RU2089516C1 - Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке - Google Patents

Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке Download PDF

Info

Publication number
RU2089516C1
RU2089516C1 RU94045526A RU94045526A RU2089516C1 RU 2089516 C1 RU2089516 C1 RU 2089516C1 RU 94045526 A RU94045526 A RU 94045526A RU 94045526 A RU94045526 A RU 94045526A RU 2089516 C1 RU2089516 C1 RU 2089516C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treatment
ozone
ultrasound
different
stream
Prior art date
Application number
RU94045526A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94045526A (ru
Inventor
В.А. Бурцев
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "Поиск"
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 Акционерное общество закрытого типа "Поиск" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "Поиск"
Priority to RU94045526A priority Critical patent/RU2089516C1/ru
Publication of RU94045526A publication Critical patent/RU94045526A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2089516C1 publication Critical patent/RU2089516C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки промышленных и бытовых сточных вод, в частности к многостадийной обработке сточных вод различных по виду и характеру загрязнений в протоке. Для сокращения длительности процесса и повышения эффективности обеззараживания путем повышения степени окисления движущийся поток сточных вод пропускают сначала через заградительный сетчатый фильтр, затем поток обрабатывают последовательно ультразвуком, озоносодержащим газом, электрическим полем и доочищают ультразвуком, озоносодержащим газом и жестким ультрафиолетовым излучением при постоянном перемешивании тонкого слоя потока. Обрабатываемые стоки при своем гидродинамическом движении за счет изменения уклона дна реактора и высоты расположения зон обработки самотечно перемещаются от верхнего уровня коллектора на входе установки к нижнему уровню сброса. В случае большого перепада высот возможна безнасосная схема обработки. Использование блочной системы обработки и возможности задания физических параметров оборудованию позволяет создавать оптимальную программу очистки для конкретных стоков. 2 табл. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки промышленных и бытовых сточных вод, в частности к многостадийной блочной обработке как больших объемов, так и малых.
Известны способы механической и биологической очистки сточных вод, доочистки и обеззараживания, для чего используют хлор, хлорную известь, гипохлорит и т.д. [1]
В биофильтрах проводят биологическую очистку сточных вод в искусственно созданном фильтрующем материале. Перед подачей на биофильтры сточные воды должны пройти механическую очистку в септиках или в решетках, песколовках и двухъярусных отстойниках [1, с.40] Процесс длится долго из-за слабой пропускной способности и требует дополнительной доочистки воды другими способами. Процесс в потоке не проходит.
Метод биохимической очистки сточной воды в аэротенках активным илом заключается в переработке скопления аэробных микроорганизмов, органических веществ, загрязнений при их частичной или полной минерализации в присутствии подаваемого в аэрационный бассейн (аэротенк) кислорода воздуха и последующем разделении прореагировавшей смеси во вторичном отстойнике с возвратом активного ила в аэротенк [1, с.47] Процесс очень сложный, продолжительный, громоздкий, требующий поддержания определенных условий жизнедеятельности микроорганизмов. Здесь также требуется дополнительная доочистка воды другими способами. Процесс не проходит в непрерывном потоке.
Известен способ обработки жидкостей, насыщенных вредными веществами, мокрым окислением озонсодержащим газом и ультрафиолетовыми лучами [2, прототип] Озонсодержащий газ подают в жидкость и растворяют его перед облучением. Содержащую растворенный озон жидкость облучают ультрафиолетовыми лучами для одновременного образования радикалов и окисления радикалами в потоке. Данный способ используют для доочистки сточных вод. Он требует предварительной очистки их одним из описанных выше способов механическим или биологическим, что увеличивает длительность процесса получения чистой воды. Способ не пригоден для очистки сточных вод, кроме того, не очищает тяжелые металлы, минеральные загрязнения.
Целью изобретения является сокращение длительности процесса и повышение эффективности обеззараживания сточной воды, различной по виду и характеру загрязнений, путем повышения степени окисления.
Поставленная цель достигается тем, что движущийся поток обрабатывают ультразвуком, озонсодержащим газом, электрическим полем и доочищают ультразвуком, озоносодержащим газом и жестким ультрафиолетовым излучением при постоянном перемешивании тонкого слоя потока. По сравнению с прототипом отличие заключается в введении в процессе очистки в поток ультразвуковой обработки и электрического поля, а также в последовательности воздействия перечисленными блоками на сточную воду. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию "новизна". Кроме того, обработанная этим способом сточная вода не требует доочистки.
