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

RU2525177C2 - Способ очистки воды - Google Patents

Способ очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2525177C2
RU2525177C2 RU2012150980/05A RU2012150980A RU2525177C2 RU 2525177 C2 RU2525177 C2 RU 2525177C2 RU 2012150980/05 A RU2012150980/05 A RU 2012150980/05A RU 2012150980 A RU2012150980 A RU 2012150980A RU 2525177 C2 RU2525177 C2 RU 2525177C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
wave device
contact chamber
wave
Prior art date
Application number
RU2012150980/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012150980A (ru
Inventor
Андрей Юрьевич Курбатов
Наум Аронович Аснис
Роман Сергеевич Баталов
Сергей Вячеславович Борткевич
Юлия Михайловна Аверина
Тигран Ашотович Ваграмян
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "БИНАКОР-ХТ" ООО "БИНАКОР-ХТ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "БИНАКОР-ХТ" ООО "БИНАКОР-ХТ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "БИНАКОР-ХТ" ООО "БИНАКОР-ХТ"
Priority to RU2012150980/05A priority Critical patent/RU2525177C2/ru
Publication of RU2012150980A publication Critical patent/RU2012150980A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2525177C2 publication Critical patent/RU2525177C2/ru

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в области водоочистки подземных и поверхностных вод от железа и для получения питьевой воды для небольших населенных пунктов, сельскохозяйственных комплексов. Способ очистки воды включает прокачивание очищаемой воды в режиме кавитации через волновое гидродинамическое устройство, в которое подают воздух при объемном соотношении Ж:Г=[18-25]:1. Из волнового гидродинамического устройства поток жидкости подают в контактную камеру, в которой собственная частота колебаний двухфазной среды вода-воздух совпадает с частотой звуковых колебаний, генерируемых волновым гидродинамическим устройством. Затем очищаемую воду фильтруют от нерастворимых соединений трехвалентного железа. Изобретение позволяет снизить содержание остаточного железа ниже норм ПДК без использования химических реагентов, сократить показания индекса коли до 0, технически упростить процесс. 3 пр.

