Объект исследования: цех водоснабжения и водоотведения (ВиВ) организации ОАО «Метафракс» (г. Губаха Пермского края).
Есть приложения.
Введение 7
1.1 Классификация сточных вод 9
1.2 Источники и виды загрязнений 10
1.3 Роль микроорганизмов при очистке сточных вод 12
1.4 Влияние на биоценоз различных факторов 14
1.5 Механизмы реакций окисления органических соединений с помощью микроорганизмов 15
1.6 Обоснование выбора способа биологической очистки промышленно сточных вод 17
2.1 Существующее состояние технологического объекта 21
2.2 Описание технологического процесса 24
2.2.1 Канализационные очистные сооружения 25
2.2.2 Канализационная насосная станция 26
2.2.3 Усреднитель промышленных стоков 26
2.2.4 Механическая очистка сточных вод 28
2.2.5 Биологическая очистка сточной воды 29
2.2.6 Сооружение разделения активного ила и очищаемой воды 31
2.2.7 Доочистка сточных вод 33
2.2.8 Обеззараживание очищенной воды 37
2.2.9 Обработка осадка 38
2.2.10 Теплоснабжение цеха 39
2.3 Обоснование оптимизации оборудования 41
3.1 Выбор и обоснование технологического оборудования 45
3.2 Описание конструкции и принципа работы оборудования 49
4.1 Расчет решеток 54
4.2 Расчет песколовок 57
4.3 Расчет песковых площадок 58
4.4 Расчет первичных отстойников 59
4.5 Расчет эффективности очистки 60
Заключение 66
Приложение 1 - Спецификация основного технологического оборудования 71
Приложение 2 - Принципиальная схема материальных потоков 78
Приложение 3 – Технологическая схема очистных сооружений 79
В настоящее время множество предприятий сельского хозяйства, промышленной инфраструктуры и многих других областей все чаще частично используют сточные воды для полива полей, взамен технической воды и пр.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что перед человечеством стоит глобальная задача – экономное расходование водных ресурсов, их сохранение и бережное отношение к ним [1].
Объектом исследования в данной выпускной квалификационной работы является цех водоснабжения и водоотведения (ВиВ) организации ОАО «Метафракс», расположенный в г. Губаха Пермского края.
Поступающие промышленно-сточные воды на очистку в ОАО «Метафракс» содержат комплекс различных загрязняющих веществ, и взвешенные вещества – один из основных загрязнителей. Очистка поступающих сточных вод от взвешенных веществ – важная технологическая и экологическая задача, позволяющая повысить глубину очистки сточных вод от прочих загрязняющих веществ, которые лимитируются при сбросе очищенных вод в открытые водоемы. Одним из таких веществ является азот, который содержится в аммиаке и окисленных формах его окисления – нитритах и нитратах. Содержание аммиака, нитритов и нитратов при сбросе сточных вод жестко лимитировано, так как это биогенный элемент, влияющий на эвтрофикацию водоемов.
Исходя из изложенного, основной целью выпускной квалификационной работы является совершенствование процессов механической очистки сточных вод, с целью достижения допустимых показателей качества очистки от взвешенных веществ.
Для реализации вышеназванной цели необходимо решить следующие задачи:
- провести анализ состояния установки очистки сточных вод ОАО "Метафракс";
- выявить технологические проблемы и предложить пути их решения;
- обеспечить снижение взвешенных веществ в поступающем потоке сточной воды на очистку;
- рассчитать основные характеристики оборудования для очистки поступающих промышленно-сточных вод от взвешенных веществ.
При написании выпускной квалификационной работы руководствовались специальной литературой, материалами интернета и технологическим регламентом очистки промышленно-сточных вод.
В ВКР была рассмотрена и проанализирована работа установки очистки сточных вод ОАО «Метафракс», в результате чего были выявлены проблемы, связанные с не достижением глубины очистки сточных вод.
При анализе работы установки очистки промышленно-сточных вод ОАО «Метафракс», были выявлены технологические проблемы, связанные с превышением поступления взвешенных веществ, поступающих на биологическую очистку. Повышенное содержание взвешенных веществ в сточной воде снижает глубину очистки сточных вод от соединений азота аммония и его окисленных форм.
