По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 66.067

Очистка сточных вод производства композиционных материалов и утилизация шламов методом термодеструкции

Тараскин К.А. д-р хим. наук, начальник лаборатории, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская обл., г. Дубна, e-mail: kant1958@yandex.ru
Орлов Д.С. старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская обл., г. Дубна, e-mail: orel-81@inbox.ru
Антонов Е.А. канд. хим. наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская обл., г. Дубна, e-mail: evgenii. antonov@mail.ru
Канаев Б.А. д-р техн. наук, старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская обл., г. Дубна, e-mail: boriskanaev@mail.ru
Ступникова М.П. старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт прикладной акустики, Московская обл., г. Дубна, e-mail: stupnikova-marina@mail.ru

Очистка производственных сточных вод сложного состава является актуальной задачей, решение которой позволяет снизить существенным образом содержание вредных примесей и обеспечить экологическую безопасность природных биоценозов. Разработана схема комбинированной переработки сточных вод сложного состава, образующихся на производстве композиционных материалов. Предложена технология очистки производственных отходов, основанная на принципе последовательного удаления каждого из видов примесей: механических включений, синтетических смол и других высокомолекулярных соединений, поверхностно-активных веществ, ионов серо- и галоидсодержащих солей, органических соединений, в том числе, азотсодержащих гетероциклов. Твердые осадки, образующиеся на стадии биологической очистки стоков, подлежат уничтожению методом термической деструкции на технологической установке утилизации отходов. Представленная технология рассчитана на переработку до 45 м3 в месяц растворов сложного состава.

Литература:

1. Буренин В.В. Очистка производственных сточных вод от взвешенных частиц и других вредных примесей // Безопасность жизнедеятельности. — 2007. — № 3. — С. 14–21.

2. Буренин В.В. Очистка и обезвреживание производственных сточных вод промышленных предприятий // Безопасность жизнедеятельности. — 2019. — № 1 (217). — С. 25–34.

3. Жмур Н.С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками. — М.: Изд-во «Акварос», 2003. — 512 с.

4. Седунов С. Г., Тараскин К.А., Ступникова М.П. Оценка перспективных направлений проведения исследований в области создания новых материалов с акустическими свойствами / Молекулярные технологии. — 2009. — Т. 3. — С. 80–97.

5. Demidov O. M., Sedunov S. G. et. al. The development of new formulations on the basis of carbamide formaldehyde resin for advanced noiseabsorbing materials / Polymer Science. Series D. – 2019. — Vol. 12. — No 1. — Р. 47–50.

6. Бунтякова Н.А., Тараскин К.А., Харченко В. Г. Образование N, N, N-трифурилпергидро1,3,5‑триазинов в реакции восстановительного алкилирования первичных фурановых аминов // Химия гетероциклических соединений. — 1983. — № 2. — С. 175–177.

7. Седунов С. Г., Лебедев С.В. и др. Исследования по созданию стабилизирующих добавок, увеличивающих срок хранения карбамидоформальдегидных смол // Молекулярные технологии. — 2012. — Т. 6. — С. 276–295.

8. А. С. SU 1824378 A1. Способ получения минерализатора на основе кальция / Васильев Н. Г., Тараскин К.А. и др.

9. Маркович Ю.Д., Панфилов А.В., Тараскин К.А. и др. Применение безводного водорода для синтеза бета-ионона // Химико-фармацевтический журнал. — 1998. — Т. 32. — № 10. — С. 45–47.

10. Лысаков В.Н., Ступникова М.П. и др. Методы получения и исследования свойств пенных составов, перспективных для создания звукоизоляционных покрытий // Молекулярные технологии. — 2008. — Т. 2. — С. 61–79.

11. Демидов О. М., Тараскин К. А. и др. Экспериментальное исследование процесса переработки технического 1,2‑дихлорэтана и направлений утилизации образующихся продуктов // Доклады Академии военных наук. — 2006. — № 3 (21). — С. 224–226.

12. Патент RU 2304010 C2. Способ утилизации моноэтаноламина, содержащего примеси / Алимов Н.И., Шантроха А.В. и др. Опубликован 10.08.2007.

13. Орлов Д.С., Воробьев М.В. и др. Технология термической утилизации отходов мелкооптовых производств многокомпонентных материалов и клеевых композиций // Клеи. Герметики. Технологии. — 2021. — № 4. — С. 21–27.