Description

Изобретение относится к области водоочистки подземных и поверхностных вод от железа, сложных органических соединений, солей жесткости и сероводорода и может быть использовано для получения питьевой воды для небольших населенных пунктов, отдельных объектов и сельскохозяйственных комплексов. Данный способ обработки воды также позволяет разрушить устойчивые к химическим окислителям микроорганизмы.
Известен способ безреагентного умягчения и обезжелезивания воды (RU 2009135612, C02F 1/64, 1/74, опубл. 27.03.2011) путем насыщения ее воздухом, включающий ее обработку в гидроимпульсном генераторе и кавитационном реакторе, где процесс происходит путем столкновения двух гидродинамических импульсных кавитирующих струй. Обрабатываемая вода в гидроимпульсном генераторе проходит через эжекторы, где интенсивно смешивается с кислородом воздуха, окисляется и поступает в накопительную емкость, в которой продолжается процесс образования соединений трехвалентного железа и их коагуляция. Далее образующиеся хлопья выпадают в осадок, который отфильтровывают и сбрасывают в канализацию.
К недостаткам предложенного способа относится необходимость многократной обработки жидкости для достижения норм ПДК по железу.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ (RU 2333154, C02F 1/34, 1/78, 103/04, 103/10, опубл. 10.09.2008), где обрабатываемую воду прокачивают через гидродинамический излучатель в режиме кавитации, в который подают газовую фазу, состоящую из смеси воздуха с озоном. Концентрация озона составляет не менее 10 г/мЗ. Газовая фаза подается в гидродинамический излучатель с помощью компрессора. Далее обработанную воду подвергают фильтрованию для извлечения нерастворимых взвесей.
Недостатком данного способа является необходимость использования озона и дополнительного оборудования для его производства и эжектирования внутрь устройства.
Задачей настоящего изобретения является упрощение технологии окисления двухвалентного железа до норм питьевой воды без использования химических реагентов.
Поставленная задача достигается за счет того, что в способе очистки воды, включающем прокачивание очищаемой воды в режиме кавитации через волновое гидродинамическое устройство, в которое подают газовую фазу, подачу потока жидкости из волнового гидродинамического устройства в контактную камеру и последующее фильтрование очищаемой воды от образовавшихся нерастворимых соединений, причем в качестве газовой фазы используется воздух при объемном соотношении Ж:Г=[18-25]:1, причем в контактной камере происходит дополнительная волновая обработка жидкости за счет того, что частота звуковых колебаний, генерируемая волновым гидродинамическим устройством, совпадает с собственной частотой колебаний двухфазной среды вода-воздух в контактной камере.
В результате проведенных исследований установлено, что при волновой обработке двухфазной системы вода-воздух в контактной камере наиболее эффективный режим виброперемешивания происходит при оптимальных объемном соотношении Ж:Г в обрабатываемой воде, равном 18-25:1 и частоте внешнего воздействия 970 - 980 Гц.
Основанный на этом принципе способ очистки воды с помощью волнового гидродинамического устройства приводит к эффективному насыщению воды пузырьками воздуха, который вместо озона эжектируется с заданным расходом непосредственно в рабочую камеру волнового гидродинамического устройства за счет разряжения, возникающего по оси тангенциально закрученного потока жидкости. Расход воздуха, эжектируемого в волновое устройство, регулируется игольчатым вентилем. При этом геометрические размеры волнового гидродинамического устройства рассчитаны таким образом, что частота звуковых колебаний, генерируемая волновым гидродинамическим устройством, совпадает с собственной частотой колебаний двухфазной среды вода-воздух в контактной камере. При этом существенно увеличивается скорость массообменных процессов, повышается дисперсность, происходит интенсивное направленное движение газовых пузырьков, что внешне напоминает бурное "кипение" во всем объеме жидкости. В дальнейшем обработанная вода из контактной камеры поступает в накопительную емкость и пропускается через фильтр.
Предлагаемый способ очистки воды от железа иллюстрируется следующими примерами:
Пример 1
Берут артезианскую воду, содержащую двухвалентное железо в концентрации 1 мг/л. Прокачивают очищаемую воду центробежным насосом в режиме кавитации через волновое гидродинамическое устройство, где она смешивается с воздухом, в контактную камеру. Соотношение подаваемого воздуха к жидкости составляет 1:25. После контактной камеры жидкость фильтруют от образовавшихся соединений трехвалентного железа. После фильтрации воды содержание железа в ней составило менее 0,1 мг/л, что ниже норм СанПиН 2.1.4.1175-02 (<0.3 мг/л).
Пример 2
Берут воду, содержащую двухвалентное железо в концентрации 8 мг/л. Прокачивают очищаемую воду центробежным насосом в режиме кавитации через волновое гидродинамическое устройство, где она смешивается с воздухом в контактную камеру с последующей циркуляцией в замкнутом цикле через центробежный насос, волновое гидродинамическое устройство и контактную камеру. Соотношение подаваемого воздуха к жидкости составляет 1:18. После контактной камеры жидкость фильтруется от образовавшихся соединений трехвалентного железа. После фильтрации воды содержание железа в ней составило менее 0,1 мг/л.
Пример 3
Берут речную воду, содержащую микрофлору, соответствующую индексу коли 2200. Многократного прокачивают очищаемую воду центробежным насосом в режиме кавитации через волновое гидродинамическое устройство без добавления воздуха.
После обработки воды в волновом гидродинамическом устройстве индекс коли снизился до 0.
Как видно из приведенных примеров, предложенный способ очистки воды позволяет снизить содержание остаточного железа ниже норм ПДК без использования химических реагентов, сократить показания индекса коли на 100 процентов, технически упростить процесс за счет отсутствия дополнительного оборудования.
Предложенный способ очистки воды также может быть применен в области водоочистки подземных и поверхностных вод от сложных органических соединений, солей жесткости и сероводорода.

