Реагентная станция

 

Использование: в технологии очистки сточных вод и систем водоподготовки при обогащении полезных ископаемых. Сущность изобретения заключается в том, что реагентная станция снабжена распределителем, активатором и смесителем-хлопьеобразователем (СХ), при этом распределитель соединен с выходом расходной емкости и установлен на входе СХ, на другом конце которого расположен активатор, соединенный трубопроводом с распределителем, СХ соединен трубопроводом с расходной емкостью и выполнен с возможностью изменения угла наклона взаиморасположения относительно расходной емкости, дозаторы расположены в СХ и соединены трубопроводами с распределителем. 3 ил.

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод и систем водоподготовки при обогащении полезных ископаемых и может использоваться в других отраслях промышленности.

Наиболее близкой по технологической сущности является реагентная станция (РС), состоящая из основной и расходной емкостей, трубопроводов, дозатора, загрузочного узла.

Недостатком РС является недостаточно высокая степень хлопьеобразования загрязняющих примесей при кондиционировании и очистке сточных вод из-за отсутствия в системе специальных устройств-активаторов и распределителей рабочих растворов реагентов, регулирующих эффективность процесса хлопьеобразования в зоне их смешения с загрязняющими массопотоками.

Предлагаемое технологическое размещение дополнительно устанавливаемых аппаратов в системе РС на основе распределителей, активаторов и смесителей-хлопьеобразователей позволяет повысить эффективность физико-химического воздействия в зоне смешения реагентов с загрязняющими примесями за счет дополнительной активации приготавливаемых рабочих растворов и регулирования режимов формирования более прочных хлопьев для повышения качества очистки воды.

Сущность изобретения заключается в том, что РС снабжена распределителем, активатором и смесителем-хлопьеобразователем (СХ), при этом распределитель соединен с выходом расходной емкости и установлен на входе СХ, на другом конце которого расположен активатор, соединенный трубопроводом с распределителем, СХ соединен трубопроводом с расходной емкостью и выполнен с возможностью изменения угла наклона и взаиморасположения относительно расходной емкости, дозаторы расположены в СХ и соединены трубопроводами с распределителем.

В предлагаемой РС СХ необходим для приготовления и последующего перераспределения рабочего раствора. Распределитель распределяет исходную жидкую фазу по дозаторам, причем для лучшего структурирования раствора он производит его дробную подачу к дозаторам, исключая возможность "теневого" объема, т. е. объема, в котором, например, водорастворимый полимер присутствует в малых количествах или отсутствует совсем. Так как дозаторы находятся в СХ, они кроме подачи реагента обеспечивают лучшее его контактирование со сточной водой, проходящей по СХ, и его смешивание с ней за счет образования турбулентных завихрений. Уже в этот момент начинается хлопьеобразование. Чтобы сточная вода была максимально готова к тому, чтобы взвешенные грязевые, например глинистые, частицы скоагулировались вместе и выпали затем в осадок, ее нужно активировать, для чего часть реагента пропускают через активатор, установленный на выходном конце СХ. Поскольку в реальных условиях РС устанавливается зачастую на сложном рельефе, СХ выполнен в соединении с расходной емкостью РС с возможностью изменения угла наклона и взаиморасположения по отношению к данной емкости. В результате обеспечиваются необходимая ориентация потока сточной воды и его скорость для достижения оптимального режима смешивания, что также положительно сказывается на степени очистки воды.

На фиг.1 показан общий вид РС; на фиг.2 вид РС спереди; на фиг.3 вид РС сверху с разворотом СХ.

РС состоит из основной 1 и расходной 2 емкостей, распределителя 3, активатора 4 (магнитная насадка), смесителя-хлопьеобразователя (СХ) 5, трубопроводов 6, дозаторов, расположенных в СХ и соединенных трубопроводами 6 и распределителем 3, устройства для выноса и изменения ориентировки СХ 7. Распределитель 3 с помощью патрубка-муфты соединен с выходом расходной емкости 2 и установлен на входе СХ 5. Один трубопровод протянут от распределителя 3 к активатору 4, установленному на выходном конце СХ 5. СХ соединен подвижным звеном (например, патрубком-муфтой) с расходной емкостью 2 и устанавливается под необходимым углом наклона и, если нужно, относительно расходной емкости 2 для соответствующей ориентировки потока очищенной воды с помощью устройства 7.

