Изобретение отрюсится к технологии очистки сточных вод, а именно к устройствам для очистки нефтесодержащих сточных вод, и может быть использовано на предприятиях нефтяной и химической промышленности.
Известен аппарат для очистки сточных вод, в котором имеется, три камеры s камера ввода потока, собственно флотационная камера и камера вывода потока« Во флотационной камере элекTPO,CUJ расположены у дна. Отфлотированньтй шлам служит фильтрующим слоем ,П71Я очищаемой воды С1 3 «
Недостатками такого аппарата являются его большие размеры, а также то, что при фильтровании воды через шлам наблюдается нежелательный эффект перехода загрязнений в очищаемую воду, что ухудишет качество очистки.
Наиболее близким к предлагаемо по технической сущности и достигаемому эффекту является электрофлотационный аппарат для очистки проьвлшленных сточных вод от нефтепродуктов, содержащий камеру ввода, флотационную камеру с дискретно расположенными электродными блоками, пеносборное устройство и камеру вывода 23.
Однако известное устройство характеризуется недостаточно высокой сте|пенью очистки и большим расходом электроэнергии из-за отложения солей жесткости на катоде.
Цель изобретения - увеличение степени очистки и снижение энергозатрат за счет умежьшения отложения солей жесткости.
Поставленная цель достигается тем, что в электрофлотационном аппарате для очистки промышленных сточны вод от нефтепродуктов, содержащем камеру ввода,, флотационную камеру, с дискретно расположенными электродным блоками, пеносборное устройство и камеру вывода, анод электронного блока выполнен в виде графитового цилиндра вокруг которого парами коаксиально расположены катоды, выполненные из проволоки, установленные с натяжением и подключенные к источнику пульси рую 1иего тока с частотой пульсаций 25-50 Гц,
На фиг. 1 представлена схема аппарата на фиг. 2 - электродный узел; на фиг, 3 -- сечение электродного узла
Электрофлотационный аппарат {фиг.1 состоит из корпуса 1 прямоугольной форMd,B котором размещены камера ввода потока 2, камера флотации 3, камера вывода потока 4. Камера ввода потока 2 и камера флотации 3 разделены вертикальной перегородкой 5, имеющей перфорационные отверстия в нижней части У дна флотационной камеры 3 расположены электродные блоки б, подключенные к -источникам питания 7. В камере флотации расположена пеносборная перегородка 8, выполненная из последовательно соединенных лотков в виде усеченных конусов. В камере вывода потока 4 находится регулятор уровня 9
Электродный блок (фиг. 2 и 3J состоит из металлич ского стержня 10, на котором посажен графитовый цилиндр 11, являющийся анодом. Катод 12 выполнен из проволоки, натянутой между металлической шайбой 13 и диэлектрической шайбой 14„ Проволочный катод (струны 12 расположен коаксиально аноду 11.
Электрофлотационный аппарат работает следующим образом.
Через входной патрубок очищаемая вода подается в камеру ввода потока 2, где происходит гашение скорости струи. Из камеры 2 вода через перфорационные отверстия в перегородке 5 подается в камеру флотации 3, омывая электродные блоки б. По мере перемещения воды в камере флотации частицы загрязнений захватываются пузырьками газа, образунмимся на электродах, и выносятся на поверхность. Горизонтальная перегородка 8 многофункцио(нальна. Лотки перегородки создают застойные зоны, в которых агрегаты, состоящие из пузырьков газа и прилипших к ним загрязнений, беспрепятственно всплывают. Лотки уменьшают величину свободной поверхности, при этом увеличивается толщина пенного слоя, что облегчает условия его сбора. Перегородка играет роль пеносборного устройства, надежно работаю щего из-за отсутствия движущихся часте
Отложение солей жесткости на катоде значительно уменьшено, благодаря колебаниям катода при пропускании тока с частотой 25-50 Гц. Выбор указанной частоты обусловлен тем, что амплитуда колебаний катода, выполненного в виде натянутой проволоки тем больше, чем меньше частота пульсаций тока (менее 50 Гц). Однако частота пульсаций 25 Гц и 50 Гц легко получается применением однополупериодной схемы выпрямления переменного тока промышленной частоты, а получение промежуточной или более низкой частоты требует создания специальных источников питания. Кроме того, частота колебаний катода, равная частоте пульсации тока, ниже 20 Гц оказывает вредное физиологическое действие на человека, поэтому частоту пульсаций рекомендуется принимать равной 25 50 Гц.
Пример. Сточную воду, содержащую нефтепродукты подвергают очистке в аппарате-прототипе и в предлагаемом аппарате. Рр ультаты представлены в таблице.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2340563C2 |
Способ очистки сточных вод электрофлотацией | 1986 |
|
SU1474096A1 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2341464C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ | 2006 |
|
RU2340562C2 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, СОДЕРЖАЩИХ ФОТОРЕЗИСТ СПФ-ВЩ, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1993 |
|
RU2067555C1 |
Устройство для очистки сточных вод от нефтепродуктов | 1990 |
|
SU1813727A1 |
ЭЛЕКТРОФЛОТАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД | 2011 |
|
RU2465214C1 |
Лабораторный электрофлотационный аппарат | 1981 |
|
SU971407A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2453502C2 |
Электрофлотационный аппарат | 1983 |
|
SU1105471A1 |
ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИОННЫЙ АППАРАТ для очистки промышленных сточных вод от нефтепродуктов, содержащий камеру ввода, флотационную камеру с дискретно расположенными электродными блоками,, пеносборное устройство и камеру вывода, отличающийся тем, что, с целью увеличения степени очистки и снижения энергозатрат за счет уменьшения отложения солей жесткости, анод электродного блока выполнен в виде графитового цилиндра, вокруг которого парами коаксиально расположены катоды, выполненные из проволоки, установленные с натяжением и подключенные к источнику пульсирующего тока с частотой пульсаций 25-50 Гц. со Ot) ю ю
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Планшайба для точной расточки лекал и выработок | 1922 |
|
SU1976A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторы
Даты
1984-06-07—Публикация
1982-04-21—Подача