4.2. Очистка морской воды от нефтепродуктов [2, 3, 6]
Технология очистки НВ от углеводородов (УВ) определяется требованиями, предъявляемыми к глубине очистки.
- отстаивание;
- флотация:
- пневматическая;
- напорная;
- отстаивание – всплывшие нефтепродукты через воронки, установленные в верхней части каждой секции, отводятся в цистерну нефтеотходов;
- флотация – отстоявшаяся нефтесодержащая вода из цистерны-отстойника поступает во флотатор при давлении 0,3-0,6 кгс/см 2 . Во флотаторе образуется пена – слой нефтепродуктов, которые периодически удаляются. Сброс нефтепродуктов производится при работе установки в автоматическом режиме. Выделенные нефтепродукты и пена отправляются на сжигание в инсениратор;
- окисление озоном эмульгированых нефтепродуктов – озон получают в озонаторном агрегате, охлаждение производится забортной морской водой;
- фильтрование – в процессе работы установки происходит загрязнение фильтра. Промывка фильтра осуществляется подачей горячей воды от системы водоснабжения. Сброс промывной воды после фильтра осуществляется в секцию каскадного отстойника;
Нефтеотход Добавка к ДТ Нефтеотход Воздух Воздух Озонаторная установка Фильтр грубой очистки Фильтр тонкой очистки Рисунок 6 – Принципиальная схема очистки НВ ССКПО
- жидкофазное окисление – нефтепродукты окисляются кислородом воздуха при температуре 350°С, концентрация в очищенной сточной воде нефтепродуктов 0,05 мг/л, что позволяет непосредственный сброс в море.
Биологическая очистка сточных вод Метод биологической очистки основан на способности микроорганизмов использовать как питательную среду многие органические и некоторые неорганические соединения, которые содержатся в морской воде. При биологической очистке часть веществ, которые окисляются микроорганизмами, используется в процессах биосинтеза. Экономический ущерб от загрязнения гидросферы НВ. Экономический ущерб, Ув, грн./год, от загрязнения морской среды рассчитывается по формуле [3, 5, 6]:
(55) |
где – численное значение – 144 грн./усл.т, оценка ущерба от годового сброса в водоем с корректировкой на назначение водоема; –степень использования хозяйственных водоемов, величина задается в отраслевом плане – (0,1-0,2) и (2,6-3,79); М – приведенная общая масса годового сброса НВ в море, усл.т/год.
(56) |
где Аi – показатель относительной опасности сброса i-того вещества в водоем, усл.т/т УВ, равен величине обратной ПДК по i-му загрязнителю; mi – масса годового сброса i-той примеси, т/год. mi = Gi = ci Vмс * Фгод , т/год. (57) Если в водоем сбрасывается несколько видов отходов однонаправленного действия, то величина ущерба определяется аддитивно. Для устранения отмеченных недостатков предлагается ресурсосберегающая технология очистки НВ, которая включает в себя следующие стадии:
- отстаивание нефтепродуктов;
- напорная флотация;
- коагуляция нефтепродуктов;
- адсорбция нефтепродуктов на эффективном сорбенте. По данным исследования сорбент снижает концентрацию нефтепродуктов от 15-20 мг/л до 0,03 мг/л [2, 3, 6], что позволяет сброс в морскую среду..
Выводы Приобретены практические навыки выполнения расчётов с определением уровня экологической опасности морской среды. Проведены санитарно-гигиенические оценки, разработаны технические, организационные и экономические мероприятия по снижению уровня экологической опасности морской среды. Освоена методика расчетов определения уровня экологической опасности морской среды. Рассчитана концентрация соединений тяжёлых металлов (мышьяка, ртути, свинца) в морской среде (привести конкретные значения). Рассчитана концентрация нефтепродуктов (углеводородов, бензола, толуола) в морской среде (привести конкретные значения). Выполнены санитарно-гигиенические оценки морской среды по биологической опасности совокупного воздействия загрязнителей (привести конкретные значения). Разработаны технические предложения по снижению уровня экологической опасности морской среды от соединений тяжёлых металлов и нефтепродуктов.
Источник