Докладчик: директор проектов нпо «лит» Комаров А. Г
Вид материала | Доклад |
СодержаниеРаспространенность метода. Существующее положение. Описание проведенных работ. Данные, принятые к расчету. Описание предложенного оборудования и компоновочное решение. |
- Миссия нпо "лит", 197.03kb.
- Докладчик: Прилепа П. Г. директор огоу нпо пу №77, 62.83kb.
- 1. Каковы особенности др/рус лит-ры как лит-ры эпохи Средневековья, 673.28kb.
- Тематическое планирование. Литература 9 класс, 741.38kb.
- Новости, 37.18kb.
- «Модернизация начального профессионального образования и среднего профессионального, 60.58kb.
- 1. Проблема периодизации русской литературы советской эпохи, 1605.2kb.
- По автоматизации энергоблоков аэс с ввэр в. В. Елисеев, доктор технических наук, директор, 80.22kb.
- Название Формирование инновационного поведения у обучающихся гоу нпо пл №18 через использование, 94.23kb.
- «Одеятельности гооу нпо профессионального училища №35 в 2009-2010 учебном году.», 298.67kb.
Применение технологии ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод на Ростовской станции аэрации.
Докладчик: директор проектов НПО «ЛИТ» Комаров А. Г.
Введение.
Целью доклада является описание работ, проведенных НПО «ЛИТ» совместно с Ростовским водоканалом с целью применения технологии ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды на Ростовской станции аэрации.
Обеззараживание сточных вод.
Целью обеззараживания сточных вод являются предотвращение распространения инфекционных болезней и защита от заражения поверхностных и подземных водоемов.
В обычных условиях наиболее высокий риск от микробного заражения связан с употреблением воды, загрязненной сточными водами или от контакта с такой водой.
Патогенные микроорганизмы не удаляются полностью в процессе очистки: даже в очищенных сточных водах после вторичных отстойников могут присутствовать, например, сальмонеллы в количестве до десятков тысяч в литре. В распространении кишечных инфекций водный путь передачи, в ряде случаев, имеет не меньшее значение, чем пищевой фактор, и может приводить к вспышкам заболеваний.
В сточных водах кроме патогенных бактерий присутствуют и вирусы. В настоящее время известно, что в сточных водах могут встречаться и распространяться более 110 патогенных для человека вирусов. Чаще всего это вирусы гепатитов и энтеровирусы, реже – адено-, рео-, ротавирусы и др.
В силу определенных исторических, гигиенических и технических позиций наиболее широкое распространение в настоящее время имеет метод обеззараживания сточных вод хлором. Однако, в последнее время данный метод подвергается серьезной критике.
Существует очень много данных, как зарубежных, так и отечественных, о высокой токсичности хлорированных сточных вод по отношению к рыбному хозяйству и всему биоценозу водоемов.
Это связано с наличием в обеззараженной хлором сточной воде как остаточного хлора (только нормативная остаточная величина его составляет 1,5 мг/л), так и большого количества хлораминов и хлорорганических соединений.
Кроме того, в соответствии с новыми документами Минздрава России, в частности МУ 2.1.5.800-99 «Организация Госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод», хлорированные сточные воды перед сбросом в водоем должны подвергаться дехлорированию; при этом в том случае, когда дехлорирование невозможно обеспечить, должны применяться другие способы обеззараживания.
Все эти недостатки, свойственные хлорированию, явились побудительной причиной для массового внедрения в России и за рубежом метода обеззараживания ультрафиолетовым излучением.
- УФ облучение летально для большинства водных бактерий, вирусов, спор и простейших.
- УФ излучение инактивирует даже те вирусы, которые не поддаются воздействию хлора.
- Обеззараживание ультрафиолетом происходит за счет фотохимических реакций внутри микроорганизмов, поэтому на его эффективность изменение характеристик воды оказывает намного меньшее влияние, чем при обеззараживании химическими реагентами.
- В отличие от хлорирования и озонирования, после воздействия УФ в воде не образуется вредных органических соединений даже в случае многократного превышения требуемой дозы. Это, в частности, позволяет значительно упростить контроль за процессом обеззараживания и не проводить анализы на определение содержания в воде остаточной концентрации дезинфектанта.
