- Оборотное водоснабжение химических предприятий
- Оборотное водоснабжение химических предприятий (A. М. Когановский, B. Д. Семенюк)
- Оборотное водоснабжение химических предприятий
- A. М. Когановский, B. Д. Семенюк
- 1975 г. — 232 стр.
- Оборотное водоснабжение промышленных предприятий
- Основное оборудование системы оборотного водоснабжения предприятий. Электрофлотатор
- Установка обратного осмоса (гиперфильтрации)
- Вакуумная выпарная установка
- Литература
Оборотное водоснабжение химических предприятий
Источник: Когановский А.М., Семенюк В.Д. Оборотное водоснабжение химических предприятий. Киев, «Будівельник», 1975. (с.27-30)
ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Когановский А.М., Семенюк В.Д.
На предприятиях химической промышленности основную роль в водоснабжении играют системы оборотного водоснабжения. Нагретая в теплообменных аппаратах оборотная вода вновь охлаждается в градирнях, брызгательных бассейнах или других устройствах и циркуляционными насосами возвращается в теплообменники. При этом она многократно и последовательно подвергается физико-химическим воздействиям – упаривается, нагревается, охлаждается, аэрируется, многократно соприкасается с охлаждаемой поверхностью и в результате этого частично теряется при испарении, капельном уносе в атмосферу и постепенно становится более минерализованной. Часто при этом стабильность воды нарушается, она становится коррозионной или способной к отложению минеральных солей, постепенно в ней накапливается пыль и продукты коррозии. Поэтому для пополнения потерь оборотной воды и восстановления ее качества системы оборотного водоснабжения получают подпитывающую воду. Подпитывающая и оборотная вода различаются по качеству.
Оборотное водоснабжение может быть осуществлено в виде единой системы для всего промышленного предприятия или в виде отдельных циклов для одного или группы цехов. Количество систем оборотного водоснабжения на предприятии устанавливается с учетом особенностей и характера производства, назначения воды, требований к ее качеству, температуре, давлению.
С целью уменьшения диаметра и протяженности труб коммуникаций следует преимущественно предусматривать на предприятии раздельные системы оборотного водоснабжения отдельных производств, цехов или установок при максимально возможном приближении сооружений оборотного водоснабжения к потребителям воды.
В обычных системах оборотного водоснабжения, не имеющих специфических загрязнений технологическими продуктами, предотвратить повышение минерализации в оборотной воде можно путем продувки (сброса части оборотной воды) и пополнения системы подпитывающей водой. На химических предприятиях это осложняется следующими обстоятельствами: из-за попадания в систему оборотного водоснабжения продуктов выработки предприятия воды, сбрасываемые при продувке системы, оказываются существенно загрязненными, в связи с чем их сброс даже после очистных сооружений жестко ограничивается. Кроме того, коррозионная стойкость теплообменной аппаратуры и коммуникаций обеспечивается лишь при соблюдении оптимального узкого интервала рН и при незначительном содержании солей в воде. Для таких систем рекомендуется применять корректировку рН оборотной воды либо частичного Н-катионирования, а также осуществлять мероприятия, снижающие интенсивность солесодержания.
В зависимости от качества исходной воды и требований, предъявляемых к качеству потребляемой воды, часть общего расхода оборотной воды может подвергаться обработке (коррекционная обработка, умягчение, обессоливание, хлорирование, удаление взвесей).
Отработанная вода, используемая в производстве, и вода, расходуемая на собственные нужды водоочистных установок, не всегда могут возвращаться в рециркуляционную систему и частично сбрасываются в сточные воды. В таких случаях этот расход воды следует учитывать в общем балансе системы.
В обороте могут использоваться три категории воды, соответствующие трем основным схемам оборотного водоснабжения.
Рис.1– Схемы оборотного водоснабжения
а- с охлаждением оборотной воды; б- с очисткой оборотной воды; в- с очисткой и охлаждением оборотной воды; 1- производство; 2- охладитель воды; 3- водоочистные сооружения; 4- камеры обработки добавочной воды; 5- насосные станции.
Первая схема используется, если вода в производстве не загрязняется, а лишь нагревается и изменяется ее термостабильность. В этом случае отработавшая вода охлаждается, частично выводится из системы (продувка) и вновь подается на то же производство, пополненная исходной водой источника водоснабжения.
Вторая схема применяется, когда вода в производстве не нагревается, но загрязняется. В этом случае подвергается только очистке (отстаиванию, фильтрованию) и вновь подается на то же производство.
