Устройство для очистки сточных вод

Изобретение относится к комбинированным устройствам для очистки и обеззараживания сточных вод. Устройство состоит из блока предварительной очистки, содержащего отстойник 2 и фильтр 1, блока коагуляции-флотации, содержащего высоконапорный насос 4, гидродинамический кавитатор 5, расходную емкость коагулянта 6 и флотатор-коагулятор, и блока доочистки и обеззараживания, содержащего фильтр 19 и агрегат ультрафиолетового облучения 20 с ультразвуковым излучателем. Флотатор-коагулятор выполнен в виде корпуса, состоящего из концентрически расположенных круглых в плане обечаек, одна из которых является камерой флотации 15, конической перегородки 11 в верхней части аппарата которой между наружной и внутренней обечайками организованы камера сбора и удаления пены 10, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды 13. Внутри центральной обечайки образована реакционная емкость 9, оснащенная тангенциальным вводом 8 для подачи смешанной с коагулянтом обрабатываемой воды из гидродинамического кавитатора 5. Блок доочистки и обеззараживания оснащен вторым гидродинамическим кавитатором 18, предназначенным для смешивания воды с озоно-воздушной смесью, генерируемой агрегатом ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем. Технический результат - повышение эффективности обработки воды при снижении энергопотребления и упрощении конструкции. 1 ил.

 

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод комбинированными способами обработки и обеззараживания воды с применением нескольких химических компонентов и физических воздействий для получения чистой воды в замкнутом контуре.

Устройство предназначено для очистки следующих видов вод: сточные воды (фекальные и бытовые), нефтесодержащие воды, природные воды из открытых и подземных источников для технических целей.

Устройство состоит из трех функциональных блоков: предварительной очистки, коагуляции-флотации, доочистки и обеззараживания.

Первый блок служит для первичной очистки воды путем выделения из нее крупных фракций посредством фильтрации и отстаивания.

В блоке коагуляции-флотации осуществляется обработка воды в гидродинамическом кавитаторе и смешивание ее с коагулянтом. Дальнейшее взаимодействие частиц загрязнений с коагулянтом происходит в реакционной емкости внутри центральной обечайки флотатора-коагулятора. После укрупнения осуществляется их удаление посредством флотации. Флотатор-коагулятор содержит корпус, состоящий из концентрически расположенных круглых в плане обечаек, между внутренней и средней из которых организована камера флотации; конической перегородкой в верхней части аппарата между наружной и внутренней обечайками сформированы камера сбора и удаления пены, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды, при этом в конструкции полностью отсутствуют подвижные детали, удаление пены и отвод обработанной воды осуществляются самотеком. Для осуществления процесса флотации часть обработанной во флотаторе-коагуляторе воды возвращается насосом через эжектор, подсасывающий атмосферный воздух, и систему аэраторов в камеру флотации.

Блок доочистки и обеззараживания обеспечивает доочистку воды обработкой во втором гидродинамическом кавитаторе и смешивание ее с озоно-воздушной смесью, генерируемой из осушенного атмосферного воздуха в агрегате УФ-излучения, фильтрацией с применением на финальной стадии одновременной обработки ультразвуком и УФ-излучением.

Принципиальная схема системы очистки воды представлена на фигуре 1.

Известны устройства стационарных комплексов и станций переработки сточных вод, описанные в источниках [1], [2], [3], [4], [5] и мобильных судовых [6], [7], [8], [9], [10].

Наиболее близкой по технической сущности является полезная модель RU 113263 «Установка по очистке сточных вод».

Общими недостатками данных объектов являются следующие:

- неудовлетворительные массо-габаритные показатели установок и комплексов за счет большого количества устанавливаемых раздельно емкостей, трубопроводов, насосов и прочего вспомогательного оборудования;

- высокое энергопотребление, вызванное значительным числом потребителей, повышенным гидравлическим сопротивлением систем;

- длительность процесса переработки, обусловленная многостадийностью;

- необходимость расходных материалов (химических реагентов, сменных картриджей и т.д.);

- сложность конструкции, наличие подвижных механически приводимых деталей (скребков, транспортеров и т.п.);

- отсутствие стадии доочистки и финишного обеззараживания;

- очищенные воды не всегда удовлетворяют требованиям регламентирующей нормативной документации.

