Научная статья на тему 'ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ БЛИК-2ФЛ'

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ БЛИК-2ФЛ Текст научной статьи по специальности «Механика и машиностроение»

CC BY
63
4
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ОЧИСТКА / СТОЧНЫЕ ВОДЫ / УСТАНОВКА БЛИК-2ФЛ / ВЗВЕШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА / НЕФТЕПРОДУКТЫ

Аннотация научной статьи по механике и машиностроению, автор научной работы — Нафикова М.Ф., Лыжина Е.А., Хакимов А.Р., Юсупова Г.К., Бариева Э.Р.

В данной работе рассматривается способ повышения эффективности очистки сточных вод с помощью установки БЛИК-2Фл.

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 С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ БЛИК-2ФЛ»

ISSN 2223-4047

Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II

УДК 62

М. Ф. Нафикова, Е.А. Лыжина, А.Р. Хакимов, Г.К. Юсупова, Э.Р. Бариева, Е.В. Серазеева

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ УСТАНОВКИ БЛИК-2ФЛ

В данной работе рассматривается способ повышения эффективности очистки сточных вод с помощью установки БЛИК-2Фл.

Ключевые слова: очистка, сточные воды, установка БЛИК-2Фл., взвешенные вещества, нефтепродукты.

В настоящее время процесс очистки сточных вод имеет большое экологическое значение. Повышение требований к качеству очищаемых стоков заставляет искать более эффективные и экологически безопасные способы удаления загрязнений из сточных вод [1].

Установка очистки сточных вод БЛИК-2Фл (именуемая в дальнейшем установка) предназначена для очистки сточных вод от мойки транспорта, поверхностного стока с территории городской застройки, близких к нему по составу стоков с промплощадок и производственных сточных вод, с целью предотвращение загрязнение водоемов и почв [2].

Установка может применяться в комплексе с другим оборудованием, параллельно, последовательно и в смешанных схемах для повышения производительности или степени очистки стоков.

На предприятии имеется следующая принципиальная схема очистки сточных вод.

Поверхностные сточные воды собираются в резервуаре, при накоплении которых до уровня срабатывания поплавкового выключателя, происходит включение погружного насоса. Стоки подаются в нижнюю часть реагентного блока Через клапан подачи коагулянта из бака поступает раствор АКВА-АУРАТА 30 400-500 мг/л.В коническом днище происходит равномерное распределение потока воды по сечению установки и смешение с раствором коагулянта. При прохождении через коалесцентные блоки из воды на поверхность волокон водорослей прилипают загрязнения. По мере утолщения слоя загрязнений происходит отрыв их от волокон и осаждение в нижнюю часть установки. Сползая вниз, минеральные примеси образуют взвешенный слой, через который фильтруется вода, что дополнительно повышает эффект очистки. Данный процесс усиливается за счет дозирования раствора флокулянта ПРАЕСТОЛ 2515 5-10 мг/л в секцию из бака раствора флокулянта, через клапан и сопло подачи рециркулярной воды.

Осветленная вода поступает через нетканый фильтр в накопитльную секцию нетканого фильтр. Циркулярный насос с блоком автоматики подает водум в блок доочистки и через сопло подачи рецеркулярной воды с целью лучшего смешивания реагентов. В блоке доочистки вода последовательно проходит через секцию фильтрации и сорбционную секцию. Затем вода поступает на нетканый фильтр, секции нетканого фильтра. При прохождении через фильтруюшую загрузки секции фильтрациииз воды удаляются мелкодисперсные взвешенные вещества и эмульгированные нефтепродукты. При прохождении воды через вышерасположенную сорбционную загрузку сорбционной секции и нетканый фильтр секции нетканого фильтра, происходит извлечение из воды растворенных нефтепродуктов. Регулировка поступления воды на нетканый фильтр осуществляется с помощью регулировочных кранов. Очищенная вода отводится с помощью циркулярного насоса в накопительную емкость чистой воды.

При включенном насосе уровень воды в установке на 0,5-1,5 м выше уровня воды в резервуаре, поэтому при отключении насоса вода из установки начинвет сливаться обратно в резервуар. При этом за счет эффекта обратной промывки и под собственным весом с волокон синтетических водорослей смывается осадок, а из донной части установки смывается накопившийся шлам.

С частотой один раз в 7-10 дней необходимо открыть краны, системы трубопровода сброса осадка для удаления накопившегося шлама.

Регенерация фильтрующей загрузки от несмываемой пленки нефтепродуктов и сорбционной загрузки - от сорбированных нефтепродуктов происходит биохимическим методом по технологии ВАС-process (biologicalactivatedcarbonprocess): с использованием биопрепарата препарата Дейстроил, (руководство по эксплуатации завода изготовителя).

Кислород воздуха проникает в тело загрузки после отключения установки вследствие снижения уровня воды. При этом специализированные микроорганизмы, которыми засеяна загрузка. Начинают

© Нафикова М.Ф., Лыжина Е.А., Хакимов А.Р., Юсупова Г.К., Бариева Э.Р., Серазеева Е.В., 2016.

Вестник магистратуры. 2016. № 7(58). Т. II

ISSN 2223-4047

окислять сорбированные нефтепродукты. Поскольку в зернах загрузки сохраняется капиллярная влага, то микроорганизмы могут сохраняться жизнедеятельными в течение длительного времени до следующего включения установки. При отказе от использования биопрепаратов замена сорбционной загрузки один раз в год, фильтрующей один раз в три года.

Очищенная вода может использоваться в оборотном режиме для мойки автомобилей, полива территорий.

Библиографический список

1. Гимазутдинова Р.Р., Ибрагимова А.Р., Бариева Э.Р., Серазеева Е.В. Усовершенствование системы очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ: сборник научных трудов SWorld // Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». Выпуск 1. Том 37. С. 52-54.

2. http://novocert.ru/Documents/Document.aspx?Id=1997342

НАФИКОВА МИЛЯУША ФАНДАСОВНА - студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

ЛЫЖИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

ХАКИМОВ АРТУР РАФИСОВИЧ- студент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

ЮСУПОВА ГУЛЬНАЗ КАМИЛЕВНА - магистрант кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования Института электроэнергетики и электроники, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

БАРИЕВА ЭНЗА РАФАИЛОВНА - кандидат биологических наук, доцент кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

СЕРАЗЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - старший преподаватель кафедры Инженерной экологии и рационального природопользования, Казанский государственный энергетический университет, Россия.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.