Научная статья на тему 'Исследование регионального рынка труда'

Исследование регионального рынка труда Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
93
35
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
РЫНОК ТРУДА / СТАТИСТИКА / ЭКОНОМЕТРИКА / МОДЕЛИРОВАНИЕ / ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ / ЗАНЯТОСТЬ

Аннотация научной статьи по экологическим биотехнологиям, автор научной работы — Салимова Г.А.

На основе проведенного исследования актуальных проблем и современного состояния рынка труда региона, базирующегося на методологии комплексного статистического анализа, выявлены, измерены и интерпретированы связи между показателями, его характеризующими. Методика проведения исследования объединила несколько последовательно примененных методов статистического анализа, логично следующих один за другим.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по экологическим биотехнологиям , автор научной работы — Салимова Г.А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Исследование регионального рынка труда»

УДК 628.312.2

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД И МЕТОДАМИ ИХ ОЧИСТКИ

хМосквичева Е.В., хМосквичева А.В., ^гнаткина Д.О., 2Сидякин П. А., 2Щитов Д.В., 2Кузьмина Т.А.

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет», Волгоград, Россия (400074, Волгоград, ул. Академическая, 1), e-male: viv_vgasu@mail.ru

2ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Пятигорск, Россия (357500, Пятигорск, ул. 40

лет Октября, 56), e-male: sidyakin_74@mail.ru_

Выяснено, что на сегодняшний день качество очистки сточных вод машиностроительных предприятий, утилизации образующихся осадков не отвечают современным техническим, экономическим и экологическим требованиям. Проанализирована проблема обезвреживания производственных сточных вод гальванических цехов. Изучен качественный состав промышленных сточных вод, структурный состав молекул соединений - загрязнителей, содержащих ионы тяжелых металлов. Исследованы физико-химические характеристики реальных и модельных растворов при изменении рН, температуры, концентрации реагентов, воздействии окислителя (6% раствора Н2О2). Обосновано и экспериментально подтверждено отрицательное влияние процессов комплексообразования на глубину очистки гальваностоков методами, техническая суть которых обусловлена структурой, размерами, величиной заряда частиц - загрязнителей (электрохимические, мембранные, коагуляция).

Ключевые слова: промышленные сточные воды, реальный раствор, модельный раствор, эффективность очистки, реагентный метод.

THE STUDY OF RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF INDUSTRIAL WASTEWATER AND METHODS OF THEIR CLEARING

1Moskvicheva E.V., 1Moskvicheva A.V., 1Ignatkina D.O., 2Sidyakin P.A., 2Shitov D.V., 2Kuzmina T.A.

1Volgograd State University of Architecture and Civil Engineering (VSUACE), 1 Akademicheskaya Street, 400074, Volgograd, Russia, e-male: viv_vgasu@mail.ru

2North-Caucasus Federal University, Pjatigorsk, Russia, (357500, Pjatigorsk, str. 40 let Oktjabrja 56), e-male:

sidyakin_ 74@mail. ru_

Found that at present, the quality of wastewater treatment engineering companies, utilization of formed deposits do not meet modern technical, economical and ecological requirements. Analyzed the problem of neutralization of industrial sewage waters of galvanic shops. Studied the qualitative composition of industrial wastewater, structural molecular structure of compounds of pollutants, containing ions of heavy metals. Research of physical and chemical characteristics of real and model solutions at pH, temperature, concentrations of reagents, the impact of oxidizer (6% solution of H2O2). Substantiated and experimentally confirmed the negative impact of processes of complex formation at a depth of clear electroplating wastes methods, technical essence of which is due to the structure, the dimensions, the size of the charge of particles - pollutants (electrochemical membrane,

coagulation)._

Keywords: industrial waste water, the real solution, the model solution, efficiency of cleaning, reagent method.

Проблема обезвреживания производственных сточных вод гальванических цехов является одной из наиболее актуальных, в значительной мере определяющей экологическую обстановку в водных бассейнах.

К сожалению, в европейской части России трудно найти водоем, который не был бы загрязнен ионами тяжелых металлов, являющимися токсинами, наносящими большой ущерб экологическим системам, в частности, рыбному хозяйству.

Учитывая, что основной объем питьевой воды в нашей стране забирается из поверхностных источников, ее загрязненность ионами тяжелых металлов наносит ущерб здоровью людей.

