Научная статья на тему 'ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА СУДОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ'

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА СУДОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ Текст научной статьи по специальности «Экологические биотехнологии»

CC BY
44
6
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД / ПОВЕРХНОСТНЫЙ СТОК / ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА / НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ПРОДУКТЫ / МАСЛОБЕНЗОУЛОВИТЕЛЬ

Аннотация научной статьи по экологическим биотехнологиям, автор научной работы — Гимазутдинова Р.Р., Бариева Э.Р.

В статье рассматривается проблема очистки нефтесодержащих сточных вод. В соответствии с законодательством нашей страны сточные воды, содержащие нефтепродукты, должны проходить предварительную очистку перед сбросом в водоем или центральную канализацию.

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

Текст научной работы на тему «ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА СУДОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ»

ISSN 2223-4047

Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том I

УДК 628.3

Р.Р. Гимазутдинова, Э.Р. Бариева ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА СУДОРЕМОНТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ

В статье рассматривается проблема очистки нефтесодер-жащих сточных вод. В соответствии с законодательством нашей страны сточные воды, содержащие нефтепродукты, должны проходить предварительную очистку перед сбросом в водоем или центральную канализацию.

Ключевые слова: очистка сточных вод, поверхностный сток, технологическая схема, нефтесодержащие продукты, маслобен-зоуловитель.

Основным видом хозяйственной деятельности судоремонтного предприятия является ремонт судов различных проектов по заявкам судовладельцев.

Очистка поверхностных сточных вод на предприятии предусматривается по следующей технологической схеме: применяется механическая очистка, поверхностные сточные воды по рельефу местности направляются в пескоотделитель, где происходит выделение мелких тяжёлых минеральных частиц, путём осаждения, под действием силы тяжести. Очищенные таким образом сточные воды поступают в резервуар - накопитель, далее очищенные стоки в самотечном режиме поступают на блок доочистки с загрузкой из керамзита активированного угля. Керамзит предназначен для равномерного распределения потока и задержки взвешенных веществ, а также частичного изъятия нефтепродуктов и тяжелых металлов. Активированный уголь за счет пористой структуры имеет рабочую площадь поверхности порядка 1000 м2/г. Поры образуются при обработке исходного материала высокими температурами. Поры делятся на три группы: микропоры, мазопоры и макропоры. Основная масса нефтепродуктов, который может адсорбировать активированный уголь, составляет порядка 20% от массы сухого угля. Использование блока доочистки позволяет очистить стоки от нефтепродуктов и взвешенных веществ до норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Рассматриваемые очистные сооружения являются подземными.

В состав предлагаемой для очистки дождевых стоков системы входят следующие сооружения (по одному комплекту):

- резервуар - накопитель;

- пескоотделитель;

- угольный фильтр доочистки (загрузка фильтра - активированный уголь).

При расходе поступающих на очистку сточных вод максимальное время отстаивания в пескоотделителе составляет около 17 минут, минимальное время пребывания стока в пескоот-делителе при предельном заполнении его осадком - 11 минут. Расчет, производимый АО СНиП 2.04.03 - 85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», показывает, что пескоотделитель в этом случае работает в режиме песколовки, задерживая только грубодисперсную взвесь с гидравлической крупностью, что соответствует максимальной эффективности очистки не более 20%.

На основании данных, представляемых компанией - поставщиком, объем фильровальной загрузки рассматриваемого сорбционного фильтра составляет примерно 1м3. В этом случае продолжительность контакта воды с сорбентом составляет 5 минут, а скорость фильтрации 17,2 м/ч, что не может обеспечить необходимую эффективность сорбционной очистки [1].

Для обеспечения глубокой очистки от нефтепродуктов до остаточной концентрации 0,05мг/л необходимо ввести в эксплуатацию маслобензоуловитель.

© Гимазутдинова Р.Р., Бариева Э.Р., 2014.

Вестник магистратуры. 2014. № 12(39). Том I

ISSN 2223-4047

Маслобензоуловитель производит очистку сточных вод от нефтесодержащих продуктов благодаря коалесцентным модулям, которые способствуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Поступающая на очитску вода проходит через тонкослойные гафрирован-ные пластины из ПВХ без дополнительных пластификаторов, склеенные между собой и имеющие свойства притягивать частицы масла и отталкивать воду, что позволяет нерастворимым нефтепродуктам, отделится от воды. Капли нефтепродуктов, соприкасаясь с поверхностью коа-лесцентного модуля, позволяют добиться максимального контакта очищаемой воды и пластин модуля и обеспечивают сбор отделившихся масляных капель нефтепродуктов на поверхности в специальной камере. Модули самоочищаются за счет того, что при протекании вода создает вибрационные колебания и тем самым способствует всплытию частиц масла и оседанию взвешенных веществ.

Корпус и внутренние перегородки маслобензокловителя выполнены из армированного стеклопластика с применением технологии машинной намотки, что значительно увеличивает срок эксплуатации маслобензоуловителя.

Срок службы коалесцентного модуля - неограничен, т.к. пластмасса не коррозирует и не меняет своих физических свойств. Коалесцентный модуль не требует замены или регенерации. Техническое обслуживание нефте - маслосепаратора заключается в том, что коалесцентный блок изымается из сепаратора и промывается струей воды.

При проведении технического обслуживания рекомендуется регулярно проверять уровень высоты маслянистого слоя и ила. Скопившуюся на поверхности воды пленку, а также ил и песок, осевшие на дне емкости, нужно откачивать специальным устройством при заполнении маслобензоотделителя на 1/3 или не реже 1 раза в год. Полное опорожнение маслобензоотдели-теля требуется 1 раз в 2 года. При этом необходимо промыть внутреннюю поверхность маслобензоуловителя и коалесцентный модуль струей воды под давлением [2, 3].

Для соблюдения требований СанПиНа особую актуальность приобретает правильная организация производственного контроля качества воды.

Предложенная система очистки имеет несомненные преимущества, обусловленные длительным сроком полезного использования, высокой надежностью и экологичностью. Оборудование обеспечивает стабильный и управляемый режим очистки стоков во всем диапазоне рабочих параметров и в течение всего периода службы, что гарантирует отсутствие сверхлимитных сбросов [4].

Библиографический список

1. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия, 1982.-108 с.

2. Меншутин Ю.А., Фомичева Е.В., Верещагина Л.М., Куранов Н.П. Основные критерии выбора систем очистки поверхностного стока // Экология производства.-2014. - № 2.-С. 73-79.

3. Гимазутдинова Р.Р., Ибрагиова А.Р, Бариева Э.Р., Серазеева Е.В. Усовершенствование системы очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ.//Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научной конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013».-Выпуск 1. Том 37.-Одесса: КУПРИЕНКО, 2013.-С. 152-155.

4. Евстигнеева А.С. Современный подход к очистке хозяйственно-бытовых сточных вод // Экология производства.-2009. - № 11.-С. 64-66.

ГИМАЗУТДИНОВА Регина Раяновна - магистрант, Казанский государственный энергетический университет.

БАРИЕВА Энза Рафаиловна - кандидат биологических наук, доцент кафедры «Инженерная экология и рациональное природопользование», Казанский государственный энергетический университет.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.