RU2328455C2 - Способ очистки и обеззараживания сточных вод - Google Patents

Способ очистки и обеззараживания сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2328455C2
RU2328455C2 RU2005134694/15A RU2005134694A RU2328455C2 RU 2328455 C2 RU2328455 C2 RU 2328455C2 RU 2005134694/15 A RU2005134694/15 A RU 2005134694/15A RU 2005134694 A RU2005134694 A RU 2005134694A RU 2328455 C2 RU2328455 C2 RU 2328455C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
treatment
sewage water
cleaning
minutes
purifying
Prior art date
Application number
RU2005134694/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005134694A (ru
Inventor
Владимир Григорьевич Систер (RU)
Владимир Григорьевич Систер
Екатерина Викторовна Киршанкова (RU)
Екатерина Викторовна Киршанкова
Андрей Николаевич Цедилин (RU)
Андрей Николаевич Цедилин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Московский комитет по науке и технологиям"
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 Открытое акционерное общество "Московский комитет по науке и технологиям" filed Critical Открытое акционерное общество "Московский комитет по науке и технологиям"
Priority to RU2005134694/15A priority Critical patent/RU2328455C2/ru
Publication of RU2005134694A publication Critical patent/RU2005134694A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2328455C2 publication Critical patent/RU2328455C2/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Activated Sludge Processes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), и может быть использовано для очистки сточных вод, образующихся в процессе влажной машинной чистки изделий из текстиля, кожи и замши, для утилизации отработанных моющих растворов прачечных производств, очистки сточных вод красильно-отделочных производств. Для осуществления способа сточную воду последовательно подвергают нескольким стадиям обработки: механической, физико-химической, биологической очистки и доочистки. Физико-химическую очистку осуществляют посредством обработки воды электрокоагуляцией в течение 20-30 минут при значениях плотности анодного тока 1-3 А/дм2, совмещенной с периодическим воздействием в течение 2-3 минут через каждые 5-7 минут ультразвуковых колебаний частотой 20-25 кГц и мощностью 1-3 В/см2, с последующим отстаиванием. Образующийся в процессе электрокоагуляции флотошлам подвергают пеногашению с последующим выпариванием, после которого 60-80% конденсата используют для разбавления стока перед биологической очисткой. Способ обеспечивает повышение эффективности очистки и обеззараживания сточных вод с высокой концентрацией трудноокисляемых и биологически не разлагаемых СПАВ. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ). Изобретении может быть использовано для очистки сточных вод, образующихся в процессе влажной машинной чистки изделий из текстиля, кожи и замши, для утилизации отработанных моющих растворов прачечных производств, очистки сточных вод красильно-отделочных производств.
Известен способ очистки сточных вод, сущность которого заключается в предварительной физико-химической обработке или ультрафильтрации через полупроницаемые мембраны или флотации с последующим 2-4-ступенчатым фильтрованием через слои загрузки, на которые нанесен активный ил. (Патент РФ №2099293, МПК6 С02F 3/02, С02F 3/08. «Способ очистки сточных вод», опубл. 20.12.1997 - 4 с.)
Недостатками известного способа в отношении его применения для очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих СПАВ, являются необходимость значительного количества реагентов при использовании предварительной физико-химической очистки; частое засорение и замена мембран при использовании предварительной ультрафильтрации; недостаточная эффективность очистки при использовании предварительной флотации; низкая степень обеззараживания стока.
Известен способ для очистки сточных вод, заключающийся в предварительной очистке загрязненной сточной воды от песка, тяжелых примесей и с помощью соответствующей обработки воды от большей части нефтепродуктов, очистке сточной воды во флотационном модуле, доочистке сточной воды озонированием, во время которой флотошлам отводится в блок сбора флотошлама, окончательной очистке очищенной от дисперсных и частично окисленных нефтепродуктов воды фильтрацией. (Патент РФ №2085498, МПК6 С02F 1/24, С02F 1/40, «Установка для очистки сточных вод»; опубл. 27.07.1997 - стр.3-5 описания.)
Недостатками известного способа являются нерешенность проблемы утилизации флотоконденсата, образующегося в процессе флотации и являющегося источником образования вторичных отходов; низкая эффективность удаления нефлотируемых загрязнений; значительный расход озонсодержащей смеси на обеззараживание и окисление органических примесей.
Известен способ очистки сточной воды от синтетических поверхностно-активных веществ, включающий операцию электрокоагуляции с последующим пропусканием воды через сорбент, в качестве которого применяют шунгит.(Патент РФ №2060959, МПК6 С02F 1/463, «Способ очистки сточных вод от синтетических поверхностно-активных веществ»; опубл. 27.05.1995. - 4 с.)
Недостатками известного способа являются нерешенность проблемы утилизации флотоконденсата, образующегося в процессе электрофлотации и являющегося источником образования вторичных отходов; значительный расход материала растворимых электродов; необходимость регенерации сорбента; низкая степень обеззараживания стока.
Наиболее близким по технической сущности является способ для очистки и обеззараживания водных сред путем многостадийной обработки водных сред в протоке, заключающийся в том, что воду обрабатывают воздействием ультразвука в присутствии прошедшего кавитационную обработку анолита, имеющего высокий окислительный потенциал, в состав которого входит активный хлор, при этом происходит глубокая деструкция макромолекул агломератов, фотохимическое окисление органических и минеральных соединений, растворенных в обрабатываемой водной среде в присутствии радикалов активного хлора, озона, пероксида водорода, образующихся под воздействием ультрафиолетового излучения, а также инактивация патогенной микрофлоры, далее водную среду подают и обрабатывают в камере коагуляции, где продолжается дальнейшее окисление растворенных в водной среде соединений и патогенной микрофлоры, а наличие католита приводит к образованию центров коагуляции, что способствует возникновению в объеме обрабатываемой среды интенсивного хлопьеобразования, приводящего к выпадению в осадок вредных примесей и растворенных веществ, после чего проводят доочистку водной среды путем фильтрации и отводят очищенную и обеззараженную воду для дальнейшего использования для оборотного водоснабжения или сбрасывают ее в городское водоснабжение или же в естественные водоемы. (Патент РФ №2170713, МПК6 С02F 9/12, «Установка для очистки и обеззараживания водных сред»; опубл. 20.07.2001 - 3-4 с. описания.)
Недостатком известного способа является низкая эффективность его применения для очистки и обеззараживания сточных вод с высокой концентрацией трудно окисляемых и биологически не разлагаемых синтетических поверхностно-активных веществ.
Техническая задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, заключается в повышении эффективности очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих СПАВ, обеспечении интенсификации процесса обработки и снижения затрат на очистку.
Поставленная техническая задача решается тем, что в способе очистки сточных вод, включающем предварительную механическую очистку, физико-химическую очистку, биологическую очистку и доочистку, согласно предложенному изобретению физико-химическую очистку осуществляют посредством обработки воды электрокоагуляцией в течение 20-30 минут при значениях плотности анодного тока 1-3 А/дм2, совмещенной с периодическим воздействием ультразвуковыми колебаниями частотой 20-25 кГц и мощностью 1-3 В/см2 в течение 2-3 минут через каждые 5-7 минут, с последующим отстаиванием. Образующийся в процессе электрокоагуляции флотошлам подвергают пеногашению с последующим выпариванием, после которого 60-80% конденсата используют для разбавления стока перед биологической очисткой.
В предложенном способе в отличие от прототипа взамен использования окислительно-восстановительных свойств католита и анолита и камеры коагуляции применяется электрокоагуляция. Для повышения эффективности электрокоагуляции применяется кавитация, создаваемая за счет ультразвукового воздействия. Совместное применение электрокоагуляции и ультразвукового воздействия повышает сорбционную емкость коагулянта, получаемого электрохимическим путем, что позволяет повысить эффективность очистки и снизить расход материала растворимых электродов.
