Способ очистки и обеззараживания промышленных и сточных вод

 

Использование: очистка и обеззараживание промышленных сточных вод. Сущность изобретения: обработку воды ведут в три последовательные стадии: одновременная обработка воды в электрическом и магнитном поле с напряженностью 15-20 В/см и 5-ТА/м, соответственно, озонирование о зон содержащим газом при объемном соотношении жидкой и газовой фаз (15-20):1 с одновременным электрогидроискровым воздействием частотой 1-5 Гц, виброэлектрохимическая обработка при частоте 1-5 Гц с ссинхронной подачей озонсодержащего газа. Способ позволяет повысить как степень очистки от взвешенных частиц, так и степень обеззараживания. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИС ГИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 4 ,о

1 ф о

СО (л)

» (21) 3995181/23 — 26 (22) 01.11.85 (46) 15.09.92. Бюл. N. 34 (72) П,П.Захаров, И.С.Зельман, А,В.Манторов, С,А.Игнатенко, Н.В,Агарков и Л.А.Ганов (56) Авторское свидетельство СССР

N861332,,кл,,С 02 F 1/48.

Авторское свидетельство СССР

N 1130533,,кл,,С 02 F 1/46, (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И СТОЧНbiX

ВОД (57) Использование: очистка и обеззараживание промышленных сточных вод. СущИзобретение относится к способам обработки и обеззараживания воды импульсными электрогидродинамическими процессами и может быть использовано в системах водоснабжения и канализации, Целью изобретения является повышение степени очистки и обеззараживания воды, Ниже приведена технологическая схема очистки воды по данному способу.

Воду, содержащую мелкодисперсные взвеси, бактерии, ионы металлов подают по водоводу на очистку и подвергают действию вращающегося электромагнитного поля напряженностью, соответственно, 0,15-0,2 В/м и 5 — 7 А/м. При этом ионы солей и металлов образуют кристаллические зародыши, которые служат центрами кристаллизации, т. е. в одном растворе за счет воздействия на него электромагнитного поля образуются мелкокристаллические струк. Ы,» 1761683 А1 ность изобретения: обработку воды ведут в три последовательные стадии: одновременная обработка воды в электрическом и магнитном поле с напряженностью 15 — 20 В/см и 5-7А/м, соответственно, озонирование озонсодержащим газом при объемном соотношении жидкой и газовой фаз (15 — 20):1 с одновременным электрогидроискровым воздействием частотой 1 — 5 Гц, виброэлектрохимическая обработка при частоте 1 — 5 Гц с ссинхронной подачей озонсодержащего газа. Способ позволяет повысить как степень очистки от взвешенных частиц, так и степень обеззараживания, 2 табл. туры-затравки, они сорбируют на своей поверхности ионы карбонатов кальция, магния, железа, бактерии при этом деформируются.

В подготовленную таким образом водную пульпу подается импульсный поток озонированного воздуха в соотношении вода— воздух (15-20):1 и она дополнительно подвергается синхронно с подачей озонированного воздуха электрогидроискровому воздействию частотою 1-5 Гц, которое создает большой перепад давления в момент искрообразования в жидкости. Образующийся таким образом гидроудар разрушает гидратные оболочки бактериальной флоры и связанных ионов и стимулирует коагуляцию взвесей в водном потоке.

В период взрыва озонированный воздух, за счет резкого перепада давления, усиленно растворяется в жидкости и тем самым способствует лучшему обеззараживанию

1761683

В табл. 1 представлены результаты конкретного осуществления способа.

В табл, 2 сопоставлены результаты испытаний известного и предложенного спо5 собов, откуда следует, что по предложенному способу повышается как степень очистки, так и обеззараживания стоков, текущего потока, разрушению гидратных оболочек ионов металлов, окислов ионов и коа гул и рован ию.

Несмотря на мощный бактерицидный эффект, полученный за счет электрогидрогазоискровой обработки водного потока, при большом перемещении масс в период перепада давлений, возможно проникновение отдельных Cali — подобных бактерий в технологическую линию. Для устранения указанного недостатка воду пропускают между электрически заряженными пластинами, где подвергают ее виброэлектрохимической обработке с частотой 1-5 Гц.

