տուն » Առողջություն » Կեղտաջրերի մաքրում և վերամշակում. Արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման մեթոդները և դրանց ստանդարտները: Կեղտաջրերի տեսակները

Կեղտաջրերի մաքրում և վերամշակում. Արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման մեթոդները և դրանց ստանդարտները: Կեղտաջրերի տեսակները

Վերակայել միջավայրըԿենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրերը առանց նախնական մաքրման կհանգեցնեն իրական բնապահպանական աղետի:

Քանի որ թափոնների քիմիական բաղադրությունը դառնում է ավելի բազմազան և ագրեսիվ, քանի որ տեխնոլոգիան զարգանում է, մաքրման մեթոդները Կեղտաջրերանընդհատ բարելավվում են:

Կեղտաջրերում լուծելի և չլուծվող աղտոտիչների լայն տեսականիի պատճառով ստեղծեք ունիվերսալ միջոցդրանց չեզոքացումն ու հեռացումը հնարավոր չէ։

Հետևաբար, մաքրման կայաններում օգտագործվում է տեխնիկայի մի ամբողջ շարք, որոնցից յուրաքանչյուրը կենտրոնացած է նյութերի որոշակի խմբի հետ աշխատելու վրա:

Այս բոլոր տեխնիկան կարելի է բաժանել մի քանի կատեգորիաների.

  1. Մեխանիկական.
  2. Քիմիական.
  3. Կենսաբանական և կենսաքիմիական:
  4. Ֆիզիկաքիմիական.
Թվարկված մաքրման տեխնոլոգիաներից յուրաքանչյուրը ներառում է մի քանի փուլ, որոնք պահանջում են որոշակի տեխնիկական սարքերի, քիմիական նյութերի և կենսաբանորեն ակտիվ պատրաստուկների օգտագործումը:

Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդներ

Եկեք ավելի մանրամասն քննարկենք, թե կոնկրետ ինչպես է իրականացվում թափոնների զանգվածների հեռացումը: Կեղտաջրերի մաքրման ֆիզիկական, քիմիական և այլ մեթոդների համար տե՛ս ստորև:

Կեղտաջրերի մաքրման քիմիական մեթոդներ

Քիմիական նյութերի օգտագործման հիման վրա, որի արդյունքում տեղի է ունենում երեք գործընթացներից մեկը.

  1. Չեզոքացում:այս մեթոդը նախատեսված է չեզոքացնելու թթուները և ալկալիները՝ դրանք վերածելով անվնաս նյութերի: Այս աղտոտիչների հետ պետք է պայքարել կեղտաջրերի մաքրման ժամանակ: արդյունաբերական ձեռնարկություններ... Եթե ​​առկա են և՛ թթվային, և՛ ալկալային արտահոսքերը, դրանք կարող են չեզոքացվել պարզ խառնման միջոցով: Թթվային ջրերը չեզոքացնելու համար օգտագործվում են ալկալային թափոններ, կաուստիկ սոդա, սոդա, կավիճ և կրաքար։ Այս մեթոդի իրականացման համար ձեռնարկություններում տեղադրվում են զտիչներ և տարբեր սարքեր։
  2. Օքսիդացում:օքսիդացման են ենթարկվում աղտոտման այն տեսակները, որոնք հնարավոր չէ չեզոքացնել այլ միջոցներով։ Որպես օքսիդիչներ օգտագործվում են թթվածին, կալիումի երկքրոմատ և պերմանգանատ, նատրիումի և կալցիումի հիպոքլորիտ, սպիտակեցնող և այլ ռեակտիվներ։
  3. Վերականգնում:օգտագործելով այս մեթոդը, դուք կարող եք չեզոքացնել քրոմի, սնդիկի, մկնդեղի և որոշ այլ տարրերի միացությունները, որոնք հեշտությամբ վերականգնվում են: Ռեակտիվներն են՝ ծծմբի երկօքսիդը, նատրիումի հիդրոսուլֆիտը, ջրածինը և երկաթի սուլֆատը։

Արդյունաբերական ջրի մաքրում

Մաքրված ջրի ախտահանումն իրականացվում է գազային քլորի կամ սպիտակեցման միջոցով:

Կենսաքիմիական

Այս տեխնիկայի շրջանակներում, բացի քիմիական ռեակտիվներից, օգտագործվում են տարբեր միկրոօրգանիզմներ, որոնք որպես սնունդ օգտագործում են օրգանական աղտոտումը։ Մաքրման կայանները, որոնց շահագործումը հիմնված է այս սկզբունքի վրա, կարելի է բաժանել երկու խմբի.

  1. Բնական պայմաններում աշխատելը. դրանք կարող են լինել ջրամբարներ (բիոպոնդներ), կամ «հողային» կառույցներ (ոռոգման դաշտ և ֆիլտրման դաշտ), որոնցում տեղի է ունենում հողի կեղտաջրերի մաքրում։ Նման կայաններն ունեն ցածր արդյունավետություն, պահանջում են մեծ տարածքներ և մեծապես կախված են կլիմայական գործոններից:
  2. Աշխատել արհեստական ​​պայմաններում. միկրոօրգանիզմների համար արհեստականորեն ավելի հարմարավետ պայմաններ ստեղծելով, մաքրման արդյունավետությունը կարող է զգալիորեն մեծացնել:

Վերջին կատեգորիայի կառույցները բաժանվում են երեք տեսակի.

  • աերոտանկեր;
  • բիոֆիլտրեր;
  • աերոֆիլտրեր.

Անաէրոբ մաքրման համակարգ, որին հաջորդում է MBR մաքրումը

Կենսաֆիլտր- սա տեղադրում է, որի մեջ կա ընդլայնված կավից, խարամից, մանրախիճից կամ նմանատիպ նյութից պատրաստված զտիչ մահճակալ: Միկրոօրգանիզմների գաղութները դրա վրա թաղանթ են կազմում։

Օդի զտիչդասավորված է նույն ձևով, սակայն այն ապահովում է ֆիլտրի շերտին հարկադիր օդի մատակարարում: Սա թույլ է տալիս բարձրացնել դրա հզորությունը մինչև 4 մ և օքսիդացման գործընթացները շատ ավելի ինտենսիվ դարձնել:

Օդափոխման տանկերումՕգտակար կենսազանգվածը գոյություն ունի ակտիվացված տիղմի տեսքով, որը խառնվում է ներթափանցող կեղտաջրերի հետ՝ օգտագործելով տարբեր մեխանիկական սարքեր՝ վերածելով համասեռ զանգվածի։

Ըստ SanPiN-ի՝ բոլոր ջրատարների վրա պետք է սանիտարական գոտիներ կազմակերպվեն՝ պահպանելու համար ջրային ռեսուրսներ... Ինչ է և ինչ պահանջներ կան ջրառի աղբյուրների պաշտպանության համար, կարդացեք շարունակությունը:

Ինչպես պատրաստել ավազի ֆիլտր լողավազանի համար ձեր սեփական ձեռքերով, կարդացեք.

Եվ այս հոդվածում դուք կարող եք ծանոթանալ երկաթից ջուրը մաքրելու մեթոդներին: Դուք նաև կսովորեք, թե ինչպես կարելի է որոշել ջրի մեջ երկաթի առկայությունը:

Կենսաբանական

Կենսաբանական մեթոդ է օգտագործվում միայն օրգանական աղտոտվածություն պարունակող կեղտաջրերի մշակման համար: Կենսաքիմիականից այն տարբերվում է միայն քիմիական նյութերի բացակայությամբ։

Առավել արդյունավետ են աերոբ միկրոօրգանիզմները, որոնց գործելու համար թթվածին է պահանջվում։

Եթե ​​նրանք աշխատում են արհեստական ​​պայմաններով կառույցում կամ բիոպոնդում, օդը պետք է մղվի ջրահեռացման մեջ՝ օգտագործելով կոմպրեսոր: Ավելի քիչ ծախսատար, բայց նաև ավելի քիչ արդյունավետ են անաէրոբ բակտերիաները, որոնք չեն օգտագործում թթվածին:

Կենսաբանական ֆիլտրման աստիճանը բարձրացնելու համար վերամշակված կեղտաջրերը ենթարկվում են լրացուցիչ մաքրման։ Շատ դեպքերում դրա համար օգտագործվում են բազմաշերտ ավազի զտիչներ կամ այսպես կոչված կոնտակտային մաքրիչներ: Հազվագյուտ դեպքերում օգտագործվում են միկրոֆիլտրեր:

Եթե ​​արտահոսքը պարունակում է նյութեր, որոնք դժվար է օքսիդանալ, դրանք կարող են զտվել՝ օգտագործելով ակտիվացված ածխածնի կամ այլ սորբենտ, կամ կարող է օգտագործվել քիմիական օքսիդացում, օրինակ՝ օգտագործելով օզոն:

Կենսաբանական մաքրման ընթացքում ջուրն ազատվում է թունավոր նյութեր, բայց հագեցած է ֆոսֆորով և ամոնիումի ազոտով։

Եթե ​​այդպիսի ջուրը թափվի բնական ջրամբար, ապա այդ տարրերը ջրիմուռների մեջ «բնակչության պայթյուն» կառաջացնեն (ֆոսֆորը 1 մգ քանակով ապահովում է 115 մգ կենսազանգվածի տեսք), որն անցանկալի է ջրամբարի էկոհամակարգի համար։

Ձեռնարկությունում ջրի կենսաբանական մաքրում

Ազոտը հեռացնելու համար օգտագործվում են երկու մեթոդ.

  1. Ֆիզիկաքիմիական. ջուրը ենթարկվում է կրաքարի, որի պատճառով նրա pH-ը բարձրանում է մինչև 10-11 միավոր: Ստացված ամոնիակը հանվում է հովացման աշտարակներում՝ օգտագործելով օդի մաքրում:
  2. Կենսաբանական.

Կենսաբանական մեթոդն իրականացվում է փուլերով.

