RU2333154C1 - Способ очистки воды - Google Patents

Способ очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2333154C1
RU2333154C1 RU2007113942/15A RU2007113942A RU2333154C1 RU 2333154 C1 RU2333154 C1 RU 2333154C1 RU 2007113942/15 A RU2007113942/15 A RU 2007113942/15A RU 2007113942 A RU2007113942 A RU 2007113942A RU 2333154 C1 RU2333154 C1 RU 2333154C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ozone
water
supplied
hydrodynamic
gas
Prior art date
Application number
RU2007113942/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Сергеевич Карабасов
Любовь Николаевна Крылова
Виктор Васильевич Панин
Дмитрий Юрьевич Воронин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет), Открытое акционерное общество "Московский комитет по науке и технологиям" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт стали и сплавов" (технологический университет)
Priority to RU2007113942/15A priority Critical patent/RU2333154C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333154C1 publication Critical patent/RU2333154C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к водоподготовке, к очистке промышленной и питьевой воды от неорганических и органических веществ, в том числе от ионов железа, марганца, цианидов, фенолов и бактериальной микрофлоры. Для осуществления способа очищаемую воду прокачивают через гидродинамический излучатель в режиме кавитации, в который подают газовую фазу, содержащую озон с концентрацией более 10 г/м3. Поток газожидкостной смеси подают из гидродинамического излучателя в контактную камеру перед преграждающей поверхностью с последующим фильтрованием очищаемой воды от твердых взвесей. В предпочтительном варианте осуществления способа газовую фазу, состоящую из воздуха и озона или кислорода и озона, подают в гидродинамический излучатель компрессором или за счет создания разрежения в излучателе. Для увеличения времени взаимодействия очищаемой жидкости и газа прокачивание через гидродинамический излучатель осуществляют многократно. Способ обеспечивает повышение кинетики и степени очистки воды, снижение расхода озона на очистку воды, сокращение времени очистки воды. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к водоподготовке, очистке бытовых, промышленных стоков и питьевой воды от неорганических и органических веществ, в том числе ионов железа, марганца, фенола, цианидов и бактериальной микрофлоры.
В воде находятся неорганические вещества - ионы железа, марганца, органические вещества - фенол, тимол, цианиды и крезол, сульфонол (присутствует в моющих средствах) др., а также бактериальная микрофлора, в том числе и патогенная.
Промышленные сточные воды содержат те же неорганические и органические соединения, что и речная вода, в которую попадают стоки промышленных предприятий и бытовые стоки, например железо в стоках метизных заводов, цианид - стоки золотоизвлекательных фабрик и др., но в значительно больших концентрациях.
Одним из известных способов очистки и обеззараживания питьевой воды и промышленных стоков является применение соединений хлора, при этом в воде может остаться непрореагировавший хлорсодержащий реагент, являющийся небезопасным для здоровья, и при взаимодействии с некоторыми загрязнениями хлор образует хлорорганические соединения, являющиеся особенно вредными - канцерогенами. Многие способы очистки воды, как, например, осмос, могут функционировать только при небольших концентрациях загрязнений.
Одним из безопасных химических окислителей является озон, который легко разлагается на безвредные вещества кислород и воду и в настоящее время широко внедряется на станциях водоподготовки, и может быть использован при различной концентрации загрязнений в воде.
Известен способ очистки воды (RU 2075201, С02F 3/02, опубл. 10.03.97), включающий аэрацию сточных вод перед подачей их на очистку путем насыщения сточной воды воздухом из атмосферы, подаваемого и диспергируемого гидроакустическим излучателем в струйно-пульсирующем поле скоростей и давлений насыщаемой воздухом воды.
Очистка воды по данному способу будет проводиться очень медленно, и для многих загрязнений как патогенная микрофлора не эффективна, так как кислород воздуха не является сильным окислителем и не способен окислить многие органические соединения и разрушить капсулы и клеточные стенки бактерий.
Известен также способ очистки жидкости от загрязнений (RU 2003135451, C02F 1/52, опубл. 10.06.05), в котором очищаемую жидкость смешивают с реагентами, после чего пропускают смесь через слой зернистой загрузки. В качестве коагулянта или продукта его гидролиза, вводимого в основную часть слоя зернистой загрузки, используют соль или гидроксид двухвалентного железа, а в качестве окислителя, вводимого в очищаемую жидкость или ее смесь с реагентами вместе с кислородом, применяют пероксид водорода.
Недостатками способа являются большой расход реагентов и низкая скорость очистки с использованием в качестве основного процесса фильтрования.
Наиболее близким по технической сути является способ очистки воды (RU 2165891, C02F 1/36, опубл.27.04.01), включающий обработку воды окисляющим реагентом и/или коагулянтом под воздействием акустических колебаний, при этом подачу окисляющего реагента и/или коагулянта осуществляют через резонаторные камеры гидроакустических излучателей за счет разрежения, создаваемого потоком очищаемой воды, проходящим через упомянутые излучатели. Процесс очистки ведут при пороговом значении звукового давления, в качестве окислителя используют, в частности, озон.
В способе отсутствуют условия для дробления пузырьков газообразного реагента и создания турбулентных потоков в контактной камере, достаточного времени воздействия акустических колебаний на очищаемую воду.
Техническим результатом изобретения является повышение кинетики и степени очистки воды, снижение расхода озона на очистку воды, сокращение времени очистки воды.
Указанный технический результат достигается следующим образом.
Способ очистки воды включает прокачивание очищаемой воды через гидродинамический излучатель в режиме кавитации, в который подается газовая фаза, содержащая озон с концентрацией более 10 г/м3, поступление потока из гидродинамического излучателя в контактную камеру перед преграждающей поверхностью и фильтрование воды от твердых взвесей.
При этом газовая фаза состоит из воздуха и озона или кислорода и озона.
Кроме того, газовая фаза в гидродинамический излучатель подается компрессором или за счет создания разрежения в излучателе.
Также очищаемая вода поступает в гидродинамический излучатель из верхней части контактной камеры, а возвращается в ее нижнюю часть, при этом прокачивание через гидродинамический излучатель осуществляется многократно.
Достижение вышеуказанного технического результата с помощью вышеперечисленных признаков обеспечивается следующим образом.
Озон является мощным окислителем и эффективен для очистки воды с высоким содержанием различных неорганических и органических соединений - железа, марганца, цианида, фенола и бактериальной микрофлоры и др. Время воздействия озона зависит от концентрации загрязняющих веществ, дозы введенного озона, в частности его концентрации, условий растворения озона. Среднее время воздействия озона на бактериальную микрофлору до ее полной деструкции составляет 15 минут. Озон вводится в воду через реакционную емкость на этапе, предшествующем фильтрации.
Двухвалентное железо обычно содержится в воде в растворенном состоянии и невидимо невооруженным глазом. В присутствии двухвалентного железа вода кажется прозрачной. В отсутствие кислорода двухвалентное железо может находиться в растворенном состоянии бесконечно долго. Когда вода некоторое время находится в контакте с воздухом, железо переходит в трехвалентную форму и приобретает рыжий цвет.
После окисления трехвалентное железо присутствует в воде в коллоидной форме, т.е. образует очень мелкие частицы, которые окрашивают воду, но не выпадают в осадок. Вода, содержащая трехвалентное железо, очень часто содержит и некоторую долю двухвалентного железа в зависимости от количества растворенного кислорода. Осаждение коллоидного железа обычно сопровождается образованием и ростом железобактерий. Железобактерии часто сопутствует минеральным отложениям Fe3+ и состоят из живых и мертвых бактерий, их оболочек и продуктов жизнедеятельности. В трубопроводах и водоочистном оборудовании железобактерии часто становятся причиной коррозии содержащих железо труб и сильно ускоряют образование железных отложений.
Для взаимодействия содержащихся в воде соединений с озоном необходимо применять интенсивные методы ввода и растворения газовой фазы. Растворение газообразного озона в жидкой фазе для окисления является одной из основных задач эффективного использования озона, так как основное окислительное действие его осуществляется в растворенной форме.
Для повышения растворения озона в жидкости требуется максимально увеличить поверхность раздела между газовой и жидкой фазами, то есть поверхность пузырьков, и время пребывания пузырька в растворе. Эти условия растворения напрямую зависят от размеров пузырьков газа.
По сравнению с наиболее часто используемым способом подачи газовой фазы барботажем более интенсивным способом ввода озона в жидкую фазу является эжекторный, при котором растворение озона происходит за более короткое время - 3-5 секунд. Коэффициент использования озона в этом случае может достигать значения 0,96. Использование эжекции позволяет уменьшить высоту контактных камер и разместить их в меньшем помещении. От конструкции эжектора зависит размер пузырьков, гидродинамика в аппарате и скорость химических и массообменных процессов в контактном аппарате.
Гидродинамические излучатели применяются для интенсификации различных технологических процессов, таких как эмульгирование нерастворимых друг в друге жидкостей, диспергирование твердых частиц в жидкостях, ускорение процессов кристаллизации в растворах, расщепление молекул полимеров, очистка стального литья после прокатки и т.д.
Гидродинамический излучатель позволяет диспергировать подаваемый газ в контактную камеру до столь малого размера пузырьков, что они не определяемы визуально, т.е. доли миллиметра, объем газожидкостной фазы за счет газонасыщения увеличивается. Размер пузырьков регулируется расходом газовой смеси и скоростью подачи газа в излучатель.
Поток газожидкостной смеси из гидроакустического излучателя при столкновении с преграждающей поверхностью позволяет создавать турбулентные потоки в объеме контактной камеры, интенсивно перемешивать жидкость с пузырьками газа в аппарате, создавать более равномерное распределение пузырьков в объеме контактной камеры, увеличить время пребывания газовой фазы в контактной камере и соответственно повысить степень использования озона.
Определенная скорость и давление жидкости через гидродинамический излучатель обеспечивают создание условий кавитации механических частей излучателя и интенсивного воздействия на газожидкостную смесь.
Время взаимодействия газа и жидкости увеличивается за счет многократного прокачивания через гидродинамический излучатель жидкости с пузырьками газа из верхней части контактной камеры и возврата в нижнюю часть перед преграждающей поверхностью.
Синтез озона может производиться из осушенного воздуха или из кислорода, поэтому в составе газовой фазы, подаваемой в гидродинамический излучатель на окисление железа, может поступать смесь воздуха с озоном или кислорода с воздухом.
В зависимости от скорости движения жидкости через гидродинамический излучатель и необходимого объема газовой фазы, зависящей, в частности, от концентрации озона в ней, газовая фаза может подаваться компрессором или всасываться за счет создаваемого разрежения при движении жидкости.
Примеры реализации способа.
Пример 1.
Очистка воды, содержащей железо концентрацией 0,3 мг/дм3, микрофлору, соответствующей индексу коли 4100, путем прокачивания очищаемой воды центробежным насосом через установленный в трубе гидродинамический излучатель, в который компрессором подается воздух, содержащий озон с концентрацией 15 г/м3. Из гидродинамического излучателя поток газожидкостной смеси поступает в контактную камеру перед преграждающей поверхностью, фильтрование твердых взвесей.
После прокачивания воды через гидродинамический излучатель концентрация железа в очищенной воде снизилась до 0,01 мг/дм3, индекс коли снизился до 0. Время достижения этих результатов очистки по сравнению с барботированием снизилось в 1,6 раза, а также снизился на 9% расход озона.
Пример 2
Очистка промышленных стоков метизного завода, содержащих серную кислоту концентрацией 2 г/дм3, железо концентрацией 16 г/дм3, путем многократного прокачивания очищаемой воды центробежным насосом через гидродинамический излучатель, в который за счет разрежения подается кислород, содержащий озон с концентрацией 100 г/м3. В гидродинамический излучатель поток газожидкостной смеси поступает из верхней части контактной камеры, а возвращается в ее нижнюю часть перед преграждающей поверхностью. При окислении железа озоном потребляется серная кислота и рН повышается, железо выпадает в осадок.
За 23 минуты двухвалентное железо в контактной камере полностью окислилось до трехвалентного. При использовании железоокисляющих бактерий и барботировании воздухом время полного окисления железа, присутствующего в промышленных стоках метизного завода, составило 15 часов.
Пример 3
Очистка промышленных стоков золотоизвлекательной фабрики, содержащих цианиды концентрацией 80 мг/дм3, путем многократного прокачивания очищаемой воды центробежным насосом через гидродинамический излучатель, в который за счет разрежения подается кислород, содержащий озон с концентрацией 120 г/м3. В гидродинамический излучатель поток газожидкостной смеси поступает из верхней части контактной камеры, а возвращается в ее нижнюю часть перед преграждающей поверхностью.
После обработки промышленных стоков в контактной камере концентрация цианидов в воде 7 мг/дм3. При использовании для окисления цианидов гипохлорита кальция концентрация цианидов в воде составила 10 мг/дм3.