В отечественной, и зарубежной науке и практике проблеме обезвреживания промышленных сточных вод участков и цехов гальванических покрытий, производства печатных плат уделяется большое внимание. Созданы методы и средства практического решения этой проблемы для различных технологий металлических и неметаллитичеких покрытий, исключающие загрязнение окружающей среды.

Однако на сегодняшний день наиболее распространенными методами очистки сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, являются реагентный, ионного обмена, электролиза, обратного осмоса, электрокоагуляции, сорбционный, выпаривания.

Подавляющее число существующих станций очистки сточных вод гальванических цехов работает на основе использования реагентных методов, обеспечивающих перевод химическим путем растворенных соединений в нерастворимые соли-гидроксиды тяжелых металлов. За последние 10-15 лет в производственной практике получили распространение электрохимические способы - электролиз с растворимыми и нерастворимыми анодами, гальванокоагуляция. Использование электрохимических способов, как правило, сочетается с реагентной обработкой стоков.

Ионообменная очистка промышленных сточных вод гальванопроизводств не получила широкого распространения, несмотря на то, что промышленными предприятиями проявлялась и проявляется заинтересованность в применении ионообменного обессоливания сточных вод с повторным использованием очищенной воды в технологическом процессе. На ряде предприятий машиностроительной отрасли построены очистные станции ионообменной очистки сточных вод гальванических цехов, однако большинство из них не функционирует.

Применение ионообменной очистки сточных вод сдерживается отсутствием глубоких научно-технических и проектных проработок по созданию технологий комплексной переработки и утилизации стоков и элюатов ионообменной очистки; большими расходами реагентов-кислот, щелочей, ингибиторов с дефицитными и дорогостоящими средствами их хранения, транспортирования, реализации технологических процессов; высокими концентрациями в сточных водах органических веществ, что приводит к отравлению ионообменных смол (использование же для предварительной очистки углеродных сорбентов связано с необходимостью их регенерации, но промышленностью не освоены эффективные технические средства для выполнения этой операции); высокой стоимостью и дефицитом ионообменных смол и углеродных сорбентов. При низких концентрациях органических загрязнений в стоках (< 5 мг/л по ХПК) задача применения ионообменной очистки

значительно упрощается. Концентрация ионов тяжелых металлов в очищенных гальваностоках приведена в таблице 1.

Таблица 1

Концентрация ионов тяжелых металлов в очищенных гальваностоках

Способ очистки сточных Концентрация ионов металлов в очищенной воде, мг/л

вод Кадмий Хром (III) Никель Медь Цинк Железо

Реагентный 0,05-1,5 0,05-1 0,05-1 0,1-1 0,05-1,5 0,1-0,5

Реагентный с доочисткой <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,01-0,1

электродиализом

Реагентный с доочисткой <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,01-0,1

ионным обменом

Реагентный с доочисткой <0,05 <0,05 <0,05 0,01- <0,05 0, 03-

на зернистых фильтрах 0,1 0,2

Реагентный с доочисткой <0,05 <0,03 <0,03 0,01- <0,05 0,03-0,2

на фильтрах ПНС 0,1

Ионный обмен при <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,01-0,1

солесодержании исходной воды 100 мг/л

Требуемая эффективность очистки сточных вод определяется условиями их выпуска. В России для ионов тяжелых металлов (Сё2+, Сг3+, Си2+, №2+, 2и2+, Бе3+), при подаче промышленных сточных вод на городские ужения биологической очистки, предельно-допустимые концентрации не должны превышать, соответственно: 0,1; 2,7; 0,5; 1; 10; 0,5 мг/л. При выпуске сточных вод в водоем концентрации указанных загрязнений не должны превышать нормативных значений для водоемов культурно-бытового водопользования: 0,001; 0,5; 1; 0,1; 1; 0,3 мг/л или рыбохозяйственного назначения: 0,005; 0,001; 0,001; 0,01; 0,01; 0,005 мг/л.

На сегодняшний день качество очистки сточных вод машиностроительных предприятий, утилизации образующихся осадков не отвечают современным техническим, экономическим и экологическим требованиям (100 руб. валовой продукции сопряжены с образованием отходов на 2700 руб. (экологический ущерб) и водопотерями до 80%).

Водоснабжение, как и всякая ресурсопотребляющая структура в машиностроении, не может рассматриваться обособленно от других, поэтому требуется разработка новых или корректирование существующих технологических решений, позволяющих ликвидировать существующие проблемы на машиностроительных предприятиях.

