Устройство для очистки сточных вод

 

Использование: для очистки сточных вод от жиров, масел, нефти и других примесей, а также в различных флотационных процессах. Сущность: устройство включает насос, всасывающий и напорный трубопроводы, воздушный эжектор с патрубком подсоса воздуха и клапаном расхода, флотационную камеру. Воздушный эжектор установлен на выходе напорного трубопровода, а клапан расхода воздуха - на патрубке подсоса выше уровня жидкости во флотационной камере. Устройство позволяет предотвратить слияние микропузырьков последовательно, повысить их концентрацию во флотационной камере. 3 ил.

Изобретение касается очистки сточных вод от жиров, масел, нефти и других легких примесей и может быть использовано в нефтяной, пищевой и других отраслях промышленности. Цель изобретения повышение эффективности очистки воды флотацией за счет увеличения концентрации микропузырьков во флотационной камере и стабилизации очищаемой жидкости. На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, общий вид; на фиг. 2 то же, в случае размещения воздушного эжектора во флотационной камере; на фиг. 3 график плотности распределения пузырьков воздуха по диаметрам. Устройство включает насос 1, всасывающий трубопровод 2 и напорный трубопровод 3, на выходе которого трубопровода установлен воздушный эжектор 4 с патрубком 5 подсоса воздуха и клапаном расхода 6, приемный резервуар 7 и флотационную камеру 8. Очистка сточных вод осуществляется следующим образом. Из приемного резервуара 7 (им может быть флотационная камера) по всасывающему трубопроводу 2 насосом 1 жидкость по напорному трубопроводу 3 через воздушный эжектор 4 перекачивается во флотационную камеру 8. Очищаемая жидкость перемешивается и насыщается воздухом в эжекторе 4, поступающим через патрубок 5 и клапан 6 расхода воздуха. В эжекторе осуществляется тонкое измельчение водовоздушной смеси и растворение воздуха в воде. После эжектора полученная водовоздушная смесь поступает непосредственно во флотационную камеру. При этом не происходит сколь-либо заметного сливания микропузырьков, и, следовательно, их концентрация во флотокамере максимально возможна. Если от эжектора до выхода напорного трубопровода водовоздушная смесь проходит участок сравнительно малой длины (3 м) за промежуток времени 1 с, концентрация микропузырьков диаметром 50-100 мкм, поступающих во флотокамеру, снижается в 2-2,5 раза. Это подтверждается результатами определения состава водовоздушной смеси в зависимости от проходимого ею расстояния от эжектора. На кривой 9 соответствует обычно используемому расположению эжектора на расстоянии 3 м от входа напорного трубопровода во флотокамеру. Это расстояние представляет минимальную длину распределителя водовоздушной смеси при напорной флотации (кривая 10) и для прототипа (кривая 9). Из приведенных данных следует, что на этой длине происходит резкое снижение концентрации микропузырьков. Уменьшение длины напорного трубопровода до 1,5 и (кривая 11) лишь немного повышает концентрацию микропузырьков. И только при расположении эжектора на выходе напорного трубопровода (кривая 12) приводит к резкому увеличению концентрации микропузырьков во флотокамере, что способствует эффективному извлечению мелкодиспергированных примесей и жировых взвесей. Поскольку одновременно уменьшится концентрация крупных пузырьков, образующихся за счет слияния мелких, уменьшится их перемешивающее действие, что стабилизирует очищаемую жидкость. Флотируемые загрязнения выносятся в пенный слой, а образующийся шлам удаляется известными способами. Предлагаемое устройство обеспечивает высокую эффективность очистки за счет повышения концентрации микропузырьков во флотокамере и стабилизацию очищаемой жидкости за счет уменьшения концентрации крупных пузырей, образующихся в результате слияния мелких пузырей.

Формула изобретения

Устройство для очистки сточных вод, содержащее насос, всасывающий и напорный трубопроводы, воздушный эжектор с патрубком подсоса воздуха и флотационную камеру, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности процесса очистки воды флотацией за счет увеличения концентрации микропузырьков во флотационной камере и стабилизации очищаемой жидкости, воздушный эжектор установлен на выходе напорного трубопровода, а патрубок подсоса воздуха снабжен клапаном расхода, расположенным выше уровня жидкости во флотационной камере.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам осветления суспензий, в частности суспензий газоочистки алюминиевого производства, и может быть использовано в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод

Изобретение относится к области природоохранных мероприятий и может быть использовано для очистки сточных вод промышленного производства

Изобретение относится к области выделения ценных (или вредных) веществ методом ионного обмена из водных и водно- органических растворов электролитов с помощью ионообменных материалов, в частности, к выделению ионов тяжелых металлов из водно-солевых растворов, используемых для электрохимической размерной обработки (ЭХО) никеля и сплавов на его основе

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