RU2509732C2 - Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты) - Google Patents

Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2509732C2
RU2509732C2 RU2011151666/05A RU2011151666A RU2509732C2 RU 2509732 C2 RU2509732 C2 RU 2509732C2 RU 2011151666/05 A RU2011151666/05 A RU 2011151666/05A RU 2011151666 A RU2011151666 A RU 2011151666A RU 2509732 C2 RU2509732 C2 RU 2509732C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
ozone
contact tank
gas
compartment
Prior art date
Application number
RU2011151666/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011151666A (ru
Inventor
Юрий Семёнович Соломонов
Николай Васильевич Карягин
Николай Иванович Пуресев
Борис Иванович Гончаренко
Владимир Александрович Рязанов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Высокоэффективные электрозарядные технологии и оборудование" (ЗАО "ВЭТО")
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 Закрытое акционерное общество "Высокоэффективные электрозарядные технологии и оборудование" (ЗАО "ВЭТО") filed Critical Закрытое акционерное общество "Высокоэффективные электрозарядные технологии и оборудование" (ЗАО "ВЭТО")
Priority to RU2011151666/05A priority Critical patent/RU2509732C2/ru
Publication of RU2011151666A publication Critical patent/RU2011151666A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509732C2 publication Critical patent/RU2509732C2/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к водоснабжению, а именно к очистке воды из поверхностных источников путем обработки ее озоном, и может быть использовано, в частности, для обеззараживания питьевой воды в системах водоснабжения городов и населенных пунктов. Контактный резервуар включает: напорный отсек с системой подачи воды, сливной отсек с системой слива воды потребителю, а также систему подачи озоно-газовой смеси, системой ее отведения и деструкции остаточного озона, газодиспергирующие элементы, установленные в нижней части контактного резервуара и снабженные узлами закрутки водного потока в виде центробежных форсунок, входы которых сообщены с системой подачи воды, обеспечивающей необходимый перепад давления воды на форсунках, а выходные сопла в виде круговой щели размещены над перфорированной поверхностью газодиспергирующих элементов и параллельны ей. Сопла форсунок обеспечивают смыв плоской струей воды зарождающихся пузырьков озоно-газовой смеси уменьшенного размера и повышение степени поглощения озона водой. Системы подачи необработанной воды из напорного отсека в контактный резервуар и подачи озонированной воды в сливной отсек выполнены в виде установленных вверху контактного резервуара, под уровень горизонта воды, и у дна, ниже диспергирующих элементов, параллельно друг другу заглушенных с одного торца перфорированных труб, открытые торцы которых сообщены либо с напорным, либо со сливным отсеком. Входы центробежных форсунок сообщены с трубами, через открытые торцы которых вода поступает из напорного отсека, при этом газодиспергирующие элементы выполнены обычной дисковой формы и равномерно размещены по поперечному сечению контактного резервуара с образованием проходов для пропуска воды и обслуживания. Предлагаемый контактный резервуар выполнен в двух вариантах. В первом варианте (фиг.1) открытые торцы перфорированных труб в верхней части контактного резервуара сообщены с напорным отсеком, а открытые торцы перфорированных труб в нижней части контактного резервуара сообщены со сливным отсеком. Вариант обеспечивает противоток воды и озоно-газовой смеси. Во втором варианте (фиг.2) открытые торцы перфорированных труб в верхней части контактного резервуара сообщены со сливным отсеком, открытые торцы перфорированных труб в нижней части контактного резервуара сообщены с напорным отсеком контактного резервуара. Вариант обеспечивает спутные потоки воды и озоно-газовой смеси. В обоих вариантах входы центробежных форсунок, установленных на газодиспергирующих элементах, сообщены с напорным отсеком контактного резервуара. Технический результат: упрощение конструкции газодиспергирующих элементов, снижение стоимости их изготовления, монтажа и обслуживания, обеспечение возможности смыва пузырьков озоно-газовой смеси обрабатываемой водой также в контактном резервуаре с противотоком воды и озоно-газовой смеси. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к установкам для обработки воды озоном и может быть использована, в частности, для обеззараживания питьевой воды в системах водоснабжения городов и населенных пунктов, для дезинфекции оборотной воды бассейнов.
