Очистка нефтесодержащих вод: Методы очистки нефтесодержащих сточных вод

Методы очистки нефтесодержащих сточных вод

Содержание

1. Методы очистки нефтесодержащих сточных вод

2. Емкостные отстойники нефтеловушки

3. Метод напорной флотации

4. Фильтрование сточных вод

Содержание

1. Методы очистки нефтесодержащих сточных вод

2. Емкостные отстойники нефтеловушки

3. Метод напорной флотации

4. Фильтрование сточных вод

Часть 1 из 4

12 декабря 2012
г

Загрязнение природных водоемов компонентами масло- и нефтепродуктов — тревожная тенденция нашего времени, привлекающая самое пристальное внимание экологов. По данным статистики и оценкам специалистов, во многих случаях загрязнение природных вод нефтепродуктами становится одним из лидеров антропогенного загрязнения. Что служит источником поступления маслонефтепродуктов в природные воды? Выявлены следующие источники, выпускающие сточные воды с максимальными концентрациями нефтепродуктов:

  • машиностроительные предприятия;
  • предприятия автосервиса, вагоноремонтные заводы;
  • заводы по производству железобетонных изделий;
  • автоколонны и автохозяйства.

По данным лабораторных измерений, концентрация маслонефтепродуктов в стоках этих предприятий может превышать допустимые нормы (ПДК) в сотни раз.

Еще один источник поступления нефтепродуктов в природные водоемы — ливневый сток с поверхности автодорог и асфальтового покрытия городских улиц. В ливневую канализацию вместе со сточной водой поступают растворенные остатки бензина, пролитого масла, конденсаты автомобильных выхлопов.

Биологическая опасность нефтепродуктов в природных водах связана с их химическим составом и физическими свойствами. Маслонефтепродукты плохо растворимы в воде и обычно принимают вид пленки или капельной эмульсии. Если их концентрация в воде невелика, то вследствие их малой (по сравнению с водой) плотности они растекаются по поверхности тонкой пленкой. Нефтяное пятно ухудшает газообмен природного водоема и затрудняет поступление кислорода воздуха в толщу воды. Кроме косвенного вреда, нефть оказывает и прямое токсичное действие на водных обитателей: происходит закупорка клеточных мембран и очевидное угнетение метаболизма водных организмов.

При интенсивном перемешивании сточной воды происходит эмульгирование нефти. Это явление способно значительно повысить ее концентрацию в сточной воде — до 100 мг/л. Для сравнения: ПДК нефтепродуктов в сточных водах не должно превышать 0,34 мг/л.

Существующие технологии очистки сточных вод от масло- и нефтепродуктов обычно предусматривают трехступенчатую систему очистки:

  • ёмкостные отстойники-нефтеловушки;
  • напорные флотаторы;
  • фильтры с неподвижной загрузкой, где фильтровальным материалом служит кварцевый песок, керамзит или пенополистирол.

Если нефтесодержащие сточные воды после очистки будут сбрасываться в городскую канализацию или непосредственно в водоем, дополнительно предусматривают адсорберы с загрузкой из активированного угля или другого эффективного сорбента.

Описанная технология очистки от нефтепродуктов может использоваться для очистки сточных вод от масел и жиров, что актуально для пищевых производств или предприятий общепита.

Эффективная конструкция отстойников и фильтров позволяет во многих случаях спроектировать двухступенчатые системы очистки нефтесодержащих сточных вод, исключив стадию флотации. Подобное решение снижает затраты на монтаж и эксплуатацию установки.

Если к сбрасываемой воде предъявляются повышенные требования по качеству, на финальной стадии очистки от масло- и нефтепродуктов предусматривают доочистку методом адсорбции.

Сантехника — Очистка нефтесодержащих сточных вод | C.O.K. archive | 2011


Нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных антропогенных загрязнителей поверхностных водоемов и водотоков, а в некоторых регионах также и подземных источников питьевого водоснабжения. Они попадают в окружающую среду в результате техногенных аварий, сброса неочищенных и недостаточно очищенных нефтесодержащих сточных вод, и в значительном количестве вследствие неорганизованного отвода ливневого и талого стоков с территорий, загрязненных различными нефтепродуктами и маслами. Поэтому проблема эффективной очистки нефтесодержащих сточных вод, наряду с другими мероприятиями по предотвращению загрязнения водных источников нефтепродуктами, является одной из наиболее актуальных в современных условиях, тем более что ПДК этих веществ в водоемах и водотоках рыбо-хозяйственного назначения установлена на уровне 0,05 мг/л.