  • Նախ, օդափոխման բաքում գտնվող հատուկ բակտերիաների օգնությամբ մաքրված ջուրը նիտրացվում է:
  • Այնուհետև հեղուկը մտնում է հերմետիկորեն փակ կոնտեյներ՝ դենիտրիֆիկատոր, որտեղ բակտերիաները, առանց օդի մուտքի, ոչնչացնում են նիտրիտների և նիտրատների մոլեկուլները (մոլեկուլային ազոտն ազատվում է)՝ պառակտելով կյանքի համար անհրաժեշտ թթվածինը:
Ֆոսֆորի հեռացման համար ջրի մեջ կրաքար են ավելացնում, ինչպես նաև ալյումինի կամ երկաթի աղեր։ Ֆոսֆորը փոխազդում է՝ առաջացնելով նստվածքային միացություններ։

Ֆիզիկաքիմիական մաքրման մեթոդներ

  1. Կոագուլյացիա:Կեղտաջրերին ավելացվում են հատուկ ռեակտիվներ՝ այսպես կոչված կոագուլանտներ և ֆլոկուլանտներ: Նրանց գործողությունը ուղեկցվում է տարբեր ազդեցություններով. լուծելի աղտոտիչները կարող են վերածվել չլուծվող փաթիլների, որոնք կարող են հեռացվել ֆիլտրման միջոցով; վտանգավոր բաղադրիչները քայքայվում են անվտանգների. թափոնների զանգվածների արձագանքը փոխվում է, օրինակ, թթվայինից չեզոքի։
  2. Ion փոխանակման մեթոդ.առավել հաճախ օգտագործվում է ջուրը փափկացնելու համար: Մեթոդի էությունը «անցանկալի» իոնների (փափկեցման դեպքում՝ մագնեզիումի և կալցիումի) փոխարինումն է «անվնաս», օրինակ՝ նատրիումի։
  3. Ֆլոտացիա:Կեղտաջրերի մաքրման մեթոդը ուղղված է նավթամթերքների տարանջատմանը: Օդը մատակարարվում է թափոնների զանգվածին, որը շատ պղպջակներ է առաջացնում։ Նավթամթերքի մասնիկները հակված են կպչելու նման փուչիկներին, ինչի արդյունքում մակերեսին հայտնվում են փրփուրի տեսքով։ Այն կարելի է հեռացնել հատուկ քերիչների միջոցով կամ ջրի մակարդակը բարձրացնելու միջոցով. այս դեպքում փրփուրն ինքնին կթափվի ընդունող սկուտեղի մեջ:

Ֆիզիկական և քիմիական ջրի մաքրման գործընթաց

Եթե ​​աղտոտիչները չունեն բավարար «կպչունություն», ապա այն խթանվում է հատուկ ռեակտիվների ներդրմամբ:

Ֆլոտացիայի մի քանի տեսակներ կան՝ ճնշումային, մեխանիկական, կենսաբանական, փրփուր, օդաճնշական։

Բացի այս մեթոդներից, ֆիզիկական և քիմիական մաքրման շրջանակներում օգտագործվում են հակադարձ օսմոզ, գոլորշիացում, արդյունահանում և շատ ավելին։

Մարդու առողջությունը մեծապես կախված է սպառված ջրի որակից: Քանի որ ծորակից ջուրը հեռու է իդեալական լինելուց, մարդիկ ավելի ու ավելի են տեղադրում: Դուք կարող եք գտնել ֆիլտրերի տեսակների ակնարկ մեր կայքում:

Ամառային նստավայրի համար պոմպակայանի որ մոդելն ավելի լավ է գնել, մենք կքննարկենք նյութում:

Մեխանիկական և ֆիզիկական մեթոդներ

Մեխանիկորեն ազատվել չլուծվող ներդիրներից։ Շատ դեպքերում այս փուլը նախնական է և օգտագործվում է մաքրման այլ տեսակների հետ համատեղ: Այս տեխնիկան ներառում է երեք փուլ.

Պահպանում

Նաև հաճախ կոչվում է ինքնահոս մաքրում: Նստելու ընթացքում ներքևում հավաքվում են ջրինից ավելի խտությամբ կեղտեր, և թոքերը լողում են։ Վերջիններս ներառում են արդյունաբերական կեղտաջրերին բնորոշ բազմաթիվ կեղտեր՝ յուղեր (աղբյուրը կոչվում է յուղահավաք), ճարպեր (յուղային թակարդներ), յուղեր (նավթի թակարդներ) և խեժեր (խեժային թակարդներ): Նախկինում կենցաղային կեղտաջրերը մաքրելու համար օգտագործվում էին նաև առանձին ճարպաթուղակներ, սակայն այսօր դրանց գործառույթը վերապահված է հատուկ սարքերին, որոնք հագեցած են նստվածքային տանկերով:

Ավազը և հանքային բնույթի այլ կախոցները հեռացնելու համար օգտագործվում է նստվածքային բաքի հատուկ տեսակ՝ ավազի թակարդներ։ Նրանք կարող են լինել խողովակային, ստատիկ և դինամիկ:

Ձգողականության կուտակիչ

Տեխնոլոգիայի առանձնահատկություններից ելնելով` գրավիտացիոն մաքրման մեթոդով կարելի է մեկուսացնել նման մշակման ենթակա կեղտերի միայն 80%-ը։ Միջին հաշվով այս քանակությունը կազմում է չլուծված կեղտերի ընդհանուր ծավալի միայն 60%-ը։ Նստվածքն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար օգտագործվում են այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք են պարզաբանումը կշռված ֆիլտրով, կենսակոագուլյացիա և նախապատրաստում (երբեմն ավելորդ տիղմով կամ առանց):

Մեծ քանակությամբ հելմինտի ձվեր և պաթոգեն բակտերիաներ պարունակող նստվածքը ենթարկվում է լրացուցիչ զտման՝ օգտագործելով անաէրոբ միկրոօրգանիզմներ սեպտիկ տանկերում և մարսիչներում:

Լարում

Խոշոր կասեցված մասնիկները (խտությունը գրեթե հավասար է ջրի խտությանը) դուրս հանելու համար, արտահոսքերը զտվում են դրանց ճանապարհին տեղադրված վանդակաճաղերի և մաղերի միջով:

Զտում

Մեթոդը նման է զտմանը, բայց ուղղված է ավելի փոքր ֆրակցիաների կեղտերը հեռացնելուն:

Մաղերի փոխարեն օգտագործվում են գործվածքային, ծակոտկեն կամ մանրահատիկ զտիչներ։

Կան հատուկ սարքեր՝ միկրո քամիչներ, որոնք ցանցով հագեցած թմբուկ են։ Մաղված կեղտը լվանում է թակարդի վազում ջրի հոսքով, որը հարվածում է հատուկ վարդակներից:

Տեսանյութ թեմայի վերաբերյալ


Կենցաղային և արդյունաբերական ջրամատակարարման համակարգերում տեղադրվել են հատուկ մաքրման կայանքներ, որոնցում ժամանակի ընթացքում կուտակվում են կեղտոտ կեղտաջրերի մնացորդները։ Տիղմի հանքավայրերը պարունակում են հսկայական քանակությամբ վտանգավոր նյութեր քիմիական նյութեր... Եթե ​​դրանք մտնում են հողի մեջ, ուրեմն անուղղելի վնաս են հասցնում ոչ միայն հողին, այլեւ ստորերկրյա ջրեր... Ուստի արգելվում է աղտոտված հեղուկներ թափել առանց նախնական չեզոքացման։

Արդյունաբերական ձեռնարկություններից կեղտաջրերի օգտագործումը պարտադիր միջոց է, քանի որ հեղուկ թափոնները դասակարգվում են որպես վտանգի դասակարգ 4: Նրանք կարող են թունավորել մարդկանց կողմից օգտագործվող ջուրը և ընդմիշտ խաթարել տարածքի հողային և ջրային ռեսուրսների հավասարակշռությունը: Հետևաբար, հեղուկ արտադրանքը գրագետ ախտահանելու համար պատասխանատու ձեռնարկատերերն ավելի ու ավելի են դիմում վերամշակման բիզնեսի մասնագետներին:

Ինչպե՞ս է հեռացվում կեղտաջրերի տիղմը:

Կեղտոտ կախոցների արդյունավետ մշակման համար մասնագետները օգտագործում են մասնագիտացված սարքավորումների հավաքածու: Նստվածքները տեղափոխվում են բարձր տեխնոլոգիական տեղամաս՝ չեզոքացնելու համար: Արդյունքում հեղուկ կեղտերը կարող են օգտագործվել հողերի ոռոգման, ջերմության առաջացման, շինարարության և այլ նպատակներով արժեքավոր նյութ ստանալու համար։ Ոչ պիտանի նստվածքն այրվում է կամ մշակելուց հետո օգտագործվում որպես պարարտանյութ։

Կեղտաջրերի տիղմի հեռացման մեթոդներն ընտրվում են՝ հաշվի առնելով կոնցենտրացիան և քիմիական բաղադրությունըկասեցում. Հմուտ աշխատողները դիմում են բացառապես էկոլոգիապես մաքուր հեռացման և հեռացման մեթոդներին: Լայն տարածում է գտել պիրոլիզի մեթոդը։ Այն ապահովում է օրգանական միացությունների տարրալուծում ջերմային ազդեցության տակ։ Վնասակար նյութերմիևնույն ժամանակ աչքի չեն ընկնում.

Կեղտաջրերի պատշաճ կերպով իրականացված հեռացումը ապահովում է.

    շրջակա միջավայրի բարենպաստ միջավայրի պահպանում` առանց օդի, հողի և ջրի մեջ հոտի և թունավոր արտանետումների առկայության.

    օգտակար էներգիայի, արտադրության, շինարարական և այլ ռեսուրսների ձեռքբերում.

    ջրամատակարարման համակարգի և տեղական մաքրման օբյեկտների ճիշտ գործունեությունը.

    արտադրական գործընթացների իրականացում առանց կեղտոտ հեղուկի ոչ պատշաճ հեռացման համար տուգանք ստանալու ռիսկի.

Օրենսդրական մակարդակում տիղմի ախտահանման և վերամշակման անհրաժեշտությունը վերահսկվում է «Արտադրության և սպառման թափոնների մասին» դաշնային օրենքով: Սանիտարահամաճարակային և բնապահպանական պահանջներին չհամապատասխանելը զգալի տույժեր է պահանջում։

Կենցաղային և արդյունաբերական կեղտաջրեր. հեռացումը շահավետ է ECOUMVELT-ում

«ԷԿՈՒՄՎԵԼՏ» ընկերության որակավորված աշխատակիցները մեծ փորձ ունեն արդյունաբերական թափոնների և ցանկացած տեսակի կեղտաջրերի վերամշակման ոլորտում: Նրանք ունեն ժամանակակից սարքավորումներ և հիանալի գիտեն, թե ինչպես չեզոքացնել կոյուղու նստվածքները՝ առանց շրջակա միջավայրին վնաս պատճառելու։

Եթե ​​դիմեք «ԷԿՈՒՄՎԵԼՏ»-ին, ապա կեղտաջրերի տիղմի հեռացումը կիրականացվի ձեզ համար առավել բարենպաստ պայմաններով.

    համաձայնագրի կնքմամբ և կանոնակարգին համապատասխան մշակումը հաստատող պաշտոնական հաշվետվական փաստաթղթերի կատարմամբ.

    բոլորին հասանելի ամենացածր սակագներով մասնագիտական ​​ծառայության վճարումով.

    ընկերության կողմից սեփական մասնագիտացված տրանսպորտով և սարքավորումներով հեռացման ընթացակարգերի տրամադրմամբ:

Եթե ​​ցանկանում եք խորհրդակցել բաժնետոմսերի վերամշակման վերաբերյալ և արագ պատվիրել ծառայություն, զանգահարեք մեզ կամ գրեք էլ. Հեղուկ թափոնների հեռացումն իրականացվում է ժամանակին, Մոսկվայում և տարածաշրջան ուղևորությամբ:

Ամենամեծն էկոլոգիական խնդիրԱՊՀ երկրներ՝ իրենց տարածքի աղտոտումը թափոններով. Հատկապես մտահոգիչ է քաղաքային կեղտաջրերի մաքրման գործընթացում առաջացած թափոնները՝ կեղտաջրերի տիղմը և կեղտաջրերի տիղմը (այսուհետ՝ ՋՋ):

Նման թափոնների հիմնական առանձնահատկությունը դրանց երկբաղադրիչ բնույթն է. համակարգը բաղկացած է օրգանական և հանքային բաղադրիչից (80 և 20%, համապատասխանաբար, թարմ թափոնների մեջ և մինչև 20 և 80% թափոններում հետո: երկարաժամկետ պահեստավորում): Թափոնների բաղադրության մեջ ծանր մետաղների առկայությունը որոշում է դրանց IV վտանգի դասը: Ամենից հաճախ այս տեսակի թափոնները պահվում են դրսում և ենթակա չեն հետագա վերամշակման:

Օրինակ,Մինչ օրս Ուկրաինան կուտակել է ավելի քան 0,5 միլիարդ տոննա WWS, որի ընդհանուր պահեստային տարածքը կազմում է մոտավորապես 50 կմ 2 ծայրամասային և քաղաքային տարածքներում:

Համաշխարհային պրակտիկայում այս տեսակի թափոնների հեռացման արդյունավետ մեթոդների բացակայությունը և դրա հետևանքով բնապահպանական իրավիճակի սրումը (մթնոլորտի և հիդրոսֆերայի աղտոտումը, ջրհեղեղի պահեստավորման համար աղբավայրերի համար հողերի մերժումը) վկայում են նոր մոտեցումների և դրանց որոնման կարևորության մասին: WWS-ը տնտեսական շրջանառության մեջ ներգրավելու տեխնոլոգիաներ։

Համաձայն Խորհրդի 1986թ. 12.06.12 86/278/ԵՏՀ հրահանգի «Շրջակա միջավայրի և հատկապես հողի պաշտպանության մասին, երբ օգտագործվում է. գյուղատնտեսությունկեղտաջրերի տիղմը «երկրներում Եվրոպական Միություն 2005թ.-ին ՋԹ-ները օգտագործվել են հետևյալ կերպ. 52%-ը` գյուղատնտեսության մեջ, 38%-ը` այրվել, 10%-ը` պահեստավորվել:

Փոխանցելու Ռուսաստանի փորձը Արտասահմանյան փորձԿենցաղային հողի վրա WWS-ի այրումը (թափոնների այրման կայանների կառուցումը) պարզվեց, որ անարդյունավետ է. պինդ փուլի ծավալը միաժամանակ նվազել է ընդամենը 20%-ով. մթնոլորտային օդը մեծ թվովգազային թունավոր նյութեր և այրման արտադրանք. Այս առումով, Ռուսաստանում, ինչպես ԱՊՀ մյուս բոլոր երկրներում, պահեստավորումը մնում է WWS-ի հետ աշխատելու հիմնական միջոցը:

Ընդլայնված ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Տեսական և փորձարարական հետազոտությունների և փորձարարական-արդյունաբերական փորձարկումների միջոցով թափոնների հեռացման այլընտրանքային ուղիների որոնման գործընթացում մենք ապացուցել ենք, որ բնապահպանական խնդրի լուծումը՝ կուտակված թափոնների ծավալների վերացումը, հնարավոր է դրանց ակտիվ ներգրավմամբ։ տնտեսական շրջանառությունը հետևյալ ոլորտներում.

  • ճանապարհաշինություն(ասֆալտբետոնի հանքային փոշու փոխարեն օրգանական-հանքային փոշու արտադրություն);
  • շինարարություն(ընդլայնված կավի տիպի մեկուսացման և արդյունավետ կերամիկական աղյուսների արտադրություն);
  • գյուղատնտեսության ոլորտ(բարձր հումուսային օրգանական պարարտանյութերի արտադրություն):

Աշխատանքի արդյունքների փորձնական իրականացումն իրականացվել է Ուկրաինայի մի շարք ձեռնարկություններում.

  • Ծանր տեխնիկայի պահեստային տարածքի ճանապարհային մակերեսը MD PMK-34 (Լուգանսկ, 2005 թ.), Լուգանսկի շրջակայքի շրջանցիկ ճանապարհի մի հատված (Պիկետներում PK220-PK221 + 50, 2009 թ.), ճանապարհի մակերևույթի ք. Malyutin in Anthracite (2011);

ԻՄԻՋԱՅԼՈՑ

Ճանապարհի մակերևույթի վիճակի և որակի մոնիտորինգի արդյունքները ցույց են տալիս դրա լավ գործառնական բնութագրերը՝ մի շարք ցուցանիշներով գերազանցելով ավանդական գործընկերներին:

  • Լուգանսկի թիվ 33 աղյուսի գործարանում արդյունավետ թեթև կերամիկական աղյուսների փորձնական խմբաքանակի արտադրություն (2005 թ.);
  • WWS-ի վրա հիմնված վերմիկոմպոստի արտադրություն «Լուգանսկվոդա» ՍՊԸ-ի մաքրման օբյեկտներում:

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ.

Վերլուծելով ճանապարհաշինության ոլորտում WWS-ի կիրառման մեր կուտակած փորձը՝ կարելի է առանձնացնել հետևյալը. դրական միավորներ:

  • Առաջարկվող հեռացման մեթոդը թույլ է տալիս խոշոր տոննաժային թափոններ ներգրավել լայնածավալ արդյունաբերական արտադրության ոլորտում.
  • WWS-ի տեղափոխումը թափոնների կատեգորիայից հումքի կատեգորիա որոշում է դրանց օգտագործման արժեքը. թափոնները ձեռք են բերում որոշակի արժեք.
  • Բնապահպանական առումով IV վտանգի դասի թափոնները տեղակայվում են ճանապարհի հատակում, որի ասֆալտբետոնե մակերեսը համապատասխանում է IV վտանգի դասին.
  • 1 մ 3 ասֆալտբետոնե խառնուրդի արտադրության համար մինչև 200 կգ չոր WWS կարող է օգտագործվել որպես հանքային փոշու անալոգ՝ բարձրորակ նյութ ստանալու համար, որը համապատասխանում է ասֆալտբետոնի կարգավորող պահանջներին.
  • Տնտեսության ընդունված մեթոդի տնտեսական ազդեցությունը տեղի է ունենում ինչպես ճանապարհաշինության ոլորտում (ասֆալտբետոնի արժեքի նվազեցում), այնպես էլ Vodokanal ձեռնարկությունների համար (թափոնների հեռացման համար վճարումների կանխարգելում և այլն);
  • Թափոնների հեռացման դիտարկված մեթոդում տեխնիկական, բնապահպանական և տնտեսական ասպեկտները համահունչ են:

Խնդրահարույց պահերկապված անհրաժեշտության հետ.

  • տարբեր գերատեսչությունների համագործակցություն և հետևողականություն.
  • թափոնների հեռացման ընտրված մեթոդի լայն քննարկում և մասնագետների կողմից հաստատում.
  • ազգային ստանդարտների մշակում և ներդրում;
  • փոփոխություններ Ուկրաինայի 05.03.1998 թիվ 187/98-ВР «Թափոնների մասին» օրենքում.
  • արտադրանքի տեխնիկական բնութագրերի մշակում և դրանց սերտիֆիկացում.
  • շինարարական կանոնների և կանոնակարգերի փոփոխություններ.
  • Նախարարների կաբինետին և շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարությանը դիմումի նախապատրաստում` թափոնների հեռացման ծրագրերի իրականացման արդյունավետ մեխանիզմներ մշակելու խնդրանքով:

Եվ վերջապես ևս մեկ խնդրահարույց պահ. այս խնդիրը միայնակ չի կարող լուծվել.