Из уровня техники известна, установка для обработки воды озоном, содержащая генератор озоно-газовой смеси, контактный резервуар с системой подачи воды и системой слива потребителю, в придонной части которого установлены газо-диспергирующие элементы, соединенные трубопроводом с генератором озоно-газовой смеси. Газо-диспергирующие элементы выполнены в виде пустотелых двухслойных панелей с равномерно перфорированным верхним слоем, состыкованных между собой без зазоров с образованием междудонного пространства между нижним слоем панелей и днищем контактного резервуара. Для прохода воды в панелях предусмотрены гильзы. Газо-диспергирующие элементы снабжены узлами закрутки водного потока в виде центробежных форсунок выходные сопла, которых выполнены как круговые щели, которые размещены над поверхностью перфорированного слоя панелей и параллельны ему, а входные отверстия форсунок сообщены с междудонным пространством и системой подачи воды в контактный резервуар (патент РФ №2374184 C02F 1/00, опубл. 2007).
Эта установка является наиболее близким аналогом предлагаемого технического решения.
К недостаткам данной установки относится техническая сложность создания беззазорных стыков между поворотными пустотелыми панелями, устанавливаемыми на всей площади пола контактного резервуара площадью в 70…100 м2 и последующей эксплуатации оборудования, в том числе проведения регламентных работ включающих санобработку контактного резервуара. Наличие реальных зазоров между панелями намного превышающих суммарную площадь проходного сечения щелевых форсунок, требует существенного увеличения дополнительного напора воды в междудонном пространстве для эффективного функционирования щелевых форсунок.
При перепаде давления воды на форсунках ~0,05 кгс/см2 нагрузка снизу на полые панели с учетом архимедовой выталкивающей силы составляет около 45…50 т. Возникают в связи с этим дополнительные проблемы с обеспечением прочности полых панелей и узлов стыка между ними.
Весьма существенный недостаток состоит в том, что это устройство не может быть использовано в контактном резервуаре с противотоком воды и озоно-газовой смеси. В нем осуществимы только спутные потоки с направлением «снизу-вверх».
Задачей предлагаемого технического решения является обеспечение возможности использования газо-диспергирующих элементов, снабженных центробежными форсунками с соплами в виде круговых щелей, для уменьшения размера диспергируемых пузырьков озоно-газовой смеси, в контактных резервуарах с противотоком воды и озоно-газовой смеси, а также упрощение конструкции газо-диспергирующих элементов, стоимости их изготовления, монтажа и обслуживания.
Решение указанной задачи достигается тем, что в контактном резервуаре для обработки воды озоном, включающем: напорный отсек с системой подачи воды, сливной отсек с системой слива воды потребителю, а также оборудованный системой подачи озоно-газовой смеси, системой ее отведения и деструкции остаточного озона, газо-диспергирующие элементы, установленные в нижней части контактного резервуара и снабженные узлами закрутки водного потока в виде центробежных форсунок, выходы которых сообщены с системой подачи воды, а выходные сопла в виде круговой щели размещены над перфорированной поверхностью газо-диспергирующих элементов и параллельны ей, в верхней части контактного резервуара в под уровень горизонта воды параллельно друг другу установлены заглушенные с одного торца перфорированные трубы, причем открытые торцы перфорированных труб, установленных в верхней части сообщены с напорным отсеком, открытые торцы труб, установленных в придонной части ниже газо-диспергирующих элементов сообщены со сливным отсеком, а входные отверстия щелевых форсунок сообщены с внутренней полостью перфорированных труб, установленных в верхней части и с напорным отсеком, а газо-диспергирующие элементы установлены на удалении друг от друга с образованием свободных проходов для потока воды и зон обслуживания при санобработке контактного резервуара.
В контактном резервуаре 1-го варианта с противотоком воды и озоно-газовой смеси (см. Фиг.1) открытые торцы перфорированных труб - 4 в верхней его части сообщены с напорным отсеком - 2, а в нижней его части со сливным отсеком - 3, входные отверстия щелевых форсунок - 7 с внутренней полостью перфорированных труб - 4 в верхней его части и напорным отсеком - 2.
В контактном резервуаре 2-го варианта со спутными потоками воды и озоно-газовой смеси (см. Фиг.2) открытые торцы перфорированных труб - 4 в верхней его части совмещены со сливным отсеком - 3, а в нижней его части - с напорным отсеком - 2, входные отверстия щелевых форсунок - 7 с придонными перфорированными трубами - 4 и с напорным отсеком - 2.