При работе реагент загружается в емкость 1 с водой, перемешивается до состояния рабочего раствора. Из емкости 1 готовый раствор поступает в расходную емкость 2 и из нее в распределитель 3. Распределитель делит рабочий раствор на дробные порции, часть из которых по трубопроводам 6 подается в дозаторы. Так как последние расположены в СХ 5, по которому протекает очищенная вода, то раствор дробными порциями равномерно насыщает весь объем воды, растворяется в ней. Одна порция раствора из распределителя поступает в активатор 4, где активируется и смешивается с уже обработанной раствором водой. Обработанная вода активированным рабочим раствором практически на выходе из СХ уже начинает очищаться: взвешенные, например илисто-глинистые, частицы концентрируются и выпадают в виде хлопьев в осадок, и за период рециркуляции вода снова поступает в технологический цикл очищения с минимальной вязкостью и в активированном состоянии. Поэтому от цикла к циклу активированность растворов и воды возрастает, что приводит к повышению степени водоочистки.

Формула изобретения

1 Реагентная станция, состоящая из основной и расходной емкостей, трубопроводов, дозаторов, загрузочного бункера, отличающаяся тем, что она снабжена распределителем, активатором и смесителем-хлопьеобразователем, при этом распределитель соединен с выходом расходной емкости и установлен на входе смесителя-хлопьеобразователя, на другом конце которого расположен активатор, соединенный трубопроводом с распределителем, смеситель-хлопьеобразователь соединен трубопроводом с расходной емкостью и установлен с возможностью изменения угла наклона и взаиморасположения относительно расходной емкости, дозаторы расположены в смесителе-хлопьеобразователе и соединены трубопроводами с распределителем.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод в производстве синтетических каучуков, в частности к способам переработки отходов отработанного медно-аммиачного раствора ацетата закиси меди, применяемого для очистки диолефинов от олефинов методом хемосорбции

Изобретение относится к области получения питьевой воды

Изобретение относится к системам биологической очистки сточных вод, в частности, промышленных стоков, содержащих высокие концентрации органических веществ, таких как углеводы, белки, органические кислоты и другие, и может быть использовано в целлюлозно-бумажной, пищевой и микробиологической промышленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод свинокомплексов

Изобретение относится к ветроэнергетике, гидроэнергетике, к системам экологической очистки сточных вод от загрязняющих водный бассейн веществ, и касается области использования возобновляемых источников энергии, а именно, использования ветронасосных агрегатов в энергосистемах для покрытия пиковых нагрузок с одновременной экологической обработкой сточных вод для очистки их до естественных норм

Изобретение относится к аппаратам для очистки водопроводной воды с получением чистой воды питьевого качества и может быть использовано в быту, в пищевой промышленности и в медицине

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано в глиноземном производстве по методу "Байер-спекание" для очистки канализационных стоков от нефтепродуктов (масел)

Изобретение относится к области водоснабжения, в частности к переносным средствам для комплексной очистки воды

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) на транспортных средствах (атомных ледоколах, подводных лодках, плавучих АЭС)

Изобретение относится к химической технологии, конкретно к атомной экологии и может быть использовано при переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при эксплуатации различных ядерно-энергетических установок (ЯЭУ) на транспортных средствах (атомных ледоколах, подводных лодках, плавучих АЭС)

Изобретение относится к установкам водоснабжения небольших населенных пунктов, отдельных объектов коммунального, промышленного и сельскохозяйственного назначения из открытых и подземных водоисточников для питьевых целей

Изобретение относится к области химии и может найти применение при очистке сточных вод различных производств
Наверх