RU2116264C1 - Способ очистки стоков - Google Patents
Способ очистки стоков Download PDFInfo
- Publication number
- RU2116264C1 RU2116264C1 RU97118861A RU97118861A RU2116264C1 RU 2116264 C1 RU2116264 C1 RU 2116264C1 RU 97118861 A RU97118861 A RU 97118861A RU 97118861 A RU97118861 A RU 97118861A RU 2116264 C1 RU2116264 C1 RU 2116264C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- liquid
- sewage
- wastewater
- sorbent
- exposed
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/66—Treatment of water, waste water, or sewage by neutralisation; pH adjustment
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)
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Способ относится к методам обработки стоков в сельскохозяйственном производстве, пищевой промышленности и т.д. Стоки озонируют в циркуляционном контуре. В этом контуре на стоки осуществляют воздействие ультразвуком и стоки далее смешивают с сорбентом на основе цеалита и/или золы от сжигания торфа и/или сланцев, и/или пыли, являющейся отходом при производстве цемента. Полученную жидкую фракцию гомогенизируют с изменением ее рН до не менее 3, подают сорбент и увеличивают рН жидкой фракции до не менее 10, смешивают с коагулянтом и/или флокулянтом и отстаивают с коррекцией величины рН до нормальной величины. Далее жидкость насыщают воздухом и воздействуют ультразвуком в режиме кавитации и ультрафиолетовым излучением в непрерывном или импульсном режиме с частотой импульсов 1-10 Гц и плотностью мощности не менее 20 кВт/м2. Это позволяет эффективно осаждать растворенные в стоках вещества и отделять осаждаемый осадок от очищаемой жидкости. 3 ил., 13 табл.
Description
Изобретение относится к методам обработки стоков в сельскохозяйственном производстве, пищевой промышленности.
Известны способы очистки стоков, включающий воздействие на них физическими факторами с последующей регуляцией величины рН жидкой части [3,4]. Физическое воздействие в этих случаях может быть в виде воздействия излучением, ультразвуком и т.д., однако эти способы малоэффективны, поскольку при сильно загрязненных стоках степень выделения твердых частиц и растворенного материала из жидкости мала.
Также известен способ обработки бытовых сточных вод, включающий механическую очистку вод с последующим воздействием на жидкость физическим фактором - ультрафиолетом и фильтрацией [2]. Такая последовательность операций позволяет осуществить более тонкую очистку, однако и ее степень в большинстве случаев недостаточна.
Наиболее близким к предлагаемому является способ очистки стоков, включающий озонирование стоков с последующей коагуляцией и флотацией, отстоем и отделением жидкости от твердого осадка [1]. Однако и в данном случае качество очистки недостаточно.
Задачей изобретения является повышение эффективности способа, т.е. более качественная очистка.
Указанная задача решается тем, что озонирование осуществляют в циркуляционном контуре, а также в этом контуре на стоки осуществляют воздействие ультразвуком и стоки далее смешивают с сорбентом на основе цеалита, и/или золы от сжигания торфа и/или сланцев, и/или пыли, являющейся отходом при производстве цемента, после чего полученную жидкую фракцию гомогенизируют с изменением ее рН до не менее 3, далее подают сорбент с увеличением рН жидкой фракции до не менее 10, смешивают с коагулянтом и/или флокулянтом, после чего ее отстаивают с коррекцией pН до нормальной величины, далее жидкость насыщают воздухом и воздействуют ультразвуком в режиме кавитации и далее воздействуют ультрафиолетовым излучением в импульсном режиме с частотой импульсов 1-10 Гц и плотностью мощности в импульсе не менее 20 кВт/м2.
На фиг. 1-3 представлены этапы реализации способа. Способ реализуется следующим образом.
На первом этапе (фиг.1) стоки попадают в циркуляционный контур, состоящий из струйного насоса 1, на входе которого имеется эжектор 2 для подсоса воздуха и впрыскивания озона, и кавитационной камеры 3, роль которой может играть выходной диффузор насоса 1 или отдельный магнитострикционный ультразвуковой излучатель, а также камера реакции 4. Вода с поступившими в нее пузырьками воздуха за счет эжекции далее насосом 1 подается в кавитационную камеру 3, где подвергается воздействию ультразвукового (УЗ) поля с частотой 25-35 кГц и мощностью 0,05-1 Вт/см2. Под действием УЗ поля происходит частичное разрушение макромолекул и агломератов, вырабатывается озон (не менее 0,1 мг/л), происходит диспергирование воздушных пузырьков, и возникает объемная дегазация. Поступающие в камеру 4 стоки перемешиваются с сорбентом, в качестве которого может быть применен сорбент [6] и далее вновь подаются к насосу 1. Это позволяет эффективно перемешать сорбент со стоками, и при многократном прохождении их контура во много раз увеличить эффективность работы сорбента. Последний представляет собой сорбент на основе цеалита, и/или золы от сжигания торфа и/или сланцев, и/или пыли, являющейся отходом при производстве цемента, причем эти составляющие подвергают спеканию при высоких (более 1000oС) температурах, т.е. тех отходов, цена на которые в сотни раз ниже известных применяемых сорбентов. При высокотемпературной обработке на поверхности сорбентов образуются активные центры радикального или ионного типа, т.е. сорбенты-катализаторы с высокой избирательностью.
