18.2. Методы очистки сточных вод
Классификация сточных вод.
Сточные воды – это воды, использованные на бытовые, производственные или другие нужды, и загрязненные различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства, а также воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий в результате атмосферных осадков или полива улиц. В зависимости от происхождения, вида и состава сточные воды подразделяются на:
бытовые сточные воды (от туалетных комнат, душевых, бань, прачечных, столовых, больниц), поступающие от жилых и общественных зданий , от бытовых помещений производственных зданий;
производственные сточные воды, использованные в технологических процессах и не отвечающие более требованиям, предъявляемым к их качеству. К этой категории относятся воды, откачиваемые на поверхность земли при добыче полезных ископаемых;
поверхностные сточные воды, образованные атмосферными осадками, таянием снегов, поливом и мытьем улиц.
В практике используется также понятие городские сточные воды, которые представляют собой смесь бытовых и производственных сточных вод в самых различных количественных соотношениях. Отведение бытовых, производственных и поверхностных вод может быть как совместным, так и раздельным.
Состав сточных вод
Сточные воды представляют собой сложные гетерогенные смеси, содержащие примеси органического и минерального происхождения, которые находятся в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии. Степень загрязнения сточных вод оценивается концентрацией, т.е. массой примесей в единице объема, мг/л или г/м2. В бытовых сточных водах органические загрязнения составляют около 58%, а минеральные – около42%. Наиболее сложны по составу сточные воды промышленных предприятий, они отличаются разнообразием и многократным превосходством по количеству загрязнителей и степенью токсичности. Производственные сточные воды делятся на воды загрязненные и не загрязненные (условно чистые).Загрязненные производственные сточные воды подразделяются на три группы:
1. Загрязненные преимущественно минеральными примесями (предприятия металлургической, машиностроительной, рудо- и угледобывающей промышленности; заводы по производству кислот, строительных изделий и материалов, минеральных удобрений и др.).
2. Загрязненые преимущественно органическими примесями (предприятия мясной, рыбной, молочной, пищевой целлюлозно-бумажной, микробиологической, химической промышленности).
3. Загрязненные минеральными и органическими примесями (предприятия нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, текстильной, легкой, фармацевтической промышленности, заводы по производству сахара, консервов, продуктов органического синтеза и др.).
Кроме вышеуказанных трех групп загрязненных производственных сточных вод имеет место сброс нагретых вод в водоемы, что является причиной так называемых тепловых загрязнений.
В настоящее время существует большое количество методов очистки сточных вод. В соответствии с процессом, реализуемом при очистке, принято разделять все методы на три группы: механические, физико-химические и биологические.
Механическая очистка сточных вод.
Для очистки сточных вод от взвешенных веществ используют процеживание, отстаивание, обработку в поле действия центробежных сил, фильтрование.
Процеживание, как первичная стадия обработки, реализуется в решетках и волокноуловителях, в которых отделяются нерастворенные примеси размером 25мм и более.
Отстаивание основано на свободном оседании (всплывании) нерастворенных примесей с плотностью большей (меньшей) плотности воды. Для этого используются песколовки, отстойники, жироуловители. Песколовки, используемые для тяжелых минеральных примесей, устанавливаются перед другими отстойниками.
Отделение механических примесей в поле действия центробежных сил осуществляется в открытых или напорных гидроциклонах, центрифугах. Гидроциклоны значительно производительнее отстойников, в них происходит сепарация частиц твердой фазы, во вращающемся потоке жидкости удаляются стекло, строительные материалы, окалина, керамика и пр.
Фильтрование сточных вод предназначено для очистки их от тонкодисперсных твердых примесей с небольшой концентрацией. Процесс фильтрации применяется также после физико-химических и биологических методов очистки, так как эти методы сопровождаются выделением в очищаемую жидкость механических загрязнений. В качестве фильтрующих материалов используют кварцевый песок, дробленый шлак, гравий, антрацит и т.п.
Физико-химическая очистка сточных вод.
Физико-химические методы используются для очистки сточных вод, в основном, от растворенных примесей, а в некоторых случаях и от взвешенных веществ. Использование оборотных систем водоснабжения увеличивает роль физико-химических методов. К данной категории методов относятся: флотация, экстракция, нейтрализация, ионообменная очистка, гиперфильтрация, выпаривание, испарение, кристаллизация.
Флотация используется для очистки загрязненных вод от маслопродуктов. Подача воздуха под напоров в флотационную камеру способствует интенсификации процесса всплывания маслопродуктов и образования пены на водной поверхности. Пена сгребается сверху специальным механизмом в пеносборник, а очищенная (осветвленная) вода отводится из нижней части камеры. Время процесса 15-20 мин.
Экстракция основана на процессе перераспределения примесей сточных вод в смеси двух взаимно нерастворенных жидкостей (сточной воды и экстрагента).
Нейтрализация предназначена для вылеления из сточных вод кислот, щелочей, а также солей металлов на основе кислот и щелочей. Нейтрализация кислот и их солей осуществляется щелочами или солями сильных щелочей: едким натром, едким калием, известью, известняком, доломитом, мрамором, мелом, магнезитом, содой, отходами щелочей и т.п. Широко используется дешевый и доступный реагент – гидроокись кальция (гашеная известь). Для нейтрализации щелочных вод (сточные воды целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности) используют серную, соляную, азотную и другие кислоты. В результате процесса нейтрализации создается нейтральная среда с показателем рН=6-7.
Сорбция применяется для очистки сточных вод от растворимых примесей. В качестве сорбента используют золу, торф, опилки, шлаки, глину, активированный уголь. Из сточных вод извлекают ценные растворенные вещества, пригодные для последующего применения, а очищенные воды часто применяют для оборотного водоснабжения.
Ионообменная очитка применяется для обеспечения и очистки сточных вод от ионов металлов и их примесей. Очистка осуществляется ионитами – синтетическими ионообменными смолами, применяемые в виде гранул размерами от 0,2 до 2,0 мм. Иониты – это практически нерастворимые в воде полимерные вещества, имеющие ион (катион или анион), который при определенных условиях вступает в реакцию обмена с ионами того же знака, содержащимся в сточной воде.
Электрическая очистка, в частности электрохимическое окисление, осуществляется электролизом и применяется для очистки сточных вод гальванических процессов, содержащих простые иониды (КCl, NaCl) или комплексные цианиды цинка, меди, железа и других металлов. В ходе электролиза на аноде происходит окисление цианидов с превращением их в малотоксичные и нетоксичные продукты (цианаты, карбонаты, углекислый газ, азот), а на катоде – разряд ионов водорода с образованием газообразного водорода и разряд ионов меди, цинка, кадмия.
Гиперфильтрация предусматривает перенос воды и растворенного вещества через мембрану, изготовленную из полимера (ацетат целлюлозы, полиамид и т.п.) с ресурсом работы 1-2 года. Этот метод имеет малые энергозатраты, достаточно прост, легко автоматизируется, эффективен в системах оборотного водоснабжения.
Эвапорация реализуется обработкой паром сточных вод с летучими органическими веществами, которые переходят в паровую фазу и вместе с паром удаляются из сточной воды. Процессом эвапорации удаляют аммиак, этиламин, диэтиламин, фенол и т.п.
Выпаривание, испарение, кристаллизацию используют для очистки небольших объемов сточных вод с большим содержанием летучих веществ.
Биологический метод очистки сточных вод.
Биологическая очистка сточных вод применяется для выделения из них тонкодисперсных и растворенных органических веществ и основана на способности микроорганизмов использовать для своего питания содержащиеся в сточных водах органические вещества (кислоты, спирты, углеводы и т. п.). Процесс очистки реализуется в две стадии, протекающие одновременно, но с различной скоростью. В ходе первой стадии происходит адсорбция из сточных вод тонкодисперсных и растворенных органических веществ. В ходе второй стадии происходит разрушение адсорбированных веществ внутри клеток микроорганизмов при протекающих в них биохимических процессах (окисление или восстановление). Обе стадии реализуются как в аэробных, так и в анаэробных условиях в зависимости от вида и свойств микроорганизмов.
