конические колбы объёмом 250 см3, стеклянные воронки.
Порядок выполнения работы:
На первом этапе очистки каждую пробу воды пропустить через сито с отверстиями диаметром 0,1 мм. По остатку на сите сделать вывод о содержании в пробе частиц размерами более 0,1 мм.
Для более тщательной механической очистки пропущенную через сито воду отфильтровать на бумажном фильтре. Бумажный фильтр сложить в четыре раза и поместить в стеклянную воронку. Пробу воды добавлять небольшими порциями, следя за тем, чтобы уровень воды в воронке не превышал высоту бумажного фильтра. После окончания фильтрования сделать вывод о присутствии в исследуемой воде частиц размерами менее 0,01 мм. Затем определить содержание сульфатов, хлоридов и свинца в пробах воды до и после очистки. Результаты определения занести в таблицу 1.3.
Опыт 2.Химическая очистка
Материалы и оборудование:растворы сульфата алюминия или хлорида железа, насыщенный раствор гашеной извести, растворы соляной кислоты и гидроксида натрия, стеклянные пробирки объёмом 10 см3, бумажные фильтры, стеклянная воронка, мерные пипетки.
Порядок выполнения работы:
В две одинаковые пробирки налить по 10 см3 очищаемой воды. В первую пробирку добавить 2 см3 раствора сульфата алюминия, во вторую – 2 см3 раствора гидроксида кальция (известкового молока). По появлению мути или осадка судят об эффективности химической очистки в каждом случае.
Содержимое каждой пробирки профильтровать через бумажный фильтр. В фильтратах определить остаточное содержание сульфатов, хлоридов и свинца. Результаты занести в таблицу 1.3.
Опыт 3.Физико-химическая очистка
Материалы и оборудование:стеклянная колонка, заполненная активированным углем, конические колбы для сбора фильтрата, химические стаканы.
Порядок выполнения работы:
Закрепить стеклянную колонку в лапке штатива, поместить в нижнюю часть колонки стеклоткань или волокнистый материал для удерживания угля, насыпать слой активированного угля, сверху поместить волокнистый материал. Под колонкой поместить колбу для сбора фильтрата, затем небольшими порциями добавлять воду в колонку. Вода должна проходить через колонку медленно, чтобы устанавливалось адсорбционное равновесие на поверхности сорбента. В фильтрате определить содержание сульфатов, хлоридов и свинца. Результаты занести в таблицу 1.3.
В отчете сделать вывод об эффективности каждого способа очистки.
Таблица 1.3.
Содержание в воде примесей до и после очистки
Способы очистки | До очистки | После очистки | ||||
Сульфаты | Хлориды | Свинец | Сульфаты | Хлориды | Свинец | |
Механические | ||||||
Химические: | ||||||
сульфат алюминия | ||||||
гашеная известь | ||||||
нейтрализация | ||||||
Физико- химические (сорбционный) |
Контрольные вопросы:
1.Механическая очистка и основное оборудование для неё.
2.От каких примесей можно очистить сточные воды с помощью химических методов?
3.Разновидности химических методов.
4.Основные принципы физико-химических методов очистки.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2.