RU2091316C1 - Флотационная машина для очистки сточных вод - Google Patents
Флотационная машина для очистки сточных вод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2091316C1 RU2091316C1 RU96100512A RU96100512A RU2091316C1 RU 2091316 C1 RU2091316 C1 RU 2091316C1 RU 96100512 A RU96100512 A RU 96100512A RU 96100512 A RU96100512 A RU 96100512A RU 2091316 C1 RU2091316 C1 RU 2091316C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- flotation
- flotation machine
- machine
- waste water
- wastewater
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Использование: для очистки сточных вод, а более конкретно к флотационным машинам для очистки сточных вод. Сущность изобретения: флотационная машина для очистки сточных вод включает корпус, разделенный на сообщающиеся между собой камеры, внутри которых установлены импеллерные блоки, входной и выходной патрубки, причем в первой по ходу движения сточной воды камере установлен струйный аэратор, а в последней камере - пластинчатый осветлитель. При этом струйный аэратор выполнен в виде коллектора с присоединенными к нему трубками, внутри которых расположены сопла. Пластинчатый осветлитель выполнен в виде блока наклонных полок, установленных друг от друга на расстоянии 5-10 см. 2 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к очистке сточных вод, а более конкретно к флотационным машинам и аппаратам для очистки сточных вод.
Очистку сточных вод в механических флотационных машинах в большинстве случаев применяют тогда, когда сточные воды содержат легкофлотируемые гидрофобные загрязнения, например жиры, нефтепродукты, масла и т.п. В тех случаях, когда сточные воды содержат загрязняющие компоненты, которые перед флотацией необходимо агрегировать, использование таких машин нежелательно, так как из-за высокой турбулентности потоков в камерах агрегаты частиц загрязнений разрушаются и эффективность очистки резко снижается. В этой связи механические флотационные машины используются преимущественно для очистки нефте- и жиросодержащих сточных вод из-за высокой флотируемости частиц загрязнений, присутствующих в этих сточных водах.
Использование механических флотационных машин для очистки сточных вод целесообразно также в тех случаях, когда напорные флотационные аппараты применять неэффективно, например в случае очистки сточных вод, имеющих температуру в пределах примерно 30-60oC. При этих условиях растворимость воздуха и других газов в воде резко падает и, следовательно, эффективность очистки сточных вод с использованием напорных флотационных машин и аппаратов резко падает. При использовании в процессах очистки сточных вод электрофлотационных машин и аппаратов резко возрастает удельная энергоемкость очистки сточных вод, что и не позволяет широко использовать этот вид флотационной техники. В этой связи применение механических флотационных машин для очистки легкофлотируемых загрязнений эффективно и подтверждено практикой.
Известные флотационные машины имеют большую удельную энергоемкость, а также значительную металлоемкость.
Известна механическая флотационная машина фирмы Оутокумпу (ОК) (Финляндия), включающая корпус, разделенный на сообщающиеся между собой камеры, внутри которых установлены импеллерные блоки, входной и выходной карманы [1]
Механическая флотационная машина фирмы Оутокумпу работает следующим образом.
Механическая флотационная машина фирмы Оутокумпу работает следующим образом.
При подаче суспензии или сточной воды в первую камеру машины происходит перемешивание и турбулизация жидкой фазы. При этом происходит подсос воздуха из атмосферы и его диспергирование с жидкой фазой.
Достигаемый эффект подсоса воздуха и его диспергирования не позволяют получить высокой степени очистки сточных вод в известной флотационной машине фирмы Оутокумпу.
Известна также флотационная машина фирмы Вемко (США), состоящая из корпуса, разделенного на сообщающиеся между собой камеры, внутри которых установлены импеллерные блоки, входной и выходной карманы [2]
Принцип работы известной флотационной машины состоит в следующем.
Принцип работы известной флотационной машины состоит в следующем.
При подаче сточной воды в первую камеру флотационной машины происходит турбулизация жидкой фазы за счет вращения импеллера с одновременным подсосом воздуха из атмосферы. При этом эффективность работы флотационной машины зависит от количества подсасываемого воздуха, степени его дисперсности, создания благоприятного гидродинамического режима при минимальных энерго- и материалозатратах. В известной флотомашине количество подсасываемого воздуха не превышает 1,0 1,2 м3/м3мин, а степень дисперсности воздуха, оцениваемая по среднему размеру пузырьков, составляет 0,5 1,0 мм. При этом удельные энергозатраты составляют около 4,5 5,0 кВт/м3. Указанные показатели, характеризующие потенциальные возможности известной флотомашины являются невысокими, что подтверждается достаточно низкой эффективностью очистки нефтесодержащих сточных вод в известных флотационных машинах, в частности концентрация нефтепродуктов в очищаемой воде не превышает 10 мг/л. Отмеченные недостатки устраняются в конструкции предлагаемой флотационной машины для очистки сточных вод.
