Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

CZ2020544A3 - Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu - Google Patents

Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu Download PDF

Info

Publication number
CZ2020544A3
CZ2020544A3 CZ2020544A CZ2020544A CZ2020544A3 CZ 2020544 A3 CZ2020544 A3 CZ 2020544A3 CZ 2020544 A CZ2020544 A CZ 2020544A CZ 2020544 A CZ2020544 A CZ 2020544A CZ 2020544 A3 CZ2020544 A3 CZ 2020544A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
water
filter
pressure
membrane filter
flocculation
Prior art date
Application number
CZ2020544A
Other languages
English (en)
Inventor
Petra Hrušková
Petra Ing. Hrušková
Milan Drda
Soběslav Drda Milan
Original Assignee
Envi-Pur, S.R.O.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Envi-Pur, S.R.O. filed Critical Envi-Pur, S.R.O.
Priority to CZ2020544A priority Critical patent/CZ2020544A3/cs
Priority to EP21201083.9A priority patent/EP3981746A1/en
Publication of CZ2020544A3 publication Critical patent/CZ2020544A3/cs

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • C02F1/004Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance using large scale industrial sized filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/283Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using coal, charred products, or inorganic mixtures containing them
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • C02F1/444Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis by ultrafiltration or microfiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5209Regulation methods for flocculation or precipitation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/66Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/76Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with halogens or compounds of halogens
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/305Endocrine disruptive agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/30Organic compounds
    • C02F2101/306Pesticides
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/003Downstream control, i.e. outlet monitoring, e.g. to check the treating agents, such as halogens or ozone, leaving the process
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/06Controlling or monitoring parameters in water treatment pH
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/08Chemical Oxygen Demand [COD]; Biological Oxygen Demand [BOD]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/20Total organic carbon [TOC]
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/16Regeneration of sorbents, filters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/20Prevention of biofouling

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Řešení se týká způsobu úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou, sestávajícího z filtrace, koagulace a flokulace, kde se přiváděná voda podrobí tlakové koagulaci a flokulaci a poté se filtruje přes membránový filtr, přičemž se měří pH a světelná absorbance a následně se upravuje pH a světelná absorbance na přítoku vody před tlakovou koagulací a flokulací. Po filtraci přes membránový filtr se voda filtruje v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím. A dále se týká zařízení k provádění tohoto způsobu obsahujícího přítok (1) vody, za kterým je flokulátor (6), filtr a zásobník upravené vody s odběrem (15) upravené vody, u kterého je za flokulátorem (6) umístěn membránový filtr (7), na jehož výstupu jsou umístěna čidla a řídící jednotka (13) propojená s prvním zásobníkem (4) kyseliny a zásady s jejich dávkovačem a druhým zásobníkem (5) koagulantu a jeho dávkovačem před flokulátor (6).

