Ви є тут

Интенсификация работы локальных очистных сооружений гальваностоков с использованием реагентов-осадителей

Автор: 
Кочергин Александр Сергеевич
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2010
Кількість сторінок: 
141
Артикул:
239061
179 грн
Додати в кошик

Вміст

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОКОВ ЦЕХОВ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ.
1.1. Состав и свойства сточных вод от участков гальванопокрытий. Меры сокращения промывных сточных вод
1.2. Классификация методов очистки сточных вод гальванопроизводств
1.3. Механическая очистка сточных вод гальванопроизводств
1.4. Электрохимическая очистка сточных вод гальванонроизводств.
1.4.1. Электрохимическая коррекция уровня и ЕЙ
1.4.2. Электрохимическое восстановление
1.4.3. Электрохимическое восстановление методами электрокоагуляции и гальванокоагуляции.
1.4.4. Электрохимическое окисление.
1.5. Физикохимическая очистка сточных вол гальванопроизводств.
1.5.1. Флотация
1.5.2. Ионообменная очистка
1.5.3. Адсорбционный метод.
1.6. Химическая очистка сточных вод гальванопроизводств
1.6.1. Химическая коррекция уровня и ЕЬ нейтрализация.
1.6.2. Химическое окисление.
1.6.3. Химическое восстановление
ВЫВОДЫ.
Цель и задачи исследований.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТНОГО МЕТОДА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОПРОИЗВОДСТВ
2.1. Теоретические основы процессов получения магнетитов и их использование для очистки сточных вод гальванопроизводств
2.2. Теоретическое обоснование возможности использования сульфидсодержащих реагентовосадителей для интенсификации процесса
очистки сточных вод гальванопроизводств
ВЫВОДЫ.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДООЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОПРОИЗВОДСТВ НА СКОРЫХ ФИЛЬТРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАГНЕТИТОВОЙ СУСПЕНЗИИ
3.1. Лабораторные исследования технологии получения магнетитовой суспензии
3.1.1. Объект исследований, программа и методика проведения лабораторных исследований технологии получения магнетитовой суспензии
3.1.1.1. Объект исследований.
3.1.1.2. Описание установки для проведения лабораторных исследований процесса получения магнетитовой суспензии
3.1.1.3. Программа и методика проведения лабораторных исследований, процесса получения магнетитовой суспензии
3.1.2. Результаты лабораторных исследований технологии получения магнетитовой суспензии.
3.2. Исследования технологии доочистки сточных вод гальванопроизводств на скорых фильтрах с использованием магнетитовой суспензии.
3.2.1. Объект исследований, программа и методика проведения исследований технологии доочистки сточных вод гальванопроизводств с использованием магнетитовой суспензии
3.2.1.1. Объект исследований.
3.2.1.2. Описание установки для проведения исследований технологии доочистки сточных вод гальванопроизводств с использованием магнетитовой суспензии.
3.2.1.3. Программа и методика проведения исследований технологии доочистки сточных вод гальванопроизводств с использованием
магнетитовой суспензии
3.2.2. Методика проведения химического анализа сточных вод.
3.2.3. Результаты исследований технологии доочистки сточных вод гальванопроизводств с использованием магнетитовой суспензии.
3.2.4. Оценка достоверности полученных экспериментальных данных. Разработка математических зависимостей, описывающих процесс доочистки сточных вод гальванопроизводств с использованием магнетитовой суспензии.
4. ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОПРОИЗВОДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СУЛЬФИДСОДЕРЖАЩИХ РЕАГЕНТОВОСАДИТЕЛЕЙ.
4.1. Объект исследований, программа и методика проведения лабораторных исследований технологии очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием сульфидсодержащих реагентовосадителей.
4.1.1. Объект исследований.
4.1.2. Описание установки для проведения исследований технологии очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием сульфидсодержащих реагентовосадителей
4.1.3. Программа и методика проведения исследований технологии очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием сульфидсодержащих реагентовосадителей
4.2. Результаты исследований технологии очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием сульфидсодержащих реагентовосадителей
4.3. Оценка достоверности полученных экспериментальных данных. Разработка математических зависимостей, описывающих процесс очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием сульфидсодержащих
реагентовосадителей.
ВЫВОДЫ.
5. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНОПРОИЗВОДСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕАГЕНТОВОСАДИТЕЛЕЙ.
5.1. Производственное внедрение технологии очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием реагентаосадителя на локальных очистных сооружениях ОАО Радиозавод г. Пензы.
5.2. Производственное внедрение технологии очистки сточных вод гальванопроизводств с использованием реагентаосадителя на локальных очистных сооружениях ОАО НЛП Рубин г. Пензы
5.3. Рекомендации по проектированию и расчету аппаратурного оформления предлагаемой технологии. Расчет экономического эффекта, полученного от внедрения
ВЫВОДЫ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
Приложение 1 АКТ промышленных испытаний и внедрения технологии очистки сточных вод ОАО Радиозавод с использованием реагента
осадителя .
Приложение 2 АКТ промышленных испытаний и внедрения технологии доочистки сточных вод гальванопроизводств ОАО НГ1П Рубин.
Введение
Сточные воды от процессов нанесения гальванических покрытий относятся к категории наиболее опасных отходов промышленных производств. Они характеризуются сложным физикохимическим составом минерального и органического характера и являются высокотоксичными для окружающей природной среды.
Сброс промышленных сточных вод, содержащих ионы тяжлых металлов, в открытые водомы является существенным фактором, приводящим к ухудшению их состояния. Масштабы антропогенного воздействия в настоящее время превысили допустимые границы, обусловленные способностью водомов к самоочищению. Это привело к увеличению в водах открытых водоемов фоновых значений, как общего содержания органических веществ, так и отдельных токсичных компонентов.
Тяжелые металлы, поступая в водные объекты, концентрируются в поверхностной пленке, донных отложениях и биоте. Например, коэффициент распределения меди между планктоном и водной фазой составляет 01. Ряд тяжелых металлов, обладающих достаточно высокой реакционной способностью, в водной среде принимает участие в образовании устойчивых высокотоксичных растворимых комплексных соединений.
Актуальность