Каким образом масло попадает в воду? Зачем нужна очистка воды от масла? Обо всем этом детальнее разберемся в рамках данной статьи.

Минеральные (нефтяные) масла являют собой жидкую смесь высококипящих углеводородов. В основном это алкилнафтеновые и алкилароматичсекие вещества, которые образуются путем переработки нефти.

В зависимости от способа производства выделяют дистиллятные, остаточные и компаундированные минеральные масла. Их получают соответственно дистилляцией нефти, удалением нежелательных компонентов из гудронов, и дистиллятных и остаточных масел.

По области применения нефтяные масла делятся на смазочные, консервационные и электроизоляционные. Чтобы придать маслу необходимые свойства, очень часто в него добавляют специальные присадки.

Нефтяные масла служат основой для получения пластичных и технологических смазок и специальных жидкостей (гидравлических, индустриальных, смазочно-охлаждающих, моторных).

Как масла попадают в сточные воды предприятий?

Попадание минеральных масел в сточные воды промышленных предприятий происходит в основном на механосборочном производстве при обработке деталей с применением смазочно-охлаждающих жидкостей. Также смешивание сточных вод с маслом возможно при мойке и обезжиривании поверхностей деталей в гальваническом, механосборочном и окрасочном производствах.

С течением времени смазочно-охлаждающие жидкости загрязняются минеральными солями и взвешенными веществами, приобретая неприятный запах, который вызывается развитием сульфатредуцирующих анаэробных бактерий. Поэтому необходимо производить замену таких жидкостей сразу же по истечении срока их службы, который может варьироваться от 3-7 до 30 дней и больше.

Сточные воды промышленных предприятий, содержащие масла, условно разделяют на две группы:

  • отработанные моющие и обезжиривающие растворы, в состав которых входит до 7 г/л эмульгированного масла;
  • отработанные смазочно-охлаждающие жидкости, имеющие концентрацию эмульгированных масел порядка 10-16 г/л.

Поток и первого и второго типа сточных вод является эмульсией вида масло-вода. Но может иметь отличия по химическому составу и степени дисперсности примесей.

Частицы масла в сточных водах, содержащих моющие и обезжиривающие растворы, существенно крупнее, чем в водах, содержащих смазочно-охлаждающие жидкости.

Реагентные методы очистки сточных вод

Процесс перекачивания с помощью насосов способствует дополнительному диспергированию частиц масла и образованию более тонкой и устойчивой эмульсии.
Исходя из этого, оба потока подвергают отдельной обработке. Смазочно-охлаждающие жидкости требуют более сложной очистки. Из моечных растворов удаляется только масло, а ионный состав воды должен оставаться неизменным, так как их ее нужно возвращать в процесс мойки и обезжиривания. Для этого на практике используются реагентные методы очистки сточных вод.

Для очистки моющих и обезжиривающих растворов применяется трехступенчатый процесс. Сначала сточные воды подаются в отстойник-нефтеловушку, где происходит их очистка от неэмульгированных масел и взвешенных веществ. Потом вещество, полученное на выходе, направляется в электрокоагулятор-электрофлоратор. В этом аппарате разрушается эмульсия и выделяются масла. Происходит снижение концентрации масел до 50 мг/л, а взвешенных веществ до 20 мг/л.

Очистка через фильтры и сепараторы

На третьем этапе очистки сточных вод используют специальные сепараторы или фильтры. После прохождения через них содержание масел не превышает 20 мг/л. Вода может быть повторно использована в производстве.

Фильтрующий материал

Как фильтрующий материал может использоваться древесная стружка (ее сжигают по мере загрязнения), гранулированный полиэтилен высокого давления, волокнистые материалы и очищенный кварцевый песок. Данный тип очистки подвержен недостатку: образуется значительное количество плохо обезвоживаемого осадка, который трудно утилизируется. А полученное после очистки сточных вод масло непригодно к регенерации. Поэтому на данном этапе ищут более простые и эффективные способы очистки сточных вод.

Моющие и обезжиривающие растворы, концентрация масла в которых не превышает 20 мг/л, подвергаются корректировке состава, а потом возвращаются на повторное использование. Полученные масла могут быть частично регенерированы, а частично должны утилизироваться.

Для очистки моющих растворов и разделения смазочных масел от охлаждающей оборотной жидкости разработаны специальные сепараторы с жидкими коалисцентными фильтрами. Они способны на 99% разделять неустойчивые эмульсии любого состава с разными концентрациями.

Локальная очистка смазочно-охлаждающих жидкостей

Использованные смазочно-охлаждающие жидкости могут быть подвергнуты локальной очистке при помощи реагентно-сепарационного, реагентно-флотационного, электрокоагуляционного и гиперфильтрационного методов.

С целью разрушения отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей используются реагентные методы, которые позволяют значительно увеличить минерализацию осветленной воды.

Реагентно-флотационный метод используется совместно с добавлением 1-3 г/л сернокислого алюминия. Отработанные эмульсии предварительно отстаивают, удаляют осадок и свободные масла, а потом подают во флотационные камеры флотатора. Там разрушаются и выделяются в пену эмульгированные масла. Потом этого пену удаляют. После завершения процесса очистки содержание масел в стоках такой воды не превышает 100 мг/л. Если требуется снижение концентрации, то нужно использовать многократную напорную флотацию.

Реагентно-сепарационный метод предусматривает разрушение эмульсии при центробежном разделении частиц различной плотности. Как дополнительное вещество, улучшающее качество очистки, используется серная кислота, которую добавляют в эмульсию перед сепарацией. В результате очистки с помощью данного метода концентрация масел в стоке колеблется в пределах 20-50 мг/л.

Электрокоагуляцию применяют как для работы с отработанными эмульсиями, содержащими эмульсолы, так и с более стойкими. Данный тип очистки проводится в специальных аппаратах – электролизерах. При этом используют алюминиевые электроды. При электрокоагуляционной очистке остаток масел в стоке составляет не более 15-20 мг/л.

Для разрушения стойких эмульсий также применяют обратный осмос . При этом обрабатываемый материал предварительно отстаивается и фильтруется. Очищенная вода содержит не более 15-20 мг/л масла.

Для рекуперации смазывающе-охлаждающих жидкостей был предложен ультрафильтрационно-флокуляционный способ . При таком виде обработки используют динамические мембраны.

Живая вода… Сколько мифов и легенд живет вокруг этого понятия. Вода, бьющая из родника? Или жидкость, которую добывают из источника - на глубине 100 метров? Или - вода из монастырей… Так что же это за чудо природы? Уже точно, не вода из-под крана, и не жидкость из бутылок!

Все объясняется просто. Термин «живая вода» давно имеет вполне реальный значение. И никакой мифической подоплеки. Только - наука! Это… структурированная вода .

Вода воде рознь!

В последнее время все больше людей понимают, что вода, которую мы пьем - это довольно сомнительная жидкость, порой иногда просто вредна для здоровья. Масса факторов (электромагнитные излучения, давление на воду и т.д.) неблагоприятно сказывается на её структуре. Структура воды подвергается искажению. Такая вода не несет здоровье, так как организм тратит много энергии на её структуризацию.

Чем опасна некачественная вода? Она нарушает функции клетки, вызывает старение кожи и появление морщин. В обычной воде, которую мы привыкли пить, содержится целая «армия» инфекций и микробов. К ним особенно восприимчив организм детей. Но от подобной воды страдают и взрослые. В результате употребления воды, неправильной по структуре, становятся ломкими сосуды, страдают мышцы и суставы. Очень часто происходит нарушение процессов переработки пищи. А, в глобальном плане, страдает весь организм, в котором начинаются функциональные нарушения…

Из водопроводов в больших городах течет практически мертвая вода! Как же превратить ее в живую, то есть - «вылечить»?

Но… не все так плохо! На каждый минус можно найти плюс. Вот и в «противовес» некачественной воде существует живая, чудесная и полезная структурированная вода !

