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

RU2116264C1 - Способ очистки стоков - Google Patents

Способ очистки стоков Download PDF

Info

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
Application number
RU97118861A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97118861A (ru
Inventor
А.И. Козлов
А.Н. Ульянов
О.А. Герасимов
Original Assignee
Козлов Анатолий Иванович
Ульянов Андрей Николаевич
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 Козлов Анатолий Иванович, Ульянов Андрей Николаевич filed Critical Козлов Анатолий Иванович
Priority to RU97118861A priority Critical patent/RU2116264C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116264C1 publication Critical patent/RU2116264C1/ru
Publication of RU97118861A publication Critical patent/RU97118861A/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • C02F1/66Treatment 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)

  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.
RU97118861A 1997-11-21 1997-11-21 Способ очистки стоков RU2116264C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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