Способ очистки сточных вод электрофлотацией

 

Изобретение относится к технике очистки сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей. Целью изобретения является увеличение степени очистки. Очистку ведут в аппарате с горизонтально расположенным стержневым вдоль потока воды катодом или соотношением ширины электродного блока к ширине аппарата /0,5-0,7/:1, при этом создают максимальную плотность тока на электродах вблизи продольной оси флотационной камеры, уменьшая ее к периферии по гауссовскому закону распределения. Показано, что при таком режиме достигается максимальная степень очистки. 2 ил., 1 табл.

COOS СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

9SU (ю4 C 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ . ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4077109/31-26 (22) 26.03.86 (46) 23.04.89. Бюл. В 15 (71) Уфимский нефтяной институт (72) В.Д.Назаров, А.Г.Тихомиров, Н.К.Тихомирова, Ю.А.Луканин и В.И.Шур (53) 628.543(088.8) (56) Патент СССР Ф 497759, кп. С 02 F 1/46, 1972. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИ,ЕИ (57) Изобретение относится к технике очистки сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод

Изобретение относится к технике очистки сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод, например, от нефтепродуктов и механических примесей путем электрофлотации в проточном режиме.

Целью изобретения является повы.шение степени очистки жидкости.

Способ реализуют следующим образом.

Во флотационной камере горизонтальные нерастворимые стержни - катоды расположены над графитовым плоским анодом и направлены вдоль потока жидкости, подключены к выходным клеммам источника питания с разным значением напряжения так, что напряжение убывает от центра к периферии по Гауссовскому закону распределения е и от нефтепродуктов и механических примесей. Целью изобретения является увеличение степени очистки. Очистку ведут в аппарате с горизонтально расположенным стержневым вдоль потока воды катодом или соотношением ширины электродного блока к ширине аппарата (О 5-0 7):1, при этом создают максимальную плотность тока на электродах вблизи продольной оси флотационной камеры, уменьшая ее к периферии по гауссовскому закону распределения.

Показано, что при таком режиме достигается максимальная степень очистки. 2 ил., 1 табл.

На фиг.1 приведено устройство для электрофлотационной очистки сточных вод, на фиг.2 — разрез А-А на фиг.1.

Корпус установки разделен перегородками на приемную камеру 1, сборную камеру 2,флотокамеру 3,камеру

4 сбора шлама. В камере флотации расположены пеносборные усеченные призмы 5 и электродные блоки, состоящие из нерастворимого анода 6 и катода 7, подключенные к источнику 8 питания.

Катоды выполнены из параллельных стержней, расположенных вдоль потока очищаемой воды. В сборной камере 2 расположен регулятор 9 уровня.

Выполнение электродного блока обеспечивает отсутствие градиента плотности жидкости в направлении горизонтальных электродов и совместно с правильным выбором отношения продоль1474096

Остаточное содержание нефтепродуктов, мг/л, при отношении 1/L

Плотность тока, мА/см

0 5 0 6 0 7 0 8

9 13

4 5

3 4

3 4

2 3

17

"5

21

7

12,5

20 ного и поперечного размеров камеры, позволяет получить конвективное движение, плоскость которого строго перпендикулярна направлению электродов.

Пример. В отдельную ячейку электрофлотационного аппарата гори-. зонтальным сечением 200 200 мм и высотой 300 мм помещается плоский угольный анод, над которым на расстоянии 10 мм от его поверхности располагается система проволочных катодов, направленных вдоль скорости сноса жидкости. Катоды располагаются на расстоянии 10 мм друг от друга таким образом, что полный комплект катодов (21 шт) равномерно покрывает горизонтальное сечение флотокамеры.

Очистке подвергают модельную эмульсию нефти Арланского месторождения в О,) н. растворе хлористого натрия, которую после приготовления отстаивают в течение 24 ч. Исходное содержание эмульгированной нефти составляет 200 мг/л.

Во флотокамеру жидкость поступает из распределительной системы. Расход в системе поддерживается равным

30 л/ч, а среднее время обработки составляет 20 мин. Напряжение на электродах поддерживается неравномер но по гауссовскому закону распределения.

В опытах меняют число проволочных катодов, на которые подается напряжение. Катоды отключают парами от периферии к центру, меняя отношение раастояния между крайними включенными катодами к поперечному размеру камеры L в интервале 0,)-1,0.

Данные по отстаточному содержанию, нефтепродуктов приведены в таблице.

Установлено, что оптимальное отношение ширины электродного блока к ширине ячейки равно (0,5-0,7), что обеспечивает устойчивое поперечное

10 конвективное движение.

Как следует из таблицы, применение предлагаемого способа позволяет увеличить степень очистки воды. Остаточное содержание нефтепродуктов по !

5 известному способу составляет 2Х по предложенному — )X.

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод электрофлотацией,включающий обработку их в аппарате с горизонтально размещенными электродными блоками, о т л и25 чающий с я тем, что, с целью повышения степени очистки, используют стержневые катоды, которые размещают вдоль потока обрабатываемой воды при отношении ширины электродного блока к ширине аппарата (0,50,7):1, и процесс ведут при поддержании неравномерной плотности тока на электродах, причем максимальную плотность тока подцерживают на электродах, 35 каходящихся на продольной оси аппарата

Э и уменьшают ее на периферийных электродах по гауссовскому закону распределения.

1474096

Составитель Т.Барабан

Техред Л.Сердюкова Корректор В.Гирняк

Редактор Г. Волкова

Заказ 1834/19

Тираж 824

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям прн ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ очистки сточных вод электрофлотацией Способ очистки сточных вод электрофлотацией Способ очистки сточных вод электрофлотацией 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для разделения тонкодисперсных суспензий или двух несмешивающихся жидкостей под действием гравитационных сил с использованием процесса флотации, может найти применение в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности, и позволяет повысить эффективность разделения тонкодисперсных суспензий

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для очистки от высших аминов с радикалами изостроения

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для очистки от высших аминов с радикалами изостроения

Флотатор // 1474093
Изобретение относится к очистке различных жидкостей методом флотации и может быть использовано для очистки производственных и бытовых сточных вод, а также для обработки сфлотированного шлама

Флотатор // 1474093
Изобретение относится к очистке различных жидкостей методом флотации и может быть использовано для очистки производственных и бытовых сточных вод, а также для обработки сфлотированного шлама

Флотатор // 1474093
Изобретение относится к очистке различных жидкостей методом флотации и может быть использовано для очистки производственных и бытовых сточных вод, а также для обработки сфлотированного шлама

Изобретение относится к обработке воды для тепловой и атомной энергетики, например для деаэрации воды на электростанциях в паросиловых хозяйствах и в промышленной энергетике, а также в аппаратах химических производств

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх