RU2493111C1 - Система электрохимической очистки сточных вод - Google Patents

Система электрохимической очистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2493111C1
RU2493111C1 RU2012113903/05A RU2012113903A RU2493111C1 RU 2493111 C1 RU2493111 C1 RU 2493111C1 RU 2012113903/05 A RU2012113903/05 A RU 2012113903/05A RU 2012113903 A RU2012113903 A RU 2012113903A RU 2493111 C1 RU2493111 C1 RU 2493111C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical walls
sewage
grease
trap
box
Prior art date
Application number
RU2012113903/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Мария Олеговна Стареева
Мария Михайловна Стареева
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 Олег Савельевич Кочетов, Мария Олеговна Стареева, Мария Михайловна Стареева filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2012113903/05A priority Critical patent/RU2493111C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2493111C1 publication Critical patent/RU2493111C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к системам очистки сточных вод. Система очистки сточных вод содержит жироуловитель, пневмофлотатор, электрохимический модуль очистки, сорбционный фильтр и биореактор. Жироуловитель содержит железобетонный корпус, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное днище и вертикальные стенки, сверху которых смонтирован съемный настил, который снимается при удалении всплывшей массы. Под верхним настилом на расстоянии не менее 30 см смонтирован съемный нижний настил для проведения профилактических работ или устранения аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс для регенерации жироуловителя горячей водой, или паром, или механическим средством, причем противоположно боксу на вертикальной стенке расположен трубопровод для подачи сточных вод, а заборное отверстие для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса рядом с аварийным клапаном для выпуска стока, при этом на одной из вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы, выходы которых соединены с блоком управления. Технический результат - повышение надежности работы и улучшение условий эксплуатации в аварийных ситуациях. 5 ил.

Description

Изобретение относится к системам очистки сточных вод.
В настоящее время проблема загрязнения сточных вод особенно актуальна в связи с истощением водных ресурсов. Одним из основных источников загрязнения водоемов являются недостаточно очищенные сточные воды промышленных предприятий. Одним из перспективных направлений обеспечения рационального использования воды на предприятии является внедрение локальных систем обезвреживания стоков с целью создания замкнутых водооборотных систем.
Известна система очистки сточных вод с жироуловителем по патенту РФ №2432321, Кл. Е03В 3/04.
Недостатком данного устройства является сравнительно невысокая надежность работы, вследствие неэффективности цикла ее промывки.
Наиболее близкой к заявляемому устройству является известная система для очистки сточных вод по патенту №2156749, состоящая из жироуловителя, пневмофлотатора, сорбционного фильтра и биореактора.
Недостатком данного устройства является сравнительно невысокая надежность работы, и эффективность очистки из-за отсутствия в системе электрохимического модуля очистки.
Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности и эффективности работы системы очистки, а также улучшение условий ее эксплуатации в аварийных ситуациях.
Это достигается тем, что в системе очистки сточных вод, содержащей жироуловитель, пневмофлотатор, сорбционный фильтр и биореактор, дополнительно содержится электрохимический модуль очистки, который выполнен в виде двух резервуаров: резервуар для сбора сточной воды, резервуар для электролиза, а также содержит выпрямитель, блок гальванометров, насос подачи сточной воды и циркуляционный насос, соединяющий резервуары, а жироуловитель, содержащий железобетонный корпус, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное днище, выполнен с вертикальными стенками, сверху которых смонтирован съемный настил, который снимается при удалении всплывшей массы, под верхним настилом, на расстоянии не менее 30 см, смонтирован съемный нижний настил для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае залповых выбросов, а к одной из вертикальных стенок примыкает бокс для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством, причем противоположно боксу на вертикальной стенке расположен трубопровод для подачи сточных вод, а заборное отверстие для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном для выпуска стока, при этом на одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы, выходы которых соединены с блоком управления.
На фиг.1 представлен фронтальный разрез жироуловителя, на фиг.2 - общая схема системы очистки сточных вод, на фиг.3 - схема электрохимического модуля очистки сточных вод, на фиг.4 - схема системы электрохимического восстановления меди, на фиг.5 - общий вид системы очистки сточных вод.
Система электрохимической очистки сточных вод включает в себя жироуловитель 14, пневмофлотатор 15, проточный электрохимический модуль очистки 16, сорбционный фильтр 17 и биореактор 18.
Принципиальная технологическая схема очистки кислых промстоков, приоритетными загрязнениями которых являются примеси тяжелых металлов (Cr3+, Fe3+, Cu2+), масла и СПАВ включает в себя главный элемент электрохимический модуль очистки 16, в котором осуществляется отделение токсичных тяжелых металлов и органических компонентов. Электролиз позволяет достаточно эффективно извлекать тяжелые, цветные и благородные металлы, в частности присутствующую в стоке медь. Для доочистки стоков от ионов тяжелых металлов, а также анионов-загрязнителей используется сорбционный фильтр 17 с сорбентом - хитозан. Степень очистки при этом может достигать 90-95%. Использование биореактора 18 позволяет получить энергию и тепло для частичной компенсации энергозатрат на электрохимическую очистку.
Электрохимический модуль очистки сточных вод содержит два резервуара: резервуар для сбора сточной воды, резервуар для электролиза, выпрямитель, блок гальванометров, насос подачи сточной воды и циркуляционный насос, соединяющий резервуары.
Жироуловитель 14 содержит железобетонный корпус, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное основание 1 (днище), вертикальные стенки 2,3 и две торцевые (не попавшие в разрез, представленный на чертеже). Сверху корпуса смонтирован съемный верхний настил 4. который снимается при удалении всплывшей массы, а под ним, на расстоянии не менее 30 см смонтирован еще съемный нижний настил 5 для проведения профилактических работ, или устранения аварийной ситуации в случае залповых выбросов. К одной из вертикальных стенок примыкает бокс 6 для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством (например тросом), в случае забивки трубопровода 10 для выпуска сточных вод в канализацию. Противоположно боксу 6 на вертикальной стенке 2 расположен трубопровод 9 для подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 8. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 11 и 12, выходы которых соединены с блоком управления 13, которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
Система электрохимической очистки сточных вод работает следующим образом.
Катодное восстановление металла происходит в режиме поддержания постоянного потенциала на катоде по схеме: Меn++ne-=Ме°. Высокоразвитая реакционно-активная поверхность катодов позволяет увеличить производительность электролиза. С основным активным катодным процессом сопряжена стадия электрофлотации оставшихся примесей СПАВ за счет выделяющихся на электродах пузырьков газа. Катодные и анодные камеры проточного кассетного типа и электродные пространства секционного электролизера разделены ионообменными мембранами. При электрохимической обработке сточных вод происходит их подщелачивание, что способствует коагуляции гидроксидов хрома, железа, а также гидроксидов других сопутствующих примесных тяжелых металлов, ионы которых могут содержаться в сточных водах. Эффективность процесса существенно зависит от массопереноса, концентрации ионов металлов, плотности тока. Извлечение загрязнений в виде синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) осуществляется в пневмофлотаторе 15. в котором происходит образование комплексов «частицы - пузырьки», всплывание этих комплексов и удаление образовавшегося пенного слоя с поверхности жидкости. Для доочистки стоков от ионов тяжелых металлов, а также анионов-загрязнителей используется сорбционный фильтр 17 с сорбентом - хитозан. Степень очистки при этом может достигать 90÷95%. В биореакторе 18 происходит анаэробное сбраживание под действием микроорганизмов отходов первой и второй стадий очистки промстоков по мере накопления. Использование биореактора 18 позволяет получить энергию и тепло для частичной компенсации энергозатрат на электрохимическую очистку.
Жироуловитель 14 работает следующим образом.
Для улавливания жира из сточных вод улавливаемая масса всплывает на поверхность, откуда ее удаляют вручную или механическим способом, поэтому отверстие 8 для выпуска очищенной о г жира сточной жидкости распола1ают в нижней части корпуса жироуловителя. Противоположно боксу 6 на вертикальной стенке 2 расположен трубопровод 9 для подачи сточных вод. Заборное отверстие 8 для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса, рядом с аварийным клапаном 7 для выпуска стока, в случае забивки заборного отверстия 8. На одной и вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы 11 и 12, выходы которых соединены с блоком управления 13. которые служат для интенсификации промывки днища и стенок корпуса от осевшей коллоидной взвеси.
Применение комбинированных методов и схем с сочетанием механических, физико-химических и биохимических способов очистки применимо для локальных систем очистки промстоков и позволяет повысить эффективность очистки и повторно использовать очищенную воду в технологических процессах, при этом возможно селективное извлечение ценных компонентов-примесей из стоков и рециклинг вторичных материальных и энергетических ресурсов для производства.

Claims (1)

  1. Система электрохимической очистки сточных вод, содержащая жироуловитель, пневмофлотатор, сорбционный фильтр и биореактор, отличающаяся тем, что дополнительно содержит электрохимический модуль очистки, который выполнен в виде двух резервуаров: резервуара для сбора сточной воды, резервуара для электролиза, а также содержит выпрямитель, блок гальванометров, насос подачи сточной воды и циркуляционный насос, соединяющий резервуары, а жироуловитель, содержащий железобетонный корпус, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное днище, выполненный в виде параллелепипеда, имеющего наклонное днище, выполнен с вертикальными стенками, сверху которых смонтирован съемный настил, который снимается при удалении всплывшей массы, под верхним настилом на расстоянии не менее 30 см смонтирован съемный нижний настил для проведения профилактических работ или устранения аварийной ситуации в случае залповых выбросов, а к одной из вертикальных стенок примыкает бокс для регенерации жироуловителя горячей водой или паром, или механическим средством, причем противоположно боксу на вертикальной стенке расположен трубопровод для подачи сточных вод, а заборное отверстие для выпуска сточных вод расположено в нижней части корпуса рядом с аварийным клапаном для выпуска стока, при этом на одной из вертикальных стенок и днище корпуса смонтированы вибраторы, выходы которых соединены с блоком управления.
RU2012113903/05A 2012-04-10 2012-04-10 Система электрохимической очистки сточных вод RU2493111C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113903/05A RU2493111C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Система электрохимической очистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012113903/05A RU2493111C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Система электрохимической очистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2493111C1 true RU2493111C1 (ru) 2013-09-20

Family

ID=49183345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012113903/05A RU2493111C1 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Система электрохимической очистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2493111C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2555136A1 (de) * 1975-12-08 1977-06-16 Passavant Werke Leichtfluessigkeitsabscheider, insbesondere fettabscheider
UA13943A (ru) * 1995-12-08 1997-04-25 Микола Іванович Куліков Способ очищения жиросодержащих сточных вод
RU2156749C1 (ru) * 1999-06-15 2000-09-27 Субратов Алексей Алексеевич Способ очистки жиросодержащих сточных вод
RU103531U1 (ru) * 2010-09-27 2011-04-20 Михаил Иванович Тренов Жироуловитель
RU2432321C1 (ru) * 2010-07-19 2011-10-27 Олег Савельевич Кочетов Жироуловитель

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2555136A1 (de) * 1975-12-08 1977-06-16 Passavant Werke Leichtfluessigkeitsabscheider, insbesondere fettabscheider
UA13943A (ru) * 1995-12-08 1997-04-25 Микола Іванович Куліков Способ очищения жиросодержащих сточных вод
RU2156749C1 (ru) * 1999-06-15 2000-09-27 Субратов Алексей Алексеевич Способ очистки жиросодержащих сточных вод
RU2432321C1 (ru) * 2010-07-19 2011-10-27 Олег Савельевич Кочетов Жироуловитель
RU103531U1 (ru) * 2010-09-27 2011-04-20 Михаил Иванович Тренов Жироуловитель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
An et al. Emerging usage of electrocoagulation technology for oil removal from wastewater: a review
CN100500595C (zh) 一种含油污水处理装置及处理工艺
EP1252108B1 (en) Water and wastewater treatment process for contaminant removal
CN107129111B (zh) 一种物理法油田水处理达标装置及处理工艺
CN101244879B (zh) 含油乳化液废水处理工艺
RU148902U1 (ru) Передвижная установка для очистки сточных вод
CN201092542Y (zh) 一种含油污水处理设备
CN201704166U (zh) 一种处理废乳化液的装置
CN108503076A (zh) 一种用于乳化含油废水的二级预处理工艺
CN211004911U (zh) 一种组合式高浓度含铜废水处理装置
RU2483029C1 (ru) Система очистки сточных вод
WO2009138476A1 (en) Apparatus for treating wastewater, particularly wastewater originating from a process for the production of photovoltaic cells
CN110510710A (zh) 电絮凝与电催化氧化一体化废水处理装置
RU2493111C1 (ru) Система электрохимической очистки сточных вод
CN111620508A (zh) 一种立式电絮凝mbr膜油水分离净化装置
CN204619444U (zh) 高盐度废水絮凝沉淀池
CN212050667U (zh) 废水处理装置
CN104761086B (zh) 船舶废气脱硫废水处理装置及其方法
CN110372125B (zh) 一种废水中难去除金属离子综合处理装置
CN210085182U (zh) 一种煤气化灰水处理系统
RU139630U1 (ru) Установка электрофлотации
CN207671827U (zh) 一种电镀污水处理设备
RU195080U1 (ru) Мобильная установка для очистки сточных вод с обессоливанием
KR101269662B1 (ko) 하수처리용 전기 분해 장치
RU198750U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод от многокомпонентных загрязнений для промышленных предприятий