RU2749272C2 - Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки - Google Patents

Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки Download PDF

Info

Publication number
RU2749272C2
RU2749272C2 RU2020107417A RU2020107417A RU2749272C2 RU 2749272 C2 RU2749272 C2 RU 2749272C2 RU 2020107417 A RU2020107417 A RU 2020107417A RU 2020107417 A RU2020107417 A RU 2020107417A RU 2749272 C2 RU2749272 C2 RU 2749272C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filtration
water
loading
structuring
water treatment
Prior art date
Application number
RU2020107417A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2020107417A (ru
RU2020107417A3 (ru
Inventor
Юрий Алексеевич Ищенко
Original Assignee
Юрий Алексеевич Ищенко
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 Юрий Алексеевич Ищенко filed Critical Юрий Алексеевич Ищенко
Priority to RU2020107417A priority Critical patent/RU2749272C2/ru
Publication of RU2020107417A publication Critical patent/RU2020107417A/ru
Publication of RU2020107417A3 publication Critical patent/RU2020107417A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2749272C2 publication Critical patent/RU2749272C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/46Regenerating the filtering material in the filter

Abstract

Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки относится к области водоснабжения, экологии и промышленности, а именно к технологиям водоподготовки, улучшающим качество воды из поверхностных источников. Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки включает для различных классов поверхностных вод метод водоподготовки - реагентное скорое фильтрование (СкФР) на фильтрах с однослойной гранулометрически неоднородной зернистой загрузкой эквивалентного диаметра зерен dэкви предшествующие методы водоподготовки, а также дополнительно включает скорое дельта-фильтрование (СДФ): грязеемкое объемное фильтрование в реагентной схеме с сохранением оптимальных доз коагулянта/флокулянта на стадии предочистки воды, фильтрование с контактной коагуляцией/флокуляцией с пониженными дозами реагентов или безреагентное фильтрование, обеспечиваемые нисходящей фильтрацией воды, промывкой загрузки восходящим и ее структурированием нисходящим потоками воды. Интенсифицирующие режимы метода СДФ осуществляют зависимо от качества очищаемой воды заданием соответствующей степени структурирования загрузки в диапазоне от неэффективной спонтанно осевшей до убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации оптимальным временем структурирования t≥24,8h'ev, где h' - высота слоя загрузки с dэквв фильтре, м; е - расширение загрузки с dэквпри промывке, доли высоты слоя; v - скорость промывного потока воды для загрузки с dэкв, см/с, которое подбирают экспериментально с соблюдением требования незаиляемости входных пор загрузки. Технический результат: регулирование степени структурирования зернистой загрузки скорых фильтров по ее высоте в зависимости от качества очищаемой воды, предупреждение излишних затрат энергии на структурирование. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области водоснабжения, экологии и промышленности, а именно к технологиям водоподготовки, улучшающих качество воды из поверхностных источников (рек, водохранилищ, озер, каналов, морей и др.), обязательным компонентом которых являются скорые фильтры с однослойной неоднородной по гранулометрическому составу зернистой загрузкой (песчаной, из керамзита дробленого, пиролюзита и др. материалов). Изобретение предназначено для систем водоснабжения, отвечающих межотраслевыми методами и схемами водоподготовки межгосударственному стандарту ГОСТ 33937-2016, а также идентичными методами и схемами СП 31.13330.2012 и учеб. пособию Журба М.Г., Соколов Л.И., Говорова Ж.М. Водоснабжение, том 2. М.: Изд. АСВ, 2004. - все на базе одних и тех же стандартизированных классов поверхностных вод.
Известен способ интенсификации технологий водоподготовки, улучшающих качество воды из поверхностных источников путем выполнения на фильтрах, после псевдоожижения загрузки, операции структурирования ее нисходящим потоком воды (RU 2440170 С2. B01D 24/46 2006.01, 20.01.2012. Заявка: 2009119481/05 от 23.10.2007). По словам данного источника, изобретение "позволяет предложить фильтровальные системы, которые используют приблизительно половину традиционных фильтров».
Технический недостаток этого аналога состоит в том, что он осуществим для интенсификации технологий, как следует из его описания, далеко не на всех действующих станциях водоподготовки. Это вызвано: большой высотой слоя загрузки, до 4 м; слабым эффектом удаления грязи из воды, в 8 раз, как остаточных примесей скорыми фильтрами после отстаивания коагулята в двухступенчатой схеме осветления воды; ограниченностью способа задачей «произвести осаждение фильтрующей среды однородным равномерным образом» (п. 10 формулы) и неэффективностью такого структурирования для загрузок крупностью зерен 0,7-1,0 мм, поэтому и мельче, вопреки известному более эффективному способу - формирование в однослойной загрузке убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации, как показано его автором в монографии (Ю.А. Ищенко. Явление и технология дельта-фильтрования природных и сточных вод / Изд-во Волгоградской гос. с.-х. акад. Волгоград. 1997, с. 209-210, рис. 56 и 58) и на странице сайта http://mirnanowo.narod.ru/promstok/promstokfile.htm, следовательно, не предусмотрено регулирование степени структурирования загрузки в зависимости от качества очищаемой воды.