В обоих вариантах газо-диспергирующие элементы - 5 установлены равномерно на удалении друг от друга с образованием свободных проходов для потока воды и зоны обслуживания при санобработке контактного резервуара.
Устройство предлагаемых вариантов контактного резервуара поясняется схемами.
На Фиг.1 изображена схема 1-го варианта контактного резервуара с противоточным направлением движения воды и озоно-газовой смеси.
На Фиг.2 изображена схема 2-го варианта контактного резервуара со спутными потоками воды и озоно-газовой смеси с направлением «снизу-вверх».
Цифрами на чертежах обозначены контактный резервуар - 1, напорный отсек - 2, сливной отсек - 3, перфорированные трубы - 4, газо-диспергирующие элементы - 5, трубопроводы подачи озоно-газовой смеси - 6, центробежные форсунки - 7, трубопроводы подачи воды на вход центробежных форсунок - 8, трубопровод отвода отработанной озоно-газовой смеси - 9.
Стрелками полыми внутри показано направление движения озоно-газовой смеси, а сплошной черной направление движения воды.
Заявленный контактный резервуар 1-го варианта с противотоком воды и озоно-газовой смеси работает следующим образом.
Вода поступает (см. Фиг.1) в напорный отсек - 2, поднимается под действием давления подачи до верхнего уровня в напорном отсеке, превышающем уровень воды в контактном резервуаре - 1, и через открытые торцы в перфорированных трубах - 4, установленных под уровень воды в контактном резервуаре, поступает внутрь труб - 4, заполняет их, а затем под давлением через отверстия перфорации поступает в контактный резервуар, равномерно распределяясь по его поперечному сечению. Затем вода направляется сверху вниз и по пути насыщается озоном из пузырьков восходящего потока озоно-газовой смеси и далее через отверстия перфорации труб - 4, установленных в нижней части контактного резервуара, заполняет трубы и через отверстия в боковой стенке контактного резервуара поступает в сливной отсек - 3 и далее потребителю.
Некоторая часть озонируемой воды под давлением в напорном отсеке - 2 поступает на вход центробежных форсунок - 7 по трубопроводам - 8, сообщенным с полостью перфорированных труб - 4, установленных в верхней части контактного резервуара. При воздействии тангенциально направленного потока воды из центробежных форсунок - 7 размеры диспергируемых пузырьков озоно-газовой смеси уменьшаются, что увеличивает степень поглощения озона водой.
Озоно-газовая смесь с остаточным озоном по трубопроводу - 9 с помощью вытяжного вентилятора отводится на деструктор остаточного озона и выбрасывается затем в окружающую атмосферу.
Заявленный контактный резервуар 2-го варианта со спутными потоками воды и озоно-газовой смеси работает следующим образом.
Вода поступает (см. Фиг.2) в напорный отсек - 2 и поднимается под давлением подачи до верхнего уровня, превышающего уровень воды в контактном резервуаре - 1, и через отверстия в боковой стенке контактного резервуара - 1 поступает в полости перфорированных труб - 4, установленных в нижней части контактного резервуара, а затем через отверстия перфорации, поступает в контактный резервуар - 1, равномерно распределяясь по его поперечному сечению, направляется вверх и по пути насыщается озоном из спутного потока пузырьков озоно-газовой смеси и далее через отверстия перфорированных труб - 4, установленных в верхней части контактного резервуара, поступает внутрь труб и через открытые торцы поступает в сливной отсек - 3 и далее потребителю.
Озоно-газовая смесь с остаточным озоном по трубопроводу - 9 с помощью вытяжного вентилятора отводится на деструктор остаточного озона и выбрасывается затем в окружающую атмосферу.
Некоторая часть озонируемой воды под давлением поступает на вход центробежных форсунок - 7 по трубопроводам - 8, сообщенным с полостью перфорированных труб - 4, установленных в нижней части контактного резервуара. При воздействии тангенциально направленного потока воды из центробежных форсунок - 7 размеры диспергируемых пузырьков озоно-газовой смеси уменьшаются, что увеличивает степень поглощения озона водой. Озоно-газовая смесь с остаточным озоном по трубопроводу - 9 с помощью вытяжного вентилятора отводится на деструктор остаточного озона и выбрасывается затем в окружающую атмосферу.
Представленные варианты конструктивного решения контактного резервуара обеспечивают противоточное и спутное движение воды и озоно-газовой смеси в контактном резервуаре, упрощают конструкцию газо-диспергирующих элементов, снабженных щелевыми центробежными форсунками, удешевляют стоимость монтажных работ и создают удобства для санобработки контактного резервуара, повышают эффективность использования произведенного озона.

