Влияние состояния поверхности подземной воды на десорбцию углекислого газа | Статья в журнале «Молодой ученый»

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 11 мая, печатный экземпляр отправим 15 мая.

Опубликовать статью в журнале

Авторы: , ,

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №19 (414) май 2022 г.

Дата публикации: 16.05.2022

Статья просмотрена: 32 раза

Библиографическое описание:

Жулин, А. Г. Влияние состояния поверхности подземной воды на десорбцию углекислого газа / А. Г. Жулин, А. Ш. Курбанов, Л. В. Белова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 19 (414). — С. 81-86. — URL: https://moluch.ru/archive/414/91538/ (дата обращения: 02.05.2024).



Снижени е содержания углекислого газа в процессе улучшения качественных показателей подземной воды способствует эффективной работе сооружений водоподготовки и предотвращению коррозионных явлений трубопроводов. Десорбция газа из подземной воды в процессе дегазации зависит от коэффициента диффузии и состояния пограничного слоя на границе вода-воздух. В общем случае в процессе эксплуатации сооружений по снижению углекислого газа возможны варианты слабой и активной турбулизации потока, соответственно, изменения состояния поверхности воды. Проведены сравнительные исследования по десорбции углекислого газа из покоящегося и перемешиваемого объёма воды.

Ключевые слова: подземная вода, углекислый газ, диффузия, десорбция, коэффициент десорбции.

В технологических схемах обезжелезивания подземной воды в режиме малой или глубокой аэрации применяются контактные резервуары с различной продолжительностью воды, после насыщения воды кислородом воздуха, кроме создания условий для окисления двухвалентного железа, они выполняют роль и десорбера углекислого газа (СО 2 ).

В зависимости от скорости движения воды (фактор принятой продолжительности пребывания) в контактном резервуаре наблюдается ламинарный или турбулентный режим. В основе всех массообменных процессов лежит диффузия распределяемого вещества внутри фазы и через границу раздела фаз. Десорбции углекислоты из объёма воды может происходить в процессе молекулярной, конвективной или совместной диффузии.

Молекулярная диффузия характерна для неподвижной или ламинарно перемещаемой среды. При ламинарном режиме, изменения поверхности потока незначительны, доминирующим процессом десорбции СО 2 является диффузия, при турбулентном режиме в процесс дополнительно включается конвективная диффузия.

Молекулярная диффузия, происходящая в неподвижной среде, протекает весьма медленно. В движущейся среде диффузия — конвективная, углекислый газ переходит из воды не только вследствие молекулярного движения, но и переноса при движении объёма воды относительно воздушной среды [1]. При турбулизации потока в результате пульсации скоростей в объёме жидкой фазы осуществляется перемещение СО 2 во всех направлениях с выравниванием концентрации.

Конвективный перенос под действием турбулентных пульсаций называют турбулентной диффузией в этом случае десорбция осуществляется молекулярной и турбулентной диффузией (рис. 1), общий коэффициент диффузии D общ = D т + D мол [2].

Диффузии в турбулентном потоке

Рис. 1. Диффузии в турбулентном потоке

Процесс десорбции СО 2 можно ускорить взаимным перемещением фаз включив в работу механизм конвективного переноса молекул. В этом случае концентрация СО 2 в объёме воды быстро выравнивается за счет турбулентной и вихревой диффузии, а процесс молекулярной диффузии будет лимитировать скорость переноса молекул только в очень тонком пограничном слое, вблизи границы раздела фаз турбулентность затухает, и молекулярная диффузия становится преобладающей.

В литературе данные по эффективности десорбции СО 2 при наличии контактного резервуара в схеме обработки воды и режима движения воды в нём не приводятся.

В цели исследования входило определение процесса снижения содержания углекислоты в статическом (аналог ламинарного движения) и динамическом режиме.

Методика исследований

В исследовании удаление из воды свободного углекислого газа обеспечивается прямым контактом воды с воздухом. Продолжительности контакта воды и воздуха сориентированы на пребывание воды в контактных резервуарах действующих станций обезжелезивания [3, 4, 5], с поддержанием постоянной температуры.

Концентрация углекислоты определяется методом прямого титрования и рассчитывается по формуле:

где: 44 — эквивалент СО2, соответствующий 1 мг-экв NaOH; n — объем раствора NaOH, израсходованный на титрование, мл; N = 0,1 — нормальность раствора NaOH; V — объем воды, взятый для определения, см 3 .

Для проведения испытаний использовались емкости с одинаковой площадью (0,02 м 2 ), но разными глубинами (3, 4.5, 6 и 9.3 см) по 5 шт. каждая. В емкости заливалась вода вровень с верхними краями и через заданное время производились замеры концентрации углекислоты.

Динамический режим в исследовании создавался лопастной мешалкой с одинаковой скоростью вращения (40 об/мин), для всех принимаемых объёмов воды.

Замеры углекислоты в статическом и динамическом режиме проводились через 15, 30, 60, 90 и 120 минут.

Исследования проводились с подземной водой из скважин «ЦВМиР Сибирь» ‒ исходная концентрация углекислоты 88 мг/дм 3 и Велижанского водозабора Тюменского района Тюменской области концентрация углекислоты 137 мг/дм 3 , температура подземной воды 6–8 °С.