Группой исследователей изучены физико-химические свойства промышленных сточных вод, точнее гальваностоков 4-х предприятий машиностроения с водопотреблением более 400 тыс. м3/год, не применяющие в гальванопроизводстве электролиты с цианид-

ионами; использующие в металлообработке водосмешиваемые смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) на эмульсоле с индустриальным маслом ИД-20.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

Анализ собранных данных показал: образующиеся сточные воды основного производства машиностроительных предприятий (76% водопотребления всего предприятия) не могут повторно использоваться; применяемый повсеместно реагентный метод необходимо усовершенствовать или заменить более технологичным. Балансовая схема водопотребления машиностроительного предприятия приведена на рисунке 1.

Согласно вышеизложенному, далее проводились исследования по выявлению причины низкой эффективности очистки гальванических стоков реагентным методом.

кана.ш I ч;|Ц1 юн-нук> сеть

к;> на лтлциоы- (илцлчтного нгю сеть водоснабже-

Рис. 1. Балансовая схема водопотребления машиностроительного предприятия

За основу взято изучение качественного состава сточных вод, структурного состава молекул соединений - загрязнителей, содержащих ионы тяжелых металлов. Исследовались модельные и реальные растворы на протяжении 12 месяцев.

Известно[1], что сточные воды гальванического производства загрязняются, прежде всего, технологическими растворами - электролитами, химический состав которых (результат многолетних поисков научных школ по электрохимии) должен обеспечивать, при электроосаждении, образование качественных металлических покрытий, это достигается, как правило, на основе комплексных соединений в присутствии различных органических веществ - добавок.

Исследовались физико-химические характеристики реальных и модельных растворов при изменении рН, температуры, концентрации реагентов, воздействии окислителя (6% раствора Н2О2).

На рисунке 2, рисунке 3 представлены зависимости плотности и удельной электропроводности от рН для реальных сточных вод и двух модельных растворов, где в

растворе N1804, кроме процесса гидролиза (» 12%), отсутствуют побочные процессы, поэтому все ионы №2+ из раствора извлекаются реагентным методом (до 80%), а максимальное значение электропроводности достигается в диапазоне рН с минимальной плотностью, что соответствует наибольшей степени диссоциации данной средней соли N1804- Н2О. То есть, начиная с рН = 6 и более, создаются наилучшие условия для осаждения ионов никеля, для ионов хрома (VI) при рН более 8. (рисунок 2, рисунок 3).

Рис. 2. Зависимость плотности раствора Рис. 3. Зависимость удельной

от величины рН электропроводнотси раствора от величины

рН

Температура среды 22оС. Изменение рН: 1н. раствором Н28О4 - подкисление, 1н. раствором №0Н - подщелачивание.

1 - реальный раствор, мг/л, состав в таблице 1; 2 - модельный раствор, мг/л, состав 105 Сг0з+1,05 Н28О4; 3 - модельный раствор, состав, мг/л: 5720мг №804'7Ш0.

Как показывают экспериментальные данные для реальных растворов (рисунок 4), изменения вязкости сходны с зависимостью изменения плотности, а именно, до рН = 7 она линейна и в данной точке происходит небольшой излом, меняется угол наклона прямой.

Данные работ [2,9] показывают, что в области концентраций соли в 2 ^ 2,5 моль/л наблюдается резкий минимум зависимости от концентрации, что авторы связывают с разрушением структуры воды и этому явлению отвечают отрицательные значения энтропии вязкого течения. Сложная концентрационная зависимость физико-химических свойств растворов сточных вод и термодинамических параметров может служить косвенным указанием на конкурирующее действие двух процессов: - разрушение структуры воды [7,8]; - образование полихромных ионов. Структурирующее действие ионов переходных металлов становится преобладающим при концентрации более 4,5моль/л, при этом энтропия вязкого течения возрастает и увеличивается проводимость растворов за счет формирования новых

комплексообразующих структур [3,6]. Введение в растворы органических веществ, усиливает факторы, разрушающие структуру воды[4,5].

