RU2272791C1 - Способ обработки воды - Google Patents

Способ обработки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2272791C1
RU2272791C1 RU2004126634/15A RU2004126634A RU2272791C1 RU 2272791 C1 RU2272791 C1 RU 2272791C1 RU 2004126634/15 A RU2004126634/15 A RU 2004126634/15A RU 2004126634 A RU2004126634 A RU 2004126634A RU 2272791 C1 RU2272791 C1 RU 2272791C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
cavitation
separation
water treatment
Prior art date
Application number
RU2004126634/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004126634A (ru
Inventor
В чеслав Викторович Баранов (RU)
Вячеслав Викторович Баранов
Виктор Васильевич Шилин (RU)
Виктор Васильевич Шилин
Али Абубакарович Юсупов (RU)
Али Абубакарович Юсупов
Original Assignee
Гончаренко Михаил Эдуардович
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 Гончаренко Михаил Эдуардович filed Critical Гончаренко Михаил Эдуардович
Priority to RU2004126634/15A priority Critical patent/RU2272791C1/ru
Publication of RU2004126634A publication Critical patent/RU2004126634A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2272791C1 publication Critical patent/RU2272791C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам обработки воды путем воздействия на нее воздухом и может найти применение как при очистке воды питьевого и хозяйственного назначения, так и при очистке сточных вод. Способ обработки воды включает ее аэрацию посредством эжекции воздуха водой и ее кавитацию. Для кавитации воды ее поток распыляют из форсунки под перепадом давления не менее 2 ати, а для ее аэрации эжектируемый воздух в распыленную воду подают после ее кавитации, после чего воду сепарируют от газообразных и твердых включений. Технический результат: эффективная очистка и обеззараживание воды без применения химических реагентов. 9 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к способам обработки воды путем воздействия на нее воздухом и может найти применение как при очистке воды питьевого и хозяйственного назначения, так и при очистке сточных вод.
Известен способ обработки воды, включающий ее аэрацию посредством эжекции воздуха потоком воды и ее кавитацию [1].
Указанный способ позволяет провести некоторое обеззараживание воды очень простым способом - посредством несложной доработки существующей насосной системы подачи воды добавлением патрубка подачи воздуха на вход насоса. Однако этот способ не позволяет избавляться от многих примесей, присутствующих в воде.
Задача изобретения - увеличить степень очистки и обеззараживания воды, перевести растворимые примеси в разряд нерастворимых для их дальнейшей сепарации и фильтрации на обычных фильтрах для получения на выходе чистой воды, пригодной для питья. Технический результат при осуществлении данного метода заключается в эффективной очистке и обеззараживании воды, без применения химических реагентов.
Указанный результат достигается тем, что в способе обработки воды, включающем ее аэрацию посредством эжекции воздуха водой и ее кавитацию, в нем для кавитации воды ее поток распыляют из форсунки под перепадом давления не менее 2 ати, а для ее аэрации эжектируемый воздух в распыленную воду подают после ее кавитации, после чего воду сепарируют от газообразных и твердых включений.
Кроме того:
а) сепарацию можно производить поэтапно: сначала - от газообразных включений, а затем - преимущественно от твердых,
б) после распыла на воду могут воздействовать потоком света,
в) воду могут омагничивать по меньшей мере перед одним из этапов сепарации,
г) на форсунку могут воздействовать механическими колебаниями ультразвукового спектра,
д) воздух и эжектирующий поток воды могут подводить под острым углом друг к другу,
е) количество воздуха могут выбирать в диапазоне 0,001-1000 пределов растворимости воздуха в воде при температуре ее обработки и нормальном атмосферном давлении,
ж) между аэрацией воды и ее сепарацией могут производить временную выдержку в течение не менее чем 0,01 секунды,
з) первую сепарацию могут осуществлять в поле центробежных сил гидроциклона, а вторую - в поле гравитационных сил насыпного фильтра,
и) поток света могут подавать в ультрафиолетовой части спектра.
