RU169396U1 - Мобильная установка очистки воды - Google Patents
Мобильная установка очистки воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU169396U1 RU169396U1 RU2016125961U RU2016125961U RU169396U1 RU 169396 U1 RU169396 U1 RU 169396U1 RU 2016125961 U RU2016125961 U RU 2016125961U RU 2016125961 U RU2016125961 U RU 2016125961U RU 169396 U1 RU169396 U1 RU 169396U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- unit
- treatment
- reagent
- chamber
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 128
- VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N ethoprophos Chemical compound CCCSP(=O)(OCC)SCCC VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N 0.000 title 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 43
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 30
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 26
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000005188 flotation Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 14
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 11
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 11
- JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N h2o hydrate Chemical compound O.O JEGUKCSWCFPDGT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims description 4
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 claims description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 3
- 238000003911 water pollution Methods 0.000 claims description 2
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 20
- 238000000746 purification Methods 0.000 abstract description 19
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 7
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 abstract description 6
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 6
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 abstract description 5
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 abstract description 5
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 abstract description 3
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 abstract description 3
- 239000008239 natural water Substances 0.000 abstract description 2
- 238000011197 physicochemical method Methods 0.000 abstract description 2
- 102000010410 Nogo Proteins Human genes 0.000 abstract 1
- 108010077641 Nogo Proteins Proteins 0.000 abstract 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 11
- 238000000034 method Methods 0.000 description 9
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 5
- 239000000701 coagulant Substances 0.000 description 4
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 description 4
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 4
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 4
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 3
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 3
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 3
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005660 chlorination reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 2
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 2
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 2
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 2
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 2
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 206010028980 Neoplasm Diseases 0.000 description 1
- 239000005708 Sodium hypochlorite Substances 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000004887 air purification Methods 0.000 description 1
- 230000001580 bacterial effect Effects 0.000 description 1
- 201000011510 cancer Diseases 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003610 charcoal Substances 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000009297 electrocoagulation Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012065 filter cake Substances 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 230000002068 genetic effect Effects 0.000 description 1
- 230000009931 harmful effect Effects 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 230000036512 infertility Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 159000000014 iron salts Chemical class 0.000 description 1
- 150000002605 large molecules Chemical class 0.000 description 1
- 229920002521 macromolecule Polymers 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 239000003471 mutagenic agent Substances 0.000 description 1
- 231100000707 mutagenic chemical Toxicity 0.000 description 1
- 150000004045 organic chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000008520 organization Effects 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 244000052769 pathogen Species 0.000 description 1
- 238000009832 plasma treatment Methods 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 1
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 1
- 229920003169 water-soluble polymer Polymers 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F9/00—Multistage treatment of water, waste water or sewage
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области очистки поверхностных и подземных природных вод с применением физико-химических способов обработки воды и может быть использована для получения чистой питьевой воды, а также воды требуемого качества для различных технологических и хозяйственно-бытовых целей.Технический результат достигается путем использования установки, которая содержит фильтр предварительной механической очистки, насос, блок реагентной обработки воды, содержащий, выполненные в одном корпусе реакционную камеру с зоной флотационного удаления загрязнений, камеру коагуляции с зоной удаления осадка и камеру осветленной воды, а также блок фильтрации, включающий насос и фильтр, работающий по схеме тангенциальной фильтрации, блок обработки осадка и блок обеззараживания воды ультрафиолетом. Работа установки обеспечивает полное и комплексное решение задачи.Технический результат заключается в получении чистой воды соответствующей санитарным нормам, при минимальных энергетических затратах на водоочистку, а также сборе и обработке осадка загрязнителей, полученных в результате очистки, что способствует снижению экологической нагрузки на окружающую среду и улучшении экологической обстановки. Основными преимуществами разработанной установки очистки воды наряду с мобильностью являются: относительно низкое энергопотребление без потерь производительности по чистой воде, качество очистки воды, отвечающее санитарным нормам, а также легкозаменяемая оптимальная компоновка, низкая стоимость и простота конструкции входящего оборудования.
Description
Полезная модель относится к области очистки поверхностных и подземных природных вод с применением физико-химических способов обработки воды и может быть использована для получения чистой питьевой воды, а также воды требуемого качества для различных технологических и хозяйственно-бытовых целей.
В настоящее время из уровня техники известны многочисленные установки и станции для очистки воды, различающихся между собой как применяемыми технологиями очистки, так и набором входящих в них элементов. Как правило, известные установки в большинстве являются стационарными и требуют значительных площадей для размещения входящего в их состав оборудования, а также относительно больших энергозатрат на получение чистой воды. В связи с этим существует потребность в создании мобильных малогабаритных установок очистки воды, размещающихся в контейнере и способных к легкой транспортировке в нужное место с быстрым выходом на рабочий режим без дополнительного монтажа основных элементов.
Известна установка очистки вод (патент на полезную модель RU 113263, опубл. 10.02.2012 «Установка по очистке сточных вод»), принцип действия которой основан на применении нескольких химических компонентов и физических воздействий для получения чистой воды в замкнутом контуре, и предназначенная для очистки сточных, природных вод из открытых и подземных источников. Установка состоит из трех функциональных блоков: предварительной очистки, коагуляции-флотации, доочистки и обеззараживания. Первый блок служит для первичной очистки воды путем выделения из нее крупных фракций посредством отстаивания и фильтрации. В блоке коагуляции-флотации осуществляется обработка воды в гидродинамическом кавитаторе и смешивание ее с озоно-воздушной смесью, генерируемой из атмосферного воздуха в лампе УФ-излучения, взаимодействие частиц загрязнений с добавляемым коагулянтом, их укрупнение и удаление посредством озонофлотации. Блок доочистки и обеззараживания обеспечивает доочистку воды фильтрацией с применением на финальной стадии одновременной обработки ультразвуком и УФ-излучением.
Недостатками данной установки являются длительность процесса переработки, обусловленная многостадийностью, неудовлетворительные массогабаритные показатели установки в виду наличия реакционных емкостей большого объема, высокое энергопотребление, а также вредное воздействие ультразвука на обслуживающий персонал и людей, находящихся в непосредственной близости к установке.
Известна мобильная малогабаритная станция (патент на полезную модель RU 142624, 27.06.2014 «Мобильная малогабаритная станция очистки воды»), представляющая собой установку для очистки воды, смонтированную внутри блок-бокса контейнерного типа. Установка содержит блок предварительной очистки, в который входят входной сетчатый фильтр с вентилем и электрохимический коагулятор, камера окисления, и блок окончательной очистки, в который входят две камеры коагуляции, напорный фильтр и накопитель чистой воды. Для дезинфекции воды, поступившей в накопитель чистой воды, от бактериальных загрязнителей установка содержит озонатор, соединенный с блоком питания и фильтром для очистки воздуха, кавитатор, расположенный внутри накопителя чистой воды, который соединен с эжектором и насосом в циркуляционный контур и блок разложения остаточного озона.
Недостатками станции является технологическая сложность, длительная продолжительность процесса обработки воды, обусловленная многостадийностью, связанной с наличием нескольких камер коагуляции, повышенный расход электроэнергии из-за наличия в составе станции пяти насосов, озонатора и электрохимического коагулятора, а также необходимость дополнительных расходных материалов в виде электродов для проведения электрокоагуляции.
В качестве прототипа заявляемой установки, близкой по технической сущности, выбрана мобильная станция очистки воды (патент на полезную модель RU 156852, опубл. 20.11.2015 «Мобильная станция очистки воды»), содержащая сетчатый фильтр, блок окисления, накопитель чистой воды, трубопроводы и вспомогательное оборудование, в которой между сетчатым фильтром и блоком окисления установлен волоконный фильтр, блок окисления содержит установку плазменного окисления. Между сетчатым фильтром и волоконным фильтром установлены блок коагуляции и блок эжектирования озонсодержащего газа, а между блоком окисления и накопительной емкостью установлены угольный фильтр и блок консервации.
Станция работает следующим образом. Очищаемая вода поступает на сетчатый фильтр, где очищается от грубых примесей, песка, ила и т.п. После этого вода подвергается обработке озоном в блоке эжектирования озонсодержащего газа, в результате чего происходит разрушение части органических примесей и происходит окисление солей железа до трехвалентного состояния, после чего поступает в блок коагуляции, где происходит реагентная обработка коагулянтом или его смесью с флокулянтом с целью гарантировать их выпадение в виде хлопьев и удаление на волоконном фильтре. На волоконном фильтре производится окончательная очистка воды от взвесей, после чего она поступает на установку плазменного окисления, в которой органические примеси окисляются за счет воздействия возбужденного атомарного кислорода, образующегося в разряде, на очищаемую воду. Образующийся озонсодержащий газ поступает в блок эжектирования озонсодержащего газа, и частично в угольный озононакопитель, и далее в атмосферу. Так как при сильной загрязненности обрабатываемой воды или при малых дозах коагулянта и малом времени плазменной обработки, вода может не соответствовать нормам по цветности и запаху, то она может подвергаться дополнительной очистке на угольном фильтре. Для поддержания стерильности полученной питьевой воды в ходе хранения и перекачки, она должна содержать некоторое количество активного хлора, в связи с чем, в нее добавляется активный хлор путем введения дозированных количеств гипохлорита натрия или электрохимического хлорирования в блок консервации. Очищенная вода поступает в емкость накопителя чистой воды и далее потребителю.
Недостатками прототипа являются длительность процессов обработки воды, обусловленная наличием нескольких циклов фильтрования с использованием различных видов фильтров, многостадийность процесса очистки, высокое энергопотребление и технологическая сложность аппаратурного оформления ввиду наличия в составе станции водоочистки, установки плазменного окисления, устройства мембранного разделения воздуха для получения кислорода с последующим образованием из него озона, угольных озононакопителя и озонодеструктора, а также блока консервации и электрохимического хлорирования. Кроме того, в результате обработки воды активным хлором при определенных условиях, возможно ее вторичное загрязнение, вследствие образования опасных для здоровья человека веществ (хлорорганических соединений), являющихся мутагенами, которые могут вызывать на генетическом уровне изменения в организме человека и увеличивают риск раковых заболеваний.
Технический результат полезной модели заключается в создании более простой в технологическом исполнении мобильной установки, обладающей большей экологичностью, которая при минимальных затратах электроэнергии, без потери производительности обеспечивает эффективную очистку и получение чистой воды, соответствующей санитарным нормам, а также способствует снижению экологической нагрузки на окружающую среду, за счет сбора полученного в результате очистки, обезвоженного осадка загрязнителей.
Технический результат достигается путем использования мобильной установки очистки воды, включающей сетчатый фильтр предварительной механической очистки, насос, блок реагентной обработки, блок фильтрации, накопитель чистой воды, трубопроводы и вспомогательное оборудование, при этом блок реагентной обработки, заключенный в корпус, содержит реакционную камеру с зоной флотационного удаления загрязнений, камеру коагуляции с зоной удаления осадка и камеру осветленной воды, причем реакционная камера соединена с напорным трубопроводом для подачи исходной воды двумя линиями трубопроводов, при этом первая линия трубопровода снабжена, по меньшей мере, двумя последовательно расположенными водоводяными эжекторами для ввода различных реагентов, а вторая линия трубопровода, предназначенная для кавитационной обработки и окисления загрязнений воды, снабжена водовоздушным эжектором для ввода воздуха из атмосферы, при этом диффузор первой линии трубопровода и выход водовоздушного эжектора расположены в реакционной камере блока реагентной обработки и направлены соосно навстречу друг другу, при этом камера осветленной воды блока реагентной обработки соединена с насосом подачи осветленной воды в блок фильтрации, работающего по принципу фильтрования из тангенциального потока, при этом блок фильтрации имеет два выхода, один из которых соединен с накопителем чистой отфильтрованной воды, а другой, предназначенный для вывода концентрата не прошедшего через фильтр блока фильтрации, соединен с реакционной камерой блока реагентной обработки.
В частном случае мобильная установка очистки воды дополнительно содержит блок обработки осадка, соединенный с зоной флотационного удаления загрязнений реакционной камеры блока реагентной обработки и зоной удаления осадка камеры коагуляции блока реагентной обработки, при этом выход блока обработки осадка, предназначенный для отвода жидкости, полученной в результате обезвоживания осадка, соединен с трубопроводом подачи исходной воды.
Кроме того, мобильная установка очистки воды между блоком фильтрации и накопителем чистой воды может быть дополнительно снабжена блоком УФ-обеззараживания воды.
Повышение эффективности очистки воды решается благодаря интенсивному смешиванию реагентов и их равномерному распределению в обрабатываемой воде, за счет того, что ввод реагентов в очищаемую воду осуществляется при помощи водоводяных эжекторов, без использования специальных дозирующих устройств (насосов-дозаторов), что также приводит и к снижению расхода реагентов и уменьшению энергозатрат на водоочистку. Эффективное смешивание очищаемой воды с воздухом (аэрация) осуществляемое при помощи водовоздушного эжектора, работающего в режиме гидродинамической кавитации, приводит к разрушению крупных молекул загрязнителей и окислению растворенных в воде загрязняющих веществ различной природы, за счет чего увеличивается скорость реакции, сокращается время процесса очистки и, следовательно, увеличивается производительность установки очистки воды. При этом эффективное смешивание встречных потоков воды, обработанной реагентами и водовоздушной смеси, происходит в реакционной камере блока реагентной обработки, который в едином корпусе также содержит зону флотационного удаления загрязнений, камеру коагуляции с зоной удаления осадка и камеру осветленной воды, благодаря чему упрощается технологическое исполнения установки. Дальнейшая очистка воды осуществляется в блоке фильтрации, который работает по схеме тангенциальной фильтрации. Фильтрующий элемент при тангенциальном потоке подаваемой воды устойчив к засорению и не требует регенерации, так как является самоочищающимся фильтром, вследствие использования данной схемы фильтрования решается задача снижения многостадийности фильтрации, уменьшение ее циклов - фильтрация обрабатываемой воды происходит в одном блоке, что приводит к удобству в эксплуатации блока фильтрации и упрощению технологического исполнения установки в целом. Сбор и обработка осадка загрязнителей, полученных в результате очистки, увеличивает экологичность установки, решая задачу, направленную на достижение технического результата по снижению экологической нагрузки на окружающую среду и улучшении экологической обстановки. Для ликвидации болезнетворных микроорганизмов установка может быть снабжена блоком УФ-обеззараживания воды.
Мобильная установка очистки воды может быть смонтирована, например, в блок-боксе контейнерного типа. В качестве вспомогательного оборудования установка содержит вентили, манометры, расходомеры и другие контрольно-измерительные приборы.
Ниже на фиг. 1 приведен пример конкретной реализации мобильной установки для очистки воды.
Мобильная установка очистки воды состоит из сетчатого фильтра предварительной механической очистки 1, насоса 2, блока реагентной обработки 3, который соединен напорным трубопроводом для подачи исходной воды двумя линиями трубопроводов, при этом первая линия трубопровода снабжена двумя последовательно расположенными водоводяными эжекторами 4 и 5 и диффузором 6, а вторая линия трубопровода, снабжена водовоздушным эжектором 7, при этом диффузор 6 первой линии трубопровода и водовоздушного эжектор 7, расположены в реакционной камере 8. Блок реагентной обработки 3, помимо реакционной камеры 8 с зоной флотационного удаления загрязнений 9 содержит камеру коагуляции 10 с зоной удаления осадка 11 и камеру осветленной воды 12. Камера осветленной воды 12 блока реагентной обработки 3 соединена с насосом подачи осветленной воды 13 в блок фильтрации 14, при этом блок фильтрации имеет два выхода, один из которых соединен с накопителем чистой отфильтрованной воды 15, а другой, предназначенный для вывода концентрата не прошедшего через фильтр соединен с реакционной камерой 8 блока реагентной обработки 3. Дополнительно мобильная установка очистки воды может содержать блок обработки осадка 16, соединенный с зоной флотационного удаления загрязнений 9 реакционной камеры 8 блока реагентной обработки 3 и зоной удаления осадка и камеры коагуляции 10 блока реагентной обработки 3. При этом выход, предназначенный для отвода жидкости, полученной в результате обезвоживания осадка, блока обработки осадка 16, соединен с трубопроводом подачи исходной воды. Между блоком фильтрации 14 и накопителем чистой воды 15 дополнительно может быть установлен блок УФ-обеззараживания воды 17.
