barier
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ
БАРЬЕР


Разработка реагентного фильтра для очистки кислых шахтных вод угледобывающих предприятий.
КОМАНДА
Волкова Елизавета
Анализ литературных данных
по проекту, расчёт сметы
Цветкова Арина
Планирование работы по этапам,
анализ рынка
Курочкина Софья
Дизайн презентации, рисунок,
макетирование
проблема:
Промышленные предприятия, загрязняющие окружающую среду, не имеют или нерационально используют методы для борьбы с загрязнениями, что приводит компанию к бессмысленным тратам бюджета.
По данным Министерства Энергетики РФ, на 01.01.2022 в России существует 54 действующие угольные шахты.
В среднем, в год каждая из шахт выбрасывает 146 000 м3 воды. По статистике, сброс 1 м3 сточной воды делает не пригодным 50 м3 чистой воды.
АКТУАЛЬНОСТЬ
По нашим расчетам, если предприятия не будут принимать меры по очистке отходов, примерно через 225 лет в России не останется чистой пресной воды.
ЕЩЁ!
За нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе сточных вод в водные объекты согласно КоАП РФ, статья 8.14: “Нарушение правил водопользования предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток”. За такой срок предприятие может потерять около 10 млрд рублей.
71% - да 29% - нет
АНАЛИЗ АНАЛОГОВ
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
ГЕОХИМИЧЕСКИЙ БАРЬЕР
НАША ЦЕЛЬ!
Разработать экономически выгодную и рациональную в использовании модель геохимического барьера для очистки отходов промышленных предприятий от загрязнений, которая позволит уменьшить расходы “конечного пользователя”.
ЗАДАЧИ
1. Изучить понятие и разновидности геохимических барьеров;
2. Рассмотреть особенности природы
3. Проанализировать возможные способы остановки загрязняющих веществ в окружающей среде;
4. Провести экономические расчёты, составить смету;
5. Сделать вывод о наиболее экономически выгодном и эффективном варианте решения, предложить его заказчикам;
6. Создать макеты проекта.
ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА
Заказчик: организация, ведущая добычу угля
Доп.требования: обработать большой объем шахтных вод из нескольких шахт, разбросанных по площади
Особенности: отходы - кислые воды с Fe и высокой минерализацией
Финансы: предпочтут более дешевый вариант, несмотря на состояние компании
СТЕЙКХОЛДЕРЫ
Экологические организации, эковолонтеры
Люди, которые проживают рядом с предприятиями и страдают от загрязнений шахтными водами окружающей среды
Люди, неравнодушные к проблемам окружающей среды
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
  • Оказывает негативное влияние на окружающую среду
  • Желает использовать геохимические барьеры
  • Хочет сэкономить свой бюджет
  • Ожидает индивидуального решения
Увидел рекламу продукта
Перешел по ссылке на сайт
Прочитал про
продукты решения
Принял решение о покупке
Связался с оператором и оформил заказ
Разработка идеи
01
ЭТАПЫ
Теоретический этап:
02
· Изучение литературы
· Поиск аналогов
· Овладевание необходимыми знаниями
Статистический этап:
· Расчет стоимости продукта
· Просчет стоимости аналогов
· Сравнение стоимостей аналогов и продукта
03
Практический этап:
· Создание чертежа модели
· Конструирование макета фильтра
· Создание 3D-модели фильтра
· Создание работающей модели фильтра
04
Заключительный
этап:
· Выход готового проекта
· Оценка и представление результатов проекта
05
ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
РЕШЕНИЕ
Искусственный геохимический барьер, представляющий собой комплексный фильтр – очистную систему, состоящую из нескольких последовательных стадий фильтрации.
В результате образуется техническая вода, которую можно использовать на производстве, а выпавшие в осадок соли и гидроксиды собираются в контейнеры под отсеками. В дальнейшем вещества можно переработать на химические удобрения, отправить в качестве реактивов в лаборатории или захоронить.
Насосы направляют воду с избыточной минерализацией по системе фильтров:

  1. На первой ступени жидкость проходит через сетку, где очищается от крупных загрязняющих частиц.
  2. Потом минерализованная вода проходит сквозь карбоновый фильтр, где очищается от частиц, которые не может задержать сетка. На этой стадии образуется угарный газ, который выходит из очистной системы по трубе.
  3. На третьей ступени жидкость проходит через полимерные диски, где происходит очищение от нерастворимых частиц.
  4. На четвертой стадии вода проходит через отсек с бактериальной средой. Организмы поглощают органические вещества, содержащиеся в неочищенной воде. На этой стадии выделяется углекислый газ, кислород и образуется техническая вода, которую впоследствии можно использовать на угольном производстве для технических нужд.
  5. На пятой стадии жидкость проходит через мембрану микрофильтрации, где очищается от мелких загрязняющих частиц, которые могли образоваться на предыдущей стадии. Также мембрана задерживает бактерии, которые могут перенестись с потоком воды в следующие отсеки.
  6. После прохождения стадии микрофильтрации вода пропускается через слой сухого CaCO3. Растворенные в жидкости вещества реагируют с наполнением, в результате выделяется углекислый газ и выпадает осадок.
  7. За отсеком с CaCO3 следует мембрана ультрафильтрации, которая задерживает оставшиеся загрязняющие вещества.
Бизнес-модель