Газожидкостный растворитель

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

oii988780 (6т) Дополнительное к авт. свид-ву 9551257 (22) Заявлено 29.06 81(23) 3319559/23-26

Р М g+ з

С 02 F 3/26 с присоединением заявки ¹

Государственный комйтет

СССР но делам изобретений и открытий (23) Приоритет - .

f33) УДК 628. 543..2(088.8) Опубликовано 15.01.83. Бюллетень № 2

Дата опубликования описания 15.01,83

H.Ð.Õëîïåíêîâ

Всесоюзный заочный инженера о-строитййьйьф, . институт - :. . " /

4 (72) Автор изобретения (71) Заявитель (54) ГЛЗожИ,ЦКОСтцый РДС1ВОРИ1ВЩ, Изобретение относится к катилиэа ционным очистным сооружениям и может быть использовано для.,биологической очистки сточных вод.

По основному авт.св. М 551457 из» вестен газожидкостный растворитель для очистки стбчных вод, содержащий по крайней мере, одну камеру для обработки жидкости, соединенную с системами подачи жидкости и газа.

Растворитель снабжен также одной или несколькими, по количеству основных, дополнительными камерами, каждая из которых установлена перед основной, . вькае нее, и соединена с вакуумирую". щей системой, причем основные и дополнительные камеры соединены между собой последовательно f1 3.

Однако известное устройство наря ду со снижением энергозатрат- на компрессию воздуха и увеличением скорости очистки сточных вод в недостаточной степени решает задачи оптимизации процесса очистки в каждой секции растворите ля и упрощения схемы выведения в осадок и отвода избыточного активного ааа.

Цель Изобретении - повышение зЕфектибности использования путем оптимизации процесса очистки сточных вод.

Для достижения поставленной цели каждая из дополнительных камер растворителя снабжена в .верхней части отводом с запорно-регулирующим устройством и сборной линией с тройником, сообщенным с трубопроводом подачи сточной жидкости. в растворитель н с трубопроводом для подвода избыточного активного ила.

На,.Фиг. 1 показана схема гаэожидкостного растворителя для очистки сточных вод, обеспечивающего реализацию процесса массообмена в режиме периодического нарушения газожидкостного равновесного состояния, в аксонометрииу на фиг. 2 — дополнительная камера.

Газожидкостный растворитель содержит основные камеры 1 для обработки жидкости, соединенные трубопроводами

2 и 3 с системами подачи жидкости и газа соответственно, дополнительные камеры 4, соединенные трубопроводом

5 с вакуумирующей системой 6 и трубопроводами 7 - с камерами 1, последняя из которых снабжена выходным трубопроводом 8,.причем трубопроводы 5 снабжены регулирующими вентилями 9, 988780

Каждая дополнительная камера снабже-. . на отводом 10 с запорно-регулирующим устройством 11, соединенным со сборной линией 12 с тройником, причем одна ветвь-13 тройника введена в трубопровод 2 или 7 для подачи сточ- ной жидкости в первую основную камеру растворителя по ходу течения жидкости, а вторая ветвь 14 тройника

-соединена с трубопроводом 15 для подвода избыточного активного.ила на сооружения 16 для ега обработки,при этом на ветвях тройника установлены1 запорно-регулирующие устройства 17

-и 18, а в последней дополнительной камере 4 па ходу течения жидкости установлен лоток 19 для полного отбора из нее концентрированного активного ила. Лоток 19 может быть установлен и в других дополнительных камерах для отвода более концентрированного избыточного ила. Лоток 19 можетбыть поворотным для более эффективной работы при изменении режимов работы растворителя.

Газажидкостный растворитель работает следующим образом, Осветленная, сточная вода паступает в первую дополнительную камеру

4, где из-за уменьшения давления и нарушения по этой причине газожидкостного равновеснога состояния из сточ- ЗО ной воды выделяется газ в количестве, пропорциональном перепаду давлений по концам вертикальных труб 7 перетока. Процесс деаэрации протекает бурно, поэтому установка в камерах 4 35 интенсификаторов не требуется. Из первой дополнительной камеры 4 деаэрираванная сточная вода, смешанная с активным илом, дозированным запарнорегулирующим устройством 17, посту- 4О

Пает в первую напорную основную камеру 1, где из-за увеличения давле-. ния и повторного нарушения по этой причине газожидкастнага равновесногo состояния ранее деаэрираванная сточная вода непрерывно поглощает нагнетаемый компрессором сжатый воздух в количестве, пропорциональном перепаду давлений по концам вертикального трубопровода 7 и предельной растворимости воздуха 22 л/м сточной воды на каждую избыточную атмосферу перепада давлений между основной 1 и дополнительной 4 камерами. Причем концентрация растворенного кислорода в сточной жидкости будет стремиться к Ы величине, равной 9,8 мг/л на каждую избыточную атмосферу перепада давлений между этими камерами, вследствие .чего движущая сила процесса растворения таза в жидкости на порядок ф) выше,чем в обычных безнапорных аэротенках.

С продвижением обрабатываемой жидкости к концу первой основной камеры

1 концентрация растворенного в ней кислорода уменьшается, а количество растворенных попутных газов-продуктов биохимических процессов в сточной воде, препятствующих дальнейшему интенсивному поступлению кислорода воздуха к месту реакции и угнетающе действующих на аэробные бактерии ак- тивного ила, возрастает. Увеличивается также и объем активного ила сверх оптимального его количества. Поэтому для сохранения интенсивности процесса окисления и сохранения максимальной интенсивности аэрабных бактерий активного ила частично очищенная сточная вода направляется в следующую секцию газожидкостного растворителя. Во второй дополнительной камере 4 из-за уменьшения давления вновь нарушается газажидкостное равновесное состояние, и из сточной жидкости бурно выделяется газ, вынося на поверхность сточной воды в этой камере активный ил.

Та его часть, которая необходима для сохранения оптимального режима биологической очистки, остается в сточной воде, а избыточная часть через регулирующее устройство 11 отводится в ветвь 14 избыточного активного ила.

Дозированная оптимальная смесь обрабатываемой сточной воды и активного ила поступает далее во вторую основную камеру 1, где процесс очистки продолжается.

В последнюю дополнительную камеру

4 по ходу течения жидкости поступает полностью очищенная сточная вода, поэтому из нее отбирается весь активный ил. Для этого в последней камере устанавливается лоток 19, отбирающий тонким слоем с поверхности очищенной сточной воды вынесенный на поверхность деаэрированными пузырьками газа весь активный ил.

Таким образом, последняя па ходу течения жидкости дополнительная камера 4 выполняет функцию вторичного отстойника и позволяет устранить. последний, а первая. — позволяет уменьшить емкость первичного отстойника.

Все остальные дополнительные камеры 4, вследствие наличия отвода избыточного активного ила с регулирующим устройством, попутно выполняет функцию дозаторов, обеспечивающих оптимальную дозу активного ила в сточной воде перед ее поступлением в очередную камеру 1 очистки. Устрой- ство может работать как при наличии вакуумирующей системы, так и при ее отсутствии. Из сборной. линии 12 циркулирующая часть активного ила возвращается в растворитель через дозирующее устройство 17, а избыточная часть активного ила отводится íà сооружение 1б для его обработки. Дви:жение ила в сборной линии 12 осуществляется самотеком за счет эрлифт988780

5 ного эффекта в трубопроводах 7 снизу вверх или посредством насоса. Регулирующие устройства 11 и 17 управляются по известным схемам от датчиков фиксирующих количество растворенного кислорода в камерах 1, степень загрязнения и т.д.

Изобретение позволяет не только; оптимизировать процесс очистки сточных вод в каждой. секции растворителя, но и осуществить процесс отделе- 10 ния избыточной части активного ила непосредственно в растворителе. Для сохранения высокой активности аэробных бактерий циркулирующей части -ила это имеет исключительно важное 15 значение, так как циркулирующая часть активного ила не будет испытывать кислородного голодания во вторичном отстойнике, а связи с чем в предлагаемом устройстве отпадает необходимость и в регенерации активного ила.

Основной экономический эффект предлагаемого устройства связан с устранением вторичного отстоййика (или резким уменьшением его объема), устраВННН0Н Заказ 10978/29

Тираж 939 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.Ужгород, ул.Проектная,4 нением регенераторов циркулирующей части активного ила и уменьшением емкостей растворителя (за счет опти мизации процессов минерализации в

lего основных камерах) и первичйого ,отстойника.

Формула изобретения

Газожидкостный растворитель по авт.св. Р 551257, о т л и ч а юшийся тему чтор с целью повыше ния эффективности его использования путем оптимизации процесса очистки, он снабжен установленным в его верх ней части сборным трубопроводсж сзапорно-регулирующей арматурой, сооб. щенным с каждой дополнительной камерой, трубопроводом подачи исходной сточной жидкости, а также трубопро:водом для подвода избыточного актив» .ного ила.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1 Авторское свидетельство СССР

9 551257; кл. С 02 F 3/26, 1970 °

Газожидкостный растворитель Газожидкостный растворитель Газожидкостный растворитель 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области производства гетерогенных катализаторов для интенсификации окислительного обезвреживания неорганических и органических токсических примесей в сточных водах на стадии биологической очистки и может быть использовано в нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной отраслях промышленности, а также на любом другом промышленном предприятии, имеющем биологические очистные сооружения

Изобретение относится к области глубокой биологической очистки воды от трудноокисляемых органических соединений

Изобретение относится к биологическим системам, включающим способ и устройство для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод активным илом во взвешенном состоянии, используемых как в отдельно стоящих коттеджах, приусадебных домах, так в гостиничных комплексах, школах, спортивных клубах, поселках, предприятиях общественного питания и т.д

Изобретение относится к аэробной биологической очистке сточных вод и может быть использовано в очистных сооружениях населенных пунктов, сельскохозяйственных и промышленных предприятий

Изобретение относится к канализационным очистным сооружениям и может быть использовано для биологической очистки бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод
Наверх