Изобретение поясняется чертежом, где изображена блок-схема устройства, реализующего заявляемый способ очистки и обеззараживания сточных вод.
Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.
На чертеже приведена в качестве примера блок-схема устройства, реализующего способ очистки и обеззараживания сточных вод.
Устройство содержит блок механической очистки 1, совмещенный с кавитационной камерой электрокоагулятор 2, отстойник 3, смеситель 4, блок биологической очистки 5, блок доочистки 6, пеногаситель 7, выпарной аппарат 8, сушильную камеру 9.
Сточная вода последовательно подвергается нескольким стадиям обработки.
Исходную сточную воду подают в блок механической очистки 1 и подвергают предварительной очистке от механических примесей. Очищенную от механических примесей воду после блока механической очистки 1 подают в совмещенный с кавитационной камерой электрокоагулятор 2, где подвергают электрокоагуляции в течение 30 минут при значениях плотности анодного тока 3 А/дм2 при периодическом ультразвуковом воздействии в течение 3 минут через каждые 7 минут ультразвуковыми колебаниями частотой 25 кГц и мощностью 3 В/см2. После электрокоагуляции очищаемая вода направляют в отстойник 3, где от нее отделяют осадок в виде хлопьев коагулянта с адсорбированными на них загрязнениями.
Периодическое ультразвуковое воздействие в процессе электрокоагуляционной очистки за счет перемешивания, диспергирования, разрушения макромолекул и агломератов, капиллярных, дегазационных и флотационных эффектов способствует активации электродов, повышению электропроводности стока, увеличению сорбционной емкости коагулянта, уменьшению времени отстаивания. Кроме того, ультразвуковая обработка обеспечивает высокую степень очистки от органических и неорганических примесей, токсических загрязнений и патогенной микрофлоры. Поэтому применение периодических ультразвуковых колебаний на физико-химической стадии обработки сточных вод обеспечивает сокращение затрат и повышение эффективности очистки и обеззараживания стока.
Флотоконденсат, образующийся в электрокоагуляторе 2, собирают и отводят в пеногаситель 7, где он переводится в жидкую фазу. Жидкость из пеногасителя 7 подают в выпарной аппарат 8, где подвергают выпариванию. Упаренный раствор (кубовый остаток) из выпарного аппарата 8 совместно с осадком из отстойника 3 поступает в сушильную камеру 9, где в процессе сушки от них отделяется влага и остается сухой концентрат, направляемый на утилизацию.
Образующийся в выпарном аппарате 8 конденсат не содержит СПАВ, которые флотируются при электрокоагуляции и при выпаривании не переходят в конденсат. Его направляют в смеситель 4 для разбавления очищаемой воды перед биологической очисткой для экономии водозатрат. Очищаемую воду после отстойника 3 смешивают с конденсатом из выпарного аппарата 8 в смесителе 4 и подают в блок биологической очистки 5, где происходит процесс окисления органических примесей за счет жизнедеятельности микроорганизмов. После блока биологической очистки 5 очищаемую воду направляют в блок доочистки 6, где подвергают обеззараживающему воздействию, разрушающему ферментные системы микробных клеток и окисляющему остатки органических примесей.
Выпаривание флотошлама (флотоконденсата), образующегося в процессе электрокоагуляционной обработки сточных вод, решает вопрос его утилизации как вторичного отхода. Разбавление стока, прошедшего физико-химическую очистку, конденсатом от выпаривания флотошлама снижает концентрацию загрязняющих веществ и способствует обеззараживанию за счет повышенной температуры конденсата. Поэтому использования конденсата от выпаривания флотошлама для разбавления стока перед биологической очисткой снижает нагрузку на активный ил, обеспечивая снижение затрат и повышение эффективности биологического окисления. Оптимально использовать для разбавления 60-80% конденсата, образующегося при выпаривании флотошлама.
Предложенный способ позволяет обеспечить высокую эффективность очистки и обеззараживания сточных вод, содержащих СПАВ, интенсификацию процесса обработки в отсутствии реагентного хозяйства и снижение затрат на очистку.

