RU2525177C2 - Способ очистки воды - Google Patents
Способ очистки воды Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-11-28 RU RU2012150980/05A patent/RU2525177C2/ru active IP Right Revival
Patent Citations (6)
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)
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 |