Claims (2)

1. Контактный резервуар для обработки воды озоном, включающий напорный отсек с системой подачи воды, сливной отсек с системой слива воды потребителю, а также оборудованный системой подачи озоно-газовой смеси, системой ее отведения и деструкции остаточного озона, газодиспергирующие элементы, установленные в нижней части контактного резервуара и снабженные узлами закрутки водного потока в виде центробежных форсунок, входы которых сообщены с системой подачи воды, а выходные сопла в виде круговой щели размещены над перфорированной поверхностью газодиспергирующих элементов и параллельны ей, отличающийся тем, что дополнительно в придонной части контактного резервуара ниже газодиспергирующих элементов и в верхней части под уровень горизонта воды установлены параллельно друг к другу заглушенные с одного торца перфорированные трубы, причем открытые торцы перфорированных труб, установленных в верхней части, сообщены с напорным отсеком, открытые торцы труб, установленных в придонной части ниже газодиспергирующих элементов, сообщены со сливным отсеком, а входные отверстия щелевых форсунок сообщены с внутренней полостью перфорированных труб, установленных в верхней части, и с напорным отсеком, а газодиспергирующие элементы установлены на удалении друг от друга с образованием свободных проходов для потока воды и зон обслуживания при санобработке контактного резервуара.
2. Контактный резервуар для обработки воды озоном, включающий напорный отсек с системой подачи воды, сливной отсек с системой слива воды потребителю, а также оборудованный системой подачи озоно-газовой смеси, системой ее отведения и деструкции остаточного озона, газодиспергирующие элементы, установленные в нижней части контактного резервуара и снабженные узлами закрутки водного потока в виде центробежных форсунок, входы которых сообщены с системой подачи воды, а выходные сопла в виде круговой щели размещены над перфорированной поверхностью газодиспергирующих элементов и параллельны ей, отличающийся тем, что дополнительно в придонной части контактного резервуара ниже газодиспергирующих элементов и в верхней части под уровень горизонта воды установлены параллельно друг к другу заглушенные с одного торца перфорированные трубы, причем открытые торцы перфорированных труб, установленных в верхней части, сообщены со сливным отсеком, открытые торцы труб, установленных в придонной части ниже газодиспергирующих элементов, сообщены с напорным отсеком, а входные отверстия щелевых форсунок сообщены с внутренней полостью перфорированных труб, установленных в нижней части контактного резервуара, и с напорным отсеком, а газодиспергирующие элементы установлены на удалении друг от друга с образованием свободных проходов для потока воды и зон обслуживания при санобработке контактного резервуара.
RU2011151666/05A 2011-12-19 2011-12-19 Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты) RU2509732C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151666/05A RU2509732C2 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151666/05A RU2509732C2 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011151666A RU2011151666A (ru) 2013-06-27
RU2509732C2 true RU2509732C2 (ru) 2014-03-20

Family

ID=48700993

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011151666/05A RU2509732C2 (ru) 2011-12-19 2011-12-19 Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509732C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216118U1 (ru) * 2021-12-27 2023-01-17 Акционерное Общество Московский Пиво Безалкогольный Комбинат "Очаково" Устройство для озонирования

