Методы очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов

Содержание

Слайд 2

В воде могут содержаться ценные для промышленности, и вредные для живых

В воде могут содержаться ценные для промышленности, и вредные для живых

существ вещества с высокой атомной массой, обладающие свойствами металлов, такие вещества называются тяжёлыми металлами.
Слайд 3

Источники загрязнения

Источники загрязнения

Слайд 4

Слайд 5

Реагентный метод У - усреднитель разбавленных и концентрированных стоков; Е1, Е2

Реагентный метод

У - усреднитель разбавленных и концентрированных стоков; Е1, Е2 - емкости для приготовления

реагентов; Н1, Н2 - дозирующие насосы; ТО - отстойник с тонкослойным модулем; ФП - фильтр-пресс для обезвоживания осадка; ФМ - фильтр механический мешочного типа; СФ - сорбционный фильтр со специальной загрузкой или ионообменной смолой для доочистки от тяжелых металлов.

CA(OH)2

Пирит

Слайд 6

Сорбционные методы Сорбционные методы являются наиболее распространенными для выделения хрома из

Сорбционные методы

Сорбционные методы являются наиболее распространенными для выделения хрома из сточных

вод гальванопроизводства. Их можно условно поделить на две разновидности:
1) сорбция на активированном угле
2) сорбция на ионитах (ионный обмен);
3) комбинированный метод.
Слайд 7

Адсорбционный метод Адсорбционный метод является одним из эффективных методов извлечения цветных

Адсорбционный метод

Адсорбционный метод является одним из эффективных методов извлечения цветных металлов

из сточных вод гальванопроизводства. В качестве сорбентов используются активированные угли, синтетические сорбенты, отходы производства (зола, шлаки, опилки и др.)
Слайд 8

Метод ионного обмена Ионообменная очистка применяется для извлечения и утилизации из

Метод ионного обмена

Ионообменная очистка применяется для извлечения и утилизации из сточных

вод тяжелых металлов (цинка, меди, хрома, никеля, свинца, ртути, кадмия, ванадия, марганца), а также соединений мышьяка, фосфора, цианистых соединений и радиоактивных веществ. Метод позволяет очищать сточную воду до предельно допустимых концентраций с последующим ее использованием в технологических процессах или в системах оборотного водоснабжения
Слайд 9

Эффект очистки достигает 80 %. Технология ионного обмена включает контакт очищаемой

Эффект очистки достигает 80 %.

Технология ионного обмена включает контакт очищаемой воды с

ионитом и его последующую регенерацию

Иониты — твердые нерастворимые вещества, способные обменивать свои ионы на ионы из окружающего их раствора. Обычно это синтетические органические смолы, имеющие кислотные или щелочные группы. Иониты разделяются на катиониты, поглощающие катионы, аниониты, поглощающие анионы и амфотерные иониты, обладающие обоими этими свойствами

Слайд 10

Слайд 11

Метод электрофлотации

Метод электрофлотации

Слайд 12

Слайд 13

Вывоз и утилизация сточных вод

Вывоз и утилизация сточных вод

Слайд 14

Этот осадок является довольно токсичной субстанцией и относятся к IV классу

Этот осадок является довольно токсичной субстанцией и относятся к IV классу

опасности

Прогрессирующее развитие городов и промышленности вызывает необходимость строительства и совершенствования систем канализации и очистки сточных вод. Канализация — это элемент коммуникаций, без которых не обойдется сегодня ни один цивилизованный город. В сточных водах канализации постоянно образуется осадок в процессе жизнедеятельности населения.

Слайд 15

Биологический способ Механический способ

Биологический способ

Механический способ

Слайд 16

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕТОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СТОЧНЫЕ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИМЕЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МЕТОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СТОЧНЫЕ

ВОДЫ С ПОЛУЧЕНИЕМ ПРИГОДНОГО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА И ОБОРОТНОЙ ВОДЫ. ОДНАКО НИ ОДИН МЕТОД НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ УНИВЕРСАЛЬНЫМ, Т.Е. ЭФФЕКТИВНЫМ И ДЕШЕВЫМ, ПОЭТОМУ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ.