Презентация Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству. Методы очистки воды онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству. Методы очистки воды абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 37 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » ОБЖ » Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству. Методы очистки воды



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    37 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    1.07 MB
  • Просмотров:
    83
  • Скачиваний:
    0
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Презентация Свойства воды и
Содержание слайда: Презентация Свойства воды и требования, предъявляемы к ее качеству. Методы очистки воды. Выполнил: Студент 703 группы Лодосенко С.С

№2 слайд
Свойства воды Качество воды
Содержание слайда: Свойства воды Качество воды характеризуется свойствами:

№3 слайд
Физические свойства
Содержание слайда: Физические свойства Температура Цветность Мутность Привкус Запах

№4 слайд
Физические свойства
Содержание слайда: Физические свойства Температура воды поверхностных источников зависит от температуры воздуха, скорости движения воды и ряда других факторов. Она может изменяться в значительных пределах. Температура воды подземных источников относительно посто­янна (обычно 6—8°С). Под цветностью воды понимают ее окраску. Цветность выра­жают в градусах цветности по платиново-кобальтовой шкале. Один градус этой шкалы соответствует цвету 1 л воды, окрашен­ной 1 мг порошка платины. Мутность определяется содержанием в воде взвешенных частиц и выражается в миллиграммах на литр' (мг/л). Вода подземных источников имеет малую мутность. Мутность воды поверхностных источников зависит от их вида (разные реки несут воды различной мутности) и от времени года. Особенно велика мутность воды в период паводков. Вода источников может иметь различные привкус и запах.

№5 слайд
Химические свойства
Содержание слайда: Химические свойства Содержание растворенных солей Активная реакция Жесткость Окисляемость

№6 слайд
Химические свойства Активная
Содержание слайда: Химические свойства Активная реакция воды определяется концентрацией водо­родных ионов. Обычно она выражается через рН. При рН = = 7 среда нейтральная; при рН < 7 среда кислая, а при рН > > 7 среда щелочная. Жесткость воды определяется содержанием в ней солей кальция и магния. Она выражается в миллиграмм-эквивалентах на литр (мг-экв/л). Вода подземных источников имеет большую жест­кость, а вода поверхностных источников — относительно невы­сокую (3—6 мг-экв/л). Особенно велика жесткость морской воды. Окисляемость обусловливается содержанием в воде раст­воренных органических веществ и может служить показателем загрязненности источника сточными водами. Содержание в воде растворенных солей, мг/л, характери­зуется плотным осадком. Вода поверхностных источников имеет меньший плотный осадок, чем вода подземных источни­ков, т. е. содержит меньше растворенных солей.

№7 слайд
Бактериологические свойства
Содержание слайда: Бактериологические свойства Степень бактериологической загрязненности воды опреде­ляется числом бактерий, содержащихся в 1 м3 воды. Вода поверхностных источников содержит бактерии, внесенные сточными и дождевыми водами, животными и т. д. Вода под­земных источников обычно не загрязнена бактериями.

№8 слайд
Требования, предъявляемые к
Содержание слайда: Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды

№9 слайд
Требования, предъявляемые к
Содержание слайда: Требования, предъявляемые к качеству производственной воды На производстве вода используется в качестве охлаждения оборудования. В воде не должно содержаться много взвешенных частиц Должна иметь небольшую карбонатную жесткость (не более 4—5 мг∙экв/л) Вода не должна нагреваться выше 30—50°С.

№10 слайд
Методы очистки воды Основные
Содержание слайда: Методы очистки воды Основные методы очистки

№11 слайд
Осветление Осветление может
Содержание слайда: Осветление Осветление может осуществляться отстаиванием воды в отстойниках, пропуском ее через взвешенный слой осадка в осветлителях и фильтрованием через зернистую загрузку в фильтрах. Для улучшения процесса отстаивания применяют коагулирование, т. е. вводят в воду химические реагенты (ко­агулянты) , которые, взаимодействуя с мельчайшими коллоид­ными частицами, находящимися в воде, образуют агрегаты слип­шихся частиц в виде хлопьев, быстро выпадающих в осадок.

№12 слайд
Осветлители Условия
Содержание слайда: Осветлители Условия осветления воды значительно улуч­шаются при пропуске ее через слой взвешенного осадка. Час­тицы взвешенного осадка способствуют большему укрупнению хлопьев коагулянта. Крупные хлопья могут задержать больше взвешенных частиц, содержащихся в осветляемой воде. На этом принципе работают сооружения, называемые осветлите­лями со взвешенным осадком. Осветлители при равных объемах с отстойниками имеют более высокую производительность и требуют меньшего расхо­да коагулянта. Для удаления воздуха, пузырьки которого могут взмучи­вать взвешенный -осадок в осветлителе, воду предварительно направляют в воздухоотделитель.

№13 слайд
Реагентное осветление воды
Содержание слайда: Реагентное осветление воды Реагентное осветление воды - процесс извлечения взвешенных веществ, вызывающих мутность воды при помощи специальных веществ и фильтрования. В современных небольших системах водоподготовки чаще всего применяется контактное коагулирование. При этом способе осветления воды в нее последовательно дозируются окислитель, коагулянт и флокулянт, под воздействием этих веществ на зернах загрузки примеси воды слипаются, образуя крупные хлопья, которые легко отфильтровываются. Далее следует вторая ступень фильтрования, где происходит окончательное фильтрование воды. В качестве зернистой загрузки чаще всего применяются инертные материалы - кварцевый песок и гидроантрацит.

№14 слайд
Осветлитель коридорного типа
Содержание слайда: Осветлитель коридорного типа

№15 слайд
Принцип действия осветлителя
Содержание слайда: Принцип действия осветлителя коридорного типа Осветлитель коридорного типа (рис.51) представляет собой прямоугольный резервуар. Коагулированная вода поступает в осветлитель по трубе 9 и через дырчатые трубы 1 распределяется в нижней (рабочей) части 2 осветлителя. Скорость движения воды в рабочей части должна быть такой, чтобы хлопья коагулянта находились во взвешенном состоянии. Этот взвешенный слой способствует задержанию взвешенных частиц. Степень осветления воды при этом значительно больше, чем в обычном отстойнике. Выше рабочей части находится защитная зона 3, где взвешенного слоя нет. Осветленная вода отводится по лоткам 4 и трубе 10 для последующей обработки. Избыточное количество осадка подсасывается трубой 5 через окна 6 в осадкоуплотнитель 7, откуда уплотненный осадок периодически или непрерывно сбрасывается в канализацию по трубам 8.

№16 слайд
Отстойник-осветлитель -камера
Содержание слайда: Отстойник-осветлитель 1-камера флокуляции,2-отстойная зона,3-лоток для сбора осветленной воды,4-центральная труба,5-лоток для отвода плавающих веществ,6-трубопровод для удаления осадка.

№17 слайд
Принцип действия
Содержание слайда: Принцип действия отстойника-осветлителя Внутри отстойника имеется камера флокуляции, в которую через центральную трубу поступает сточная вода. В камере флокуляции происходит эжекция воздуха, частичное окисление органических веществ, хлопьеобразование и сорбция загрязнений. В отстойной зоне вода проходит через слой взвешенного осадка, где задерживаются мелкодисперсные примеси. Выпавший осадок удаляется под действием гидростатического напора.

№18 слайд
Обеззараживание воды
Содержание слайда: Обеззараживание воды Обеззараживание воды осуществляют с целью уничтожения бактерий, главным образом патогенных.

№19 слайд
Методы обеззараживания воды
Содержание слайда: Методы обеззараживания воды

№20 слайд
Хлорирование Для хлорирования
Содержание слайда: Хлорирование Для хлорирования исполь­зуют хлорную известь или газообразный хлор. Хлорную известь применяют при малых расходах воды. При введении в воду хлорная известь распадается на гипохло­рит кальция и хлористый кальций. При введении в воду газооб­разного хлора образуются хлорноватистая и соляная кислоты. Вода, поступающая к потребителям, должна содержать в 1 л 0,3—0,5 мг хлора (так называемый остаточный хлор), что свидетельствует о достаточности введенной дозы хлора для полного обеззараживания воды.

№21 слайд
Хлорирование воды
Содержание слайда: Хлорирование воды газообразным хлором При хлорировании воды газообразным хлором реагент подается через специальный дозатор. Газ подается под большим давлением в среде азота по трубам. В случае аварии подобная конструкция позволяет быстро нейтрализовать хлор.

№22 слайд
Хлорирование воды жидким
Содержание слайда: Хлорирование воды жидким хлором При хлорировании воды жидким хлором реагент подается из баллонов (I) в промежуточный расходный баллон (II). Затем распределительная система (1) перекачивает по трубопроводу (2) смесь газа и питьевой воды.

№23 слайд
Озонирование Сущность
Содержание слайда: Озонирование Сущность процесса обеззараживания воды озоном заключается в окислении бактерий атомарным кисло­родом, образующимся при распаде озона. Озон одновременно уменьшает цветность, запахи и привкусы воды. Для обеззараживания 1 л воды подземных источников требуется 0,75—1 мг озона, а 1 л фильтрованной воды поверх­ностных источников — 1—3 мг озона

№24 слайд
Схема станции озонирования
Содержание слайда: Схема станции озонирования

№25 слайд
Бактерицидное облучение При
Содержание слайда: Бактерицидное облучение При обеззараживании воды этим методом используют ультрафиолетовые лучи, обладаю­щие бактерицидными свойствами. Применяют его для обез­зараживания небольших расходов воды подземных источников, а также фильтровальной воды поверхностных источников. В качестве источников излучения служат ртутно-кварцевые лам­пы высокого или низкого давления. Для вод высокой мутности обеззараживание ультрафио­летовыми лучами не применяется.

№26 слайд
Бактерицидная установка для
Содержание слайда: Бактерицидная установка для воды Устройство установки: Камера обеззараживания изготовлена из пищевой нержавеющей стали. Внутри камеры располагаются бактерицидные лампы, заключенные в прочные кварцевые чехлы, которые исключают контакт УФ-лампы с водой. Количество ламп и их расположение определяется производительностью установки, а так же типом и качеством обрабатываемой воды. На камере находятся подводящие и отводящие патрубки, пробоотборники, смотровое окно, УФ-датчик и др. элементы. Система автоматики располагается на выносном пульте управления. В состав большинства УФ-систем входит блок промывки, позволяющий легко осуществлять регламентную очистку камер обеззараживания.

№27 слайд
Принцип работы Вода, проходя
Содержание слайда: Принцип работы Вода, проходя через камеру обеззараживания, непрерывно подвергается облучению ультрафиолетом, который убивает все находящиеся в воде микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие и т.д.) Установки обеспечивают надежное обеззараживание в широком диапазоне качества обрабатываемой воды.

№28 слайд
Преимущества метода УФ
Содержание слайда: Преимущества метода УФ обеззараживания по сравнению с технологиями хлорирования и озонирования: Мгновенное действие без изменение состава, вкуса и запаха воды Эффективней против вирусов Отработанные технологии Обеззараживающее оборудование просто в эксплуатации Не требуется дополнительных реагентов Максимальная эксплуатационная безопасность

№29 слайд
Специальные методы очистки
Содержание слайда: Специальные методы очистки воды Обезжелезивание Умягчение воды: Реагентное умягчение Катионитовое умягчение

№30 слайд
Обезжелезивание
Содержание слайда: Обезжелезивание Обезжелезивание воды поверхностных источников про­водится путем аэрации, введения реагентов-окислителей с аэрацией или без нее и путем катионирования. Одновременно происходит ее осветление и обесцвечивание. Содержание железа в питьевой воде не должно превышать 0,3 мг/л. На предприятиях ряда отраслей промышленности, например текстильной, содержание железа в воде, используемой для технологических нужд, не должно превышать 0,1—0,2 мг/л.

№31 слайд
Аэрация воды по безнапорному
Содержание слайда: Аэрация воды по безнапорному методу Вода подается в специальный окислительный бак сверху, через форсунки, при помощи которых происходит ее распыление. В толщу воды воздух также подается компрессором непрерывно для дополнительной аэрации. Вследствие этого вода в баке перемешивается с воздухом, воздух в свою очередь за счет массообменных процессов "отдает" воде кислород и "забирает" сероводород или другие растворенные газы. Это ускоряет удаление сероводорода и окисление двухвалентного железа. Обычно используются баки емкостью от 400 литров. Так как при безнапорной аэрации происходит разрыв водной струи, то непосредственно после аэрационного оборудования требуется установка насоса, для того, чтобы давление воды вновь восстановить до требуемого уровня в 2,5-4 атмосферы.

№32 слайд
Аэрация воды напорным методом
Содержание слайда: Аэрация воды напорным методом При напорной аэрации струя воды не разрывается. Подача воды происходит под давлением в аэрационную колонну и выходит из этой колонны без потери давления. Воздух подается в колонну при помощи компрессора. За счет чего в колонне создается воздушная подушка, в которой и происходит распыление воды. Дозирование воздуха осуществляется пропорционально количеству воды, проходящему через колонну за единицу времени, то есть компрессор включается во время отбора воды. Осадок нерастворимых соединений железа задерживается осадочным фильтром, устанавливаемым сразу после аэрационной колонны. Если сравнивать с безнапорными системами, преимущество этого метода в том, что дополнительный насос для восстановления давления не требуется.

№33 слайд
Умягчение воды реагентным
Содержание слайда: Умягчение воды реагентным методом Из методов реагентного умягчения наиболее распространен известково-содовый, при котором в воду до­бавляют известь для снятия временной (карбонатной) жест­кости и кальцинированную соду для удаления постоянной (некарбонатной) жесткости. При введении в воду указанных реагентов образуются нерастворимые соединения, выпадающие в осадок, или соединения, сохраняющиеся в воде, но не обла­дающие свойствами солей жесткости.

№34 слайд
Установка для умягчения воды
Содержание слайда: Установка для умягчения воды известково-содовым методом

№35 слайд
Метод катионитового умягчения
Содержание слайда: Метод катионитового умягчения воды Метод катионитового умягчения основыва­ется на способности катионитов обменивать катионы натрия или водорода на катионы солей жесткости, содержащихся в воде. Умягчающую способность катионитов называют обмен­ной способностью или емкостью поглощения.

№36 слайд
Схема установки для
Содержание слайда: Схема установки для Na-катионирования

№37 слайд
Вода это жизнь!
Содержание слайда: Вода – это жизнь!

Скачать все slide презентации Свойства воды и требования, предъявляемые к ее качеству. Методы очистки воды одним архивом:
Похожие презентации