Способ автоматического регулированияпроцесса непрерывной электрокоагуля-ционной очистки сточных вод

 

(< i! 827421

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 16.03.79 (21) 2736823/29-26 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 07.05.81. Бюллетень № 17 (51) М. Кл.

С 02 F 3/34

G 05 D 27/00

Государстоеииый комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 66.012-52 (088.8) (45) Дата опубликования описания 07.05.81-(72) Авторы изобретения В. А. Плесовских, И. И. Шипов, Л. Л. Волощук, А. А. Безденежных, Н. А. Клебанова, О. Л. Лосев, А. Н. Катичев и Л. П. Полукеева (71) Заявитель (54) СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННОЙ

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Изобретение относится к области очистки сточных вод методом электрокоагуляции и может быть использовано для автоматизации процесса непрерывной электрокоагуляционной очистки сточных вод неф- 5 теперерабатывающих и нефтехимических предприятий.

Известен способ автоматического контроля и регулирования процессов электрокоагуляции и электрофлотации путем ре- 1О гулирования плотности тока на электродах в зависимости от мутности очищаемой воды (1).

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является способ авто- 15 матического регулирования электрофлотационного процесса очистки путем изменения плотности тока на электродах (2).

Данный способ не обеспечивает экономию расхода электроэнергии и материала 2О электродов при непрерывной электрокоагуляционной очистке сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимический производств.

С целью устранения указанного недостатка плотность тока на электродах изменяют в зависимости от концентрации органических загрязнений, экстрагируемых четыреххлористым углеродом.

На чертеже представлена схема реализации способа.

Способ осуществляется следующим образом.

Воду для очистки, приготовленную в усреднителе 1 и подкисленную до рН 4,0—

4,5 соляной кислотой, подают насосом 2 в камеру 3 смешения с раствором коагулянта (50 мг на 1 л очищаемой воды). Из камеры 3 вода самотеком поступает в электрокоагулятор 4. Выделявшаяся пена сбрасывается транспортером 5 в карман 6, обработанная вода через карман 7 поступает в отстойник 8, после чего сбрасывается в емкость для защелачивания общезаводской системы очистки. Часть сточной воды, поступающей на очистку, постоянно прокачивается через утвердитель 1 таким образом, что время пребывания воды в усреднителе не превышает 3 мин. Каждые 13 мин доза воды из усреднителя 1 автоматически поступает в блок 9 подготовки пробы анализатора 10, где последовательно и автоматически производится экстракция загрязнений дозой четыреххлористого углерода, отстой экстракта, пропромывка измерительной кюветы полученным экстрактом и измерение его оптической плотности. Результат измерения в ви827421

Составитель P. Клейман

Редактор Н. Потапова Техред А. Камышникова Корректор Л. Слепая

Заказ 743/10 Изд. № 333 Тираж 1007 Подписное

НПО «Поиск> Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2 де электрического сигнала регистрируется на диаграмме вторичного прибора 11 типа со встроенной реостатной связью, сигнал которого используется для регулирования плотности тока с помощью регулятора 12 напряжения, установленного на входе выпрямителя 13.

Исполнительный механизм 14 со встроенной обратной связью меняет положение ползуна регулятора напряжения 12, Сигна- 10 лы вторичного прибора 11 и исполнительного механизма 14 сравнивают интегральным регулятором 15. Регулирование плотности тока в зависимости от начальной концентрации Со осуществлялась в соот- 15 ветствии с экспериментально полученной зависимостью. Удельные расходы электроэнергии (у ) и материала электродов (уг) определяют, исходя из экспериментальных данных по формулам

6 U t у ЛР

ЬС-V ЬС V где 1 — сила тока, А;

U — напряжения на электродах, В; 25

t — время процесса, ч;

ЛС вЂ” изменение концентрации, мг/л;

V — объем обработанной воды, л;

Лр — изменение веса пакета электродов, г.

Использование данного способа позволяет снизить расход электроэнергии и материала электродов почти в два раза.

Формула изобретения

Способ автоматического регулирования процесса непрерывной электрокоагуляционной очистки сточных вод путем изменения плотности тока на электродах, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения качества очистки и снижения расхода электроэнергии и материала электродов, плотность тока на электродах изменяют в зависимости от концентрации органических загрязнений, экстрагируемых четыреххлористым углеродом.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 495283, кл. С 02 В 1/18, 1973.

2. Патент ФРГ № 2016448, кл. 85 С 1/00, 1973.

Способ автоматического регулированияпроцесса непрерывной электрокоагуля-ционной очистки сточных вод Способ автоматического регулированияпроцесса непрерывной электрокоагуля-ционной очистки сточных вод 

 

Похожие патенты:

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