RU123406U1 - Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа - Google Patents

Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа Download PDF

Info

Publication number
RU123406U1
RU123406U1 RU2012117675/05U RU2012117675U RU123406U1 RU 123406 U1 RU123406 U1 RU 123406U1 RU 2012117675/05 U RU2012117675/05 U RU 2012117675/05U RU 2012117675 U RU2012117675 U RU 2012117675U RU 123406 U1 RU123406 U1 RU 123406U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
reverse osmosis
water
stage
ultrafiltration
Prior art date
Application number
RU2012117675/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Николаевич Шевкунов
Алексей Николаевич Настин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
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 Открытое акционерное общество "НОВАТЭК" filed Critical Открытое акционерное общество "НОВАТЭК"
Priority to RU2012117675/05U priority Critical patent/RU123406U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU123406U1 publication Critical patent/RU123406U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

1. Установка для подготовки обессоленной воды, содержащая последовательно соединенные блок предварительного осветления и блок ультрафильтрации, а также блок обратного осмоса, отличающаяся тем, что снабжена последовательно соединенными блоком ультрафиолетового обеззараживания и блоком фильтров со степенью фильтрации не более 5 мкм, установленными между блоком ультрафильтрации и блоком обратного осмоса, представляющим собой блок двухступенчатого обратного осмоса.2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что на входе блока предварительного осветления установлен теплообменник для подогрева исходной воды.3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход для концентрата первой ступени блока двухступенчатого обратного осмоса соединен с блоком обратной промывки мембран, соединенным с блоком ультрафильтрации, который линией подачи промывной воды соединен со входом блока осветления.4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход для концентрата второй ступени блока двухступенчатого обратного осмоса подсоединен между блоком ультрафильтрации и блоком ультрафиолетового обеззараживания.5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок предварительного осветления включает последовательно соединенные бак аэрации, бак коагуляции и осветлитель.6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что осветлитель выполнен в виде емкости с сужающейся нижней частью и сепарационным устройством в верхней части, имеющим сквозные каналы с наклоном к горизонту 40-70°.

Description

Полезная модель относится к технологиям очистки вод природных источников для дальнейшего их использования в качестве исходной воды для получения пара в процессах паровой или парокислородной конверсии углеводородных газов (производство синтез-газа).
В технологиях производства синтез-газа исходным сырьем является смесь углеводородных газов и водяного пара. Для получения водяного пара необходимо использовать обессоленную воду высокой степени очистки. Существует множество способов очистки воды, но в настоящее время наиболее эффективными являются способы на основе мембранных технологий (ультрафильтрация, обратный осмос).
В качестве источника исходной воды используются природные воды, как правило, ближайшая река или подземные воды. При этом качественным и количественным показателям загрязнений присущи существенные сезонные колебания. Во время периодического ухудшения качества природной воды в паводковые периоды могут возникнуть проблемы с обеспечением производства синтез-газа обессоленной водой. В таком случае некоторые технологии очистки с использованием мембран могут не обеспечить надлежащее качество, либо необходимое ее количество, либо будут работать на критических нагрузках с большим расходом фильтрующих элементов, химических реагентов, сокращением срока службы мембран, а также
увеличением технологических стоков.
Кроме этого стоит отметить, что при осуществлении производства синтез-газа, из экономических соображений, очистка воды должна осуществляться непосредственно на самих установках производства синтез-газа и обслуживаться персоналом этих же установок. При выборе технологии очистки воды это накладывает дополнительные требования. Во-первых, должна быть максимальная компактность оборудования, во-вторых, простота его эксплуатации и обслуживания без привлечения специалистов узкого профиля водоподготовки.
Известна установка для подготовки глубоко обессоленной воды (RU 78183 U), состоящая из последовательно включенных модулей предварительной подготовки воды, модуля обратного осмоса, декарбонизации, промежуточной емкости, модуля ионообменного умягчения и электродеионизации. Модуль декарбонизации может быть выполнен, в частности, в виде системы мембранной дегазации.
Известна мембранная установка для подготовки глубокообессоленной воды (RU 56374 U), состоящая из модуля ультрафильтрации, модуля первой ступени обратного осмоса, модуля второй ступени обратного осмоса, модуля электродеионизации, контрольного умягчителя, насосов и системы мембранной дегазификации.
Известна установка получения воды (RU 62923 U), состоящая из блока предварительной подготовки воды (установка прямоточной коагуляции с осветлительным фильтрованием на многослойной зернистой загрузке, либо установка ультрафильтрации), блока нанофильтрации, блока обратного осмоса, блока умягчения с блоком нанофильтрации, блок корректировки рН.
Недостатками указанных схем являются:
- сложная технологическая схема, как следствие, трудности в обслуживании и эксплуатации, большие геометрические размеры установки;
- высокая себестоимость очищенной воды;
- высокие затраты на производство воды ввиду быстрого выхода из строя дорогостоящих мембран, так как отсутствует предварительное осветление воды (например, методами коагуляции и отстаивания) перед входом в блок ультрафильтрации;
- использование некоторых видов флокулянтов приводит к снижению срока службы ультрафильтрационных мембран;
- низкая надежность технологии, в период ухудшения качества исходной воды;
Известна система подготовки воды (RU 79096 U), содержащая трубопроводы от водозабора до потребителя по потоку очищаемой воды, бак накопительный буферный, емкость газоудаления, блок мембранных проточных фильтров, реакционную камеру озонирования, дегазационную камеру, емкость химической обработки оксидов металлов, фильтр осветлительный, второй буферный бак, резервуар чистой воды и блок ультрафиолетового обеззараживания, при этом между вторым буферным баком и резервуаром чистой воды проложен параллельный трубопровод, на котором последовательно размещены дополнительный блок ультрафиолетового обеззараживания и блок мембранного разделения обратным осмосом.
Недостатками известной установки являются:
- использование коагулянтов низкой концентрации в блоке осветлителя, что приводит к лишним транспортным расходам;
- отсутствие эффективной схемы сепарирования хлопьев коагулированных частиц в блоке осветления;
- отсутствие схемы автоматического регулирования рН среды в блоке предварительного осветления воды;
- отсутствие блока ультрафильтрации, что приводит к преждевременному выходу из строя блока обратного осмоса.
