Обеззараживание и обезвреживание с иcпользованием окислителей природных, сточных вод и их осадков
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ С ИCПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКИСЛИТЕЛЕЙ ПРИРОДНЫХ, СТОЧНЫХ ВОД И ИХ ОСАДКОВ
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Способы обеззараживания воды, роль окислителей в
водоподготовке
2. Обеззараживание хлором
3. Хлорирование воды порошкообразными хлорсодер-
жащими реагентами и диоксидом хлора
4. Хлорирование воды гипохлоритом натрия
5. Хлорирование воды прямым электролизом
6. Перехлорирование и дехлорирование, с аммонизацией
7. Озонирование воды
8. Обеззараживание воды в бактерицидных установках
9. Применение окислителей и сорбентов для дезодорации
воды и удаления токсичных веществ
10. Использование окислителей при обеззараживании
сточных вод
10.1. Роль окислителей в доочистке сточных вод
10.2 Применение окислителей при доочистке
10.3 Обеззараживание сточных вод
11. Сооружения обеззараживания и обезвреживания
осадков
12. Использованная литература
Способы обеззараживания воды, роль окислителей в водоподготовке
Обеззараживанием воды называется процесс уничтожения находящихся там микроорганизмов. До 98 % бактерий задерживается в процессе очистки воды. Но среди оставшихся бактерий, а также среди вирусов могут находиться патогенные (болезнетворные) микробы, для уничтожения которых нужна специальная обработка воды. При полной очистке поверхностных вод обеззараживание необходимо всегда, при использовании подземных вод только тогда, когда микробиологические свойства исходной воды этого требуют. Для профилактического обеззараживания и обработки воды в аварийных ситуациях сооружения обеззараживания необходимы на всех станциях подготовки хозяйственно-питьевых вод.
Для обеззараживания используют в основном два метода - обработку воды сильными окислителями и воздействие на воду ультрафиолетовыми лучами. Кроме названных можно необходимый эффект получить фильтрованием воды через ультрафильтры, обработкой ультразвуком, кипячением воды. Для очистки поверхностных вод почти исключительно применяют окислители - хлор, хлорсодержащие реагенты, озон; для обеззараживания подземных вод можно использовать бактерицидные установки; для обеззараживания небольших порций воды - перманганат калия, перекись водорода. Надежным средством уничтожения микробов является кипячение воды.
При подаче в воду окислителей большая часть ее израсходуется на окисление органических и некоторых минеральных веществ. В результате снижаются цветность воды, а также интенсивнось привкусов и запахов, эффективнее будет проходить процесс последующей коагуляции примесей. Скорость процесса обеззараживания растет с повышением температуры воды н переходом реагента в недиссоциированную форму. Взвешенные вещества оказывают отрицательное воздействие, поскольку препятствуют контакту микробов с реагентом.
Если окислитель используется только для обеззараживания, то он подается в воду перед резервуаром чистой воды, где обеспечивается и необходимое время контакта; если цель обработки - окисление органических веществ, то реагент подается в воду перед очистными сооружениями. Хорошие результаты дает двухступенчатая обработка, когда часть реагента-окислителя - подается до, часть - после очистных сооружений.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Способы обеззараживания воды, роль окислителей в
водоподготовке
2. Обеззараживание хлором
3. Хлорирование воды порошкообразными хлорсодер-
жащими реагентами и диоксидом хлора
4. Хлорирование воды гипохлоритом натрия
5. Хлорирование воды прямым электролизом
6. Перехлорирование и дехлорирование, с аммонизацией
7. Озонирование воды
8. Обеззараживание воды в бактерицидных установках
9. Применение окислителей и сорбентов для дезодорации
воды и удаления токсичных веществ
10. Использование окислителей при обеззараживании
сточных вод
10.1. Роль окислителей в доочистке сточных вод
10.2 Применение окислителей при доочистке
10.3 Обеззараживание сточных вод
11. Сооружения обеззараживания и обезвреживания
осадков
12. Использованная литература
Способы обеззараживания воды, роль окислителей в водоподготовке
Обеззараживанием воды называется процесс уничтожения находящихся там микроорганизмов. До 98 % бактерий задерживается в процессе очистки воды. Но среди оставшихся бактерий, а также среди вирусов могут находиться патогенные (болезнетворные) микробы, для уничтожения которых нужна специальная обработка воды. При полной очистке поверхностных вод обеззараживание необходимо всегда, при использовании подземных вод только тогда, когда микробиологические свойства исходной воды этого требуют. Для профилактического обеззараживания и обработки воды в аварийных ситуациях сооружения обеззараживания необходимы на всех станциях подготовки хозяйственно-питьевых вод.
