Очистная установка



 

Изобретение относится к очистке воды методами флотации и окисления и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для предочистки и доочистки используемой воды. Цель изобретения - повышение степени очистки. Очистная установка содержит резервуар с герметичным покрытием, разделенный наклонной перегородкой на зоны флотации и осветления. В зоне флотации размещены водовоздушный эжектор, целевой всасывающий патрубок рециркуляционного насоса, бункер приема пены. В нижней части зоны осветления размещен шламосборник, соединенный с наклонным днищем, над которым расположены перфорированные смывные трубы. Для отвода очищенной воды в верхней части зоны осветления установлен регулируемый гидрозатвор. Предлагаемая установка позволяет интенсифицировать процесс очистки жидкости путем улучшения условий пеноотвода и удаления тяжелой фракции. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTGPCHGMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 (21) 4374192/23-26 (22) 04,01.88 (46) 30.03.90. Бюл. N - 12 (72) М.С. Харченко (53) 628.356 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1286526, кл. С 02 Р 1/24, 1985. (54) ОЧИСТНАЯ УСТАНОВКА (57) Изобретение относится к очистке воды методами флотации и окисления и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для предочистки и:доочистки используемой воды. Цель изобретения — повышение степени очистки. Очистная установка содержит резервуар с герметичИзобретение относится к очистке воды методами фпотации и окисления . и может быть использовано во многих отраслях народного хозяйства для. предочистки и доочистки используемой воды.

Цель изобретения — повышение степени очистки.

На фиг. 1 изображена очистная установка, план; на фиг. 2 - то же, продольный разрез, на фиг. 3 — то же, поперечный разрез; на фиг. 4 — ; устройство с двумя эжекторами, продольный разрез.

Очистная установка содержит резервуар 1 с герметичным покрытием 2, разделенный перегородкой 3 на зоны фпотации 4 и осветления 5. В зоне 4

„Л0„„1553522 А Il (51)5 С 02 Г 1 24 В 03 П 1 24

2 ным покрытием, разделенный наклонной перегородкой на зоны флотации и осветления. В зоне флотации размещены водовоздушный эжектор, целевой всасывающий патрубок рециркуляционного насоса, бункер приема пены. В нижней части зоны осветления размещен шламосборник, соединенный с наклонным днищем, над которым расположены перфорированные смывные трубы. Для отвода очищенной воды в верхней части зоны осветления установлен регулируемый гндрозатвор. Предлагаемая установка позволяет интенсифицироватьпроцесс очистки жидкости путем улучшения условий пеноотвода и удаления тяжелой фракции. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

i флотации размещены водовоздушный Эжектор 6, щелевой всасывающий патрубок

7 рециркуляционного насоса 8, установленного под пеносборным ко- Ю зырьком 9 бункера 10 приема пены, - САР выход которого соединен со сборчн- („„П ком 11 загрязнений. Перегородка . „,)

3 установлена с зазором к днищу 12 и наклоном в сторону бункера 10 приема пены. сли жидкость на очистку посту- ф пает самотеком, то ее подача во флотатор осуществляется через тру" бопровод 13 подачи.

В случае напорной подачи, что во многих случаях экономически целесообразно, подача воды в зону 4 флотации осуществляется через дополнитель1553522 ный водовоздушный эжектор 14, работающий на остаточных напорах подающего насоса.

В основании 3oHbl 5 осветления размещен шламосборник 15, соеди5 ненный с наклонным днищем 12, над которым расположены перфорированные смывные трубы 16.

Для выпуска шлама из установки в нижней части шпамосборника 15 установлена задвижка 1?.

Водовоздушные эжекторы 6 и 14 по конструкции аналогичны и включают в себя напорный трубопровод 18 сопловые элементы 19, воздухозаборник 20, расположенный выше уровня воды в резервуаре 1, смесительную камеру 21, диффузор 22, газожидкостный распределительный канал 23 с отражателем 24 20 на выходе и направляющим порогом 25.

Верх газожидкостного распределительного канала 23 покрыт воздуходробящей сеткой (решеткой) 26.

Газожидкостный канал 23 и перфо- 25 рированные смывные трубы 16 установлены на кронштейнах 27 на расстоянии от днища 12.

Производительность водовоздушно го эжектора 6 рассчитывается по потребному количеству воздуха, необходимого для обработки исходной жидкости. Входной эжектор 14 рассчитывается по расходу жидкости, поступающей на очистку.

На напорном трубопроводе 18 рециркуляционного насоса 8 установлены задвижки 28 и 29, отключающие водовоздушный эжектор 6 и смывные перфорированные трубы 16.

Для отвода очищенной воды в верхней части зоны 5 осветления установлен регулируемый гидрозатвор 30.

Резервуар 1, разделительная перегородка 3 могут выполняться из железобетона или металла.

Герметическое покрытие 2 выполняется из любого не пропускающего воздуха материала: синтетические плиты, 50 деревянные или металлические щиты.

Все остальные конструктивные элементы очистной установки выполняются из металла.

При подготовке установки к работе необходимо выполнить два требования.

Первое заключается в том, чтобы верхний срез резервуара 1 был горизонтален уровню обрабатываемой жидкости.

Рабочий уровень жидкости в резервуаре 1 по высоте должен быть таким

1 чтобы при работающем эжекторе 6 или при совместной работе с входным эжектором 14, обрабатываемая жидкость изза сильного барботажа не переливалась через верхнюю кромку пеносборного козырька 9. Точная регулировка рабочего уровня жидкости в резервуаре 1 в зависимости от производительности установки по обрабатываемой жидкости и воздуху производится гидравлическим затвором 30.

Очистная установка работает следующим образом.

Один путь жидкости проходит через трубопровод 13 подачи или через водовоздушный эжектор 14 в рабочий резервуар 1, где в течение заданного времени происходит ее обработка, после чего жидкость проходит под разделительной перегородкой 3 в зону 5 осветления и далее в регулируемыйгидрозатвор 30.

Второй жидкостный поток создает рециркуляционный насос 8, энергией которого осуществляется обработка жидкости, Очищаемая жидкость через щелевой натрубок 7 по напорному трубопроводу t8 подается на сопловые элементы 19 эжектора 6.

Поток жидкости, раздробленный на отдельные струи сопловыми элементами

19, увлекает за собой атмосферный воздух.

В смесительной камере 21 образуется водовоздушная смесь, которая диффузором 22 сжимается до давления, равного столбу жидкости в рабочем резервуаре 1. Таким образом, в эжекторе 6 происходят процессы, характерные для напорной флотации.

Проходя по газожидкостному расп ределительному каналу 23 из водовоздушной смеси происходит сепарация воздуха, в результате чего под воздуходробящей решеткой 26 образуется воздушная полость.

Для задержания сжатого воздуха в воздушной полости на выходе газожидкостного распределительного канала

23 установлен направляющий порог 25, прижимающий выходной поток воды к верхней стенке распределительного канала 23.

Сжатый воздух в воздушной полости, раздробленный воздуходробящей сеткой

26, поступает в зону, образованную отражателем 24.

О

Необходимость установки отражателя 24 заключается в том, что при выходе воздуха в рабочий резервуар 1 над газожидкостным распределительным каналом 23 снижается плотность жидкости, в результате чего образуется внутреннее течение, препятст,вующее свободному выходу воздуха, подаваемого водовоздушным эжектором б.

Равномерная подача диспергироваиного воздуха является необходимым условием безнапорной флотации.

Раздробленный воздуходробящей сеткой 26, а также выносимый потоком 20 жидкости воздух устремляется вверх, образуя на поверхности пену, насыщенную загрязнениями.

Между рабочим уровнем жидкости и . герметическим покрытием 2 образуется 25 зона пенообразования, в которой sa счет избыточного количества воздуха поддерживается определенное избыточное давление, препятствующее преждевременному разрушению пузырьков пены.

Погруженньп» в воду пеносборный козырек 9 в верхней части переходит в бункер 10 приема пены, нижняя часть которого имеет выход в сборник 11 загрязнений, в котором атмосферное

35 давление. Таким образом, подаваемый водовоздушным эжектором 6, при совместной работе эжектора 14, воздух будет двигаться в сторону пеносборного козырька 9, увлекая за собой пену.

Для создания направления течения жидкости в зоне 4 флотации с целью более быстрого удаления продуктов флотационной очистки (пены) под пеносборным козырьком 9 размещен щелевой патрубок 7 рециркуляционного насоса 8.

Использование водовоздушных эжекторов предложенной конструкции позво-» 50 ляет на один объем подаваемой жидкости вовлекать и сжимать до давлений

1,3-1,5 ата 1,5-3,0 объемов воздуха, обеспечивая единый тех»»ологический цикл напорной и безнапорной флотации, глубокие аэрационно-окислительные процессы.

В очистных установках данной конструкции наряду с флотацией наблюдают"

22 ся процессы интенсивного осветления обрабатываемой жидкости, на дне ре- : зервуара 1 образуются шламовые отложения.

Для удаления шлама периодически закрывается задвижка 28, установленная на напорном трубопроводе 18 и открывается задвижка 29 на трубопроводе, соединенном со смывными перфорированными трубами 16.

Напором рециркуляционного насоса

8 по наклонному днищу 12 резервуара

1 шлам подается в шламосборник 15 и открытием задвижки 17 выводится из очистной установки.

Использование в качестве энергоносителя низконапорных насосов позf воляет существенно снизить строительные, энергетические и эксплуатационные затраты, отказаться от дорогостоящих традиционных газодувных станций.

