RU2481143C1 - Способ обезвоживания шламовой пульпы - Google Patents

Способ обезвоживания шламовой пульпы Download PDF

Info

Publication number
RU2481143C1
RU2481143C1 RU2011151621/05A RU2011151621A RU2481143C1 RU 2481143 C1 RU2481143 C1 RU 2481143C1 RU 2011151621/05 A RU2011151621/05 A RU 2011151621/05A RU 2011151621 A RU2011151621 A RU 2011151621A RU 2481143 C1 RU2481143 C1 RU 2481143C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carrier fluid
bag
separation
liquid
clarified
Prior art date
Application number
RU2011151621/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Александрович Борзаковский
Михаил Ильич Русаков
Федор Иванович Лобанов
Original Assignee
Федор Иванович Лобанов
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 Федор Иванович Лобанов filed Critical Федор Иванович Лобанов
Priority to RU2011151621/05A priority Critical patent/RU2481143C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2481143C1 publication Critical patent/RU2481143C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области разделения суспензий, с выделением целевого продукта, и может быть использовано в угледобывающей, углехимической, горнорудной, пищевой, химической промышленности, при очистке сточных вод, в индустрии строительных материалов при разделении суспензии на жидкую и твердую фазы. При реализации способа периодически подают шламовую пульпу в емкость для обезвоживания. В качестве емкости для обезвоживания используют фильтровальный мешок, через который происходит свободная фильтрация несущей жидкости с одновременным осветлением последней. После осветления несущей жидкости в фильтровальном мешке ее принудительно удаляют из мешка. Технический результат состоит в повышении производительности обезвоживания шламовой пульпы. 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области разделения гетерогенных сред, а именно суспензий, с выделением целевого продукта, и может быть использовано в угледобывающей, углехимической, горнорудной, пищевой, химической промышленности, при очистке сточных вод, индустрии строительных материалов при разделении суспензии на жидкую и твердую фазы.
Частным случаем разделения гетерогенной системы является обезвоживание шламовой пульпы, т.е. выделение жидкой фазы из гетерогенной системы. Этот процесс лежит в основе промышленных производств, предназначенных для выделения из породы водорастворимых соединений и использующих в качестве технологических сред суспензии. При разделении шламовой пульпы с получением в качестве целевого продукта жидкой фазы существенным является увеличением скорости отделения жидкой фазы от частиц суспензии - осветления суспензии. Это ускоряет процесс получения осветленной жидкой фазы - целевого продукта.
Известен способ разделения суспензий (RU, патент 2165900), включающий последовательную обработку суспензии анионным и катионным флокулянтами, причем количество полимера в катионной форме, по меньшей мере, не превышает количество полимера в анионной форме с последующим отделением твердой фазы от жидкой с использованием ленточного фильтра.
Недостатком известного способа следует признать длительность процесса, а также загрязнение жидкой фазы флокулянтами.
Известен способ разделения взвешенных частиц и водной фазы из водного раствора (SU, авторское свидетельство 528039) путем последовательного введения в раствор, находящийся в смесителе, двух флокулянтов: неорганического и полиакриламида с последующим отделением твердой фазы от жидкой с использованием ленточного фильтра.
Недостатком известного способа следует признать длительность процесса, а также загрязнение жидкой фазы флокулянтами.
Известен также (SU, авторское свидетельство 346234) сгуститель для осветления шламовых вод. Известный сгуститель работает следующим образом. Исходная пульпа поступает в сгуститель непрерывным потоком через загрузочное устройство. В верхней части загрузочного устройства, представляющего собой цилиндро-конический корпус, установлены телескопическое кольцо или несколько шиберов, установленные с возможностью перемещения в вертикальной плоскости. При загрузке пульпа заполняет весь объем корпуса без перелива и в дальнейшем происходит режим осветления. Полнота заполнения корпуса способствует эффективному осветлению, когда твердые частицы оседают вниз в конусообразную часть корпуса, а осветленная жидкая фаза остается сверху. В момент визуального определения подхода осветленной жидкой фазы к нижней кромке телескопического кольца или шиберов подъемные устройства перемещают телескопическое кольцо или щиберы вниз. Во время опускания осветленная жидкая фаза переливается из корпуса в приемник осветленной фазы в приемник осветленной фазы. По окончанию слива подъемные устройства поднимают телескопическое кольцо или шиберы вверх. Процесс разделения твердой и жидкой фаз повторяют.
Недостатком известного способа следует признать необходимость использования довольно сложного механического устройства с относительно малым объемом для размещения осветляемой жидкой фазы, что приводит к малой эффективности процесса.