В заявке Японии [3] сточную воду последовательно обрабатывают озоном с одновременным ультрафиолетовым облучением. В предложенном способе используется жесткое ультрафиолетовое излучение при постоянном перемешивании тонкого слоя потока после обработки его ультразвуком и озоном, что увеличивает эффективность обеззараживания.
В способе по авт. св.СССР (4) для очистки шерстомойных сточных вод от взвешенных примесей после механической очистки ее смешивают с активным илом и проводят ультразвуковую обработку смеси с последующей ее продувкой воздухом, отстаивают и биологически очищают. В этом способе ультразвук перемешивает смесь для улучшения биологического процесса очистки. В предложенном же способе ультразвук используют на первой стадии обработки и он выполняет функцию разделения гетерогенной системы и переводит в осадок твердую минеральную составляющую стоков, а также частично разрывает оболочки бактерий с последующей диструкцией внутриклеточных структур (дисперсия). Следовательно, ультразвук в предложенном способе проявляет другие свойства в заявляемой совокупности, что позволяет делать вывод о соответствии предложенного способа критерию "существенные отличия".
На фиг. 1 представлена схема реализации предлагаемого способа.
Хозяйственно-бытовые стоки подают в установку через заградительный сетчатый фильтр-корзинку 1, который преграждает путь посторонним предметам, находящимся в стоках. После фильтра стоки подаются насосом в накопительную емкость 2. Ультразвуковой генератор 3 (УЗ) первым помещается перед обрабатываемым потоком, быстро переводит в осадок твердую минеральную составляющую стоков, частично разрывает оболочки бактерий с последующей диструкцией внутриклеточных структур и нарушает их функционирование. При прохождении ультразвуковых волн в жидкой среде происходит образование микроструктур с последующим их захлопыванием, при этом распространение ударной волны высокого давления сопровождается созданием кавитационного давления, которое значительно превосходит внутриклеточное, и оболочка клетки вируса лопается. Возникающие ударные волны приводят к разрыву цепей молекул белков, жиров, углеводов. Эти обрывки приобретают заряд, что способствует их слипанию и осаждению. Механическое действие ультразвука в предложенном способе используется также и для диспергирования озона в обрабатываемой жидкости. Кроме того, при распространении УЗ волн в жидкости происходит их поглощение и преобразование акустической энергии в тепловую на границе сред с различным волновым сопротивлением, т.е. на границе оболочки клетки и окружающей ее жидкости, что приводит к разрушению клетки и выходу цитоплазмы. Кавитационные пузырьки, возникающие в жидкости, их рост, пульсация и схлопывание являются эффективным механизмом локального концентрирования энергии, что приводит к образованию множества зон, обладающих высокой реакцонной способностью. Появляются перекисные соединения, разрушающие огранку. Полнота разрушения органических соединений за счет окисления в зоне ультразвукового поля составляет 70-80% Оставшиеся соединения доокисляют при обработке воды озоном.
Из блока уьтрафиолетовой обработки 3 сточные воды подаются самотеком в блок 4 обработки озонсодержащим газом. Генератор газа подает в поток озоно-воздушную смесь, которая очищается системой фильтров до необходимых требований. Озон продолжает окислять органику и минеральные соединения. Возникновение микротурбулентности в жидкости при обработке ее ультразвуком ускоряет переход озона из газовой фазы в растворенное состояние. При разложении озона образуются атомы кислорода, которые также вступают в реакцию с целым рядом минеральных элементов, находящихся в стоках. Органические соединения, окисляясь, разрушаются на более мелкие молекулы и образуют CO2. Сернистые соединения образуют сернокислые, а аммиак окисляется до азотистых и азотнокислых соединений. Кроме этого, озон угнетающе действует на оставшиеся патогенные микроорганизмы обрабатываемых вод и уничтожает характерный запах хоз-бытовых стоков.
Далее сточная жидкость проходит обработку электрическим полем в отсеке 5, где расположен электрохимический реактор. Последовательно проводится обработка постоянным током. Подбирая конструктивные параметры узла обработки постоянным током (расстояние между электродами, силу тока, время прохождения, материал электродов) в зависимости от состава сточных вод, можно добиться максимального удаления веществ из обрабатываемой жидкости за счет электрокоагуляции. При изменении полярности тока жидкость подвергается термообработке для уничтожения микроорганизмов и более быстрого растворения озона на стадии доочистки.
Далее стоки через окно в верхней части емкости попадают в отстойник 6. Через затопленный затвор отстойника стоки подаются во второй отсек для доочистки, проходя через второй блок ультразвуковых излучений 7, самотеком во второй блок 8 азонирования и, наконец, в блок обработки ультрафиолетовым излучением 9 (УФИ), где в системе открытых лотков поток воды движется тонким слоем (10-15 мм) с постоянным перемешиванием. Из блока УФИ очищенная вода сбрасывается в коллектор или водоем.