Description

Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu
Oblast techniky
Vynález se týká úpravy vody, využívající agregaci nečistot za pomoci oxidačních činidel a/nebo koagulantů a následnou filtraci, která může být doplněna o adsorpci na aktivním uhlí.
Dosavadní stav techniky
Vodárenství využívá různé technologické procesy ajejich řazení pro úpravu surové vody na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí, průmyslovou atd., vyhovující svým složením příslušným požadavkům. Na starších úpravnách vody, využívajících podzemní a infiltrovanou říční vodu, převládá jednostupňová úprava vody, sestávající např. z provzdušnění, koagulace, flokulace, odstraňování vzniklých vloček suspenze na filtru se zrnitým materiálem a následná hygienizace, tj. chlorace, ozonizace, ozáření ultrafialovými paprsky. Tyto technologie jsou schopné s menší adaptací odstraňovat také vyšší oxidační stupně železa a manganu.
Úprava povrchové vody vyžaduje, na rozdíl od vody podzemní a infiltrované, vždy složitější seskupení a řízení procesů vzhledem k výraznějšímu kolísání teploty a složení vody a k obvyklému výskytu mikroorganismů v povrchové vodě, např. aktinomycet, hub, zelených řas a sinic. Významný je také výskyt bakterií, virů a parazitů pocházejících ze zažívacího a močového traktu živočichů a lidí. V posledních několika desítiletích se úprava vody stává složitější a provozně náročněj ší také vzhledem k nežádoucímu výskytu residuí humánních a veterinárních farmak včetně antibiotik a také hormonů, pocházejících z hormonální antikoncepce, které se dostávají do povrchových vod z čištěných i nečištěných komunálních a průmyslových odpadních vod a splachů. Významné jsou také koncentrace pesticidů a herbicidů, pocházející ze zemědělství. Všechny tyto látky jsou v pitné vodě nežádoucí, a proto jsou vyvíjeny nové postupy úpravy vody, které mají jejich koncentraci snížit, případně je zcela odstranit.
U nových postupů j e oceňována mj. j ej ich vyšší obj emová účinnost, tedy větší průtok na j ednotku objemu zařízení a vyšší účinnost odstranění závadných látek v jednotce objemu zařízení. Zařízení s vyšší objemovou účinností také umožňují vestavbu do existujících budov jako náhrada původních zařízení pro větší výkon.
Významným prvkem nových postupů je automatizované řízení provozu, zejména dávkování činidel v závislosti na proměnné jakosti a teplotě upravované vody.
Prvním membránovým procesem úspěšně použitým v technologii vody byla reverzní osmóza pro odsolování mořské vody v šedesátých letech minulého století. Aplikace membrán pro jiné procesy úpravy a čištění odpadních vod však byla pomalá, takže se v praxi začaly uplatňovat pro separační procesy, tedy usazování a filtraci, tj. micro-, ultra- a nanofiltraci, až začátkem tisíciletí. Procesní aplikace je náročná na hledání optimálních podmínek a použití vhodných pomocných činidel a řízení procesů.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraněny způsobem úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou, sestávajícím z filtrace, koagulace a flokulace, podle tohoto vynálezu. Jeho podstatou je to, že přiváděná voda se podrobí tlakové koagulaci a flokulaci a poté se filtruje přes membránový filtr, přičemž se měří pH a světelná absorbance a následně se upravuje pH a světelná absorbance na přítoku vody před tlakovou koagulací a flokulaci.
- 1 CZ 2020 - 544 A3
Po filtraci přes membránový filtr se voda s výhodou filtruje v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím. Před filtrací v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím se může voda ozonizovat a/nebo se může provádět chemická oxidace organických látek.
Po tlakové koagulaci a flokulaci se s výhodou dávkuje oxidační činidlo pro snížení zanášení membránového filtru zbytkovými rozpuštěnými organickými látkami.
Úprava pH dávkováním roztoku kyseliny nebo roztoku zásady a dávkování koagulantu se ve výhodném provedení provádí před tlakovou koagulaci a flokulaci.
K uvedenému způsobu slouží zařízení k provádění způsobu úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou, sestávající z flokulace, koagulace a filtrace a obsahující přítok vody, za kterým je flokulátor, filtr a zásobník upravené vody s odběrem upravené vody, podle tohoto vynálezu. Jeho podstatou je to, že za flokulátorem je umístěn membránový filtr, na jehož výstupu jsou umístěna čidla a řídící jednotka propojená s prvním zásobníkem kyseliny a zásady s jejich dávkovačem a druhým zásobníkem koagulantu a jeho dávkovačem před flokulátor.
Za membránovým filtrem je s výhodou tlakový nebo gravitační filtr s granulovaným aktivním uhlím. Membránový filtr je ve výhodném provedení opatřen přívodem upravené vody od třetího zásobníku upravené vody přes třetí čerpadlo a tlakovou nádrž, přičemž k přívodu upravené vody je připojen čtvrtý zásobník roztoku pro chemické čištění membránového filtru kyselinou a pátý zásobník roztoku pro chemické čištění membránového filtru chlornanem.
Mezi tlakovým filtrem s granulovaným aktivním uhlím a třetím zásobníkem je s výhodou druhé čerpadlo pro prací vodu tlakového filtru. K membránovému filtru a tlakovému filtru s granulovaným aktivním uhlím je s výhodou připojena odpadní nádrž na odpadní vodu. Membránový filtr má ve výhodném provedení velikost pórů 0,05 až 0,12 pm.
Podstatou vynálezu je filtrace upravované vody přes membránový filtr, obvykle s velikostí pórů v řádu desetin až setin mikrometru, s předřazeným koagulačním a flokulačním stupněm, který umožňuje odstranění, případně výrazné snížení koncentrací látek nežádoucích v upravené vodě bez tvorby sekundárních produktů, jakými jsou u obvyklých postupů úpravy vody látky s karcinogenním, teratogenním a mutagenním účinkem, např. chlorované a hromované organické látky nebo bromičnany a odstranění mikroorganismů. Technologická linka je sestavena z jednotlivých modulů, vždy obsahujících membránový filtr, schopný odstraňovat mikroorganismy a odolávat účinku chemicky asistovaného čištění kyselinou a oxidantem. Počet modulů je zvolen podle požadované účinnosti a výkonu úpravny vody.