Структурированная вода - это вода с регулярной структурой. Особенностью структурированной воды является наличие большого числа упорядоченных групп молекул - кластеров. При ее замораживании образуются кристаллы правильной формы. Фактически, структурированная вода имеет идеальную кристаллическую структуру.

Структурированная вода, попадая в наш организм, в буквальном смысле, наводит там порядок! Ведь, как оказалось, структура воды гораздо важнее, чем ее химический состав!

По своим свойствам структурированная вода близка талой воде горных ледников. Но такое получение структурированной воды мало кому доступно! Разве что, за исключением альпинистов!

Структурированная вода полностью очищена от всех вредных примесей. В ней не содержится вирусов и бактерий. Она отличается мягкостью вкуса. Структурированная вода как нельзя лучше подходит для приготовления пищи и всевозможных напитков, а также столь важного детского питания!

Структурированная вода - непревзойденная помощь организму!

Структурированная вода несет разнообразную пользу для организма. Она способствует очищению и восстановлению желудочно-кишечного тракта, печени и почек.

В результате употребления структурированной воды могут проходить головные боли,
улучшается работа поджелудочной железы и сосудов головного мозга.

Но этим чудесные свойства структурированной воды не ограничиваются. Она:

- уменьшает сахар в крови;

- нормализует кровяное давление;

- устраняет боли в суставах;

- уменьшает воспалительные процессы;

- успокаивает нервную систему;

- благоприятно влияет на обменные процессы и формирование иммунной системы

- и даже - восстанавливает потенцию!

Структурированная вода в домашних условиях!

Наши предки нашли способ, как сделать структурированную воду. Как же выглядело получение структурированной воды народными методами? Очень просто! Хозяйки замораживали и оттаивали воду, используя разные минералы для воздействия на структуру воды. Но зачем нужен такой трудоемкий метод, если можно использовать достижения научно-технического прогресса? Иными словами, как сделать структурированную воду, не применяя народных рецептов?

Если вам нужна структурированная вода, купить ее довольно сложно! Гораздо проще наладить получение структурированной воды ! И при этом не нужен ни источник, ни дорогое оборудование, ни сложные действия. Все уже придумано - специально для вас! Структурированная вода в домашних условиях получается при помощи простой воды и фильтра! Все гениальное - просто!

Как получить структурированную воду в домашних условиях? На помощь приходят самые современные, треково-мембранные фильтры. Они не потребляет электроэнергию, и не нуждаются в напоре водопроводной сети. Очистка воды происходит самым естественным способом - в капельном режиме.

Структурированная вода - приготовление без лишних усилий.

Тем, кому нужна структурированная вода в домашних условиях, нужно обратить внимание на уникальный фильтр! Это - «Снежинка», новый треково-мембранный фильтр отечественного производства. Кстати, за красивым названием стоит и глубокий смысл! Символично, что идеально структурированные молекулы воды имеют именно форму… снежинки!

Структурированная вода: на приготовление - минимум времени и сил. «Снежинка» очищает воду и структурирует её. Молекулы воды, проходя через мельчайшие, идеально ровные и упорядоченные отверстия трековой мембраны, особым образом структурируются.

Как сделать структурированную воду, не выходя из дома? Для этого у вас под рукой должно фильтр «Снежинка». Фильтр - структурированная вода. Вот такое простое решение!

Как приготовить структурированную воду? Достаточно сделать заказ на нашем сайте! Заказав фильтр «Снежинка», вы навсегда найдете ответ на вопрос: как приготовить структурированную воду!

Вам понадобится

  • - морозильная камера,
  • - несколько емкостей,
  • - бытовой фильтр для воды,
  • - активированный уголь,
  • - резиновая трубка.

Инструкция

Самый простой и доступный в быту метод - вымораживание. Этим способом пользовались даже в глубокую . Заключается он в следующем: емкость охлаждается до минусовой температуры, пока вода не замерзнет. Сделать это в современных условиях легче всего, поместив ее в морозильную камеру. Температура масла , как правило, гораздо ниже температуры замерзания воды. Через некоторое время вода превратится в лед, а масло останется жидким. Его можно легко слить в отдельную посуду, а поверхность льда для удаления остатков масла аккуратно протереть сухой тряпочкой.