В табл. 1-3 представлены крупность частиц сорбента, содержание макрокомпонентов и микроэлементов соответственно, а в табл.4 - содержание осветленной воды при разведении в ней сорбента в соотношении 1:10.
На втором этапе очистки (фиг.2) сточные воды собирают в канализационную насосную станцию, где гомогенизируют с изменением рН до значения не менее 3, далее передают в камеру реакции 6, где изменяют рН до не менее 10 с одновременной подачей сорбента, после чего стоки подают в отстойники 7, куда подают коагулянт и/или флокулянт с одновременной коррекцией pН стоков до нормального состояния (6-7). В отстойнике 7 твердая фаза быстро отделяется от жидких осветленных стоков и осаждается на дне. Осветленная часть при этом отводится, а сухой остаток может быть переработан далее. В определенных случаях сорбент может быть модифицирован добавлением окислителей (типа окиси марганца). Результаты очистки на данном этапе приведены в табл. 5-11.
На третьем этапе (фиг. 3) жидкость из отстойника 7 попадает в контур, включающий струйный насос 8 с эжектором 9 и кавитационной камерой 10 (камера 10 может быть выполнена на отдельном излучателе УЗ), фотохимический реактор 11 и фильтр 12. Жидкость из отстойника 7 поступает в насос 8, куда из эжектора 9 засасывается воздух, в кавитационной камере 10 в жидкости под действием УЗ образуется озон, а при прохождении реактора 11 происходит также возникновение пероксида водорода и множества активных радикалов, что очень эффективно воздействует на микрофлору и позволяет доокислить и связать оставшиеся в жидкой части включения и соединения. Ультрафиолетовое излучение воздействует на жидкость в непрерывном или импульсном режиме с частотой импульсов 1-10 Гц и плотностью мощности не менее 20 кВт/м2 было получено экспериментально. В табл. 12 и 13 приведены результаты реализации очистки сточных вод на третьем этапе очистки.
Предлагаемый способ позволяет с высокой степенью эффективности осуществлять обработку сточных вод самых различных производств с очень малыми затратами энергии и реагентов.
Claims (1)
- Способ очистки стоков, включающий озонирование стоков с последующей коагуляцией и флотацией, отстоем и отделением жидкости от твердого осадка, отличающийся тем, что озонирование осуществляют в циркуляционном контуре, также в этом контуре на стоки осуществляют взаимодействие ультразвуком, и стоки далее смешивают с сорбентом на основе цеалита, и/или золы от сжигания торфа и/или сланцев, и/или пыли, являющейся отходом при производстве цемента, после чего полученную жидкую фракцию гомогенизируют с изменением ее рН до не менее 3, подают сорбент и увеличивают рН жидкой фракции до не менее 10, смешивают с коагулянтом и/или флокулянтом, после чего ее отстаивают с коррекцией величины рН до нормальной величины, далее жидкость насыщают воздухом и воздействуют ультразвуком в режиме кавитации и далее воздействуют ультрафиолетовым излучением в непрерывном или импульсном режиме с частотой импульсов 1-10 Гц и плотностью мощности не менее 20 кВт/м2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97118861A RU2116264C1 (ru) | 1997-11-21 | 1997-11-21 | Способ очистки стоков |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU97118861A RU2116264C1 (ru) | 1997-11-21 | 1997-11-21 | Способ очистки стоков |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2116264C1 true RU2116264C1 (ru) | 1998-07-27 |
RU97118861A RU97118861A (ru) | 1999-01-27 |
Family
ID=20198960
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU97118861A RU2116264C1 (ru) | 1997-11-21 | 1997-11-21 | Способ очистки стоков |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2116264C1 (ru) |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8021557B2 (en) | 2007-04-26 | 2011-09-20 | Globe Protect, Inc. | Method for desalination of seawater |
WO2012021122A1 (en) * | 2010-08-09 | 2012-02-16 | Globe Protect, Inc. | Method and apparatus for desalination of seawater |