ԻՆՉՊԵՍ ՊԱՐԶԵՑՆԵԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՊԱՀԵՐԸ

Թափոնների հեռացման դիտարկված մեթոդի համատարած կիրառման ճանապարհին առաջանում են կազմակերպչական դժվարություններ. անհրաժեշտ է տարբեր գերատեսչությունների համագործակցություն՝ իրենց արտադրական խնդիրների տարբեր տեսլականներով՝ կոմունալ ծառայությունները (տվյալ դեպքում՝ Վոդոկանալը թափոնների սեփականատերն է) և ճանապարհաշինական կազմակերպություն։ Միևնույն ժամանակ, նրանք անխուսափելիորեն ունեն մի շարք հարցեր, ներառյալ. տնտեսական ու իրավական, ինչպես «Մեզ սա պե՞տք է», «Սա ծախսատար մեխանիզմ է, թե շահավետ»։

Ցավոք, չկա կոնսենսուս այն մասին, որ ընդհանուր բնապահպանական խնդիրը՝ WWS-ի հեռացումը (իրականում, հանրային կոմունալ ծառայությունների կողմից կուտակված հասարակության թափոնները) կարող է լուծվել ճանապարհաշինության ոլորտում կոմունալ ծառայությունների օգնությամբ՝ նման թափոնները ներգրավելով արդյունաբերության մեջ: հանրային ճանապարհների վերանորոգում և կառուցում։ Այսինքն՝ ամբողջ գործընթացը կարող է իրականացվել մեկ մունիցիպալ բաժնի շրջանակներում։

ՁԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ո՞րն է գործընթացի բոլոր մասնակիցների շահերը:
1. Ճանապարհաշինության արդյունաբերությունը նստվածք է ստանում հանքային փոշու անալոգի տեսքով (ասֆալտբետոնի բաղադրիչներից մեկը) հանքային փոշու ինքնարժեքից զգալիորեն ցածր գնով և ավելի ցածր գնով արտադրում է բարձրորակ ասֆալտբետոնե ծածկ:
2. Կեղտաջրերի մաքրման կայանները վերացնում են կուտակված թափոնները:
3. Հասարակությունը ստանում է որակյալ և ավելի էժան ճանապարհների մակերեսներ՝ իր բնակության տարածքում բնապահպանական վիճակի միաժամանակյա բարելավմամբ։

Նկատի ունենալով, որ WWS-ի վերացումը լուծում է ազգային կարևորություն ունեցող բնապահպանական կարևոր խնդիր, այս դեպքում պետությունը պետք է լինի առավել շահագրգիռ մասնակիցը։ Ուստի, պետության հովանու ներքո անհրաժեշտ է մշակել համապատասխան կարգավորող և իրավական դաշտ, որը կբավարարի գործընթացի բոլոր մասնակիցների շահերը: Սակայն դրա համար կպահանջվի որոշակի ժամանակային ընդմիջում, որը բյուրոկրատական ​​համակարգում կարող է բավականին երկար լինել։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես վերը նշվեց, տեղումների կուտակման խնդիրն ու դրա լուծման հնարավորությունն ուղղակիորեն առնչվում են կոմունալ հատվածին, հետևաբար, այն պետք է լուծվի այստեղ, ինչը կտրուկ կնվազեցնի բոլոր հաստատումների ժամանակը և ցանկը. անհրաժեշտ փաստաթղթերը կսահմանափակվեն գերատեսչական նորմերով:

ՋՐԱՅԻՆ ԿԱՆԱԼԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂ

Մի՞շտ անհրաժեշտ է ձեռնարկությունների համագործակցությունը։ Դիտարկենք կուտակված WWS-ն ուղղակիորեն Vodokanal ձեռնարկությունների կողմից իրենց արտադրական գործունեության մեջ օգտագործելու տարբերակը:

ՆՇՈՒՄ

Vodokanal ձեռնարկությունները խողովակաշարերի ցանցերի վերանորոգման աշխատանքներից հետո պարտավոր ենվերականգնել վնասված ճանապարհը, ինչը ոչ միշտ է արվում։ Այսպիսով, Լուգանսկի մարզում նման աշխատանքների ծավալի մեր մոտավոր միջին տարեկան գնահատման արդյունքների համաձայն, այդ ծավալները տատանվում են 100-ից մինչև 1000 մ2 ծածկույթի տարածքի միջև՝ կախված տեղանքից: Հաշվի առնելով, որ խոշոր ձեռնարկությունների կառուցվածքը, ինչպիսին է «Լուգանսկվոդա» ՍՊԸ-ն, ներառում է տասնյակ բնակավայրեր, վերականգնված ծածկույթների մակերեսը կարող է հասնել տասնյակ հազարների քառակուսի մետր, որն արդեն հարյուրավոր խորանարդ մետր ասֆալտբետոն է պահանջում։

Թափոններից ազատվելու անհրաժեշտությունը, որի հատկությունները հնարավորություն են տալիս հեռացնելու արդյունքում բարձրորակ ասֆալտբետոն ստանալ, և, որ ամենակարևորը, վնասված ճանապարհների մակերևույթների վերանորոգման ժամանակ դրա օգտագործման հնարավորությունը հիմնական պատճառներն են։ Վոդոկանալ ձեռնարկությունների կողմից թափոնների հեռացման դիտարկված մեթոդի հնարավոր կիրառման համար։

Նկատի ունեցեք, որ տարբեր բնակավայրերում մաքրման կայանների ՋՋ-ները նման են ասֆալտբետոնի վրա իրենց դրական ազդեցությամբ՝ չնայած քիմիական կազմի որոշ տարբերություններին:

Օրինակ,Լուգանսկ քաղաքի (ՍՊԸ «Լուգանսկվոդա»), Չերկասի (PO «Azot») և «Kievvodokanal» տեղումներով ձևափոխված ասֆալտբետոնը համապատասխանում է DSTU B V.2.7-119-2003 «Խառնում է ասֆալտբետոնը և ասֆալտբետոնե ճանապարհը և օդանավակայան. Տեխնիկական պայմաններ«(Այսուհետ՝ DSTU B V.2.7-119-2003) (Աղյուսակ 1).

Եկեք ենթադրություններ անենք. Ասֆալտբետոնի 1 մ 3-ն ունի 2,2 տոննա միջին քաշ, 1 մ 3 ասֆալտբետոնում որպես հանքային փոշու փոխարինող 6-8% նստվածքի ներդրմամբ կարելի է օգտագործել 132-176 կգ թափոն: Վերցնենք միջին արժեքը 150 կգ / մ 3: Այսպիսով, 3-5 սմ շերտի հաստությամբ, 1 մ 3 ասֆալտբետոնը թույլ է տալիս ստեղծել 20-30 մ 2 ճանապարհի մակերես:

Ինչպես գիտեք, ասֆալտբետոնը բաղկացած է մանրացված քարից, ավազից, հանքային փոշուց և բիտումից։ Vodokanals-ը առաջին երեք բաղադրիչների սեփականատերերն են՝ որպես արհեստական ​​արհեստական ​​հանքավայրեր. մանրացված քար - բիոֆիլտրերի փոխարինելի բեռնում; ավազ և նստվածք՝ ավազի և տիղմի թափոններ (նկ. 1): Այս թափոնները ասֆալտբետոնի (օգտակար ուտիլիզացիա) վերածելու համար անհրաժեշտ է միայն մեկ լրացուցիչ բաղադրիչ՝ ճանապարհային բիտում, որի պարունակությունը կազմում է ասֆալտբետոնի նախատեսված արտադրության ընդամենը 6-7%-ը։

Առկա թափոնները (հումքը) և նշված թափոնների օգտագործման հնարավորությամբ վերանորոգման և վերականգնման աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը հիմք են հանդիսանում Vodokanal-ի կառուցվածքում մասնագիտացված ձեռնարկություն կամ տեղամաս ստեղծելու համար: Նման միավորի գործառույթները կլինեն.

  • ասֆալտբետոնե բաղադրիչների պատրաստում առկա թափոններից (ստացիոնար);
  • ասֆալտբետոնե խառնուրդի արտադրություն (շարժական);
  • խառնուրդը դնելով ճանապարհի վրա և սեղմելով այն (շարժական):

Ասֆալտբետոնի հումքային բաղադրիչի պատրաստման տեխնոլոգիայի էությունը WWS-ի վրա հիմնված հանքային (օրգանո-հանքային) փոշին ներկայացված է Նկ. 2.

Ինչպես հետևում է Նկ. 2, նախնական հումքը (1)՝ մինչև 50% խոնավության պարունակությամբ աղբավայրերի նստվածքը, նախապես մաղվում է 5 մմ (2) ցանցի չափսով մաղի միջով՝ օտար բեկորները, բույսերը հեռացնելու և գնդիկները թուլացնելու համար: Մաղած զանգվածը չորացնում են (բնական կամ արհեստական ​​պայմաններում) (3) մինչև 10-15% խոնավություն և լրացուցիչ մաղման համար սնվում 1,25 մմ ցանցերով մաղով (5): Անհրաժեշտության դեպքում կարող է կատարվել զանգվածի կտորների լրացուցիչ ջախջախում (4): Ստացված փոշու արտադրանքը (միկրո-լրացուցիչ՝ հանքային փոշու անալոգը) փաթեթավորվում է տոպրակների մեջ և պահվում (6):

Մանրացված քարի և ավազի պատրաստումը կատարվում է նույն ձևով (չորացում և կոտորակում): Մշակումը կարող է իրականացվել կոյուղու մաքրման կայանի տարածքում գտնվող մասնագիտացված վայրում՝ իմպրովիզացված կամ հատուկ սարքավորումների միջոցով:

Դիտարկենք այն սարքավորումները, որոնք կարող են օգտագործվել հումքի պատրաստման փուլում:

Վիբրացիոն էկրաններ

WWS-ի ցուցադրման համար օգտագործվում են տարբեր արտադրողների թրթռացող էկրաններ: Այսպիսով, թրթռացող էկրանները կարող են ունենալ հետևյալ բնութագրերը. «Վիբրացիոն շարժիչի փոփոխական արագությունը թույլ է տալիս փոփոխել թրթռման ամպլիտուդը և հաճախականությունը: Կնքված դիզայնը թույլ է տալիս օգտագործել թրթռացող մաղեր առանց ասպիրացիոն համակարգի և օգտագործելով իներտ միջավայր: Նյութերի բաշխման համակարգը թրթռացող էկրանի մուտքի մոտ թույլ է տալիս օգտագործել զննման մակերեսի 99%-ը: Թրթռացող էկրանները հագեցած են սպլիտ դասի լարերի համակարգով: Սքրինինգային մակերեսների վերջնական փոխարինում: Բարձր հուսալիություն, հեշտ կարգավորում և կարգավորում: Տախտակամածի արագ և հեշտ փոխարինում: Մինչև երեք զննման մակերես» .

Ահա VS-3 թերթաքարային թափահարողի հիմնական բնութագրերը (նկ. 3).

  • չափերը - 1200 × 800 × 985 մմ;
  • տեղադրված հզորություն - 0,5 կՎտ;
  • մատակարարման լարումը - 380 Վ;
  • քաշը - 165 կգ;
  • արտադրողականություն - մինչև 5 տ / ժամ;
  • մաղերի ցանցի չափը `ցանկացած ըստ ցանկության;
  • գինը՝ 800$-ից

Չորանոցներ

Սորուն նյութը՝ հող-հող (նստվածք) և ավազ, արագացված ռեժիմով չորացնելու համար (ի տարբերություն բնական չորացման) առաջարկվում է օգտագործել թմբուկային չորանոցներ SB-0.5 (նկ. 4), SB-1.7 և այլն։ Դիտարկենք նման չորանոցների շահագործման սկզբունքը և դրանց բնութագրերը (Աղյուսակ 2):


Սնուցման ցուպիկի միջոցով թաց նյութը սնվում է թմբուկի մեջ և մտնում է ներքին վարդակ, որը գտնվում է թմբուկի ողջ երկարությամբ: Ծալակն ապահովում է նյութի միատեսակ բաշխումը և լավ խառնումը թմբուկի խաչմերուկի վրա, ինչպես նաև դրա սերտ շփումը չորացնող նյութի հետ լցնելու ժամանակ: Շարունակաբար խառնելով՝ նյութը շարժվում է դեպի թմբուկի ելքը։ Չորացրած նյութը հեռացվում է արտանետման պալատի միջոցով:

Առաքման հավաքածու՝ չորանոց, օդափոխիչ, կառավարման վահանակ։ SB-0.35 և SB-0.5 չորանոցներում կառուցվածքի մեջ ներկառուցված է էլեկտրական վառարան: Արտադրության ժամանակը - 1,5-2,5 ամիս: Նման չորանոցների արժեքը 18,5 հազար դոլարից է։

Խոնավության չափիչներ

Խոնավության հաշվիչները կարող են օգտագործվել նյութի խոնավության պարունակությունը վերահսկելու համար: տարբեր տեսակներ, օրինակ VSKM-12U (նկ. 5):

Եկեք տանք բնութագրերընման խոնավության հաշվիչ.

  • խոնավության չափման միջակայք - չոր վիճակից մինչև խոնավության լիարժեք հագեցվածություն (հատուկ նյութերի իրական միջակայքերը նշված են սարքի անձնագրում);
  • հարաբերական չափման սխալ - չափված արժեքի ± 7%;
  • հսկողության գոտու խորությունը մակերեսից `մինչև 50 մմ;
  • Սարքի կողմից կառավարվող բոլոր նյութերի չափաբերման կախվածությունը պահվում է 30 նյութի համար ոչ անկայուն հիշողության մեջ.
  • նյութի ընտրված տեսակը և չափման արդյունքները նշված են երկգծանի էկրանի վրա անմիջապես խոնավության չափման միավորներով՝ 0,1% դիսկրետությամբ.
  • մեկ չափման տևողությունը՝ ոչ ավելի, քան 2 վ.
  • ընթերցումների անցկացման տևողությունը՝ առնվազն 15 վ.
  • ունիվերսալ էլեկտրամատակարարում. ինքնավար ներկառուցված մարտկոցից և ~ 220 V, 50 Հց ցանցից՝ հոսանքի ադապտերների միջոցով (հայտնի է նաև որպես լիցքավորիչ);
  • էլեկտրոնային միավորի չափսերը՝ 80 × 145 × 35 մմ; սենսոր - Æ100 × 50 մմ;
  • սարքի ընդհանուր քաշը `ոչ ավելի, քան 500 գ;
  • ամբողջական ծառայության ժամկետը `առնվազն 6 տարի;
  • գինը՝ 100$-ից

ՁԵՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Մեր հաշվարկներով՝ ասֆալտբետոն լցոնիչների պատրաստման համար ստացիոնար կայանի կազմակերպումը կպահանջի 20-25 հազար դոլարի սարքավորումներ։

Ասֆալտբետոնի արտադրություն WWS լցավորիչով և դրա փռում

Դիտարկենք սարքավորումները, որոնք կարող են ուղղակիորեն օգտագործվել WWS-ով լցված ասֆալտբետոն պատրաստելու և այն դնելու գործընթացում:

Փոքր չափի ասֆալտբետոնի գործարան

Վոդոկանալի արդյունաբերական թափոններից ասֆալտ-բետոնի խառնուրդների արտադրության և ճանապարհի մակերեսին դրանց օգտագործման համար առաջարկվում է հնարավոր ամենափոքր համալիրը՝ շարժական ասֆալտբետոնի գործարան (մինի-ԱԲԶ) (նկ. 6): Նման համալիրի առավելություններն են ցածր գինը, ցածր գործառնական և ամորտիզացիոն ծախսերը: Գործարանի փոքր չափերը թույլ են տալիս ոչ միայն դրա հարմար պահեստավորումը, այլև էներգաարդյունավետ ակնթարթային գործարկումը և պատրաստի ասֆալտբետոնի թողարկումը: Միևնույն ժամանակ ասֆալտբետոնի արտադրությունն իրականացվում է երեսարկման վայրում՝ շրջանցելով փոխադրման փուլը՝ օգտագործելով բարձր ջերմաստիճանի խառնուրդ, որն ապահովում է նյութի խտացման բարձր աստիճան և ասֆալտբետոնե ծածկի գերազանց որակ։ .

3-5 տոննա/ժ հզորությամբ մինի-ABZ-ի արժեքը կազմում է 125-500 հազար դոլար, իսկ մինչև 10 տոննա/ժ հզորությամբ՝ մինչև 2 միլիոն դոլար:

Ահա 3-5 տ/ժ հզորությամբ մինի-ABZ-ի հիմնական բնութագրերը.

  • ելքի ջերմաստիճանը - մինչև 160 ° С;
  • շարժիչի հզորությունը - 10 կՎտ;
  • գեներատորի հզորությունը - 15 կՎտ;
  • բիտումի տանկի ծավալը `700 կգ;
  • վառելիքի բաքի ծավալը՝ 50 կգ;
  • վառելիքի պոմպի հզորությունը - 0,18 կՎտ;
  • բիտումի պոմպի հզորությունը - 3 կՎտ;
  • արտանետվող օդափոխիչի հզորությունը - 2,2 կՎտ;
  • բաց թողնել բարձրացնող շարժիչի հզորությունը - 0,75 կՎտ;
  • չափերը - 4000 × 1800 × 2800 մմ;
  • քաշը - 3800 կգ.

Բացի այդ, ասֆալտբետոնի արտադրության և երեսարկման աշխատանքների ամբողջական ցիկլ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել տաք բիտում տեղափոխելու համար նախատեսված տարա և ասֆալտ փռելու համար մինի գլան (նկ. 7):

Մինչեւ 3,5 տոննա քաշով թրթռացող տանդեմ ճանապարհային գլանափաթեթներն արժեն 11-16 հազար դոլար։

Այսպիսով, նյութերի պատրաստման, արտադրության և ասֆալտբետոնի տեղադրման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ամբողջ փաթեթը կարող է արժենալ մոտ 1,5-2,5 միլիոն դոլար:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Առաջարկվողի կիրառում տեխնոլոգիական սխեմաթույլ կտա լուծել կոյուղու կայանների թափոնների հեռացման խնդիրը՝ տեղական մակարդակով դրանք ներգրավելով տնտեսական շրջանառության մեջ։

2. Հոդվածում դիտարկվող WWS-ի օգտագործման մեթոդի ներդրումը հնարավորություն կտա ջրամատակարարման ընկերությունները ներառել ցածր թափոնների ձեռնարկությունների կատեգորիա:

3. Ասֆալտբետոնի արտադրության մեջ WWS-ի օգտագործման միջոցով Vodokanal-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկը կարող է ընդլայնվել (ներշրջանակային ճանապարհների և ճանապարհների վերանորոգման հնարավորություն):

գրականություն

  1. Դրոզդ Գ.Յա. Հանքայնացված կոյուղու տիղմի օգտագործում. խնդիրներ և լուծումներ // Էկոլոգիական ձեռնարկ. 2014. No 4. S. 84-96.
  2. Դրոզդ Գ.Յա. Կեղտաջրերի նստվածքի հետ կապված խնդիրներ և դրանց լուծման մեթոդներ // Ջրամատակարարում և ջրամատակարարում. 2014. No 2. S. 20-30.
  3. Դրոզդ Գ.Յա. Կեղտաջրերի հեռացման նոր տեխնոլոգիաներ - ճանապարհ դեպի ցածր թափոնների կեղտաջրերի մաքրման օբյեկտներ // Vodoochistka. Ջրի բուժում. Ջրամատակարարում. 2014. No 3. S. 20-29.
  4. Drozd G.Ya., Breus R.V., Bizirka I.I. Տեղադրված քաղաքային կեղտաջրերի տիղմ: Վերամշակման հայեցակարգ // Lambert Academic Publishing. 2013 թ.153 ս.
  5. Դրոզդ Գ.Յա. Ներդրված կոյուղաջրերի տիղմը տնտեսական շրջանառության մեջ ներգրավելու առաջարկներ // Մաթեր. «ԵՏԵՎԿ-2009» միջազգային կոնգրես. Յալթա, 2009. S. 230-242.
  6. Բրյուս Ռ.Վ., Դրոզդ Գ.Յա. Տեղական կոյուղաջրերից տիղմի հեռացման մեթոդներ. Արտոնագիր corisna մոդելի թիվ 26095. Ուկրաինա. IPC СО2F1 / 52, CO2F1 / 56, CO4B 26/26 - Թիվ U200612901: Հավելված 06.12.2006թ. Հրատարակ. 10.09.2007թ. Բուլ. Թիվ 14.
  7. Breus R.V., Drozd G.Ya., Gusentsova Є.S. Ասֆալտբետոնե սումիշ. Արտոնագիր corisna մոդելի համար 17974. Ուկրաինա. IPC CO4B 26/26 - No U200604831: Հավելված 05/03/2006թ. Հրատարակ. 16.10.2006թ. Բուլ. Թիվ 10.
  • Կոյուղու մաքրման օբյեկտներ՝ շահագործման, տնտեսագիտության, վերակառուցման հարցեր
  • Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության 01/05/2015 թիվ 3 որոշումը «Կեղտաջրերի հեռացման ոլորտում Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության որոշ ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին». Ի՞նչ նորություն կա:

«EcoTechprom-Yug» ընկերությունը առաջարկում է կեղտաջրերի հեռացման ծառայություններ: Բոլոր աշխատանքները կատարվում են թափոնների հավաքման և հեռացման ոլորտում ընդունված կանոնակարգերի լիարժեք պահպանմամբ։

Ինչ է ներառված թափոնների հեռացման աշխատանքների համալիրում

Կեղտաջրերի հեռացումը ներառում է հետևյալ ոլորտները.

  • արդյունաբերական և կենցաղային կեղտաջրերի, ինչպես նաև անձրևաջրերի հավաքում.
  • ջրանցքների և սեպտիկ տանկերի մաքրում;
  • զուգարանների սպասարկում քիմիական ստերիլիզացմամբ;
  • կոյուղու ցանցերի սպասարկում;
  • կոյուղու նստվածքի հավաքում.

Նաև աշխատանքների շրջանակը ներառում է կեղտաջրերի տեղափոխումը և հեռացումը:

Կենցաղային կեղտաջրերի վերամշակման նպատակը պետք է լինի դրա օգտագործումը գյուղատնտեսության մեջ, լվացող միջոցների վերաօգտագործումը և օրգանական բաղադրիչներից մեթանի արտադրությունը: Ագրոարդյունաբերական համալիրում պատրաստված կեղտաջրերը կարող են պահանջարկ ունենալ բույսերը ջրելու, հիդրոպոնիկայի համար խառնուրդներ ստեղծելու և ձկնաբուծության համար:

Ով է օգտվում մեր ծառայություններից

Թափոնների հեռացման ծառայություններն անհրաժեշտ են ինչպես իրավաբանական, այնպես էլ ֆիզիկական անձանց համար: Ծանր և թեթև արդյունաբերության ձեռնարկությունների, ավտոլվացման կետերի մաքրման օբյեկտները պետք է վերամշակեն թափոնների մշակումից հետո մնացած տիղմը: Մեզ անհրաժեշտ են նաև կոմունալ տնտեսությունները և մասնավոր բնակարանային ոլորտը, որը չունի կենտրոնական կոյուղու համակարգ։

Ինչպե՞ս է մշակվում կոյուղու մաքրման կայանների տիղմը:

Արտադրության վայրում կազմակերպվում է խոշոր ձեռնարկությունների կեղտաջրերի մաքրում։ Մեր ծառայությունների շրջանակը ներառում է կեղտաջրերի մաքրման ընթացքում կուտակվող տիղմի տեղափոխումը և հեռացումը: Այն պարունակում է ծանր մետաղներ, մակերեսային ակտիվ նյութեր և նավթամթերք, որոնք վնասակար են շրջակա միջավայրի համար: Հետեւաբար, մեծ ուշադրություն է դարձվում նստած շերտի մշակմանը:

Տիղմի վերամշակումն իրականացվում է հետևյալ տեխնոլոգիաների կիրառմամբ.

  • նստվածք (գոլորշիացում) տիղմի տեղամասերում;
  • կոմպոստացում՝ հետագայում որպես պարարտանյութ օգտագործելու համար;
  • այրվում;
  • պիրոլիզ.

Մշակման ամենաարդյունավետ և էկոլոգիապես մաքուր տեխնոլոգիան պիրոլիզն է: Այն բաղկացած է ջերմային տարրալուծումից օրգանական նյութերառանց թթվածնի. Անօրգանական բաղադրիչից ստացվում է մաքուր խարամ (մետաղների օքսիդներ), որն օգտագործվում է որպես ցեմենտի հանքային լցանյութ, ճանապարհաշինական աշխատանքներում կույտեր լցնող, տարածքների լանդշաֆտային պլանավորում։ Այն նաև օգտագործվում է թրթռված սալահատակների արտադրության մեջ։

Հարցը, թե ինչ տեխնոլոգիա է օգտագործվելու կոյուղու տիղմի հեռացման համար, որոշվում է յուրաքանչյուր ձեռնարկության համար առանձին: Դա կախված է տեղական պայմաններից և զանգվածի կազմից։

Տիղմը հավաքելու համար օգտագործվում են տիղմ հավաքող մեքենաներ։ Դրենաժային փոսերի պարունակության մղումն ու տեղափոխումն իրականացվում է ջրանցքների լվացման և վակուումային պոմպերով հագեցած համակցված սարքավորումների միջոցով:

Մեր առավելությունները

EcoPromtech-Yug-ը մասնագիտացված ընկերություն է, որը լիցենզավորված է թափոնների հեռացման աշխատանքներ իրականացնելու համար: Մեզ մոտ աշխատում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներ, ովքեր ունեն արժեքավոր գիտելիքներ և հմտություններ մշակման տեխնոլոգիական գործընթացների ոլորտում: Հատուկ սարքավորումների մեծ նավատորմի շնորհիվ մենք կարող ենք հաղթահարել ցանկացած բարդության առաջադրանքներ: Մեր հաճախորդները ստանում են բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են վերահսկող մարմիններին զեկուցելու համար: Մենք աշխատում ենք պայմանագրային հիմունքներով, երաշխավորում ենք թափոնների հեռացման պայմանների պահպանումը, գործընթացի բնապահպանական մաքրությունը։

Զանգահարեք EcoPromtech-Yug-ին և ձեր կազմակերպության կեղտաջրերը կհեռացվեն ամենատնտեսող և արդյունավետ տեխնոլոգիայի միջոցով:

2006-02-08

Պատմությունից Կեղտաջրերի հեռացման խնդիրները շատ երկար ժամանակ զբաղեցրել են հասարակությանը: Վ հնագույն քաղաքՔսանտենը (ներկայումս Գերմանիայում), որը կառուցվել է հռոմեացիների կողմից մ.թ. 100 թվականին, ուներ մոտ 10000 բնակչություն։ Արդեն այդ օրերին գոյություն ուներ կոյուղու խողովակների ցանց. տներից դրանք թափվում էին հիմնական կոյուղիներ, իսկ այնտեղից թափվում էին մոտակա Ռեյն գետը։ Սրանք երկու համակարգեր էին, և երկուսն էլ պաշտպանված էին ազդեցությունից: արտաքին միջավայր... Կոյուղիները երեսպատվել են կաղնու թիթեղներով, իսկ ավելի ուշ հիմնական ջրանցքները երեսապատվել են քարով և պատվել կավով։ Ավելի հեռավոր հռոմեական ֆորպոստները օգտագործում էին զուգարաններից կեղտաջրերը թափելու այլ մեթոդներ: Մինչ օրս այդ համակարգերից մեկը (մ.թ. 122) կարելի է տեսնել Հուաստիդում գտնվող փոքրիկ հռոմեական կայազորում՝ Շոտլանդիայի և Անգլիայի սահմանին: Զուգարանները կառուցվել են առվակի վրա, որտեղից հոսում էին կեղտաջրերը։ Մեր օրերում շրջակա միջավայր ուղղակի արտանետումն անհնար է դառնում ինչպես կենցաղային, այնպես էլ արդյունաբերական կեղտաջրերի համար: Նույնիսկ հին ժամանակներում, երբ բնակչությունն այնքան էլ մեծ չէր, կեղտաջրերի արտահոսքը առուներ, գետեր և ծովեր բերում էր տարբեր հիվանդությունների։ Այս դարում կենցաղային նպատակներով օգտագործվող ջրի քանակը կտրուկ աճում է՝ ստեղծելով կեղտաջրերի ծավալի համարժեք աճ: Շատ երկրներում չմշակված կեղտաջրերի արտահոսքն արգելված է, և դրանց մեծ մասը պետք է անխափան մաքրվի մինչև բնություն վերադառնալը:

Կենցաղային կեղտաջրերի մաքրում

Կենցաղային կեղտաջրերը պետք է զերծ լինեն պինդ և լուծվող նյութերից, ինչպիսիք են ֆոսֆատները և նիտրատները և բակտերիաները: Ջրի մաքրման կայաններից շատերն օգտագործում են աերոբիկ մեթոդ, որն արագացնում է բնական գործընթացները և դրանով իսկ մաքրում կեղտաջրերը: Վ ընդհանուր տեսարանՄաքրման գործընթացը մի շարք գործողությունների հաջորդականություն է, որի տեսակը և հաջորդականությունը կախված է մաքրման կայանի չափերից, սանիտարահիգիենիկ ստանդարտներից, ներառյալ տարածքայինից և այլ օրենսդրական ակտերից: Նախ՝ կեղտաջրերը մաքրման կայան են հոսում կա՛մ ինքնահոս ճանապարհով, կա՛մ պոմպակայաններով հագեցած խողովակաշարով: Սովորաբար, մուտքային ջուրը զտվում է կոպիտ պինդ նյութերը հեռացնելու համար: Նկ. 1-ը կեղտաջրերի տիպիկ փոքր մաքրման կայանի սխեմատիկ դիագրամ է:

Առաջնային նստեցում

Առաջնային նստեցման գործընթացում կեղտաջրերը որոշակի ժամանակահատվածում կուտակվում են տանկերում: Ջրի պինդ նյութերը ընկնում են տանկի հատակին և հետագայում հանվում հետագա մշակման համար:

Վերամշակում

Այս փուլում կեղտաջրերը մղվում են օդափոխման բաքեր, որտեղ այն խառնվում է բակտերիաների հետ, որոնք օրգանական թափոնները վերածում են ջրի: Այս բակտերիաները կենդանի պահելու համար անհրաժեշտ է թթվածին, որը սովորաբար մատակարարվում է բալոններից և խառնվում օդի հետ։ Մեկ այլ մեթոդ կոմպրեսորներով տանկերի մեջ օդը մղելն է. երբեմն երկու տեխնոլոգիաներն էլ օգտագործվում են միաժամանակ։ Որոշ դեպքերում վերը նշված տեխնոլոգիան փոխարինվում է, այսպես կոչված, բակտերիաների ֆիլտրող շերտով. թափոնների ջուրը հոսում է քարերի շերտի վրայով, և դրանց միջև եղած բացերում բակտերիաները նպաստում են վերամշակման գործընթացին:

Վերջնական տեղադրում

Այնուհետև ջուրը մղվում է հսկայական տանկերի մեջ, որտեղ գործում են նաև բակտերիաները՝ ստորգետնյա խողովակաշարերով ցած ընկնելով տանկի կենտրոն, ջուրը բարձրանում է վերև և դանդաղ շարժվում դեպի ջրհեղեղը դեպի դրս: Մանրէների մնացորդները և նստվածքը քերվում են ներքևից կամրջին ամրացված դանդաղ պտտվող քերիչներով: Նստվածքի մի մասը վերադարձվում է օդափոխման կայան՝ բակտերիաների նոր աղբյուր ապահովելու համար: Արտահոսող ջուրը կարող է թափվել մոտակա գետ, ջրանցք կամ լիճ, մաքրման վերջին մի քանի տոկոսն ավարտվել է բնական ճանապարհով։

Տիղմի վերամշակում

Վերջնական նստվածքից հետո նստվածքը կա՛մ պահվում է նշանակված վայրում, կա՛մ ոչնչացվում է այրման միջոցով: Ներկայումս առաջնային է դառնում դրանց հետագա վերամշակման միտումը։ Նստվածքները սեղմվում և մղվում են ֆերմենտացման տանկի մեջ, որտեղ դրանք պահվում են 32 ° C ջերմաստիճանում առանց թթվածնի: Միաժամանակ ոչնչացվում են վտանգավոր բակտերիաները, որն ուղեկցվում է մեթան գազի արտազատմամբ, և տեղումների ընդհանուր ծավալը ի վերջո նվազում է։ Մեթանը պահվում է գազի խցիկում և կարող է օգտագործվել որպես էներգիայի հումք, օրինակ՝ ֆերմենտացման տանկի կամ կայանի կենտրոնական ջեռուցման համար ջերմություն առաջացնելու համար։ Դրանից հետո տիղմը սեղմելով ջրազրկվում է, ապա ոչնչացվում։ Նախքան ոչնչացումը նստվածքների ծավալը (մինչև 1/20) նվազեցնելու մեկ այլ տարբերակ՝ դրանք պարարտանյութի պահեստում պահելն է։

Արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրում

Արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման գործընթացն ունի որոշակի առանձնահատկություններ. Ներկայումս լայնորեն կիրառվում են ինչպես ավանդական, այնպես էլ նոր մշակված տեխնոլոգիաները։ Կախված արդյունաբերությունից, սա կարող է լինել մի ամբողջ համալիր տարբեր մեթոդներթույլ տալով ստանալ տարբեր կոնցենտրացիաների պինդ նստվածք։ Օդի օդափոխությունն օգտագործվում է աղտոտիչների լողունակությունը բարձրացնելու համար, որոնք հետագայում հեռացվում են մակերեսից: Տարածված են նաև ֆիզիկական մեթոդներ, ինչպիսիք են մաղումը, թաղանթային տեխնոլոգիան, ցենտրիֆուգները և հակադարձ օսմոզը: Ավելի բարդ մեթոդներ են ֆիզիկական և քիմիական մաքրումը:

Դրանք ներառում են, օրինակ, ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրը, որը հայտնի է բազմաթիվ վնասակար նյութերի ներծծող հատկություններով: Իոնների փոխանակումը արդյունավետ է փոքր քանակությամբ կեղտաջրերը լուծված աղտոտիչներով մաքրելու համար, օրինակ՝ լուսանկարչական արդյունաբերության մեջ արծաթը ջրից հեռացնելիս: Լայնորեն կիրառվում է աերոբիոլոգիական մաքրման գործընթացը, որն արագացնում է բակտերիաների բնական կենսաբանական գործունեությունը. գործընթացը նման է վերը նկարագրվածին կենցաղային կեղտաջրերի վերամշակման համար: Բիոանաէրոբ մաքրում - վերամշակում բարձրացող անաէրոբ նստվածքային ռեակտորում, որը փակված է բետոնե պատյանում, թթվածնի հասանելիություն չունեցող միջավայրում:

Միևնույն ժամանակ, օրգանական աղտոտվածությունը ոչնչացվում է՝ արտանետելով կենսագազ, քանի որ օգտակար ապրանք... Որպես օրինակ, եկեք դիտարկենք կեղտաջրերի մաքրման գործընթացը Հերտոգենբոշում (Հոլանդիա) HEINEKEN գործարանում, որտեղ տեղադրված է PAQUES BV մաքրման համակարգը. արդյունաբերական կեղտաջրերի մաքրման այս տեխնոլոգիան բավականին տարածված է համաշխարհային պրակտիկայում: Տեխնոլոգիական գործընթացպայմանականորեն ներկայացնում է չորս փուլ.

  • խոշոր ներդիրների հեռացում;
  • հիդրավլիկ բուֆերացում;
  • նախաօքսիդացում;
  • անաէրոբ մաքրում.

Բացի այդ, տրամադրվում է այսպես կոչված «վթարային տանկ»՝ pH-ի մեծ ամպլիտուդով կեղտաջրերի հավաքման և վնասազերծման համար:

Առաջին փուլ

Խոշոր ներդիրները, որոնք ենթակա չեն կենսաբանական ոչնչացման, ջրից հանվում են ցանցային զտիչով։ Դրանք կարող են ներառել խմորիչի մասնիկներ, դիատոմային հող, շշերի պարանոց և այլն: Զտված զանգվածը Արքիմեդյան պտուտակով սնվում է մամլիչ, որտեղ այն ջրազրկվում է համապատասխան ծավալի նվազմամբ։ Սեղմված թափոնները հավաքվում են տարաներով։ Զտիչը ավտոմատ կերպով մաքրվում է ազդեցության տակ բարձր ճնշում, որը կանխում է նստվածքի առաջացումը։

Երկրորդ փուլ

2250 մ 3 ծավալով երկու խոշոր կլոր բետոնե բուֆերային տանկերում միաժամանակ տեղի են ունենում հետևյալ քիմիական ռեակցիաները.

  • հիդրավլիկ ամպլիտուդի և աղտոտման ամպլիտուդի հավասարեցում;
  • հիդրոլիզ մանրէների գործունեության միջոցով, ինչպես նաև մասնակի օքսիդացում;
  • թթվային և ալկալային ամպլիտուդների բուֆերացում փորագրված կեղտաջրերում;
  • նստվածքը և նստեցված նյութերի հետագա հեռացումը (առաջին բուֆերային բաքում):

Առաջին բուֆերային բաքում տեղադրված խառնիչների շնորհիվ խառնման գործընթացը միատարր է. քերիչի մեխանիզմը դանդաղ տեղափոխում է նստվածքային նյութերը կենտրոնական հավաքման կետ: Ճանապարհին նստեցված թափոնները հետագայում վերամշակվում են։ 2250 մ 3 ծավալով լրացուցիչ վթարային բաք օգտագործվում է բարձր թթվային կամ ալկալային ամպլիտուդով կեղտաջրերի հավաքման համար: Երբ բուֆերային տանկի pH մակարդակը մոտենում է ընդունելի մակարդակին, ջուրը ցածր արագությամբ անցնում է հետագա մշակման՝ լրացուցիչ անցնելով ածխածնային ֆիլտրերի միջով:

Երրորդ փուլ

Օքսիդացնող բաքը հնարավորություն է տալիս վերահսկել միջավայրի թթվայնության մակարդակը և դրանով իսկ ստեղծել օպտիմալ պայմաններ նախաօքսիդացման գործընթացի համար: Այն հոսում է պլաստիկ կափարիչով փակված կլոր բետոնե ցիստեռնում։ Տանկից օդը մշտապես տարհանվում և մաքրվում է՝ տհաճ հոտերի տարածումից խուսափելու համար։ Նախաօքսիդացման փուլի ավարտից հետո ջուրը մղվում է անաէրոբ ռեակտորներ։

Չորրորդ փուլ

Անաէրոբացման գործընթացը տեղի է ունենում Biopaq ներքին շրջանառության վեց ռեակտորներում (յուրաքանչյուրը 160 մ 3 ծավալով) երկու փուլով: Սկզբում ռեակտորներից յուրաքանչյուրում տեղի է ունենում կենսագազի ինտենսիվ ձևավորում, որի մի մասն օգտագործվում է գազով աշխատող պոմպերում, որոնք ապահովում են կեղտաջրերի ներքին շրջանառությունը։ Երկրորդ փուլում ռեակտորներն օգտագործվում են որպես տիղմի բուֆեր։ Տիղմի քանակությունը աստիճանաբար ավելանում է, և դրա ավելցուկը հանվում է յուրաքանչյուր ռեակտորից և մղվում պահեստային բաք։ Ռեակտորի վերին մասում կուտակվում է կենսագազ, որը բուֆերացնելուց հետո մաքրվում և չորանում է։ Մաքրման բոլոր չորս փուլերն անցնելուց հետո ջուրն ուղարկվում է տեղական կեղտաջրերի մաքրման կայան:

Սարքավորումների կոռոզիա

Կեղտաջրերի մաքրման գործընթացում օգտագործվող սարքավորումների կորոզիայի զգայունությունը չափազանց բարձր է բարձր խոնավության, լուծված աղերի, արտազատվող ջրածնի սուլֆիդի, ամոնիակի, բակտերիաների, արևի ազդեցության, օրգանական և անօրգանական թթուների և տարբեր այլ քիմիական նյութերի պատճառով: Ցավոք սրտի, դրանք մշակման գործընթացների անխուսափելի «արբանյակներ» են։

Ընկղմված և մասամբ սուզված սարքավորումները, հատկապես մաքրման վաղ փուլերում օգտագործվող սարքավորումները, ամենամեծ վտանգի տակ են՝ էկրանի զտիչներ, նախնական նստվածքային տանկեր, քերիչներ և օդափոխիչներ. մթնոլորտում ջրածնի սուլֆիդի առկայությունը նպաստում է քայքայիչ ծծմբաթթվի ձևավորմանը: Շատ մակերեսներ, ինչպիսիք են տանկերի արտաքին մասը, ենթակա են կոռոզիայի նույնիսկ նորմալ կլիմայական պայմաններում սովորական օգտագործման դեպքում: Արդյունաբերական կեղտաջրերը երբեմն այնքան ագրեսիվ են, որ կարող են շատ ուժեղ կոռոզիա առաջացնել: Որոշ իրավիճակներում անհնար է հաղթահարել առանց մասնագետի:

Ագրեսիվ գործոնների ազդեցության տակ քայքայվում են ոչ միայն պողպատե և մետաղական տարրերը, այլև բետոնե կոնստրուկցիաները (այսպես կոչված կոնկրետ մաշվածություն): Օրինակ, բետոնե տանկերը առաջնային բուժման համար: Դրանք ոչնչացվում են թթվով։ Բուսական ծագման օրգանական ներդիրների տարրալուծման համար՝ կարտոֆիլի, ալյուրի, ածիկի, շաքարի ճակնդեղի թափոններ և այլն, բաքում ջերմաստիճանը պետք է լինի առնվազն 35-37 ° C, բայց ձևավորված ծծմբաթթվի քանակը, հետևաբար՝ քայքայիչ։ , ուղղակիորեն կախված է ջերմաստիճանից. 18 ° C ջերմաստիճանում ջրածնի սուլֆիդի նույն կոնցենտրացիայի դեպքում երեք անգամ ավելի շատ ծծմբաթթու է ձևավորվում, քան 12 ° C ջերմաստիճանում: Քայքայման գործընթացում օգտագործվող թթվածինը նպաստում է ջրածնի սուլֆիդի առաջացմանը խողովակի պատերի վրա ջրի մակերեսի վրա (կոնդենսատի տեսքով):