Еще один несложный способ - фильтрование. Для этого подойдет любой бытовой фильтр. Правда, для начала понадобится слить большую часть масла , чтобы не подвергать фильтрующую смесь слишком большой нагрузке. После того, как масло слито, пропустите воду через фильтр. Выйдет она уже без масляной пленки.

Более сложный способ - абсорбция. Он состоит в том, что в емкость с и маслом помещается специальное вещество (так называемый абсорбирующий агент), который впитывает чужеродные примеси, оставляя только воду . Наиболее доступное из таких веществ это обычный активированный . Правда, понадобится его довольно много: берите из три к одному относительно имеющегося объема масла . Все это поместите в герметичную емкость и энергично встряхивайте в течение продолжительного времени. Конец процесса вы сможете оценить визуально. Если понадобится, несколько раз смените посуду, так как часть масла неизбежно будет на стенках. Возможно, потребуется несколько циклов загрузки агента. Но на выходе вы получите чистую воду без -либо примесей.

И наконец, можно поступить совсем просто. Возьмите длинную резиновую трубку. Один ее конец нужно опустить в емкость с водой и маслом (для удобства его можно зафиксировать скотчем), другой - в посуду, расположенную на полметра ниже этой емкости. Внимание: верхний конец трубки должен находиться на самом дне наполненной емкости. Заранее подготовьте еще две емкости: под масло и под промежуточную субстанцию. Дальше все происходит примерно так же, как в процессе сливания топлива из бензобака. Подсасываете из нижнего трубки и опускаете его в заранее подготовленную посуду. Сразу же начнет сливаться вода. Процесс нужно тщательно контролировать, и когда вода из верхней посуды вытечет почти вся, быстро перенести трубку в емкость для промежуточной субстанции. Дождавшись, когда из трубки польется масло, подставьте посуду, предназначенную для масла . Если сделать все быстро и , объем промежуточной субстанции будет очень невелик, а вода и масло, как и требовалось, окажутся разлиты в две разные емкости.

Любой автолюбитель знает, что вода в бензобаке вредна для его четырехколесного друга. Но с усложнением общего устройства автомобиля ситуация обострилась. Если каких-то десять лет назад вода, смешанная с бензином, приводила к потере мощности авто, то теперь автовладелец может влететь на сложный и дорогостоящий ремонт.

Инструкция

Помните, что вода содержится в топливе и убрать ее оттуда полностью невозможно. Но вы можете свести ее количество к минимуму. Заправляйте свой автомобиль только качественным бензином, желательно на сетевых заправочных станциях. Малоизвестные заправочные станции не имеют надлежащего контроля качества . Крупные сетевые АЗС сами производят топливо, которое продают. Разбавлять его водой и другими присадками им попросту нет смысла. Потеря репутации приведет к огромным издержкам в виде потери клиентов.

Заправляйте свой автомобиль как можно чаще. При неполной заправке бензобак заполнен воздухом, вследствие чего . Конденсат является основной причиной образования воды в . Забудьте миф о том, что можно сэкономить топливо, когда бензобак заправлен не полностью, вследствие того, что становится легче и при езде тратится меньше . Доливайте бензобак при любом удобном случае.

В зависимости от состава и концентрации очистка от масло-продуктов осуществляется методами отстаивания, центробежными методами: флотацией и фильтрованием.

