Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Осветленная вода


Осветление, обесцвечивание воды

Под осветлением воды понимают удаление взвешенных веществ. Обесцвечивание воды – устранение окрашенных коллоидов или истинно растворенных веществ. Осветление и обесцвечивание воды достигается методами отстаивания, фильтрования через пористые материалы и коагулирования. Очень часто эти методы применятся в комбинации друг с другом, например, отстаивание с фильтрованием или коагулирование с отстаиванием и фильтрованием.

Отстаивание. С помощью отстаивания можно достичь освобождения воды лишь от крупных взвешенных частиц диаметром не менее 0,1-0,01 мм. Более мелкие частицы практически не оседают. Для их удаления требуется проводить коагулирование. В составе большинства сооружений водопроводных станций имеются специальные бассейны непрерывного действия, называемые отстойниками.  Принципом работы отстойника является замедление скорости движения воды при переходе из узкого русла трубы в широкое русло бассейна (с 1 м до нескольких мл в секунду). Движение воды настолько замедляется, что оседание взвеси происходит в условиях, близким тем, какие создаются при ее полной неподвижности. При этом мелкие частицы нередко агломерируют (укрупняются) и также приобретают способность к оседанию. В зависимости от направления движения воды различают горизонтальные и вертикальные отстойники.

Горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный, вытянутый в направлении движения воды резервуар, снабженный приспособлениями для сообщения воде ламинарного течения. Дно горизонтального отстойника имеет наклон в сторону входной части, где находится приямок для сбора осадка. Осветляемая водапоступает через водосливной лоток и далее через дырчатую перегородку с одной из торцовых сторон отстойника, а выходит с другой торцовой стороны через дырчатую перегородку и  затем через лоток. Обычно отстойник разбивают на ряд параллельно работающих коридоров шириной не более 6 м, расчетная скорость движения воды составляет 2 - 4 мм/с. В отстойнике частица взвеси находится под действием двух взаимно перпендикулярных сил: скорости выпадения по вертикали и скорости движения вод, увлекающей частицу в горизонтальном направлении. В результате действия этих сил частица либо опускается на дно или выносится из отстойника.

Вертикальный отстойник — резервуар конической или пирамидальной формы. В центре резервуара помещается металлическая труба, в верхнюю часть которой поступает осветляемая вода. Пройдя ее сверху вниз, осветляемая вода поступает в зону осаждения, которую проходит по всему ее сечению снизу вверх с небольшой скоростью.

Осветленная вода переливается через борт отстойника в круговой желоб. Осадок, накапливающийся в нижней части отстойника, периодически (1—2 раза в сутки) удаляют. В вертикальных отстойниках скорость воды составляет 0,4 - 0,6 мм/с и время прохождения 4 - 8 часов. Преимуществом вертикальных отстойников является малая площадь.

Недостатком метода отстаивания является: медленность, и увеличение объема отстойников для удлинения времени осаждения, кроме того, наиболее мелкая взвесь не успевает осесть и коллоидные вещества совсем не выделяются.

В военно-полевой практике, особенно при длительном пребывании войск на одном месте, метод отстаивания может применяться в виде устройства небольших запруд и искусственных водоемов, имеющих сообщение с рекой.

При длительном отстаивании, которое не редко происходит в естественных природных условиях (пруды, водохранилища), наблюдается не только увеличение прозрачности, но и снижение цветности и количества микроорганизмов (по Хлопину на 75-90%),

Коагулирование. Сущность процесса коагуляциисостоит в том, что вещества, находящиеся в воде в коллоидном состоянии, свертываются, образуют хлопья и выпадают в осадок. Осветление воды коагулированием применятся, прежде всего, с целью освобождения ее от мутности и цветности, обусловленных коллоидными взвесями. Коагуляция происходит под влиянием химических реагентов – коагулянтов, в качестве которых применяют соль алюминия А12(SО4)3 *18Н2О, сернокислое железо FeSO4 * 7Н2О и хлорное железо FеС13 * 6Н2О.

Вода, обладающая значительной цветностью и мутностью, представляет собой полидисперсную систему, содержащую электролиты, коллоидные частицы (главным образом гуминовые кислоты и их соли) и грубодисперсные примеси.  Коагулянты, будучи растворены в воде, подвергаются гидролизу с образованием труднорастворимых гидратов окисей хлопьевидной структуры.

Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 = 2 Al(OH)3 + 3Ca SO4 + 6 CO2

Al2(SO4)3 + 3Mg(HCO3)2 = 2 Al(OH)3 + 3Mg SO4 + 6 CO2

При взаимодействии положительно заряженного коллоида гидрата окиси алюминия с отрицательно заряженными коллоидами воды происходит потеря заряда, приводящая к агломерации коллоидных частиц и выпадению их в осадок.

Рыхлые хлопья самого коагулянта обладают огромной активной поверхностью (десятки квадратных метров на 1г осадка), на которой сорбируются коллоидные частицы и более грубые взвеси (последние в большей мере захватываются механически), и оседают вместе с ними на дно, осветляя воду.

На эффективность коагуляции влияют активная реакция и щелочность воды, интенсивность перемешивания, количество грубой взвеси, температура воды. Для вод различного состава должны подбираться разные дозы коагулянта.

Для ускорения процесса коагуляции применяют флоккулянты – высокомолекулярные синтетические соединения. Применение флокуллянтов позволяет ускорить процесс коагуляции, увеличить скорость восходящего движения воды в осветлителях со слоем взвешенного осадка, уменьшить время пребывания воды в отстойниках за счет увеличения скорости осаждения хлопьев, увеличить скорость фильтрования и продолжительность фильтроцикла.

Фильтрование воды. Производится с целью освобождения ее от взвешенных частиц, обуславливающих мутность. Наряду с этим на фильтре частично задерживаются микроорганизмы, некоторые ядовитые и радиоактивные вещества, снижаются цветность, окисляемость воды.

Фильтры классифицируют по скорости фильтрования – медленные (0,1-0,3 м/ч) и скорые (5-10 м/ч), по направлению фильтрующего потока – одно- и двух поточные, по числу фильтрующих слоев – одно- и двухслойные.

Фильтр с зернистой загрузкой представляет собой железобетонный резервуар, заполненный фильтрующим материалом в два слоя. Фильтрующий слой выполняют из материала, обладающего достаточной прочностью (кварцевый песок, антрацитовая крошка, керамзит). Поддерживающий слой служит для того, чтобы мелкий фильтрующий материал не уносился вместе с фильтруемой водой через отверстия. Он состоит из слоев гравия или щебня разной крупности, постепенно увеличивающейся сверху вниз от 2 до 40 мм.

Фильтрование воды осуществляется двумя принципиально отличающимися друг от друга методами. Пленочное фильтрование предполагает образование пленки из ранее задержанных примесей воды в верхнем слое фильтрующей загрузки. Вначале вследствие механического осаждения частиц взвеси и их прилипания к поверхности зерен загрузки уменьшается размер пор. Затем на поверхности песка развиваются водоросли, бактерии и пр., дающие начало илистому, состоящему из минеральных и органических веществ осадку (биологическая пленка). Образованию пленки способствуют малая скорость фильтрации, большая мутность воды, значительное содержание фитопланктона. Пленка достигает толщины 0,5—1 мм и больше.

Биологическая пленка играет решающую роль в работе так называемых медленных фильтров. Помимо задержания мельчайшей взвеси, пленка задерживает бактерии (уменьшая их количество на 95—99%), обеспечивает снижение окисляемости (на 20—45%) и цветности (на 20%) воды. Медленные фильтры, отличающиеся простотой устройства и эксплуатации, были первыми очистными сооружениями городских водопроводов в начале XIX века. В дальнейшем, в связи с ростом водопотребления и мощностей водопроводов, они уступили место скорым фильтрам, преимуществом которых является большая производительность и меньшая площадь, что важно в условиях современного города.

1. Медленные фильтры сооружают с загрузкой фильтрующего слоя из кварцевого песка высотой 800—850 мм и поддерживающего слоя гравия или щебня высотой 400— 450 мм. Скорость фильтрации составляет 0,1—0,3 м/ч. Профильтрованная вода собирается дренажной системой, расположенной на дне фильтра. Очистка фильтра производится через 10—30 суток вручную, путем снятия верхнего слоя песка толщиной 15—20 мм и подсыпки свежего. После очистки фильтра фильтрат в течение нескольких дней, до образования биологической пленки, идет на сброс.