В соответствии с принципиальной схемой, представленной на фиг. 1, мобильная установка очистки воды работает следующим образом. Исходная вода, проходя через входной сетчатый фильтр 1 при помощи насоса 2, поступает в блок реагентной обработки 3, при этом она разделяется на два потока в объемном соотношении потоков, например 1:4, 1:3, либо 2:3. Причем в один из потоков (меньшего объема) вводятся реагенты, а второй поток (большего объема) подвергается кавитационной обработке с аэрацией воздухом. Ввод реагентов в очищаемую воду в заявляемой установке осуществляется при помощи водоводяных эжекторов 4 и 5, работающих в режиме смешения. Эффективное перемешивание реагента с обрабатываемой водой и его равномерное распределение в объеме воды является одним из главных условий формирования частиц новой фазы. Рациональная организация режима смешения ускоряет коагуляционные процессы и приводит к снижению расхода и экономии реагентов. Зачастую для более полной очистки вод необходимо вводить в обрабатываемую воду несколько реагентов, например неорганический коагулянт и водорастворимый полимерный флокулянт и/или реагенты для корректировки водородного показателя pH, поэтому в установке предусмотрено последовательное введение в обрабатываемую воду, по меньшей мере, двух реагентов. Смешанный поток реагентов с водой направляется в реакционную камеру 8 блока реагентной обработки 3, внутри которой он вертикально вниз истекает в полость камеры через диффузор 6. Одновременно с этим, поток воды большего объема поступает в нижнюю часть реакционной камеры 8 блока реагентной обработки 3, с установленным непосредственно в реакционной камере 8 водовоздушным эжектором 7, работающим в кавитационном режиме. В водовоздушном эжекторе 7 в поток обрабатываемой воды через патрубок ввода воздуха эжектора из атмосферы инжектируется воздух и происходит кавитационная обработка воды. В реакционной камере 8 происходит соударение противоположно направленных встречных потоков воды, обработанной реагентами и воды, прошедшей кавитационную обработку и аэрацию. Таким образом, происходит эффективное смешивание потоков, благоприятствующее быстрому распределению реагентов во всем объеме обрабатываемой воды и образованию хлопьев, которые всплывают с пузырьками воздуха и удаляются в виде пены (флотошлама), в зоне удаления загрязнений 9 в верхней части реакционной камеры. Далее из реакционной камеры 8 вода поступает в камеру коагуляции 10, где происходит дальнейшее формирование и укрупнение хлопьев, которые, осаждаясь, собираются в приямке зоны удаления осадка 11 в виде скоагулированного осадка, а вода направляется в камеру осветленной воды 12. Из камеры осветленной воды 12 вода, освобожденная от взвесей и хлопьев, при помощи насоса 13 поступает в блок фильтрации 14. В блоке фильтрации, работающем по принципу фильтрования из тангенциального потока. При таком способе фильтрования, входящий поток исходной воды подается вдоль поверхности фильтрующего элемента и по мере прохождения над его поверхностью разделяется на два: очищенную воду, прошедшую через фильтрующий элемент (фильтрат) и воду не прошедшую через фильтрующий элемент и содержащую основную часть задержанных фильтрующим элементом примесей (концентрат). При тангенциальном потоке подаваемая вода перемещается вдоль поверхности фильтрующего элемента тангенциально, то есть по касательной, обеспечивая непрерывный смыв задерживаемых загрязнений с поверхности фильтрующего элемента, тем самым предотвращая образование слоя фильтровального осадка на поверхности фильтрующего элемента. Поток воды не прошедшей через фильтрующий элемент поступает в реакционную камеру 8, а чистая вода направляется в накопитель чистой воды 15.
Флотошлам (пена) зоны флотационного удаления загрязнений 9 реакционной камеры 8 и хлопьевидный осадок из зоны удаления осадка 11 камеры коагуляции 10 блока реагентной обработки 3 поступают в блок обработки осадка 16. Блок обработки осадка 16 содержит емкость-приемник хлопьевидного осадка, где он, при необходимости, для лучшей влагоотдачи обрабатывается реагентом. Далее осадок для обезвоживания поступает в специальные фильтровальные мешки, в которых он задерживается, обезвоживается и уплотняется, а освобожденная вода по отводящему трубопроводу направляется в головную часть установки в трубопровод подачи исходной воды.