Այնուհետեւ աերոբ բակտերիաների ազդեցությամբ այն օքսիդացվում է ծծմբաթթվի։ Քայքայման պրոցեսները բավականին երկար են, և կեղտաջրերը հաճախ երկար ժամանակ պահվում են տանկերում, որի կոնդենսատում ջրածնի սուլֆիդի կոնցենտրացիան կարող է բետոնի մակերեսի վրա 6% ծծմբաթթվի լուծույթ ձևավորել։ Որքան երկար է խողովակաշարը, այնքան երկար է կեղտաջրերը համակարգում, և այնքան ավելի շատ թթվածին է ներգրավված տարրալուծման գործընթացում:

Օրինակ, եթե մաքրման կայան կեղտաջրերը գալիս են մի քանի տարածքներից, ապա ամենահեռավորների ջրերը կարող են երկար ժամանակ լինել համակարգում։ Վերադառնալով մեր օրինակին բետոնե տանկի հետ՝ առաջնային մշակման համար, ջրածնի սուլֆիդի առաջացման գործընթացը կունենա այսպիսի տեսք (նկ. 2):

Թթվայնության մակարդակի բարձրացում տեղի է ունենում կեղտաջրերի մակարդակից բարձր բաքի պատերի վրա ձևավորված կոնդենսատում, և դա ազդում է ջրի մակարդակից բարձր բետոնի վրա: Փակ տանկերն էլ ավելի խոցելի են։ Վերջին միտումը ջրի մաքրման կայանների տեղադրումն է տանիքի տակ (տհաճ հոտերը վերացնելու և առատ փրփուր փչելու դեպքերը բացառելու համար. ուժեղ քամիառաջնային նստվածքի տանկերից) հնարավոր դարձավ միայն կոռոզիայի դեմ պայքարի ժամանակակից բարձրորակ տեխնոլոգիաների շնորհիվ։

Կոռոզիայի խնդիրը արդիական է կեղտաջրերի մաքրման գրեթե բոլոր փուլերում օգտագործվող սարքավորումների համար: Պոլիուրեթանները հաճախ անբավարար են, նույնիսկ համեմատաբար ցածր թթվայնության պայմաններում: ՊՎՔ ծածկույթները կարող են թուլանալ հետույքի հոդերի վրա, որոնք նույնպես ենթարկվում են աճող սթրեսի՝ կծկման կամ ընդլայնման պատճառով՝ ջերմաստիճանի փոփոխությունների պատճառով: Թթուն այս վայրերում թափանցում է ճաքերի միջով և քայքայում է բետոնը:

Կոռոզիայի վերահսկում կոյուղու մաքրման կայաններում

Իհարկե, իդեալական լուծումը քիչ պողպատ օգտագործելն է, բայց շատ դեպքերում, ավելի կոռոզիոն դիմացկուն նյութերով փոխարինելը հանգեցնում է կապիտալ ծախսերի անհամաչափ և հաճախ չարդարացված աճի: Բացի այդ, պոլիմերային կոնստրուկցիաների ծառայության ժամկետը հինգ անգամ ավելի կարճ է, քան լավ պաշտպանիչ համակարգով ավանդական պողպատե կոնստրուկցիաները, իսկ նախնական ներդրումային փուլում արժեքը կրկնապատկվում է: Պողպատի հիմնական առավելությունը նրա համեմատաբար ցածր արժեքն է և հետագա վերահալման միջոցով վերականգնման հնարավորությունը: Հնարավորության դեպքում պետք է խուսափել տարբեր մետաղներ օգտագործելուց, եթե դա հնարավոր չէ, հնարավորինս մեկուսացրեք դրանք միմյանցից։

Պաշտպանություն ներկերի համակարգերով

Ժամանակակից ներկերի համակարգերը օգտագործվում են պողպատե լանջերի տանկերի և այլ կառույցների պաշտպանության համար: Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքի համար համակարգի ընտրությունը կախված է կիրառման սպասվող պայմաններից: Որտեղ ակնկալվում է ազդեցություն ճարպաթթուներԿեղտաջրերի մեջ պարունակվող իդեալական լուծումը էպոքսիդային հիմքով ներկերի համակարգերն են, որոնցից ամենաառաջադեմը բնութագրվում է կայուն պաշտպանությամբ կենդանական և բուսական ճարպերի քայքայումից և նստվածքից: Այն կարող է դիմակայել 2-ից 10 թթվայնությանը:

Ավելի քիչ կոշտ միջավայրերում հարմար են ստանդարտ էպոքսիդային կամ ածխածնային էպոքսիդային համակարգերը: Նրանք բարձր դիմացկուն են ծծմբաթթվի նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, բնապահպանական նկատառումներից ելնելով, որոշ երկրներում նկատվում է այլընտրանքային ծածկույթներ փնտրելու միտում: Քիմիական արդյունաբերության վերջին զարգացումները և փորձարկումները ցույց են տվել, որ բարձրորակ, խեժից զերծ էպոքսիդային ներկերն ավելի հուսալի են, քան ածխածնի խեժի էպոքսիդային ծածկույթները:

Վ Որպես ներկերի համակարգի այլընտրանք, օգտագործվում է «torket-concrete» ծածկույթը - բետոնը կիրառվում է 5 սմ հաստությամբ էպոքսիդային ծածկույթով ցողելու միջոցով: Այս տեխնոլոգիայի արդյունավետության մասին կարծիքները տարբեր են, բայց ջրածնի սուլֆիդի ուժեղ ազդեցության դեպքում դա բավարար չէ: Ոլորող բետոնից հետո դուք կարող եք օգտագործել PVC ծածկույթ, որի արդյունքները բարձր են գնահատվում մասնագետների կողմից, բայց սա թանկ տեխնոլոգիա է:

Լավագույնն այն է, որ ներկերի համակարգը օգտագործվի նոր կառույցներ կառուցելիս, բայց ավելի հաճախ, քան ոչ, ծանր և թանկ վերանորոգումներ են իրականացվում աշխատանքային կայաններում: Ամեն դեպքում, ծածկույթը կիրառվում է մաքուր և չոր մակերեսի վրա, ինչը չափազանց դժվար է հասնել գործող սարքավորումների հետ: Օրինակ, ձագարային համակարգի պոմպը և հարակից խցիկը չի կարող չորանալ 12-16 ժամից ավելի:

Դրանից հետո մուտքի փականները պետք է բաց լինեն կեղտաջրերի համար մի քանի ժամ, ապա ցիկլը կարող է կրկնվել: Որքան դժվար է դա կախված է պոմպային խցիկի տեսակից: Նրանցից մի քանիսում աշխատանքային համընկնումը բավականին հեշտ է իրականացնել։ Դա հնարավոր չէ ջրի մեջ ընկղմված պոմպերով խցիկներում: Այստեղ միակ լուծումը կարող է լինել սպասման պոմպերի և տանկերի օգտագործումը: Ներկման համակարգերի գինը կախված է յուրաքանչյուր կոնկրետ մաքրման կայանի տեխնոլոգիական ցիկլի տեսակից և բարդությունից, սակայն կազմում է նոր կառուցվածքի արժեքի մոտավորապես 0,3-3%-ը:

Ամփոփում

Ջրի մաքրման արդյունաբերության սարքավորումները պետք է գործեն ամբողջ տարինՕրական 24 ժամ՝ պահպանման համար նվազագույն ժամանակով: Բոլոր կառույցները պետք է լինեն լիովին հուսալի, դիմակայեն երկար ժամանակ կանխարգելիչ և սպասարկումորը պետք է լինի հնարավորինս արագ և պարզ: Չնայած ջրի մաքրման սարքավորումների ճնշող մեծամասնությունը գործում է քայքայիչ միջավայրում, սովորական պողպատը դեռևս ամենաեկամտաբեր նյութն է սարքավորումների մեծ մասի համար:

Արդյունավետ կոռոզիայից պաշտպանությունը լրիվ և մասնակի ընկղմման պայմաններում պահանջում է պաշտպանություն ժամանակակից ներկերի համակարգերով: Ստանդարտ և ամենատարածված տարբերակը էպոքսիդային այբբենարանի կիրառումն է, որին հաջորդում է ածխի խեժի էպոքսիդային ծածկույթը: Կեղտաջրերի մաքրման սարքավորումներ արտադրող Landstari-ի արտահանման մենեջերը վստահեցնում է, որ ճիշտ կիրառման դեպքում նման համակարգը ճիշտ կաշխատի 15-20 տարի սպասարկումից հետո։

Սահմանումներ

Ինչպես շատ արդյունաբերություններ, ջրի մաքրման գործընթացներն ունեն իրենց տեխնիկական տերմինաբանությունը.

  • ակտիվ նստվածք - կենդանի բակտերիաներ պարունակող նստվածք;
  • օդափոխություն - օդի լուծարումը հեղուկի մեջ;
  • աերոբիկա - օդ պարունակող կամ օգտագործող;
  • անաէրոբ - առանց օդի;
  • Արքիմեդի պոմպ պոմպ, որը բարձրացնում է հեղուկը վերին մակարդակի վրա, օգտագործելով պտտվող պտուտակ;
  • ջրածնի սուլֆիդ - հեղուկ լուծվող թունավոր գազ՝ տհաճ հոտով;
  • մշտական ​​բնակչության համարժեքը. ջրի մաքրման կայանի հզորության չափումը` այն բնակչության նկատմամբ, որին սպասարկում է.
  • դիատոմային երկիր - դիատոմային երկիր, ֆիլտրի նյութ;
  • էկրան - ֆիլտր կեղտաջրերից պինդ նյութերի հեռացման համար;
  • լանջային բաք - ցիստեռն կամ տանկ, որի մեջ կասեցված պինդ մասնիկները կարող են սուզվել հատակին:
  • բակտերիաներ, որոնք նվազեցնում են ծծմբաթթվի աղերի մակարդակը. բակտերիաներ, որոնք կարող են չլուծված ծծմբի մասնիկները վերածել ջրում լուծվող ջրածնի սուլֆիդի:


Նախորդ հոդվածը. Հաջորդ հոդվածը.

© 2015 թ .
Կայքի մասին | Կոնտակտներ
| կայքի քարտեզ