RU195596U1 - Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод - Google Patents

Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU195596U1
RU195596U1 RU2019133858U RU2019133858U RU195596U1 RU 195596 U1 RU195596 U1 RU 195596U1 RU 2019133858 U RU2019133858 U RU 2019133858U RU 2019133858 U RU2019133858 U RU 2019133858U RU 195596 U1 RU195596 U1 RU 195596U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flotation
chamber
liquid
reagent preparation
impeller
Prior art date
Application number
RU2019133858U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Андреевич Белогубец
Ксения Витальевна Иванушкина
Лилия Геннадьевна Лунькова
Дмитрий Юрьевич Щемелев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
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 «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ)
Priority to RU2019133858U priority Critical patent/RU195596U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195596U1 publication Critical patent/RU195596U1/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
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • 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
    • C02F1/34Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations
    • C02F1/36Treatment of water, waste water, or sewage with mechanical oscillations ultrasonic vibrations

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к очистке сточных вод и может быть использована для выделения из них различных примесей, например нефтепродуктов.Устройство включает корпус, содержащий две флотационные камеры и камеру отстоя очищенной жидкости, разделенные перфорированными перегородками, причем в каждой флотационной камере установлены импеллерный диспергатор, выполненный в виде вала, трубы для засоса воздуха, клапана впуска воздуха, статора и импеллера, и расположенная над статором решетка. Каждая флотационная камера снабжена пьезокерамическим ультразвуковым излучателем, расположенным над решеткой, при этом нижняя часть перегородок от днища до излучателя выполнена сплошной. К корпусу устройства примыкает блок реагентной подготовки, состоящий из трубного блока и двух статических смесителей, причем блок реагентной подготовки сообщен с верхней частью первой флотационной камеры. Устройство содержит патрубки подвода загрязненной и отвода обработанной жидкости, причем патрубок подвода загрязненной жидкости сообщен с блоком реагентной подготовки, а патрубок отвода обработанной жидкости сообщен с донной частью камеры отстоя, на удалении от второй флотационной камеры. Флотационные камеры и камера отстоя снабжены скребковыми уборщиками сфлотированных загрязнений и приемником сфлотированного продукта. При этом суммарная площадь отверстий в перфорированных перегородках составляет 7% от всей площади каждой перегородки.Технический результат выражается в повышении эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод от тонкодисперсных примесей за счет агломерации формируемых пузырьков в комплексы и, соответственно, агломерации частиц загрязнений, закрепившихся на пузырьках, а также агломерации взвешенных в жидкости частиц загрязнений. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к очистке сточных вод и может быть использована для выделения из них различных примесей, например нефтепродуктов.
Известно устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод флотацией, содержащее корпус, разделенный съемными перфорированными перегородками на сообщающиеся секции, в каждой из которых установлен импеллерный диспергатор, выполненный в виде ротора и статора, и расположенные над статором решетки. При перемещении в импеллерах струи воздуха в воде создается интенсивное вихревое движение, под воздействием которого воздушная струя распадается на отдельные пузырьки воздуха, которые извлекают частицы загрязнений (см. RU 2146228, МПК C02F1/24, 2000).
Недостатком данного решения является низкая эффективность очистки от тонкодисперсных примесей размером меньше 15 мкм. Данный недостаток объясняется крупным диаметром генерируемых пузырьков (500-5000 мкм) и низкой эффективностью агломерации мелких частиц загрязнений при использовании коагулянтов или флокулянтов из-за постоянного турбулентного перемешивания воды импеллерами, что приводит к разрушению хлопьевидных структур.