Техническая задача, решаемая с использованием разработанного способа, состоит в разработке новой технологии разделения жидкой и твердой фаз суспензии.
Технический результат, получаемый при реализации разработанного способа, состоит в повышении производительности разделения суспензии с выделением жидкой фазы в качестве целевого продукта.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать разработанный способ обезвоживания шламовой пульпы.
Разработанный способ обезвоживания шламовой пульпы включает периодическое полное заполнение фильтровального мешка пульпой, последующую свободную фильтрацию через материал фильтровального мешка несущей жидкости с одновременным осветлением последней, причем после осветления несущей жидкости в фильтровальном мешке, ее принудительно удаляют из мешка, после чего процесс обезвоживания повторяют.
Время начала принудительного удаления осветленной несущей жидкости (водного раствора солей) из фильтровального мешка определяют различным путем. Начало принудительного удаления несущей жидкости можно задать по времени, когда опытным путем установлено, что осветление несущей жидкости в фильтровальном мешке известного объема происходит за установленный промежуток времени. Начало удаления несущей жидкости можно определять по количеству оставшихся взвешенных частиц суспензии в единице объема несущей жидкости, находящемся на известной глубине суспензии в фильтровальном мешке (мутность суспензии). Мутность можно определять фотометрически (турбидиметрически - по ослаблению проходящего света или нефелометрически - по светорассеянию в отраженном свете), фотоколоримерически, а также визуально - по степени мутности столба высотой 10-12 см в мутномерной пробирке. Также время начала принудительного удаления осветленной жидкости можно определять по характеристикам образовавшегося осадка, причем критерий состояния осадка, соответствующий началу принудительного отбора осветленной несущей жидкости, определяют предварительно экспериментально. Так, в частности, принудительное удаление несущей жидкости из фильтровального мешка производят при образовании слоя осадка толщиной на 10-20%, превышающей минимально возможный, и/или при образовании слоя осадка, плотность которого на 5-10% меньше максимальной.
Установление времени начала принудительного отбора несущей жидкости является достаточно важным фактором технологического процесса, поскольку несвоевременное начало удаления осветленной жидкости может привести, с одной стороны, при слишком позднем начале к уменьшению производительности разделения шламовой пульпы, и с другой стороны, к недостаточному разделению шламовой пульпы из-за неполноты осаждения частиц пульпы в удаленном объеме жидкости.
Принудительное удаление осветленной жидкости необходимо производить в условиях, минимально влияющих на разрыхление уже сформировавшегося осадка. Это достигается, во первых, началом отбора осветленной несущей жидкости с глубины, оставляющей защитный слой осветленной жидкости над осадком, а также ламинарностью потока откачиваемой осветленной жидкости.
Указанным условиям отвечает использование для принудительного удаления осветленной несущей жидкости погружного насоса. Однако возможно использование и насосов, расположенных вне удаляемой несущей жидкости, отборочный шланг которых опущен на заданную глубину отбираемой жидкости.
Обеспечение достижения указанного технического результата разработанного способа состоит в том, что принудительное удаление несущей жидкости позволяет сократить время получения целевого продукта, не тратя его на полное разделение шламовой пульпы на жидкую и твердую фазы. Так, например, основной объем жидкой фазы (90%) глинисто-солевого шлама осветляется в течение первых суток, а фильтрация такого же объема жидкости из мешка продолжается в течение 7-15 суток из-за того, что фильтровальная ткань засоряется частицами шлама.
Разработанный способ иллюстрирован следующим примером реализации.
Разместили глинисто-солевой шлам калийной обогатительной фабрики в фильтровальный мешок длиной 60 м с длиной окружности мешка 12 м. Емкость заполненного мешка 480 м3. При первом заполнении в мешок подали 480 м3 шлама плотностью 1300 кг/м3. Через сутки в мешке образуется осадок объемом около 110 м3. осветленную жидкость в объеме 280 м3 откачали, оставляя над осадком защитный слой жидкости. Затем произвели закачку 280 м3 шлама, через сутки образуется новый осадок объемом 60 м3, осветленную жидкость откачивают. Заполнение и откачка продолжаются в описанном режиме.
Контроль уровня осадка производят с использованием уровнемера, например эхолота, а уровень жидкости определяют ультразвуковым уровнемером. Объем подачи шлама и откачки жидкости контролируют расходомерами.
Последнюю откачку производят при уменьшении слоя жидкости до 0,5 м. Дальнейшее заполнение мешка производят по мере фильтрации жидкости из мешка по известной схеме.
Применение разработанного способа позволяет многократно увеличить производительность разделения суспензии.