2. Скорые фильтры устроены несколько сложнее. Они имеют специальную подготовку чистой воды для промывания под напором и латки для сбора и отведения промывной воды. Вода на скорые фильтры должна подаваться как правило после коагуляции. Фильтрующая пленка создается очень быстро, главным образом за счет хлопьев коагулянтов. Скорость фильтрации достигает 5-7 м/ч, то есть в 50-70 раз больше, чем в медленных фильтрах. Это обстоятельство позволяет фильтровать большие количества воды через сравнительно небольшие фильтрующие площади. Объемное фильтрование, осуществляемое на скорых фильтрах,  является физико-химическим процессом.  При объемном фильтровании механические примеси воды проникают в толщу фильтрующей загрузки и адсорбируются под действием сил молекулярного притяжения на поверхности ее зерен и ранее прилипших частиц. Чем больше скорость фильтрования и чем крупнее зерна загрузки, тем глубже проникают в ее толщу загрязнения и тем равномернее они распределяются.

Высота слоя воды над поверхностью загрузки должна быть не менее 2 м. В процессе работы фильтра вода проходит фильтрующий и поддерживающий слои и через распределительную систему направляется в резервуар чистой воды. По окончании производится промывка фильтра. При увеличении сопротивления больше допустимой величины фильтрующая пленка снимается промыванием чистой водой, пускаемой в фильтр снизу вверх под напором. Такое промывание приходится делать 1-2 раза в сутки в зависимости от степени мутности фильтруемой воды.

Промывку производят обратным током чистой профильтрованой воды  путем ее подачи под необходимым напором в распределительную систему. Промывная вода, проходя с большой скоростью (в 7—10 раз большей, чем скорость фильтрования) через фильтрующую загрузку снизу вверх, поднимает и очищает ее. Продолжительность  промывки скорых фильтров 5—7 мин.

3. В фильтрах с двухслойной загрузкой над слоем песка диаметром частиц 0,5-1,2 мм 0,4—0,5 м насыпается также слой дробленого антрацита или керамзита размером частиц 0,8-1,8 мм. В таком фильтре верхний слой, состоящий из более крупных зерен, задерживает  основную  массу загрязнений,  а песчаный — их остаток, прошедший через верхний слой. Плотность антрацита (керамзита) меньше плотности песка, поэтому после промывки фильтра послойное расположение загрузки восстанавливается самостоятельно. Скорость фильтрации  в  двухслойном  фильтре 10— 12 м/ч, что в 2 раза больше, чем в скором.

Контактный осветлитель, как и скорый фильтр, загружен гравием и песком, но совмещает в себе процессы коагуляции, осветления и фильтрации воды.

Вода подается снизу через распределительную систему из дырчатых труб вместе с раствором коагулянта, и хлопья образуются в толще загрузки. Такой вид коагуляции получил название контактной в отличие от обычной, протекающей в свободном объеме.

Контактная коагуляция имеет отличия от объемной: образование хлопьев при соприкосновении с зернистой загрузкой происходит гораздо быстрее и к тому же при меньших дозах коагулянта. Хлопья фиксируются на поверхности зерен и адсорбируют на себе взвесь. В слое гравия задерживается более крупная взвесь, что снижает заиливание песка, толщина слоя песка - 2м — вдвое больше обычных скорых фильтров, что еще более повышает грязеемкость и удлиняет время между промывками. Промывная вода подается, как обычно, снизу вверх и удаляется по желобам. Скорость фильтрации —4—5 м/ч. Взвесь успешно задерживается при первоначальном ее содержании не более 150 мг/л.

Основное преимущество контактных осветлителей состоит в том, что отпадает необходимость в отстойниках и камерах реакций.



biofile.ru

Очистка воды и осветление – процесс удаления коллоидных частиц

Очистка воды и осветление в частности – это процесс удаления из нее посторонних веществ, находящихся во взвешенном состоянии, которые в большинстве случаев и вызывают ее мутность. При этом применяются специальные фильтрующие установки, в которых расположены зерна загрузки, контактирующие с загрязненной водой, за счет чего и происходит водоочистка и осветление. 

Взвешенные частички загрязняющих веществ остаются в слое фильтрующих загрузок, а осветленная и очищенная вода выводится из фильтра. При осуществлении процесса осветления воды, роль зернистой загрузки в большинстве случаев исполняют инертные материалы – гидроантрацит или кварцевый песок.

Мутность воды, в особенности из природных открытых источников и поверхностных водоемов (тем более в период паводков) очень высокая, и в некоторых случаях достигает 2000-2500 мг/литр. При этом стоит заметить, что по существующим санитарно-гигиеническим нормам мутность воды, предназначенной для хозяйственного использования и для употребления в пищу, не должна превышать 1,5 мг/литр. Следует сказать, что находящиеся в воде взвешенные загрязнители могут обладать различной дисперсностью – от довольно крупных частиц, которые быстро оседают, до мельчайших элементов, из которых образуются коллоидные системы.

Очистка воды и осветление могут выполняться с применением реагентных способов очистки. Реагентное осветление – это такой процесс, при котором происходит извлечение веществ, находящихся в воде во взвешенном состоянии с помощью фильтрования и специальных элементов. В современных системах водоочистки и водоподготовки, в частности осветления воды, небольшой производительности в большинстве случаев используется контактная коагуляция. При использовании данного метода очистки и осветления воды в нее в порядке очередности помещаются окислитель, коагулянт, а затем флокулянт. Под воздействием данных реагентов происходит слипание загрязняющих веществ на зернах загрузки, вследствие чего образуются довольно крупные хлопья, которые впоследствии легко удаляются с помощью фильтра. После чего можно переходить ко второй ступени фильтрации воды, где и происходит ее окончательная очистка и осветление.

Следует отметить, что коллоидные тонкодисперсные частицы, которые обладают равнозначным электрическим зарядом, отталкиваются друг от друга, поэтому не могут образовывать крупные соединения и выпадать в осадок. Но был найден метод как с этим бороться – наиболее широко в практической водоподготовке и осветлении воды используется коагулирование частиц загрязнителей, их последующее осаждение и удаление с помощью фильтров.

Сущность процесса очистки и осветления воды с применением коагуляции довольно проста и состоит в следующем. В мутную и загрязненную воду добавляются специальные реагенты, которые называются коагулянтами. Отличительной особенностью данных коагулянтов является то, что электрический заряд у них противоположный коллоидным частицам. Как только в воду добавляются коагулянты, происходит медленное понижение электрического потенциала некоторых коллоидных элементов и под воздействием молекулярного притяжения данные коллоидные частицы объединяются, происходит их укрупнение и дальнейшее выпадение в осадок.

Процесс коагуляции завершается тогда, когда в воде образовываются крупные хлопья, которые можно увидеть даже невооруженным глазом, а затем они удаляются из воды с помощью фильтрования. Во время оседания хлопьев происходит адсорбирование взвешенных примесей на их поверхности, в результате чего и происходит очистка воды и осветление. Следует заметить, что в качестве коагулянтов можно применять  хлорное железо, железный купорос или сернокислый алюминий.

Что касается количества коагулянтов, используемых для осветления воды, то оно зависит от степени загрязнения воды, ее мутности, времени отстаивания и водородного показателя. В большинстве случаев, как можно увидеть на практике, количество требуемых коагулянтов определяется опытным путем, и их количество обычно находится в пределах 60-120 мг/литр. Коагулянты сначала растворяют, а затем в виде раствора вводят в загрязненную воду.

Смотрите также:

www.bwt.ru

Осветление воды

Осветление воды - это удаление из воды взвешенных и коллоидных веществ, которые окрашивают воду и делают ее мутной. Необходимость осветления и обесцвечивания, а так же обессоливания воды во многом зависит от целей последующего ее использования. Кроме того, перед очистными сооружениями могут быть поставлены и задачи по дегазации или устранению запахов и привкусов природной воды. Для осветления воды на станциях водоочистки применяется две технологии: это мембранное фильтрование и осаждение.

Фильтрование происходит за счет задержки частиц взвеси снаружи или внутри пористой фильтрующей среды, в то время как осаждение представляет собой процесс выпадения взвешенных веществ в осадок, для чего не осветленную воду задерживают в специальных отстойниках.

Взвешенные частицы осаждаются под действием силы тяжести. Преимущество осаждения - это отсутствие дополнительных энергозатрат при осветлении воды, причем скорость течения процесса напрямую зависит от параметров частиц.  При уменьшенни размера увеличивается время осаждения, то же правило работает и при изменении плотности взвешенных частиц. Осаждение целесообразно применять для осаждения тяжелых, крупных взвесей.

Фильтрование может обеспечить практически любое качество осветления воды. Однако, при этом способе осветления воды необходимы дополнительные затраты энергии, которые служат для преодоления гидравлического сопротивления пористой среды, которая накапливает взвешенные частицы и со временем повышает сопротивление. Для предотвращения этого необходимо проводить профилактическую очистку пористого материала, которая восстанавливает первоначальные свойства фильтра.

С увеличением концентрации взвешенных веществ в воде повышается и необходимая степень осветления. Эффект осветления может быть повышен при использовании химической обработки воды, что обуславливает применения вспомогательных процессов, таких как: коагуляция, флокуляция и химическое осаждение.

 

 

Начинайте экономить и улучшать своё здоровье уже сегодня!

www.edentalsystem.com

Осветленная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Осветленная вода

Cтраница 1

Осветленная вода стекает в водоем.  [1]

Осветленная вода собирается в нижней части фильтра и с помощью дренажной системы направляется по трубопроводу в бак запаса воды. Процесс фильтрования происходит за счет разности давлений над фильтрующим слоем материала и под ним. Величина перепада давлений зависит от скорости фильтрования, величины зерен и толщины фильтрующего слоя, температуры воды и степени засорения фильтрующего материала частицами взвеси.  [2]

Осветленная вода может быть использована на производстве взамен свежей.  [3]

Осветленная вода поступает в другую часть желоба через сливной борт и отводится за пределы отстойника.  [4]

Осветленная вода спускается в водосток, а осажденный в приямке грунт вывозится. Упором для домкрата служит земляная перемычка, укрепленная стеной из брусчатого свайного ряда.  [5]

Осветленная вода собирается периферийным кольцевым желобом, имеющим затопленные отверстия.  [6]

Осветленная вода собирается в верхней части осветлителя периферийными желобами с затопленными отверстиями.  [7]

Осветленная вода собирается в вертикальных отстойниках периферийными и радиальными лотками. Сечение сборных лотков рассчитывают, исходя из скорости движения в них воды, равной 0 6 - 0 7 м / сек. Диаметр трубы для выпуска осадка из отстойника принимают не менее 150 мм.  [8]

Осветленная вода после фильтров первой ступени поступает на фильтры второй ступени, работающие по режиму, принятому для очистки свежей воды.  [9]

Осветленная вода ( слив) с содержанием 0 2 % твердого через переливной порог поступает в приемную коробку 10 сгустителей / / хвостов автоклавной плавки для их охлаждения.  [11]

Осветленная вода, поступающая в водосборный лоток /, направляется к центру отстойника и попадает в кольцевое пространство 3 между обечайками, откуда движется вниз в трубопровод 4 осветленной воды.  [12]

Осветленная вода по трубопроводу 7 направляется обратно в баки 2, откуда насосом 5 возвращается в бак 6 на циркуляцию.  [13]

Осветленная вода сливается в заводской пруд. Остатки груза из отстойника удаляются грейферным краном. Вагоны после обмыва сушат горячим колосниковым газом.  [14]

Страницы:      1    2    3    4    5

www.ngpedia.ru

осветленная вода - это... Что такое осветленная вода?

 осветленная вода clarified water

Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.

  • осветление фильтрованием
  • осветленная стекломасса

Смотреть что такое "осветленная вода" в других словарях:

  • осветленная вода — 3.54 осветленная вода : Вода на выходе осветлительных фильтров. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • СТО 70238424.27.100.027-2009: Водоподготовительные установки и водно-химический режим ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования — Терминология СТО 70238424.27.100.027 2009: Водоподготовительные установки и водно химический режим ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования: 3.40 Na катионирование : Процесс фильтрования воды через слой… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • СТО 70238424.13.060.30.001-2008: Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита водной среды. Нормы и требования — Терминология СТО 70238424.13.060.30.001 2008: Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита водной среды. Нормы и требования: 5.4.4 Водоохранные мероприятия Водоохранные мероприятия должны обеспечивать снижение негативного… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Сточные воды — 2. Сточные воды По ГОСТ 17.1.1.01 77 Источник: ГОСТ 25150 82: Канализация. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • ВОДООЧИСТКА — процесс удаления из воды природных, бытовых и промышленных загрязнений с целью получения воды, пригодной для питья или технического применения. Дезинфекция. Главная цель водоочистки производство бактериально безопасной воды. Наиболее… …   Энциклопедия Кольера

  • Томь-Усинская ГРЭС — Страна …   Википедия

  • осветление — Процесс водоподготовки, основной целью которого является удаление грубодисперсных и коллоидных примесей. Примечание. Вода, прошедшая процесс осветления, называется осветленная вода …   Политехнический терминологический толковый словарь

