Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral

ПДК некоторых вредных веществ в воде

источников хозяйственно-питьевого назначения

Вещество

ПДК, мг/л

Вещество

ПДК, мг/л

Медь, никель, цинк

0,1

Железо

0,3

Аммиак

2,0

Нефть высокосернистая

0,1

Хлор активный

0,0

Нефть прочная

0,3

Капролактам

1,0

Фенол

0,001

Тетраэтил свинец

0,0

Дихлорфенол

0,02

Свинец

0,03

Хлорофос

0,05

Бензол

0,5

Сероуглероод

1,0

Анилин

0,1

Нафтеновые кислоты

0,3

Гексахлорбензол

0,05

ДДТ (пестицид)

0,2

Таблица П 3.2

Требования к качеству воды водоемов

Показатель

Внутренние водоемы

Море

Категория использования водоема

I

II

I

II

Взвешенные в-тва

При спуске сточных вод содержание взвешенных веществ

не должно увеличиваться более чем на

0,25

0,75

0,25

0,75

Для водоемов, содержащих в межень более 30 мг/л природных минеральных веществ, допускается увеличение содержания взвешенных веществ в воде в пределах 5%

Плавающие вещества

На поверхности воды водоема не должны обнаруживаться плавающие пленки, пятна масел и скопления других примесей

Запах, прив-кус, окраска

Вода не должна приобретать постоянных запахов, привкусов и окраски и сообщать их мясу рыбы

Темпера-

тура

В результате спуска сточных вод температура воды не должна повышаться более чем на 8 °С по сравнению с естественной температурой

Реакция рН

Не должна выходить за пределы 6,5...8,5 рН

Растворенный кислород

В зимний период не должен быть ниже

6,0 мг/л

4,0 мг/л

6,0 мг/л

4,0 мг/л

В летний период должен быть не ниже 6 мг/л в пробе, отобранной до 12ч дня

Биохимическая потребность в кислороде (БПК)

Полная потребность в кислороде (при 20 °С) не должна превышать 3 мг/л

Пятисуточная потребность в

кислороде (при 20 °С) не должна превышать 2 мг/л

Если в зимний период содержание растворенного кислорода снижается до вышеуказанных нормативов, то можно допустить сброс в них только тех СВ, которые не изменяют БПК воды

Ядовитые

вещества

Не должны содержаться в концентрациях, могущих оказать прямо или косвенно вредное воздействие на рыб и водные организмы, служащие кормовой базой для рыб

Приложение 4

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Рекомендации по выбору сооружений очистки

Таблица П 4.1

Рекомендации по выбору сооружений механической очистки сточных вод

Сооружения

Диапазон применения, тыс. м3/сут.

Максим. допустим эффект ос ветления,

%

Снижение БПК, %

Максим. допустим. конц. взвеси в СВ, мг/л

Рекомендуемые концент. взвесей при интенсиф. отст., мг/л

Решетки типа МГТ

Любой

-

-

-

-

Решетки типа РМВ

Любой

-

-

-

-

Решетки-дробилки типа РД

-

-

-

-

Песколовки горизонтальные с прямолинейным движением воды

>10

-

-

-

-

Песколовки горизонтальные с круговым движением воды

>10

-

-

-

-

Песколовки аэрируемые

>20

-

-

-

-

Отстойники вертикальные

до 20

до 50

-

300

250

Отстойники горизонтальные

>20

до 60

-

375

300

Отстойники радиальные

>20

до 60

-

375

300

Осветители с естественной аэрацией

до 30

до 70

10-15

500

-

Горизонтальные и радиальные отстойники преаэраторами

>15

до 70

10-15

500

-

Биокоагуляторы

до 50

до 70

300

500

-

Таблица 4.2

Рекомендуемые модификации аэротенков и биофильтров для очистки СВ

БПК городских сточных вод в смеси с промстоками, мг/л

Характер загрязнений производственных сточных вод (рекомендуемые сооружения)

Легко и среднеокисляемые вещества

Трудноокисляемые вещества

100-150

А, АНР, АО, Б

А, Б

150-

АР, АНР, АС, Б

АД, АР, Б, БД

э-500)

АС, АР, АНР, АО, БР, БД

Условные обозначения: А - аэротенки вытеснители без регенераторов; АР - аэротенки с генераторами; АНР - аэротенки с нелинейно рассредоточенным выпуском сточных вод; АО - аэротенки-отстойники; АС - аэротенки-смесители; АД - аэротенки двухступенчатые; Б - высокосооружаемые биофильтры; БР - то же с рециркуляцией; БД - биофильтры двухступенчатые.

