6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате анализа научно-технической и патентной литературы становится очевидно, что не существует универсального, т.е. эффективного и дешевого метода очистки промышленных сточных вод.
Наиболее широко применяемый реагентный метод, достаточно прост и дешев, однако не решает проблему утилизации ценных компонентов, которые безвозвратно теряются с осадками. В результате чего почвы загрязняются токсичными шламами. Кроме того, метод не обеспечивает необходимого качества очистки сточных вод, предполагая направлять стоки на доочистку в городской коллектор, причиняя немалый ущерб окружающей среде и подрывая бюджет предприятия.
Применительно к заводу «Автоприбор» устранение недостатков рассмотренного выше реагентного метода возможно при использовании сорбционной технологии, а именно ионообмена. В результате применения ионообменной очистки сточных вод достигается необходимая степень очистки промышленных стоков, достаточная для возврата очищенной воды в водооборот предприятия. Ценные компоненты утилизируются, исключая образование токсичного шлама.
Сточные воды, прошедшие очистку, соответствуют ГОСТ 9.314-90 «Вода для гальванического производства и гальванических промывок» II категории.
Проектируемая схема очистки сточных вод достаточно компактна. Все оборудование можно будет разместить на свободных площадях станции нейтрализации, а также использовать оборудование, обслуживающее базовую схему.
Таким образом, просчитав и проанализировав предлагаемую технологическую схему для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, и принимая во внимание полученные в результате расчета технико-экономические показатели, можно порекомендовать установку к внедрению в производство, как достаточно рентабельную.
Применение данной технологической схемы позволяет:
- предотвратить годовой ущерб, наносимый сбросом сточных вод в размере 201 тыс. руб.;
- предотвратить загрязнение почв, так как по предлагаемой схеме шламы не образуются и, соответственно, исключить платежи за утилизацию гальвношламов в размере 160 тыс. руб.;
- вернуть воду в водооборот предприятия в количестве 150 тыс. м3, резко сократив при этом использование воды питьевого назначения для технологических целей;
- реализовать в виде концентрированных растворов солей цинка (81099 кг/год), никеля (2737 кг/год), меди (3905 кг/год) и хрома (64540.5 кг/год), которые при существующей системе очистки безвозвратно теряются в виде осадков.
Соблюдение всех мер предосторожности, перечисленных в разделе
«Безопасность и экологичность», обеспечит надежную и безопасную для здоровья персонала работу станции очистки.









































 NaCl 6%    B13  Е2                E5       E6        E7
                                             
NaCl 6%    B13  Е2                E5       E6        E7


















 B26          B27        B28
                                                                            B26          B27        B28








 NaOH 8%  B14    , B12
                                             
NaOH 8%  B14    , B12






 Е8       Е9      E10
                                                                                Е8       Е9      E10 


 сжатый воздух             Е3
                                        сжатый воздух             Е3                                        
























 острый пар
               
острый пар                        






















 B7      B8
                                               B7      B8



































 А        К             B9      B11      
B18-21           B22-25        очище-
                                
А        К             B9      B11      
B18-21           B22-25        очище-


































 B2                                                                          нная
                         B2                                                                          нная 





 ЭД      А    насыщ    А                                  вода на
                                          
ЭД      А    насыщ    А                                  вода на 








 B3                      
ионит                                       
водо-
                                B3                      
ионит                                       
водо-











 К            К    оборот
                                                                                   К            К    оборот








 B5
                                          B5


 П                          
B10
                             П                          
B10














 H3                      B15    H4
                                         
H3                      B15    H4










 B6
                                                     B6





 B16            B17
                                                                            
B16            B17
|  | |||
|  | |||









 У       B1
                  У       B1








 Е4
                                                               Е4

























 H2      
   B4
                            H2      
   B4



















 хромсодер-                                                                            B29        B30 B31      B32В33 
     В34
хромсодер-                                                                            B29        B30 B31      B32В33 
     В34


 жащи e        Ф
жащи e        Ф                                                                                 





 сточные                                                   на утилизацию
сточные                                                   на утилизацию
 воды                                                      в кожевенную                     Е11        Е12       Е13
воды                                                      в кожевенную                     Е11        Е12       Е13                






 Р   H1                                      
промышленность
     Р   H1                                      
промышленность







 Е1
                                 Е1                           
   
   
на сжигание в котельную на утилизацию
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
|  | |||||||||
  
 Хром (III)       1.90 %              
7.60 %
                Хром (III)       1.90 %              
7.60 %    
 Никель         0.17 %              0.68 %
                Никель         0.17 %              0.68 %
.
 Цинк           1.04 
%              4.16 %
                Цинк           1.04 
%              4.16 %
 Медь            0.29 %              1.16 %
                Медь            0.29 %              1.16 %
 Железо          0.51 %               2.04 %
                
Железо          0.51 %               2.04 %  
 Кальций,       21.09 %              84.36 %
                Кальций,       21.09 %              84.36 %      
кремний и др.
   
   
Влажность 75.00 % 0 %
|  | |||
|  | |||







































































 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
|  | |||
|  | |||
  










































































... 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