Задачей изобретения является повышение эффективности очистки сточных и природных вод и уменьшение массогабаритных характеристик.

Технический результат изобретения состоится в разработке установки по очистке сточных вод, обеспечивающей снижение энергопотребления, повышение эффективности обработки воды за счет рациональной организации гидродинамических потоков и двухступенчатого обеззараживания; сокращение массогабаритных показателей за счет совмещения в единой конструкции реакционной колонны - коагулятора и флотатора (флотатора-коагулятора); упрощение конструкции за счет исключения движущихся деталей; повышение надежности всей установки с одновременным сокращением функциональной единицы - озонаторного агрегата, за счет передачи его функций агрегату ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем.

Число, назначение и работа функциональных единиц установки обеспечивают полное и комплексное решение поставленной задачи.

Подобная установка может быть использована для комплексной очистки загрязненных сточных и природных вод в целях водоснабжения технической (оборотной) водой отдельных производств, предприятий, организаций, судов, бассейнов, малых муниципальных образований и т.д.

Предлагаемое изобретение позволит обеспечить полную комплексную очистку сточных и природных вод с использованием процессов фильтрации, отстаивания, озонирования, кавитации, коагуляции, флотации, УФ- и УЗ-излучения в целях их использования для водоснабжения (в том числе оборотного), а также улучшит экологическую обстановку, снизит энергопотребление и повысит надежность установки за счет полного отказа от озонаторного агрегата. При этом агрегат УФ-облучения совмещенный с УЗ-излучателем выполняет сразу три функции: штатные - обработку воды УФ-лучами и ультразвуковую обработку, а также дополнительную - генерацию озоно-воздушной смеси. Данное решение позволит сократить массо-габаритные показатели установок по очистке воды, упростить их конструкцию и комплексно автоматизировать рабочий процесс.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Фигура 1 представляет собой принципиальную схему установки очистки воды. Схема выполнена в виде графических условных обозначений элементов, связанных функционально линиями перемещения жидкости, шлама, коагулянта и озоно-воздушной смеси.

Первый блок состоит из сетчатого фильтра предварительной очистки (поз.1), цистерны исходной сточной воды (поз.2), сетчатого фильтра вторичной очистки (поз.3) и шламовой цистерны (поз.16).

Блок коагуляции-флотации составляют: высоконапорный насос (поз.4), гидродинамический кавитатор (поз.5), расходная емкость коагулянта (поз.6), регулировочный вентиль (поз.7), флотатор-коагулятор, образованный из круглых в плане концентрических обечаек составляют: тангенциальный ввод (поз.8), реакционная емкость (поз.9), камеру сбора и удаления пены (поз.10), коническую перегородку (поз.11), отверстия для перелива воды (поз.12), емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды (поз.13), аэраторы (поз.14), камеру флотации (поз.15).

В блок доочистки и обеззараживания входят: насос центробежный (поз.17), гидродинамический кавитатор (поз.18), фильтр песчаный (поз.19), лампа УФ-излучения, объединенная с УЗ-излучателем (поз.20), блок подготовки воздуха (поз.21), эжектор (поз.23), поток воды в который отбирается через дроссельную шайбу (поз.22).

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Результат достигается тем, что поступающие в систему воды проходят комплексную обработку в соответствии с принципиальной схемой установки очистки воды, представленной на фигуре 1, следующим образом.

Исходная загрязненная (природная) вода поступает на блок предварительной очистки через сетчатый фильтр (поз.1), где происходит отделение крупнодисперсных загрязнений, в цистерну исходной воды (поз.2), которая выполняет функцию отстойника. Здесь осаждаются тяжелые фракции, которые далее поступают в шламовую цистерну (поз.16).