Предлагаемая флотационная машина для очистки сточных вод включает корпус, разделенный на сообщающиеся между собой камеры, внутри которых установлены импеллерные блоки, входной и выходной патрубки, при этом отличительной особенностью предлагаемой флотационной машины является то, что в первой по ходу движения сточной воды камере дополнительно установлены струйные аэраторы, а в последней пластинчатый осветлитель, причем струйный аэратор выполнен в виде коллектора и нескольких трубок с установленными в них соплами, а пластинчатый осветлитель в виде блока наклонных полок, установленных на расстоянии 5-10 см друг от друга.
Существенным отличием предлагаемой флотационной машины от известных является наличие дополнительно установленных струйных аэраторов, выполненных в виде коллектора с подсоединенными к нему трубками, внутри которых установлены сопла. Принципиально новым элементом, используемым во флотационных машинах, является пластинчатый осветлитель, который выполнен в виде блока наклонных полок, установленных на расстоянии друг от друга, не превышающем 5-10 см. Использование этих новых элементов позволяет в первой камере повысить аэрацию и тем самым повысить эффективность флотационной очистки сточных вод от легкофлотируемых загрязнений, например от нефтепродуктов и жиров, а в последней камере за счет применения пластинчатого осветлителя уменьшить унос минерализованных микропузырьков, обладающих повышенной флотоактивностью и способных взаимодействовать с гидрофобно-гидрофильными загрязнениями. Последнее способствует повышению эффективности очистки сточных вод от таких загрязнений как агрегаты клеток микроорганизмов, хлопья гидроокисей металлов и других труднофлотируемых загрязнений.
В известных флотационных машинах механического типа для аэрации используются в большинстве случаев только импеллерные блоки, представляющие собой мешалки с электроприводом, и поэтому не удается получить тонкодисперсной газовой фазы. Средний размер пузырька составляет примерно Dср=0,5-1,0 мм. Примерно таких же средних размеров достигают пузырьки воздуха, образуемые при струйном истечении воздушноводяной смеси в жидкость. В случае же совместного действия импеллерных блоков и струйных аэраторов эффективность диспергирования резко повышается, что приводит к образованию микропузырьков со средним диаметром примерно 0,25 мм.
Изобретение поясняется чертежом.
Механическая флотомашина комбинированная состоит из корпуса 1, разделенного на камеры 2, внутри которых установлены импеллерные блоки, состоящие из обсадной трубы 3 с помещенными внутри них импеллерами 4, приводимыми во вращательное движение с помощью электродвигателей 5. Флотомашина содержит четыре камеры и пластинчатый осветлитель 6. При этом в первой входной камере установлен коллектор 7, сверху к которому присоединен входной патрубок 8, а снизу четыре трубчатых аэратора. Между камерами выполнены сквозные отверстия 9, в том числе между последней камерой и пластинчатым осветлителем, который соединен с выходным патрубком 10. На боковой поверхности корпуса 1 установлен желоб 11, в верхней части которого установлен механический пеногон 12, а в нижней части патрубок 13 для выхода пенного продукта.
Принцип работы механической комбинированной машины состоит в следующем.
Исходные сточные воды под давлением 0,2-0,3 МПа через патрубок 8 подают в первую камеру флотомашины, где за счет струйного истечения через трубчатые аэраторы, подсоединенные к коллектору 7, происходит турбулизация жидкой фазы и подсос воздуха из атмосферы.
При этом за счет совместного действия вращения импеллера 4 и истечения жидкости через трубчатые аэраторы происходит образование мелкодисперсных пузырьков за счет дробления пузырей воздуха, засасываемого из атмосферы. На образующихся микропузырях воздуха выделяются частицы загрязнений, в том числе и нефтепродукты.
Образующиеся флотокомплексы частицы загрязнений пузырек воздуха всплывают, образуя пенный слой.
В верхней части флотокамеры пенный слой удаляется механическим лопастным пеногасителем 12 в пенный желоб 11 и далее через патрубок 13 в сборник пенного продукта. Очищенная жидкость последовательно проходит через четыре камеры и пластинчатый осветлитель 6 и через патрубок 11 выводится в резервуар чистой воды.