Новым в способе является то, что для кавитации воды распыляют поток воды из форсунки под перепадом давления не менее 2 ати, а для ее аэрации эжектируемый воздух в распыленную воду подают после ее кавитации, после чего воду сепарируют от газообразных и твердых включений.
Кроме того, новым является и то, что
а) сепарацию можно производить поэтапно: сначала - от газообразных включений, а затем - преимущественно от твердых,
б) после распыла на воду могут воздействовать потоком света,
в) воду могут омагничивать по меньшей мере перед одним из этапов сепарации,
г) на форсунку могут воздействовать механическими колебаниями ультразвукового спектра,
д) воздух и эжектирующий поток воды могут подводить под острым углом друг к другу,
е) количество воздуха могут выбирать в диапазоне 0,001-1000 пределов растворимости воздуха в воде при температуре ее обработки и нормальном атмосферном давлении,
ж) между аэрацией воды и ее сепарацией могут производить временную выдержку в течение не менее чем 0,01 секунды,
з) первую сепарацию могут осуществлять в поле центробежных сил гидроциклона, а вторую - в поле гравитационных сил насыпного фильтра,
и) поток света могут подавать в ультрафиолетовой части спектра.
Осуществляя кавитацию распылом эжектирующего потока воды из форсунки под перепадом давления не менее 2 ати, получаем возможность распыла эжектирующей воды до предельно малого размера капель. При этом обратно пропорционально квадрату размера капель воды существенно возрастает площадь контакта воды с кислородом воздуха, что повышает полноту окисления растворенных в воде веществ и уменьшает необходимое для этого время. При давлении менее 2 ати при распылении эффект кавитации не наблюдается.
Производя аэрацию воды подводом эжектируемого воздуха после ее кавитации, получаем полную свободу в выборе количества подводимого воздуха. При этом относительно малые количества воздуха могут быть достаточными для обработки относительно чистой воды, а большие количества, существенно превышающие предел растворимости воздуха в воде при температуре ее обработки и нормальном атмосферном давлении, могут потребоваться при повышенном загрязнении воды.
Проводимая после аэрации сепарация воды от газообразных и твердых включений после окисления кислородом воздуха органических и неорганических веществ, находившихся в воде до обработки в форме раствора или мелкодисперсной коллоидной фазы, позволяет существенно лучше отделить от воды газообразные и твердые компоненты.
Поэтапная сепарация - сначала от газообразных включений, а затем преимущественно от твердых - позволяет принудительно уменьшить растворимость твердой фазы в воде, ускорив ее фильтрацию.
Воздействие на воду после ее распыла потоком света позволяет интенсифицировать процессы окисления примесей воды и перевода их в нерастворимую форму. Используемый свет различной интенсивности и длины волны обеспечивает интенсивное окисление среды, активированной кавитацией, и протекание фотохимических реакций.
Омагничивание воды по меньшей мере перед сепарацией позволяет улучшить качество сепарации благодаря снижению растворимости примесей в омагниченной воде.
Воздействие на форсунку механическими колебаниями ультразвукового спектра позволяет интенсифицировать кавитационный режим распыла воды из форсунки при умеренном перепаде давления воды на форсунке.
Направление эжектируемого потока воздуха и эжектирующего потока воды под острым углом друг к другу позволяет минимизировать потери скоростного напора обоих потоков при их смешении в процессе аэрации и уменьшить энергозатраты при обработке воды.
Выбор количества эжектируемого воздуха в диапазоне 0,001 - 1000 пределов растворимости воздуха в воде при температуре ее обработки и нормальном атмосферном давлении позволяет в зависимости от состава имеющихся в воде примесей либо максимально повысить интенсивность кавитации в воде и качество ее распыла при минимальном количестве эжектируемого воздуха, либо подать максимально возможное количество эжектируемого воздуха, определяемое разумными ограничениями на геометрические размеры эжекторного устройства.