Claims (4)

1. Способ обезвоживания шламовой пульпы, включающий периодическую подачу шламовой пульпы в емкость для обезвоживания, отличающийся тем, что в качестве емкости для обезвоживания используют фильтровальный мешок, через который происходит свободная фильтрация несущей жидкости с одновременным осветлением последней, причем после осветления несущей жидкости в фильтровальном мешке ее принудительно удаляют из мешка.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что принудительное удаление несущей жидкости из фильтровального мешка производят при образовании слоя осадка толщиной, на 10-20% превышающей минимально возможную.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что принудительное удаление несущей жидкости из фильтровального мешка производят при образовании слоя осадка, плотность которого на 5-10% меньше максимальной.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что удаление осветленной жидкости проводят погружным насосом.
RU2011151621/05A 2011-12-19 2011-12-19 Способ обезвоживания шламовой пульпы RU2481143C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151621/05A RU2481143C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Способ обезвоживания шламовой пульпы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151621/05A RU2481143C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Способ обезвоживания шламовой пульпы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2481143C1 true RU2481143C1 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48789382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011151621/05A RU2481143C1 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Способ обезвоживания шламовой пульпы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2481143C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688820C1 (ru) * 2017-11-28 2019-05-22 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Фирма "Политехника" Устройство и способ переработки нефтяного шлама

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU48187A1 (ru) * 1936-02-14 1936-08-31 К.Н. Кликовка Устройство дл обезвоживани осадков
CH657066A5 (de) * 1981-05-12 1986-08-15 Mueller Drm Ag Verfahren zur kontinuierlichen eindickung von suspensionen.
SU1407515A1 (ru) * 1987-01-06 1988-07-07 Ленинградский государственный институт по проектированию металлургических заводов Устройство дл обезвоживани сыпучих материалов
RU1816743C (ru) * 1991-04-26 1993-05-23 Украинский Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт Коммунальных Сооружений Городов Фильтр дл обезвоживани осадков
JP2004344699A (ja) * 2003-05-20 2004-12-09 Nippon Fureki Sangyo Kk 切削泥水処理装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU48187A1 (ru) * 1936-02-14 1936-08-31 К.Н. Кликовка Устройство дл обезвоживани осадков
CH657066A5 (de) * 1981-05-12 1986-08-15 Mueller Drm Ag Verfahren zur kontinuierlichen eindickung von suspensionen.
SU1407515A1 (ru) * 1987-01-06 1988-07-07 Ленинградский государственный институт по проектированию металлургических заводов Устройство дл обезвоживани сыпучих материалов
RU1816743C (ru) * 1991-04-26 1993-05-23 Украинский Государственный Проектный И Научно-Исследовательский Институт Коммунальных Сооружений Городов Фильтр дл обезвоживани осадков
JP2004344699A (ja) * 2003-05-20 2004-12-09 Nippon Fureki Sangyo Kk 切削泥水処理装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2688820C1 (ru) * 2017-11-28 2019-05-22 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная Фирма "Политехника" Устройство и способ переработки нефтяного шлама

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107399850B (zh) 一种含煤废水处理方法
CN103601312A (zh) 一种石材污水处理系统及方法
CN104086026A (zh) 一种油气田压裂废液高效无害化处理装置与处理方法
CN204281479U (zh) 一种涂装废水的处理系统
RU2481143C1 (ru) Способ обезвоживания шламовой пульпы
CN101468857B (zh) 莹石选矿厂污水处理方法
CN103626259A (zh) 一种浸没式膜池及其运行方法
WO2011120476A4 (en) Method of wastewater treatment and apparatus for its realization in sequencing batch reactors
CN104230037A (zh) 压裂反排液车载处理系统
CN204265597U (zh) 油田压裂返排液处理装置
CN105837004A (zh) 一种高含水低含油污泥快速脱水减量的方法和装置
CN106310777A (zh) 污泥浓缩处理设备的升降式过滤盘
CN108203120A (zh) 用于污水处理的自动进水处理系统
CN103121741A (zh) 一种滤池反冲洗废水的处理方法
FR2979549A1 (fr) Systeme et methode de traitement des reflux zootechniques civils et industriels et des boues et purins.
RU2011142344A (ru) Способ биологической очистки сточных вод
RU2570459C1 (ru) Установка для очистки воды
CN105413262A (zh) 一种旋流式悬浮污泥床过滤装置
CN204385016U (zh) 压裂返排液处理装置
JP5698881B1 (ja) ろ過方法およびろ過装置
CN101362028A (zh) 负压式萃取有机回收工艺
CN207608441U (zh) 一种蓝藻水草处理船舶
CN204454780U (zh) 一种新型撬装式油水分离装置
JP2017000960A (ja) 膜の洗浄方法
CN204939403U (zh) 劣质原油集成脱水装置

Legal Events

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

Effective date: 20131220

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150527

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20191220