Наиболее близкой к предложенной является установка для обессоливания воды, обеспечивающая последовательность следующих операций: осуществление коагуляции/флокуляции с осаждением коллоидных частиц и загрязнений, предварительное фильтрование, ультрафильтрация и обработка обратным осмосом. Установка включает последовательно соединенные емкость для коагуляции и осаждения, предварительный фильтр, блок ультрафильтрации, аппарат обратного осмоса (CN 101973655 A, опуб. 16.02.2011).
Недостатками известной установки являются:
- использование некоторых видов флокулянтов приводит к снижению срока службы ультрафильтрационных мембран;
- неэффективный режим коагуляции и осаждения коллоидных частиц в блоке предварительного осветления воды ввиду отсутствия аэрации воды и эффективной схемы сепарирования хлопьев коагулированных частиц в блоке осветления;
- отсутствие схемы автоматического регулирования рН среды в блоке предварительного осветления воды;
- отсутствие стадии обеззараживания воды;
- отсутствие фильтров перед входом воды в блок обратного осмоса (возможен «проскок» коллоидных частиц)
Техническим результатом предложенной полезной модели является увеличение срока службы обратноосмотических мембран.
Технический результат достигается тем, что установка для подготовки обессоленной воды, содержащая последовательно соединенные блок предварительного осветления и блок ультрафильтрации, а также блок обратного осмоса, снабжена последовательно соединенными блоком ультрафиолетового обеззараживания и блоком фильтров со степенью фильтрации не более 5 мкм, установленными между блоком ультрафильтрации и блоком обратного осмоса, представляющим собой блок двухступенчатого обратного осмоса.
Технический результат достигается за счет того, что на блоке фильтров со степенью фильтрации 5 мкм задерживаются коллоидные частицы, «проскочившие» через блок ультрафильтрации, которые могут привести к раннему выходу из строя мембран блока обратного осмоса.
Кроме того, на входе блока предварительного осветления установлен теплообменник для подогрева исходной воды.
Кроме того, выход для концентрата первой ступени блока двухступенчатого обратного осмоса соединен с блоком обратной промывки мембран, соединенным с блоком ультрафильтрации, который линией подачи промывной воды соединен с входом блока предварительного осветления.
Кроме того, выход для концентрата второй ступени блока двухступенчатого обратного осмоса подсоединен между блоком ультрафильтрации и блоком ультрафиолетового обеззараживания.
Кроме того, блок предварительного осветления включает последовательно соединенные бак аэрации, бак коагуляции и осветлитель.
Причем осветлитель предпочтительно выполнен в виде емкости с сужающейся нижней частью и сепарационным устройством в верхней части, имеющим сквозные каналы с наклоном к горизонту 40-70°.
Приведенные частные случаи выполнения установки способствуют снижению содержания коллоидных частиц в воде и тем самым способствуют достижению указанного технического результата.
На фиг.1 изображена схема установки для подготовки обессоленной воды.
Установка для подготовки обессоленной воды содержит последовательно соединенные теплообменник 1 пластинчатого типа для подогрева исходной воды с регулирующим клапаном 2, блок предварительного осветления, включающий последовательно соединенные бак 3 аэрации, бак 4 коагуляции и осветлитель 5 со шламовым насосом 6, далее приемный бак 7, насосы 8, блок 9 ультрафильтрации, промежуточный бак 10, насосы 11, ультрафиолетовый стерилизатор 12, блок 13 ультрафиолетового обеззараживания (ультрафиолетовый стерилизатор), блок 13 рулонных фильтров со степенью фильтрации 5 мкм (не более), блок 14 двухступенчатого обратного осмоса, бак 15 для обессоленной воды и насосы 16.
Выход первой ступени блока 14 двухступенчатого обратного осмоса для концентрата соединен с модулем обратной промывки мембран (промывочная емкость 18), соединенным с блоком 9 ультрафильтрации, который линией подачи промывной воды соединен через бак 17 с входом блока предварительного осветления.
Выход для концентрата второй ступени блока 14 двухступенчатого обратного осмоса подсоединен к промежуточному баку 10 между блоком 9 ультрафильтрации и блоком 12 рулонных фильтров.
Установка дл подготовки обессоленной воды работает следующим образом.
Исходная вода, проходя теплообменник 1 пластинчатого типа, подогревается до температуры 20-25°С теплофикационной водой из общецехового контура. Температура исходной воды поддерживается постоянной с помощью автоматического регулирующего клапана 2, установленного на байпасе пластинчатого теплообменника 1 линии теплофикационной воды. Поддержание постоянной температуры в заданном интервале является необходимым условием для процесса коагуляции. В линию исходной воды последовательно дозируется раствор коагулянта (например, оксихлорид алюминия марки «Аква-Аурат 30») и раствор щелочи, например, гидрооксида натрия. Количество дозируемого коагулянта подбирается опытным путем, на основе лабораторных исследований. Одним из основных условий протекания процесса коагуляции является поддержание определенного значения рН. Дозировка гидрооксида натрия необходима для корректировки рН воды и производится в автоматическом режиме по заданному значению рН в интервале 5,5-7,5.