Далее вода подается высоконапорным насосом (поз.4) через сетчатый фильтр вторичной очистки (поз.3) в гидродинамический кавитатор (поз.5). В данном устройстве происходит высокоэффективное смешивание обрабатываемой воды с коагулянтом, забираемым через регулировочный клапан (поз.7) из расходной емкости (поз.6). На данном этапе происходят первичные процессы обеззараживания воды кавитацией. После этого вода поступает через тангенциальный ввод (поз.8) в реакционную емкость (поз.9), где происходят процессы коагуляции примесей. Объем коагулянта определяется таким образом, чтобы процесс коагуляции осуществлялся наиболее полно, но выделение шлама из обрабатываемой воды еще не происходило. Через переливы в нижней части реакционной емкости обрабатываемая вода перетекает в камеру флотации (поз.15), где поднимается при осуществлении процессов флотации, после чего через отверстия (поз.12), расположенные вдоль кромки конической перегородки (поз.11), поступает во внешнюю обечайку, образующую емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды (поз.13). Выделяющаяся в процессе флотации пена вытесняется вновь поступающей на обработку водой в камеру сбора и удаления пены (поз.10), откуда отводится в шламовую емкость (поз.16).

Не флотируемые примеси, оседающие в камере флотации (поз.15) и емкости сбора, отстоя и накопления очищенной воды (поз.13) также периодически удаляются в шламовую емкость (поз.16).

Очищенная вода забирается центробежным насосом (поз.17) из внешней обечайки флотатора и направляется через гидродинамический кавитатор в песчаный фильтр (поз.19), где производится отделение оставшихся примесей посредством фильтрации. Во втором кавитаторе происходит высокоэффективное насыщение обрабатываемой воды озоно-воздушной смесью, генерируемой в агрегате УФ-излучения с УЗ-излучателем (поз.20) между кварцевым чехлом и УФ-лампой из подготовленного в блоке осушения (поз.21) атмосферного воздуха. На данном этапе происходят окончательные процессы окисления примесей озоном и вторичное обеззараживание воды кавитацией.

Для осуществления процесса флотации (1/3…1/4) часть обработанной воды после насоса (поз.17) отбирается через дроссельную шайбу (поз.22) для работы эжектора (поз.23), подсасывающего атмосферный воздух. Насыщенная воздухом вода поступает через перфорированные трубопроводы подачи водогазовой смеси (поз.14) в камеру флотации (поз.15) флотатора-коагулятора.

Последним этапом является очистка воды в лампе УФ-излучения с УЗ-излучателем (поз.20), обеспечивающие наиболее полную доочистку и обеззараживание воды.

Очищенная вода сливается в водоем, канализацию или направляется потребителям для технических нужд или последующей очистки.

Пена, поступающая в шламовую емкость (поз.16), из флотатора-коагулятора содержит в объеме до 80% воды, приблизительно такую же влажность имеет первичный осадок вод из отстойного танка (поз.2). Данные стоки на 98% состоят из органических составляющих с минимальным содержанием ПАВ. Таким образом, для утилизации шламов, образующихся при работе системы, целесообразно применять анаэробное сбраживание в метантенках по термофильной или мезофильной технологии. Получение и сжигание биогаза, генерируемого из шламов, позволит скомпенсировать часть энергии, затраченной на работу системы, придаст ей автономность и снизит габариты комплекса обработки вод в целом.

Таким образом, число, назначение и работа функциональных единиц обеспечивают полное и комплексное решение поставленной задачи.

Предлагаемое изобретение позволит обеспечить полную комплексную очистку сточных и природных вод с использованием процессов фильтрации, отстаивания, озонирования, кавитации, коагуляции, флотации, УФ- и УЗ-излучения в целях их использования для водоснабжения (в том числе оборотного), а также улучшит экологическую обстановку, снизит энергопотребление и повысит надежность установки за счет полного отказа от озонаторного агрегата. При этом агрегат УФ-облучения, совмещенный с УЗ-излучателем, выполняет сразу три функции: штатные - обработку воды УФ-лучами и ультразвуковую обработку, а также дополнительную - генерацию озоно-воздушной смеси. Данное решение позволит сократить массо-габаритные показатели установок по очистке воды, упростить их конструкцию и комплексно автоматизировать рабочий процесс.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Патент Российской Федерации RU 2404133. Установка для очистки сточных вод.

2. Патент Российской Федерации RU 2344999. Установка для очистки сточных вод.

3. Патент Российской Федерации RU 2359919. Установка и способ очистки сточных вод.

4. Патент Российской Федерации RU 98123544. Установка для озонирования воды.

5. Патент Российской Федерации RU 2092448. Способ очистки и обеззараживания водных средств.

6. Патент Российской Федерации на полезную модель RU 93390. Установка очистки воды.

7. Патент Российской Федерации на полезную модель RU 113263. Установка по очистке сточных вод.

8. Бродач М.М., Шилкин. Н.В. Установка очистки сточных вод Living Machine // Сантехника. - 2002. - №6.

9. Этин В.Л., Плотникова В.Н., Наумов B.C. Экологическая безопасность судов и промышленных предприятий водного транспорта: Курс лекций для студентов специальностей 14.01, 14.02, 24.02, 33.02. / В.Л. Этин, В.Н. Плотникова, В.С. Наумов. Н. Новгород: ВГАВТ, 1997. - 208 с.: ил.

10. Йоханссон М., Леннартссон М. Устойчивые методы очистки сточных вод для домов на одну семью // Сайт «Зеленый мир», http://www.greenworld.org.ru/rus/publ/wtoi/contents.htm.

Устройство для очистки сточных вод, состоящее из блока предварительной очистки, содержащего отстойник и фильтр, блока коагуляции-флотации, содержащего высоконапорный насос, гидродинамический кавитатор, расходную емкость коагулянта, флотатор-коагулятор, и блока доочистки и обеззараживания, содержащего фильтр и агрегат ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем, отличающееся тем, что гидродинамический кавитатор блока коагуляции-флотации посредством высоконапорного насоса соединен с фильтром блока предварительной очистки и посредством регулировочного клапана связан с расходной емкостью коагулянта, флотатор-коагулятор выполнен в виде корпуса, состоящего из концентрически расположенных, круглых в плане обечаек, одна из которых является камерой флотации, конической перегородки в верхней части аппарата, которой между наружной и внутренней обечайками организованы камера сбора и удаления пены, а также емкость сбора, отстоя и накопления очищенной воды, внутри центральной обечайки образована реакционная емкость, оснащенная тангенциальным вводом для подачи смешанной с коагулянтом обрабатываемой воды из гидродинамического кавитатора, причем флотатор-коагулятор оснащен насосом с эжектором, подсасывающим атмосферный воздух, и системой аэраторов, расположенных в камере флотации, для возврата части обработанной во флотаторе-коагуляторе воды и использования ее в процессе флотации, при этом блок доочистки и обеззараживания оснащен вторым гидродинамическим кавитатором, предназначенным для смешивания воды с озоно-воздушной смесью, генерируемой агрегатом ультрафиолетового облучения с ультразвуковым излучателем.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к удалению органических и неорганических веществ, которые присутствуют в загрязненных водотоках. Модульная система с изменяемым непрерывным потоком для обработки водотоков выполнена с возможностью проведения обработки загрязненного водотока (СА), который находится или не находится в процессе кислородного обеднения (0), на основе проведения аэробного биологического процесса (1) с как минимум одной станцией аэрации для восстановления уровней кислорода, растворенного в воде (СА), с последующим проведением физико-химического процесса (2), считающегося процессом флотации, включающим стадии добавления флокулирующего или коагулирующего вещества в определенный участок водотока, подвергаемого обработке, с целью агрегирования частиц в суспензии, образования хлопьев большего размера и плотности, которые определяют бассейн флокуляции (F1) ниже по течению водотока (СА), подачи совокупности частиц большего размера и плотности на как минимум одну стадию микроаэрации (M1) с микропузырьками, которая определяет бассейн флотации (Fo1) вдоль водотока (СА), где происходят агломерация, концентрация и уплотнение флотированных материалов; а также обеспечения удаления (R) сконцентрированного флотирующего материала посредством процесса удаления загрязняющих материалов и/или веществ, содержащихся в водотоке, за которым проводится биологический процесс (3) с аэрацией и оксидацией водотока (СА) и повторно - физико-химический процесс (4).

Изобретение относится к обработке заводских сточных вод. Способ обработки заводских сточных вод, содержащих органические соединения, включает стадию предварительной обработки, на которой сточные воды 11, содержащие органические соединения, подают в бескислородный резервуар 1.

Изобретение относится к способам биологической очистки хозяйственно-фекальных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве при очистке городских и промышленных сточных вод.

Изобретение относится к системам очистки сточных вод. Система очистки сточных вод содержит жироуловитель, пневмофлотатор, электрохимический модуль очистки, сорбционный фильтр и биореактор.

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых сточных вод от широкого спектра растворенных и взвешенных органических соединений, в том числе в водоемах с большим диапазоном колебаний уровня сточных вод.

Изобретение относится к области многоступенчатой обработки воды, в частности к рециркуляционной, и может быть использовано для очистки питьевых вод в быту и пищевой промышленности, а также технических и сточных вод промышленных предприятий.

Изобретение относится к способам биологической очистки бытовых и производственных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве городов, промышленных комплексов.
Изобретение относится к области очистки сточных вод аэрацией и может быть использовано при биологической и физико-химической очистке сточных вод или в области промышленного водоснабжения.

Изобретение относится к устройствам биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу промышленных сточных вод и может быть использовано в коммунальном хозяйстве и на промышленных предприятиях.

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод и может быть использовано для очистки сточных вод малых населенных пунктов, коттеджных и вахтовых поселков, образовательных и лечебных учреждений, в том числе инфекционных и туберкулезных больниц, а также населенных пунктов, находящихся в зоне вечной мерзлоты.

Изобретение относится к способу и установке для предварительной обработки неочищенной воды и может найти применение для бытовых, сельскохозяйственных и промышленных нужд. Предварительная обработка неочищенной воды заключается в том, что частицы железа вводят в металлический приемник, содержащийся в резервуаре, снабженном электродом, не соприкасающимся с этим металлическим приемником, и водный раствор вводят в указанный резервуар так, чтобы он по меньшей мере частично покрывал частицы железа и контактировал с электродом, постоянный ток подводят к металлическому приемнику и электроду, причем металлический приемник, содержащий частицы железа, является анодом, а электрод является катодом. Водный раствор, вводимый в резервуар, является водным раствором гипохлорита натрия, концентрация которого составляет по меньшей мере 1 г/л. Продукт электролиза извлекают из резервуара и вводят в неочищенную воду, подвергаемую предварительной обработке, после чего ее дополнительно подвергают аэробному, а затем анаэробному биологическому фильтрованию. Предварительная обработка неочищенной воды позволяет получить воду, которая может быть затем легко обработана для получения питьевой воды или так называемой технической воды. 2 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано в очистных сооружениях населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Установка содержит устройство механической обработки исходной сточной воды для отделения от нее твердого осадка, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, устройства вывода осажденного возвратного и избыточного активного ила из вторичного отстойника, подачи возвратного активного ила в аэротенк и отвода очищенной воды, два перемешивающих устройства, первое из которых последовательно соединено с устройством механической обработки исходной сточной воды для отделения от нее твердого осадка и с первичным отстойником, второе последовательно соединено с аэротенком и вторичным отстойником. Также дополнительно к нижнему краю вторичного отстойника через магистральный трубопровод присоединено устройство физико-механической обработки активного ила, представляющее собой магистральный трубопровод с размещенными в нем 4-6 перфорированными жесткими мембранами, расположенными последовательно одна за другой по длине на равных расстояниях друг от друга, причем внешний диаметр перфорированных жестких мембран совпадает с внутренним диаметром устройства физико-механической обработки активного ила, а внутренний диаметр перфорированных жестких мембран относится к внутреннему диаметру устройства физико-механической обработки активного ила как (0,09-0,1):1. Устройство физико-механической обработки активного ила последовательно соединено с накопительной емкостью, которая параллельно соединена через магистральный трубопровод с первичным отстойником и с вторичным отстойником. Изобретение обеспечивает повышение эффективности отстаивания суспензий в первичном и вторичном отстойниках, повышение глубины биологической очистки в аэротенке, исключение необходимости вывода избыточного активного ила из очистных сооружений, его хранения и утилизации. 1 ил.