Как видно из таблицы, основные показатели, характеризующие технический уровень предлагаемой комбинированной механической флотомашины ФКМO-0,15 с объемом камеры 0,15 м3, выше тех же показателей механических флотомашин ведущих зарубежных фирм Вемко и ОК, что подтверждает ее высокий технический уровень.
Кроме того, машины ФКМО-0,15 отличаются простотой и надежностью в эксплуатации, невысокой металлоемкостью, более высокой удельной производительностью.
Флотационные комбинированные машины ФКМО можно серийно изготавливать на базе существующих механических машин любого размера с целью использования для сточных вод, содержащих легкофлотируемые гидрофобные загрязняющие вещества (жиры, масла и т.д.).
Claims (3)
1. Флотационная машина для очистки сточных вод, включающая корпус, разделенный на сообщающиеся между собой камеры, внутри которых установлены импеллерные блоки, входной и выходной патрубки, отличающаяся тем, что в первой по ходу движения сточной воды камере дополнительно установлены струйные аэраторы, а в последней пластинчатый осветлитель.
2. Машина по п.1, отличающаяся тем, что струйный аэратор выполнен в виде коллектора и нескольких трубок с установленными внутри них соплами.
3. Машина по п.1, отличающаяся тем, что пластинчатый осветлитель выполнен в виде блока наклонных полок, установленных на расстоянии 5 10 см друг от друга.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100512A RU2091316C1 (ru) | 1996-01-10 | 1996-01-10 | Флотационная машина для очистки сточных вод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96100512A RU2091316C1 (ru) | 1996-01-10 | 1996-01-10 | Флотационная машина для очистки сточных вод |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2091316C1 true RU2091316C1 (ru) | 1997-09-27 |
RU96100512A RU96100512A (ru) | 1998-01-20 |
Family
ID=20175650
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96100512A RU2091316C1 (ru) | 1996-01-10 | 1996-01-10 | Флотационная машина для очистки сточных вод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2091316C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108816524A (zh) * | 2018-08-14 | 2018-11-16 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 浮选系统 |
-
1996
- 1996-01-10 RU RU96100512A patent/RU2091316C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Ксенофонтов Б. С. Очистка сточных вод: флотация и сгущение осадков. - М.: Химия, 1992, с. 80 - 90. Мещеряков Н.Ф. Кондиционирующие и флотационные аппараты и машины. - М.: Недра, 1990, с. 144 - 147. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108816524A (zh) * | 2018-08-14 | 2018-11-16 | 中国恩菲工程技术有限公司 | 浮选系统 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108503072B (zh) | 一种船舶废气脱硫系统废水处理装置 | |
KR100843970B1 (ko) | 마이크로 버블 발생장치 | |
US4255262A (en) | Hydraulic powered mixing apparatus | |
RU182736U1 (ru) | Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод | |
CN104341068A (zh) | 组合型涡凹气浮设备及工艺 | |
CN203474569U (zh) | 组合型涡凹气浮设备 | |
JP3548105B2 (ja) | 加圧浮上装置 | |
RU2091316C1 (ru) | Флотационная машина для очистки сточных вод | |
JP2002186962A (ja) | 加圧過流型浮上分離式汚水処理装置 | |
KR100337533B1 (ko) | 미세공기 발생장치 및 이를 이용한 유도공기식부상분리장치 | |
KR20200022960A (ko) | 플라즈마 이온 가스를 이용한 가압 부상조가 구비된 고도처리 시스템 | |
KR101270236B1 (ko) | 기포를 이용한 유분 분리장치 | |
JPH11309446A (ja) | 複合型水浄化装置 | |
RU2130897C1 (ru) | Флотационная машина для очистки сточных вод | |
CN111847563A (zh) | 一种污水气浮处理方法 | |
JP3778184B2 (ja) | 気体溶解装置 | |
CN2581427Y (zh) | 剪切式气浮净水装置 | |
RU195596U1 (ru) | Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод | |
RU2049732C1 (ru) | Напорный флотатор | |
CN212799892U (zh) | 一种浮游固体污浊物质分离装置 | |
JPH0738984B2 (ja) | 排水汚濁物質の浮上分離装置 | |
JPH0728960Y2 (ja) | 水中曝気装置を使用した浮上固液分離装置 | |
CN212198586U (zh) | 一种自吸式喷射型诱导气浮机 | |
CN216005377U (zh) | 涡凹气浮池曝气系统 | |
CN217775129U (zh) | 一种含油土壤修复装置 |