Известно устройство для очистки жидкости, включающее корпус, содержащий излучатель ультразвука, расположенный в нижней части корпуса, трубы подвода загрязненной жидкости и отвода обработанной в озвучиваемом пространстве жидкости. Труба подвода жидкости расположена в центре днища корпуса (см. SU 1100237, МПК C02F1/36, 1984). Излучатель преимущественно в виде диска размещен параллельно днищу с зазором и имеет диаметр меньше диаметра корпуса. Зазор между диском излучателя и днищем составляет 1-10 мм. Ультразвуковой излучатель генерирует в объеме жидкости звуковые волны, которые способствуют агломерации частиц загрязнений.
Недостатком данного решения является низкая эффективность очистки из-за сонаправленности потоков загрязненной жидкости и всплывающих пузырьков.
Задача, на решение которой направлено заявленное решение, заключается в повышении эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод от тонкодисперсных примесей.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в повышении эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод от тонкодисперсных примесей за счет агломерации формируемых пузырьков в комплексы и, соответственно, агломерации частиц загрязнений, закрепившихся на пузырьках, а также агломерации взвешенных в жидкости частиц загрязнений.
Поставленная задача решается тем, что устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод, включающее корпус, содержащий две флотационные камеры и камеру отстоя очищенной жидкости, разделенные перфорированными перегородками, причем в каждой флотационной камере установлены импеллерный диспергатор, выполненный в виде вала, трубы для засоса воздуха, клапана впуска воздуха, статора и импеллера, и расположенная над статором решетка, отличается тем, что каждая флотационная камера снабжена пьезокерамическим ультразвуковым излучателем, расположенным над решеткой, при этом нижняя часть перегородок от днища до излучателя выполнена сплошной, кроме того, к корпусу устройства примыкает блок реагентной подготовки, состоящий из трубного блока и двух статических смесителей, причем блок реагентной подготовки сообщен с верхней частью первой флотационной камеры, помимо этого, устройство содержит патрубки подвода загрязненной и отвода обработанной жидкости, причем патрубок подвода загрязненной жидкости сообщен с блоком реагентной подготовки, а патрубок отвода обработанной жидкости сообщен с донной частью камеры отстоя, на удалении от второй флотационной камеры, при этом флотационные камеры и камера отстоя снабжены скребковыми уборщиками сфлотированных загрязнений и приемником сфлотированного продукта. Кроме того, суммарная площадь отверстий в перфорированных перегородках составляет 7% от всей площади каждой перегородки.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
При этом совокупность признаков отличительной части формулы полезной модели обеспечивают агломерацию формируемых пузырьков в комплексы и, соответственно, агломерацию частиц загрязнений, закрепившихся на пузырьках, а также агломерацию взвешенных в жидкости частиц загрязнений, что приводит к повышению эффективности очистки нефтесодержащих сточных вод от тонкодисперсных примесей.
Признак, указывающий, что «каждая флотационная камера снабжена пьезокерамическим ультразвуковым излучателем, расположенным над решеткой» позволяет агломерировать пузырьки и взвешенные в жидкости частицы загрязнений в комплексы за счет распространения по всему объему флотационной камеры ультразвуковых волн.
Признак, указывающий, что «нижняя часть перегородок от днища до излучателя выполнена сплошной» предотвращает перетекание неочищенной жидкости из одной секции в другую.
Признак, указывающий, что «к корпусу устройства примыкает блок реагентной подготовки, состоящий из трубного блока и двух статических смесителей» позволяет повысить эффект агломерации частиц загрязнений за счет введения в очищаемую жидкость коагулянта и флокулянта.
Признак «блок реагентной подготовки сообщен с верхней частью первой флотационной камеры» позволяет обеспечить встречный режим движения пузырьков и частиц загрязнений.
Признак «патрубок подвода загрязненной жидкости сообщен с блоком реагентной подготовки» позволяет осуществить предварительную реагентную обработку жидкости.
Признак «патрубок отвода обработанной жидкости сообщен с донной частью камеры отстоя, на удалении от второй флотационной камеры» препятствует уносу флотокомплексов и загрязняющих веществ вместе с очищенной жидкостью.
Признак «флотационные камеры и камера отстоя снабжены скребковыми уборщиками сфлотированных загрязнений и приемником сфлотированного продукта» позволяет обеспечить удаление сфлотированного продукта.