В результате проработки литературы были предложены возможные пути решения создавшейся проблемы, которые заключаются в реагентной обработке потока поступающей сточной воды и установке нового оборудования для дозирования реагента, позволяющего эффективно снизить взвешенные вещества в первичных отстойниках, тем самым уменьшить нагрузку на ступень биологической очистки по загрязняющим веществам.
Были выполнены технологические расчёты станции дозирования флокулянта, в частности рассчитана производительность и выбрана модель установки. Приведена схема механической очистки с местом установки дозировочной станции, приведено описание процесса приготовления и дозирования реагента. Рассчитан часовой, суточный и годовой расход сухого реагента, который составил 0,012÷0,018 кг/час, 0,288÷0,432 кг/сутки и 105,12÷157,68 кг/год. При рассчитана эффективность механической очистки от взвешенных веществ, которая составила 94,4%. При этом необходимая степень очистки сточных вод составляет не менее 86,76%. Таким образом, при внедрении дополнительной реагентной обработки потока промышленно-сточных вод достигается важнейшая экологическая задача, связанная с поступлением такого биогенного соединения, как азот.
1. Дикаревский В.С. Отведение и очистка поверхностных сточных вод. Учебное пособие для вузов. / В.С. Дикаревский, А.М. Курганов, А.П. Нечаев, М.И. Алексеев– Л.: Стройиздат, 1990 г. - 224с.
2. Кульский Л.А. Проектирование и расчет очистных сооружений водопроводов. / Л.А. Кульский, М.Н. Булава, И.Т. Гороновский, П.И. Смирнов / - Киев: Будивельник, 1972. – 424 с.
3. Френк Н. Кеммер. Книга Налко о Воде. В 2 частях. Часть 2: Типовые химико-технологические операции при очистке воды. / Ф.Н. Кеммер. – NY: McGraw-Hill Book Company, 2007. - 1117 с.
4. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. / Н.С. Жмур. – М.: АКВАРОСС, 2003. – 512 с.
5. Амбросова Г.Т. Методические указания «Очистные сооружения канализации. Сооружения механической очистки» / Г.Т. Амбросова, В.В. Сбоева, Е.Л. Войтов. - Новосибирск: НГАСУ, 2001. – 54 с.
6. Яковлев С. В., Карюхина Т. А. Биохимические процессы в очистке сточных вод. / С. В. Яковлев, Т. А. Карюхина. М.: Стройиздат, 1980. – 200 с.
7. Сабирова Т.М. Особенности культивирования нитрификаторов в условиях высоких концентраций аммонийного азота. // Кокс и химия, 2005. - №1. - с. 30-33.
8. Пат. PCT/RU2009/000471. WO2011031181A1. Способ биологической очистки сточных вод. 2011-03-17.
9. Довлатова Е.В. Алгоритмизация выбора технологических решений для предварительного формирования техзадания на проектирование КОС. / Е.В. Довлатова, Г.А. Самбурский, В.А. Шкаредо, А.В. Кветень // Наилучшие Доступные Технологии. – 2021. - №5. – с. 4 – 16.
10. Гульшин И. А. Характеристика активного ила, осуществляющего процесс очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от соединений азота в аэрационных сооружениях циркуляционного типа при низких концентрациях растворенного кислорода. [Электронный ресурс]/ Гульшин И.А. // Инженерный вестник Дона. - №1. – 2019. – URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2019/5681 (дата обращения 16.06.2022)
11. Yang M., Sun P., Wang R., Han J., Wang J., Song Y., Tang X. Simulation and optimization of ammonia removal at low temperature for a double channel oxidation ditch based on fully coupled activated sludge model (FCASM): A fullscale study // Bioresource technology. - 2013. - №. 143. - pp. 538-548.
12. Постановление Администрации Губахинского округа № 1270 от 30.10.2019. Об установлении нормативов состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения Губахинского городского округа Пермского края.
13. Постановление Администрации Губахинского округа № 792 от 12.08.2020. Об установлении нормативов состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованные системы водоотведения Губахинского городского округа Пермского края.
14. Постоянный технологический регламент отделения по очистке промышленно-сточных вод ОАО «Метафракс». – Губаха: ОАО «Метафракс». – 2021. – 112 с.
15. Волков В.А. Теоретические основы охраны окружающей среды: учебное пособие / В.А. Волков. – С.-Пб.: Лань, 2015. – 256 с.
16. Ветошкин А.Г. Технические средства инженерной экологии: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 424 с.
17. Ветошкин А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2016. – 304 с.
18. Основы природопользования и энергоресурсосбережения: учебное пособие / В.В. Денисов, И.А. Денисова, Т.И. Дрововозова, А.П. Москаленко; под редакцией В.В. Денисова – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 408 с.
19. Широков Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии: учеб-ное пособие / Ю.А. Широков.– Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 360 с.
20. Кривошеин, Д.А. Основы экологической безопасности производств: учебное пособие / Д.А. Кривошеин, В.П. Дмитренко, Н.В. Федотова. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 336 с.
21. Козлов М.Н. Перспективы внедрения современных технологий, обеспечивающих достижение нормативов для водоемов рыбохозяйственного назначения. / М.Н. Козлов, М.В. Кевбрина, Ю.А. Николаев, А.Г. Дорофеев, В.Г. Авсеева, И.М. Козлов // Сборник статей и публикаций Московского Водоканала. Выпуск 4. Том 1. – М.: АО «Мосводоканал», 2018. – с. 267 – 272.
22. Praestol (Праестол) Подробное описание. [Электронный ресурс]: тематическая статья. – URL: https://waterhim.ru/index.php/praestol-2/70-praestol-fiz/274-praestol-fiz (дата обращения 21.06.2022)
23. ИТС-8-2015. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. – М.: Бюро НДТ, 2015. – 129 с.
24.Веригин А.Н. Машины и аппараты переработки дисперсных материалов. Основы проектирования: учебное пособие / А.Н. Веригин, В.С. Даниль-чук, Н.А. Незамаев; под редакцией А.Н. Веригина. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 536 с.
25. Theron J., Walker J.A., Cloete T. E. Nanotechnology and water treat-ment: application and emerging opportunities // Critical Reviews in Microbiology, 2018. - Vol. 34., № 1. - Р. 43-69.
26.Kumar S., Ahlawat W., Bhanjana G., Dilbaghi N., Heydarifard S., Na-zhad M.M. Nanotechnology- based water treatment strategies // Journal of Nano-science and Nanotechnology, 2017. - Vol. 14., № 2. - Р. 1838-1858.
27. Смирнов Н.Н. Альбом типовой химической аппаратуры (принципиальные схемы аппаратов): учебное пособие / Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А. Карпов; под общей редакцией Н.Н. Смирнова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 84 с.
28. Очистка городских сточных вод. Этап механической очистки. [Электронный ресурс]: тематическая статья. – URL: https://prom-water.ru/company/baza_znanij/rassylka_kompanii/ochistka_gorodskih_stochnyh_vod_ehtap_mehanicheskoj_ochistki/ (дата обращения 16.06.2022)
29. Москвичев Ю.А. Теоретические основы химической технологии: учебное пособие / Ю.А. Москвичев, А.К. Григоричев, О.С. Павлов. — 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 272 с.
30. Баранов Д.А. Процессы и аппараты химической технологии: учебное пособие / Д.А. Баранов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 408 c.
31. Расчёт и проектирование массообменных аппаратов: учебное пособие / А.Н. Остриков, В.Н. Василенко, О.В. Абрамов, А.В. Логинов. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 352 с.
32. Воропаева Н.Ю., Шлёкова И.Ю. Интенсификация процесса денитрификации при биологической очистке сточных вод // Электронный научно методический журнал Омского ГАУ. – №2 (13), 2016.
33. Станция приготовления флокулянта. Подробное описание. [Электронный ресурс]: Тематическая статья. – URL: https://stowater.com/katalog-oborudovaniya/modulnoe-oborudovanie/stancziya-prigotovleniya-flokulyanta.html (дата обращения 25.06.2022)
34. Кольчурина Н.А. Денитрификация сточной воды. / Кольчурина и [др.] под ред. E.А. Фарберова // Пермский национальный исследовательский политехнический университет. – Пермь: вестник ПНИПУ. – № 3. - 2015. – c. 38-43.