Способ регулирования процесса озонирования

 

Союз Советскик

Социалистических (те сттубттик

ОП ИСАНИИ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (iii 859325 (61) Дополнительное к авт, санд-ву 1т 615045 (22)Заявлено 16.05.79 (21) 2804309/23-26 с присоединением заявки 1те (23) Приоритет (5! )М. Кл.

С 02 F 1/72

5 05 О 27/00

9вударстешявй квинтет все(яв аеяетт язееретекяй я етерытя11 (53) УДK 66.012-52 (088.8) Опубликовано 30.08,81. Бюллетень JA

Дата опубликования описания 31. 08. 8

Л. В. Гудков, B. П. Иовлев, Н. В. Бшзлов, Е. И. Щипило и В. М. Богданов

1 (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54)СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ОЗОНИРОВАНИЯ

Изобретение относится к очистке воды и может быть использовано на очистных станциях, использующих в качестве окислнтельного реагента озон.

Озон является очень ценным окислителем, применяемым в целом ряде производств. Потребности в нем все время возрастают и вместе с тем увеличивается его производство.

Основным и наиболее эффективным способом получения озона является синтез его в электрическом разряде из кислорода или воздуха. В настоящее время, когда речь идет о промышленном применении озона, вопрос выбора того или иного режима работы оэонато15 ров. для различных схем озонаторной установки уже выходит за рамки чистофиэико-химической задачи. Вступают в силу экономические расчеты, которые

20 показывают, что, проигрывая в одном, можно значительно выигрывать в другом.

Может оказаться, что работа озонаторов не в оптимальном физико-химическом режиме будет экономически более предпочтительна.

По основному авт ° св. 11 615045 известен способ регулирования процесса озонирования, состоящий в одновремен-. ном изменении напряжения питания генератора озона и расхода воздуха прямо пропорционально величине расхода подаваемых на обезвреживание стоков, остаточной концентрации компонента, окисляемого озоном в стоке, и обратно пропорционально величине концентрации озона в отработанной озоновоздушной смеси jl) .

Затраты при озонировании определяются стоимостью электроэнергии, концентрацией озона и стоимосгью охлаждающей воды. Однако известный спо соб обеспечивает более экономичную работу озонаторной установки только по первым двум статьям.

Цель изобретения — повышение экономических гоказателей регулирования процесса озонирования.

3 85932

Поставленная цель достигается тем, что изменяют расход охлаждающей воды в зависимости от остаточной концентрации компонента, окисляемого озоном в стоке, 5

На фиг, 1 представлена структурная схема регулирования озонирования; на фиг. 2 — схема, отражающая экспериментальную установку для реализации предлагаемого способа.

lO

Способ осуществляют следующим об разом..

Газообразный кислород через регулятор расхода газа подают в оэонаторы.

При этом задают определенный расход газа (Я д д д ) при напряжении генератора озона (u <*.) и расходе охлаждающей воды (Я оды а,). Озонокислородная смесь из озонаторов поступает в рабочие реакторы для обезвреживания промышленных сточных вод. Остаточную концентрацию ингредиентов регистрируют датчиком, сигал со вторичного прибора которого через усилитель поступает на узлы сравнения по напряжению генератора озона, расхода газа и .расхода охлаждающей воды..Сигнал рассогласования между заданным напряжением и усиленным сигналом со зторичного прибора (проторак) поступает на регулятор напряжения, который изменяет напряжение генератора озона прямо .пропорционально остаточной концентрации ингредиентов, Подобным образом происходит регулирование расхода газа, Ре35, гулирование расхода охлаждающей воды осуществляется с помощью регулятора расхода охлаждающей воды в следующей функциональной зависимости

Q = 21,0+0,1524.(c-ЭЗ) -2,5569 10

С-33 где@ — расход охлажпаюшей воды. м ч

С вЂ” концентрация ингоециентов,мг/л.

Для С 33,0 Q =const=21.

Газообразный кислород через регулятор 1 (фиг.2} расхода газа подают в

45 генератор 2 озона, откуда полученную озоно-кислородную смесь направляют через систему трубопроводов и диспергирующее устройство 3 в рабочие реакторы объемом 15 м каждый для осущест5 4 вления технологического процесса обезвреживания сточных вод озоном, Для улавливания непрореагировавшего озона служит дегазатор озона Д0-630.

В процессе обезвреживания сточных вод ведется контроль за остаточной концентрацией ингредиентов в стоке.

Для этого в пробоотборниках 4 датчиком 5 замеряется остаточная концентрация, Сигнал регистрируется вторичным прибором 6, откуда поступает через усилители 7 на узлы 8 сравнения, Сигналы рассогласования между заданным напряжением (U . ), расходами газообразного кислорода (Йга аъаМ и охлаждающей воды (Q + и усиленным сигналом со вторичного прибора (пропорциональным остаточной концентрации инг редиентов в рабочих реакторах) поступают на регуляторы: напряжения (не показаны). Регулятор 1 расхода газа и регулятор 9 расхода охлаждающей воды изменяют напряжение и расход озоно-кислородной смеси прямопропорционально остаточной концентрации ингредиентов в реакторах, а расход охлаждающей воды изменяется в выше указанной .функциональной за- . висимости.

QW З,@ 21 Ою1524 (С- 3) — 2,5569.10 (C-33) где Qqp g — расход охлаждающей воды, м /ч с, концентрация ингредиентов в стоке, г/м

Формула изобретения

Способ регулирования процесса озонирования по авт. св. Ф 615045, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения экономичности процесса, изменяют расход охлаждающей воды в зависимости от остаточной концентрации компонента, окисляемого озоном в стоке..

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

В 615045, кл, С 01 В 1/38, 1973.

Яьекм егулнро5днил

Ь2. 1

Составитель P. Клейман

РЕДаКтОР М. МитРОЕКа ТЕКРЕД ИаАОтааОП КОРРЕКТОР У. ПеаОМаоаККО

Заказ 7455/37 Тираж 1007 Подписное

ВНИИПИ 1 осударственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва 5-35 Рауаская наб.а д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Уз город, ул. Проектная,4

Способ регулирования процесса озонирования Способ регулирования процесса озонирования Способ регулирования процесса озонирования 

 

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