- УФ излучение не влияет на органолептические свойства воды.
- Метод безопасен для людей, отсутствует необходимость создания складов токсичных хлорсодержащих реагентов, требующих соблюдения специальных мер технической и экологической безопасности, что повышает надежность систем водоснабжения и канализации в целом.
Распространенность метода.
Благодаря преимуществам ультрафиолетового обеззараживания воды перед другими технологиями данный метод находит все более широкое применение на очистных сооружениях канализации.
В России внедрено уже более 20 крупных станций обеззараживания сточных вод, в том числе крупнейшая в мире в Москве (более 1 млн куб метров в сутки)
За последние годы суммарный объем сточных вод, прошедших УФ обеззараживание достиг более 3.5 млн.куб метров в сутки.
Существующее положение.
Все вышесказанное особенно актуально для такого большого города как Ростов на Дону. Рассеивающий выпуск сточных вод РСА находится выше по течению более 10 мест забора воды, в том числе водозаборы городов Азова и Таганрога. На водоочистных сооружениях которых, превышение по хлорорганическим соединения имеется уже на входе в сооружения, что создает большие проблемы с последующей ее очисткой.
Описание проведенных работ.
В 2004 году силами Ростовского водоканала и НПО ЛИТ было проведено технологическое обследование РСА на предмет внедрения УФ технологии.
Целью работ являлось определение оптимальных характеристик и конфигурации УФ оборудования для РСА.
В процессе работ определялись параметры, влияющие на уф обеззараживание, определялись максимальные расходы воды и проводились модельные облучения воды с целью определения эффективной дозы облучения.
Известно, что УФ излучение поглощается водой и растворенными в ней веществами. При этом интенсивность падает по мере проникновения луча в глубь жидкости. Ослабление пучка описывается законом Бугера-Ламберта-Бера.
Эффективность обеззараживания зависит от коэффициента пропускания УФ излучения водой на длине волны 254 нм, а также от концентрации загрязняющих веществ. Коэффициент пропускания определяет среднюю интенсивность УФ излучения в камере обеззараживания УФ установок.
Коэффициент пропускания определяет долю УФ излучения с длиной волны 254 нм, пропускаемую слоем воды толщиной в 1 см, и составляет 40-70 % для очищенных сточных вод и 50-80 % для доочищенных сточных вод. Чем больше коэффициент пропускания, тем больше средняя интенсивность УФ излучения и, следовательно, больше доза УФ облучения, выше эффект обеззараживания.
В ходе обследования коэффициент пропускания находился в пределах от 38 до 62 %. При этом взвешенные вещества колебались от 25 до 170 мг/литр.
В ходе обследования была выявлена высокая эффективность обеззараживания воды ультрафиолетом как по ОКБ и ТКБ так и по колифагам и были выданы рекомендации по применению уф технологии.
Данные, принятые к расчету.
Суточный расход воды 460 тыс в сутки.
Расход в максимальный час : 27600.
Рекомендации оборудования.
За прошедший с момента технологического обследования период НПО ЛИТ разработало и внедрило более высокопроизводительное оборудование. В следствии этого, в 2008 году, были обновлены рекомендации по применению УФ оборудования на РСА и предложен новый вариант лотковой станции на амальгамных уф лампах, повышенной мощности ДБ-600.
Станция состоит из четырех каналов по 4 секций по два спаренных модуля в секции, размещенные внутри канала.. Потери напора на оборудовании станции составляют всего 20 см водного столба. Удельный расход электроэнергии составляет 24 вт/м куб воды.
Описание предложенного оборудования и компоновочное решение.
Станция имеет высокую степень автоматизации.
Дистанционное управление.
Автоматическую систему очистки кварцевых чехлов
Систему автоматического поддержания уровня воды в каналах
Контроль за дозой облучения.
Срок службы уф ламп, не менее 12000 часов.
Уф станция максимально компактна для данной производительности. Может размещаться в быстровозводимом модуле.
Не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Абсолютно безопасна для работников предприятия и для окружающей среды.
Гарантийные обязательства.
Выводы.