Пример 1. Инфицированные стоки детской инфекционной больницы города Краснодара по железобетонному коллектору поступают на обработку из канализационных колодцев, в которых выпадает значительная часть взвешенных частиц с большим удельным весом. Узлы и блоки обработки установки размещены в потоке обрабатываемой жидкости и выполнены в подземном варианте (фиг. 2). Корпус установки и блоков обработки стоков выполнены в железобетонном исполнении с общим уклоном в сторону канализационного колодца. Все технологические трубопроводы и закладные детали покрываются стекловидным эмалевым покрытием. В установке предусмотрена доочистка осадка и имеются два изолированных накопителя осадка. Утилизация осадков предусматривает их использование в виде ЖКУ с периодичностью удаления один раз в квартал. Газообразная фаза, образованная в процессе физико-химической обработки стоков, поглощается жидкой фазой стоков. Последовательность обрабатывающих блоков установки соответствует схеме на фиг. 1. Эффективность очистки оценивают по ХПК очищенной жидкости путем анализа проб по стандартной методике.
По сравнению с прототипом способ обеспечивает повышение эффективности обеззараживания и сокращение длительности процесса (см. табл. 1).
Пример 2. Установка очистки стоков ручья Су-Аран (Краснодарский край, г. Геленджик) размещена параллельно коллектору, в котором проложено русло ручья (фиг. 3). Корпус рабочих зон обработки стоков изготовлен из сборного железобетона, стены которого обработаны специальными гидроизоляционными материалами. Несущая рама функциональных узлов активной зоны установки соединяется с двумя металлическими сборными понтонами блочного типа. На несущей раме с помощью жестких подвесок установлены узлы обработки стоков: блок ультразвуковой обработки; блок озонирования; блок гальванической электрокоагуляционной обработки блок сбора и удаления осадка. Последовательность обработки потока жидкости такая же, как показано на схеме фиг. 1.
Из табл. 2 следует, что предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает увеличение степени очистки.
Использование предлагаемого способа очистки сточных вод различных по виду и характеру загрязнений в потоке жидкости обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества.
1. Повышение качественных показателей обрабатываемых стоков, удаление из них большого спектра органических и неорганических соединений, разрушение патогенных микроорганизмов.
2. Сокращение затрат при строительстве очистных сооружений, по сравнению с прототипом, связано с незначительными размерами оборудования, изготавливаемого по данному способу.
3. Повышение КПД обработки стоков в ультразвуковых резонаторах при малой интенсивности излучения.
4. Сведение к минимуму затрат на комплектацию оборудования запорной арматурой, фланцевыми соединениями, задвижками и др. по сравнению с прототипом.
5. Сокращение затрат энергоносителей за счет использования энергии жидкости при гидродинамическом движении обрабатываемых стоков в разных уровнях.
Данное изобретение предполагает комплексный подход к обработке разных по составу стоков с использованием физических методов воздействия с целью удаления из жидкости органических и неорганических химических соединений, а также уничтожение патогенных микроорганизмов.
Оригинальная конструкция реактора позволяет производить обработку стоков в протоке, используя энергию самой обрабатываемой жидкости. Регулируемый уровень перегородок в блоках обработки и создаваемый уклон дна позволяет свести к минимуму количество взвешенных веществ на выходе реактора, а также сокращает сроки длительности процесса обработки. Использование ультразвукового излучения и озонирования позволяет повысить эффективность обеззараживания стоков, ускорить процесс разделения фаз. Гальванокоагуляционный блок производит доочистку от грубодисперсных, коллоидных загрязнений, растворенных высокомолекулярных органических веществ (ПАВ, фосфатов и др. соединений) путем растворения анода блока реактора и соединения гидроокиси железа с органическими соединениями. Данный метод обработки не требует применения минеральных коагулянтов и флокулянтов. Дополнительное воздействие ультразвука и постоянного электрического поля позволяет ускорить процесс осадкообразования за счет удаления газа из пены, образующейся в процессе работы блока, и силы электростатического поля, действующего на золь с положительным зарядом на грануле. Использование на конечной стадии обработки осветленных стоков жесткого ультрафиолетового излучения позволяет производить обеззараживание инфицированных стоков при послойном продольном перемешивании. Микроорганизмы, прошедшие предварительную обработку в предыдущих блоках и потерявшие свою жизнеспособность, окончательно прекращают свое существование при обработке ультрафиолетовым излучением.
Стоки, подаваемые на обработку, по своим качественным и количественным химическим показателям имеют различную природу загрязнения, что делает предлагаемый способ очистки универсальным. При изменении показателей стоков регулируются амплитудные, частотные, мощностные характеристики электронного оборудования или порядок расположения блоков в реакторе.
При расходах стоков Q=200 м3/ч геометрические размеры реактора 6,3х3х1 м, при Q=2000 м3/ч. размеры реактора 12,0х1,0х1,4 м.
Отличительной чертой данного изобретения является обработка стоков в прототипе, что позволяет значительно упростить ряд инженерных задач. При обработке жидкости в стационарном состоянии или ламинарном потоке процессы очистки стоков занимают значительный период времени.

