Способ очистки сточных вод

 

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию сточных вод перед сбросом их в открытые водоемы и может быть использован на большинстве промышленных предприятий. Указанный способ предусматривает обработку сточных вод предварительно обезвоженной озоновоздушной смесью, причем обезвоживание производят при 140 - 160oC. 1 ил.

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию сточных вод перед сбросом их в открытые водоемы и может быть использовано на промышленных предприятиях с упомянутой целью.

Известно способ очистки сточных вод воздействием на них озоном, который получают посредством электрического разряда предварительно обезвоженного путем охлаждения воздуха [1] Недостатком данного метода является повышенный расход электроэнергии, который связан с необходимостью предварительно охлаждать технологический воздух.

Известен способ по использованию озона для очистки промышленных сточных вод [2] включающий ту же последовательность и состав операций, как и в предыдущем аналоге.

Недостатком такого способа также является дополнительный расход электроэнергии.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ очистки сточных вод [3] предусматривающий обработку сточных вод предварительно обезвоженной путем охлаждения до 10 - 12oC озоновоздушной смесью, при этом температуру сточных вод повышают до 45 60oC. Это предполагает, что данный способ состоит из следующих основных операций: обезвоживания поступающего в озонатор воздуха, предназначенного для получения озоновоздушной смеси, при этом последний охлаждается предварительно до 10 12oC; последующей обработки сточных вод, предварительно нагретых до 45 - 60oC, озоновоздушной смесью, имеющей температуру 10 12oC.

Недостаток данного способа состоит в невысоких энергетических показателях, так как известный метод предусматривает обезвоживание при пониженной (до 10 12oC) температуре, что требует, в свою очередь, повышенного расхода электроэнергии, который примерно составляет 6 10 кВт/ч на каждый килограмм озона.

Задача изоьретения улучшение энергетических показателей путем снижения затрат электрической энергии.

Задача достигается за счет того, что в способе, предусматривающем обработку сточных вод предварительно обезвоженной озоновоздушной смесью, обезвоживание производят при 140 160oC.

Указанные особенности предлагаемого метода позволяют не только сократить расход электроэнергии, предназначенной на охлаждение, но и значительно упростить используемое оборудование (конструкции нагревательных устройств надежнее и дешевле конструкции охлаждающих аппаратов).

Реализация предлагаемого способа поясняется чертежом, где приведен вариант практического выполнения данного способа в виде блок схемы, состоящей из нагревательного устройства, например калорифера 1, озонатора 2, резервуара 3 для хранения сточных вод, воздуховода 4 для подвода озоновоздушной смеси к резервуару 3.

Предлагаемый способ состоит из следующей последовательности основных операций: нагревание с помощью калорифера 1 воздушного потока для его обезвоживания; получение озоновоздушной смеси в озонаторе 2 посредством электрического разряда; обработка сточных вод путем воздействия на них указанной смесью, например, продуванием.

Данный способ практически осуществляют следующим образом.

Примеры 1 3. Обезвоженный при нагревании с помощью калорифера 1 (либо нагревателя любого типа) воздух подают в озонатор 2 (выполненный, например, в виде последовательно чередующихся сетчатых полых электродов, один из которых имеет игольчатые концентраторы, ориентировочные по направлению потока), в котором посредством электрического разряда (при напряжении 5 103 15 103 В) добиваются получения озоновоздушной смеси, используемую затем для обеззараживания сточной воды.

При этом упомянутый нагрев осуществляют при следующих дискретных значениях температуры 140, 150 и 160oC.

Величина тока на озонирование и на нагревания воздуха во всех трех случаях расчет с увеличением влажности воздуха, но остается на 60 80 меньше, чем при известных получения озона.

Примеры 4 и 5. Затем обработку сточных вод производили озоновоздушной cмесью, полученной на том же, как и в предыдущих вариантах, оборудовании. Причем предварительный нагрев воздуха осуществляли при температурах, численные значения которых находятся за пределами (140 160oC) указанного диапазона.

В этих вариантах величина тока на озонирование и на нагревание воздуха превышала предыдущие значения на 50 60 По сравнению с прототипом очистка сточных вод в соответствии с предлагаемым изобретением производится с пониженными затратами электроэнергии.

Формула изобретения

Способ очистки сточных вод, включающий обработку сточных вод предварительно обезвоженной озоно-воздушной смесью, отличающийся тем, что обезвоживание осуществляют при 140-160oС.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической очистке природной воды, а именно к очистке при приготовлении воды в плавательных бассейнах

Изобретение относится к области охраны окружающей среды и, в частности, для очистки сточных вод

Изобретение относится к химии неорганических соединений и может быть использовано в производстве фосфорных минеральных удобрений и в других смежных отраслях промышленности как для концентрированных, так и для разбавленных растворов и суспензий сильных или слабых кислот и оснований

Изобретение относится к химии неорганических соединений и может быть использовано в производстве фосфорных минеральных удобрений и в других смежных отраслях промышленности как для концентрированных, так и для разбавленных растворов и суспензий сильных или слабых кислот и оснований

Изобретение относится к области автоматизации очистки сточных вод и может быть использовано для очистки хромсодержащих сточных вод при организации оборотного водоснабжения, очистки промышленных вод гальванических производств от тяжелых металлов, нефтепродуктов, на производствах гальванопокрытий

Изобретение относится к способам очистки сточных вод красильно-отделочных производств и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий текстильной и легкой промышленности

Изобретение относится к области направленного изменения физико-химических и биологических свойств воды и предназначено для использования в технике, сельском хозяйстве, медицине и т.д

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