Изобретение относится к биоэнергетике и может быть использовано качестве универсального метантенка для переработки навоза животных, птиц, бытовых и сельскохозяйственных отходов в метан и в органическое удобрение. Реактор анаэробной переработки биомассы содержит корпус 1 в виде герметично закрытой емкости, включающей четыре секции: подготовительную (кислую) 2, нейтрального 3, щелочного 4 и метанового брожения 5, разделенные вертикальными перегородками 6, 7, 8. Реактор дополнительно оснащен диафрагменным электролизером 12, один выход 18 которого с раствором аналита подключен к секции кислого брожения 2, а другой его выход 21 с раствором католита соединен с секциями нейтрального 3 и щелочного брожения 4. В корпусе 1 реактора по его длине выполнены дополнительные узлы 11 крепления вертикальных перегородок 6, 7, 8, выполненных с возможностью перестановки с изменением объемов секций брожения. Изобретение позволяет увеличить эффективность реактора анаэробной переработки биомассы. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение может быть использовано для глубокой очистки бытовых и производственных сточных вод на малогабаритных блокированных установках, в том числе расположенных на нефтегазодобывающих платформах, терминалах и судах. Установка очистки хозяйственно-бытовых сточных вод содержит гидравлически последовательно соединенные отстойник-усреднитель (C1), анаэробный блок (C2.1), аноксидный блок (C2.2), оксидный блок (C3), блок мембранной фильтрации (C4), а также вспомогательное оборудование. При этом отстойник-усреднитель (C1) содержит устройство приема исходной, сточной воды; анаэробный блок (C2.1) выполнен с возможностью подачи в него возвратного активного ила вместе со сточной водой из оксидного блока (C3); оксидный блок (C3) выполнен с возможностью подачи в него возвратного ила из мембранного блока (C4) и снабжен аэрирующим устройством (C0); а блок мембранной фильтрации (C4) снабжен аэрирующим устройством (C0) и вакуумным устройством отвода очищенной воды (H2.1) на сброс. Установка обеспечивает повышение эффективности очистки сточной воды - достижение предельно допустимых концентраций загрязнений по БПК5, ХПК, азоту аммонийному и нитратному, по фосфору фосфатов при обеспечении малогабаритности, мобильности и универсальности установки. Установка позволяет также повысить надежность работы установки в условиях неравномерного качественного и количественного состава исходных, сточных вод. 11 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к устройствам очистки поверхностного стока и может быть использовано для очистки ливневых и талых вод с территорий городов и промышленных предприятий от взвешенных веществ, нефтепродуктов, органических веществ и ионов тяжелых металлов. Устройство для очистки поверхностных сточных вод включает фильтр или камеру отстаивания 1, предназначенную для предварительной очистки от грубодисперсных загрязнений, блок очистки 2, содержащий фильтрующую загрузку 4 с растительностью 5. В качестве фильтрующей загрузки 4 используют смесь грунта с цеолитом при количестве цеолита 30-50% от общего объема загрузки. Под фильтрующей загрузкой 4 размещен резервуар 6 с насыпной пустотной деформационноустойчивой загрузкой 7 для накопления очищенных сточных вод в виде гравия или щебня с пустотностью до 50%. Изобретение позволяет осуществлять круглогодичную очистку поверхностных сточных вод, копить и использовать очищенную воду в условиях холодного климата. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к обезвреживанию хозяйственно-бытовых сточных вод. Сточную воду, пропущенную через первичный отстойник, аэротенки, вторичный отстойник, очищают нанокластерами оксигидрата железа (III) от тяжелых металлов в течение 60 минут в контактном резервуаре с FeS фракцией 3 мм, массой 55536,8 г с подкислением воды технической серной кислотой в количестве 0,1 л/с, после чего ее подают в горизонтальный отстойник с электродной системой, установленной по всему его объему и состоящей из 7 плоских углеграфитовых пластин длиной 30 м, толщиной 2-3 мм с расстоянием между пластинами 5 см и медных шин между пластинами, где выдерживают в течение пяти часов, воздействуя нанотоками 25 нА. Технический результат - снижение содержания неорганических, органических токсикантов и патогенной микрофлоры в сточных водах, позволяющее сбрасывать их в естественный природный резервуар. 4 ил., 6 табл.