Затем нагретая вода смешивается с промывочной водой блока 9 ультрафильтрации (из бака 17) и направляется в блок предварительного осветления, который состоит из бака 3 аэрации, бака 4 коагуляции и осветлителя 5. Исходная вода поступает в нижнюю точку бака 3 аэрации (с мешалкой), куда подается технологический воздух из общецеховой сети для удаления растворенных газов, окисления растворенного железа и улучшения перемешивания реагентов с водой. В этом же баке 3 происходит начальная коагуляция (укрупнение частиц коагулянта и загрязнений). Далее вода самотеком поступает в нижнюю точку бака 4 коагуляции (с мешалкой), где происходит дегазация воды и окончательная коагуляция. Коагулированная вода из верхней точки бака 4 коагуляции двумя параллельными потоками самотеком поступает с противоположных сторон в нижнюю часть осветлителя 5, который предназначен для осаждения и удаления образовавшегося шлама (крупные соединения коагулянта и загрязнений в виде хлопьев). Вода восходящим потоком поднимается снизу вверх. В верхней части осветлителя 5 установлено тонкослойное сепарационное устройство, состоящее из профильных пластин, образующих в сечении каналы в виде сот. Наклон пластин составляет 40-70° к горизонту. Сепарация взвешенных частиц происходит за счет изменения направления потока воды в каналах устройства. В средней части осветлителя 5 образуется взвешенный слой коагулированных частиц в виде хлопьев, который является контактной средой, при прохождении воды через этот слой загрязнения осаждаются. Наличие взвешенного слоя скоагулированных хлопьев заметно ускоряет процесс осаждения и делает его более эффективным. Когда скорость выпадения осадка в виде хлопьев становится выше скорости восходящего потока воды, они осаждаются в нижнюю часть осветлителя 5 пирамидальной формы и с периодичностью 8-12 часов удаляются шламовым насосом 6.
Эффективное осветление воды в блоке предварительного осветления предохраняет мембраны блока 9 ультрафильтрации от раннего выхода из строя.
Осветленная вода собирается в приемном желобе в верхней части осветлителя 5 и самотеком подается в приемный бак 7 блока 9 ультрафильтрации. Из приемного бака 7 насосами 8 (один рабочий и один резервный) вода подается в аппараты блока 9 ультрафильтрации (один рабочий и один резервный), где происходит очистка от взвешенных веществ, коллоидных и органических примесей. В блок 9 ультрафильтрации также интегрирован модуль обратной промывки мембран с промывочной емкостью 18. Осветленная вода собирается в промежуточном баке 10, откуда насосами 11 (один рабочий и один резервный) подается на обработку в ультрафиолетовый стерилизатор 12 для обеззараживания, далее проходит блок 13 рулонных фильтров со степенью фильтрации 5 мкм (один рабочий и один резервный), на котором задерживаются коллоидные частицы, «проскочившие» через блок 9 ультрафильтрации, которые могут привести к раннему выходу из строя мембран блока 14 обратного осмоса.
Затем обеззараженная и свободная от взвешенных веществ вода поступает на стадию двухступенчатого осмоса в блок 14, мембранные блоки I и II ступеней которого соединены последовательно по фильтрату. Фильтрат I ступени подается на вход II ступени для доочистки, а концентрат I ступени направляется в емкость 18 для промывок блока 9 ультрафильтрации. Концентрат II ступени возвращается в промежуточный бак 10 для повторной очистки.
Для коррекции рН и для удаления углекислоты на вход II ступени блока 14 осуществляется дозирование раствора гидроксида натрия. Мембранные блоки I и II ступеней собраны на одном каркасе в виде моноблока и имеют общий модуль промывки.
После очистки на обратноосмотических мембранах обессоленная вода собирается в баке 15, откуда насосами 16 (один рабочий и один резервный) подается на производство синтез-газа.
В случае проведения регламентных работ или промывки на любой из ступеней обратного осмоса оставшаяся в работе ступень продолжает производить обессоленную воду и снабжать ею производство синтез-газа.
Преимуществами предложенной полезной модели являются:
- оптимальные условия ведения процесса коагуляции, так как температура и показатель рН воды поддерживаются постоянными засчет автоматического регулирования;
- большая эффективность осаждения коллоидных частиц засчет применения аэрации воды и сепарационных устройств в блоке осветления;
- увеличенный срок службы ультрафильтрационных и обратноосмотических мембран;
- наличие стадии обеззараживания воды.

Claims (6)

1. Установка для подготовки обессоленной воды, содержащая последовательно соединенные блок предварительного осветления и блок ультрафильтрации, а также блок обратного осмоса, отличающаяся тем, что снабжена последовательно соединенными блоком ультрафиолетового обеззараживания и блоком фильтров со степенью фильтрации не более 5 мкм, установленными между блоком ультрафильтрации и блоком обратного осмоса, представляющим собой блок двухступенчатого обратного осмоса.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что на входе блока предварительного осветления установлен теплообменник для подогрева исходной воды.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход для концентрата первой ступени блока двухступенчатого обратного осмоса соединен с блоком обратной промывки мембран, соединенным с блоком ультрафильтрации, который линией подачи промывной воды соединен со входом блока осветления.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что выход для концентрата второй ступени блока двухступенчатого обратного осмоса подсоединен между блоком ультрафильтрации и блоком ультрафиолетового обеззараживания.
5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок предварительного осветления включает последовательно соединенные бак аэрации, бак коагуляции и осветлитель.
6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что осветлитель выполнен в виде емкости с сужающейся нижней частью и сепарационным устройством в верхней части, имеющим сквозные каналы с наклоном к горизонту 40-70°.
Figure 00000001
RU2012117675/05U 2012-04-28 2012-04-28 Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа RU123406U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117675/05U RU123406U1 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012117675/05U RU123406U1 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU123406U1 true RU123406U1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117675/05U RU123406U1 (ru) 2012-04-28 2012-04-28 Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU123406U1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103787552A (zh) * 2014-02-10 2014-05-14 中国华电工程(集团)有限公司 一种高cod工业废水零排放处理系统及方法
CN104045185A (zh) * 2014-06-18 2014-09-17 刘天毫 移动式海水淡化应用技术
RU2625117C1 (ru) * 2016-07-25 2017-07-11 Андрей Владиславович Курочкин Установка получения синтез-газа регулируемого состава
RU2654727C2 (ru) * 2016-10-26 2018-05-22 Хасан Амаевич Тайсумов Способ приготовления питьевой воды из морской в чрезвычайных ситуациях
CN114790055A (zh) * 2022-03-21 2022-07-26 江苏海岳环境工程有限公司 一种水泥脱硫废水零排系统

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103787552A (zh) * 2014-02-10 2014-05-14 中国华电工程(集团)有限公司 一种高cod工业废水零排放处理系统及方法
CN103787552B (zh) * 2014-02-10 2016-08-24 中国华电科工集团有限公司 一种高cod工业废水零排放处理系统及方法
CN104045185A (zh) * 2014-06-18 2014-09-17 刘天毫 移动式海水淡化应用技术
CN104045185B (zh) * 2014-06-18 2016-01-27 刘天毫 移动式海水淡化方法
RU2625117C1 (ru) * 2016-07-25 2017-07-11 Андрей Владиславович Курочкин Установка получения синтез-газа регулируемого состава
RU2654727C2 (ru) * 2016-10-26 2018-05-22 Хасан Амаевич Тайсумов Способ приготовления питьевой воды из морской в чрезвычайных ситуациях
CN114790055A (zh) * 2022-03-21 2022-07-26 江苏海岳环境工程有限公司 一种水泥脱硫废水零排系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101075885B1 (ko) 응집-경사판 침전지를 전처리로 한 가압식 정밀여과기와 회수율 증대를 위한 공극제어형 섬유사여과기를 이용한 정수 처리 장치 및 방법
US20090107915A1 (en) Treatment process and system for wastewater, process waters, and produced waters applications
RU123406U1 (ru) Установка для подготовки обессоленной воды и производства синтез-газа
CN101798150B (zh) 高含盐废水的处理方法及其处理装置
CN103787552A (zh) 一种高cod工业废水零排放处理系统及方法
CN103130376A (zh) 一种化工废水回用处理集成方法
CN112520912A (zh) 一种高盐高硬度矿井水近零排放工艺
RU2506233C2 (ru) Установка для подготовки обессоленной воды для производства синтез-газа
CN201686578U (zh) 医用纯水机
CN101492214B (zh) 铅锌冶炼废水的膜分离工艺
CN116655172A (zh) 一种基于反渗透的电力轻污废水处理系统及工艺
CN201512441U (zh) 一种污水处理为中水的设备
CN203360220U (zh) 石油焦玻璃窑余热锅炉清洗废水处理系统
CN215559437U (zh) 一种废水处理系统
CN109205944A (zh) 一种制药废水的分盐处理方法
CN113135624B (zh) 一种自来水厂净化系统
CN201400615Y (zh) 循环水排污水的处理系统
RU2591941C1 (ru) Устройство для очистки сточных вод
CN107010768A (zh) 能源化工浓盐水零排放系统及其处理工艺
RU2806144C1 (ru) Способ очистки водно-метанольных растворов от солей
RU22434U1 (ru) Установка для разделения растворов
JPH1119696A (ja) 汚泥排水の処理方法および浄水処理装置
CN220999464U (zh) 一种废水管式膜处理装置
JP3697529B2 (ja) 膜利用型排水処理方法および浄水処理装置
TWI636020B (zh) Tannery concentrated wastewater recycling system

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130429

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20140220