Таблица П 4.3

Рекомендации к выбору методов механического обезвоживания осадков

Установки и рекомендуемые ситуации их применения

Основные преимущества

Основные недостатки

Вакуум-фильтры

При наличии песка в осадке и при необходимости последующей термической обработки

Возможность обработки без выделения песка и распространения запахов, сокращение расхода энергии на термосушку, отсутствие быстроизнашивающихся узлов

Применение минеральных реагентов, вакуум-насосов, периодические замены фильтровальной ткани, повышенный расход электроэнергии

Ленточные фильтр-прессы

При сбраживании осадков в термофильных условиях с последующим использованием в качестве удобрения

Отсутствие быстроизнашивающихся деталей и узлов, сокращение расхода электроэнергии, отсутствие необходимости выделения крупных включений и песка из осадков

Возможность распространения запаха, большие габариты по сравнению с центрифугами, большие расходы энергии на термосушку по сравнению с вакуум-фильтрами, необходимость периодической замены фильтровальной ткани

Камерные и рамные фильтр-прессы

При предварительной тепловой обработке или последующем сжигании обезвоженного осадка

Низкая влажность обезвоженного осадка и энергетические расходы на термосушку и сжигание

Низкая удельная производительность, повышенный расход реагентов, периодичность действия, необходимость замены фильтровального полотна

Центрифуги

При компостировании и использовании осадка в качестве удобрения

Компактность установок, возможность работы без реагентов и с применением флокулянтов

Необходимость извлечения из осадков крупных включений и песка, периодическая замена шнеков, повышенные по сравнению с вакуум-фильтрами энергетические расходы на термосушку

Виброфильтры

При обезвоживании труднофильтруемых осадков, при последующем компостировании осадков

Простота конструкции, отсутствие быстроизнашивающихся деталей и узлов

Невысокая степень обезвоживания, значительные потери твердой фазы с фильтрами, низкая удельная производительность

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

3

1.

Современное производство и загрязнение гидросферы

3

2.

Выбор метода и схемы очистки воды

7

2.1.

Перспективы развития канализации города (районов), очередность строительства

8

3.

Расчет сооружений, входящих в состав очистной станции

9

4.

Компоновка Генерального плана очистной станции и составление профилей по движению воды и осадков

11

4.1.

Состав сточных вод

13

5.

Определение расчетных параметров очистной станции

18

5.1.

Расходы бытовых сточных вод от населения

19

5.2.

Расходы сточных вод от промышленных предприятий

19

5.3.

Суммарные расходы сточных вод

19

5.4.

Определение концентрации загрязнений в сточных водах

20

5.5.

Определение необходимой степени очистки сточных вод

21

6.

Выбор и расчет сооружений механической очистки сточных вод

23

6.1.

Усреднители

23

6.2.

Решетки

26

6.3.

Песколовки

28

6.4.

Отстойники

31

6.5.

Фильтры, микрофильтры и сетки

32

6.6.

Гидроциклоны

42

6.7.

Нефтеловушки

45

7.

Методы биологической очистки

47

7.1.

Расчет аэротенков

50

7.2.

Расчет аэротенков-вытеснителей с регенераторами

51

7.3.

Расчет аэротенков-вытеснителей без регенераторов

54

7.4.

Окситенки

54

7.5.

Биологические фильтры

57

7.6.

Расчет вторичных радиальных отстойников

62

8.

Стадии и методы обработки осадков

64

8.1.

Расчет илоуплотнителей

65

9.

Расчет сооружений стабилизации осадка

67

9.1.

Анаэробное сбраживание в метантенках

67

10.

Расчет сооружений доочистки сточных вод

74

10.1.

Доочистка сточных вод в биологических прудах

74

10.2.

Биологические пруды с естественной аэрацией

75

10.3.

Аэрируемые биологические пруды

77

11.

Физико-химическая очистка сточных вод

78

11.2.

Флотация

79

11.3.

Экстракция

85

11.4.

Сорбция

88

12.

Электрохимические методы очистки воды

98

12.1.

Теоретические основы электрохимических процессов. Электролиз водных растворов электролитов

99

12.2.

Основные способы электрохимической очистки сточных вод. Электрофлотация

99

12.3.

Методика расчета аппаратов для электрообработки сточных вод

106

Литература

Приложения

120

123

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14