14. Тараскин К.А., Орлов Д.С. и др. Адсорбционная очистка сточных вод производства шумоизолирующих композитных материалов от серосодержащих соединений // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. — 2021. — № 5 (161). — С. 32–38.

15. Ступникова М. П., Козырева А. В. и др. Разработка способа получения наноразмерных коллоидных систем на основе диоксида кремния // Молекулярные технологии. — 2011. — Т. 5. — С. 263–275.

16. А.С. SU 1803384 A1. Способ очистки диоксида кремния / Васильев Н. Г., Тараскин К.А. и др.

17. Павлинова И.И., Шегеда А.Н. Биологические методы очистки сточных вод от азотных загрязнений // Безопасность жизнедеятельности. — 2008. — № 3. — С. 16–19.

18. Есин М.А., Ромашко А.В. Комплексный подход к очистке городских и производственных сточных вод // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. — 2013. — № 12. — С. 32–36.

19. Масагутова Э.М., Павлова Т.П., Фридланд С.В. Интенсификация аэробной биологической очистки сточных вод / Экология и промышленность России. — 2013. — № 2. — С. 28–39.

20. Терехова Е.Л. Интенсификация очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ: дис. канд. тех. наук: 05.23.04. / Терехова Екатерина Львовна; МПС РФ, ДВГУПС. — Хабаровск, 2004. — 175 с.

21. Джуртубаева Л.А. Биологические свойства бактерий-деструкторов поверхностно-активных веществ // Вестник Одесского национального университета. Биология. — 2003. — Т. 8. — № 6. — С. 153–157.

22. Швецов А.Б., Козырева А.В. и др. Хлорные дезинфектанты и их применение в современной водоподготовке // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. — 2011. — № 4 (40). — С. 32–40.

Одним из ключевых аспектов экологической безопасности современных производств является очистка промышленных сточных вод. Необходимо отметить, что за последние годы эта проблема только обостряется даже несмотря на очевидное внимание к ней [1]. Бесконтрольный слив вод, содержащих различные примеси производственного характера, приводит к истощению естественной среды, гибели живых организмов и разбалансированию биоценозов. В этой связи важнейшие задачи: прекращение несанкционированного сброса загрязненных стоков, улучшение качества работы очистных сооружений [2] с целью минимизации поступления вредных веществ в окружающую среду.

Выбор оптимального подхода к процедуре очистки промышленных сточных вод определяется качественным составом содержащихся примесей и в определенной степени зависит от общего количества стоков, подлежащих обработке. Опытное производство композиционных материалов отличается образованием незначительного количества производственных стоков — порядка 40 м3 в месяц. Вместе с тем определенная сложность в вопросах организации очистки сточных вод возникает в связи с переменным составом примесей, характер которых определяется ассортиментом выпускаемой продукции и параметрами производственного цикла.

Очистку производственных сточных вод на большинстве промышленных предприятий осуществляют с применением различных методов воздействия, основные из которых: механические, химические и биологические.

К механическим методам переработки сточных вод относятся: отстаивание, фильтрация, осмос, флотация и др. При химической обработке сточных вод происходит модификация вредных примесей до образования веществ, безопасных по экологическим показателям. Кроме того, правильно организованная химическая переработка токсофорных примесей в сточных водах способствует переводу веществ — биотоксикантов — в структуры, легко разлагаемые под воздействием биологических культур очистных сооружений.

Очистка сточных вод биологическим методом осуществляется в аэротенках [3], обеспечивая условия постоянной аэрации и подачи активного ила. Под воздействием бактерий происходит очистка стоков от вредных компонентов, что позволяет осуществлять сброс очищенной воды в открытые водоемы. Вместе с тем в процессе водоочистки образуются отработанные массы, состоящие из остатков ила и различных включений. Состав этих отходов зависит от характера примесей, содержащихся в воде, которая подверглась очистке. Таким образом, методы очистки производственных сточных вод должны учитывать первоначальный состав загрязнителей, освобождение от которых обеспечивает возможность направления стоков в систему централизованного водоотведения.

Для Цитирования:
Тараскин К.А., Орлов Д.С., Антонов Е.А., Канаев Б.А., Ступникова М.П., Очистка сточных вод производства композиционных материалов и утилизация шламов методом термодеструкции. Водоочистка. 2021;11.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: