162 г/моль – 52 г/моль
Х1 кг - 20717 кг
Получаем количество хромата натрия: 64540.5 кг/год.
2) Расчет количества ZnSO4
Количество загрязнителя в год рассчитаем по формуле (1):
Кзагр = 175.5*250*750 = 32906 кг
Количество извлеченного чистого цинка в год рассчитаем по формуле (2):
Кизвл = 32906*0.995 = 327442 кг/год
Найдем количество сульфата цинка из пропорции:
Продолжение приложения 8.3.
М (Zn) = 65 г/моль
M (ZnSO4) = 161 г/моль
161 г/моль – 65 г/моль
Х2 кг - 32742 кг
Получаем количество сульфата цинка: 81099 кг/год
3) Расчет количества NiSO4
Количество загрязнителя в год рассчитываем по формуле (1):
Кзагр = 5.7*250*750 = 1069 кг
Количество извлеченного чистого никеля в год найдем по формуле (2):
Кизвл = 1042 кг
Найдем количество сульфата никеля из пропорции:
М (Ni) = 59г/моль
M (NiSO4) = 155 г/моль
155 г/моль – 59 г/моль
Х3 кг - 1042 кг
Получаем количество сульфата никеля: 2737.5 кг/год.
4) Расчет количества CuSO4
Количество загрязнителя в год рассчитаем по формуле (1):
Кзагр = 8.5*250*750 = 1594 кг
Количество извлеченной меди рассчитаем по формуле (2):
Кизвл = 1562 кг
Найдем количество сульфата меди из пропорции:
М (Cu) = 64 г/моль
M (CuSO4) = 160 г/моль
160 г/моль – 64 г/моль
Х4 кг - 1562 кг
Получаем количество сульфата меди в год: 3905 кг/год.
Окончание приложения 8.3.
Поскольку эти соли реализуются в виде растворов (элюатов), то в расчете дохода от улучшения производственной деятельности (см. табл. 4.4. в п.4.2.4) берем стоимость элюатов как 30% от стоимость солей.
Приложение 5.
4.ОРГАНИЗИЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬВ данной дипломной работе предложен комбинированный метод очистки хромсодержащих сточных вод гальванического производства завода «Автоприбор». Схема включает в себя механическую очистку, сорбцию и ионообмен. Для этого предполагается установить решетку, скорый напорный фильтр для удаления взвешенных веществ; сорбционный фильтр для удаления нефтепродуктов и органики, электродиализатор для окисления трехвалентного хрома до шестивалентного и разложения цианидов; два ионообменных аппарата для селективной сорбции хрома (VI); двух ионообменных аппаратов для коллективной сорбции цинка, никеля и меди. Предлагаемая схема позволяет существенно сократить затраты (стоимость реагентов, плата за хранение и размещение гальваношламов, платежи за сброс недоочищенной воды в горколлектор).
Извлеченные соли хрома подлежат возврату в основное производство с целью приготовления электролитов или продаже в кожевенную промышленность. Очищенная вода направляется на водооборот.
4.1.Организационная часть
Все оборудование для сорбционной очистки будет располагаться
на свободных площадях станции нейтрализации.
Организационная структура представлена на рисунке 4.1.
В штате станции нейтрализации работает 49 человек: 4 ИТР (начальнк станции, два мастера и технолог); 4 лаборанта; рабочие (41 человек – корректировщики, аппаратчики и т.д.). Начальник станции нейтрализации находится в непосредственном подчинении у заместителя начальника энергоцеха по водопотреблению и водоотведению. В его обязанности входит обеспечить бесперебойную работу станции нейтрализации и необходимую степень очистки сточных вод.
Технолог следит за соблюдением технологии очистки.
В обязанности корректировщиков входит контроль за условиями работы в аппарате (концентрация, температура).
Главный инженер
Зам. главного инженера
Главный энергетик ОООС
Начальник энергоцеха
Заместитель начальника
энергоцеха по водопотреблению и
водоотведению
Начальник станции
нейтрализации
Технолог Мастера
Лаборанты Обслуживающий персонал
Рис. 4.1. Организационная структура управления станции нейтрализации
... или большим 30 г/л и уменьшаться менее чем до 8 г/л. Тетрахроматный электролит. Электролит предназначен исключительно для получения защитно-декоративных покрытий. Он обладает высокой рассеивающей способностью. Выход хрома по току составляет >30 %. Основное преимущество электролита — возможность ведения хромирования при комнатной температуре (18—25 °С). Осадки получаются серыми, однако, будучи ...
... с 8,3 до 0,03 мг/л, что ниже ПДК, степень очистки 99,6 % поэтому возможно использовать реагентную очистку в этом случае. Глава 4. Экономическая часть В данной работе проводилась очистка сточной воды машиностроительного предприятия , в процессе которой было использовано оборудование, химическая посуда, химические реактивы. В данной главе просчитаны общие затраты за год на очистку сточных вод ...
... в нашей стране с 70-х годов, ее использование для решения экологических проблем гальванотехники ранее не приводилось. В тоже время этот метод является достаточно универсальным, высокоэффективным, экологически безопасным и достаточно экономичным. [8, 20] Проблема с осаждения ионов тяжелых и цветных металлов заключается в том, что оптимальное значение рН для различных ионов не одинаково. Так, ...
... технологиям очистки или даже с помощью неудовлетворительной очистки добиться выполнения жёстких требований к очищенной воде [8, c. 151]. 3.Совершенствование технологий эффективности очистки гальванических стоков на Санкт-петербургском заводе гальванических покрытий 3.1 Направления совершенствования Загрязнение тяжелыми металлами активных илов очистных сооружений связано с тем, что на ...
0 комментариев