RU2469958C1 (ru) * | 2011-06-17 | 2012-12-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" | Состав для очистки отработанных вод |
RU2471755C1 (ru) * | 2011-04-26 | 2013-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ получения биологически активных гуминовых веществ |
RU2530041C1 (ru) * | 2013-04-17 | 2014-10-10 | Дмитрий Валерьевич Кленовский | Способ очистки промышленных сточных вод |
RU2549420C2 (ru) * | 2013-07-11 | 2015-04-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук | Способ очистки природной воды |
EP3015435A1 (en) | 2014-10-30 | 2016-05-04 | ZEL-EN, razvojni center energetike | Device for reducing microbial contamination of waste water without reagents |
CN112110516A (zh) * | 2020-09-08 | 2020-12-22 | 扬州阿鲁达环境科技有限公司 | 一种新的治理修复黑臭水体生态的方法 |
RU2819904C1 (ru) * | 2023-10-16 | 2024-05-28 | Салим Сагитович Шарыпов | Гравитационная установка замкнутого водоснабжения для промышленного выращивания гидробионтов |
-
1997
- 1997-11-21 RU RU97118861A patent/RU2116264C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Гвоздев В.Д., Ксенофонтов Б.С. Очистка производственных сточных вод и утилизация осадков. - М.: Химия, 1988. с.6-51. 2. * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8021557B2 (en) | 2007-04-26 | 2011-09-20 | Globe Protect, Inc. | Method for desalination of seawater |
WO2012021122A1 (en) * | 2010-08-09 | 2012-02-16 | Globe Protect, Inc. | Method and apparatus for desalination of seawater |
RU2471755C1 (ru) * | 2011-04-26 | 2013-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Способ получения биологически активных гуминовых веществ |
RU2469958C1 (ru) * | 2011-06-17 | 2012-12-20 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Сибирский Федеральный Университет" | Состав для очистки отработанных вод |
RU2530041C1 (ru) * | 2013-04-17 | 2014-10-10 | Дмитрий Валерьевич Кленовский | Способ очистки промышленных сточных вод |
RU2549420C2 (ru) * | 2013-07-11 | 2015-04-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук | Способ очистки природной воды |
EP3015435A1 (en) | 2014-10-30 | 2016-05-04 | ZEL-EN, razvojni center energetike | Device for reducing microbial contamination of waste water without reagents |
CN112110516A (zh) * | 2020-09-08 | 2020-12-22 | 扬州阿鲁达环境科技有限公司 | 一种新的治理修复黑臭水体生态的方法 |
RU2819904C1 (ru) * | 2023-10-16 | 2024-05-28 | Салим Сагитович Шарыпов | Гравитационная установка замкнутого водоснабжения для промышленного выращивания гидробионтов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8632685B2 (en) | Multistage DAF-advanced oxidation system | |
KR100472628B1 (ko) | 고효율 수처리장치 및 고효율 수처리방법 | |
KR101393028B1 (ko) | 플라즈마 수중방전을 이용한 수처리 장치 | |
KR101186922B1 (ko) | 오존반응 가압부상장치와 생물 활성탄 여과지를 이용한 정수처리장치 | |
RU2116264C1 (ru) | Способ очистки стоков | |
JP2002177990A (ja) | 浄水方法および浄水装置 | |
CN111362534A (zh) | 餐厨废水处理系统 | |
JP2004098048A (ja) | 浄化装置 | |
KR100292225B1 (ko) | 오·폐수 및 축산, 분뇨폐수의 중수도화에 관한 방법 및 장치 | |
RU2094394C1 (ru) | Способ очистки природных и сточных вод и установка для его осуществления | |
RU97118861A (ru) | Способ очистки стоков | |
RU2169708C2 (ru) | Способ очистки сточных вод | |
RU2170713C2 (ru) | Установка для очистки и обеззараживания водных сред | |
RU2089516C1 (ru) | Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке | |
CN211999387U (zh) | 一种餐厨废水处理系统 | |
JP4019277B2 (ja) | 漁港や魚市場等から発生する有機性廃水の処理方法及び処理装置 | |
RU2328455C2 (ru) | Способ очистки и обеззараживания сточных вод | |
US20160289096A1 (en) | Method comprising separation and high voltage pulse treatment before digestion or further purification | |
JP3389056B2 (ja) | 排水処理装置 | |
RU2813075C1 (ru) | Способ очистки сточных и пластовых вод | |
JP4549000B2 (ja) | 浮遊物質含有海水の浄化装置 | |
RU2099294C1 (ru) | Способ глубокой очистки высококонцентрированных сточных вод и устройство для его осуществления | |
KR100407829B1 (ko) | 초음파, 오존, 고주파, 자외선 병용에 의한 폐수정화 방법 | |
JPH05317870A (ja) | 水質浄化装置 | |
KR100385847B1 (ko) | 음식물 침출수 처리시스템 |