Результаты исследований

По результатам проведенных измерений построены графики зависимости снижения содержания углекислоты от продолжительности контакта воды в статических и динамических условиях, также представлено влияние высоты слоя воды.

Зависимость снижения содержания углекислоты от продолжительности контакта воды с воздухом в статических условиях представлены на рис. 2 и 3.

Зависимость снижения содержания углекислоты от продолжительности контакта воды с воздухом в неподвижном слое, СО2 исх = 88 мг/дм3

Рис. 2. Зависимость снижения содержания углекислоты от продолжительности контакта воды с воздухом в неподвижном слое, СО 2 исх = 88 мг/дм 3

Зависимость снижения содержания углекислоты от продолжительности контакта воды с воздухом в неподвижном слое, СО2 исх = 88 мг/дм3

Рис. 3. Зависимость снижения содержания углекислоты от продолжительности контакта воды с воздухом в неподвижном слое, СО 2 исх = 88 мг/дм 3

Приведенные выше кривые десорбции имеют характерный первоначальный ускоренный процесс, наличие которого следует связывать с падением давления в процессе извлечения воды из водоносного горизонта [7] и относительно высокими значениями движущей силы процесса. При стабилизации или достижении атмосферного давления в неподвижном слое десорбция связывается с молекулярной диффузией. Кривую десорбции углекислоты в общем виде можно разбить на три участка:

1 — резкое снижение концентрации (зависит от давления в водоносном пласте и характерного содержания СО 2 — как природный фактор);

2 — плавное понижение концентраций, связанное с диффузионным процессом;

3 — незначительное снижение концентрации ввиду малой величины движущей силы, обусловленной низкой разностью содержаний СО 2 в воде и воздухе.

Влияние на снижения содержания углекислоты высоты слоя воды в статических условиях представлены на рис. 4 и 5.

Снижение содержания углекислоты в зависимости от высоты слоя воды в статических условиях, СО2 исх = 88 мг/дм3

Рис. 4. Снижение содержания углекислоты в зависимости от высоты слоя воды в статических условиях, СО 2 исх = 88 мг/дм 3

Снижения содержания углекислоты в зависимости от высоты слоя воды в статических условиях, СО2 исх = 137 мг/дм3

Рис. 5. Снижения содержания углекислоты в зависимости от высоты слоя воды в статических условиях, СО 2 исх = 137 мг/дм 3

При турбулизации объёма воды в верхних слоях процесс обновления пограничного слоя протекает непрерывно, соответственно, сопротивление десорбции углекислоты происходит более активно (рис. 6 и 7). Особенно это хорошо наблюдается при снижении значения движущей силы процесса десорбции.

Снижение содержания углекислоты в статических и динамических условиях, высота слоя 6 см, СО2 исх = 88 мг/дм3

Рис. 6. Снижение содержания углекислоты в статических и динамических условиях, высота слоя 6 см, СО 2 исх = 88 мг/дм 3

Снижение содержания углекислоты в статических и динамических условиях, высота слоя 3 см, СО2 исх = 137 мг/дм3

Рис. 7. Снижение содержания углекислоты в статических и динамических условиях, высота слоя 3 см, СО 2 исх = 137 мг/дм 3

При перемешивании скорость десорбции увеличивается, это связано с уменьшением толщины и разрывом пограничного слоя и, соответственно, перенос газа увеличивается за счёт конвективной диффузии.

Выводы:

— десорбция углекислоты из неподвижного слоя жидкости происходит медленно;

— с увеличением высоты слоя воды остаточное содержание углекислоты выше по сравнению с малыми высотами;

— турбулизация объёма воды способствует более высокому эффекту снижения содержания углекислоты (увеличивается на 35 %).

Литература:

  1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии / А. Г. Касаткин.  Москва: Госхимиздат, 1961. ‒832 с.
  2. Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д. А. Франк-Каменецкий.  Москва: Наука, 1987. 502 с.
  3. Румянцева Л. П. Брызгальные установки для обезжелезивания воды / Л. П. Румянцева. ‒ Москва: Стройиздат, 1973. ‒104 с.
  4. Клячко В. А. Очистка природных вод / В. А. Клячко, И. Э. Апельцин. ‒ Москва: Стройиздат, 1971. 560 с. ‒560 с.
  5. Кастальский А. А. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения / А. А. Кастальский, Д. М. Минц. ‒ Москва: Высшая школа, 1962. ‒559 с.
  6. Белан А. Е. Технология водоснабжения / А. Е. Белан. ‒ Киев: Наукова думка, 1985. ‒264 с.
  7. Линевич, С. Н. Комплексная обработка и рациональное использование сероводородсодержащих природных и сточных вод [Текст] / С. Н. Линевич. — М.: Стройиздат, 1987. — 88 с.
Основные термины (генерируются автоматически): подземная вода, углекислый газ, молекулярная диффузия, продолжительность контакта воды, объем воды, снижение содержания углекислоты, динамический режим, зависимость снижения содержания углекислоты, неподвижный слой, конвективная диффузия.