Для качественного освобождения пластин электродов от обрастания взвешенными частицами в период изменения полярности на электродах синхронно производится импульсная подача озонированного воздуха, который возбуждает пластины электродов и увеличивает бактерицидный эффект, Обработанный указанным способом водный поток поступает в отстойник, где находящиеся в воде взвешенные (укрупненные в процессе обработки воды) частицы выпадают в осадок.

10 Формула изобретения

Способ очистки и обеззараживания промышленных и сточных вод, включающий обработку их озонсодержащим газом при объемном соотношении жидкой и газовой

15 фаз (15 — 20):1 при одновременном наложении неоднородного электрического поля с напряженностью 15 — 20 В/см, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения степени очистки и обеззараживания, обра20 ботку воды ведут в три стадии в следующей последовательности: одновременная обработка в электрическом и магнитном поле с напряженностью 5 — 7 А/м, озонирование с электрогидроискровым воздействием час25 тотою 1-5 Гц и виброэлектрохимическая обработка при той же частоте с синхронной подачей озон содержащего газа.

Таблица! гостояниие: скорость пот ка I м/с, производитель)к!ать 10000 мз/сут, соотновение вода-воздух (15-20);1, «аплиествз взвесей 1000 мг/л, концентрация

6;ктернй 100000 едииль на литр (весенний паяодок р.Оби), (длительность импульса разряда 5 нкс) Г

Опектгогидроисксааое. воздействие

«астота, запасенная (Гц зиергия,йк

Эпектролаиитнзе пот»н,д/

Оиброзлектрохиии нская обработка

Результатм опита

1 одичает- Концентраво взвесей ция бактем г/л рий ед/п (колмндеис) напопкен ность Е, О/см а стога, Гц

1

1

1

3

5

5

5

2

4

1

2

4

6

8

12

5

5

7

6

6

7

7

7

7

5

7

7 (6 и

ЭОС

90D

ЭОО

9DD

90D

ЭОО

ЭОО

ЭОО

1 ООО

1 DDO

1D00

150D

4

4

4

4

4

4

4

4

ID

I0

20.

4D

38

36

3

ID

5

3

12

8

7

5 т

I 90

5

12

I0

О

12

3

IS

12

5

2

18

3

С

1

О

О

1761683

Е

Y о о

Ю

Q.

iO о о о о о о

СЧ СМ LA о

Ф

1 с о

hC о

lD о а с

S

Д» а»

<»7 СЧ С») <") о о о o о

Ю Ч % рр

CV CV СМ С»Ъ

Ю о и о

Ф и о

C о

Л

Е о а

СС

Ф

Ф

CQ с о

lO о ас

Е е о m

CL о о

О О О О О о со о о о с о

Ф о с и

S т

Ф и о

Y и

S о О о а. с

Y X

S ч и

О C=I

LD, . о

CO с

СЧ о

Ф

Ф О с и о с о и

S г

»ер

ФФ с

0 ь ц-) 1 CCI

o i

О 4

S, hC с о

Ю о и о с и

l о о

Ф с

Ф

lCI

S т о

»Я

Zl

Ф

I2

Ф

Е

S х о

CL

Ф с

Я о а

lO

Ф

CII о

X а

„о

Ф LO с с

Е

СС

Ф и

Ф

0)

CO о о о о о о о о о о о о о о

СЧ

\, о

Способ очистки и обеззараживания промышленных и сточных вод Способ очистки и обеззараживания промышленных и сточных вод Способ очистки и обеззараживания промышленных и сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетическим установкам, предназначенным для опреснения соленой воды, в частности к плавучим опреснителям с использованием солнечной энергии

Изобретение относится к водоснабжению сельского хозяйства и может быть использовано для очистки загрязненных вод и добычи полезных ископаемых

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод от ионов металлов, взвешенных веществ минерального и органического происхождения, снижения солесодержания, обесфторирования и пр

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод от ионов металлов, взвешенных веществ минерального и органического происхождения, снижения солесодержания, обесфторирования и пр

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод от ионов металлов, взвешенных веществ минерального и органического происхождения, снижения солесодержания, обесфторирования и пр

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод от ионов металлов, взвешенных веществ минерального и органического происхождения, снижения солесодержания, обесфторирования и пр

Изобретение относится к химическое технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод, а также доочистки вод после биологической очистки

Изобретение относится к химическое технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод, а также доочистки вод после биологической очистки

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технике очистки природных, сточных и оборотных вод, а также для доочистки вод после биологической очистки

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