  • очистка сточных вод — Обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ. [ГОСТ 17.1.1.01 77] очистка сточных вод Совокупность технологических процессов обработки сточных вод с целью разрушения, обезвреживания и снижения концентрации… …   Справочник технического переводчика

  • сточные воды гидрозолоудаления — 3.13 сточные воды гидрозолоудаления : Осветленная вода с золоотвала при прямоточной и продувочная вода при оборотной системах ГЗУ. Источник: СТО 70238424.13.060.30.001 2008: Тепловые электрические станции. Экологическая безопасность. Защита в …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • отсечка — 3.59 отсечка : Осветленная вода из шламоуплотнителя осветлителя. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

  • Локальные очистные сооружения — В настоящее время жить в доме без удобств считается невозможным, ведь современный человек просто не может представить свою жизнь без хорошо обустроенного душа, удобной туалетной комнаты и комфортной кухни. Однако при отсутствии центральной… …   Википедия

dic.academic.ru

осветлённая вода

Для повышения эффекта осветлёния мутных и малоцветных вод после отстаивания применяют фильтрование воды через так называемые медленные фильтры (со скоростью фильтрования 0,1—0,3 м/час).[ ...]

Механические методы очистки сточных вод применяют для выделения нерастворённых минеральных и органических грубодисперсных примесей процеживанием, отстаиванием и фильтрованием, используя гравитационные и центробежные силы. Это первая ступень очистки сточных вод, и она может быть единственной, если очищенная (осветлённая) вода отвечает нормативам для использования в технологических процессах производства или для сброса в водоёмы.[ ...]

В случае прямоточной флотации весь объём сточной воды поступает в сатуратор, заполненный насадкой для интенсификации процесса растворения воздуха в воде; при рециркуляционной — 25—60% осветлённой сточной воды. При частично-пря-моточной флотации в сатуратор направляют примерно 35—75% воды, а остальную часть — во флотатор.[ ...]

Параметры флотационного процесса (в частности скорость восходящего потока воды) и дозы реагентов определяют в опытах на экспериментальных аппаратах. В опытах по очистке высокомутных и мутных вод наилучшие результаты получены с ПДМАЭМА (см. гл. В периоды- паводка на флотационную очистку поступала вода, предварительно осветлённая в отстойниках. Доза флокулянтов ПДМАЭМА в аппаратах двухступенной флотации при содержании взвешенных веществ в осветленной воде до 160 мг/л и скорости потока воды 5 мм/с составляла 0,2 мг/л на каждый аппарат. В зимний период при том же содержании взвешенных веществ в речной воде для эффективной очистки нужно было 0,5 мг/л на каждый аппарат.[ ...]

Предварительное уплотнение ила осуществляется отстаиванием и флотацией. Высокоэффективным методом сгущения осадков сточных вод и избыточного активного ила является центрифугирование, недостаток которого — большой унос твёрдой фазы с осветлённой жидкостью — требует дополнительной очистки фу-гата, например, сепарированием. Для повышения эффективности центрифугирования применяют различные химические реагенты, в частности, синтетические флокулянты; задержание сухого вещества при этом составляет 95—98%.[ ...]

Плодовые и ягодные соки получают путём отжима сырья на прессах или в процессе диффузии. Различают следующие виды консервированных соков: 1) натуральные, выработанные из одного вида плодов или ягод, без добавления сахара или консервантов;2) купажированные, у которых к соку из основного сырья добавляют до 35 % сока из других ягод для улучшения вкуса и питательной ценности; 4) сгущенные соки (экстракты), получают из натуральных осветлённых соков выпариванием части воды в вакуум-выпарных аппаратах. По наличию частиц тканей плодов и ягод и степени прозрачности различают соки с мякотью и без мякоти. Соки без мякоти, в свою очередь, делят на осветлённые и неосветленные.[ ...]

ru-ecology.info

Подача - осветленная вода - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Подача - осветленная вода

Cтраница 1

Подача осветленной воды из илоотстойника в напорный бак генератора зависит от уровня воды в этом баке.  [2]

При подаче коагулированной осветленной воды, содержащей свободный хлор, на катионитные фильтры, загруженные сульфоуглем, хлор будет задерживаться в них. В этом случае можно обойтись без фильтров активированного угля, если нет стремления задерживать на них оставшиеся в воде после коагуляции органические соединения.  [3]