Временная выдержка в течение не менее чем 0,01 секунды между аэрацией воды и ее сепарацией позволяет гарантированно окислить имеющиеся в воде примеси кислородом воздуха и перевести их в нерастворимую форму. Это особенно важно в случае пониженной степени распыла воды, например при подаче увеличенного количества эжектируемого воздуха, а также в отсутствие воздействия на воду потоком света.
Осуществление первой сепарации в поле центробежных сил гидроциклона, а второй - в поле гравитационных сил насыпного фильтра позволяет на первой сепарации сначала завершить окислительные химические реакции в условиях турбулентного двухфазного газожидкостного потока при радиальном градиенте давления в гидроциклоне, а затем - эффективное отделение газовой фазы от воды, а на последующей второй сепарации удается простыми техническими средствами удалить из воды остаточные количества газовой фазы, а также задержать взвешенную в воде твердую фазу.
Подача потока света в ультрафиолетовой части спектра позволяет дополнительно повысить полноту окисления растворенных в воде примесей благодаря повышенной энергии световых квантов этой части светового спектра.
На фиг.1 показано реализующее предложенный способ устройство, а на фиг.2 показана схема этого же устройства с обработкой светом потока смеси воздуха и распыленной в результате кавитации воды, а также с омагничиванием воды, возбуждением механических колебаний в форсунке и поэтапной сепарацией воды: сначала от газообразных включений в гидроциклоне, затем - от твердых включений в насыпном фильтре.
Устройство содержит трубу 1 со входом 2 для подвода воздуха. По оси трубы 1 размещена форсунка 3 для распыла эжектирующей воды. Выход из трубы 1 выполнен в виде гидроциклона 4. Гидроциклон 4 соединен с насыпным фильтром 5, имеющим выходной канал 6 для очищенной воды. На трубе 1 имеется участок 7, проницаемый для светового потока от источника света 8 и установленный над трубой 1 перед гидроциклоном 4 и за ним соответственно электромагниты 9 и 10. Форсунка 3 соединена механически с источником ультразвуковых колебаний 11. Выход трубы 1 может быть соединен, как это показано на фиг.1, вместо гидроциклона 4 с последующим насыпным фильтром 5 - с накопительно-разделительным бункером 12, снабженным выходным каналом 6 для очищенной воды. Для регулирования количества подаваемого в воду воздуха предусмотрена перемещаемая заслонка 13 на входе 2 трубы 1. Для отвода воздуха после обработки воды предусмотрены каналы 14 на гидроциклоне 4, насыпном фильтре 5 и накопительно-разделительном бункере 12.
Способ реализуют следующим образом.
Подают воду на форсунку 3 под перепадом давления не менее 2 ати и вызывают ее кавитацию. При этом создают эжектирующий поток мелких капелек воды, который увлекает за собой поток эжектируемого воздуха, поступающего по трубе 1. Для аэрации воды эжектируемый воздух по трубе 1 в распыленную воду подают под острым углом после ее кавитации, после чего воду сепарируют от газообразных включений в гидроциклоне 4, а от твердых включений в насыпном фильтре 5. Вместо комплекта из гидроциклона 4 и насыпного фильтра 5 может использоваться единый накопительно-разделительный бункер 12. Газовая фаза - воздух - после обработки воды отводится через каналы 14. Однако последовательное прохождение обрабатываемой воды через гидроциклон 4, а затем через насыпной фильтр 5 - значительно эффективнее очищает воду от примесей. Очищенная вода поступает в выходной канал 6. Вместо электромагнитов 9 и 10 могут быть установлены и постоянные магниты - например, при небольших расходах воды. Электромагниты 9 и 10 или постоянные магниты могут устанавливаться как совместно, так и какой-то один из них. Совместная установка более эффективна для обработки воды.
