RU2288893C2 - Способ обработки воды - Google Patents
Способ обработки воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2288893C2 RU2288893C2 RU2005127982/15A RU2005127982A RU2288893C2 RU 2288893 C2 RU2288893 C2 RU 2288893C2 RU 2005127982/15 A RU2005127982/15 A RU 2005127982/15A RU 2005127982 A RU2005127982 A RU 2005127982A RU 2288893 C2 RU2288893 C2 RU 2288893C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- treatment
- liquid medium
- electric field
- wastewater
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 29
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 title abstract description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 45
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims abstract description 10
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 28
- 230000005684 electric field Effects 0.000 claims description 28
- XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N ammonia nh3 Chemical compound N.N XKMRRTOUMJRJIA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 claims description 14
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 12
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 12
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims description 10
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 claims description 9
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 claims description 4
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 49
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 8
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 5
- 239000010865 sewage Substances 0.000 abstract description 5
- 230000003134 recirculating effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000003643 water by type Substances 0.000 abstract 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 25
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 15
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 11
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 9
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 7
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 4
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 4
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 4
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 3
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 description 3
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 3
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 3
- 238000000053 physical method Methods 0.000 description 3
- -1 silver Chemical class 0.000 description 3
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 2
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 2
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 2
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 2
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 2
- 230000005686 electrostatic field Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000003337 fertilizer Substances 0.000 description 2
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 description 2
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 description 2
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 description 2
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 2
- 238000012958 reprocessing Methods 0.000 description 2
- 230000000284 resting effect Effects 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 description 1
- 206010008631 Cholera Diseases 0.000 description 1
- PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N Fluorine Chemical compound FF PXGOKWXKJXAPGV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 208000037386 Typhoid Diseases 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 230000000711 cancerogenic effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 231100000315 carcinogenic Toxicity 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 208000001848 dysentery Diseases 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000012851 eutrophication Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1
- 208000006454 hepatitis Diseases 0.000 description 1
- 231100000283 hepatitis Toxicity 0.000 description 1
- 150000002484 inorganic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 229910010272 inorganic material Chemical class 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N iodine Chemical compound II PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 231100000636 lethal dose Toxicity 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 229910017464 nitrogen compound Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002830 nitrogen compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000036284 oxygen consumption Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004332 silver Substances 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 201000008297 typhoid fever Diseases 0.000 description 1
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Изобретение относится к способам обработки воды, например сточных вод, природных вод. Способ предусматривает воздействие на воду постоянным электрическим полем напряженностью 4-20 кВ/м при скорости потока жидкой среды до 20 м/с. Поле создают парой изолированных от воды электродов. Обработку можно проводить в замкнутом циркуляционном или рециркуляционном контуре. Жидкая среда может проходить по замкнутому контуру при помощи эжекторной аэрации. Технический результат состоит в экономии электроэнергии, уменьшении числа технологических операций, снижении площади под очистными сооружениями. 6 з.п. ф-лы.
Description
Изобретение относится к способам обработки жидкой среды, например сточных вод, вод открытых водоемов.
Охрана окружающей среды - одна из главных задач, стоящих перед человечеством в нынешнем веке. Изобретение позволяет улучшить качество обрабатываемой среды, а именно очистить ее, удалив загрязняющие примеси, при одновременном обеззараживании.
Например, обеззараживание очищенных сточных вод промышленных предприятий и хозбытовых вод от жилых массивов имеет огромное значение как для населения, так и для планктона открытых водоемов. Поступление в открытые водоемы микроорганизмов из сточных вод может вызывать огромное количество заболеваний: гепатит, холеру, брюшной тиф, дизентерию и другие заболевания. Поэтому в перечне показателей очищенных сточных вод степень обеззараживания строго лимитируется. Показатель E.coli не должен превышать 1000 единиц в литре (ГН 2.1.5.1315-03).
Для обеззараживания воды наиболее широкое применение получили химические методы, основанные на использовании достаточно широкого класса химических веществ. К ним относятся: хлор и хлорсодержащие соединения, озон, фтор, йод, ионы тяжелых металлов, главным образом серебро, и ряд других веществ.
Главными причинами использования химических соединений являются: высокая надежность бактерицидного действия, длительность последействия, возможность достаточно простого контроля определения остаточных концентраций бактерицидного реагента, простота конструктивного исполнения промышленной аппаратуры. Главными недостатками этих методов являются: образование канцерогенных хлорорганических или перекисных соединений, а также химических веществ с ионами тяжелых металлов. Кроме того, многие реагенты токсичны, требуют особых мер предосторожности при их транспортировке и дозировке.
Поэтому огромный интерес для обеззараживания воды представляют безреагентные методы, основанные на использовании различных физических полей. К ним относятся: ультрафиолетовые лучи, электрические разряды, кавитация, ультразвук. Основным преимуществом физических методов является то, что они непосредственно воздействуют на микроорганизмы, практически не изменяя химического состава воды. Одним из наиболее экономичных методов среди них является ультрафиолетовое обеззараживание. Ртутные лампы, обладая высоким КПД (30-40%), излучают свет с длиной волны 254 нм, который соответствует полосе поглощения нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты, являясь основой жизни, имеют максимум при длине волны 260 нм. Для каждого типа бактерий летальные дозы различны, но в основном лежат в диапазоне 6-100 мДж/см2.
При этом излучение должно непосредственно поглощаться микроорганизмами. Если в воде имеются взвешенные частицы, то они могут экранировать бактерии от излучения, снижая эффективность обеззараживания. Тем более что многие микроорганизмы закрепляются на поверхности взвешенных частиц или находятся в их порах. Поэтому для эффективного обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением необходимо удалять практически все взвешенные частицы, а также органические соединения, поглощающие излучение с длиной волны около 254 нм.
Что касается других физических методов, то они находятся в стадии разработки промышленных образцов.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является авторское свидетельство SU 865830, кл. С 02 F 1/48, опубл. 23.09.1981, из которого известен способ обработки жидкой среды (а именно способ очистки сточных вод) в постоянном электрическом поле. Обработку воды ведут в электрическом поле напряженностью 10-50 В/см, при плотности тока 0,03-0,6 мА/см2 и скорости потока 0,001-2,0 см/мин.
При этом заявленный способ предназначен только для очистки сточных вод от ПАВ при контакте электродов с жидкой средой, он не применим для обработки других видов жидких сред. При сравнимых значениях напряженности и скорости потока в ближайшем аналоге и в заявленном изобретении в заявленном изобретении нет контакта жидкой среды с источником электрического поля, поскольку среда изолирована от него. В заявленном изобретении происходит не только очистка, как в аналоге, но и обеззараживание жидкой среды.
Задача изобретения заключается в упрощении способа обработки жидкой среды, улучшении химических показателей среды после ее обработки.
Поставленная задача достигается тем, что способ обработки жидкой среды, согласно изобретению, предусматривает воздействие на нее постоянного электрического поля напряженностью 4-20 кВ/м при скорости потока жидкой среды 0-20 м/с, причем источник электрического поля изолирован от обрабатываемой жидкой среды, при этом при скорости потока, большей нуля, обработку жидкой среды проводят в замкнутом циркуляционном или рециркуляционном контуре.
Постоянное электрическое поле целесообразно создавать парой изолированных от жидкой среды пластин, к которым прикладывают напряжение.
Жидкая среда может проходить по замкнутому контуру при помощи эжекторной аэрации.
В качестве жидкой среды можно использовать сточные воды, содержащие нефтепродукты, которые прошли механическую очистку, при этом обработку полем целесообразно проводить до образования кислородсодержащих соединений.