Дозирующие устройства для подачи осветленной воды в распределительную сеть дрен должны быть автоматически действующими. Дозирующими устройствами могут служить качающиеся желоба ( ковши) или сифоны. Объем дозатора, опорожняемого за один раз, должен быть не менее 20 % емкости дрен всего орошаемого участка при легких суглинистых грунтах и не менее 50 % емкости при супесях и песках.  [4]

Дозирующие устройства для подачи осветленной воды в распределительную сеть дрен должны быть автоматически действующими. В качестве дозирующих устройств применяют качающиеся желоба ( ковши) или сифоны. Объем сточной воды, выбрасываемой за один прием дозирующим устройством, должен быть не менее 20 % емкости дрен всего орошаемого участка при легких суглинистых грунтах, а при супесях и песках - не менее 50 % емкости. Дозирующие устройства могут располагаться как в специальных камерах, так и в главном распределительном колодце на сети дрен.  [5]

Необходимая концентрация регеверирую-щего раствора обеспечивается степенью открытия клапана на подаче осветленной воды, которая фимсируется предварительно вручную установкой концевых ( путевых) выключателей этого клапана. Так как в процессе регенерации требуется подача раствора переменной концентрации, мерник снабжается дополнительным промежуточным сигнализатором уровня, подающим импульс на изменение степени открытия клапана на подводе осветленной воды к эжектору.  [7]

Производительность насосов этих станций должна быть такой, чтобы можно было обеспечить подачу осветленной воды в полном объеме, необходимом для работы фабрики в случае прекращения подачи свежей воды.  [8]

К недостаткам открытых фильтров следует отнести также необходимость иметь промежуточный бак и насосы для подачи осветленной воды к потребителю или на последующую стадию обработки. Поэтому открытые фильтры применяются преимущественно в системах городского водоснабжения для приготовления питьевой воды, где при огромных производительностях таких установок представляется возможным путем применения открытых фильтров с большой площадью фильтрования значительно уменьшить число устанавливаемых фильтровальных агрегатов. На электростанциях и промышленных предприятиях открытые фильтры применяют относительно редко.  [10]

При использовании дробной, двухступенчатой обработки воды активированным углем первая доза может вводиться в сырую воду на ковше или на станции первого подъема, вторая доза - в трубопроводы подачи обесцвеченной и осветленной воды на фильтре.  [11]

В состав установки входят: смеситель 9, куда дозатором 8 подается раствор коагулянта из баков 7 и где происходит смешение раствора коагулянта с обрабатываемой водой; камера реакции 1 вихревого типа, в которой происходит образование хлопьев в результате процесса коагуляции; осветлитель или суспензионный сепаратор 2, в котором задерживается основная масса взвешенных веществ; осзетлительные ( обычно кварцевые) фильтоы 5, на которых завершается процесс осветления воды; бак 10 для воды, используемой при промывке фильтров; бак / / для сбора осветленной воды; насосы 12 для подачи осветленной воды на обессоливающую установку.  [12]

Нередко применяются направляющие подшипники и с жидкой масляной смазкой. Она, конечно, сложнее, так как масляную ванну надо надежно изолировать от воды, но имеет и некоторые преимущества, особенно если встречаются трудности с подачей чистой осветленной воды для смазки.  [13]

В насосных станциях осветленной воды, как правило, используют два рабочих насоса и один резервный. Суммарную подачу рабочих насосов следует принимать равной суммарной подаче рабочих багерных насосов. При подаче осветленной воды для промывки отключаемого золошлакопровода и на другие нужды ТЭС включают резервный насос. При опасности образования отложений в тракте осветленной воды следует предусматривать дополнительный ремонтный насос. Допускается применение плавучих насосных станций осветленной воды. Работа насосной станции осветленной воды должна быть автоматизирована.  [14]

Все электродвигатели связаны с насосами эластичными муфтами с упругими втулками. Насосные агрегаты закреплены на сварных рамах, установленных на фундаментах. Для промывки насосов и пульпопроводов на всасывающих патрубках-коленах предусмотрены штуцера диаметром 44 5x3 5 мм, присоединяемые к сети подачи осветленной воды. Над насосами, к площадке обслуживания грохота, закреплен кольцевой монорельс с кошкой и ручной талью грузоподъемностью 1 т для ремонта насосов.  [15]

Страницы:      1    2

www.ngpedia.ru


.