Нефтепродукты и близкие к ним по свойствам масла содержатся в производственных сточных водах подавляющего числа предприятий промышленности, транспорта и сферы услуг, поверхностном стоке с территорий этих предприятий, а также отработанных технологических растворах различного назначения — смазочно-охлаждающих жидкостях, моечных и обезжиривающих растворах и тому подобных эмульсиях производственного назначения.

В настоящее время накоплен достаточно большой опыт для оптимального решения большинства технологических и технических проблем, возникающих при очистке нефтесодержащих сточных вод. Вместе с тем, во многих случаях на практике реализуются проекты, в которых не учтены особенности состава нефтесодержащих стоков и свойства, содержащихся в них загрязняющих веществ. Так, в первую очередь не учитывается, то, что нефтесодержащие сточные воды являются многокомпонентными и многофазными водными системами.

Нефтесодержащие стоки практически всегда одновременно с нефтепродуктами содержат также механические частицы, поверхностно-активные вещества, органические соединения и, во многих случаях, тяжелые металлы. При разработке технологических схем очистки, кроме многокомпонентности этих сточных вод, необходимо непременно учитывать состояние и степень агрегативной устойчивости нефтепродуктов, содержащихся в сточных водах (рис. 1).Обычно нефтепродукты находятся в сточных водах в неэмульгированном, грубоэмульгированном, тонкоэмульгированном и молекулярном состоянии. В зависимости от условий образования, концентрации примесей и состава сточных вод в них преобладают нефтепродукты в том или ином фазоводисперсном виде. При высоких концентрациях их и отсутствии в стоках стабилизирующих веществ, в первую очередь поверхностноактивных, основное количество нефтепродуктов находится в виде крупных капель. В случае низких концентраций нефтепродуктов, практически все они находятся в тонкоэмульгированном состоянии, тем более при наличии в сточных водах стабилизирующих веществ. Образование высокодисперсных эмульсий происходит в результате механического диспергирования нефтепродуктов в стоках, главным образом, при перекачке и движении нефтесодержащих вод в трубопроводах.

Тонкоэмульгированные частицы нефтепродуктов в сточных водах могут быть нестабилизированными, слабостабилизированными или сильностабилизированными содержащимися в стоках ингредиентами. Стабилизирующее действие проявляют находящиеся в сточных водах ПАВ, высокомолекулярные органические соединения, а также твердые примеси коллоидной степени дисперсности. Чаще всего на практике агрегативная устойчивость тонкоэмульгированных примесей обеспечивается анионными и неионогенными ПАВ, которые используются для приготовления разнообразных технологических растворов или сбрасываются в сточные воды после применения для каких-либо других технологических целей.

Неэмульгированные и грубоэмульгированные нефтепродукты достаточно просто и эффективно удаляются из сточных вод отстаиванием в нефтеловушках различных конструкций. Крупность частиц, которые эффективно извлекаются при отстаивании, зависит, прежде всего, от плотности нефтепродуктов. В табл. 1 приведены расчетные скорости всплывания капель в зависимости от их крупности и плотности нефтепродуктов.

В большинстве случаев нефтеловушки рассчитываются на скорость всплывания 0,5 мм/с. Такую скорость всплывания имеют частицы крупностью около 0,13 мм при их плотности 0,95 г/см3 и частицы крупностью примерно 0,07 мм с плотностью 0,8 г/см3. Отсюда следует, что нефтеловушки имеют определенный предел по эффективности работы, ограниченный размером и плотностью капель нефтепродуктов в сточных водах. Остающиеся в очищаемых водах после прохождения нефтеловушки нефтепродукты можно условно отнести к тонкоэмульгированным.

Для очистки сточных вод, содержащих нестабилизированные тонкоэмульгированные нефтепродукты, могут применяться безреагентные процессы, такие как коалесценция, электрофлотация, фильтрование, ультрафильтрация, сорбция и другие. Безреагентная схема очистки, как правило, не обеспечивает получение очищенных вод с качеством, допускающим их сброс в водоемы и водотоки. В то же время, очищенные воды вполне могут быть использованы в водооборотных системах, например, ручных моек автотранспорта, в которых не применяются моющие средства.

