RU137549U1 - Противоточное устройство для обработки воды озоном - Google Patents

Противоточное устройство для обработки воды озоном Download PDF

Info

Publication number
RU137549U1
RU137549U1 RU2013142404/05U RU2013142404U RU137549U1 RU 137549 U1 RU137549 U1 RU 137549U1 RU 2013142404/05 U RU2013142404/05 U RU 2013142404/05U RU 2013142404 U RU2013142404 U RU 2013142404U RU 137549 U1 RU137549 U1 RU 137549U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ozone
water
reactor
containing gas
water treatment
Prior art date
Application number
RU2013142404/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Валерьевич Максимов
Виктор Анатольевич Капитанов
Original Assignee
Павел Валерьевич Максимов
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 Павел Валерьевич Максимов filed Critical Павел Валерьевич Максимов
Priority to RU2013142404/05U priority Critical patent/RU137549U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU137549U1 publication Critical patent/RU137549U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Предполагаемая полезная модель относится к устройствам водоподготовки и водоочистки, в частности к устройствам для окисления содержащихся в воде примесей с помощью озона. Технический результат использования полезной модели - обеспечение с помощью максимально надежных диспергирующих устройств максимально полного использования озона. Суть предлагаемого технического решения в том, что однократно вступивший во взаимодействие с выходящей из реакционной емкости водой озонсодержащий газ не сбрасывается через деструктор, а вновь контактирует с входящей в реакционную емкость водой и лишь затем выводится из реактора.

Description

Предполагаемая полезная модель относится к устройствам водоподготовки и водоочистки, в частности к устройствам для окисления содержащихся в воде примесей с помощью озона.
Технология обработки воды озоном с целью обеззараживания и окисления примесей известна достаточно давно [1], однако область применения данной технологии в последнее время расширяется. Озонирование воды вытесняет конкурирующие технологии (в первую очередь хлорирование) в связи с существенными достоинствами озона как окислительного реагента и антисептика: установки озонирования воды не требуют для своей работы каких-либо реагентов, поскольку озон может быть получен непосредственно из воздуха; остаточный озон, содержащийся в воде после ее обработки, достаточно быстро разлагается; озон, в отличие от хлора, не образует с органическими веществами токсичных соединений.
Для обработки воды озоном необходимо его диспергирование. С этой целью применяют механические турбины, фильтросные пластины, пористые диски [1], однако наиболее простым и надежным устройством для диспергирования озона в воде являются инжекторы. Их преимущества обусловлены отсутствием необходимости нагнетать озон в воду под давлением (что вызывает проблемы в связи с нестабильностью озона), а также отсутствием засоряющихся мелких отверстий.
На основе инжектора построен двухсекционный реактор озонирования, описанный в [2]. Реактор разделен на две камеры - смесительную и контактную, циркуляционный насос забирает воду из смесительной камеры и подает ее в инжектор. В инжекторе вода подсасывает озонсодержащий газ, а образовавшаяся в инжекторе газоводяная смесь поступает обратно в смесительную камеру. В смесительной камере пузырьки газа всплывают вверх, отработанный озонсодержащий газ через газоотделительный клапан сбрасывается в атмосферу через деструктор озона. Вода же, содержащая растворенный (но не пузырьковый) озон поступает в контактную камеру, где завершаются реакции окисления примесей. Реактор является проточным, в него непрерывно подается очищаемая и выводится очищенная вода.
Описанную конструкцию реактора можно считать ближайшим аналогом предлагаемой полезной модели.
Эта конструкция не лишена недостатков, основным из которых является недостаточно полное использование озона. Именно на наличие значительной концентрации озона в выходящем из реактора газе указывает отмеченное в [2] использование деструктора озона. Причина недостаточно полного использования озона в описываемом устройстве - недостаточно мелкое диспергирование пузырьков озонсодержащего газа, что обусловлено применением в качестве диспергирующего устройства инжектора, который является скорее насосом, чем диспергатором [3]. Однако отказ от инжекторов в пользу альтернативных диспергирующих устройств без снижения надежности устройства невозможен.
На основании изложенного может быть сформулирован технический результат, достигаемый с помощью предполагаемой полезной модели - обеспечение с помощью максимально надежных диспергирующих устройств (инжекторов) максимально полного использования озона.
Для достижения технического результата предлагается организовать в реакторе противоточное движение воды и озонсодержащего газа. Однократно вступивший во взаимодействие с выходящей из реакционной емкости водой вторичный озонсодержащий газ не сбрасывается через деструктор, как в [2], а вновь контактирует с входящей в реактор водой и лишь затем выводится из реакционной емкости. Так в реакционной емкости реализуется принцип противотока, при котором наиболее богатая окисляемыми примесями входящая вода взаимодействует с наиболее бедным озоном выходящим газом и наоборот. Схема устройства представлена на фиг.
Фиг.
Представленное на фиг. устройство работает следующим образом. Питающий насос 1 подает обрабатываемую воду через входной инжектор 2 в реакционную камеру 3. При этом происходит подсос потоком входящей воды вторичного озонсодержащего газа через всасывающий патрубок входного инжектора 2, находящийся выше уровня воды. Циркуляционный насос 4 (выполняющий также функцию отводящего насоса) через выходной инжектор 5, выходной диффузор которого врезан в реакционную камеру ниже уровня воды, забирает воду из реакционной камеры 3 и частично возвращает обратно. Вода при этом через всасывающий патрубок инжектора 5 подсасывает первичный озонсодержащий газ, генерируемый в генераторе озона 6. Очищенная вода покидает реактор также в результате работы насоса 4. Стрелками на фиг. показаны направления движения озонсодержащего газа.
Особенности работы предполагаемой полезной модели и ее преимущества по сравнению с ближайшим аналогом с точки зрения полноты использования озона поясняют следующие примеры.
Пример 1.
Двухсекционный реактор, описанный в [2], обрабатывает воду с химическим потреблением кислорода (ХПК) 22 мг/л при ее расходе 1,2 м3/ч. Генератор озона производит озон из воздуха, расход озона 1,5 г/ч, концентрация - 3,4% масс. После обработки воды из реактора в деструктор выбрасывается озонсодержащий газ с концентрацией озона 1,9% масс.
Пример 2.
Двухсекционный реактор, описанный в [2], обрабатывает воду с ХПК 22 мг/л при ее расходе 1,2 м3/ч. Генератор озона производит озон из кислорода чистотой 93% масс, расход озона 12,5 г/ч, концентрация - 9,8% масс. После обработки воды из реактора в деструктор выбрасывается озонсодержащий газ с концентрацией озона 7,8% масс.
Пример 3.
Противоточное устройство, предлагаемое в качестве полезной модели, обрабатывает воду с ХПК 22 мг/л при ее расходе 1,2 м3/ч. Генератор озона производит озон из воздуха, расход озона 1,5 г/ч, концентрация - 3,4% масс. После обработки воды из устройства выбрасывается озонсодержащий газ с концентрацией озона 0,8% масс.
Пример 4.
Противоточное устройство, предлагаемое в качестве полезной модели, обрабатывает воду с ХПК 22 мг/л при ее расходе 1,2 м3/ч. Генератор озона производит озон из кислорода чистотой 93% масс, расход озона 12,5 г/ч, концентрация - 9,8% масс. После обработки воды из устройства выбрасывается озонсодержащий газ с концентрацией озона 6,2% масс.
Литература
1. Орлов В.А. Озонирование воды. - М.: Стройиздат, 1984, 88 с.
2. С. Терентьев Озон на производстве питьевой воды «Индустрия напитков. Отраслевой журнал» 2007, №4, с. 54-57.
3. Цегельский В.Г. Двухфазные струйные аппараты. - М: Изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 2003, 408 с.

Claims (1)

  1. Устройство для обработки воды озоном, включающее в себя генератор озона, реакционную камеру, питающий насос и циркуляционный насос, подключенный к инжектору, выходной диффузор которого врезан в реакционную камеру ниже уровня воды в ней, а всасывающий патрубок подключен к выходу генератора озона, отличающееся тем, что питающий насос подаёт воду в реакционную камеру через установленный в ней инжектор, всасывающий патрубок которого размещен в реакционной камере выше уровня воды.
    Figure 00000001
RU2013142404/05U 2013-09-17 2013-09-17 Противоточное устройство для обработки воды озоном RU137549U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142404/05U RU137549U1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Противоточное устройство для обработки воды озоном

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142404/05U RU137549U1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Противоточное устройство для обработки воды озоном

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137549U1 true RU137549U1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=50113508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142404/05U RU137549U1 (ru) 2013-09-17 2013-09-17 Противоточное устройство для обработки воды озоном

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137549U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7329341B2 (en) Wastewater treatment device
JP5908186B2 (ja) 膜を用いた水処理方法および水処理装置
CN102689978A (zh) 一种高浓度高盐度难降解有机废水处理系统
CN209507714U (zh) 一种臭氧氧化反应器
JP2019068772A (ja) 水処理装置及び水処理方法
JP2005110552A (ja) 加圧多層式マイクロオゾン殺菌・浄化・畜養殺菌システム
CN212151749U (zh) 一种高盐废水的高效臭氧催化氧化处理装置
CN109110990A (zh) 基于芬顿技术的污水处理系统及其处理方法
CN104817215A (zh) 一种废水臭氧光催化深度处理工艺及处理设备
RU137549U1 (ru) Противоточное устройство для обработки воды озоном
CN106915840A (zh) 一种一体化难降解废水处理及回用装置和污水处理方法
JP2015173995A (ja) 水処理装置および水処理方法
TWI717517B (zh) 水處理方法、水處理裝置、水處理裝置之改造方法及水處理裝置改造用套件
CN110127932B (zh) 一种增强污水消毒效果的处理工艺
RU113266U1 (ru) Установка для очистки воды плавательных бассейнов с применением озона, ультразвука, уф-излучения и хлора
CN103819019B (zh) 分级氧化处理反渗透(ro)浓水的方法
US20230322595A1 (en) Wastewater Ozone Treatment
CN211770680U (zh) 压力臭氧结合超滤和活性炭过滤的净水系统
CN104310578A (zh) 利用纯氧进行生物废水处理的装置
RU2355648C1 (ru) Станция приготовления питьевой воды
US10792622B2 (en) Gas dissolving system with two mixers
CN206553303U (zh) 臭氧催化氧化‑膜分离反应器
KR102122662B1 (ko) 이중 혼합기를 갖는 기체 용해 시스템
CN215048980U (zh) 一种医废处置污水两级臭氧氧化处理系统
JP6670910B1 (ja) ダブルミキサーを備えた気体溶解システム

Legal Events

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

Effective date: 20140918

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20170518

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180918