а)

6

pH

12

б)

10

20 30

температура, ° С

40

50

Рис. 4. Зависимость вязкости реального ◊ и модельных (□, Д, х, *, о, +, -) растворов от pH (а) и температуры (б) водного раствора: а) pH, б) концентрации NiSO4 -7H2O, мг/л: ◊ 25; □ 50; Д 100; х 150; * 200; о 250; + 400; - 500; ◊ - реальный раствор (раствор, усредненный за 10 дней, из общего гальваностока ОАО «Волгограднефтемаш»), мг/л; □ - модельный раствор состава, мг/л 105 СгОз + 1,05 H2SO4 ; Д,х,*,о,+,- модельные растворы NiSO4'7H2O мг/л концентрации от 1000 до 5750 мг/л

0

3

9

0

Зависимость величины поверхностного натяжения от рН, температуры (рисунок 5) показывает, что увеличение температуры приводит, во всех случаях к снижению поверхностного натяжения. Это позволяет предполагать, что в исследуемых растворах не все молекулы рассматриваемых солей подвергаются диссоциации.

0

10

20 30

температура, ° С

40

50

Рис. 5. Зависимость поверхностного натяжения растворов реального и модельного в

зависимости от температуры среды

◊ 25 мг/л; □ 50 мг/л; Д 100 мг/л; х 150 мг/л; * 200 мг/л; о 250 мг/л; + 400 мг/л; -500 мг/л.

◊ - реальный раствор, мг/л;

□ - модельный раствор состава, мг/л: 105 СгОэ + 1,05 Ш804.

Выше представленные данные физико-химических исследований растворов дают косвенную информацию о структурных изменениях в растворах, позволяющих оценить количественные характеристики технологических растворов, касающиеся концентрации присутствующих веществ.

Выводы

1. Установлено: реагентным методом не могут быть достигнуты в очищенной воде нормативные значения концентраций ионов тяжелых металлов, так как 75 - 80% их не участвует в осаждении; они входят в состав комплексных ионов, прочность которых обеспечивается тремя устойчивыми фонами рассматриваемой водной среды - катионным, анионным, органическим.

2. Обосновано и экспериментально подтверждено отрицательное влияние процессов комплексообразования на глубину очистки гальваностоков методами, техническая суть которых обусловлена структурой, размерами, величиной заряда частиц - загрязнителей (электрохимические, мембранные, коагуляция).

3. Полученные данные легли в основу методики по определению результативности очистки рассматриваемых стоков известными методами.

Список литературы

1. Аксенов, В.И. Водное хозяйство промышленных предприятий. Кому это интересно? Сборник докладов 7-го Международного конгресса «Вода: экология и технология». -Экватек-2006. М.: 2006.

2. Гликина, Ф.Б. Химия комплексных соединений. / Ф.Б. Гликина. - М.: Изд-во «Просвещение», 1972.-170С.

3. Ласков Ю.М., Цачев Ц., Трунова Н.А., Стефанова Р. Методика проведения экспериментов по очистке сточных и природных вод физико-химическими методами. -София, 1990. - С. 8-16/

4. Лихачев, Н.И. Канализация населённых мест и промышленных предприятий / Н.И. Лихачев, И.И.Ларин, С.А. Хаскин и др.; Под общ.ред. В.Н. Самохина.-2-е изд., перераб и доп. -М.: Стройиздат, 1981.-639 с.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

5. Максимов В.Ф. Очистка и рекуперация промышленных выбросов / Максимов В.Ф., Винокурова Е.А.и др.: Учебник для вузов. -М.: «Лесн. пром-сть»,1989.-416 с.

6. Москвичева А. В. Разработка малоотходной технологии очистки сточных вод заводов железобетонных изделий от эмульгированных органических загрязнений: Автореф. ... дис. канд. тех. наук. - Волгоград, 2010. - 133 с.

7. Москвичева Е.В. Ресурсосберегающие процессы как основа экологически чистых технологий гальванического хромирования из водных и неводных сред: Автореф. ... дис. док. тех. наук. - Волгоград, 1998. - 289 с.

8. Очистка сточных вод с использованием смешанного реагента полученного из нефтяного отхода/Е.В. Москвичева, А.А. Сахарова, Ю.Н. Гончар, Д.О. Игнаткина, Т.А. Кузьмина // Вестник Волгогр. гос. арх.-строит. ун-та. Сер.: Строительство и архитектура.-Волгоград: ВолгГАСУ, 2013.-Вып. 34(53). - С. 114-121.

9. Полинг, Л.И. Общая химия.- М.: Изд-во «Мир», 1974.-839с.

Рецензенты:

Першин И.М., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой управления в технических и биомедицинских системах Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СевероКавказского федерального университета в г. Пятигорске, г. Пятигорск; Малков А.В., д.т.н., профессор, директор ООО «Нарзан-гидгоресурсы», г. Кисловодск.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.