Изобретение относится к обработке воды очисткой бытовых и промышленных сточных вод предприятий различных отраслей и может быть использована в очистных сооружениях и комплексах, например для непрерывной очистки воды в накопительных баках комплексов оборотного использования вод от мойки транспортных средств.
Известна установка для очистки отработанных моющих растворов электролизом и осаждением, содержащая диафрагменный электролизер, катодная камера которого заполнена гранулами алюминия и кальцитом, а анодная - гранулами сплава Вуда, смеситель, соединенный с трубопроводом подачи очищаемой жидкости, катодной камерой диафрагменного электролизера и отстойником. (Изобретение СССР N 1673526, кл. C 02 F 1/46, з. 11.08.88г., оп. 30.08.91 г. ).
В известной установке очистка осуществляется с применением реагентов, которые необходимо восполнять. Это ведет к увеличению материальных затрат и объема выделяемого осадка.
Наиболее близкой по совокупности существенных признаков является установка для обеззараживания жидкости, содержащая накопительный бак с трубопроводом подачи очищаемой воды и генератор озона, соединенные с эжектором-смесителем, сообщающимся с цилиндрическим каналом напорного бака, соединенного рециркуляционным трубопроводом с накопительным баком. (Изобретение СССР N 1002255, кл. C 02 F 1/78, з. 01.07.81 г., оп. 07.03.83 г. - прототип).
Недостатком известной установки является низкая эффективность очистки и большой расход озона, т.к. очищаемая вода, перемешенная с озоном и рециркулирующей смесью, имеет нейтральную реакцию, слабо взаимодействующую с поверхностно-активными веществами.
Задача, положенная в основу изобретения, заключается в создании установки непрерывной очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ без применения реагентов, обеспечивающей интенсификацию процесса обработки и уменьшение расхода озона.
Поставленная задача достигается тем, что установка, содержащая накопительный бак, насос с трубопроводом подачи очищаемой воды и генератор озона, соединенный с эжектором-смесителем, снабжена электролизером и реакционной колонной, причем электролизер соединен с трубопроводом подачи очищаемой воды от насоса, его катодная камера - с эжектором-смесителем, а анодная - трубопроводом слива с накопительным баком. Реакционная колонна соединена с эжектором-смесителем через распылительную насадку и трубопроводом слива - с накопительным баком. В накопительном баке трубопроводы слива своими выходами направлены навстречу друг другу, причем выход трубопровода слива реакционной колонны размещен снизу и снабжен диспергатором, выполненным из пенополеуритана.
Снабжение установки электролизером с подключением к трубопроводу подачи очищаемой воды, его катодной камеры - к эжектору-смесителю, соединенному с генератором озона, позволяет получить интенсивно перемешенную смесь с pH = 11-11,5. Снабжение установки реакционной колонной, соединенной с эжектором-смесителем через распылительную насадку, позволяет интенсифицировать окисление и осаждение поверхностно-активных веществ во всем объеме реакционной колонны, т.е. в струе, в пенном слое и слое воды. Соединение трубопроводов слива от реакционной колонны и анодной камеры электролизера с накопительным баком обеспечивает взаимную нейтрализацию католита и анолита, а также нейтрализацию следов озона при прохождении воздушно-водяной смеси через слой загрязненной воды. Размещение трубопроводов слива в встречном потоке и снабжение нижнего трубопровода слива реакционной колонны пенополиуретановым диспергатором, позволяющим пропускать воздушноводяную смесь также ускоряют процесс нейтрализации.
На чертеже изображена принципиальная схема установки.
Установка содержит накопительный бак 1 с очищаемой водой, погружной насос 2, электролизер 3, эжектор-смеситель 4, генератор озона 5, реакционную колонну 6 с распылительной насадкой 7, соединительные трубопроводы 8, 9, 10 и 11 подачи очищаемой воды, католита, озоновоздушной смеси и перемешенной смеси, а также трубопроводы 12 и 13 слива анолита и воздушноводяной смеси, направленные навстречу друг другу в накопительном баке 1. На выходе трубопровода 13 установлен диспергатор 14 из пенополиуретана, пропускающего воздушноводяную смесь.
Установка работает следующим образом.
Очищаемая вода из накопительного бака 1 насосом 2 по трубопроводу 8 подается в анодную и катодную камеры электролизера 3. Из анодной камеры электролизера 3 анолит сливается по трубопроводу 12 в накопительный бак 1, а из катодной камеры электролизера 3 католит с содержанием pH = 11-11,5 по трубопроводу 9 поступает в эжектор-смеситель 4, куда также по трубопроводу 10 от генератора озона 5 подают озоновоздушную смесь в количестве 10 г озона на 1 куб.м католита в час. В эжекторе-смесителе 4 католит с озоновоздушной смесью интенсивно перемешиваются и далее вся смесь по трубопроводу 11 через распылительную насадку 7 поступает в реакционную колонну 6, во всем объеме которой, т. е. в струе, пенном слое и слое воды происходит интенсивная реакция окисления поверхностно-активных веществ и осаждение осадка на дно реакционной колонны 6, который периодически сливают. Воздушноводяная смесь от реакционной колонны 6 по трубопроводу 13 через пенополиуретановый диспергатор 14 сливается в накопительный бак 1 в зону слива анолита по трубопроводу 12, где происходит взаимная нейтрализация католита и анолита, а также нейтрализация следов озона воздушноводяной смеси при прохождении через слой загрязненной воды накопительного бака 1. Процесс очистки производят непрерывно в замкнутом цикле циркуляции.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 1997 |
|
RU2119457C1 |
МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДВИЖНОГО ОПЕРАЦИОННО-РЕАНИМАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2348547C1 |
СТАНЦИЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ | 2010 |
|
RU2459768C1 |
Способ получения воды с заданными свойствами и устройство для его осуществления | 2022 |
|
RU2789531C1 |
СПОСОБ МНОГОСТАДИЙНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2094393C1 |
Автомат для получения и продажи щелочной воды | 2022 |
|
RU2795908C1 |
Способ получения моногидрата гидроксида лития из рассолов и установка для его осуществления | 2016 |
|
RU2656452C2 |
Установка для очистки дымовых газов | 2023 |
|
RU2813099C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРА И ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ОКИСЛИТЕЛЕЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2315132C2 |
Электролизер | 1980 |
|
SU966027A1 |
Изобретение может быть использовано для обработки воды очисткой бытовых и промышленных сточных вод предприятий различных отраслей. Установка содержит накопительный бак, насос с трубопроводом подачи очищаемой воды и генератор озона, соединенный с эжектором-смесителем, и снабжена электролизером и реакционной колонной, причем электролизер соединен с трубопроводом подачи очищаемой воды от насоса, его катодная камера - с эжектором-смесителем, а анодная - трубопроводом слива с накопительным баком. Реакционная колонна соединена с эжектором-смесителем через распылительную насадку и трубопроводом слива с накопительным баком. В накопительном баке трубопроводы слива своими выходами направлены навстречу друг другу, причем выход трубопровода слива реакционной колонны размещен снизу и снабжен диспергатором, выполненным из пенополиуретана, позволяющим пропускать воздушно-водяную смесь. Изобретение позволяет осуществить очистку без применения реагентов, обеспечить интенсификацию процесса обработки и уменьшение расхода озона. 1 з.п.ф-лы, 1 ил.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Способ очистки отработанных моющих растворов | 1988 |
|
SU1673526A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Установка для обеззараживания жидкости | 1981 |
|
SU1002255A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1998-09-20—Публикация
1997-05-12—Подача