Наиболее сложный случай отражает схема, когда вода в производстве нагревается и загрязняется. Такая отработавшая вода перед возвращением на производство охлаждается, частично выводится из системы, подвергается очистке и пополняется исходной водой источника водоснабжения.
В настоящее время для пополнения систем оборотного водоснабжения используются очищенные сточные воды.
Система оборотного водоснабжения наполняется водой в момент первоначального ввода ее в эксплуатацию. В дальнейшем количество воды поддерживается постоянным, т.е. потери компенсируются добавляемой водой. Убыль воды из системы оборотного водоснабжения складывается из следующих потерь:
1) потери воды в производстве в местах ее использования;
2) потери воды на сооружениях осветления и подготовки воды;
3) потери воды в результате испарения при охлаждении;
4) потери воды из системы под действием ветра и в результате капельного уноса;
В некоторых случаях с целью поддержания в оборотной воде постоянной концентрации какого-либо растворенного вещества часть воды из оборотного цикла может намеренно сбрасываться и заменяться свежей водой из источника в том же количестве.
Оборотное водоснабжение химических предприятий (A. М. Когановский, B. Д. Семенюк)
Оборотное водоснабжение химических предприятий
A. М. Когановский, B. Д. Семенюк
1975 г. — 232 стр.
В книге описаны современные методы подготовки природных вод для промышленного оборотного водоснабжения. Приведены рекомендации по определению качества оборотной воды, сброса сточных вод, образующихся при продувке оборотных систем. Подробно рассматривается технология использования беспродувочного оборотного водоснабжения. Значительное внимание уделено методике расчёта основных технологических параметров, необходимых для проектирования систем оборотного промышленного водоснабжения, пределов их надежного использования.
Книга предназначена для инженерно-технических работников, занимающихся проектированием и эксплуатацией систем оборотного промышленного водоснабжения.
Поделиться в социальных сетях
Сферы Amazon в Сиэтле официально открыты Компания Amazon объявила о завершении работ над проектом своей новой.
Учебная литература и методические указания к разработке курсовых проектов на производство земляных.
Общая протяженность сооружения — 526 метров. Новый мост уже внесен в книгу рекордов Гиннеса, как самый.
Comandante Ferraz – проект антарктической исследовательской станции, разработанный проектной группой Estúdio 41 и.
Пешеходный мост «Скайбридж» через реку Мзымту в Сочи длиной 439 м — один из самых протяженных.
Оборотное водоснабжение промышленных предприятий
Д. В. Павлов, канд. техн. наук, руководитель отдела, Технопарк РХТУ им Д. И. Менделеева
С. О. Вараксин, канд. техн. наук, директор, Технопарк РХТУ им Д. И. Менделеева
В. А. Колесников, д-р техн. наук, профессор, РХТУ им. Д. И. Менделеева
Современные темпы развития технологий обработки поверхности и нанесения гальванических покрытий далеко не всегда соответствуют развитию технологий очистки сточных вод. Применение явно устаревших технологий и оборудования часто создает помехи строительству очистных сооружений. Например, необходимость встраивания станций очистки сточных вод непосредственно на производственных площадях гальванических цехов заставляет решать вопросы размещения, монтажа и эксплуатации. Поэтому от выбранной технологии зависит не только качество очищенной воды, но и габариты очистных сооружений, затраты на монтаж и эксплуатацию, с учетом объема сточных
Традиционные технологии, использующие отстаивание, электрокоагуляцию и ионообменные фильтры с загрузкой ионообменных смол являются достаточно громоздкими, требуют значительных эксплуатационных затрат на замену стальных и/или алюминиевых анодов, фильтрующих загрузок и их регенерацию, создают вторичное загрязнение воды ионами железа и/или алюминия, элюаты при промывке и регенерации фильтров.
Совершенствование мембранных и флотационных технологий позволяет создать оборудование с минимальными весом и габаритами, простое в монтаже, с возможностью увеличения производительности очистных сооружений благодаря модульности исполнения, минимальными эксплуатационными затратами на расходные материалы и электроэнергию. В технических решениях, реализуемых специалистами РХТУ им. Д. И. Менделеева, используются собственные патенты и авторские свидетельства.
Ниже представлена сводная таблица с физико-химическими показателями качества питьевой воды (СанПиН 2.1.4.1074–01), воды, используемой на операциях промывки деталей в гальваническом производстве (ГОСТ 9.314), и значениями ПДК рыбохозяйственных водоемов, в которые, как правило, осуществляется сброс сточных вод на территории субъектов РФ. Для сравнения приведены усредненные требования к составу сбрасываемых сточных вод в Европейском Союзе [1–4].