Для обеззараживания используют в основном два метода - обработку воды сильными окислителями и воздействие на воду ультрафиолетовыми лучами. Кроме названных можно необходимый эффект получить фильтрованием воды через ультрафильтры, обработкой ультразвуком, кипячением воды. Для очистки поверхностных вод почти исключительно применяют окислители - хлор, хлорсодержащие реагенты, озон; для обеззараживания подземных вод можно использовать бактерицидные установки; для обеззараживания небольших порций воды - перманганат калия, перекись водорода. Надежным средством уничтожения микробов является кипячение воды.
При подаче в воду окислителей большая часть ее израсходуется на окисление органических и некоторых минеральных веществ. В результате снижаются цветность воды, а также интенсивнось привкусов и запахов, эффективнее будет проходить процесс последующей коагуляции примесей. Скорость процесса обеззараживания растет с повышением температуры воды н переходом реагента в недиссоциированную форму. Взвешенные вещества оказывают отрицательное воздействие, поскольку препятствуют контакту микробов с реагентом.
Если окислитель используется только для обеззараживания, то он подается в воду перед резервуаром чистой воды, где обеспечивается и необходимое время контакта; если цель обработки - окисление органических веществ, то реагент подается в воду перед очистными сооружениями. Хорошие результаты дает двухступенчатая обработка, когда часть реагента-окислителя - подается до, часть - после очистных сооружений.
Похожие материалы
Очистка сточных вод и обработка осадков (Вариант 2)
Решатель
: 14 ноября 2024
Вариант 2.
По дисциплинам «Теория процессов и сооружения для очистки сточных вод» и «Современные методы и сооружения для очистки обработки осадков» выполняется курсовая работа, состоящая из двух частей, каждая из которых выполняется в рамках данной дисциплины.
1 часть («Теория процессов и сооружения для очистки сточных вод»):
• Определить расчётный расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения.
• Определить необходимую степень очистки сточных вод для спуска в водоём.
• Выбрать схему оч
2500 руб.
Другие работы
Теория электрических цепей. Билет № 4. Экзаменационная работа
erboollat
: 18 сентября 2018
1. Задача амплитудной и фазовой коррекции в электрических цепях.
Корректирование амплитудно-частотных искажений.
Изменение формы сигнала на выходе цепи по сравнению с формой сигнала на ее входе называется искажением сигнала. Когда искажения формы сигнала связаны с непостоянством амплитудно-частотной характеристики цепи, они носят название амплитудно-частотных искажений.
Таким образом, условием отсутствия амплитудно-частотных искажений в цепи следует считать постоянство ее АЧХ (ослабления) на все
80 руб.
Теплотехника РГАУ-МСХА 2018 Задача 7 Вариант 93
Z24
: 27 января 2026
Паропровод диаметром d2/d1 (рис. 8.3) покрыт слоем совелитовой изоляции толщиной δ2, мм. Коэффициенты теплопроводности материала трубы λ1, изоляции λ2=0,1 Вт/(м·К). Температуры пара tж1 и окружающего воздуха tж2, °С. Требуется определить линейный коэффициент теплопередачи kl, Вт/(м2·K), линейную плотность теплового потока ql, Вт/м и температуру наружной поверхности паропровода t3, °С
Ответить на вопросы:
Сформулируйте закон теплопроводности Фурье и дайте его математическое выражение.
Какой
200 руб.
Расчеты по теплообмену УрФУ Задача 1 Вариант 24
Z24
: 3 января 2026
Определить тепловой поток Q, проходящий через плоскую двухслойную стенку, имеющую поверхность F, а также найти температуру на границе слоев, если известно, что стенка состоит из слоя шамота толщиной S1 и слоя тепловой изоляции толщиной S2; коэффициенты теплопроводности слоев соответственно λ1 и λ2; температура внутренней поверхности стенки t1, температура наружной поверхности t3=80°С. Как изменится величина теплового потока, если слой тепловой изоляции будет убран, а температура на наружной пове
200 руб.
Опора. Вариант №17
lepris
: 20 февраля 2022
Опора Вариант 17
1. Построить трехмерную модель Опоры, выполнив
сквозные вырезы по нанесенной разметке.
2. По модели создать и оформить трехпроекционный ассоциативный чертеж и дополнить его аксонометрией.
Чертеж и 3д модель (все на скриншотах показано и присутствует в архиве) выполнены в компасе 3D v13, возможно открыть в 14,15,16,17,18,19,20,21,22 и выше версиях компаса.
Просьба по всем вопросам писать в Л/С. Отвечу и помогу.
80 руб.