Doba zdržení upravované vody je u dosavadní techniky v řádu desítek minut až hodin. U řešení podle vynálezu je v řádu desítek sekund až minut. Řešení podle vynálezu proto umožňuje rychle reagovat na změny kvality vstupní vody.
Technologická linka podle vynálezu je vybavena automatickým sledováním kvality upravené vody, případně i surové vody, podle nichž lze rychle a přesně měnit dávky koagulačního činidla a případně upravovat pH, a tím udržovat optimální koagulační podmínky, které zaručují stabilní a vyhovující kvalitu upravené vody. Toto uspořádání minimalizuje chybovost řízení koagulace u dosavadní techniky, ke kterému může docházet kvůli velké době zdržení vody v technologické lince při řízení procesu jen podle kvality surové vody, zejména při výrazných výkyvech její kvality, tj. okalové stavy apod.
Skladba procesů ajejich řízení umožňuje snížení celkové koncentrace závadných látek, které mají pravděpodobně aditivní negativní účinek na lidské zdraví, v upravené vodě. Nejnovější mezinárodní doporučení, např. Směrnice Světové zdravotní organizace WHO z r. 2017 (ISBN: 978-92-4-154995-0), takový přístup k ochraně zdraví konzumentů pitné vody doporučují.
-2 CZ 2020 - 544 A3
Objasnění výkresů
Vynález bude podrobněji popsán na konkrétním příkladu provedení s pomocí přiloženého výkresu, kde je na Obr. 1 znázorněno blokové schéma uvedeného vynálezu.
Příklad uskutečnění vynálezu
Příkladný způsob úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou, sestávající z filtrace, koagulace a flokulace, spočívá v tom, že přiváděná voda se podrobí tlakové koagulaci a flokulaci a poté se filtruje přes membránový filtr, přičemž se měří pH a světelná absorbance a následně se upravuje pH a světelná absorbance na přítoku vody před tlakovou koagulací a flokulaci. Po filtraci přes membránový filtr se voda filtruje v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím. Před filtrací v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím se voda ozonizuje a/nebo se provádí chemická oxidace organických látek. Po tlakové koagulaci a flokulaci se dávkuje oxidační činidlo pro snížení zanášení membránového filtru zbytkovými rozpuštěnými organickými látkami. Úprava pH dávkováním roztoku kyseliny nebo roztoku zásady a dávkování koagulantu se provádí před tlakovou koagulaci a flokulaci.
Příkladné zařízení obsahuje přítok 1 vody, za kterým je flokulátor 6, filtr a zásobník upravené vody s odběrem 15 upravené vody. Za flokulátorem 6 je umístěn membránový filtr 7, který má velikost pórů 0,05 až 0,12 pm, na jehož výstupu jsou umístěna čidla a řídící jednotka 13 propojená s prvním zásobníkem 4 kyseliny a zásady s jejich dávkovačem a druhým zásobníkem 5 koagulantu a jeho dávkovačem před flokulátor 6. Za membránovým filtrem 7 je tlakový nebo gravitační filtr 10 s granulovaným aktivním uhlím. Membránový filtr 7 je opatřen přívodem upravené vody od třetího zásobníku 14 upravené vody přes třetí čerpadlo 16 a tlakovou nádrž 17. přičemž k přívodu upravené vody je připojen čtvrtý zásobník 8 roztoku pro chemické čištění membránového filtru 7 kyselinou a pátý zásobník 9 roztoku pro chemické čištění membránového filtru 7 chlornanem. Mezi tlakovým filtrem 10 s granulovaným aktivním uhlím a třetím zásobníkem 14 je druhé čerpadlo 12 pro prací vodu tlakového filtru 10. K membránovému filtru 7 a tlakovému filtru 10 s granulovaným aktivním uhlím je připojena odpadní nádrž 11 na odpadní vodu.
Na Obr. 1 je schematicky znázorněno uspořádání procesu úpravy vody, kde surová voda z přítoku 1 se čerpá prvním čerpadlem 2 do ochranného filtru 3 s porozitou v řádech desítek až stovek mikrometrů. Za tímto ochranným filtrem 3 je zařazena tlaková flokulace 6, před níž se dávkuje podle potřeby roztok kyseliny nebo zásady pro úpravu pH z prvního zásobníku 4 a roztok koagulantu z druhého zásobníku 5. Separace vloček vytvořených ve flokulaci 6 probíhá v membránovém filtru 7. Membránový filtr 7 je periodicky čištěn od zachycených vloček praním vodou z třetího zásobníku 14 upravené vody, z něhož je čerpána voda pro praní membránového filtru 7 třetím čerpadlem 16 do tlakové nádrže 17 pro praní systému. Proces flokulace je řízen na základě signálu z čidla řídící jednotky 13. které snímá hodnotu pH a hodnotu koncentrace organických látek, např. jako absorbanci ultrafialového záření, případně jiného ukazatele, jako je TOC, CHSK, barva apod. Jde vesměs o fýzikální měření bez použití chemikálií. To usnadňuje automatizované řízení procesu úpravy vody bez přítomnosti obsluhy.
Dosavadní jednostupňová úpravna vody s odběrem vody z údolní nádrže nedává v důsledku nutného zvýšení dávky koagulantu původní výkon. Filtrační rychlost klesá z původních návrhových hodnot 4 m/h až ke 2 m/h a úpravna musí být rekonstruována. Původní dávkování koagulantu a úprava pH zůstanou zachovány, ale úpravna je doplněna trubkovým flokulátorem, např. podle CZ 14553 U1 a místo pískové filtrace je použit membránový keramický filtr s charakteristickou velikostí pórů 0,1 mikrometru, následovaný tlakovým filtrem s granulovaným aktivním uhlím. Obě zařízení jsou vestavěna do prostoru původních pískových filtrů. Za keramickým membránovým filtrem 7 jsou čidla pro měření pH a absorbance ultrafialového záření.
-3 CZ 2020 - 544 A3
Signál z měření těchto veličin vstupuje do nové mikroprocesorové řídící jednotky 13. která ovládá dávkování koagulantu a úpravu pH.
Pro chemicky asistované praní membránového filtru 7 je instalováno dávkování roztoku chlornanu 5 sodného a zředěné kyseliny sírové a odpadní nádrž 11 na odpadní vodu z praní filtru. Pro následné praní membránového filtru 7 čistou vodou je zřízen třetí 14 zásobník upravené vody s třetím čerpadlem 16.
Protože membránový filtr 7 produkuje vodu bez mikroorganismů, je původní chlorace omezena ίο jen na dávku pro ochranu kvality vody v rozvodech k odběratelům.
Průmyslová využitelnost
Navržený způsob úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou a zařízení k provádění tohoto způsobu úpravy vody nalezne široké uplatnění v úpravnách vody, zejména z povrchových zdrojů, a přispívá ke zlepšení kvality upravené vody.

Claims (11)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Způsob úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou, sestávající z filtrace, koagulace a flokulace, vyznačující se tím, že přiváděná voda se podrobí tlakové koagulaci a flokulaci a poté se filtruje přes membránový filtr, přičemž se měří pH a světelná absorbance a následně se upravuje pH a světelná absorbance na přítoku vody před tlakovou koagulací a flokulaci.
2. Způsob podle nároku 1, vyznačující se tím, že po filtraci přes membránový filtr se voda filtruje v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím.
3. Způsob podle nároku 2, vyznačující se tím, že před filtrací v tlakovém filtru s granulovaným aktivním uhlím se voda ozonizuje a/nebo se provádí chemická oxidace organických látek.
4. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že po tlakové koagulaci a flokulaci se dávkuje oxidační činidlo pro snížení zanášení membránového filtru zbytkovými rozpuštěnými organickými látkami.
5. Způsob podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že úprava pH dávkováním roztoku kyseliny nebo roztoku zásady a dávkování koagulantu se provádí před tlakovou koagulaci a flokulaci.
6. Zařízení k provádění způsobu úpravy vody, zejména na pitnou, technologickou, užitkovou, napájecí a průmyslovou, sestávající z flokulace, koagulace a filtrace a obsahující přítok (1) vody, za kterým je flokulátor (6), filtr a zásobník upravené vody s odběrem (15) upravené vody, vyznačující se tím, že za flokulátorem (6) je umístěn membránový filtr (7), na jehož výstupu jsou umístěna čidla a řídící jednotka (13) propojená s prvním zásobníkem (4) kyseliny a zásady s jejich dávkovačem a druhým zásobníkem (5) koagulantu a jeho dávkovačem před flokulátor (6).
7. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že za membránovým filtrem (7) je tlakový nebo gravitační filtr (10) s granulovaným aktivním uhlím.
8. Zařízení podle nároku 6 nebo 7, vyznačující se tím, že membránový filtr (7) je opatřen přívodem upravené vody od třetího zásobníku (14) upravené vody přes třetí čerpadlo (16) a tlakovou nádrž (17), přičemž k přívodu upravené vody je připojen čtvrtý zásobník (8) roztoku pro chemické čištění membránového filtru (7) kyselinou a pátý zásobník (9) roztoku pro chemické čištění membránového filtru (7) chlornanem.
9. Zařízení podle nároku 7 nebo 8, vyznačující se tím, že mezi tlakovým filtrem (10) s granulovaným aktivním uhlím a třetím zásobníkem (14) je druhé čerpadlo (12) pro prací vodu tlakového filtru (10).
10. Zařízení podle kteréhokoli z nároku 7 až 9, vyznačující se tím, že k membránovému filtru (7) a tlakovému filtru (10) s granulovaným aktivním uhlím je připojena odpadní nádrž (11) na odpadní vodu.
11. Zařízení podle kteréhokoli z nároku 6 až 10, vyznačující se tím, že membránový filtr (7) má velikost pórů 0,05 až 0,12 pm.
CZ2020544A 2020-10-06 2020-10-06 Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu CZ2020544A3 (cs)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020544A CZ2020544A3 (cs) 2020-10-06 2020-10-06 Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu
EP21201083.9A EP3981746A1 (en) 2020-10-06 2021-10-05 Water treatment method and equipment for performing this method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2020544A CZ2020544A3 (cs) 2020-10-06 2020-10-06 Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2020544A3 true CZ2020544A3 (cs) 2022-04-13

Family

ID=80533958

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2020544A CZ2020544A3 (cs) 2020-10-06 2020-10-06 Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3981746A1 (cs)
CZ (1) CZ2020544A3 (cs)

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US234793A (en) 1880-11-23 Deodorizing noxious gases
US282679A (en) 1883-08-07 Power-transmitter
KR100384668B1 (ko) * 1998-11-05 2003-05-22 아사히 가세이 가부시키가이샤 수처리 방법
EP2177479A4 (en) * 2007-08-07 2013-05-29 Kurita Water Ind Ltd MEMBRANE SEPARATION METHOD AND MEMBRANE SEPARATION DEVICE
US9670072B2 (en) * 2014-10-29 2017-06-06 Horiba Instruments Incorporated Determination of water treatment parameters based on absorbance and fluorescence

Also Published As

Publication number Publication date
EP3981746A1 (en) 2022-04-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2016232986B2 (en) Process and apparatus for treating water
Decarolis et al. Fouling behavior of a pilot scale inside-out hollow fiber UF membrane during dead-end filtration of tertiary wastewater
AU2009308383B2 (en) Process for enhanced total organic carbon removal while maintaining optimum membrane filter performance
KR100864806B1 (ko) 처리효율을 극대화한 고도수처리시스템
KR20010033860A (ko) 수처리 방법
CN107628702A (zh) 一种臭氧陶瓷膜组合工艺水处理装置以及水处理方法
KR101550702B1 (ko) 높은 회수율로 정수 생산을 위한 막여과 정수 처리 시스템 및 방법
AU2009200113A1 (en) Water purification
IE86828B1 (en) Rainwater purification system
CN207792867U (zh) 一种臭氧陶瓷膜组合工艺水处理装置
CZ2020544A3 (cs) Způsob úpravy vody a zařízení k provádění tohoto způsobu
KR101445209B1 (ko) 이동형 음용수 공급장치
CZ34617U1 (cs) Zařízení na úpravu vody
JP4598643B2 (ja) 浄水処理システム及び浄水処理方法
KR20170075085A (ko) 막여과 정수 시스템 및 이를 이용한 망간 저감방법
KR20160085108A (ko) 해수 기수 종합 처리 시스템
KR200364038Y1 (ko) 제망간탑을 이용한 분리막 고도 정수 처리장치
JP2005334777A (ja) 浄水設備
CN106495348A (zh) 一种基于水质检测器实时水质检测的净水处理器
CZ36439U1 (cs) Mobilní energeticky nezávislá jednotka úpravny pitné vody
RU190581U1 (ru) Мобильная станция очистки воды
CZ37015U1 (cs) Modulární zařízení pro úpravu procesních vod
JPH11165192A (ja) 下水、排水の高度処理方法
KR100705611B1 (ko) 제망간탑을 이용한 분리막 고도 정수 처리장치
CN206384939U (zh) 一种基于水质检测器实时水质检测的净水处理器