RU170237U1 - Установка для озонирования воды разгонова - Google Patents

Установка для озонирования воды разгонова Download PDF

Info

Publication number
RU170237U1
RU170237U1 RU2016133660U RU2016133660U RU170237U1 RU 170237 U1 RU170237 U1 RU 170237U1 RU 2016133660 U RU2016133660 U RU 2016133660U RU 2016133660 U RU2016133660 U RU 2016133660U RU 170237 U1 RU170237 U1 RU 170237U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
dispersant
column
installation
ozone
Prior art date
Application number
RU2016133660U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Иванович Разгонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "САБ-Сервис"
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 Общество с ограниченной ответственностью "САБ-Сервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "САБ-Сервис"
Priority to RU2016133660U priority Critical patent/RU170237U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170237U1 publication Critical patent/RU170237U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к установкам водоподготовки и водоочистки, в частности к устройствам для окисления содержащихся в воде примесей с помощью озона. Применение установки эффективно для очистки воды из поверхностных и подземных источников для водоснабжения как населенных пунктов, так и для потребителей небольшого объема воды, например для бассейнов, загородных домов.Установка для озонирования воды выполнена в виде контактной колонны со съемными верхним и нижним фланцами, где по центру верхнего фланца размещен рассеиватель воды, соединенный с патрубком подачи исходной воды. В центре нижнего фланца закреплен диспергатор, выполненный в виде диска с эластичной перфорированной мембраной и соединенный с патрубком подачи озоновоздушной смеси, причем площадь диспергатора составляет 95% от площади внутреннего диаметра контактной колонны. Патрубок отвода обработанной воды размещен в нижнем фланце под диспергатором.Технический результат состоит в повышении эффективности работы установки при одновременном повышении ее надежности и улучшении условий эксплуатации.

Description

Полезная модель относится к установкам водоподготовки и водоочистки, в частности к устройствам для окисления содержащихся в воде примесей с помощью озона. Применение установки эффективно для очистки воды из поверхностных и подземных источников для водоснабжения как населенных пунктов, так и для потребителей небольшого объема воды, например, для бассейнов, загородных домов.
Известна установка для озонирования воды (патент РФ на изобретение № 2268244, МПК C02F 1/78, 25.12.2003), содержащая входную водную магистраль, подающую сверху воду в открытый контактный бассейн, нагнетающий компрессор, соединенный с входом блока генерации озоновоздушной смеси, к выходу которого подключена газоразводящая труба. К выходу газоразводящей трубы подключен диспергатор, расположенный в нижней части контактного бассейна. Отвод обработанной воды осуществляется с нижней боковой поверхности бассейна. На поверхности водного бассейна размещен слой материала, выполненный из отдельных фрагментов, устойчивый к воздействию озона и препятствующий газовыделению с поверхности контактного бассейна.
Недостатком данной установки является повышенные энергозатраты на производство озоновоздушной смеси, т.к. ввиду отсутствия избыточного давления газа внутри открытого бассейна необходим повышенный расход смеси, в объеме бассейна озон в воде растворяется неполностью, что требует установки дополнительных элементов.
Известна установка для получения сверхчистой питьевой воды (патент РФ № 2114790, МПК C02F 1/78, 19.09.1996), содержащая бак-реактор, разделенный продольной перегородкой на две сообщающиеся части, блок подачи обрабатываемой воды в бак-реактор, генератор озона, диспергирующее устройство, расположенное в нижней части бака-реактора, деструктор, блок отвода воды.
Недостатками известной установки являются сложность конструкции, малоэффективное использование озоновоздушной смеси из-за образования «мертвых» зон, т.е. зон, где не происходит контакта озоновоздушной смеси с водой, низкая ремонтабельность, затруднения в обслуживании.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является контактный аппарат для озонирования водных систем (патент РФ на ПМ № 33759, МПК C02F 1/78, 25.12.2003), принятый за прототип. Контактный аппарат выполнен в виде колонны, на нижнем торце которой закреплен диспергатор. Колонна снабжена патрубками подачи озоновоздушной смеси и исходной воды, а также патрубками отвода обработанной воды и остаточного озона, что совпадает с существенными признаками предлагаемой установки. Патрубки подачи и отвода воды расположены на боковой поверхности колонны в верхней и нижней частях соответственно. Для увеличения продолжительности контакта диспергированной озоновоздушной смеси с обрабатываемой водой внутри колонны размещен, по крайней мере, один объемный нетканый волокнистый модуль.
Недостатком известного аппарата является применение нетканых модулей, которые в процессе работы засоряются продуктами окисления, что приводит к снижению эффективности и соответственно производительности аппарата. При изменении давления в контактной колонне возможно смещение нетканых волокнистых модулей, что может привести установку к выходу из строя. Таким образом, применяемый нетканый волокнистый модуль является расходным материалом. Сложность конструкции ведет к затруднению обслуживания установки. Перечисленные недостатки снижают ее надежность, увеличивают стоимость установки, а также эксплуатационные расходы.
Общим недостатком известных установок при использовании закрытых контактных емкостей является образование «мертвых» зон, т.е. зон, где не происходит контакта озоновоздушной смеси с водой, что значительно снижает эффективность работы. В случае же установки нескольких диспергаторов для увеличения эффективности значительно усложняется конструкция, что приводит к снижению ее надежности.
Также общим недостатком известных установок с применением диспергаторов мембранного типа, выполненных из перфорированного полиэтилена или антикоррозионного материала, например титана, является засорение отверстий, размер которых фиксирован. Соответственно усложняется эксплуатация установок, т.к. требуется частая очистка или же замена диспергатора.
Общим недостатком известных установок с размещением патрубка отвода обработанной воды выше уровня диспергатора на боковой поверхности контактной емкости является уменьшение зоны обработки воды из-за неполного использования объема колонны, а также накопление продуктов окисления (шлама) на дне контактных емкостей, что требует их частой очистки.
В известных установках повышение их эффективности шло за счет, как правило, усложнения конструкции, что всегда влечет за собой уменьшение надежности и увеличение издержек на ее эксплуатацию и ремонт.
При создании полезной модели решалась задача повышения эффективности работы установки при одновременном увеличении ее надежности и уменьшении затрат на ее эксплуатацию и ремонт.
Поставленная задача решена за счет того, что в известной установке для озонирования воды, содержащей контактную колонну с диспергатором, закрепленным на нижнем торце колонны, патрубки подачи исходной воды и отвода обработанной воды, патрубок подачи озоновоздушной смеси в диспергатор и патрубок отвода остаточного озона, согласно предложенному техническому решению на верхнем торце колонны закреплен рассеиватель, соединенный с патрубком подачи исходной воды, патрубок отвода обработанной воды размещен ниже уровня диспергатора в нижнем торце колонны, а диспергатор выполнен в виде диска с эластичной перфорированной мембраной, причем площадь диспергатора составляет 95% от площади внутреннего диаметра контактной колонны, при этом торцы контактной колонны выполнены в виде съемных фланцев.
Размещение рассекателя на верхнем торце колонны позволяет создать равномерный поток воды по всему объему колонны. Выполнение диспергатора в виде диска с эластичной перфорированной мембраной позволяет, с одной стороны, обеспечить эффективное диспергирование подаваемой озоновоздушной смеси, а с другой, обеспечить самоочистку поверхности мембраны во время работы. Увеличение площади диска диспергатора до 95% от площади внутреннего диаметра контактной колонны позволяет создать встречный равномерный поток озоновоздушной смеси по всему объему колонны. Таким образом, осуществляется наиболее полный контакт и насыщение воды озоном.
Размещение патрубка отвода обработанный воды ниже уровня диспергатора в нижнем торце колонны позволяет увеличить эффективность работы за счет озонирования воды по всему объему колонны, а также уменьшить накопление продуктов окисления (шлама) на дне колонны.
Выполнение контактной колонны со съемными фланцами позволяет легко производить монтаж и демонтаж рассекателя или диспергатора (при необходимости ремонта или замены) внутри колонны, а также легко производить очистку от осевших продуктов окисления на стенках и нижнем торце колонны.
Минимум элементов внутри колонны позволяет увеличить надежность установки и соответственно повысить ее эксплуатационные качества.
Полезная модель иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан общий вид установки, на фиг. 2 - схематично показан диспергатор во время работы
Установка для озонирования воды выполнена в виде контактной колонны 1 со съемными верхним фланцем 2 и нижним фланцем 3, по центру верхнего фланца 2 размещен рассеиватель 4, соединенный с патрубком 5 подачи исходной воды. Также на верхнем фланце 2 закреплен автоматический клапан удаления остаточного газа 6. В центре нижнего фланца 3 закреплен диспергатор 7, соединенный с патрубком подачи озоновоздушной смеси 8, причем площадь диспергатора составляет 95% от площади внутреннего диаметра контактной колонны 1. Диспергатор выполнен в виде диска с эластичной перфорированной мембраной 9 из химически стойкого материала, например графитосиликона. Патрубок отвода обработанной воды 10 размещен в нижнем фланце 3 под диспергатором 7.
Установка работает следующим образом
Исходная вода через патрубок 5 подается под напором в рассеиватель 4 и равномерным потоком двигается вниз. Озоновоздушная смесь по давлением, превышающим давление воды на 0,1-0,8 Атм, поступает через патрубок 8 во внутренний объем диспергатора 7, при этом эластичная перфорированная мембрана 9, в результате избыточного давления, растягивается, приобретая сферическую поверхность, отверстия увеличиваются, и образуется поток пузырьков, равномерно всплывающих по всему объему колонны, обеспечивая наиболее полный контакт озоновоздушной смеси с водой и насыщение ее озоном. Скользящий по сферической поверхности мембраны поток воды способствует отрыву воздушных пузырьков от ее поверхности, а также способствует самоочистке мембраны. Обработанная вода через зазор между диском диспергатора 7 и стенкой колонны 1 поступает в низ колонны и через патрубок 10 поступает на осадочный фильтр (на чертеже не показан) для осаждения образовавшегося в результате окисления шлама. Остатки озона выводятся в атмосферный воздух через автоматический клапан 6 в верхнем фланце 2.
Эксплуатация заявляемой установки показала ее высокую эффективность и хорошие эксплуатационные показатели. Предлагаемая установка имеет очень широкий диапазон по производительности, так, например, колонна с внутренним диаметром 290 мм и высотой 1500 мм имеет диапазон по производительности от 0 до 2000 л/ч. При содержании общего железа в исходной воде 1,8 мг/л, после обработки воды содержание общего железа снизилось до 0,05 мг/л, что на порядок меньше норм ПДК. При производительности 500 л/ч, объемом подаваемой озоновоздушной смеси 1000 л/ч с концентрацией озона 2.5 мг/л и давлении в колонне 2,5 Бар, запах озона, выходящего из клапана удаления, отсутствовал, т.е. количество выбрасываемого озона не превышало норм ПДК. Обслуживание с полной чисткой колонны или же замена мембраны занимает 10 мин.

Claims (1)

  1. Установка для озонирования воды, содержащая контактную колонну с диспергатором, закрепленным на нижнем торце колонны, патрубки подачи исходной воды и отвода обработанной воды, патрубок подачи озоновоздушной смеси в диспергатор и патрубок отвода остаточного озона, отличающаяся тем, что на верхнем торце колонны закреплен рассеиватель, соединенный с патрубком подачи исходной воды, патрубок отвода обработанной воды размещен ниже уровня диспергатора в нижнем торце колонны, а диспергатор выполнен в виде диска с эластичной перфорированной мембраной, причем площадь диспергатора составляет 95% от площади внутреннего диаметра контактной колонны, при этом торцы контактной колонны выполнены в виде съемных фланцев.
RU2016133660U 2016-08-16 2016-08-16 Установка для озонирования воды разгонова RU170237U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133660U RU170237U1 (ru) 2016-08-16 2016-08-16 Установка для озонирования воды разгонова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016133660U RU170237U1 (ru) 2016-08-16 2016-08-16 Установка для озонирования воды разгонова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170237U1 true RU170237U1 (ru) 2017-04-18

Family

ID=58641436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016133660U RU170237U1 (ru) 2016-08-16 2016-08-16 Установка для озонирования воды разгонова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170237U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2207985C1 (ru) * 2000-12-21 2003-07-10 Лужков Юрий Михайлович Установка для озонирования воды и способ озонирования воды
RU33759U1 (ru) * 2003-07-30 2003-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды" Контактный аппарат для озонирования водных систем
RU2268244C2 (ru) * 2003-12-25 2006-01-20 Институт прикладной механики Российской Академии Наук (ИПРИМ РАН) Установка для озонирования воды
RU51011U1 (ru) * 2005-08-04 2006-01-27 Закрытое акционерное общество "Электроника силовая" Установка для озонирования воды
RU2358912C2 (ru) * 2004-06-29 2009-06-20 Леонид Иванович Варламов Устройство очистки воды (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2207985C1 (ru) * 2000-12-21 2003-07-10 Лужков Юрий Михайлович Установка для озонирования воды и способ озонирования воды
RU33759U1 (ru) * 2003-07-30 2003-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт коммунального водоснабжения и очистки воды" Контактный аппарат для озонирования водных систем
RU2268244C2 (ru) * 2003-12-25 2006-01-20 Институт прикладной механики Российской Академии Наук (ИПРИМ РАН) Установка для озонирования воды
RU2358912C2 (ru) * 2004-06-29 2009-06-20 Леонид Иванович Варламов Устройство очистки воды (варианты)
RU51011U1 (ru) * 2005-08-04 2006-01-27 Закрытое акционерное общество "Электроника силовая" Установка для озонирования воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9017559B2 (en) Water treatment apparatus and a method for cleaning a filter layer of a water treatment apparatus
EP2135657B1 (en) Water treatment apparatus and a method for cleaning a filter layer of a water treatment apparatus
CN201433143Y (zh) 一种外压式超滤膜净水装置
US4673494A (en) Water treatment apparatus
EP1803689A1 (en) System for treating wastewater of an industrial plant, in particular of a power plant
CA2181007C (en) Apparatus and method for discharging fluid additives into a water treatment vessel
CN102329025A (zh) 一种原水处理系统
US8133394B2 (en) Method for purifying wastewater
KR102397619B1 (ko) 침전물 및 부유물의 처리효율이 개선된 하폐수처리장치
KR100907905B1 (ko) 연속 흐름식 복합 수처리 장치
RU170237U1 (ru) Установка для озонирования воды разгонова
US20110174742A1 (en) Method and device for water renovation
KR102354522B1 (ko) 스컴 처리효율이 개선된 하폐수처리장치
KR102397623B1 (ko) 산소기포를 이용한 부유물의 처리효율이 개선된 하폐수처리장치
CN209537179U (zh) 一种一体化可移动生活污水净化处理系统
RU2359922C2 (ru) Способ очистки сточных вод с интенсификацией насыщения их кислородом и устройство для его осуществления
RU72970U1 (ru) Установка для очистки сточных вод (варианты)
CN211133117U (zh) 一种避免过滤板堵塞的污水处理装置
CN208684692U (zh) 一种便于维修的一体化三阶oa分散式污水处理装置
KR102397626B1 (ko) 부유물질의 제거효율이 높은 하폐수처리장치
RU204563U1 (ru) Аэратор подземных вод
CN216737848U (zh) 一种一体化净水装置
CN205420013U (zh) 含酸餐厨废水处理装置
CN209669025U (zh) 一种农村一体化污水处理装置
CN201512462U (zh) 用于粪便污水处理的一体化系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170817