Признак «суммарная площадь отверстий в перфорированных перегородках составляет 7% от всей площади каждой перегородки» обеспечивает перемещение очищаемой жидкости между флотационными камерами и в камеру отстоя очищенной жидкости.
На фиг.1 показан продольный разрез устройства, на фиг. 2 - поперечный разрез А-А и на фиг. 3 поперечный разрез Б-Б устройства.
На чертежах показаны корпус 1, флотационные камеры 2, камера 3 отстоя загрязненной жидкости, вертикальные перегородки 4, импеллерные диспергаторы 5, валы 6, трубы 7 для засоса воздуха, клапаны 8 впуска воздуха, статоры 9, импеллеры 10, решетки 11, излучатели ультразвука 12, генераторы сигналов 13, блок 14 реагентной подготовки, трубный блок 15, статические смесители 16, ввод 17 загрязненной жидкости в первую флотационную камеру 2, патрубки 18 и 19 соответственно подвода загрязненной и отвода обработанной жидкости, скребковые уборщики 20, приемник 21 сфлотированного продукта.
Устройство для очистки жидкости включает корпус 1, содержащий две флотационные камеры 2 и камеру 3 отстоя загрязненной жидкости, разделенные съемными перфорированными перегородками 4. В каждой флотационной камере 2 по центру установлен импеллерный диспергатор 5, состоящий из вращающихся частей: вала 6, импеллера 10 и неподвижных частей: трубы 7 для засоса воздуха, клапана 8 для впуска воздуха, статора 9. Над статором 9 расположена решетка 11, а над решеткой 11 - пьезокерамический излучатель ультразвука 12, подключенный к генератору сигналов 13. Площадь отверстий в разделяющих перегородках 4 составляет 7% от всей площади перегородки, причем нижняя часть от днища корпуса 1до излучателя ультразвука 12 выполнена сплошной. К корпусу 1 устройства примыкает блок 14 реагентной подготовки, состоящий из трубного блока 15 и двух статических смесителей 16. Блок 14 реагентной подготовки сообщен с верхней частью 17 первой флотационной камеры 2. Устройство содержит патрубки 18 и 19 соответственно подвода загрязненной и отвода обработанной жидкости. Причем патрубок 18 подвода загрязненной жидкости сообщен с блоком 14 реагентной подготовки, а патрубок 19 отвода обработанной жидкости сообщен с донной частью камеры 3 отстоя, на удалении от второй перегородки 2. Флотационные камеры 2 и камера 3 отстоя снабжены скребковыми уборщиками 20 сфлотированных загрязнений и приемником 21 сфлотированного продукта.
Заявленное устройство работает следующим образом.
Загрязненную жидкость подводят на предварительную обработку реагентами в блок 14 реагентной подготовки через патрубок 18. В первом статическом смесителе 16 в жидкость дозируют раствор коагулянта, после чего жидкость поступает в трубный блок 15, где происходит процесс гидролиза. На выходе из трубного блока 15 жидкость проходит через второй статический смеситель 16, где в жидкость дозируют раствор флокулянта. Обработанную коагулянтом и флокулянтом жидкость подают в первую флотационную камеру 2 через ввод 17. В первой флотационной камере 2 жидкость равномерно распределяется по сечению камеры и смешивается с поднимающимся потоком пузырьков воздуха, формируемым импеллерным диспергатором 5. Подпитка водой импеллерного диспергатора 5 происходит из нижнего объема жидкости, расположенного под решеткой 11, установленной над статором 9 диспергатора 5. Пьезокерамический излучатель ультразвука 12, подключенный к генератору сигналов 13, генерирует в объеме жидкости ультразвуковые волны. Под действием ультразвукового излучения происходит агломерация пузырьков воздуха, а также взвешенных в жидкости частиц загрязнений под действием сил Бьеркнеса. При этом пузырьки не сливаются из-за электрического отталкивания, а зацепляются друг за друга, что также способствует агломерации закрепившихся на поверхности пузырьков частиц загрязнений. Вместе с этим, предварительная обработка загрязненной жидкости коагулянтами и флокулянтами значительно повышает эффективность агломерации. Сфлотированный продукт скребковым уборщиком 20 отводят в направлении, перпендикулярном движению воды в приемник 21. Частично отфлотированный поток загрязненной жидкости проходит через первую перфорированную вертикальную перегородку 4 во вторую флотационную камеру 2, где процесс повторяется. После второй флотационной камеры 2 расположена камера 3 отстоя загрязненной жидкости, в которую жидкость попадает через вторую перфорированную вертикальную перегородку 4, при этом из жидкости выделяются флотокомплексы, вынесенные потоком жидкости из второй флотационной камеры 2, которые также удаляют с поверхности жидкости скребковым уборщиком 20 в приемник 21. Очищенную жидкость отводят через патрубок 19 отвода обработанной жидкости.

