Способ регенерации зернистой загрузки фильтра

 

Изобретение относится к очистке сточных вод фильтрованием. Цель изобретения - повышение степени регенерации фильтрующей загрузки и снижение расхода промывной воды. Псевдоожижение зернистой загрузки осуществляют водой, сатурированной озоно-воздушной смесью, с последующим удалением загрязнений потоком промывной воды. Сатурированную озоно-воздушной смесью воду подают импульсами продолжительностью 3-9 с интервалами между импульсами 4,0-10с. Сатурированную воду подают под давлением 0,6-0,8 МПа. 4 табл., 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51) 4 В 01 D 23 24

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4177668/31-26 (22) 07.01.87 (46) 15.04.89. Бюл. № 14 (71) Горьковский инженерно-строительный институт им. В. П. Чкалова (72) В. В. г1айденко, Ю. Ф. Колесов и В. 3. Клочихин (53) 66.067.322 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 990262, кл. В 01 D 23/24, 1981.

Авторское свидетельство СССР № 936962, кл. В 01 D 23/24. 1980.

Изобретение относится к способам регенерации фильтрующих материалов и может быть использовано на станциях очистки сточных и природных вод городского и промышленного водоснабжения.

Целью изобретения является повышение степени регенерации зернистой загрузки фильтра и снижение расхода промывной воды.

На чертеже представлена схема реализации способа регенерации зернистой загрузки фильтров.

Предлагаемый способ реализуется в открытом скором фильтре, который включает корпус 1, зернистую загрузку 2 с поддерживающим гравийным слоем 3, в котором расположены трубы 4 дренажно-распредели. тельной системы, желоба 5, установленные над загрузкой 2, боковой карман 6, трубопроводы 7, 8 — 10,11 для подачи обрабатываемой воды, подачи промывной воды, подачи газожидкостной эмульсии, отвода фильтрата и отвода промывной воды соответственно.

„„SU„„1472090 А 1 (54) СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ЗЕРНИСТОЙ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРА (57) Изобретение относится к очистке стоя. ных вод фильтрованием. Цель изобретения— повышение степени регенерации фильтрующей загрузки и снижение расхода промывной воды. Псевдоожижение зернистой загрузки осуществляют водой, сатурированной озоновоздушной смесью, с последующим удалением загрязнений потоком промывной воды. Сатурированную озоновоздушной смесью воду подают импульсами продолжительностью 3 — 9 с с интервалами между импульсами 4,0 — 10 с. Сатурн . ванную воду подают под давлением 0,6 — 0,8 МПа. 5 табг..

2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Для приготовления насыщенной озоновоздушной смесью промывной воды используют трубопровод 12 промывной воды, расходомер 13, эжектор 14, высоконанорный насос 15, трубопровод 16 подачи газожидкостной смеси, реактор 17 насыщения воды, выполненный в виде колонны, снабженной распылителем 18, незатопленной насадкой

19, электроконтактным манометром 20 и вантузом 21. На трубопроводе 9 установлены дроссель 22 и пульсатор 23. Для получения озоновоздушной смеси служит генератор 24 озона, снабженный трубопроводом 25 подачи очищенного и осушенного воздуха.

Для промывки фильтрующей загрузки предусмотрены промывной насос 26, бакнакопитель 27, снабженный питающим трубопроводом 28.

Процесс очистки воды в указанном ф: 1bTре осуществляется при ее движении сверху вниз по общепринятой технологии.

Способ регенерации осуществляется следуюгцим образом.

1472090

Формула изобретения

3

Поток промывной воды подают по трубопроводу 12 в эжектор 14, где происходит его смешение с озоновоздушной смесью, получаемой в генераторе 24 озона. Насыщение промывной воды озоновоздушной смесью осуществляется под избыточным давлением в реакторе 17, для чего закрывают задвижки на трубопроводах 7, 10 и открывают задвижку на трубопроводе 11 и дроссель 22 до положения, обеспечивающего подачу газожидкостной эмульсии с интенсивностью 7 — 8 л/с м . Затем включают пульсатор 23, создающий импульсное введение эмульсии продолжительностью отдельных импульсов 3 — 9 с интервалами 4,0 — 10 с в течение 2,5 — 3 мин. После отключения пульсатора 23 и закрытия дросселя 22 открывают задвижку на трубопроводе 8 подачи промывной воды, включают промывной насос

26 и из бака-накопителя 27 по питающему трубопроводу 28 осуществляют подачу промывной воды с интенсивностью 12 — 14 л/см в течение 5 мин для домывки загрузки.