Для обеззараживания воды между блоком фильтрации 14 и накопителем чистой воды 15 установка может быть укомплектована блоком УФ-обеззараживания воды 17.
Таким образом, работа мобильной установки очистки воды обеспечивает полное и комплексное решение поставленных задач и достижения технического результата, заключающегося в получении чистой воды соответствующей санитарным нормам, при минимальных энергетических затратах на водоочистку, что способствует снижению экологической нагрузки на окружающую среду и улучшении экологической обстановки. Основными преимуществами разработанной установки очистки воды наряду с мобильностью являются: низкое энергопотребление без потерь производительности по чистой воде, качество очистки воды, отвечающее санитарным нормам, а также низкая стоимость и относительная простота конструкции входящего оборудования.
Claims (3)
1. Мобильная установка очистки воды, включающая сетчатый фильтр предварительной механической очистки, насос, блок реагентной обработки, блок фильтрации, накопитель чистой воды, трубопроводы и вспомогательное оборудование, отличающаяся тем, что блок реагентной обработки, заключенный в корпус, содержит реакционную камеру с зоной флотационного удаления загрязнений, камеру коагуляции с зоной удаления осадка и камеру осветленной воды, причем реакционная камера соединена с напорным трубопроводом для подачи исходной воды двумя линиями трубопроводов, при этом первая линия трубопровода снабжена, по меньшей мере, двумя последовательно расположенными водоводяными эжекторами для ввода различных реагентов, а вторая линия трубопровода, предназначенная для кавитационной обработки и окисления загрязнений воды, снабжена водовоздушным эжектором для ввода воздуха из атмосферы, при этом диффузор первой линии трубопровода и выход водовоздушного эжектора расположены в реакционной камере блока реагентной обработки и направлены соосно навстречу друг другу, при этом камера осветленной воды блока реагентной обработки соединена с насосом подачи осветленной воды в блок фильтрации, работающего по принципу фильтрования из тангенциального потока, при этом блок фильтрации имеет два выхода, один из которых соединен с накопителем чистой отфильтрованной воды, а другой, предназначенный для вывода концентрата не прошедшего через фильтр блока фильтрации, соединен с реакционной камерой блока реагентной обработки.
2. Мобильная установка очистки воды по п. 1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит блок обработки осадка, соединенный с зоной флотационного удаления загрязнений реакционной камеры блока реагентной обработки и зоной удаления осадка камеры коагуляции блока реагентной обработки, при этом выход блока обработки осадка, предназначенный для отвода жидкости, полученной в результате обезвоживания осадка, соединен с трубопроводом подачи исходной воды.
3. Мобильная установка очистки воды по п. 1 или 2, отличающаяся тем, что между блоком фильтрации и накопителем чистой воды дополнительно установлен блок УФ-обеззараживания воды.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016125961U RU169396U1 (ru) | 2016-06-29 | 2016-06-29 | Мобильная установка очистки воды |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2016125961U RU169396U1 (ru) | 2016-06-29 | 2016-06-29 | Мобильная установка очистки воды |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU169396U1 true RU169396U1 (ru) | 2017-03-16 |
Family
ID=58450027
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2016125961U RU169396U1 (ru) | 2016-06-29 | 2016-06-29 | Мобильная установка очистки воды |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU169396U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2836762C1 (ru) * | 2024-07-11 | 2025-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Модуль ЧД" | Устройство для очистки бытовых вод |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2196744C2 (ru) * | 2001-03-02 | 2003-01-20 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Установка комплексной очистки сточных вод от трудноокисляемых органических соединений |
| RU142624U1 (ru) * | 2014-02-04 | 2014-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) | Мобильная малогабаритная станция очистки воды |
| WO2014152176A2 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Omni Water Solutions, Inc. | Water treatment systems and methods |
| RU2530106C2 (ru) * | 2012-08-14 | 2014-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") | Устройство для очистки сточных вод |
| US20140332450A1 (en) * | 2007-08-01 | 2014-11-13 | Rockwater Resource, LLC | Mobile station for diagnosing and modeling site specific effluent treatment facility requirements |
| RU156852U1 (ru) * | 2014-12-26 | 2015-11-20 | ЗАО "Научно-производственное предприятие "БИОТЕХПРОГРЕСС" | Мобильная станция очистки воды |
-
2016
- 2016-06-29 RU RU2016125961U patent/RU169396U1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2196744C2 (ru) * | 2001-03-02 | 2003-01-20 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | Установка комплексной очистки сточных вод от трудноокисляемых органических соединений |
| US20140332450A1 (en) * | 2007-08-01 | 2014-11-13 | Rockwater Resource, LLC | Mobile station for diagnosing and modeling site specific effluent treatment facility requirements |
| RU2530106C2 (ru) * | 2012-08-14 | 2014-10-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Малое инновационное предприятие "Энергосберегающие технологии" (ООО "МИП "Энергосберегающие технологии") | Устройство для очистки сточных вод |
| WO2014152176A2 (en) * | 2013-03-15 | 2014-09-25 | Omni Water Solutions, Inc. | Water treatment systems and methods |
| RU142624U1 (ru) * | 2014-02-04 | 2014-06-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный архитектурно-строительный университет" (ТГАСУ) | Мобильная малогабаритная станция очистки воды |
| RU156852U1 (ru) * | 2014-12-26 | 2015-11-20 | ЗАО "Научно-производственное предприятие "БИОТЕХПРОГРЕСС" | Мобильная станция очистки воды |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2851281C2 (ru) * | 2023-08-31 | 2025-11-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания Техмаш" | Установка для подготовки и очистки воды |
| RU2836762C1 (ru) * | 2024-07-11 | 2025-03-21 | Общество с ограниченной ответственностью "Модуль ЧД" | Устройство для очистки бытовых вод |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100848117B1 (ko) | 복합 고도정수처리 장치 | |
| CN104797535A (zh) | 电化学处理工业废水和饮用水的方法和装置 | |
| CN102838243A (zh) | 紫外光照与次氯酸钠协同消除水中有机物的方法和装置 | |
| RU2430889C1 (ru) | Способ электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод и установка для электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод | |
| KR101062388B1 (ko) | 화장실의 중수도 시스템 | |
| KR101469891B1 (ko) | 지표수·지하수 워터블랜딩 수처리시스템 및 방법 | |
| CN117023849A (zh) | 一种焦化废水深度处理系统和方法 | |
| RU2591937C1 (ru) | Технология системно-комплексной электрокоагуляционной подготовки питьевой воды и модульная станция "водопад" для ее осуществления | |
| CN104944640B (zh) | 一种页岩气压裂返排废水的处理装置及方法 | |
| CN112266121B (zh) | 一种通过高效处理混合地表水制备除盐水的方法及系统 | |
| RU62599U1 (ru) | Установка для очистки сточных вод | |
| CN108503148A (zh) | 一种新型煤矿矿井水综合处理装置 | |
| RU169396U1 (ru) | Мобильная установка очистки воды | |
| CN202936224U (zh) | 紫外光照与次氯酸钠协同消除水中有机物的装置 | |
| RU109134U1 (ru) | Станция электрокоагуляционной подготовки и умягчения питьевой воды | |
| RU2736050C1 (ru) | Установка для очистки сточных, дренажных и надшламовых вод промышленных объектов и объектов размещения отходов производства и потребления | |
| KR100496766B1 (ko) | 나선형 배플 장착 자외선 접촉장치 및 이를 이용한하수처리장 방류수 재이용 시스템 | |
| KR101544604B1 (ko) | 하수처리장의 방류수를 재활용하는 시스템 | |
| CN214141889U (zh) | 一种取水净化系统 | |
| CN103991993A (zh) | 一种电加工污水净化循环回用系统 | |
| CN203878006U (zh) | 电加工污水净化循环回用系统 | |
| CN209537179U (zh) | 一种一体化可移动生活污水净化处理系统 | |
| CN112744950A (zh) | 一种河水净化、软化、脱盐处理系统 | |
| KR100943987B1 (ko) | 일체형 하수 재이용 장치 | |
| CN208562006U (zh) | 一种电化学微滤膜中水回用系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PD1K | Correction of name of utility model owner | ||
| QB1K | Licence on use of utility model |
Free format text: LICENCE Effective date: 20170707 |