Биологическую очистку осуществляют и в природных, и в искусственных условиях. В природных условиях очистка происходит на полях фильтрации, на полях орошения, в биологических прудах. Для искусственной биологической очистки применяют специальные сооружения – аэротенки (железобетонные резервуары), очищающим началом в которых служит активный ил (биоценоз). Активный ил представляет собой совокупность микроскопических растений и животных, созданную искусственным путем. Такой компонент в природе не существует. Аэротенк снизу продувается мощным потоком мельчайших пузырьков воздуха, создающим избыток кислорода. В среде органических веществ (сточных вод), при избытке кислорода в активном иле бурно растут и развиваются бактерии и микрофауна. Бактерии склеиваются в хлопья, обладающие большой рабочей поверхностью, при этом выделяются ферменты, расщепляющие органические загрязнения до простых минеральных веществ. Бактерии активно делятся, их масса увеличивается, склеивается в хлопья и вместе с илом оседает на дно, отделяясь от чистой воды. Таким образом осуществляется минерализация загрязнений сточных вод. Очищенная вода после биологической очистки проходит процесс хлорирования, а ил включается в новый цикл очистки. Время процесса – 6-12 часов.
Суммарные затраты на очистку сточных вод в среднем составляют 10-15% общей стоимости промышленных предприятий. Иногда эти затраты достигают 30%. Кроме того с помощью очистных сооружений не всегда удается решить проблему защиты биосферы от вредных промышленных сбросов. Актуально стоит задача экономии водопользования, решение которой возможно путем создания ресурсосберегающих технологических процессов, а также использования оборотного и повторного водоснабжения (замкнутых водооборотных систем).
Методы контроля качества сточных вод
Контроль состава сточных вод осуществляется системой следующих показателей:
органолептических показателей воды;
значением рН среды;
содержанием грубодисперсных (взвешенных) веществ;
величиной биологического потребления кислорода (величиной БПК);
величиной химического потребления кислорода (величиной ХПК);
количеством растворенного в воде кислорода;
концентрациями вредных веществ, для которых существуют значения ПДК.
Из органолептических показателей воды (цвет, запах, температура, прозрачность) в реальных практических ситуациях используют лишь цвет и запах. Цвет воды устанавливается измерением ее оптической плотности на спектрофотометре при различных длинах волн проходящего света.
Значение рН определяют электрометрическим способом.
При определении грубодисперсных примесей измеряют массовую концентрацию механических примесей и фракционный состав частиц. С этой целью пробы воды фильтруют, выпаривают и измеряют количество «сухого» остатка.
Под БПК подразумевается количество растворенного в воде кислорода (мг), необходимого для окисления органических веществ, содержащихся в 1л сточной воды, за определенный период времени. На практике обычно используют 5-ти суточное биологическое потребление кислорода – БПК5.. Однако такой показатель ничего не говорит о загрязнении биологически неразложимыми или трудно разложимыми веществами. Поэтому дополнительно применяют показатель ХПК, определяющий расход кислорода на химическое окисление. Для точного –определения этого показателя применяют химические окислители (например, раствор бихромата калия в серной кислоте).
Содержание растворенного кислорода в воде определяют после заключительного процесса очистки, перед непосредственным сбросом ее в водоем. Наибольшее применение имеет йодометрический метод Винклера, позволяющий обнаружить растворенный кислород концентрацией более 0,2 мг/м3 . Меньшие концентрации определятся колориметрическими методами.
Измерения концентраций вредных веществ, для которых установлены значения ПДК, проводят на различных ступенях очистки, в том числе и перед сбросом в водоемы.
- Экология как наука
- Место экологии в системе естественных наук
- 1.2. Предмет и задачи курса экологии
- 1.3. Структура современной экологии
- Необходимость формирования правовых и этических норм отношения человека с природой.
- 2. Учение о биосфере и ее эволюции.
- 2.1. Биосфера, ее состав, строение и границы.
- 2.2. Живое и биокосное вещество биосферы
- 2.3. Структурные уровни биосферы
- 2.4. Учение в. И. Вернадского об эволюционном развитии биосферы. Представления ноосферы
- 3. Основы аутэкологии
- 3.1. Организм как самовоспроизводящаяся открытая система.
- 3.2. Разнообразие организмов.
- 3.3. Организм и среда
- 3.4. Экологические факторы среды (абиотические, биотические)
- 3.5. Взаимодействие экологических факторов,
- 3.6. Экологическая ниша (потенциальная, реализованная).
- 3.6. Качество окружающей среды
- 4. Экология популяций (демэкология)
- 4.1. Определение понятий «биологический вид» и «популяция».
- 4.2. Статистические характеристики популяции.
- 4.3.Динамические характеристики популяции
- 4.4. Динамика биомассы. Понятие о биопродуктивности
- 4.5. Устойчивость и жизнеспособность популяций
- 5. Основы синэкологии
- 5.1. Биоценозы (сообщества)
- 5.2. Типы взаимоотношений между организмами
- 5.3. Стабильность (гомеостаз) и развитие (динамика и сукцессия) экосистем
- Сукцессия экологической системы
- 6. Материальный и энергетический баланс биосферы
- 6.1. Источники энергии для организмов. Автотрофы и гетеротрофы.
- 6.2. Трофические отношения между организмами: продуценты, консументы, редуценты
- 6.3. Потоки вещества и энергии в экосистеме
- 6.4. Пирамида биомасс и пирамида энергий.
- 6.5. Круговорот вещества в природе
- 7. Антропогенные воздействия на окружающую природную среду
- 7.1. Понятие о загрязнении окружающей среды.
- 7.2. Классификация и источники загрязнения
- Концентрация оксида углерода и бенз(а)пирена в выхлопных газах бензиновых двигателей
- 7.3. Классификация природных ресурсов. Особенности использования исчерпаемых и неисчерпаемых ресурсов
- 7.4. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов
- 7.5. Особо охраняемые природные территории и объекты как природно-заповедный фонд рф
- Глобальные экологические проблемы
- 8.1. Глобальные экологические проблемы, связанные с антропогенным воздействием человека на природу
- 8.2. Разрушение озонового слоя
- 8.3. «Парниковый эффект»
- 8.4. Смог, кислотные осадки
- Загрязнение Мирового океана
- 8.6. Уменьшение биоразнообразия
- Радиационное загрязнение планеты
- 9. Урбанизация и экология городской среды
- 9.1. Динамика урбанизации
- 9.2. Урбанизация в России
- 9.3. Город как искусственная среда обитания
- 9.4. Структура городской среды
- 9.5. Проблемы экологии и безопасности городской среды
- 10. Экологическая обстановка на территории Омской области
- 10.1. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду
- Экологическое состояние
- 12.2. Особенности роста и развития современного человека
- 12.3. Здоровье – интегральный критерий, характеризующий взаимоотношение человека и окружающей среды. Экологические факторы и здоровье человека.
- 13.1. Качество жизни, экологический риск и безопасность.
- 13.2. Демографические показатели здоровья населения
- 13.3. Здоровый образ жизни граждан как основа устойчивого развития общества
- Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды
- 14.1. Принципы международного сотрудничества
- 14.2. Международное сотруничество и национальные интересы России в сфере экологии
- 14.3. Экологические стратегии. Идеология биоцентризма как путь к устойчивому развитию человечества
- 15. Правовые основы охраны природы.
- 15.1. Правовые аспекты охраны природы. Законодательные акты России
- 15. 2. Экологическая экспертиза, экологический контроль
- 15.3. Управление природоохранной деятельности предприятий
- 15.4. Ответственность за экологические правонарушения
- 16. Нормативные основы охраны природы
- 16.1. Стандартизация в области охраны окружающей среды (оос)
- 16.2. Принципы обеспечения качества окружающей среды
- 16.3. Экологический мониторинг и классификация мониторинга
- Критерии оценки качества окружающей среды Требования к качеству воды в водных объектах.
- Требования к качеству атмосферного воздуха.
- 16.5. Понятие об эффекте суммации
- Контроль загрязнения почвы.
- 17. Основы экономики природопользования
- 17.1. Особенности экономического механизма охраны окружающей среды
- 17.2. Лицензирование, договор и лимиты на природопользование
- 17.3. Виды платежей
- 17.4. Система стимулирования природоохранной деятельности
- 17.4. Экологические фонды, источники формирования, порядок использования
- 18. Экозащитная техника и технологии
- 18.1. Основные направления обеспечения чистоты атмосферы
- 18.2. Методы очистки сточных вод
- Современные технологии утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов
- 18.4. Научно-технический прогресс и направления улучшения природопользования