$0 ® & 60 е-7 ® о-2 > 40 - < х -3 20 \\'4 ГЙ 0 10 20 30 40 50 60 0 40 80 120 160 200 240 280 8 ман Аод» Мг/ дм 8 Рис. 46. Зависимость перманганатной окисляемости сточной воды () от времени озонирования Скорость подачи озоно-воздушной смеси, дм* /мин: 1 — 0,7; 2 — 1,3 Noис. 47. Зависимость перманганатной окисляемости сточной воды от содержания тюглощенного озона при озонировании в проточно-барботажной коловне Скорость подачи озоно-возвушной смеси, дм*/мин: 1 = 25 2 = 1,3; & 4 — 07 Абсорбер работаех по принципу противотока, обрабатываемая вода подается в верхнюю часть абсорбера. Постоянство лараметров озоно- воздушной смеси обеслечивается стабильностью подаваемого напряже- ння, Озон из отработанной смеси поглощается водными растворами нодида калня, Результаты обработки сточной воды: озоном д проточно-барботаж- ной колонне представлены ниже: Продолжительность Содержаиие погло- Перманканитиая оки- работы. зценного озона, — сдяемость после озони- установки. # моы рования, мг @, в 1 дм* 2 268,7 9 4 2881 10,2 6 2808 9,3 8 260,0 98 Уменьшение потерь окислителя можно обеслечить путем его пов- торного использования. Полученные данные легли в основу преллагаемой схемы обработки севинсодержащих сточных вод озоном (рис. 48), согласно которой сточные воды, содержащие севин, поступают в сборник-усреднитель, откуда насосом подаются в абсорберы на обезвреживание. Сжатый воз- дух для питания озонаторов с содержанием влаги 0,05 г/м® поступает от общезаводской сети. Отработанный воздух направляется на рекупера-- 142