Установка для обработки воды озоном

 

Использование: для очистки природных и сточных вод. Сущность изобретения: установка содержит открытый резервуар 1 с центральной трубой 2, верхний конец которой размещен выше уровня воды в резервуаре и снабжен газовым колпаком 3, соединенным через запорно-регулирующее устройство 4, а также через установку 5 приготовления озона с всасывающим патрубком эжектора 6, подводящий патрубок которого соединен с насосом 7, трубопровод 8 подвода исходной воды, связанный с нижней частью центральной трубы, сборный лоток 9 и отводящий трубопровод 10. Газовый колпак оборудован дыхательной трубкой 11, соединенной через гидрозатвор 12 с источником 13 кислорода. 1 ил.

Изобретение относится к водоподготовке и может быть использовано в технологической схеме очистки природных и сточных вод.

Известна установка для обработки воды озоном, содержащая закрытый вертикальный резервуар с центральной трубой, соединенной через диспергатор с нагнетательным патрубком эжектора, всасывающий патрубок которого связан с источником озона, а подводящий патрубок - с повысительным насосом, предназначенным для подачи воды на очистку. Кроме этого, резервуар оборудован патрубком для отвода в атмосферу отработанной озоновоздушной смеси, трубопроводом для отвода очищенной воды и рециркуляционным трубопроводом, соединяющим последний с всасывающим патрубком повысительного насоса. В пространстве между корпусом резервуара и центральной трубой размещена фильтрующая насадка.

К недостаткам рассматриваемого устройства можно отнести следующее: весь расход исходной воды подается повысительным насосом через эжектор и диспергатор в напорную емкость. Кроме того, тем же насосом дополнительно подается рециркуляционный расход. Это приводит к увеличению затрат электроэнергии; нерастворившийся в воде озон отводится в атмосферу, вследствие чего ограничивается степень его использования и увеличиваются его эксплуатационные затраты; резервуар выполнен напорным. Этот фактор ограничивает область применения устройства, так как при большом расходе обрабатываемой воды (например на станции водоподготовки большого населенного пункта) устройство закрытого напорного резервуара затруднительно.

Задачей, решаемой изобретением, является снижение эксплуатационных затрат за счет уменьшения энергозатрат на перекачку исходной воды и увеличения степени использования озона, а также повышение производительности установки.

Поставленная задача решается за счет того, что в установке для обработки воды озоном, резервуар выполнен открытым, центральная труба снабжена газовым колпаком, нижний конец которого размещен на уровне нижнего конца центральной трубы и снабжен диффузором, верхний конец центральной трубы размещен выше уровня воды и резервуара и снабжен водосливом в форме усеченного конуса, а ее нижний конец связан с нагнетательным патрубком эжектора и подводящим трубопроводом, при этом газовый колпак соединен с входным патрубком устройства приготовления озона и посредством запорно-регулирующего устройства с всасывающим патрубком эжектора и снабжен дыхательной трубой, сообщенной с источником кислорода посредством гидрозатвора.

На чертеже представлена установка для обработки воды озоном.

Установка содержит открытый резервуар 1 с центральной трубой 2, выполняющей функцию эрлифта, верхний конец которой оборудован коническим водосливом и размещен выше уровня воды в резервуаре. Над центральной трубой размещен газовый колпак 3, нижний конец цилиндрической части которого размещен на уровне нижнего конца центральной трубы и оборудован раструбом. Газовый колпак пневматически связан через запорно-регулирующее устройство 4, а также через установку 5 приготовления озона с всасывающим патрубком эжектора 6, нагнетательный патрубок которого соединен с нижней частью центральной трубы, а подводящий - с насосом 7. Устройство также оборудовано трубопроводом 8 для подвода исходной воды, связанным с нижней частью центральной трубы и всасывающим патрубком насоса 7, а также сборным лотком 9 и отводящим трубопроводом 10. Газовый колпак 3 снабжен дыхательной трубкой 11, которая через гидрозатвор 12 связана с источником 13 кислорода.

Устройство работает следующим образом.