В технологии очистки сточных вод, содержащих слабостабилизированные тонкоэмульгированные нефтепродукты, применяется в большинстве случаев электрокогуляция или реагентная коагуляция. При этом одновременно происходит коагуляция высокодисперсных и коллоидных твердых частиц, сорбция ПАВ и органических соединений. Для получения очищенных вод с допустимой для сброса в водоемы или водотоки концентрацией нефтепродуктов в технологической схеме предусматривается ступень сорбционной доочистки от нефтепродуктов, находящихся в растворенном состоянии.

Наиболее сложной проблемой является очистка сточных вод, содержащих сильностабилизированные нефтепродукты. В технологии очистки таких стоков, как правило, применяется ступень дестабилизации (деэмульгирования), которая позволяет основательно снизить агрегативную устойчивость эмульсий и дает возможность осуществления эффективной коагуляции дестабилизированных частиц нефтепродуктов. В качестве дестабилизатора наибольшее распространение получила серная кислота, а в последнее время для разрушения стойких эмульсий используются также различные высокомолекулярные органические деэмульгаторы. После обработки дестабилизатором сточные воды направляются на отстаивание в нефтеловушке, а затем на доочистку, предусматривающую электрокоагуляцию или реагентную коагуляцию остаточных нефтепродуктов.

С учетом изложенных выше подходов разработаны рекомендации по выбору наиболее эффективных процессов для очистки нефтесодержащих сточных вод (табл. 2).В настоящее время отдельные процессы очистки нефтесодержащих вод практически не применяются из-за невозможности получения очищенных вод с качеством, отвечающим нормативным требованиям. Поэтому, обычно их очистка осуществляется в несколько ступеней, каждая из которых обеспечивает удаление из стоков нефтепродуктов, находящихся в определенном фазоводисперсном состоянии. Как правило, такие многоступенчатые схемы состоят из этапа предочистки от неэмульгированных и грубоэмульгированных нефтепродуктов, этапа основной очистки от тонкоэмульгиронных частиц и этапа доочистки от растворенных нефтепродуктов.

На первом этапе очистку проще всего осуществлять в нефтеловушках, оборудованных механизмами для сбора и удаления слоя уловленных нефтепродуктов. В последнее время из-за наличия практически во всех нефтесодержащих водах взвешенных веществ получают достаточно широкое применение комбинированные установки — отстойники-нефтеловушки.

Однако, как альтернативный вариант, возможна и замена их на трехпродуктовые гидроциклоны, которые особенно выгодны при ограниченных площадях для размещения очистных сооружений.

Второй этап очистки состоит преимущественно из двух ступеней. Первая ступень предназначена для извлечения основной массы тонкоэмульгированных нефтепродуктов, а также высокодисперсных и коллоидных твердых примесей. Чаще всего для очистки на этой ступени применяются отстойники или флотаторы с предварительной коагуляционной обработкой стоков. При этом производится либо химическая коагуляция реагентами, либо электрокоагуляция в электролизерах с растворимыми алюминиевыми или стальными электродами. Получает распространение гальванокоагуляционный способ обработки нефтесодержащих вод перед отстаиванием. Но этот способ ввода коагулянта в очищаемые стоки может применяться только при высокой их минерализации или кислотности (рН < 2). После извлечения основной массы эмульгированных нефтепродуктов осуществляется дополнительная очистка стоков на фильтрах с зернистыми загрузками, преимуществом которых является возможность регенерации их фильтрующих свойств путем периодической промывки фильтрующей загрузки. Применение фильтрующих материалов, которые не промываются после загрязнения, может быть обоснованно только для временных очистных сооружений. В очищенных после фильтров водах практически не содержатся эмульгированные нефтепродукты при условии эффективной предварительной коагуляции частиц, качественной работы отстойника или флотатора и оптимального режима фильтрования.

После фильтров производится доочистка нефтесодержащих вод от растворенных нефтепродуктов для получения очищенных вод с качеством, допускающим их сброс в водоемы или водотоки. На этапе доочистки нефтесодержащих вод чаще всего применяются открытые или напорные адсорбционные фильтры. Обратный осмос на этом этапе может быть оправдан только при необходимости одновременного обессоливания очищаемых вод, а процессы окисления — в случае присутствия в этих водах окисляемых неорганических и органических веществ, концентрация которых при сбросе в водоемы или водотоки ограничена действующими нормативами.

Как свидетельствует многолетняя практика, надежная качественная очистка нефтесодержащих вод возможна исключительно приреализации многоступенчатых технологических схем извлечения нефтепродуктов и других загрязняющих ингредиентов. Попытки использования простых решений для получения очищенных вод требуемого качества дают только кратковременный эффект и не пригодны при длительной эксплуатации очистных сооружений.

Следует отметить, что при использовании очищенных вод в водооборотных системах различных производств не требуются столь низкие концентрации нефтепродуктов в этих водах, как при сбросе в водотоки или системы коммунальной канализации. Поэтому в водооборотных системах этап доочистки на адсорбционных фильтрах обычно не предусматривается, что существенно упрощает и уменьшает стоимость очистных сооружений. Более того, если в сточных водах содержатся только нестабилизированные нефтепродукты, то технологическая схема очистки этих стоков в водооборотных системах может быть принята безреагентной.

Технологические схемы в том или ином варианте реализованы на практике и подтвердили свою высокую эффективность и надежность. Выбор варианта технологической схемы производится с учетом реальных качественных показателей нефтесодержащих вод, подлежащих очистке, расхода стоков и требований к качеству очищенных вод. При этом следует избегать применения в технологической системе очистки промежуточных перекачек нефтесодержащих стоков для предотвращения дополнительного эмульгирования нефтепродуктов и диспергирования предварительно коагулированных компонентов. Поэтому более обоснованным и рациональным технологическим решением является применение безнапорных схем очистки нефтесодержащих вод.

Кроме проблемы очистки нефтесодержащих вод, актуальным на сегодняшний день и не до конца решенным является вопрос переработки отходов водоочистки, содержащих нефтепродукты. В настоящее время утилизируются лишь уловленные в процессе очистки нефтепродукты, а осадки и нефтешламы после накопления и обезвоживания, как правило, вывозятся на полигоны промышленных отходов. Такое решение не является экологически обоснованным, в связи с чем предлагаются и реализуются на практике различные технологии извлечения нефтепродуктов из образующихся в процессе очистки стоков осадков и нефтешламов. Особенно эффективным способом переработки их является биологическая деструкция содержащихся в твердых отходах нефтепродуктов. После этого осадки и шламы могут быть утилизированы или вывезены совместно с другими промышленными отходами.

В целом большинство прикладных проблем очистки нефтесодержащих вод уже сейчас могут быть решены на современном уровне. Этот уровень предполагает эффективность, надежность, гибкость и экономичность технологических решений, а также долговременную, не менее 15–20 лет, безотказную работу применяемого водоочистного оборудования. Поскольку не все из предлагаемых на рынке разработок отвечают этим условиям, то при выборе варианта очистных сооружений следует отдавать предпочтение проверенным на практике технологическим комплексам очистки нефтесодержащих вод.

Такие водоочистные комплексы позволяют в одном компактном блоке разместить несколько модулей, обеспечивающих требуемые качественные показатели очищенных вод. В первую очередь, это относится к водоочистным комплексам небольшой производительности, предназначенным для работы в водооборотных системах.

Следует отметить, что создание многофункционального оборудования для эффективной очистки нефтесодержащих вод и организация серийного его выпуска является наиболее прогрессивным направлением развития водоочистной техники.

Очистка жирной воды Как лечить с помощью усовершенствованной электрокоагуляции

Ник Николас

Мы готовим с этим. Используйте его на нашей коже. Рисуйте с ним. Используйте его, чтобы заправить наши автомобили. Наши собственные тела даже производят его. Однако тут что-то не совсем сходится. Понятно, что на моторном масле готовить не будешь и в бензобак оливковое масло не зальешь. Так почему же мы называем эти разные продукты одним и тем же общим названием? Какая обработка маслянистой воды используется для обработки этих различных типов эмульгированных масел?

Мы назвали эти масла одним и тем же общим названием из-за их физического сходства, а не химического состава. Масла классифицируются как таковые из-за их текстуры, гидрофобных тенденций и неполярной ионной природы. Они также обычно легко воспламеняются. Неполярность делает масла отличными смазочными материалами, поскольку они не прилипают к другим материалам. Некоторые животные, например утки, используют гидрофобные масла, чтобы волосы и перья оставались сухими в воде. Кулинарные масла могут даже использоваться в качестве топлива для автомобилей вместо очищенной сырой нефти.

Все масла имеют органическое происхождение, но имеют разный химический состав и структуру. Сырая нефть является побочным продуктом жизнедеятельности организмов, подвергавшихся воздействию высоких температур и давлений на протяжении миллионов лет. В основном это углеводородные соединения. Масла, вырабатываемые растениями, животными и другими организмами, образуются в результате естественных метаболических процессов и состоят из липидов.

Однако, как бы нефть ни была полезна в нашей повседневной жизни и в промышленности, ее использование в сточных водах нежелательно. Так как же он попадает в сточные воды? Почему это вредно? Какие существуют методы очистки нефтесодержащих вод?

Отрасли, производящие нефтесодержащие сточные воды

Из-за большого разнообразия того, что считается нефтью, существует широкий спектр отраслей, производящих сточные воды, подпадающие под определение «маслосодержащие». Есть более очевидные источники, такие как компании, производящие кулинарные масла, горнодобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы и рестораны, и это лишь некоторые из них. Другие потенциальные источники нефтесодержащих сточных вод включают:

  • Судовые трюмные и балластные воды

  • Станции технического обслуживания самолетов и транспортных средств

  • Негерметичные масляные баки

  • Дождевой сток

  • Механические мастерские

  • Переработка мяса/птицы

  • Переработка рыбы

  • Молочная промышленность

  • Производство красок

  • Производство мыла и моющих средств

  • Текстиль

Выбросы из нефтесодержащих сточных вод

Как и многие загрязнители сточных вод, масла в чрезмерных количествах вредны для окружающей среды. Эти соединения вызывают проблемы с водной и растительной жизнью, в том числе убивают рыбу, делают птиц и млекопитающих восприимчивыми к переохлаждению или перегреву, а также повреждают и замедляют рост растений, что также негативно влияет на дикую природу. Масла также могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье человека и вызывать засорение труб.

Как с этим справиться с помощью электрокоагуляции

Нефтесодержащие сточные воды бывают нескольких видов и требуют различных методов удаления масел и жиров. Плавающие масла видны, когда масло и вода полностью отделились. Это происходит естественным образом и довольно быстро благодаря склонности масла к слиянию и тому, что его удельный вес меньше, чем у воды. Однако масло также может быть эмульгировано в воде. При разбивании на мелкие капли масло может некоторое время оставаться в растворе во взвешенном состоянии. Эмульсии могут образовываться механическими средствами, например, при взбивании кастрюли с маслом и водой, но это нестабильные эмульсии, которые быстро отделяются, оставляя во взвешенном состоянии только мельчайшие капельки. С другой стороны, химические эмульсии обычно содержат эмульгатор, который стабилизирует суспензию за счет уменьшения сил между каплями и водой. Разделение все же может произойти, однако оно будет происходить гораздо медленнее.

Основной проблемой при очистке нефтесодержащих сточных вод является разрушение эмульсий. Эффективным методом разрушения этих эмульсий при очистке нефтесодержащих вод является специализированная электрокоагуляция. Использование этого процесса для дестабилизации раствора позволит каплям масла коагулировать и всплывать на поверхность. В некоторых случаях масло может даже прилипать к твердым частицам и осаждаться в процессе постосветления. Во многих других методах очистки в раствор необходимо добавлять какой-либо дестабилизирующий агент, как при флотации и коагуляции.

Однако эту деэмульгацию путем дестабилизации можно проводить без каких-либо химических добавок.

Ввод, электрокоагуляция.

Электрокоагуляция (ЭК) заключается в подаче тока на ряд металлических электродов. Аноды подвергаются окислению, в результате чего ионы металлов высвобождаются в электролит. Эти ионы нейтрализуют заряд раствора и в результате дестабилизируют его. Таким образом, в случае с маслянистыми сточными водами ионы металлов дестабилизируют водно-масляную эмульсию, позволяя каплям масла сливаться и подниматься на поверхность. Разделению также способствует катод. Пока анод окисляется, на катоде образуются пузырьки, которые способствуют флотации этих частиц.

Было проведено несколько исследований для анализа эффективности ЭК в качестве метода очистки нефтесодержащей воды.   В этом документе  обобщаются многие различные применения электрокоагуляции в очистке воды. В разделе 3.3 описывается обработка нефтесодержащих вод из нескольких источников, упомянутых выше.