Таблица 1 Физико-химические показатели воды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Из табл. 1. видно, что очистить сточные воды до нормативных показателей качества питьевой воды или воды, используемой на операциях промывки деталей в гальваническом производстве, гораздо легче, чем до ПДК сброса в водные объекты (исключение составляет лишь Москва). Таким образом, современная экологическая ситуация способствует более широкому внедрению и использованию систем оборотного водоснабжения предприятий на базе технологий, обладающих высоким инновационным потенциалом: мембранных процессов ультрафильтрации и обратного осмоса, флотационных процессов и вакуумного выпаривания.
Технологическая схема замкнутой системы водоснабжения гальванического производства с применением комбинирования электрофлотации, микро-, ультрафильтрации, обратного осмоса и вакуумного выпаривания представлена на рис.1. На первом этапе происходит извлечение дисперсных веществ в электрофлотаторе; на втором этапе происходит микро-, ультрафильтрационная очистка воды от остаточных взвешенных веществ и коллоидов перед подачей на установку обратного осмоса для обессоливания; на третьем этапе происходит упаривание солевого концентрата. Данное техническое решение позволяет получить две категории очищенной воды для повторного использования на операциях промывки деталей (2 кат. по ГОСТ 9.314) и приготовления растворов электролитов (3 кат. по ГОСТ 9.314).
Таблица 2 Сравнение эффективности методов электрофлотации и электрокоагуляции [7] | |||||||||||||||||||||||||||
|
Установка обратного осмоса (гиперфильтрации)
Установки обратного осмоса обеспечивают возможность очистки воды одновременно от катионов и анионов в растворенном состоянии, низкомолекулярных органических соединений и других вредных примесей. Поскольку поток фильтрата прямо пропорционален площади поверхности мембраны и обратно пропорционален ее толщине, при проектировании обратноосмотических установок следует подбирать мембраны с максимально возможной площадью и минимально возможной толщиной на единицу объема аппарата.
Установка обратного осмоса, представленная на рис. 3, выполняет в системе замкнутого водооборота две важных задачи:
– обессоливание предварительно очищенных от дисперсных веществ сточных вод для возврата воды в гальваническое производство на операции промывки деталей и приготовления растворов электролитов;
– снижает объем солесодержащих сточных вод, поступающих на выпарную установку, на 75 %, и, соответственно, значительно сокращает как капитальные затраты на приобретение выпарного аппарата, так и эксплуатационные затраты на электроэнергию.
Таблица 3 Сравнительные характеристики установок обратного осмоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Вакуумная выпарная установка
Выпаривание это процесс концентрирования жидких отходов методом частичного удаления растворителя (воды) испарением в процессе кипения. При выпаривании растворитель извлекается из объема раствора. Концентраты и твердые отходы, образующиеся при вакуумном выпаривании, гораздо дешевле и легче подвергаются последующей переработке, хранению и транспортировке.
Для солевого раствора, образующегося в процессе мембранного концентрирования на обратноосмотической установке, получаемый при выпаривании дистиллят не только удовлетворяет ГОСТ 6709 «Дистиллированная вода», но и чище водопроводной воды, что позволяет его повторно использовать как в промывных ваннах, так и для приготовления электролитов [8].
Таким образом, использование вакуумных выпарных аппаратов в комплексе с электрофлотаторами и мембранными установками позволяет создавать системы оборотного водоснабжения, в которых до 95 % воды возвращается в технологический процесс. При этом значительно снижается плата за водопотребление и водоподготовку. Важно отметить, что при этом для очистки воды не требуется дополнительных химических реагентов.
Кроме того, получаемый в процессе выпаривания обезвоженный концентрат в 10–50 раз меньше исходного объема солевого раствора, что, соответственно, требует гораздо меньших затрат на его утилизацию.
Основные технические особенности вакуумной выпарной установки (рис. 4):
– в испарителе концентрируется солевой раствор, поступающий с установки обратного осмоса. Даже при высокой исходной концентрации солей система работает надежно и безопасно;
– крайне высокое увеличение концентрации (влажность получаемого осадка после выпарной установки 40 %);
– сепаратор высокой мощности с отсутствием вращающихся частей, соприкасающихся с загрязненной жидкостью;
– быстрый запуск процесса испарения без электрического нагрева;
– работа в полностью автоматизированном режиме 24 ч в сут. (процесс выпаривания – 20 ч, автоматическая промывка – 4 ч) [10].