Пример /. Регенерации подвергают зернистую загрузку — кварцевый песок размером 0,8 — 1,2 мм, высотой слоя 1,0 м после фильтрования биологически очищенной сточной жидкости с концентрацией органических соединений по ХПК 40 — 70 мг/л и взвешенных веществ 10 — 25 мг/л. При интенсивности подачи 6,0, 7,0 и 8,0 л/с м и давлении

0,6 МПа воду, сатурированную озоновоздушной смесью, подают импульсами с интервалами 8,0 с, варьируя продолжительность импульса от 1,О до 11,0 с. Степень регенерации оценивают путем анализа проб зернистой загрузки на химическую стойкость по стандартной методике.

Результаты анализа приведены в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что наиболее высокая степень регенерации достигается при продолжительности импульса от 3,0 до 9,0 с.

Пример 2. Регенерации подвергают песчаную загрузку после фильтрования через нее сточной жидкости с вышеуказанным качеством. Воду, насыщенную озоновоздушной смесью, под давлением 0,6 МПа подают на фильтр с интенсивностью 7,0 л/с м импульсами. При продолжительности импульса

7,0 с варьируют интервал между импульсами от 2,0 до 12 0 с. Степень регенерации загрузки оценивают путем анализа проб по стандартной методике.

Результаты анализа приведены в табл. 2.

Из табл. 2 следует, что наиболее высокая степень регенерации достигается при интервале между импульсами от 4,0 до 10,0 с.

Пример 3. Регенерации подвергают зернисту|о загрузку после фильтрования сточной жидкости с указанным качеством. Интенсивность подачи сатурированной воды сотавляег 7,0 л/с м, интервал между импуль2 сами 6 0 с, а продолжительность одного импуаьса 7,0 с. Варьируют давление сатурированной воды от О до 1,О МПа. Степень регенерации оценивают путем анализа проб по стандартной методике.

Результаты анализа приведены в табл. 3.

Из табл. 3 следует, что наиболее высокая степень регенерации достигается при давлении 0,6 МПа и выше. При давлении более 0,8 МПа увеличения степени регенерации не происходит и оно нецелесообразно экономически, поэтому для регенерации используют сатурированную воду под давлением 0,6 — 0,8 МПа.

Пример 4. Зернистую загрузку после грильтрования через нее сточной жидкости с указанным качеством подвергают регенерации при трех различных режимах. Первый режим (по прототипу) непрерывный с использованием воды, сатурированной воздухом. Второй (импульсный) с использованием воды, сатурированной воздухом. Третий режим (по предлагаемому способу) импульсный с использованием воды, сатурированнои озоновоздушной смесыс. Степень регенерации загрузки оценивают путем анализа проб по стандартной методике.

Результаты анализа приведены в табл. 4 и 5.

Из табл. 4 следует, что при использовании воды, сатурированной воздухом, и изменении режима регенерации с непрерывного (по прототипу) на импульсный происходит увеличение степени регенерации с 87 до

93,4О. Использование при сатурации вместе воздуха озоновоздушной смеси (предлагаемый способ) повышает степень регенерации до 97,1ОО.

Из табл. 5 следует, что применение озоновоздушной смеси для насыщения по сравнению с прототипом повышает степень регенерации на 10,1ß, так как озоновоздушная смесь приводит к увеличению количества растворенного газа, в результате чего повышается эффективность псевдоожижения загрузки. При этом расход промывной воды уменьшается в 2, 3 раза.

1. Способ регенерации зернистой загрузки фильтра, включающий насыщение потока промывной воды газом, взрыхление загрузки этим потоком и последующее удаление загрязнений, отличающийся тем, что, с целью повышения степени регенерации и снижения расхода промывной воды, в качестве газа для насыщения испольуют озоновоздушную смесь, а подачу насыщенНоН газом воды осуществляют импульсами.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что продолжительность импульса подачи насыщенной газом воды составляет 3 — 9 с с интервалами между импульсами 4 — 10 с.

3. Способ по пп. 1 и 2, от.гичающийся тем, что насыщенную газом воду подают под давлением 0,6 — 0,8 МПа.!

