Фрагмент для ознакомления
2
Введение
Распространение загрязняющих веществ в объектах окружающей природной среды (ОПС) приобрело глобальные масштабы. Проблема предотвращения вредного воздействия и очистки от поллютантов в настоящее время является актуальной для всего мира. Ионы тяжелых металлов (ИТМ) относятся к приоритетным веществам, загрязняющих биосферу и обладающих токсичностью при низких концентрациях. Главным антропогенным источником поступления ИТМ в окружающую среду являются гальванические производства. Проблема очистки сточных вод от ИТМ существует во многих отраслях промышленности. Она особенно актуальна сейчас, когда мировое сообщество стоит на грани экологического кризиса. Штрафные санкции за сброс ИТМ в природные водные ресурсы ужесточаются [1]. В связи с вышеизложенным, исследование и разработка простых и технологичных способов очистки загрязненных вод промышленных предприятий от ИТМ представляют несомненный интерес.
Актуальность проблемы. Одной из ярко выраженных проблем на современном этапе развития научно-технического прогресса является охрана ОПС от поступающих в нее поллютантов. 7 Сточные воды промышленных предприятий машиностроения, металлургии и других отраслей, в которых используются процессы травления и гальванической металлообработки, характеризуются сложным переменным составом и высокой токсичностью. Гальванотехника - одно из производств, серьезно влияющих на загрязнение окружающей среды, в частности, ИТМ, наиболее опасных для биосферы [2]. Вопрос очистки сбрасываемых сточных вод гальванических производств актуален, поскольку накопление ИТМ в водоемах вызывает затруднения в дальнейшем использовании этих вод в хозяйственной деятельности [3].
В настоящее время для очистки сточных вод гальванического производства применяют механические, химические, физико-химические методы, и даже дорогостоящие электрохимические. Большинство из них являются энергоемкими, сложными в исполнении и ориентируются на импортное оборудование и дефицитные реагенты. Поэтому в современных экономических условиях приоритет должен быть отдан таким методам очистки, которые, будучи эффективными, опирались бы на использование недорогого местного сырья и отходов промышленного производства. Немалый интерес представляет использование в качестве реагентов для очистки гальваностоков, в частности, возобновляемых отходов деревоперерабатывающей промышленности. Некоторые виды деревьев являются промышленно значимыми породами и интенсивно используются в народном хозяйстве. При этом огромное количество коры, образующейся при окорке деловой древесины, ежегодно скапливаясь в стране, практически не используется, собирается в отвалы, где гниет или сжигается. В то же время кора - это реальный сырьевой ресурс - богатейший источник многих уникальных природных соединений. Такое сырье содержит, как правило, природные биологически активные вещества, процесс выделения которых из отходов в большинстве случаев выгоднее химического синтеза. К тому же решается двойная задача - отходы переводятся в разряд вторичных материальных ресурсов (ВМР), что актуально в экологическом аспекте.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. описать эффективные комплексные методы очистки сточных вод от органических кислот;
2. рассчитать величины для анализируемых методов очистки;
3. выявить наиболее оптимальные комплексные методы очистки.
Структура работы: введение, три параграфа, заключение и список литературы.
1. Эффективные комплексные методы очистки сточных вод от органических кислот
Предупреждение неблагоприятных эколо¬гических последствий при современном развитии промышленных технологий является в настоящее время важной проблемой и решается не только на региональном уровне, но и на международном [1]. Поэтому процесс выбора способа и технологии удаления органических соединений (в частности, фенолов - критериальных загрязнителей природ¬ных и сточных вод) из сточных вод (СВ), а также водоподготовки при наличии множества методов весьма затруднителен. Традиционная оценка эко¬логической эффективности технологий ориенти¬рована на более выгодную по экономическим по-казателям [2]. Поэтому в настоящее время при выборе способов очистки воды учитываются только эколого-экономические показатели, но не принимается во внимание такая важная характе¬ристика, как уровень техногенного риска неблаго¬приятных экологических последствий при экс-плуатации проектируемого оборудования. Отме¬тим, что собственно анализ риска - это научный метод сопоставления опасностей и процесса раз¬работки стратегии безопасного развития общества [1]. Следовательно, используя методы этого ана¬лиза можно [3]:
Фрагмент для ознакомления
3
Зарубежная литература
1. Bubnov A.G. at al. // Plasma Chemistry and Plasma Processing. Vol. 26. N 1. 2016. P. 19-30.
2. David R. at al. // Chemical Engineering Journal. 2016 N 82. P. 189-207.
Отечественная литература
3. Архипова М.Б. и др. // Охрана окружающей среды и ресурсосбережение: Межвуз. сб. научн. тр. СПбГУТД.С. 164 - 169.
4. Башкирский химический журнал. 2017. №4. Т.14. Назаров В.Д., Гараев И.Ф., Назаров М.В. Физико-химические методы очистки и обеззараживания сточных вод туберкулёзных и инфекционных больниц.
5. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (Техносферная безопасность). 2017.
6. Бубнов А.Г. и др. // Журнал прикладной химии. 2015. T. 77. № 3. С. 399-403.
7. Бубнов А.Г., Гриневич В.И., Гущин А.А. // Инженерная экология. 2016. № 2. C. 3-7.
8. Бутин В.М. и др. // Водоснабжение и санитарная техника. № 12. 2016. С. 18-20.
9. Ваганов П.А. Человек. Риск. Безопасность. Изд-во СПбГУ. 2015. 160 с.
10. Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2019. №2. Зайцева И.С., Зайцева Н.А., Воронина А.С. Методы интенсификации биологической очистки сточных вод в аэротенках.
11. Вестник МГСУ. 2018. №11. Гогина Е.С., Кулаков А.А. Разработка технологии модернизации сооружений искусственной биологической очистки сточных вод.
12. Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Лес. Экология. Природопользование. 2017. №1 (17). Журкин Н.Н., Алибеков С.Я. Усовершенствование механической очистки сточных вод.
13. Измалков В.И. Методология системного анализа источников радиационной опасности, прогнозирования и оценки радиационной обстановки и уровней риска. Изд- во СПб. НИЦЭБ. 2017. 80 с.
14. Ильин Ю.А. Надёжность водопроводных сооружений и оборудования. М.: Стройиздат. 2015. 240 с.
15. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях. Бюро НТД. 2015.
16. Краснобородько И.Г. Деструктивная очистка сточных вод от красителей. Л.: Химия. 2018. 192 с.
17. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. Госкомэкология РФ. М.: 2019. С. 71.
18. Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов № РД 03-418-01, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 10.07.2016 г. № 30. Срок введения в действие 01.10.2016 г.
19. Мешалкин А.В., Дмитриева Т.В., Шемель И.Г.. Экологическое состояние гидросферы. под редакцией д.т.н., проф., академика РАЕН Коржавого А.П. 2017.
20. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической безопасности. // Учебник для студентов технических и технологических специальностей. 3-е изд., перераб. и доп. Калуга: Изд-во Н. Бочкаревой. 2018 г. 800 с.
21. Самойлович В.Г., Гибалов В.И., Козлов К.В. Физическая химия барьерного разряда. М.: Изд-во МГУ. 2019. 176 с.
22. Тарасова Н.П и др. // Химическая промышленность.№ 6. С. 20-24.
23. Федеральный закон РФ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных промышленных объектов" от 21 июня 2017 года.
24. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. Изд-во МГУ. 2016. 680 с.
25. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод. 2015.
26. Яковлев С.В., Ласков Ю.М. Канализация. 2018. № 6.