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1177070A (ja) * 1997-09-10 1999-03-23 Hitachi Ltd オゾンによる水処理方法及び装置
RU2207985C1 (ru) * 2000-12-21 2003-07-10 Лужков Юрий Михайлович Установка для озонирования воды и способ озонирования воды
RU2214369C2 (ru) * 2002-01-15 2003-10-20 Институт прикладной механики РАН Установка для озонирования воды
US6936179B2 (en) * 2003-04-15 2005-08-30 Dewald Jack J. Method and apparatus for adding oxygen to drinking water
EP1892037A1 (en) * 2005-06-03 2008-02-27 Ultrasound Brewery Apparatus for reacting solution and reaction method
RU2374184C2 (ru) * 2006-03-23 2009-11-27 Закрытое акционерное общество "Московские озонаторы" Устройство для озонирования питьевой воды

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1177070A (ja) * 1997-09-10 1999-03-23 Hitachi Ltd オゾンによる水処理方法及び装置
RU2207985C1 (ru) * 2000-12-21 2003-07-10 Лужков Юрий Михайлович Установка для озонирования воды и способ озонирования воды
RU2214369C2 (ru) * 2002-01-15 2003-10-20 Институт прикладной механики РАН Установка для озонирования воды
US6936179B2 (en) * 2003-04-15 2005-08-30 Dewald Jack J. Method and apparatus for adding oxygen to drinking water
EP1892037A1 (en) * 2005-06-03 2008-02-27 Ultrasound Brewery Apparatus for reacting solution and reaction method
RU2374184C2 (ru) * 2006-03-23 2009-11-27 Закрытое акционерное общество "Московские озонаторы" Устройство для озонирования питьевой воды

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216118U1 (ru) * 2021-12-27 2023-01-17 Акционерное Общество Московский Пиво Безалкогольный Комбинат "Очаково" Устройство для озонирования

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011151666A (ru) 2013-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101232603B1 (ko) 다단 탈취기의 알칼리 세정부 거품 제거 및 2차 세정장치
CN102115253B (zh) 一种多技术协同催化微气泡臭氧高级氧化塔
KR101591416B1 (ko) 마이크로버블을 이용한 수용성 유해가스 세정 스크러버 시스템
KR100954454B1 (ko) 산소용해장치
CN102459089A (zh) 流体处理装置
KR101396227B1 (ko) 격자틀을 이용한 약액세정 및 와류믹서식 탈취장치
KR101443157B1 (ko) 오염가스 정화장치
KR101628712B1 (ko) 복합 다단 탈취 장치
US20210253456A1 (en) Integrated Biogas Treatment and Carbon Dioxide Based Disinfection for Water Treatment
KR102129824B1 (ko) 분무노즐을 이용한 선회류 2단 약액세정탑
KR100916709B1 (ko) 무동력 관내 혼화장치
KR101357741B1 (ko) 다단 와류믹스식 오염기체 탈취장치
CN201572547U (zh) 一种消泡装置
KR100886156B1 (ko) 회류유도형 원통저수조
ES2250900T3 (es) Procedimiento de purificacion de aire, aparato para purificar aire, y edificio equipado con dicho aparato.
RU2010100808A (ru) Емкость, содержащая слой гранул, и система распределения газовой и жидкой фаз, циркулирующих в упомянутой емкости в восходящем потоке
RU2509732C2 (ru) Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты)
RU2553875C2 (ru) Устройство для насыщения воды кислородом
RU2516497C2 (ru) Контактный резервуар для обработки воды озоном (варианты )
KR200171311Y1 (ko) 기포 발생기를 이용한 회전와류식 수처리장치
RU2006109044A (ru) Устройство для озонирования питьевой воды
RU2375311C2 (ru) Устройство безреагентной очистки воды - модуль интенсивной аэрации и дегазации (миад)
JP4958577B2 (ja) 排水のph中和処理装置
CN205347152U (zh) 中水回用处理设备
KR101648104B1 (ko) 오염공기 정화장치

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170206

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

Effective date: 20171220