В предпочтительном варианте в качестве жидкой среды используют хозбытовые сточные воды, прошедшие механическую очистку, причем обработку проводят с непрерывным отводом из замкнутого контура образующегося аммиака, при этом обрабатываемые сточные воды характеризуются тем, что показатель химического поглощения кислорода (ХПК) по крайней мере в 20 раз превышает содержание в них аммонийного азота.
Технический результат, достигаемый за счет указанной совокупности признаков, заключается в экономии электроэнергии, уменьшении числа технологических операций, снижении площади под очистными сооружениями за счет внедрения данного технологического решения, улучшении химических показателей среды в результате ее обработки.
Очистка жидкой среды происходит за счет поляризации молекул воды в электрическом поле. Эффект обеззараживания получен экспериментально и контролируется по E.coli.
Обрабатываемая предлагаемым способом жидкая среда может быть различной, в частности сточными водами, водами открытых водоемов, технической водой. При обработке жидкой среды происходят ее очистка и обеззараживание.
Воздействие электрического поля проявляется как на текущую (скорость потока жидкой среды находится в интервале от значений, больших нуля и до 20 м/с включительно), так и на покоящуюся (скорость потока жидкой среды равна нулю) среду. Проведенные исследования показали, что время последействия или время, в течение которого вода сохраняет бактерицидные свойства при использовании заявленного способа, составляет более 2 часов.
При воздействии постоянного электрического поля практические затраты энергии равны «нулю» без учета электроэнергии, потребляемой насосным оборудованием. Описанный физический метод имеет существенное преимущество перед любыми другими безреагентными методами.
При этом для достижения поставленного заявителем технического результата важно воздействие на жидкую среду постоянного электрического поля именно напряженностью 4-20 кВ/м. Устанавливать большее значение напряженности экономически невыгодно, поскольку это сопряжено с большими затратами электроэнергии, стоимость очистки при этом будет очень высока. При меньшем значении напряженности эффективность обработки резко снижается, что нецелесообразно.
Скорость потока жидкой среды должна быть равна 0-20 м/с, то есть среда может как течь при скорости, большей нуля, так и находиться в состоянии покоя, то есть покоиться при скорости, равной нулю. Скорость потока выбрана с учетом существующего в настоящее время и используемого заявителем насосного оборудования и целесообразности затрат электроэнергии. Нецелесообразно устанавливать большую скорость потока жидкой среды, поскольку время воздействия на нее будет слишком небольшим (например, около 0,1 с), что является недостаточным для очистки и обеззараживания среды.
При воздействии на жидкую среду постоянного электрического поля, согласно изобретению, происходит образование перекисных органических соединений.
Предлагаемое изобретение осуществляют следующим образом.
Подают на обработку жидкую среду, например сточные воды, природные воды. В результате обработки среды происходят ее очистка и обеззараживание. На обрабатываемую жидкую среду в установке воздействуют постоянным электрическим полем напряженностью 4-20 кВ/м. Скорость потока жидкой среды равна 0-20 м/с, то есть среда или течет при скорости, большей нуля, или находится в состоянии покоя, то есть покоится, при скорости, равной нулю. При этом одинаковый эффект от обработки достигается и в одном, и в другом случае. Источник электрического поля изолирован от обрабатываемой жидкой среды. Электрическое поле может создаваться парой пластин, изолированных от жидкой среды, между которыми покоится или течет жидкая среда и к которым прикладывают напряжение. Поле может создаваться и другими источниками, в частности стержнями.
Среда ограничена каким-либо объемом, например, она циркулирует по трубопроводу или находится в состоянии покоя в каком-либо резервуаре, трубопроводе и др.
Причем, при скорости потока больше нуля жидкую среду подают на обработку постоянным электрическим полем, выводят из зоны обработки и могут снова подавать на дополнительную обработку полем или ограничиться лишь одним замкнутым циклом обработки. На повторную обработку может идти вся обрабатываемая среда или только ее часть (часть среды при этом отводят из замкнутого контура обработки). Таким образом, обработку проводят в замкнутом циркуляционном или рециркуляционном контуре. Жидкая среда проходит n оборотов. Конкретное число оборотов определяется в зависимости от солесодержания среды, исходной концентрации аммонийного азота, концентрации растворенных органических соединений и других факторов.
Жидкая среда проходит по замкнутому контуру ее обработки при помощи эжекторной аэрации. Обработку целесообразно проводить в течение 0,15-3 часов.
Если же скорость потока равна нулю, то жидкая среда не движется, а находится в состоянии покоя, то есть покоится, и на нее воздействуют постоянным электрическим полем напряженностью 4-20 кВ/м.
В качестве жидкой среды используют сточные воды, содержащие нефтепродукты, которые прошли механическую очистку, то есть в воде практически отсутствовали минеральная взвесь и фракции нефтепродуктов, легко выделяющиеся на сооружениях механической очистки. При этом их обработку полем проводят до образования кислородсодержащих соединений. Кислородсодержащие соединения и аммиак образуются за счет активации молекул кислорода и, как следствие, увеличения химической активности растворенного в воде кислорода.
В качестве жидкой среды используют хозбытовые сточные воды, прошедшие механическую очистку, обработку которых проводят с непрерывным отводом из замкнутого контура образующегося аммиака. Хозбытовые сточные воды содержат практически все классы органических и неорганических соединений. Контролировались два показателя - химическое потребление кислорода (ХПК) и аммонийный азот. При этом обрабатываемые сточные воды характеризуются тем, что показатель химического потребления кислорода (ХПК), по крайней мере, в 20 раз превышает содержание в них аммонийного азота, что необходимо для получения эффекта очистки хозбытовых сточных вод с использованием данного способа по показателю "аммонийный азот" на уровне 40-50% и более от исходного содержания. Снижение величины ХПК в хозбытовых сточных водах приведет к снижению эффективности удаления аммонийного азота при использовании технологии воздействия электростатического поля. При воздействии электростатического поля на данный тип сточных вод достигается 25-30% деструкция органических соединений, контролируемых по показателю ХПК. Удаление аммонийного азота происходит параллельно с деструкцией органических соединений на уровне 40-50%. Отводимый аммиак подается в опорожняемый резервуар, наполненный водой, например в скруббер. Вода, насыщенная аммиаком, возвращается на повторную обработку или подвергается химической обработке с получением, например, таких соединений, как азотные удобрения для сельского хозяйства. Достигается и обеззараживание жидкой среды по E.coli по меньшей мере на 99%.
Заявленное изобретение в частном случае его реализации открывает возможность решить сложные проблемы очистки хозбытовых сточных вод городов России, связанные с глубоким удалением разных форм соединений азота, которые, попадая в открытые водоемы со станций аэрации, вызывают эвтрофирование и заболачивание огромных территорий. В настоящее время используемые на станциях аэрации технологии нитри- и денитрификации очень чувствительны к перепадам температур поступающих сточных вод и связаны с огромным энергопотреблением. Биоценоз этих сооружений позволяет получать высокий эффект очистки хозбытовых сточных вод только в летние и осенние периоды. Нитрификаторы, как и аэротенки, занимают огромные площади, а учитывая высокую стоимость земли в Москве, неизбежно возникает проблема повышения тарифов за очистку хозбытовых сточных вод.
Что касается обработки используемых в качестве жидких сред сточных вод, то разработанный способ позволяет ликвидировать нитри- и денитрификаторы, вторичные отстойники и реконструировать действующие аэрационные сооружения за счет выделения в существующих аэротенках зоны для (0,15-3)-часового электростатического воздействия на поступающие в аэротенки предварительно осветленные сточные воды. Это значительно снижает стоимость обработки жидкой среды.
Таким образом, происходит деструкция органических соединений до простых соединений, например до углекислого газа, по меньшей мере на 25-30% по сравнению с исходным содержанием, также по меньшей мере на 40-50% по сравнению с исходным содержанием снижается концентрация аммиака и аммонийного азота в жидких средах. Обеззараживание жидкой среды по E.coli составляет по меньшей мере 99%.