Исходная вода через трубопровод 8 подается в нижнюю часть центральной трубы 2, а также через насос 7 в эжектор 6, который подсасывает газовую фазу из верхней части колпака 3. При этом часть расхода газа подсасывается через запорно-регулирующее устройство 4, а остальная часть - через установку 5 приготовления озона. Соотношение величин первой и второй части указанного расхода определяется необходимым количеством озона. Газовая смесь, содержащая озон, смешивается с исходной водой в эжекторе и подается в нижнюю часть центральной трубы. Вследствие эрлифтного эффекта исходная вода, поступающая из трубопровода 8, подсасывается в центральную трубу 2, где происходит ее смешение с газом. В верхней части центральной трубы 2 происходит разделение фаз, после чего нерастворившийся газ обогащается озоном и забирается эжектором, а вода изливается в виде свободнопадающих струй. При этом струи захватывают газ, находящийся под колпаком, и дробят его на пузырьки различной крупности. Те из них, гидравлическая крупность которых меньше скорости нисходящего потока в пространстве между колпаком и центральной трубой, увлекаются потоком, образуя дополнительную контактную зону. В диффузоре происходит торможение потока, увеличение счетной концентрации и агломерация пузырьков, вследствие чего их гидравлическая крупность увеличивается, и они движутся встречно потоку. Насыщенная озоном вода из диффузора поступает в объем резервуара, где происходит окончательное окисление загрязнений. По мере растворения газа в обрабатываемой воде, его количество в газовом контуре уменьшается, вследствие чего разрежение под колпаком увеличивается и кислород через гидрозатвор 12 поступает от источника 13 в пространство под колпаком. При уменьшении разрежения до величины, равной величине гидрозатвора, поступление кислорода прекращается.

Обработанная вода поступает в сборные лотки 9 и отводится через трубопровод 10.

По сравнению с прототипом предложенное устройство обладает следующими преимуществами: устройство имеет дополнительную зону контакта газообразного озона с обрабатываемой водой, причем крупность пузырьков газа в ней меньше, а время контакта фаз больше, чем в прототипе. Вследствие этого производительность данного устройства по растворенному озону выше, чем в прототипе; вследствие снижения противодавления на выходе из центральной трубы производительность эрлифта возрастает, что обеспечивает возможность снижения расхода, подаваемого повысительным насосом, и приводит к уменьшению энергозатрат; устройство обеспечивает полное использование озона, устраняет опасность выброса его в окружающую среду, а также обеспечивает снижение энергозатрат на его приготовление. (56) Авторское свидетельство СССР N 1495310, кл. С 02 F 1/78, опублик. 1989.

Формула изобретения

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ОЗОНОМ, содержащая резервуар с центральной трубой с подводящим и отводящим трубопроводами исходной и обработанной воды, насос, всасывающий патрубок которого соединен с подводящим трубопроводом, а нагнетательный - с эжектором, соединенным через нагнетательный - с центральной трубой, и источник кислорода, отличающаяся тем, что резервуар выполнен открытым, центральная труба снабжена газовым колпаком, нижний конец которого размещен на уровне нижнего конца центральной трубы и снабжен диффузором, верхний конец центральной трубы размещен выше уровня воды в резервуаре и снабжен водосливом в форме усеченного конуса, а ее нижний конец связан с нагнетательным патрубком эжектора и подводящим трубопроводом, при этом газовый колпак соединен с входным патрубком устройства приготовления озона и посредством запорно-регулирующего устройства - с всасывающим патрубком эжектора и снабжен дыхательной трубой, сообщенной с источником кислорода посредством гидрозатвора.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано при очистке сточных вод от ионов шестивалентного хрома

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических примесей, в частности сточных вод лакокрасочной промышленности, содержащих фенол, фомальдегид, спирты, эфиры, растворители

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

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

Изобретение относится к технологии очистки воды и водных растворов магнитоэлектрохимическим способом

Изобретение относится к технологии очистки воды и водных растворов магнитоэлектрохимическим способом

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