Claims (2)

  1. Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод, включающее корпус, содержащий две флотационные камеры и камеру отстоя очищенной жидкости, разделенные перфорированными перегородками, причем в каждой флотационной камере установлены импеллерный диспергатор, выполненный в виде вала, трубы для засоса воздуха, клапана впуска воздуха, статора и импеллера, и расположенная над статором решетка, отличающееся тем, что каждая флотационная камера снабжена пьезокерамическим ультразвуковым излучателем, расположенным над решеткой, при этом нижняя часть перегородок от днища до излучателя выполнена сплошной, кроме того, к корпусу устройства примыкает блок реагентной подготовки, состоящий из трубного блока и двух статических смесителей, причем блок реагентной подготовки сообщен с верхней частью первой флотационной камеры, помимо этого, устройство содержит патрубки подвода загрязненной и отвода обработанной жидкости, причем патрубок подвода загрязненной жидкости сообщен с блоком реагентной подготовки, а патрубок отвода обработанной жидкости сообщен с донной частью камеры отстоя, на удалении от второй флотационной камеры, при этом флотационные камеры и камера отстоя снабжены скребковыми уборщиками сфлотированных загрязнений и приемником сфлотированного продукта.
  2. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что суммарная площадь отверстий в перфорированных перегородках составляет 7% от всей площади каждой перегородки.
RU2019133858U 2019-10-24 2019-10-24 Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод RU195596U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133858U RU195596U1 (ru) 2019-10-24 2019-10-24 Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133858U RU195596U1 (ru) 2019-10-24 2019-10-24 Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195596U1 true RU195596U1 (ru) 2020-01-31

Family

ID=69416314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133858U RU195596U1 (ru) 2019-10-24 2019-10-24 Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195596U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1100237A1 (ru) * 1983-01-03 1984-06-30 Ленинградский Институт Водного Транспорта Устройство дл очистки нефтесодержащей воды
JP2003154204A (ja) * 2001-11-20 2003-05-27 Hitachi Industries Co Ltd 油水分離装置
RU2593304C1 (ru) * 2015-08-14 2016-08-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Устройство для очистки нефтесодержащих и сточных вод
RU182736U1 (ru) * 2018-04-28 2018-08-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1100237A1 (ru) * 1983-01-03 1984-06-30 Ленинградский Институт Водного Транспорта Устройство дл очистки нефтесодержащей воды
JP2003154204A (ja) * 2001-11-20 2003-05-27 Hitachi Industries Co Ltd 油水分離装置
RU2593304C1 (ru) * 2015-08-14 2016-08-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Устройство для очистки нефтесодержащих и сточных вод
RU182736U1 (ru) * 2018-04-28 2018-08-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100992430B1 (ko) 침전 장치 및 이를 포함하는 하ㆍ폐수 처리 장치
RU182736U1 (ru) Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод
CN109081414B (zh) 基于气动旋流强制掺混技术的高效澄清器
JP2012007524A (ja) 浮遊物回収用ポンプ装置および回収船
CN101704590A (zh) 自动排渣筒式微纳米筛污水处理气浮系统
CN109928539A (zh) 基于超氧纳米微气泡的气浮污水处理装置及方法
RU195596U1 (ru) Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод
KR101870404B1 (ko) 미세조류 수거 분리장치
CN210825537U (zh) 一种破乳除油装置
KR20200022960A (ko) 플라즈마 이온 가스를 이용한 가압 부상조가 구비된 고도처리 시스템
KR101662430B1 (ko) 수로식 폐수처리장치
CN211847301U (zh) 污水悬浮物处理装置
RU181416U1 (ru) Устройство для очистки жидкости
CN210480920U (zh) 一种带污泥回流的气浮系统
RU2071838C1 (ru) Газожидкостный сепаратор
RU2091316C1 (ru) Флотационная машина для очистки сточных вод
RU2049732C1 (ru) Напорный флотатор
CN219217621U (zh) 高效汽浮分离净化装置
CN218231939U (zh) 一种立式气浮装置
CN210915400U (zh) 一种溶气气浮机
RU2308314C1 (ru) Вертикальный отстойник с вихревой камерой хлопьеобразования
CN217808828U (zh) 一种蛋白质分离器及系统
RU200712U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
RU2701023C1 (ru) Установка очистки нефтесодержащих сточных вод
CN203065192U (zh) 一种射流气浮装置

Legal Events

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

Effective date: 20201025