Claims (1)

  1. Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке, включающий окисление озонсодержащим газом и ультрафиолетовыми лучами, отличающийся тем, что поток обрабатывают ультразвуком, озонсодержащим газом, электрическим полем и доочищают ультразвуком, озонсодержащим газом и ультрафиолетовым излучением.
RU94045526A 1994-12-28 1994-12-28 Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке RU2089516C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94045526A RU2089516C1 (ru) 1994-12-28 1994-12-28 Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94045526A RU2089516C1 (ru) 1994-12-28 1994-12-28 Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94045526A RU94045526A (ru) 1996-10-20
RU2089516C1 true RU2089516C1 (ru) 1997-09-10

Family

ID=20163577

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94045526A RU2089516C1 (ru) 1994-12-28 1994-12-28 Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2089516C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480424C2 (ru) * 2011-06-10 2013-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна" Способ глубокой очистки сточных вод от красителей
RU2555010C2 (ru) * 2012-04-06 2015-07-10 Александр Шмулевич Недува Способ и установка для глубокой биохимической очистки сточных вод
EP3015435A1 (en) 2014-10-30 2016-05-04 ZEL-EN, razvojni center energetike Device for reducing microbial contamination of waste water without reagents
RU2611507C1 (ru) * 2016-03-25 2017-02-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Установка для очистки сточных вод от нефтепродуктов
RU2636076C2 (ru) * 2015-12-02 2017-11-20 Негосударственная Академия Наук И Инноваций Способ фотохимической очистки воды и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Мельдер Х.А., Пааль Л.А. Малогабаритные канализационные очистные сооружения. - М.: Стройиздат, 1987. 2. Заявка ФРГ N 3919885, кл. C 02 F 9/00, 1989. 3. Заявка Японии N 238279, кл. C 02 F 1/78, 1990. 4. Авторское свидетельство СССР N 1673538, кл. C 02 F 9/00, 1991. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2480424C2 (ru) * 2011-06-10 2013-04-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна" Способ глубокой очистки сточных вод от красителей
RU2555010C2 (ru) * 2012-04-06 2015-07-10 Александр Шмулевич Недува Способ и установка для глубокой биохимической очистки сточных вод
EP3015435A1 (en) 2014-10-30 2016-05-04 ZEL-EN, razvojni center energetike Device for reducing microbial contamination of waste water without reagents
RU2636076C2 (ru) * 2015-12-02 2017-11-20 Негосударственная Академия Наук И Инноваций Способ фотохимической очистки воды и устройство для его осуществления
RU2611507C1 (ru) * 2016-03-25 2017-02-27 Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" Установка для очистки сточных вод от нефтепродуктов

Also Published As

Publication number Publication date
RU94045526A (ru) 1996-10-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1112939C (zh) 处理流态废弃物的方法与系统
KR100848117B1 (ko) 복합 고도정수처리 장치
CN105731724B (zh) 一种海上平台高盐生活污水处理回用方法
RU2431610C2 (ru) Комплексный способ безреагентной очистки сточных вод и брикетирования ила
KR100694191B1 (ko) 수 처리장치
KR101750442B1 (ko) 초음파장치를 이용한 하수의 고도처리시스템
CN216106456U (zh) 一种基于fenton超声沉淀法的废水处理设备
KR20020090820A (ko) 처리조를 이중으로 가지는 필터형 상향류식 여과기
RU2089516C1 (ru) Способ очистки сточных вод от различных по виду и характеру загрязнений в протоке
RU2466103C1 (ru) Система водного хозяйства населенного пункта с очистными сооружениями физико-химического типа
JP2002177990A (ja) 浄水方法および浄水装置
KR100292225B1 (ko) 오·폐수 및 축산, 분뇨폐수의 중수도화에 관한 방법 및 장치
RU2094394C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод и установка для его осуществления
WO2006078797A2 (en) Methods and systems for treating wastewater
KR100359989B1 (ko) 오폐수 처리시스템
RU62599U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
RU2170713C2 (ru) Установка для очистки и обеззараживания водных сред
KR20050022181A (ko) 전기분해와 프라즈마를 이용한 폐수처리 장치 및 폐수처리방법
KR20010016230A (ko) 폐수의 물리적 처리장치
RU2813075C1 (ru) Способ очистки сточных и пластовых вод
RU2169708C2 (ru) Способ очистки сточных вод
KR200177208Y1 (ko) 전기분해법에 의한 폐수 처리장치
RU59047U1 (ru) Установка для очистки бытовых и промышленных сточных вод
KR20000039365A (ko) 오폐수의 정수장치
SU981236A1 (ru) Установка дл очистки сточных вод