Очистка нефтесодержащих сточных вод другими методами может быть трудной и дорогостоящей. Флотация и химическая коагуляция требуют большого количества химических добавок для удаления масла, а такие методы, как ионный обмен и фильтрация, в конечном итоге просто загрязняются маслом в потоке сточных вод.

Электрокоагуляция, напротив, лишена этих недостатков. Резервуары реактора просты в эксплуатации, использовании и обслуживании, а для дестабилизации не требуются химические вещества. В качестве бонуса он также производит значительно меньшие объемы шлама, который часто можно использовать в наземных приложениях, если это применимо.

Включите JavaScript для просмотра комментариев с помощью Disqus.

Курсы PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологичность или энергосбережение

Курсы. «

Рассел Бейли, P.E.

New York

» Это усилило мои текущие знания и научил меня нескольким новым вещам в дополнение ««. меня к новым источникам

информации. » Я многому научился, а их было

очень быстро отвечают на вопросы.

Это было на высшем уровне. Буду использовать

снова. Спасибо.»

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт. Хорошо организовано. Я действительно воспользуюсь вашими услугами снова.

Я передам название вашей компании

другим сотрудникам.»

 

Рой Пфлейдерер, ЧП

Нью-Йорк

«Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что уже знаком

с деталями аварии в Канзасе

2

2

Hyatt».

Майкл Морган, ЧП

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится возможность просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

Информативный и полезный

В моей работе.

Уильям Сенкевич, P. E.

Florida

«Вы обладаете большим выбором, и это очень многое значение. Вы

— лучшее, что я нашел ».

Рассел Смит, P.E.

Pennsylvania

. PDH, дав время на просмотр

материал». В действительности,

человек изучает больше

от неудач ».

Джон Скондры, P.E.

Pennsylvania

11101110101. учеба является эффективным

Путь обучения. «

Джек Лундберг, P.E.

Wisconsin

» I Am Am ​​очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; т.е. разрешение

Студент рассмотреть курс

Материал перед оплатой и

Получение викторины ».

Arvin Swanger, с.0102

«Спасибо, что предложили все эти замечательные курсы. Я, конечно, многому научился, и мне очень понравилось.»

 

 

Мехди Рахими, ЧП

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов, простотой поиска и прохождения ваших онлайн-курсов

2 2 2 2 2 2».

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

«Этот материал во многом оправдал мои ожидания. Курс был прост для изучения. Фотографии в основном хорошо иллюстрировали

обсуждаемые темы.»

 

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь».

 

 

 

Джеральд Нотт, ЧП

New Jersey

«Это был мой первый онлайн -опыт в получении моих необходимых кредитов PDH. Это был

Информативный, выгодный и экономичный.

Я настоятельно рекомендую это

Я настоятельно рекомендую это

1010101010101010101 все инженеры».

Джеймс Шурелл, ЧП

Огайо

«Я ценю, что вопросы относятся к «реальному миру» и имеют отношение к моей практике, и

Не основанный на некоторых неясных Раздел

из законов, которые не применяют

до «Нормальная практика»

.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы вернуться к моему медицинскому прибору

организации.»0102

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

 

 

Юджин Бойл, ЧП

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. 0102

использование. Большое спасибо. «

Патриция Адамс, P.E.

Канзас

» Отличный способ достижения непрерывного образования PE в рамках лицензиата.

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Это поможет распечатать викторину во время

просмотр текстового материала. I

Также ценит просмотр

Фактические случаи. «

Jacquelyn Brooks, P.E.

Florida

9000 2 » Domitembors Armeriefility. Тест

требовал исследований в документе

, но ответы были

всегда доступен.»

Гарольд Катлер, ЧП

Массачусетс

«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за различные выборы

в инженерии дорожного движения, которые мне нужны

, чтобы выполнить требования

Сертификация PTOE.

Joseph Gilroy, P.E.

Milliz

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для выполнения моих требований в штате Делавэр.»

 

 

Ричард Роадс, ЧП

Мэриленд

«Защитное заземление многому меня научило. Пока что все курсы, которые я посещал, были великолепны.

 

Кристина Николас, ЧП

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду дополнительных курсов

.

Деннис Мейер, ЧП

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для специалистов

Инженеров в получении единиц PDH

в любое время. Очень удобно». Имея мать на полную ставку двоих детей, у меня не так много

Время, чтобы исследовать, где до

.

«Это было очень информативно и поучительно. Легко понять с иллюстрациями

и графиками; Определенно делает это

Проще , чтобы поглотить Все теории

.

Victor Ocampo, P.Eng.

9000 2 1101111011110111101110111101111011110111101111011110111101111011110111101111111 2 . обзор полупроводниковых принципов. Мне понравилось проходить курс в

моем собственном темпе в течение 9 лет.0102 Утреннее

ТЕМУТА

на работу. «

Clifford Greenblatt, P.E.

Maryland

» Простые до локации интересных классов. контрольный опрос. Я бы очень порекомендовал бы

всем PE нуждающимся

единицы CE.»

Марк Хардкасл, ЧП

Миссури

«Очень хороший выбор тем во многих областях техники».

 

 

 

Рэндалл Дрейлинг, ЧП

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл.0102

Сниженная Цена

на 40%. »

Conrado Casem, P.E.

Tennessee

1011″. Я буду использовать вашу услугу в будущем. «

Чарльз Флейшер, P.E.

New York

. профессиональная этика

Коды и Нью -Мексико

. Они стоили потраченного времени и усилий». Буду использовать CEEngineerng

when needing additional

certification.»

 

Thomas Cappellin, P.E.

Illinois

«I had a course expire and yet you still honored the commitment and gave

мне то, за что я заплатил — много

ценю!»0101 «CEDengineering предлагает удобные, экономичные и актуальные курсы

для инженеров».

 

 

Майк Зайдл, ЧП

Небраска

«Учебный курс был по разумной цене, материал был кратким и

хорошо организованным».

 

 

Глен Шварц, ЧП

Нью-Джерси

«Вопросы соответствовали урокам, материал урока

Хороший эталонный материал

для дизайна древесины ».

Bryan Adams, P.E.

Minnesota

» Отлично и смог получить справочный зал. »

 

 

 

Роберт Велнер, ЧП

Нью-Йорк

0102

Курс Building и

EXPLAY Рекомендовать это

Материалы курса этики штата Нью-Джерси были очень хорошо подготовлены».0102

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы по номеру

, просматривать где угодно и

, когда угодно. »

 

Тим Чиддикс, ЧП

Колорадо

«Отлично! Широкий выбор тем на выбор.»

 

 

 

Уильям Бараттино, ЧП

Вирджиния

«Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.»

 

 

 

Тайрон Бааш, ЧП

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были наводящими и демонстрировали понимание

материала.

 

Майкл Тобин, ЧП

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что курс предложил мне, что

поможет в моей работе

 

Рики Хефлин, ЧП

Оклахома

«Очень быстрая и простая навигация. Я определенно воспользуюсь этим сайтом снова.»

 

 

 

Анджела Уотсон, ЧП

Монтана

«Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.»

 

 

 

Кеннет Пейдж, ЧП

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о нагревании воды с помощью солнечной энергии.

 

 

Луан Мане, ЧП

Conneticut

«Мне нравится подход, позволяющий зарегистрироваться и иметь возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

вернуться, чтобы пройти тест.»

 

 

Алекс Млсна, ЧП

Индиана

«Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использовать в реальной жизни

1 жизненные ситуации. «

Natalie Deringer, P.E.

South Dakota

» Обзорные материалы и образцы были в достаточной подробности, чтобы позволить ME до

. Успешные. курс.»

 

Ира Бродская, ЧП

Нью-Джерси

«Сайт удобен в использовании, можно скачать материал для изучения, потом вернуться

и пройти тест. Очень

Удобный и на моем

Собственный . «

Майкл Гладд, P.E.

Georgia

Georgia

.

DENNIS FUNDZAK, P.E.

OHIO

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH «0102

свидетельство. Спасибо за то, что упростили процесс

. Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

одночасовой курс PDH в

один час.0102

«Мне понравилась возможность скачать документы для просмотра содержания

и пригодности, до

имея для оплаты 10102

2

1 материала. »

Ричард Ваймеленберг, ЧП

Мэриленд

«Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками».

 

 

 

Дуглас Стаффорд, ЧП

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я не могу придумать ничего в вашем

процессе, который нуждается в

улучшении».

 

Томас Сталкап, ЧП

Арканзас

«Мне очень нравится удобство прохождения онлайн-викторины и получения

сертификата».

 

 

Марлен Делани, ЧП

Illinois

«CEDengineering teaching modules is a very convenient way to access information on

many different technical areas outside

one’s own specialization without

having путешествовать.