LT5609B - Water treatment method and device - Google Patents
Water treatment method and device Download PDFInfo
- Publication number
- LT5609B LT5609B LT2009015A LT2009015A LT5609B LT 5609 B LT5609 B LT 5609B LT 2009015 A LT2009015 A LT 2009015A LT 2009015 A LT2009015 A LT 2009015A LT 5609 B LT5609 B LT 5609B
- Authority
- LT
- Lithuania
- Prior art keywords
- water
- filter
- oxidation
- filtration
- air
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 151
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 37
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims abstract description 56
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims abstract description 56
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 54
- VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L Calcium carbonate Chemical compound [Ca+2].[O-]C([O-])=O VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 18
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 18
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 238000012374 filter flush Methods 0.000 claims abstract description 9
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000000395 magnesium oxide Substances 0.000 claims abstract description 9
- CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N magnesium oxide Inorganic materials [Mg]=O CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N magnesium;oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[Mg+2] AXZKOIWUVFPNLO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 9
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 9
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910000019 calcium carbonate Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 7
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 claims abstract description 6
- 229910021645 metal ion Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 20
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 claims description 16
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 5
- 238000011109 contamination Methods 0.000 claims description 3
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims description 3
- 230000004913 activation Effects 0.000 claims description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 claims 1
- 238000010926 purge Methods 0.000 claims 1
- -1 ammonium ions Chemical class 0.000 abstract description 3
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 3
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract description 3
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 abstract description 2
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 abstract description 2
- 235000010216 calcium carbonate Nutrition 0.000 description 6
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 4
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 3
- 239000007790 solid phase Substances 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N Calcium Chemical compound [Ca] OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052791 calcium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011575 calcium Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N iron(III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013618 particulate matter Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
- Removal Of Specific Substances (AREA)
Abstract
Description
Išradimas priklauso vandens apdorojimo sričiai, būtent ištirpusių vandenyje geležies, mangano bei amonio jonų pašalinimui iš vandens, ir gali būti panaudotas geriamo vandens tiekimui miestų sistemose.The invention relates to the field of water treatment, in particular to the removal of iron, manganese and ammonium ions dissolved in water from water, and can be used for the supply of drinking water in urban systems.
Yra žinoma vandens apdorojimo sistema, kurioje apdorojamas vanduo paduodamas į filtrą, užpildytą biria filtruojančia įkrova kalcio karbonato pagrindu ir įrenginį, skirtą filtrui išplauti atbuliniu vandens srautu (žiūrėti išradimo aprašymą pagal patentinę paraišką JP2006142283).There is known a water treatment system in which the treated water is fed to a filter filled with a bulk calcium carbonate-based filtration charge and a device for flushing the filter with a backflow of water (see patent application JP2006142283).
Žinoma vandens apdorojimo sistema nėra pritaikyta vandens valymui stambiose miestų slėginėse vandens tiekimo sistemose.The known water treatment system is not suited for water treatment in large urban pressure water supply systems.
Yra žinomas vandens apdorojimo būdas ir sistema, kur tiekiamas vanduo yra paveikiamas oru arba deguonimi bent vienoje oksidavimo talpoje tam, kad vandenyje ištirpę metalo, tokio kaip geležies, mangano ir amonio jonai oksiduotųsi, įgaunant vandenyje netirpią, kietą jų formą po oksidacijos proceso vykdo vandens filtravimą, praleidžiant vandenį per bent vięną filtravimo talpą su biria filtruojančia įkrova, kalcio karbonato ir/arba magnio oksido pagrindu, kuri padidina vandens pH, vandenyje susidariusi minėtų metalų netirpi kieta fazė sulaikoma įkrovoje, o praėjęs pro filtruojančią įkrovą išvalytas vanduo tiekiamas Vartotojui (žiūrėti išradimo aprašymą pagal Vokietijos patentą DE4335669).There is a known method and system for treating water by supplying air or oxygen with at least one oxidation vessel to oxidize metal ions such as iron, manganese and ammonium dissolved in water to obtain a water-insoluble solid in the form of water after oxidation. by passing water through at least a cool filtration tank with a bulk filtration charge, a calcium carbonate and / or magnesium oxide base which raises the pH of the water, the water-insoluble solid phase formed in the water is retained in the charge; according to German patent DE4335669).
Žinomi vandens apdorojimo būdas ir sistema nėra pritaikyti vandens valymui stambiose miestų slėginese vandens tiekimo sistemose užtikrinant aukštą valymo efektyvumą, taip pat neatlieka automatinio filtro išvalymo procedūros.The known water treatment system and system are not adapted for water treatment in large urban pressurized water supply systems for high purification efficiency, nor do they perform the automatic filter cleaning procedure.
Išradimu siekiama išplėsti funkcines galimybes, leidžiant panaudoti siūlomą vandens apdorojimo būdą ir sistemą stambiose miestų vandens tiekimo sistemose, užtikrinant aukštą valymo efektyvumą bei atlikti automatinį filtrų išvalymą.The purpose of the invention is to extend the functional capabilities by allowing the use of the proposed water treatment method and system in large urban water supply systems, ensuring high purification efficiency and performing automatic filter cleaning.
Uždavinio sprendimo esmė yra ta, kad vandens apdorojimo būde, apimančiame tiekiamo vandens oksidavimo etapą paveikiant j į oru arba deguonimi bent vienoje oksidavimo talpoje tam, kad vandenyje ištirpę metalo, tokio kaip geležies, mangano ir amonio jonai oksiduotųsi, įgaunant vandenyje netirpų, kietą jų pavidalą po oksidavimo etapo vandens filtravimą, praleidžiant vandenį per bent vieną filtravimo talpą su biria filtruojančia įkrova, geriau kalcio karbonato ir/arba magnio oksido pagrindu, kuri padidina vandens pH, vandenyje susidariusios minėtos metalų netirpios kietos fazės sulaikymą įkrovoje, o praėjusio pro filtruojančią įkrovą išvalyto vandens tiekimą vartotojui, vandens tiekimą bei oksidacijos ir filtravimo procesus vykdo prie slėgio, užtikrinančio nenutrūkstamą minėtų procesų vykdymą o filtrui užsiteršus automatiškai stabdo filtravimo procesą bei pagal iš anksto užsiduotus parametrus vykdo automatinį filtro praplovimo procesą apimantį filtro praplovimą suspausto oro ir vandens mišinio atbuliniu srautu, o po to filtro skalavimą tiesiogine vandens srove bei atidirbusio praplovimo vandens išleidimą iš filtro.The essence of the problem is that in a water treatment process comprising the step of oxidizing the supplied water by exposing it to air or oxygen in at least one oxidation vessel for oxidation of metal ions such as iron, manganese and ammonium dissolved in water to a water insoluble solid. filtering the water after the oxidation step by passing water through at least one bulk filtration vessel, preferably based on calcium carbonate and / or magnesium oxide, which increases the pH of the water, retaining said metal-insoluble solid phase in the charge and supplies the consumer with water, oxidation and filtration processes at pressures that ensure continuous operation of these processes, and automatically stops the filtration process if the filter becomes contaminated rinsing the filter back with a mixture of compressed air and water, then rinsing the filter with a direct jet of water and draining the worked rinse water from the filter.
Pasiūlytas vandens valymo būdas tinka naudoti miestų vandens tiekimo slėginėse sistemose, atliekant automatinį filtrų išvalymą bei užtikrinti aukštą valymo efektyvumą.The proposed water treatment method is suitable for use in urban water supply pressure systems with automatic filter cleaning and high purification efficiency.
Oksidacijos etapas apima dvi oksidacijos proceso pakopas praleidžiant oro ir vandens mišinį nuosekliai per dvi oksidavimo talpas. Dviejų pakopų oksidacijos procesas naudojamas, kai vandens užterštumas minėtais metalais yra didesnis, bei leidžia padidinti oksidacijos, o kartu ir valymo efektyvumą.The oxidation step involves two steps of the oxidation process, passing the air / water mixture sequentially through two oxidation tanks. The two-step oxidation process is used when the contamination of the water with the said metals is higher and allows to increase the efficiency of the oxidation and thus the purification.
Oksidavimo talpos viršutinėje dalyje sudaro automatinio reguliavimo oro pagalvę, pro kurią praeina vandens ir oro mišinys, patenkantis į oksidavimo talpą. Vandens ir oro mišinio praleidimas į pro oro pagalvę padidina vandens kontaktą su oru bei pagreitina ir pagerina oksidacijos procesą.The upper part of the oxidation tank consists of an automatically adjustable airbag that passes through a mixture of water and air entering the oxidation tank. Introducing a mixture of water and air into the airbag increases water contact with the air and accelerates and improves the oxidation process.
Automatinį filtro praplovimo įjungimą pasirenka pagal iš anksto užsiduotus parametrus tokius kaip filtro užterštumą nustatomą pagal vandens slėgio skirtumą prieš ir po filtro, arba pagal pratekėjusio per filtrą vandens kiekį arba pagal iš anksto užsiduotą laiką.Automatic filter flush activation is selected based on pre-set parameters such as filter contamination determined by the difference in water pressure before and after the filter, the amount of water flowing through the filter, or the pre-set time.
Vandens apdorojimo įrenginyje, apimančiame bent vieną oksidavimo talpą ir bent vieną filtravimo talpą su biria filtruojančia įkrova, geriau kalcio karbonato ir/arba magnio oksido pagrindu, kur minėtos oksidavimo talpos įėjimas yra susietas su valomo vandens tiekimo vamzdžiu ir oro arba deguonies padavimo priemone, o išėjimas sujungtas su filtravimo talpos įėjimu taip, kad vanduo tiekiamas iš vandens telkinio vartotojams nuosekliai praeitų pro minėtas talpas, minėti valomo vandens tiekimo vamzdžiai, oksidavimo talpa ir filtravimo talpa yra slėginio tipo, kuriuose procesai vyksta esant slėgiui, užtikrinančiam nenutrūkstamą vandens tiekimą iš vandens telkinio per minėtas talpas vandens vartotojui, bei aprūpintas filtro praplovimo priemone suspausto vandens ir oro mišinio atbuliniu srautu bei filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemone ir valdymo bloku, kuris filtrui užsiteršus pagal pasirinktus užsiduotus parametrus per filtro valdiklį atjungtų filtavimo procesą ir įjungtų atitinkamai filtro praplovimo priemonę atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu, o po to įjungtų filtro skalavimo priemonę tiesioginiu vandens srautu.In a water treatment plant comprising at least one oxidation tank and at least one bulk filtration tank, preferably based on calcium carbonate and / or magnesium oxide, the inlet of said oxidizing tank being connected to a purged water supply pipe and an air or oxygen supply means and an outlet connected to the inlet of the filtration tank so that water from the body of water passes through said tanks sequentially, said purifying water supply pipes, the oxidation tank and the filtration tank are of the pressure type, whereby the processes take place under pressure ensuring continuous water supply from said body. a water user and equipped with a filter flush for backflow of compressed water / air mixture and a direct flush for filter flushing and control unit, which is disconnected through the filter controller according to the set parameters when dirty filtavimo process on for the non-return filter flushing agents compressed water and air mixture flow, and then turn on the filter rinse in instant water.
Įrenginys vandens srauto tekėjimo kryptimi turi nuosekliai sujungtas dvi oksidavimo talpas.The unit has two oxidation tanks connected in series in the direction of flow of water flow.
Tai leidžia padidinti oksidacijos laiko trukmę, o kartu ir valymo efektyvumą.This allows to increase the oxidation time and thus the cleaning efficiency.
Valdymo blokas yra susietas su slėgio jutikliais, įmontuotais vandens tiekimo vamzdžiuose taip, kad vienas perduotų signalą į valdymo bloką apie vandens slėgį oksidavimo talpos įėjime, o kitas -filtravimo talpos išėjime, o valdymo blokas sukonstruotas taip, kad pagal matuojamų slėgių užsiduotą skirtumą per filtro valdiklį įšjungtų filtravimo procesą ir įjungtų filtro praplovimo atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu priemonę, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę.The control unit is coupled to the pressure sensors mounted in the water supply pipes so that one transmits a signal to the control unit about the water pressure at the inlet of the oxidation tank and the other to the filtration tank outlet, and the control unit is constructed so as to turn on the filtration process and turn on the filter back flush with a pressurized water / air mixture, followed by a direct flush filter.
Valdymo blokas yra susietas su vandens skaitikliais, įmontuotais vandens tiekimo vamzdžiuose taip, kad vienas perduotų signalą į valdymo bloką apie pratekėjusio vandens kiekį oksidavimo talpos įėjimo srityje, o kitas -filtravimo talpos išėjimo srityje, o valdymo blokas sukonstruotas taip, kad pagal matuojamų pratekėjusių vandens kiekių užsiduotą skirtumą per filtro valdiklį įšjungtų filtravimo procesą ir įjungtų filtro praplovimo atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu priemonę, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę .The control unit is coupled to the water meters installed in the water supply pipes so that one transmits a signal to the control unit about the amount of water flowing in the inlet area of the oxidizing tank and the other to the filtering unit in the outlet area. switch the filtration process through the filter controller and turn on the filter back flush with a pressurized water / air mixture, followed by a direct flushing of the filter.
Valdymo blokas turi laikrodį ir laiko relę ir sukonstruotas taip, kad pagal relės i£ anksto nustatytus laiko periodus, per filtro valdiklį įšjungtų filtravimo procesą ir įjungtų filtro praplovimo atbuliniu suspausto vandens ir oro mišinio srautu priemonę, o po to įjungtų filtro skalavimo tiesioginiu vandens srautu priemonę.The control unit has a clock and a time relay, and is configured to turn on the filter process through the filter controller for a predetermined time period of the relay and to turn the filter flush back through the compressed water / air mixture, and then turn on the filter flush. .
Išradimas paaiškinamas brėžiniais, kurThe invention is explained in the drawings, wherein
Fig.l pavaizduota vandens apdorojimo įrenginio scheminis vaizdas su pavaizduotomis vandens srauto kryptimis oksidavimo ir filtravimo talpose valymo proceso metu.Fig. 1 is a schematic view of a water treatment plant showing the directions of water flow in the oxidation and filtration tanks during the purification process.
Fig.2 pavaizduotos vandens srauto kryptys filtravimo talpoje filtro praplovimo atbuliniu srautu proceso metu.Fig. 2 shows the directions of water flow in the filtration tank during the filter backflow process.
Fig. 3 pavaizduota vandens apdorojimo įrenginio scheminis vaizdas su dviem oksidavimo talpomis.FIG. Figure 3 is a schematic view of a water treatment plant with two oxidation tanks.
Pasiūlytas vandens apdorojimo būdas apima šią operacijų seką: vykdo oksidacijos procesą paveikiant vandenį oru arba deguonimi bent vienoje oksidavimo talpoje tam, kad vandenyje ištirpę metalo, tokio kaip geležies, mangano ar amonio jonai oksiduotųsi, įgaunant vandenyje netirpią kietą jų formą po oksidacijos proceso atlieka vandens filtravimą praleidžiant vandenį per bent vieną filtravimo talpą su biria filtruojančia įkrova, geriau kalcio karbonato ir/arba magnio oksido pagrindu, kuri padidina vandens pH. Vandenyje susidariusios minėtų metalų netirpios kietos formos sulaikomos įkrovoje, o praėjusio pro filtruojančią įkrovą išvalytas vanduo tiekiamas vartotojui. Vandens tiekimą bei oksidacijos ir filtravimo procesus vykdo esant slėgiui, užtikrinančiam nenutrūkstamą minėtų procesų vykdymą o filtrui užsiteršus pagal iš anksto pasirinktinai užsiduotus parametrus, filtravimo procesas automatiškai stabdomas bei vykdomas automatinis filtro praplovimo procesas, apimantis filtro praplovimą suspausto oro ir vandens mišinio atbuliniu srautu, o po to filtro skalavimą tiesiogine vandens srove bei atidirbusio praplovimo vandens išleidimą iš filtro.The proposed water treatment process comprises the following sequence of operations: by oxidizing the water with air or oxygen in at least one oxidation vessel to oxidize metal ions such as iron, manganese or ammonium dissolved in water to a water-insoluble solid after filtration passing water through at least one filtration tank with a bulk filtration charge, preferably based on calcium carbonate and / or magnesium oxide, which increases the pH of the water. The water-insoluble solid forms of said metals formed in the water are retained in the charge and the purified water passed through the filtering charge is supplied to the consumer. The water supply and the oxidation and filtration processes are carried out under pressure ensuring continuous operation of the said processes. When the filter is contaminated according to preselected parameters, the filtration process is automatically stopped and the automatic filter flushing process is carried out, including flushing the compressed air and water flushing that filter with a direct stream of water and draining the elaborate flush water from the filter.
Vandens apdorojimo įrenginys pasiūlytam būdui realizuoti apima slėgimo tipo oksidavimo talpą (1), kurios įėjimas slėgimo tipo tiekimo vamzdžiu (2), kuriame įtaisyti kranai (3) ir (4) yra sujungtas su vandens telkiniu, pavyzdžiui, gręžiniu (5). Oksidavimo talpos (1) išėjimas slėgimu vamzdžiu (6) sujungtas su slėginio tipo filtravimo talpos (7) įėjimu. Filtravimo talpoje (7) yra patalpinta biri filtruojanti įkrova (8), geriau kalcio karbotato ir/arba magnio oksi’do pagrindu. įrenginys turi kompresorių (9), kurio išėjimas per atbulinį vožtuvą su kranu (10) sujungtas su oksidavimo talpos (1) įėjimu, per elektromagnetinį vožtuvą ir atbulinį vožtuvą su kranu (11) sujungtas su filtravimo talpos (7) įėjimu. Oksidavimo talpa (I) viršutinėje dalyje turi nuorintoją(12). Filtravimo talpos (7) išėjimas per atbulinį vožtuvą (13) ir kranus (14) (15) yra sujungtas su vandens vartotojų įrenginiais (brėžinyje neparodyta). Vandens tiekimo vamzdyje atitinkamai prieš filtro talpą (7) ir po filtro talpos (7) yra sumontuoti pratekėjusio vandens impulsiniai skaitikliai (16) ir (17), slėgio jutikliai (18) ir (19), slėgio monometrai (20) ir (21) bei vandens pavyzdžio kranai (22) ir (23). Įrenginyje numatytas apvedimo vamzdis (24) su įmontuotu kranu (25). Įrenginys turi valdymo bloką (26), gaunantį signalus iš slėgio jutikliu (18, 19) bei vandens skaitiklių (16) ir (17) bei priklausomai nuo gautų atitinkamų signalų skirtuminių reikšmių, perduodantį valdymo signalus į filtro valdiklį (27) ir į elektromagnetinį bei atbulinį vožtuvą su kranu (II) . Filtravimo talpa (7) viršutinėje dalyje aprūpinta kranu (28), skirtu praplovimo vandens greičiui reguliuoti.The water treatment device for carrying out the proposed method comprises a pressure-type oxidation vessel (1) having an inlet with a pressure-type supply pipe (2), in which the taps (3) and (4) are connected to a water body, such as a borehole (5). The outlet of the oxidation vessel (1) is connected by a pressure pipe (6) to the entrance of a pressure-type filtration vessel (7). A bulk filtering charge (8), preferably based on calcium carbotate and / or magnesium oxide, is contained in the filtration vessel (7). the device comprises a compressor (9) whose outlet is connected via a non-return valve with a crane (10) to an inlet of an oxidation tank (1), an electromagnetic valve and a non-return valve with a crane (11) connected to the inlet of a filtration tank (7). The oxidation vessel (I) has a vent (12) at the top. The outlet of the filtration tank (7) via the non-return valve (13) and the taps (14) (15) is connected to the water consuming devices (not shown in the drawing). In the water supply pipe, impulse flow meters (16) and (17), pressure sensors (18) and (19), pressure gauges (20) and (21), respectively, are provided before the filter container (7) and after the filter container (7). and water sample cranes (22) and (23). The unit is provided with a bypass pipe (24) with a built-in crane (25). The device has a control unit (26) which receives signals from pressure sensors (18, 19) and water meters (16) and (17) and, depending on the difference values of the respective signals, transmits control signals to the filter controller (27) and to the electromagnetic and check valve with crane (II). The filtration tank (7) at the top is provided with a crane (28) for regulating the flushing water speed.
Fig.3 pavaizduotas vandens apdorojimo įrenginys, turi nuoseklai sujungtas dvi oksidavimo talpas (1) ir (Γ), kur oksidavimo talpa (1‘) yra sukonstruota analogiškai oksidavimo talpai (1) (Fig.l) bei įėjimo vamzdyje turi sumontuotus kraną 4‘ ir atbulinį vožtuvą su kranu 10‘ bei nuorintoją 12‘.Fig. 3 shows a water treatment unit having two oxidation tanks (1) and (Γ) connected in series, wherein the oxidation tank (1 ') is constructed analogous to the oxidation tank (1) (Fig. 1) and has a tap 4' mounted in the inlet pipe. and a non-return valve with a crane 10 'and a vent 12'.
Šis išradimas neapsiriboja aprašytais pavyzdžiais t.y. tiek oksidavimo talpų tiek filtravimo talpų skaičius gali būti įvairus, bei pasirenkamas pagal norimus gauti vandens valymo parametrus.The present invention is not limited to the examples described, i.e. the number of both the oxidation tanks and the filtration tanks can be varied and selected according to the desired water treatment parameters.
Vandens apdorojimo įrenginio veikimas. Vanduo iš gręžinio (5) per kranus (3) ir (4) slėgio pagalba paduodamas į oksidavimo talpos (1) įėjimą, į kurį iš kompresoriaus (9) per atbulinį vožtuvą su kranu (10) taip pat paduodamas oras. Oro ir vandens mišinys slegiant įpurškiamas į oro pagalvę (29), sudarytą viršutinėje oksidavimo talpos (1) dalyje, per kurią minėtas mišinys patenka į oksidavimo talpą (1). Oro ir vandens mišinys, praeidamas oro pagalvę (29), papildomai kontaktuoja su oru ir patenka į oksidavimo talpą (1), kurioje vanduo toliau maišosi ir kontaktuoja su oru. Šio proceso metu vandenyje ištirpę geležies, mangano ir amonio jonai kontaktuodami su deguonimi pradeda oksiduotis. Oro perteklius oksidavimo talpoje (1) išeina per automatinį nuorintoją (12) į atmosferą, o vanduo veikiant slėgiui vamzdžiu (6) teka į filtravimo talpą (7), kurioje kryptimi, kaip parodyta Fig, 1 praeina filtruojančią birią įkrovą (8), geriau gamtinių kalcio karbonatų ir magnio oksido pagrindu. Ši įkrova didina vandens pH, dėl to taip pat pagerėja oksidacija. Dėl oksidacijos <J f susidariusios netirpios geležies, mangano ir amonio formos sulaikomos filtravimo įkrovoje, o išvalytas vanduo centrine anga, esančia filtravimo talpoje (7), kyla aukštyn ir per atbulinį vožtuvą (13) kranus (14), (15) teka vartotojui. Filtrui užsiteršimo laipsnis gali būti nustatomas slėgių skirtumu, kurį fiksuoja slėgio jutikliai (18) ir (19) arba pratekėjusio vandens kiekiu, kurį fiksuoja impulsiniai vandens skaitikliai (16) ir (17) ir informacinius signalus perduoda į valdymo bloką (26), kuris pagal minėtų slėgių skirtumą arba pratekėjusio vandens skirtumą išduoda atitinkamus valdymo signalus, kurie automatiškai sustabdo filtravimo procesą ir įjungia filtro įkrovos plovimo procesą atbuliniu oro ir vandens mišinio srautu. Šio proceso metu, filtro valdiklis (27) savyje atidaro nevalyto vandens apėjimą vandeniui tekėti apeinant filtravimo talpą (7), atidaromas elektromagnetinis ir atbulinis vožtuvai su kranu (11) iš kompresoriaus (9) įspaudžiamas oras, filtro valdiklis (27) oro ir vandens mišinio srautą centrine filtro anga nukreipia žemyn, kuris pasiekęs filtro talpos dugną kyla aukštyn per filtro įkrovą (8) (kaip parodyta Fig.2 ), ja purena, kelia aukštyn ir plauna. Plovimo vanduo praėję per filtro įkrovą su rūdimis ir kitomis kietomis taršos dalelėmis išleidžiamas į kanalizaciją. Filtro įkrovos plovimas trunka užprogramuotą laiką (gali trukti apie 8 min.). Pasibaigus praplovimo atbuliniu srautu procesui filtro valdiklis (27) įjungia filtro skalavimą tiesiogine vandens srove. Šio proceso metu vanduo per filtro valdiklį (27) teka tiesiogine kryptimi per birią filtro įkrovą ir išleidžiamas į kanalizaciją. Skalavimo procesas trunka apie 10 min, o praplovimo vandens greitis reguliuojamas kranu (28). Įrenginio, pavaizduoto Fig.3 veikimo principas yra analogiškas aukščiau aprašytam, tik šiuo atveju valomas vanduo prieš patekdamas į filtravimo talpą (7) nuosekliai praeina dvi oksidavimo talpas (1) ir (1‘).Operation of the water treatment plant. The water from the borehole (5) is pressurized through the taps (3) and (4) to the inlet of the oxidation tank (1), which is also supplied with air from the compressor (9) via a non-return valve with a tap (10). The air / water mixture is injected under pressure into an airbag (29) formed in the upper portion of the oxidation vessel (1), through which said mixture enters the oxidation vessel (1). The air / water mixture passes further into the air and passes into the oxidation vessel (1) as it passes through the airbag (29), where the water continues to mix and contact the air. During this process, iron, manganese and ammonium ions dissolved in water begin to oxidize upon contact with oxygen. The excess air in the oxidation vessel (1) is discharged into the atmosphere via an automatic vent (12) and the water, under pressure, flows into the filtration vessel (7), in which direction, as shown in Fig. 1, passes the filtering bulk (8). based on natural calcium carbonates and magnesium oxide. This charge raises the pH of the water, which also improves oxidation. Insoluble forms of iron, manganese and ammonium formed by oxidation <J f are retained in the filtration charge, and the purified water rises upward through the central opening in the filtration tank (7) and flows through the non-return valve (13) to the taps (14). The degree of fouling on the filter can be determined by the pressure difference recorded by the pressure sensors (18) and (19) or by the amount of water leakage recorded by the impulse water meters (16) and (17) and transmitted to the control unit (26). the difference of said pressures or the difference of the flow water gives appropriate control signals which automatically stop the filtration process and start the filter boot washing process with a back flow of air / water mixture. In this process, the filter controller (27) opens the bypass of untreated water to bypass the filtration tank (7), opens the solenoid and non-return valves with crane (11), compresses air from the compressor (9), and the filter controller (27) the flow is directed downwards by the central filter opening, which, when it reaches the bottom of the filter tank, rises up through the filter loading (8) (as shown in Fig. 2), flowing, lifting and washing. The flushing water passes through the filter load with rust and other particulate matter into the drain. The filter boot wash takes a programmed time (may take about 8 minutes). At the end of the backwash process, the filter controller (27) activates the filter rinse with a direct stream of water. During this process, water flows directly through the filter controller (27) through the bulk filter load and is discharged to the drain. The rinsing process takes approximately 10 minutes and the flushing water speed is controlled by a crane (28). The operating principle of the device shown in Fig. 3 is analogous to that described above, but in this case the water to be purged passes through two oxidation tanks (1) and (1 ') before entering the filtration vessel (7).
IŠRADIMO APIBRĖŽTISDEFINITION OF INVENTION
Claims (9)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LT2009015A LT5609B (en) | 2009-03-05 | 2009-03-05 | Water treatment method and device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LT2009015A LT5609B (en) | 2009-03-05 | 2009-03-05 | Water treatment method and device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
LT2009015A LT2009015A (en) | 2009-09-25 |
LT5609B true LT5609B (en) | 2009-11-25 |
Family
ID=41202892
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
LT2009015A LT5609B (en) | 2009-03-05 | 2009-03-05 | Water treatment method and device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
LT (1) | LT5609B (en) |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4335669A1 (en) | 1993-10-20 | 1995-04-27 | Bwt Wassertechnik Gmbh | Arrangement and process for water treatment |
JP2006142283A (en) | 2004-10-19 | 2006-06-08 | Hokuei Kensetsu Kk | Water purification system |
-
2009
- 2009-03-05 LT LT2009015A patent/LT5609B/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE4335669A1 (en) | 1993-10-20 | 1995-04-27 | Bwt Wassertechnik Gmbh | Arrangement and process for water treatment |
JP2006142283A (en) | 2004-10-19 | 2006-06-08 | Hokuei Kensetsu Kk | Water purification system |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
LT2009015A (en) | 2009-09-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5647977A (en) | Method and apparatus for removing contaminants from industrial waste water | |
US20100270218A1 (en) | Syphon Filtration System | |
US6887373B2 (en) | Water treatment system | |
KR20120047198A (en) | Water filtration with automatic backwash | |
WO2014103854A1 (en) | Ballast water treatment device and back-washing method for ballast water treatment device | |
US20060272999A1 (en) | Method and apparatus for a water filter backflush | |
US20080116143A1 (en) | Liquid Filter and Methods of Removing Contaminants | |
CN107250063A (en) | Fluid purification system | |
KR20070096799A (en) | Reverse osmosis device | |
LT5609B (en) | Water treatment method and device | |
JP2007275841A (en) | Car washing wastewater treatment apparatus | |
KR101117748B1 (en) | Back washing filter system | |
RU74574U1 (en) | INSTALLATION FOR REMOVING IRON AND OTHER IMPURITIES FROM WATER | |
JP6664673B1 (en) | Filtration system | |
JP2015116521A (en) | Water purification apparatus and method | |
KR20070096798A (en) | Reverse osmosis device | |
CN205241384U (en) | Water purifying machine without waste water | |
US20060060517A1 (en) | System for automatically filtering floating material from wastewater | |
US5102535A (en) | Plant to precipitate suspended matter out of water | |
JP4221870B2 (en) | Water heater | |
CN209885589U (en) | Water purifying equipment capable of cleaning pipeline | |
CA2644795A1 (en) | Syphon filtration system | |
JPH06241564A (en) | Hot water supply apparatus including water purifier | |
RU2184709C1 (en) | Industrial sewage high purifying station | |
JP2007245063A (en) | Filtration membrane water treatment apparatus, operation method thereof, and filtration membrane cleaning method |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9A | Lapsed patents |
Effective date: 20130305 |