2. 1. Отстаивание основано на всплывании масел в воде . Процесс осуществляется в отстойниках и маслоловушках. При проектировании очистных сооружений. Предусматривается использование отстойников, как для осаждения твердых частиц так и для всплывания масел. При этом учитывают скорость осаждения твёрдых частиц и скорость всплывания масел и принимают максимальное из двух значений. В маслоловушках, в результате отстаивания, маслопродукты всплывают на поверхность и удаляются масло-сборным устройством. Для очистки концентрированных маслосодержащих сточных вод широко применяют обработку вод специальными реактивами, способствующими коагуляции примесей в эмульсии. В качестве реагентов используютNa 2 CO 3 ;H 2 SO 4 ; NaCl;Al 2 (SO 4) 3 ;

2. 2. Отделение маслопродуктов в поле действия центробежных сил. Осуществляют в напорных гидроциклонах. При этом целесообразно использовать напорные гидроциклоны для одновременного выделения и твердых частиц и маслопродуктов, что необходимо учитывать в конструкции гидроциклонов.

2. 3. Флотация . Флотация заключается в интенсификации процесса всплывания маслопродуктов при обволакивании их частиц пузырьками воздуха, подаваемого в сточную воду. В основе этого процесса лежит молекулярное слипание частиц масла и пузырьков тонко диспергированного в воде воздуха.

В промышленности так же используют метод электрофлотации , преимущество которого заключается в том, что протекающие при электрофлотации электрохимические окислительно-восстановительные процессы обеспечивают дополнительное обеззараживание сточных вод.

2. 4. Очистка сточных вод от маслосодержащих примесей фильтрованием – заключительный этап очистки.

Этот этап необходим, поскольку концентрация маслопродуктов в сточной воде на выходе из отстойников или гидроциклонов достигает 0,01-0,2 кг/м 3 и значительно превышает допустимые концентрации маслопродуктов в водоёмах. Исследование процессов фильтрования сточных вод, содержащих маслопримеси, показали, что кварцевый песок – лучший фильтр материала. В качестве фильтрующих материалов кроме кварцевого песка используют доломиты, керамзит и другие.

Эффективность очистки сточных вод от маслосодержащих примесей значительно повышается при добавлении волокнистых материалов.

3. Очистка сточных вод от растворимых примесей.

Осуществляется методами:

    экстракции;

  1. нейтрализации;

    электрокоагуляции;

    ионным обменом;

    озонированием;и т.д.

1. Экстракция – процесс перераспределения примесей сточных вод в смеси двух взаимно не растворимых жидкостей (сточной воды и экстрагента).

Например: на машиностроительных предприятиях экстракцию применяют для очистки сточных вод от фенола.

2. Сорбция – широко применяется для очистки сточных вод от растворимых примесей. В качестве сорбентов используют практически любые мелкодисперсные вещества (зола, торф, опилки, глина и т.д.). Наиболее эффективным сорбентом является активированный уголь.

3. Нейтрализация – предназначена для выделения из сточных вод кислот (серной, соляной, азотной, фосфорной), щелочей (NaOH,KOH), а так же солей металлов на основе указанных кислот и щелочей.

Нейтрализацию осуществляют смешением кислых и щелочных производственных сточных вод: смешением кислых сточных вод с бытовыми, имеющими щелочной характер, добавлением кислых (щелочных) реагентов в щелочные (кислые) сточные воды или фильтрацией щелочных и сточных вод через фильтровальную загрузку противоположного характера. Например, из частиц известняка или мрамора.

4. Электрокоагуляция – применяется для очистки сточных вод гальванических и травильных отделений, от хрома и других тяжёлых металлов, а так же от цианов. Процесс происходит в электролизёрах, в которых расположены электроды. При пропускании электрического тока через сточную воду происходит растворение поверхности стальных электродови образующиеся при этом ионы Fe 2+ восстанавливающие Cr 6+ до ионовCr 3+ . Одновременнопроисходит гидролиз ионов железа и хрома с образованием нерастворимых гидроксидов, в последствии удаляемых их электролизёров.

5. Ионо-обменные методы – основаны позволяют обеспечить высокую эффективность очистки, а так же получать выделенные из сточной воды металлы в виде относительно чистых и концентрированных солей. Для ионо-обменной очистки сточных вод используют ионо-обменные смолы.

6. Озонирование – процесс обработки сточной воды озоном. Применяется для очистки от тяжёлых металлов, цианидов, сульфидов и других растворимых примесей.