Изобретение поясняется следующими примерами его осуществления.
Пример 1.
Подают на обработку воду из Москвы-реки. На нее воздействуют постоянным электрическим полем напряженностью 4 кВ/м. Скорость потока воды в резервуаре равна 0 м/с, то есть среда находится в состоянии покоя. Источник электрического поля изолирован от обрабатываемой воды. Постоянное электрическое поле создают парой изолированных от воды пластин, к которым прикладывают напряжение. Обработку проводят 0,15 часа. Общая концентрация солесодержания в воде 0,4 г/л. Степень обеззараживания по E.coli 99,2%. Достигается очистка от органических соединений на 26% от исходного содержания и от аммиака и аммонийного азота на 45% от исходного содержания.
Пример 2.
Подают на обработку воду из Онежского озера. На нее воздействуют постоянным электрическим полем напряженностью 20 кВ/м. Скорость потока воды по трубопроводу равна 20 м/с. Источник электрического поля изолирован от обрабатываемой воды. Вода проходит по замкнутому циркуляционному контуру ее обработки один раз, n=1.
Постоянное электрическое поле создают парой изолированных от воды стержней, к которым прикладывают напряжение. Обработку проводят 1 час. Общая концентрация солесодержания в воде 0,4 г/л. Степень обеззараживания по E.coli 99,6%. Достигается очистка от органических соединений на 30% от исходного содержания и от аммиака и аммонийного азота на 50% от исходного содержания.
Пример 3.
Осуществляют аналогично примеру 2, только в качестве жидкой среды используют сточные воды, содержащие нефтепродукты, которые прошли механическую очистку. При этом их обработку проводят до образования кислородсодержащих соединений. Обработку проводят в замкнутом рециркуляционном контуре при n=5 с частичным отводом среды после прохождения одного оборота. Обработку проводят 3 часа. Общая концентрация солесодержания в воде 0,4 г/л. Степень обеззараживания по E.coli 99%. Содержание таких органических соединений, как нефтепродукты, сокращается на 25% от исходного содержания и содержание аммиака и аммонийного азота на 40% от исходного содержания.
Пример 4.
Осуществляют аналогично примеру 2, только в качестве жидкой среды используют хозбытовые сточные воды, прошедшие механическую очистку, обработку которых проводят с непрерывным отводом из замкнутого контура образующегося аммиака. Контролировались два показателя - химическое потребление кислорода (ХПК) и аммонийный азот. При этом обрабатываемые сточные воды характеризуются тем, что показатель химического потребления кислорода (ХПК) в 20 раз превышает содержание в них аммонийного азота, что необходимо для получения эффекта очистки хозбытовых сточных вод с использованием данного способа по показателю "аммонийный азот" на уровне 40% от исходного содержания. Отводимый аммиак подается в опорожняемый резервуар, наполненный водой, например в скруббер. Вода, насыщенная аммиаком, возвращается на обработку или подвергается химической обработке с получением, например, таких соединений, как азотные удобрения для сельского хозяйства. Обработку проводят 2 часа. Общая концентрация солесодержания в воде 0,4 г/л. Степень обеззараживания по Е.coli 99,4%. Достигается очистка от органических соединений на 28% от исходного содержания.
Пример 5.
Подают на обработку техническую воду. На нее воздействуют постоянным электрическим полем напряженностью 18 кВ/м. Скорость потока жидкой среды по трубопроводу равна 16 м/с. Источник электрического поля изолирован от обрабатываемой технической воды. Техническая вода проходит по замкнутому циркуляционному контуру ее обработки один раз, n=1.
Постоянное электрическое поле создают парой изолированных от технической воды стержней, к которым прикладывают напряжение. Обработку проводят 2 часа. Общая концентрация солесодержания в воде 0,6 г/л. Степень обеззараживания по Е.coli 99,7%. Достигается очистка от органических соединений на 27% от исходного содержания и от аммиака и аммонийного азота на 48% от исходного содержания.
Таким образом, предложенное изобретение позволяет эффективно обработать различные жидкие среды до высокой степени обеззараживания и очистки.
Жидкая среда, обработанная по предлагаемому способу с использованием указанной последовательности операций и их параметров, имеет лучшие характеристики по сравнению с ближайшим аналогом, в котором на жидкую среду тоже воздействовало постоянное электрическое поле, но присутствовал контакт пластин с жидкой средой.
Claims (7)
1. Способ обработки воды, включающий воздействие постоянным электрическим полем, которое создают парой изолированных от воды электродов, отличающийся тем, что воду предварительно подвергают механической очистке, после чего выделяют растворенные в воде вещества путем обработки воды, находящейся в покое или движущейся со скоростью до 20 м/с, постоянным электрическим полем напряженностью 4-20 кВ/м.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены в виде пластин.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что электроды выполнены в виде стержней.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку воды осуществляют в замкнутом циркуляционном или рециркуляционном контуре.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что воду пропускают по замкнутому контуру при помощи эжекторной аэрации.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что обрабатывают сточные воды, содержащие нефтепродукты, при этом обработку полем проводят до образования кислородсодержащих соединений.
7. Способ по п.4, отличающийся тем, что обрабатывают хозбытовые сточные воды, причем обработку проводят с непрерывным отводом из замкнутого контура образующегося аммиака, при этом обрабатываемые сточные воды имеют показатель химического потребления кислорода, по крайней мере в 20 раз превышающий содержание в них аммонийного азота.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005127982/15A RU2288893C2 (ru) | 2005-09-09 | 2005-09-09 | Способ обработки воды |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2005127982/15A RU2288893C2 (ru) | 2005-09-09 | 2005-09-09 | Способ обработки воды |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2005127982A RU2005127982A (ru) | 2006-04-10 |
| RU2288893C2 true RU2288893C2 (ru) | 2006-12-10 |
Family
ID=36459000
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2005127982/15A RU2288893C2 (ru) | 2005-09-09 | 2005-09-09 | Способ обработки воды |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2288893C2 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2326819C1 (ru) * | 2007-02-12 | 2008-06-20 | Лидия Осиповна Никифорова | Способ обработки промывных вод водоочистных станций |
| RU2363664C1 (ru) * | 2006-11-27 | 2009-08-10 | Украинский Государственный Научно-Технический Центр По Технологии И Оборудованию, Обработке Металлов, Защите Окружающей Среды И Использованию Вторичных Ресурсов Для Металлургии И Машиностроения "Энергосталь" | Устройство для магнитной обработки воды |
| RU2531173C2 (ru) * | 2012-11-02 | 2014-10-20 | Александр Шмулевич Недува | Способ и установка для глубокой очистки и обеззараживания сточных вод |
| RU2620061C2 (ru) * | 2015-01-16 | 2017-05-22 | Алексей Сергеевич Архипов | Способ очистки газа |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3769196A (en) * | 1971-03-11 | 1973-10-30 | A Wikey | Water treatment apparatus |
| SU1303559A1 (ru) * | 1985-07-05 | 1987-04-15 | Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации | Установка дл активации воды |
| SU1579907A1 (ru) * | 1988-08-09 | 1990-07-23 | Всесоюзный Межотраслевой Научно-Исследовательский Институт По Защите Металлов От Коррозии | Способ защиты от накипеобразовани поверхностей труб, теплообменников и емкостей в водных средах |