Claims (4)

1. Способ очистки воды, включающий прокачивание очищаемой воды через гидродинамический излучатель в режиме кавитации, в который подают газовую фазу, содержащую озон с концентрацией более 10 г/м3, подачу потока из гидродинамического излучателя в контактную камеру перед преграждающей поверхностью и последующее фильтрование очищаемой воды от твердых взвесей.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что газовая фаза состоит из воздуха и озона или кислорода и озона.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что газовую фазу, содержащую озон, подают в гидродинамический излучатель компрессором или за счет создания разрежения в излучателе.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что прокачивание через гидродинамический излучатель осуществляют многократно.
RU2007113942/15A 2007-04-16 2007-04-16 Способ очистки воды RU2333154C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113942/15A RU2333154C1 (ru) 2007-04-16 2007-04-16 Способ очистки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113942/15A RU2333154C1 (ru) 2007-04-16 2007-04-16 Способ очистки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2333154C1 true RU2333154C1 (ru) 2008-09-10

Family

ID=39866880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007113942/15A RU2333154C1 (ru) 2007-04-16 2007-04-16 Способ очистки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2333154C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525177C2 (ru) * 2012-11-28 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "БИНАКОР-ХТ" ООО "БИНАКОР-ХТ" Способ очистки воды
RU2662498C1 (ru) * 2017-07-14 2018-07-26 Виталий Иванович Кияница Способ приготовления питьевой воды из природных пресных источников
RU2799368C1 (ru) * 2022-10-24 2023-07-05 Акционерное общество "Альфахимпром" Способ предобработки осадков сточных вод

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525177C2 (ru) * 2012-11-28 2014-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "БИНАКОР-ХТ" ООО "БИНАКОР-ХТ" Способ очистки воды
RU2662498C1 (ru) * 2017-07-14 2018-07-26 Виталий Иванович Кияница Способ приготовления питьевой воды из природных пресных источников
RU2799368C1 (ru) * 2022-10-24 2023-07-05 Акционерное общество "Альфахимпром" Способ предобработки осадков сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sakr et al. A critical review of the recent developments in micro–nano bubbles applications for domestic and industrial wastewater treatment
Saxena et al. Enhanced synergistic degradation efficiency using hybrid hydrodynamic cavitation for treatment of tannery waste effluent
US20060000785A1 (en) Reactive filtration
US9624113B2 (en) Method for recycling oilfield and other wastewater
US10266424B2 (en) Method for recycling oilfield and other wastewater
Stylianou et al. Novel water treatment processes based on hybrid membrane‐ozonation systems: a novel ceramic membrane contactor for bubbleless ozonation of emerging micropollutants
Wahyuni et al. Photodegradation of detergent anionic surfactant in wastewater using UV/TiO2/H2O2 and UV/Fe2+/H2O2 processes
SG184575A1 (en) A microbubble generator
Wen et al. Case studies of microbubbles in wastewater treatment
RU2333154C1 (ru) Способ очистки воды
Priya et al. Degradation studies of tannery effluents using electro flotation technique
RU2094394C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод и установка для его осуществления
Nair et al. Contemporary application of microbubble technology in water treatment
CN208250053U (zh) 一种钢铁工业废水回用的处理系统
CN102642948A (zh) 一种工业有机废水组合处理方法
KR102054535B1 (ko) 시안 함유 배수의 처리 방법
US5976384A (en) Process for treating waste water
KR20040031964A (ko) 진공펌프를 이용한 고농도 폐수처리장치 및 방법
JPH10499A (ja) 浚渫固液分離土質改良方法
RU2220115C1 (ru) Способ получения питьевой воды
KR100477203B1 (ko) 라디칼산화수 생성장치, 라디칼산화수 및 이를 이용한수처리시스템
US20140319078A1 (en) Process and system for removing urea from an aqueous solution
RU94564U1 (ru) Устройство для очистки промышленных сточных вод
RU2315007C1 (ru) Способ очистки воды от вредных примесей и установка очистки для осуществления способа
RU2525177C2 (ru) Способ очистки воды

Legal Events

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

Effective date: 20090417