Традиционные технологии и оборудование, используемые в гальванотехнике. Мембранный метод. Описание процесса очистки кисло-щелочных хромсодержащих стоков, страница 21

6.2 Реагентное хозяйство, склады реагентов и фильтрующих материалов

Реагентное хозяйство предназначено для хранения, приготовления и подачи реагентов для обезвреживания, нейтрализации стоков и регенерации ионообменных смол.

В процессе очистки используются следующие реагенты и фильтрующие материалы:

● карбидный шлам – расходуются на нейтрализацию стоков и связывание металлов в гидроокиси с целью осаждения в линии реагентной очистки;

● железный купорос – для обезвоживания шестивалентного хрома;

● глинозем сернокислый неочищенный – применяется для обезвреживания фтора;

● натрий едкий технический – расходуется на регенерацию угольных и анионитовых фильтров;

● кислота соляная – для регенерации катионитовых фильтров;

● кислота серная – необходима для обработки кислотно-щелочных стоков в случае, если показатель pH в них превысит 8;

● полиакриламид -  для ускорения выпадения осадка в осветлителях, а также для обработки осадка в целях его лучшей влагоотдачи при обезвоживании в стоки добавляется полиакриламид.

● песок кварцевый – применяется для загрузки песчаных фильтров крупностью частиц 0,9 – 1,8 мм.

            ● ионообменные смолы применяются для загрузки фильтров. Фильтры имеют следующую загрузку: катионитовые – КУ – 2 – 8, анионитовые 1 – й ступени – АВ – 17 – 8 и анионитовые 2 – й ступени АН – 221.

Реагенты поставляются на очистные сооружения автомобильным или железнодорожным транспортом.

Песок поставляется на очистные сооружения из корпуса 93, а карбидный шлам привозится из корпуса 7.

Серная, соляная кислота и щелочь поставляется на склад реагентов по железной дороге. Склад проектируется отделом 46[12].

6.3 Объем технологического контроля сигнализации и автоматизации

Для обеспечения нормальной работы технологического оборудования и облегчения работы обслуживающего персонала, предусмотрен необходимый контроль, сигнализация и автоматизация технологических процессов.

Централизованное управление работой установок очистных сооружений осуществляется из помещения диспетчерской.

Для всего емкостного оборудования предусмотрена световая сигнализация верхнего  и нижнего уровней жидкости.

Также предусматривается местное измерение давления и запись расхода жидкости.

Измеряется величина электропроводности после ионообменных фильтров.

Для контроля качества очистки стоков предусматривается установка датчиков концентрации шестивалентного хрома, pH среды.

Для основного постоянно-работающего насосного оборудования предусмотрен аварийный автоматический ввод резервных агрегатов, а также автоматическое отключение насосов при нижних уровнях в откачиваемых емкостях.

Все системы автоматического и дистанционного управления допускают возможность местного управления отдельными механизмами при их осмотре[22].

7 РАСЧЕТ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ БЛОКА ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ

Как описано выше, на ионообменный блок поступают кисло-щелочные хромсодержащие стоки, состав загрязнений и их концентрации см. приложение 3.

Сточные воды, подлежащие очистке, поступают в приемный резервуар – усреднитель, откуда насосами подаются на механические кварцевые фильтры.

Кварцевые фильтры предназначены для задержания грубодисперсных коллоидных примесей.

Осветленные стоки поступают последовательно на угольные фильтры, загруженные активированным углем, ионообменные фильтры, загруженные катионитом, слабоосновным и сильноосновным анионитом. Угольные фильтры предназначены для задержания органических веществ и нефтепродуктов.

Для удаления из стоков углекислоты после катионитов установлен  дегазатор. Полученная обессоленная вода под остаточным напором после фильтров поступает в резервуар, из которого насосами может подаваться на повторное использование в гальваническое производство, а также для собственных нужд ионообменной установки (см. приложение 4.).

Регенерация фильтров – подача воды на взрыхление, подача регенерационных растворов кислоты и щелочи, и отмывка выполняются самостоятельными группами насосов[25,26].