Пример 1. Для обработки воды из артезианской скважины с расходом 120 м3/час при исходном содержании железа до 20 мг/л преимущественно в форме гуминовых кислот потребный перепад давления на форсунке составляет 2 ати. В первый момент после подачи воды количество подаваемого воздуха максимально ограничивают заслонкой 13. При этом эжектируется воздух в трубу 1, что способствует эффективной кавитации воды, распыляемой из форсунки 3. Вследствие кавитации воды существенно повышается количество растворяемого в ней в единицу времени воздуха. Одна из непосредственных причин такого явления - многократное увеличение свободной поверхности воды. После этого заслонку 13 открывают, сохраняя в трубе 1 достаточное разрежение для поддержания кавитации распыляемого потока воды. При сезонном повышенном загрязнении воды и необходимости дополнительного увеличения количества подаваемого в воду воздуха к форсунке 3 подводят ультразвуковые колебания от магнитострикционного источника ультразвуковых колебаний 11 мощностью 2 кВт. В случае необходимости интенсификации окислительных процессов и дезинфекции в процессе аэрации воздействуют светом (в данном случае ультрафиолетовом диапазоне спектра). Суммарное энергопотребление источника света 8 и электромагнитов 9, 10 также не превышает 2 кВт. В данном случае источник света 8 ультрафиолетовая лампа высокого давления, принудительно охлаждаемая воздухом. Затем проводят сепарацию в начале газовой фазы через гидроциклон 12, а затем твердой фазы через насыпные фильтры. Насыпных фильтров 5 установлено 2 комплекта с целью проведения их поочередной обратной промывки. В качестве фильтрующего материала насыпного фильтра 5 используется кварцевый песок. Площадь, занимаемая этой установкой для обработки воды, - 120 м3. Остаточное содержание железа в воде после ее обработки по предложенному способу - не более 0,2 мг/л. Микрофлора полностью отсутствует. Эффективность очистки воды от твердых включений с помощью накопительно-разделительного бункера 12 может быть повышена засыпкой его донной части кварцевым песком приблизительно на 1/20 часть объема бункера и переносом выходного канала для очищенной воды 6 в донную часть накопительно-разделительного бункера 12. В этом случае занимаемая установкой площадь может быть ограничена 240 м2.
Пример 2. Исходный раствор содержит примеси соответствующие хоз-фикальным водам, способ очистки, как в примере 1, только для аэрирования используют мин. 100 пределов растворимости воздуха и перепад давления мин. 10 ати. После очистки вода соответствует нормам ПДК.
Пример 3. Исходный раствор содержит примеси, соответствующие ОВ и опасные бактерии, способ очистки, как в примере 1, только для аэрирования используют мин. 0,1 пределов растворимости воздуха и перепад давления мин. 100 ати. После очистки вода не содержит исходных 0В и опасных бактерий.
Источники информации
1. Патент РФ № 2080300, С 02 F 1/34, 1997 - прототип.
2. Патент РФ № 2179157, С 02 F 1/74, 2002.

Claims (10)

1. Способ обработки воды, включающий ее аэрацию посредством эжекции воздуха водой и ее кавитацию, отличающийся тем, что для кавитации воды ее поток распыляют из форсунки под перепадом давления не менее 2 ати, а для ее аэрации эжектируемый воздух в распыленную воду подают после ее кавитации, после чего воду сепарируют от газообразных и твердых включений.
2. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что сепарацию производят поэтапно: сначала - от газообразных включений, а затем - от твердых.
3. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что после распыла на воду воздействуют потоком света.
4. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что воду омагничивают перед сепарацией.
5. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что на форсунку воздействуют механическими колебаниями ультразвукового спектра.
6. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что воздух и эжектирующий поток воды подводят под острым углом друг к другу.
7. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что количество воздуха выбирают в диапазоне 0,001-1000 пределов растворимости воздуха в воде.
8. Способ обработки воды по п.1, отличающийся тем, что между аэрацией воды и ее сепарацией производят временную выдержку в течение не менее чем 0,01 с.
9. Способ обработки воды по п.2, отличающийся тем, что первую сепарацию осуществляют в поле центробежных сил гидроциклона, а вторую - в поле гравитационных сил насыпного фильтра.
10. Способ обработки воды по п.3, отличающийся тем, что поток света выбирают в ультрафиолетовой части спектра.