Расход электроэнергии на комплексную очистку 1 м стоков составит не более 0,1 кВт. °

Данная очистная установка может использоваться во многих отраслях народного хозяйства для предочистки и доочистки используемой воды, обрабатывать стоки высокой степени загрязненности, интенсифицировать процессь» обработки воды на очистных сооружениях разных технологических схем.

Формула и з обретения

1. Очистная установка, содержащая резервуар с герметичным покрытием, низконапорный водовоздушньп эжектор с газожидкостным распределительнымканалом, пеносборное устройство, щелевой всасывающий патрубок с рециркуляционным трубопроводом и насосом, трубопроводы подачи и слива жидкости, отличающаяся тем, что, с целью повышения степени очистки, она снабжена разделительной перегородкой, установленной с зазором к днищу и наклоном в сторону пеносборного устройства, расположенными над днищем перфорированными трубами, соединенными посредством труб провода с задвижкой с напорным трубо проводом рециркуляционного насоса, шламосборники, при этом пеносборное устройство выполнено в виде бункера, газожидкостный канал расположен .на расстоянии от днища, выполненного с наклоном к шламосборнику, а трубопровод слива снабжен гидрозатвором.

1553522

2. Установка по п. 1, о т л и ч аl ю щ а я с я тем, что,она снабжена, дополнительным водовоздушным эжекто-

f ром, соединенным с трубопроводом подачи.

1553522

1553522.

Составитель Т . Леднева

Техред А.Кравчук

Редактор T. Лаэоренко

Корректор О. Кравцова

Закаэ 435 Тираж 796 Подписное

BHHHIIH Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Очистная установка Очистная установка Очистная установка Очистная установка Очистная установка Очистная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к фильтрам для очистки нефтесодержащих сточных вод и позволяет повысить эффективность регенерации и срока службы эластичной фильтрующей загрузки

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод от соединений мышьяка

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод от соединений мышьяка

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических веществ озонированием в присутствии катализатора и может быть использовано для снижения концентрации флотационных реагентов на обогатительных фабриках

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических веществ озонированием в присутствии катализатора и может быть использовано для снижения концентрации флотационных реагентов на обогатительных фабриках

Изобретение относится к обработке воды и промышленных сточных вод, в частности к очистке от неионогенных поверхностно-активных веществ, может быть использовано при очистке сточных вод цехов крашения и отделки промышленной продукции предприятий легкой промышленности, а также сточных вод предприятий других отраслей промышленности, производящих и использующих НПАВ и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к обработке воды и промышленных сточных вод, в частности к очистке от неионогенных поверхностно-активных веществ, может быть использовано при очистке сточных вод цехов крашения и отделки промышленной продукции предприятий легкой промышленности, а также сточных вод предприятий других отраслей промышленности, производящих и использующих НПАВ и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к обработке воды и промышленных сточных вод, в частности к очистке от неионогенных поверхностно-активных веществ, может быть использовано при очистке сточных вод цехов крашения и отделки промышленной продукции предприятий легкой промышленности, а также сточных вод предприятий других отраслей промышленности, производящих и использующих НПАВ и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам предотвращения биообрастаний в системах водооборота

Изобретение относится к способам предотвращения биообрастаний в системах водооборота

Изобретение относится к фильтрам для очистки нефтесодержащих сточных вод и позволяет повысить эффективность регенерации и срока службы эластичной фильтрующей загрузки

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод от соединений мышьяка

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для очистки промышленных сточных вод от соединений мышьяка

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических веществ озонированием в присутствии катализатора и может быть использовано для снижения концентрации флотационных реагентов на обогатительных фабриках

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических веществ озонированием в присутствии катализатора и может быть использовано для снижения концентрации флотационных реагентов на обогатительных фабриках

Изобретение относится к обработке воды и промышленных сточных вод, в частности к очистке от неионогенных поверхностно-активных веществ, может быть использовано при очистке сточных вод цехов крашения и отделки промышленной продукции предприятий легкой промышленности, а также сточных вод предприятий других отраслей промышленности, производящих и использующих НПАВ и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к обработке воды и промышленных сточных вод, в частности к очистке от неионогенных поверхностно-активных веществ, может быть использовано при очистке сточных вод цехов крашения и отделки промышленной продукции предприятий легкой промышленности, а также сточных вод предприятий других отраслей промышленности, производящих и использующих НПАВ и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к обработке воды и промышленных сточных вод, в частности к очистке от неионогенных поверхностно-активных веществ, может быть использовано при очистке сточных вод цехов крашения и отделки промышленной продукции предприятий легкой промышленности, а также сточных вод предприятий других отраслей промышленности, производящих и использующих НПАВ и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам предотвращения биообрастаний в системах водооборота

Изобретение относится к способам предотвращения биообрастаний в системах водооборота

Изобретение относится к фильтрам для очистки нефтесодержащих сточных вод и позволяет повысить эффективность регенерации и срока службы эластичной фильтрующей загрузки
Наверх