RU175092U1 - Аппарат для очистки природных вод - Google Patents

Аппарат для очистки природных вод Download PDF

Info

Publication number
RU175092U1
RU175092U1 RU2016147859U RU2016147859U RU175092U1 RU 175092 U1 RU175092 U1 RU 175092U1 RU 2016147859 U RU2016147859 U RU 2016147859U RU 2016147859 U RU2016147859 U RU 2016147859U RU 175092 U1 RU175092 U1 RU 175092U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mixer
natural water
clarifier
natural
ferrate
Prior art date
Application number
RU2016147859U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Эдуардович Некрасов
Владимир Евгеньевич Брунман
Александр Викторович Коняшин
Михаил Владимирович Брунман
Ани Петрова Петкова
Владимир Алексеевич Дьяченко
Евгений Николаевич Аракчеев
Original Assignee
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
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 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ") filed Critical федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого" (ФГАОУ ВО "СПбПУ")
Priority to RU2016147859U priority Critical patent/RU175092U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU175092U1 publication Critical patent/RU175092U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D36/00Filter circuits or combinations of filters with other separating devices
    • 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
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • 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
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области коммунального хозяйства и может быть использована как техническое средство для реализации технологии очистки речных и озерных (природных) вод.Сущность полезной модели состоит в том, что в аппарате для очистки природной воды, включающем последовательно связанные смеситель, емкость-осветлитель, осаждающую и фильтрующую колонны, введен источник жидкого феррата натрия, сообщенный с емкостью-осветлителем и смонтированный параллельно смесителю.Технический результат состоит в том, что жидкий феррат натрия является универсальным средством, обеспечивающим одновременно процесс коагуляции и флокуляции. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области коммунального хозяйства и может быть использована как техническое средство для реализации технологии очистки речных и озерных (природных) вод.
Реагентная обработка является неотъемлемой частью процесса очистки природных вод. Успешность проведения зависит в первую очередь от правильности подбора реагентов и определения оптимального режима перемешивания с потоком воды и последующего хлопьеобразования. Эффективность действия реагентов зависит от состава воды, рН, природы обуславливающих цветность органических веществ, перманганатной окисляемости, температуры.
Известна конструкция аппарата для очистки природных вод, которая содержит смеситель с лопастной мешалкой, в который вместе с природной водой подают флокулянт и коагулянт. В качестве первого вещества используют Praestol 650 ВС®, а в качестве второго - 10%-раствор оксихлорида алюминия (далее - OA) в смеси с Полисепт®. Смеситель сообщен с расходной емкостью - осветлителем, где в основном и происходит взаимодействие природной воды с реагентами. Из верхней части емкости - осветлителя - продукт взаимодействия поступает в фильтровальные колонны, одна из которых частично заполнена сорбентом типа АС, ниже которого располагается слой фильтра, выполненный из мраморной крошки. Обе колонны независимо друг от друга связаны с дренажной системой, а так же с наружным пространством посредством воздуховыводящих трубок. Соединение всех вышеперечисленных узлов аппарата в указанной последовательности осуществляется с помощью трубопроводов, в который включен насосный агрегат [Ивкин П.А., Латышев А.С. Совершенствование технологии очистки высокоцветных и маломутных вод. Журнал «Водоснабжение и Санитарная техника», №7, 2010].
Недостатком описанного аппарата является то, что в нем реализуется технология очистки природных вод, предполагающая использование в качестве коаулянта смеси оксихлорида алюминия и Полисепта®, что ввиду высокой стоимости последнего (565 руб/кг) реализуемую технологию экономически малоэффективной.
Таким образом, задачей полезной модели является улучшение экономических показателей процесса очистки природных вод.
Поставленная задача в полезной модели решается за счет того, что в аппарате для очистки природных вод, включающем смеситель последних с коагулянтом, сообщенный с последовательно связанными между собой расходной емкостью-осветлителем и фильтровальной колонной, которая в свою очередь соединена с дренажной системой, введен источник жидкого феррата натрия в виде электрохимической ячейки, связанной с емкостью-осветлителем и установленной параллельно смесителю.
Технический результат состоит в том, что жидкий феррат натрия является универсальным средством, обеспечивающим одновременно процесс коагуляции и флокуляции.
На чертеже (Приложение А), прилагаемом к описанию, дано схематическое изображение предлагаемой в полезной модели конструкции аппарата для очистки природных вод.
Аппарат для очистки природных вод содержит смеситель (1) с лопаточной мешалкой (2), к которому трубопроводом (3) подводится природная вода, предварительно насыщенная необходимым количеством 10%-раствором OA. Трубопроводом (4) смеситель (1) сообщен с емкостью-осветлителем (5). Параллельно смесителю (1) в аппарате смонтирован источник жидкого феррата в виде электролизной ячейки (6), включающий железосодержащий анод (7), установленный в анодной камере и отделенный от катода (8) ионообменной мембраной (9). Источник электрического тока и соответствующие цепи на чертеже не показаны. Далее емкость-осветлитель (5) посредством трубопровода (10) связана с введенной в аппарат колонной (11), в которой происходит отстаивание образовавшихся хлопьев и их осаждение. Колонна (11) трубопроводом (12) подсоединена к верхней части фильтровальной колонны (13), которая по конструкции и по наполняющим ее реагентам аналогична фильтровальной колонне, описанной выше в конструкции аппарата-прототипа. Колонна (13) трубопроводом (14) связана с дренажной системой (15). Связь ячейки с емкостью-осветлителем осуществляется трубопроводом 6А. Обе колонны снабжены общим воздуховодом (16). Стрелкой (17) на чертеже показан процесс удаления осажденных хлопьев из колонны (11).
Работает аппарат следующим образом: в смеситель (1) по трубопроводу (3) подается природная вода, в которую предварительно перед смесителем (1) вводится коагулянт 10%-раствор OA. Под действием лопаточной мешалки (3) идет процесс активного смешивания воды и OA, в результате которого происходит коагуляция различных химических включений природной воды. По трубопроводу (4) полученная смесь поступает в емкость-осветлитель (5), куда одновременно по трубопроводу (6А) подают жидкий феррат натрия, вырабатываемый в электрохимической ячейке 6. Процесс получения жидкого феррата натрия заключается в том, что в анодную и катодную камеры ячейки поступает раствор гидроксида натрия, а затем на электроды подается постоянный электрический ток.
В качестве расходуемого электрода используется железосодержащий анод (7). Под действием электрического тока на поверхности анода образуются переходные слои гидроксокомплексов железа разных степеней окисления. Последней шестой степенью окисления железа является феррат натрия (VI). При этом в анодной камере также образуются катионы натрия Na+, проходящие через мембрану в катодную камеру. Также в анодной камере при постепенном разложении феррата выделяется газообразный кислород. Реакции этих процессов выглядят следующим образом:
Fe+8NaOH→Na2FeO4+4H2O+6Na+
4Na2FeO4+10H2O→4Fe(OH)3+8NaOH+3O2
В катодной камере, куда через мембрану проходят катионы натрия, незначительно повышается концентрация раствора гидроксида натрия и выделяется газообразный водород:
3H2O→3Н2↑+8OH- - 6е
Оба газа удаляются из камер электролизера раздельно. Система удаления газов на чертеже не показана.
Следует отметить, что в последние десятилетия исследования свойств ферратов показали, что использование данных веществ в качестве окислителей в сфере очистки сточных и питьевых вод перспективно считать наилучшими благодаря самому высокому окислительно-восстановительному потенциалу (далее - ОВП) из применяемых на практике на сегодняшний день, равному 2.2 В в кислой среде (для сравнения - ОВП озона равен 2.07 В, а гипохлорита натрия - 1.63 В). При этом ферраты могут быть использованы и как коагулянты, и как флокулянты благодаря способности формировать крупные комплексы частиц из коллоидных растворов для дальнейшего осаждения и фильтрации.
При попадании феррата натрия в емкость-осветлитель (5) процесс коагуляции и флокуляции резко интенсифицируются, что в конечном итоге приводит к образованию хлопьев, т.е. продуктов химического взаимодействия феррата и OA с химическими веществами, содержащимися в природной воде.
Из емкости-осветлителя (5) поток жидкости, насыщенный хлопьями, направляют по трубопроводу (10) в колонну (11), где происходит осаждение хлопьев из потока несущего их жидкости.
Очищенная от хлопьев вода направляется в колонну (13), где через слой сорбента АС и мраморной крошки очищенная вода по трубопроводу (14) спускается в дренажную систему (15). Сорбент позволяет скорректировать рН и снизить жесткость воды, а также за счет подбора ионообменной загрузки под конкретную задачу осуществлять доочистку воды от ряда химических соединений и органических остатков.
Газ, выделяющийся в колоннах (11, 13) общим воздуховодом (16) выводится в наружное пространство. Слой сорбента АС необходим для выравнивания ионообменного баланса и фильтрации ионов железа, марганца, алюминия и др.
На экспериментальной установке, имитирующей предлагаемый в полезной модели аппарат, содержащий все вышеописанные конструктивные элементы, был осуществлен ряд экспериментов по обработке природной воды, в частности взятой из р. Нева. В таблице, приведенной ниже, дается ряд исходных данных по процессу очистки и расчет экономической эффективности, в который вошел расчет эффективности по совместному использованию в качестве коагулянта OA и жидким феррата натрия.
Экономическая эффективность по использованию феррата натрия в качестве флокулянта вместо импортного Praestol 650® не подсчитывалось. Однако по предварительным суждениям способна только ее (эффективность) увеличить. Приведенные в таблице 1 расчеты показывают, что полная замена импортных компонентов на предлагаемый аппарат экономит средства на закупку реагентов в 1,3 раза, а сама экономия составляет 0,42 руб/м3.
Figure 00000001

Claims (1)

  1. Аппарат для очистки природных вод, включающий смеситель последних с коагулянтом, сообщенный с последовательно связанными между собой расходной емкостью-осветлителем и фильтровальной колонной, которая в свою очередь соединена с дренажной системой, отличающийся тем, что в аппарат введен источник жидкого феррата натрия в виде электрохимической ячейки, связанной с емкостью-осветлителем и установленной параллельно смесителю.
RU2016147859U 2016-12-06 2016-12-06 Аппарат для очистки природных вод RU175092U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147859U RU175092U1 (ru) 2016-12-06 2016-12-06 Аппарат для очистки природных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016147859U RU175092U1 (ru) 2016-12-06 2016-12-06 Аппарат для очистки природных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU175092U1 true RU175092U1 (ru) 2017-11-20

Family

ID=60328880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016147859U RU175092U1 (ru) 2016-12-06 2016-12-06 Аппарат для очистки природных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU175092U1 (ru)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082680C1 (ru) * 1989-05-09 1997-06-27 Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Способ очистки сточных вод от ионов металлов
CN104261632A (zh) * 2014-10-16 2015-01-07 滁州友林科技发展有限公司 一种生活污水的处理方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2082680C1 (ru) * 1989-05-09 1997-06-27 Дзе Риджентс Оф Дзе Юниверсити Оф Калифорния Способ очистки сточных вод от ионов металлов
CN104261632A (zh) * 2014-10-16 2015-01-07 滁州友林科技发展有限公司 一种生活污水的处理方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АРАКЧЕЕВ Е.Н. и др., Современная перспективная технология обеззараживания воды, Гигиена и санитария, 2015, N4, c. 25-31. *
ИВКИН П.А., ЛАТЫШЕВ Н.С., Совершенствование технологии очистки высокоцветных и маломутных вод, Водоснабжение и санитарная техника, 2010, N7, с. 38-47. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ding et al. Tertiary treatment of landfill leachate by an integrated electro-oxidation/electro-coagulation/electro-reduction process: performance and mechanism
AlJaberi et al. Can electrocoagulation technology be integrated with wastewater treatment systems to improve treatment efficiency?
AU2007261790A1 (en) Method and integral system for treating water for cooling towers and processess requiring removal of silica from the water
CN103787530B (zh) 一种压裂返排液处理方法
Nidheesh et al. Removal of nutrients and other emerging inorganic contaminants from water and wastewater by electrocoagulation process
WO2010122336A2 (en) Water treatment
CN105540947A (zh) 一种处理钻井废水的方法和系统
WO2011158195A1 (es) Tratamiento de aguas residuales mediante electrodisolución, floculación y oxidación
Islam et al. Excessive turbidity removal from textile effluents using electrocoagulation technique
RU2589139C2 (ru) Способ очистки дренажных вод полигонов твердых бытовых отходов
KR101221565B1 (ko) 전기응집을 이용한 폐수처리장치
CN111675371A (zh) 一种高效乳化液废水处理技术
CN106746088A (zh) 一种含氟工业污水的处理系统及处理工艺
CN106007167B (zh) 含内分泌干扰物酸洗废水的处理方法
CN207121501U (zh) 一种适用于高镁硬废水的除硬装置
CN205313294U (zh) 可连续运转的冷却循环水处理系统
CN107176729A (zh) 一种aec电絮凝废水处理工艺
CN111484173A (zh) 一种水体的深度高效净化系统
RU175092U1 (ru) Аппарат для очистки природных вод
RU109134U1 (ru) Станция электрокоагуляционной подготовки и умягчения питьевой воды
CN110683687A (zh) 一种中水水质的改善方法和装置
CN106630312B (zh) 一种焦化酚氰废水的处理系统和处理方法及应用
Ahmed et al. Fe and Zn removal from steel making industrial wastewater by electrically enhanced membrane bioreactor
El-Shazly Investigation for the possibility of nitrogen removal from industrial effluent of bone glue industry using a batch electrocoagulation unit with monopolar horizontal electrodes
Sister et al. Ultrasonic techniques in removing surfactants from effluents by electrocoagulation