CS273462B1 - Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method - Google Patents

Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method Download PDF

Info

Publication number
CS273462B1
CS273462B1 CS602588A CS602588A CS273462B1 CS 273462 B1 CS273462 B1 CS 273462B1 CS 602588 A CS602588 A CS 602588A CS 602588 A CS602588 A CS 602588A CS 273462 B1 CS273462 B1 CS 273462B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
water
control
flocculation
water quality
connection
Prior art date
Application number
CS602588A
Other languages
English (en)
Other versions
CS602588A1 (en
Inventor
Igor Prof Ing Drsc Tesarik
Jana Ing Parilkova
Rostislav Ing Zeman
Original Assignee
Tesarik Igor
Jana Ing Parilkova
Rostislav Ing Zeman
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Tesarik Igor, Jana Ing Parilkova, Rostislav Ing Zeman filed Critical Tesarik Igor
Priority to CS602588A priority Critical patent/CS273462B1/cs
Publication of CS602588A1 publication Critical patent/CS602588A1/cs
Publication of CS273462B1 publication Critical patent/CS273462B1/cs

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Description

Způsob řízení vločkování př.i úpravě vod a zařízení k provádění tohoto způsobu (57) Způsob a zařízení umožňuje automatizované řízení optimálního procesu vločkování ovládáním víření v kapalině vyvolaného pulsačním pohybem. Pulsace se provádí rotačními nebo kyvadlovými pádly kontinuálně nebo přerušovaně s klidovými stavy. Hodnoty průtoku a vybraných fyzikálně-chemických veličin surové a upravené vody se zpracovávají v řídicím centru, které vysílá povely k řízení dávky srážedel a kmitočtu pádel.
i;
a
GC oa
O
CS 273 462 Bl !»
Vynález se týká způsobu řízení vločkování při úpravě vod na základě chemického srážení nečistot působením přidávaných chemikálií, jejich homogenizace s vodou a mechanického míšení vody pádly, napomáhající optimální tvorbě vloček, a zařízení k provádění tohoto způsobu.
Účinek chemického srážení nečistot při úpravě a čištění vod spočívá ve správné volbě anorganického koagulantu, případně pomocného flokulantu, a místě jeho zavedení, jejich rychlém a účinném promísení s vodou, vhodné intenzitě víření a dostatečné době zdržení ve vločkovacím prostoru. Dávka chemikálií se určuje experimentálně. Zpravidla postačuje jeden nebo několik málo vybraných ukazatelů kvality vody, které slouží pro navržení vhodné dávky srážedla, např. zákal, pH. Při vlastním provozu se provádí v moderních úpravnách automaticky jen dávkování, nikoli ovládání míchadla. Dávkovače chemikálií řídí automaticky dávku na základě údaje čidla k měření zvoleného ukazatele. Doba zdržení je dána objemem vločkovacího prostoru a průtokem. Intenzita víření ve vlačkovacím prostoru je definována středním gradientem rychlosti, který se určí z příkonu mechanického mísiče.
Nevýhoda popsaného způsobu vločkování spočívá v tom, že pohyb pádel mechanického mísiče není automaticky seřizován, jako je tomu u dávkování chemikálií. Tento nedostatek se projevuje v neekonomickém využívání chemikálií, plýtvání energií na míšení a v nedokonalém účinku úpravy nebo čištění vody. Nedostatkem stávajícího způsobu ovládání míchadla je také potřeba obsluhujícího personálu.
Vynález si klade za cíl odstranit uvedené nedostatky dosažením plné automatizace a optimalizaci procesu vločkování.
Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny ve způsobu řízení vločkování při úpravě vody podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že na optimální tvorbu vloček se působí vířením v kapalině vyvolaným mechanickým pulsačním pohybem v rozsahu kmitočtů 0,01 až 1 Hz, kontinuálním nebo přerušovaným s klidovými stavy po dobu nejvýše 1 hodiny, pulsační pohyb je řízen podle průtoku a nebo vyhraných ukazatelů kvality surové vody něho upravené vody.
Podstata zařízení k provádění způsobu podle vynálezu spočívá v tom, že nejméně jedno čidlo pro měření průtoku a/nebo vybraného ukazatele kvality vody je umístěno na přítoku surové vody a nejméně jedno čidlo na měření kvality upravené vody je umístěno na odtoku upravené vody. Tato čidla jsou napojena na řídicí, centrum, které je propojeno prvním spojem s pohonem pádel a druhým spojem s dávkovačem chemikálií. Variantně je pohon pádel propojen třetím spojem s dávkovačem chemikálií.
Výhoda způsobu a zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že proces vločkovaní je zcela automatizován. Odpadá potřeba lidské práce vynaložené na rozbory vod a nastavení dávkovačů chemikálií a mechanických mísičů. Uspoří se na chemikáliích a energii vynaložené na pohony mísičů a zlepší se kvality vody.
Způsob a zařízení jsou popsány pomocí výkresů, kde obr. 1 znázorňuje technologické schéma úpravny vody jednostupňovou separací a zapojením čidla na stanovení pH surové vody a řízením rotujících pádel nezávisle na řízení dávkovače chemikálií, obr. 2 znázorňuje technologické schéma úpravny vody dvoustupňovou separací (čiřič, rychlofiltr) se zapojením čidel na stanovení pH na přítoku surové vody a na odtoku upravené vody, přičemž řízení kyvadlových pádel je nezávislé na řízení dávkovače chemikálií, obr. 3 znázorňuje technologické schéma úpravny vody jednostupňovou separací se zapojením čidla na stanovené pH na přítoku surové vody a s řízením rotujících pádel v závislosti na dávce srážedla.
Na výkresech značí 1 - přítok surové vody, 2 - dávkovač chemikálií, 2 - roztoky chemikálií, £ - clonkový rychlomísič, 5_ - vločkovací prostor s rotujícími pádly, £ - pohon pádel, T_ - rychlofiltr, £ - odtok upravené vody, - Čidlo kvality surové vody, 10 - řídicí centrum, 11 - propojení čidla kvality surové vody s řídicím centrem 10, 12 - propojení řídicího centra ID s dávkovačem chemikálií 2, 13 -propojení řídicího centra ID s pohonem £ pádel, 14 - průtokoměr, 15 - čiřič s vločkovým mrakem, 16 - vločkovací prostor s kyvadlovými pádly, 17 - rotující - pádla, 18 - propojení čidla 20 kvality upravené vody s říCS 273 462 Bl dicím centrem 10, 19 - propojení dávkovače chemikálií 2 s pohonem &_ pádel 17, 20 - čidlo kvality upravené vody, 21 - propojení průtokoměru 14 s řídicím centrem 10, 22 - kyvadlová pádla.
Popsané zařízení působí takto: Surová voda přitéká potrubím 2· Průtok se měří průtokoměrem 14. Srážedla se čerpají z nádrží 2 dávkovačem chemikálií 2 a dopravují před clonkový rychlomísič £, za nímž dochází k homogenizaci srážedel s vodou. Odtud odtéká směs do vločkovaqího prostoru 5, i£, kde Je promíchávána pádly 3/7., 22, které vyvolávají víření, přičemž nastává tvorba vloček. Vytvořená vločkovitá suspenze odtéká buď přímo k separaci na rychlofiltru T_, nebo je zachycována v prvním stupni v čiřiči s vločkovým mrakem 15 a následně v rychlofiltru 2· Upravená voda odtéká potrubím ÍL
Řízení podle schématu na obr. 1 se provádí přiváděním vstupního signálu propojením 11 od čidla 9 kvality surové vody do řídicího centra 10, z něhož vychází povely propojením 12 na dávkovač chemikálií 2 a propojením 13 na pohon rotujících pádel 17. Řízením otáček pádel 17 se vyvolává optimální víření v kapalině.
Řízení podle schématu na obr. 2 se provádí přiváděním vstupních signálů do průtokoměru 14 propojením 21 a od čidla kvality surové vody 9 propojením 11 do řídicího centra 10. Odtud jsou vysílány povely propojením 12 k dávkovači srážedel 2_ a propojením 13 k pohonu 6 kyvadlových pádel 22. Alternativní řešení spočívá v tom, že vstupní signály se přivádějí od průtokoměru 14 a čidla kvality surové vody 9 a čidla kvality upravené vody 20. Rozhodující význam mají čidla 20 na odtoku JL
Řízení podle schématu na obr. 3 se provádí přiváděním vstupního signálu propojením 11 od čidla kvality surové vody 9 a propojením 21 od průtokoměru 14 do řídicího centra 10. Povely z .řídicího centra 10 jsou vysílány propojením 12 do dávkovače chemikálií 2 a odtud propojením 19 do pohonu 6. rotujících pádel 17.·
Při alternativním řešení se povely od řídicího centra 10 do pohonu 6. rotujících pádel 17 přivádějí současně propojeními 13 a 19. Rozhodující význam má propojení 13.
Řízení podle vynálezu lze použít nejen při úpravě vod pro pitné a průmyslové účely, ale také při čištění komunálních a průmyslových odpadních vod, např. při neutralizaci odpadních vod v metalurgickém průmyslu.
Způsob a zařízení je provedeno na čiřiči o výkonu 5 l.s-'''. Čidlo na měření zákalu ovládá spínací časové relé, které uvádí do chodu pohyb pádel podle programu. Kontinuální provoz pádel způsoboval víření, jehož následkem byl únik zbytkového koagulantu přes 5 mg.l’·''. Podle vynálezu byla pádla v chodu po dobu 5 minut a mimo provoz 5 minut. Doba klidu příznivě působila na zachycování vloček v mraku a množství zbytkového koagulantu kleslo pod 3 mg.I*1.
PŘEDMĚTVYNÁLEZU

Claims (4)

1. Způsob řízení vločkování při úpravě vod na základě chemického srážení nečistot působením přidávaných chemikálií, jejiGh homogenizace s vedou a mechanického míšení vody pádly, používající převádění neelektrických veličin snímaných čidly na elektrické a jejich zpracování v řídicím centru, vyznačující se tím, že na optimální tvorbu vloček se působí vířením v kapalině vyvolaným mechanickým pulsačním pohybem v rozsahu kmitočtů 0,01 až 1 Hz, kontinuálním nebo přerušovaným s klidovými stavy po dobu nejvýše 1 hodiny, přičemž pulsační pohyb je řízen podle průtoku a/nebo vybraných ukazatelů kvality surové vody nebo upravené vody.
2. Zařízení k provádění způsobů podle bodu 1, složené z dávkovače, clonkového rychlomísiče, vločkovacího prostoru s pádly, čidel pro měření průtoku a vybraných ukazatelů kvality vod a řídicího centra, vyznačující se tím, že nejméně jedno čidlo (9) pro měření
3 CS 273 462 Bl ? průtoku a/nebo vybraného ukazatele kvality vody je umístěno na přítoku surové vody (1) a nejméně jedno čidlo (20) na měření kvality upravené vody je umístěno na odtoku upravené vody (8), přičemž čidla (9, 20) jsou napojena na řídicí centrum (10), které je propojeno prvním spojem (13) s pohonem (6) pádel (17, 22) a druhým spojem (12) s dávkovačem (2) chemikálií, popř. že pohon (6) pádel (17, 22) je propojen třetím spojem (19) s dávkovačem (2) chemikálií.
3 výkresy
QQ o
N
QC
QQ
O
CS602588A 1988-09-08 1988-09-08 Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method CS273462B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS602588A CS273462B1 (en) 1988-09-08 1988-09-08 Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS602588A CS273462B1 (en) 1988-09-08 1988-09-08 Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS602588A1 CS602588A1 (en) 1990-07-12
CS273462B1 true CS273462B1 (en) 1991-03-12

Family

ID=5406378

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS602588A CS273462B1 (en) 1988-09-08 1988-09-08 Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS273462B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS602588A1 (en) 1990-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5601704A (en) Automatic feedback control system for a water treatment apparatus
US5695645A (en) Methods for removing silver from spent photoprocessing solution
US4170553A (en) Process and apparatus for the controlled flocculating or precipitating of foreign substances from a liquid
US20130153510A1 (en) Method and system for treating aqueous streams
JPS583723B2 (ja) 凝集効果検出装置
CN203159301U (zh) 废水混凝沉淀一体化装置
US4024055A (en) Method of reducing lead and acid waste contamination in battery plant operation
CN212214694U (zh) 一种用于泥水分离的监测设备及泥水分离设备
KR102078534B1 (ko) 오염토양의 중금속 제거 및 폐수 재이용방법
CN212050891U (zh) 高浓度含氟废水处理装置
CN215209038U (zh) 一种纺织印染废水处理装置
CS273462B1 (en) Method of flocculation control during water conditioning and equipment for realization of this method
CN114014459A (zh) 气浮沉淀一体机内浮渣的循环利用系统及方法
CN116730449B (zh) 水处理药品添加智能设备
CN106517401A (zh) 一种间歇气浮净水设备
CN207498169U (zh) 用于钛材加工酸洗污水的自动化处理控制系统
US5589064A (en) Apparatus for liquid solid separation of liquid effluents or wastewater
CN215626994U (zh) 一种人工智能加药混凝沉淀成套设备及其加药系统
CN214936125U (zh) 一种混凝澄清效果在线监督控制系统
CN211339173U (zh) 磁混澄清装置
CN108203179A (zh) 一种智能化快速污水处理装置
NL2033129B1 (en) Intelligent dosing system of flocculating agent in water plant based on equipment optimization and big data analysis
CN207699335U (zh) 一种智能化快速污水处理装置
JP3204521B2 (ja) 浮上分離式汚水処理装置
RU2129993C1 (ru) Способ и устройство для нейтрализации стоков