Claims (1)

  1. Способ очистки воды, включающий прокачивание очищаемой воды в режиме кавитации через волновое гидродинамическое устройство, в которое подают газовую фазу, подачу потока жидкости из волнового гидродинамического устройства в контактную камеру и последующее фильтрование очищаемой воды от образовавшихся нерастворимых соединений, отличающийся тем, что частота звуковых колебаний, генерируемая волновым гидродинамическим устройством, совпадает с собственной частотой колебаний двухфазной среды в контактной камере, а в качестве газовой фазы используется воздух при объемном соотношении Ж:Г=[18-25]:1.
RU2012150980/05A 2012-11-28 2012-11-28 Способ очистки воды RU2525177C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012150980/05A RU2525177C2 (ru) 2012-11-28 2012-11-28 Способ очистки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012150980/05A RU2525177C2 (ru) 2012-11-28 2012-11-28 Способ очистки воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012150980A RU2012150980A (ru) 2014-06-10
RU2525177C2 true RU2525177C2 (ru) 2014-08-10

Family

ID=51213929

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012150980/05A RU2525177C2 (ru) 2012-11-28 2012-11-28 Способ очистки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2525177C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688617C1 (ru) * 2018-12-18 2019-05-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Способ предварительной обработки и активации воздухом морской воды перед ее опреснением

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU611891A1 (ru) * 1976-05-11 1978-06-25 Ленинградский Научно-Исследовательский Институт Ордена Трудового Красного Знамени Академии Коммунального Хозяйства Им.К.Д.Памфилова Способ обработки осадка промывных вод
RU2165891C1 (ru) * 2000-09-05 2001-04-27 Саруханов Рубен Григорьевич Способ очистки воды
RU2214972C1 (ru) * 2002-12-25 2003-10-27 ООО "Центр прикладной акустики" Способ очистки воды
RU2333154C1 (ru) * 2007-04-16 2008-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Способ очистки воды
JP2009028667A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Japan Techno Co Ltd 水の改質方法
UA54072U (ru) * 2010-04-28 2010-10-25 Хмельницкий Национальный Университет Способ очистки и обеззараживания сточных вод

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU611891A1 (ru) * 1976-05-11 1978-06-25 Ленинградский Научно-Исследовательский Институт Ордена Трудового Красного Знамени Академии Коммунального Хозяйства Им.К.Д.Памфилова Способ обработки осадка промывных вод
RU2165891C1 (ru) * 2000-09-05 2001-04-27 Саруханов Рубен Григорьевич Способ очистки воды
RU2214972C1 (ru) * 2002-12-25 2003-10-27 ООО "Центр прикладной акустики" Способ очистки воды
RU2333154C1 (ru) * 2007-04-16 2008-09-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет) Способ очистки воды
JP2009028667A (ja) * 2007-07-27 2009-02-12 Japan Techno Co Ltd 水の改質方法
UA54072U (ru) * 2010-04-28 2010-10-25 Хмельницкий Национальный Университет Способ очистки и обеззараживания сточных вод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688617C1 (ru) * 2018-12-18 2019-05-21 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва" Способ предварительной обработки и активации воздухом морской воды перед ее опреснением

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012150980A (ru) 2014-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9034180B2 (en) Reactor tank
JP2887105B2 (ja) 飲料水および塩の製造方法および製造装置
CN104710064B (zh) 一种含聚废液和压裂返排液的处理方法及装置
CN208995338U (zh) 一种油气田钻井废液的处理系统
CN106315903A (zh) 一种页岩气压裂返排液处理方法
JP2003225546A (ja) 微細気泡発生装置
Yadav et al. Microbial disinfection of water using hydrodynamic cavitational reactors
JP2016175006A (ja) 浄水処理装置
Wen et al. Case studies of microbubbles in wastewater treatment
JP4515868B2 (ja) 水処理システム
Busch et al. Novel trends in dual membrane systems for seawater desalination: minimum primary pretreatment and low environmental impact treatment schemes
JP2010214263A (ja) オゾン溶解装置及びオゾン自動溶解システム
RU2525177C2 (ru) Способ очистки воды
JP2006263505A (ja) 水処理方法及び装置
RU2651197C1 (ru) Способ кондиционирования водных растворов
KR101951691B1 (ko) 오폐수 고도처리장치
US12103875B2 (en) Fluid remanufacturing
RU94564U1 (ru) Устройство для очистки промышленных сточных вод
JP2004313847A (ja) 気液溶解装置、これを用いた水処理システム、及び水処理方法
CN205603384U (zh) 一种压裂返排液、洗井液、三次采油含聚废液的处理装置
RU2333154C1 (ru) Способ очистки воды
JP2016159241A (ja) 膜ろ過システム
RU2228916C1 (ru) Установка для очистки воды озонированием
RU224112U1 (ru) Озонатор воды
JP6429827B2 (ja) 原水処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141129

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160410