- Водоподготовка оборотных систем водоснабжения
- Основные проблемы оборотных систем водоснабжения:
- Оборудование для водоподготовки оборотных систем водоснабжения:
- Оборотное водоснабжение промышленных предприятий
- Основное оборудование системы оборотного водоснабжения предприятий. Электрофлотатор
- Установка обратного осмоса (гиперфильтрации)
- Вакуумная выпарная установка
- Литература
Водоподготовка оборотных систем водоснабжения
Очистка оборотной воды на предприятии – сложная, но вполне решаемая задача. Основные трудности создаются из-за неравномерного поступления воды с технологических процессов, непостоянство состава загрязнений в ней, характерные особенности отдельного предприятия и присутствие высоких температур. Поэтому решение задачи водоподготовки для оборотных систем водоснабжения требует индивидуального, комплексного и профессионального подхода.
Специалисты компании «Комплексные решения» оказывают полный спектр услуг по подбору, проектированию и монтажу комплексов водоподготовки для оборотных систем водоснабжения промышленных предприятий.
Чтобы получить бесплатное технико-коммерческое предложение достаточно:
- Прислать результаты анализа воды на электронную почту info@kr-company.ru. В письме указать необходимое количество и требования к очищенной воде;
- Или позвонить по телефону 8 (800) 222 80 97
- Или Заказать анализ воды в нашей аккредитованной лаборатории.
Вода, циркулирующая в системах оборотного водоснабжения, должна быть очищенной в достаточной мере. Иначе при эксплуатации таких комплексов постепенно начинают возникать существенные проблемы, которые ведут к снижению эффективности работы оборудования и увеличению затрат энергии и ресурсов.
Основные проблемы оборотных систем водоснабжения:
Коррозия оборудования
Основная причина разрушения поверхностей металлических деталей оборотных систем – присутствие таких газов, как кислород и углекислота. Особенно распространена данная проблема для систем охлаждения с градирнями, вода в которых имеет непосредственный контакт с воздухом. Углекислотные загрязнения чаще всего встречаются в воде с пониженным уровнем рН. Как результат: язвины внутри трубопроводов, засорение каналов продуктами коррозии, падение эффективности и теплообмена.
Минеральные отложения (накипь)
Соли жёсткости, присутствующие в воде, при постоянном нагревании и охлаждении образуют на поверхностях системы крепкие карбонатные отложения – накипь. Из-за этого начинает снижаться теплообмен и увеличиваться расход энергии, а так же возникать засоры в трубопроводах. Очистка оборудования от накипи – трудное, дорогостоящее мероприятие, которое к тому же способствует не только простоям в работе, но и разрушению защитной плёнки металлических поверхностей.
Биологическая плёнка
В оборотных системах водоснабжения создаётся благоприятная среда для появления и размножения различных бактерий, водорослей и грибков. Особенно это характерно для комплексов, контактирующих с воздухом. Все эти микроорганизмы активно размножаются в воде и покрывают тонкой плёнкой металлические детали системы. Из-за этого так же снижается теплопередача и появляется коррозия на поражённых участках.
Вспенивание
Пенообразование оборотных вод может происходить из-за поверхностно-активных веществ, например, этаноламинов и гуминовых кислот.
Оборудование для водоподготовки оборотных систем водоснабжения:
Для устранения основных и прочих проблем эксплуатации систем оборотного водоснабжения могут применять различные методы деаэрации воды, коагуляции и флокуляции, дозации специализированных ингибиторов, реагентов, мембранные способы, сорбционные и умягчающие станции. Универсального решения для всех нет, потому что состав воды и специфика производства на каждом предприятии индивидуальна. Важнейшим условием длительной эксплуатации, экономичности и эффективности различных комплексов водоснабжения производства является профессиональный подход.
- Промышленные фильтры обезжелезиватели (удаляют железо и марганец);
- Промышленные станции умягчения (удаляют соли кальция и магния, умягчают жёсткую воду);
- Промышленные системы обратного осмоса (обессоливание воды, ультрафильтрация);
- Фильтры комплексной очистки воды (многокомпонентная фильтрующая среда подбирается индивидуально, решает все основные задачи водоочистки: удаляет железо, марганец, органику, соли жёсткости, нефтепродукты, корректируют водородный показатель рН воды);
- Сорбционно-осветлительные станции (удаляют из воды хлор, фтор, мутность, цветность и запах);
- Мультипатронный фильтр с промывными титановыми мембранами (тонкая очистка воды 0,1 микрон, удаляет мелкие взвеси, мутность и цветность).
Специалисты компании «Комплексные решения» помогут правильно подобрать, спроектировать и смонтировать любую систему промышленной водоподготовки в соответствии с требуемыми нормами и пожеланиями заказчика.
Как получить бесплатное технико-коммерческое предложение
- Привезите воду для анализа в офис нашей компании
или отправьте результаты анализа воды нам на почту info@kr-company.ru с кратким пояснением, в каких объемах требуется очищенная вода - Позвоните нам по многоканальному телефону 8(800) 222-80-97
и получите консультацию специалиста
Оставьте свой номер телефона
и мы бесплатно перезвоним Вам
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].