RU2004126634/15A 2004-09-06 2004-09-06 Способ обработки воды RU2272791C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126634/15A RU2272791C1 (ru) 2004-09-06 2004-09-06 Способ обработки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004126634/15A RU2272791C1 (ru) 2004-09-06 2004-09-06 Способ обработки воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004126634A RU2004126634A (ru) 2006-02-27
RU2272791C1 true RU2272791C1 (ru) 2006-03-27

Family

ID=36114085

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004126634/15A RU2272791C1 (ru) 2004-09-06 2004-09-06 Способ обработки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2272791C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443638C1 (ru) * 2010-10-12 2012-02-27 Юрий Олегович Бобылев Способ комплексной очистки питьевой воды и установка для комплексной очистки питьевой воды
RU2453506C1 (ru) * 2008-04-21 2012-06-20 Леонид Юрьевич Воробьев Способ очистки воды от примесей и устройство для его осуществления
RU2570064C2 (ru) * 2013-10-07 2015-12-10 Герман Евсеевич Иткин Способ удаления из жидкости газов и/или летучих примесей
EP3321233A1 (en) 2016-11-14 2018-05-16 Iurii Pavlovich Skakunov Method and device for in-stream aqueous medium treatment

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2453506C1 (ru) * 2008-04-21 2012-06-20 Леонид Юрьевич Воробьев Способ очистки воды от примесей и устройство для его осуществления
RU2443638C1 (ru) * 2010-10-12 2012-02-27 Юрий Олегович Бобылев Способ комплексной очистки питьевой воды и установка для комплексной очистки питьевой воды
RU2570064C2 (ru) * 2013-10-07 2015-12-10 Герман Евсеевич Иткин Способ удаления из жидкости газов и/или летучих примесей
EP3321233A1 (en) 2016-11-14 2018-05-16 Iurii Pavlovich Skakunov Method and device for in-stream aqueous medium treatment

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004126634A (ru) 2006-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100420634C (zh) 通过氧化和膜过滤净化含水排放物的设备和方法
US8075740B2 (en) Method and system for treating feedwater
US6641721B2 (en) Process and apparatus for treating wastewater
CA2337975A1 (en) Wastewater treatment system
KR101818996B1 (ko) 마이크로 버블 발생기 및 마이크로 버블, 저농도 오존과 자외선램프를 이용한 고도처리 시스템
KR101334995B1 (ko) 나노 및 마이크로 버블을 이용한 하폐수 재이용 중수도 장치
RU2585635C1 (ru) Способ обеззараживания и очистки жидких сред и технологическая линия для его реализации
JP2011088053A (ja) 淡水化処理設備及び方法
EP1337478B1 (en) Process and apparatus for treating wastewater
RU2004126092A (ru) Система и способ перифитонной фильтрации до и после обработки воды, с использованием озона
RU2272791C1 (ru) Способ обработки воды
US6395181B1 (en) Process and apparatus for treating wastewater
AU2007203398A1 (en) Process and Apparatus for Treating Wastewater
AU2006217459B2 (en) Aerating wastewater for re-use
US20060283788A1 (en) Tri-clone system
JP2002210488A (ja) 清浄化処理装置
CN101638263A (zh) 高效臭氧污水消毒系统
JPH10323674A (ja) 有機物含有水の処理装置
EP1226095B1 (fr) Procede d'elimination de la matiere organique refractaire au traitement biologique
RU2170713C2 (ru) Установка для очистки и обеззараживания водных сред
JP2007117823A (ja) 有機物微細化装置、有機物微細化装置を有する汚水処理装置及び汚水処理方法
KR101973738B1 (ko) 침지막과 가압막을 이용한 세라믹 막여과 공정의 세정 방법
RU2315007C1 (ru) Способ очистки воды от вредных примесей и установка очистки для осуществления способа
HU221784B1 (hu) Szennyvíztisztító reaktor
JP2008279368A (ja) 排水の処理機構及び処理方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080907