Изобретение относится к водоочистным устройствам и может быть использовано для очистки сточных вод предприятий молочных заводов и фабрик, мясоперерабатывающих и рыбоперерабатывающих заводов, птицефабрик, маслозаводов, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий по производству алкогольных и безалкогольных напитков, городских сточных вод. Устройство очистки сточных вод содержит флотатор 2 и биореактор 14, состоящий из двух, сообщенных между собой секций, где первая, считая по ходу сточных вод, секция биологической очистки сточных вод 21, а вторая - секция фильтрации 22 сточных вод с блоком мембран 20. Выход эрлифта ила 16 сообщен со входом флотатора, воздушный вход эрлифта сообщен с одним из выходов компрессора 9, свободный вход эрлифта ила сообщен с выходом ила биореактора, дно флотатора имеет наклон в сторону биореактора и кармана донного осадка 13, расположенного в нижней части дна флотатора. Технический результат - упрощение обслуживания, увеличение скорости очистки сточных вод за счет уменьшения или отсутствия трубопроводов между элементами устройства. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к очистке хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод. Способ очистки сточных вод включает усреднение потока воды и биологическую очистку с активным илом. Исходные сточные воды подают через самоочищающееся фильтрующее устройство для процеживания, а механически очищенные сточные воды сливают в резервуар-усреднитель и подают в емкость биологической очистки. С помощью погружных мембранных кассет с мембранными модулями осуществляют разделение очищенной воды и активного ила. Отделение пермеата осуществляют действием слабого вакуума. Пермеат подают в резервуар чистой воды и далее самотеком на установку ультрафиолетового обеззараживания. Обеззараженную воду отводят в водный объект. Непрерывную аэрацию мембранных кассет с мембранными модулями осуществляют с помощью группы воздуходувок мембранного блока. Мембранные модули периодически промывают и чередуют с режимами релаксации. Также осуществляют периодическую профилактическую очистку мембранных кассет и периодическую восстановительную очистку. Изобретение позволяет улучшить качество очищенных стоков и обеспечить релаксацию используемых устройств. 2 ил.

Изобретение относится к биологической очистке бытовых и промышленных сточных вод и может быть использовано в индивидуальном, коммунальном хозяйствах и на промышленных предприятиях. Устройство для биологической очистки сточных вод включает корпус, поделенный перемычками и перегородками на отдельные отсеки и участки, системы коммуникаций для подвода воздуха, распределения и отвода сточных вод, а также рециркуляции иловых смесей и биологический фильтр. Корпус выполнен в виде коаксиально установленных на основание 1 цилиндрической наружной стенки 2, промежуточной цилиндрической стенки 3 и отстойника, состоящего из нижней конической части 4, нижней цилиндрической части 5, верхней конической части 6 и верхней цилиндрической части 7. Объем, заключенный между наружной 2 и промежуточной 3 стенками, разделен перемычками разной высоты. В каждом отсеке имеется дополнительная перемычка с отверстием в своей нижней части. Объем, заключенный между промежуточной стенкой 3 и отстойником, разделен вертикальными перегородками разной высоты, имеющими в своей нижней части вырезы 51, на отдельные каскадно-переливные участки. В нижней части отстойника имеются щелевые клапаны, и внизу установлена ловушка отходов 33. Изобретение позволяет повысить степень очистки сточных вод и упростить эксплуатацию. 5 ил.

Изобретение относится к области очистки природных вод, включая содержащие техногенные и антропогенные загрязнения, от минеральных и органических загрязнений для питьевых и технических целей. Способ включает процессы дегазации-аэрации, химико-биологического окисления органических и неорганических веществ в аэробиофильтре и контактное фильтрование через инертную плавающую загрузку в отдельно расположенном фильтре, объединенном с аэробиофильтром системой гидроавтоматической промывки. Аэрацию и дегазацию осуществляют низконапорной вакуумно-струйной эжекцией или инжекцией и распылением струи в водовоздушной среде. Химико-биологическое окисление органических веществ производят в комбинированном плавающем гранульно-волокнистом слое, находящемся в начальный период работы частично в незатопленном состоянии, а частично в затопленном псевдоожиженном состоянии. Дополнительно производят коагулирование и флокулирование воды путем ввода реагентов в разные по высоте точки восходящей ветви сифона промывной воды. Производят осветлительно-сорбционный процесс глубокой доочистки воды и обеззараживание путем фильтрации в восходящем направлении через плавающую гранульную загрузку и угольно-посеребренные картриджи, смонтированные в верхнем слое плавающей загрузки и выполняющие одновременно функцию системы для сбора и отвода очищенной воды в расположенный выше резервуар чистой воды и равномерного распределения ее по площади фильтра в режиме промывки загрузки. Техническим результатом изобретения является возможность глубокой очистки природных вод, а также вод, содержащих антропогенные и техногенные загрязнения, от природных, антропогенных и техногенных загрязнений и их обеззараживания. 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 5 пр.
Наверх