472090

Таблица 1

Степень регенерации, Е

ИнтерДавлеИнтенсивность ние

Продолжительность импульса, с между импуль сами,с сатурированной подачи, л/с-м

11,0

9,0

7,0

5,0

3,0

1,0 воды, МПа

93,1 93,9

97,1 97,1

97,1 97,1

90,9

94,8

95,4

85,3

86,8

87,5

78,7 88,3

8,0 78,8 88,3

81,2 90,4

6,0

7,0

8,0

0,6

Таблица 2

Степень

Интенсивность поИнтервал между импульсами с

Пр одолжительность

Давление

Режим регенерации регенерации, % сатурированной воды, МПа импульса, с дачи л/с м

0,6

7,0

7,0

Импульсный

Импульсный

0,6

7,0

7,0

Т а б л и ц а 3

Продолжительность импульса, с

Интенсив- Интерность по- вал

Степень регенерации, 1

Давление сатурированной воды, MIIa,цачи, л/с м между импуль0,0 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 сами, с

7,0

6,0

78,4 80 5 95,7 97,1 97,1 97,1 97,1

7,0

Таблица 4

Режим регенерации

Интенсивность по

Давление Степень сутариро ванной воды,МПа регенедачи, zz/c м рации, Е

0,8 87,0

7,0

0,8 93,4

7,0

0,8 97,1

7,0

Непрерывный с использованием воды,сатури-. рованной воздухом

Импульсный с использованием воды,сатурированной воздухом

Импульсный с использованием воды, сатурированной озоновоздушной смесью

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

80,2

91,5

95,8

97,1

97,1

85,9

1472090

Таблица 5

Прототип Предлагаемый способ

Показатели

Составитель Л. Смирнова

Редактор М. Бандура Техред И. Верес Корректор О. Кравцова

Заказ 1410/7 Тираж 600 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Г1роизводственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Степень регенерации, 7 87,0

Расход промывной воды,л/м2 1440

Расход газа, л/м 480

97,1

616

205.

Способ регенерации зернистой загрузки фильтра Способ регенерации зернистой загрузки фильтра Способ регенерации зернистой загрузки фильтра Способ регенерации зернистой загрузки фильтра 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к напорным фильтрам для очистки жидкостей и позволяет увеличить грязеемкость фильтрующей загрузки

Изобретение относится к опреснительной технике, к химтехнологии, где требуется концентрирование растворов путем выпаривания

Изобретение относится к фильтрующим мембранным устройствам патронного типа, используемым для мембранной фильтрации в химической, пищевой, электронной и других отраслях промыщленности

Изобретение относится к области концентрирования или очистки растворов методами обратного осмоса и ультрафильтра

Изобретение относится к химическому машиностроению, а именно к испарителям с тонкой пленкой жидкости, принудительно создаваемой за счет механической энергии вращающегося ротора, и позволяет снизить энергозатраты за счет уменыиения пускового махового момента ротора

Изобретение относится к выпарным аппаратам для упаривания солесодерж ащих растворов, применяемым в химической, пищевой , металлургической отраслях промышленности , и позволяет повысить крупность кристаллов

Изобретение относится к химическому машиностроению, а именно к выпарным аппаратам с естественной и принудительной циркуляцией, предназначенным для выпаривания солесодержащих растворов, и позволяет повысить производительность выпарного аппарата

Изобретение относится к непрерывно действ ующим устройствам дйя очистки жидкостей фильтрованием и позволяет повысить эффективность очистки жидкости и регенерации за-

Изобретение относится к .химическому машиностроению и может быть использовано для выпаривания раствора рабочей жидкости осадительной и пластифицированной ванн в производстве вискозных волокон

Изобретение относится к бытовым фильтрам для очистки воды и позволяет увеличить срок службы сорбента

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу получения раствора и, в частности к способу получения раствора целлюлозы в N-оксиде третичного амина

Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике

Изобретение относится к способу извлечения твердых остатков, находящихся в суспензии или в растворе текучей среды, которая включает в себя быстроиспаряющиеся компоненты, в частности воду

Изобретение относится к высокодисперсному сыпучему анионному поверхностно-активному веществу для моющих и/или очистительных средств, которое имеет микропористую структуру без пылеобразующих долей, причем его насыпная плотность составляет минимум 150 г/л, а содержание в нем остаточной воды - максимум 20 мас

Изобретение относится к оборудованию для выпаривания жидкости и может быть использовано в сахарной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству оборудования для химической, пищевой, медицинской и биотехнологий, в частности вакуум-выпарных установок
Наверх