| RU2226509C2 (ru) * | 2001-07-20 | 2004-04-10 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ электрообработки жидкостей |
-
2005
- 2005-09-09 RU RU2005127982/15A patent/RU2288893C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3769196A (en) * | 1971-03-11 | 1973-10-30 | A Wikey | Water treatment apparatus |
| SU1303559A1 (ru) * | 1985-07-05 | 1987-04-15 | Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации | Установка дл активации воды |
| SU1579907A1 (ru) * | 1988-08-09 | 1990-07-23 | Всесоюзный Межотраслевой Научно-Исследовательский Институт По Защите Металлов От Коррозии | Способ защиты от накипеобразовани поверхностей труб, теплообменников и емкостей в водных средах |
| RU2226509C2 (ru) * | 2001-07-20 | 2004-04-10 | Ковровская государственная технологическая академия | Способ электрообработки жидкостей |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2363664C1 (ru) * | 2006-11-27 | 2009-08-10 | Украинский Государственный Научно-Технический Центр По Технологии И Оборудованию, Обработке Металлов, Защите Окружающей Среды И Использованию Вторичных Ресурсов Для Металлургии И Машиностроения "Энергосталь" | Устройство для магнитной обработки воды |
| RU2326819C1 (ru) * | 2007-02-12 | 2008-06-20 | Лидия Осиповна Никифорова | Способ обработки промывных вод водоочистных станций |
| RU2531173C2 (ru) * | 2012-11-02 | 2014-10-20 | Александр Шмулевич Недува | Способ и установка для глубокой очистки и обеззараживания сточных вод |
| RU2620061C2 (ru) * | 2015-01-16 | 2017-05-22 | Алексей Сергеевич Архипов | Способ очистки газа |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2005127982A (ru) | 2006-04-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Nguyen et al. | Treatment of surface water using cold plasma for domestic water supply | |
| Sharma et al. | Studies on degradation of reactive red 135 dye in wastewater using ozone | |
| AU2009275991A1 (en) | Process and installation for the treatment of waste waters with a view to combating the endocrine disrupting effect and/or the toxic or genotoxic effect thereof | |
| Patil et al. | Hybrid hydrodynamic cavitation (HC) technique for the treatment and disinfection of lake water | |
| Fassi et al. | Oxidation of bromocresol green by different advanced oxidation processes: Fenton, Fenton-like, photo-Fenton, photo-Fenton-like and solar light. Comparative study | |
| Moravvej et al. | Achievements in hybrid processes for wastewater and water treatment | |
| Mustafa et al. | Removal of oil from wastewater by advanced oxidation process/homogeneous process | |
| Qadri et al. | Drinking water treatment using advanced technologies | |
| Gupta et al. | Remediation of textile wastewater by ozonation | |
| RU2288893C2 (ru) | Способ обработки воды | |
| US7407593B2 (en) | Deodorization of livestock waste using ozone | |
| Moradian et al. | Activation of periodate using ultrasonic waves and UV radiation for landfill leachate treatment | |
| Bidira et al. | Phosphate and nitrate removal from coffee processing wastewater using a photoelectrochemical oxidation process | |
| KR100497771B1 (ko) | 간이정수처리시스템 | |
| Helmy et al. | Ozone-based processes in dye removal | |
| CN104925896A (zh) | 一种led紫外去除水中含氮污染物装置及利用该装置去除水中含氮污染物的方法 | |
| KR100447039B1 (ko) | 하수 재 이용 정화처리시스템과 정화처리방법 | |
| Thakkar et al. | Water reclamation techniques–A review | |
| CN109626494A (zh) | 一种紫外强氧深度水处理方法及装置 | |
| Ahn et al. | Color removal and disinfection with UV/H2O2 system for wastewater reclamation and reuse | |
| Ali et al. | State of the art: Ozone plasma technology for water purification | |
| Thakur et al. | Removal of malachite green dye from aqueous solution by Fenton oxidation | |
| Kuo et al. | Disinfection and antimicrobial processes | |
| CN223316541U (zh) | 一种日化废水处理系统 | |
| KR200331371Y1 (ko) | 간이정수처리장치 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110910 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20121120 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20130910 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20150227 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180910 |