Ключевые слова

диффузия, десорбция, углекислый газ, подземная вода, коэффициент десорбции

Похожие статьи

Исследования по снижению содержания углекислоты из...

На ряде стаций обезжелезивания снижение содержания углекислоты и обогащение кислородом подземной воды осуществляется изливом через насадки или отверстия. Данные по возможным эффектам снижения содержания углекислоты от исходного содержания и типа...

Защита от коррозии, вызванной углекислым газом

 Углекислый газ (CO2) — естественный компонент атмосферного воздуха, содержание его в

Если в пробах с различных уровней содержится только эмульсия и газ, то отделения воды в

Общие рекомендации по выбору типа ингибитора коррозии в зависимости от структуры...

Исследование значения диффузии в экологической обстановке...

Благодаря явлению диффузии нижний слой атмосферы — тропосфера — состоит из смеси газов: азота, кислорода, углекислого газа и паров воды. При отсутствии диффузии произошло бы расслоение под действием силы тяжести: внизу оказался бы слой тяжёлого углекислого...

Изменение качества подземных вод и особенности накопления...

Дополнительные объемы воды, поступающие в водоносный горизонт через основание золоотвала (0,3 млн. м3), ведут к

Мощным источником влияния на качество подземных вод является золоотвал Змиевской ТЭС, на площадь которого ежегодно подается 20 млн м3 воды...

Перспективы применения технологии безводного гидравлического...

Как известно, вода оказывает существенное негативное влияние на свойства пласта, т. к

Для снижения негативного эффекта в рецептуру жидкостей гидроразрыва в обязательном

Гидроразрыв пласта с применением жидкой углекислоты был освоен в Канаде в начале...

Опыт моделирования закачки углекислого газа для повышения...

Распределения массовой плотности газа и массовой плотности воды, наблюдаемые в конце 95 лет сверхкритической закачки CO2, приведены

Афанасьев, А. А. Моделирование фильтрации при подземном захоронении углекислого газа с применением высокопроизводительных...

Взаимосвязь между температурами жидкости на забое и устье...

Зависимость температуры от глубины скважины можно условно разделить на два прямолинейных участка: НКТ и участок между приемом насоса и интервалом перфорации. С ростом температуры жидкости в интервале перфорации скорость охлаждения жидкости...

Изучение свойств воды, текучести, несжимаемости и способов их...

Объемы воды, которые затрачиваются для полива сельскохозяйственных растений, при кормлении животных, птицы, не уступают объемам, используемым промышленностью.

Теперь наберем полный шприц воды и заткнув отверстие попробуем нажать на поршень.

Похожие статьи

Исследования по снижению содержания углекислоты из...

На ряде стаций обезжелезивания снижение содержания углекислоты и обогащение кислородом подземной воды осуществляется изливом через насадки или отверстия. Данные по возможным эффектам снижения содержания углекислоты от исходного содержания и типа...

Защита от коррозии, вызванной углекислым газом

 Углекислый газ (CO2) — естественный компонент атмосферного воздуха, содержание его в

Если в пробах с различных уровней содержится только эмульсия и газ, то отделения воды в

Общие рекомендации по выбору типа ингибитора коррозии в зависимости от структуры...

Исследование значения диффузии в экологической обстановке...

Благодаря явлению диффузии нижний слой атмосферы — тропосфера — состоит из смеси газов: азота, кислорода, углекислого газа и паров воды. При отсутствии диффузии произошло бы расслоение под действием силы тяжести: внизу оказался бы слой тяжёлого углекислого...

Изменение качества подземных вод и особенности накопления...

Дополнительные объемы воды, поступающие в водоносный горизонт через основание золоотвала (0,3 млн. м3), ведут к

Мощным источником влияния на качество подземных вод является золоотвал Змиевской ТЭС, на площадь которого ежегодно подается 20 млн м3 воды...

Перспективы применения технологии безводного гидравлического...

Как известно, вода оказывает существенное негативное влияние на свойства пласта, т. к

Для снижения негативного эффекта в рецептуру жидкостей гидроразрыва в обязательном

Гидроразрыв пласта с применением жидкой углекислоты был освоен в Канаде в начале...

Опыт моделирования закачки углекислого газа для повышения...

Распределения массовой плотности газа и массовой плотности воды, наблюдаемые в конце 95 лет сверхкритической закачки CO2, приведены

Афанасьев, А. А. Моделирование фильтрации при подземном захоронении углекислого газа с применением высокопроизводительных...

Взаимосвязь между температурами жидкости на забое и устье...

Зависимость температуры от глубины скважины можно условно разделить на два прямолинейных участка: НКТ и участок между приемом насоса и интервалом перфорации. С ростом температуры жидкости в интервале перфорации скорость охлаждения жидкости...

Изучение свойств воды, текучести, несжимаемости и способов их...

Объемы воды, которые затрачиваются для полива сельскохозяйственных растений, при кормлении животных, птицы, не уступают объемам, используемым промышленностью.

Теперь наберем полный шприц воды и заткнув отверстие попробуем нажать на поршень.

Задать вопрос