Claims (2)

1. Способ очистки и обеззараживания сточных вод, включающий предварительную механическую очистку, физико-химическую очистку, биологическую очистку и доочистку, отличающийся тем, что физико-химическую очистку осуществляют посредством обработки воды электрокоагуляцией в течение 20-30 мин при значениях плотности анодного тока 1 -3 А/дм2, совмещенной с периодическим воздействием в течение 2-3 мин через каждые 5-7 мин ультразвуковыми колебаниями частотой 20-25 кГц и мощностью 1-3 В/см2, с последующим отстаиванием.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что образующийся в процессе электрокоагуляции флотошлам подвергают пеногашению с последующим выпариванием, после которого 60-80% конденсата используют для разбавления стока перед биологической очисткой.
RU2005134694/15A 2005-11-09 2005-11-09 Способ очистки и обеззараживания сточных вод RU2328455C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134694/15A RU2328455C2 (ru) 2005-11-09 2005-11-09 Способ очистки и обеззараживания сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005134694/15A RU2328455C2 (ru) 2005-11-09 2005-11-09 Способ очистки и обеззараживания сточных вод

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005134694A RU2005134694A (ru) 2007-05-27
RU2328455C2 true RU2328455C2 (ru) 2008-07-10

Family

ID=38310273

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005134694/15A RU2328455C2 (ru) 2005-11-09 2005-11-09 Способ очистки и обеззараживания сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2328455C2 (ru)

Cited By (6)

* 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
MD4189C1 (ru) * 2011-07-15 2013-07-31 Государственный Университет Молд0 Способ анаэробного сбраживания жидких органических отходов
CN103787541A (zh) * 2014-01-24 2014-05-14 王辛平 火电厂湿法脱硫废水回收利用方法及其装置
RU2574688C1 (ru) * 2014-09-16 2016-02-10 Закрытое акционерное общество "Приосколье" (ЗАО "Приосколье") Состав органоминеральных удобрений и способ их получения
RU2591965C2 (ru) * 2014-02-27 2016-07-20 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" Способ очистки балластных вод
WO2019066762A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Mykytiuk Oleksandr Yuriiovych PROCESS FOR THE TREATMENT AND DISINFECTION OF INDUSTRIAL EFFLUENTS

Cited By (9)

* 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
MD4189C1 (ru) * 2011-07-15 2013-07-31 Государственный Университет Молд0 Способ анаэробного сбраживания жидких органических отходов
CN103787541A (zh) * 2014-01-24 2014-05-14 王辛平 火电厂湿法脱硫废水回收利用方法及其装置
CN103787541B (zh) * 2014-01-24 2016-01-20 王辛平 火电厂湿法脱硫废水回收利用方法及其装置
RU2591965C2 (ru) * 2014-02-27 2016-07-20 Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волжская государственная академия водного транспорта" Способ очистки балластных вод
RU2574688C1 (ru) * 2014-09-16 2016-02-10 Закрытое акционерное общество "Приосколье" (ЗАО "Приосколье") Состав органоминеральных удобрений и способ их получения
WO2019066762A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Mykytiuk Oleksandr Yuriiovych PROCESS FOR THE TREATMENT AND DISINFECTION OF INDUSTRIAL EFFLUENTS
US11459258B2 (en) 2017-09-29 2022-10-04 Unique Equipment Solutions Llc Method for treatment and disinfection of industrial effluents
US11952301B2 (en) 2017-09-29 2024-04-09 Unique Equipment Solutions Llc System for treatment and disinfection of industrial effluents

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005134694A (ru) 2007-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Uğurlu et al. The removal of lignin and phenol from paper mill effluents by electrocoagulation
Almukdad et al. Unlocking the application potential of electrocoagulation process through hybrid processes
KR100606555B1 (ko) 오존 부상법과 입상 활성탄 여과 조합을 통한 다기능고효율 정수처리장치 및 정수방법
CN101337752B (zh) 造纸废水深度处理工艺
RU2328455C2 (ru) Способ очистки и обеззараживания сточных вод
Espinoza-Montero et al. Technologies employed for carwash wastewater recovery
JP2007029825A (ja) 廃水処理装置及びこの装置を用いた廃水処理方法
KR100446042B1 (ko) 포말분리법, 중공사막필터 여과법과 고급산화공법을연계한 산업폐수 중수처리시스템
KR20160085101A (ko) 하수 우수 종합처리방법 및 이를 이용한 처리 시스템
KR20060111126A (ko) 물리화학적 폐수처리 시스템 및 그 방법
KR101858028B1 (ko) 고속 복합 수처리 장치
Suresh et al. Experimental analysis on the synergistic effect of combined use of ozone and UV radiation for the treatment of dairy industry wastewater
KR100292225B1 (ko) 오·폐수 및 축산, 분뇨폐수의 중수도화에 관한 방법 및 장치
Yusoff et al. Removal of colour, turbidity, oil and grease for slaughterhouse wastewater using electrocoagulation method
KR0168827B1 (ko) 유기성 폐수의 정화방법
Salameh Treatment of olive mill wastewater by ozonation and electrocoagulation processes
KR20030089219A (ko) 방류수 수처리 방법
Maksimov et al. Prospective systems and technologies for the treatment of wastewater containing oil substances
RU2749370C1 (ru) Многоступенчатая станция очистки серых сточных вод
Pizutti et al. Electrocoagulation coupled adsorption for anaerobic wastewater post-treatment and reuse purposes
JP2006224064A (ja) 排水浄化システム
RU62599U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
JP2014094322A (ja) 多段階の有機廃水処理システム
RU2169708C2 (ru) Способ очистки сточных вод
KR200177208Y1 (ko) 전기분해법에 의한 폐수 처리장치

Legal Events

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

Effective date: 20091110