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и решаемой задаче (прототип) является способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием метода очистки воды, включающий для различных классов поверхностных вод (по ГОСТ 33937-2016 в табл. Б.1: А1, А2, А3, В1, В2, С1, С2, С3, D1, D2, Е с учетом групп примесей I, II, III и временнóго фактора присутствия ингредиентов в воде t1≤3 мес, t2=кругл. г) метод водоподготовки - реагентное скорое фильтрование (СкФР - условное обознач. метода по ГОСТ 33937-2016 в табл. Г.1 - «Классы поверхностных вод по определяющим природным ингредиентам», которым соответствуют стандартизированные 21 схема технологий водоподготовки в таблице Д.1 - «Классификатор технологий очистки поверхностных вод» с 31-им СкФР) на фильтрах с однослойной гранулометрически неоднородной зернистой загрузкой эквивалентного диаметра зерен dэкв и предшествующие методы водоподготовки (хлорирование, коагуляция и флокуляция, хлопьеобразование, реагентное отстаивание и другие из таблицы Г.1 в ГОСТ 33937-2016), дополнительно включающий скорое дельта-фильтрование (СДФ): грязеемкое объемное фильтрование в реагентной схеме с сохранением оптимальных доз коагулянта/флокулянта на стадии предочистки воды, фильтрование с контактной коагуляцией/флокуляцией с пониженными дозами реагентов или безреагентное фильтрование, обеспечиваемых нисходящей фильтрацией воды, промывкой загрузки восходящим и ее структурированием нисходящим потоками воды (Ю.А. Ищенко. Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием метода очистки воды. RU 2668900 C1, B01D 24/46 2006.01, 04.10.2018. Бюл. №28).
Технический недостаток прототипа состоит в том, что во всех его интенсифицирующих режимах не предусмотрено регулирование степени структурирования загрузки в диапазоне от неэффективной спонтанной по ее высоте (при мгновенном прекращении промывки) до убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации в зависимости от качества очищаемой воды. Чем выше загрязненность воды адгезивными примесями, тем большая для нее требуется крупность зерен (пор) на входе загрузки, чтобы не заилялись входные поры, тем выше должна быть степень структурирования. Введение такого регулирования устранит излишние затраты энергии на структурирование при менее загрязненных водах.
Техническая задача. Во всех режимах способа осуществлять регулирование степени структурирования загрузки в диапазоне от неэффективной спонтанной по ее высоте (при мгновенном прекращении промывки) до убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации в зависимости от качества очищаемой воды.
Согласно настоящему изобретению в способе интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки, включающий для различных классов поверхностных вод метод водоподготовки - реагентное скорое фильтрование (СкФР) на фильтрах с однослойной гранулометрически неоднородной зернистой загрузкой эквивалентного диаметра зерен dэкв и предшествующие методы водоподготовки, дополнительно включающий скорое дельта-фильтрование (СДФ): грязеемкое объемное фильтрование в реагентной схеме с сохранением оптимальных доз коагулянта/флокулянта на стадии предочистки воды, фильтрование с контактной коагуляцией/флокуляцией с пониженными дозами реагентов или безреагентное фильтрование, обеспечиваемых нисходящей фильтрацией воды, промывкой загрузки восходящим и ее структурированием нисходящим потоками воды, интенсифицирующие режимы метода СДФ осуществляют зависимо от качества очищаемой воды заданием соответствующей степени структурирования загрузки, в диапазоне от неэффективной спонтанно осевшей до убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации оптимальным временем структурирования
t≥24,8h'ev, с,
где
h' - высота слоя загрузки с dэкв в фильтре, м;
е - расширение загрузки с dэкв при промывке, в долях высоты слоя;
v - скорость промывного потока воды для загрузки с dэкв, см/с,
которое подбирают экспериментально с соблюдением требования незаиляемости входных пор загрузки,
Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки осуществляют в такой последовательности: в зависимости от эквивалентного диаметра зерен dэкв однослойной гранулометрически неоднородной зернистой загрузки и соответствующих им h', е, v вычисляют по формуле время структурирования t - тем самым получают минимальное значение t, обеспечивающее максимальную степень структурирования загрузки, т.е. с убыванием крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации, что может оказаться избыточным по энергозатратам на структурирование для очистки воды конкретного качества; для очищаемой воды конкретного качества подбирают t экспериментально с соблюдением требования незаиляемости входных пор загрузки; структурируют загрузку за подобранное t; осуществляют интенсифицирующий режим метода СДФ: грязеемкое объемное фильтрование в реагентной схеме с сохранением оптимальных доз коагулянта/флокулянта на стадии предочистки воды, фильтрование с контактной коагуляцией/флокуляцией с пониженными дозами реагентов или безреагентное фильтрование.
Примеры осуществления способа.
В качестве примера для заданных эквивалентного диаметра зерен песчаной загрузки dэкв=1,0 мм, расширения е=0,3 и нормативной скорости промывного потока воды для них v=1,41 см/с, а также для высоты слоя h'=1,0 м, вычислено по математической формуле изобретения оптимальное время структурирования t≥24.8*0.3*1.0*1.41≈10 с (по данным опытов для убывания крупности зерен к основанию загрузки получено t≈9 с). Время же полного спонтанного оседания той же загрузки при мгновенном прекращении ее промывки, полученное экспериментально, около 25 с. В этом интервале, 10-25 с, и подбирают экспериментально зависимо от качества очищаемой воды время t структурирования с соблюдением требования незаиляемости входных пор загрузки - согласно формуле изобретения.
Обобщающим примером к математической формуле оптимального времени структурирования являются схемы технологий водоподготовки на основе этой формулы, которые показаны в таблице. Формула выражена в ней условно знаком «+» при СДФ, т.е. членом +СДФ.
Кроме того, следует иметь в виду, что в технологиях водоподготовки, содержащих последовательность методов озонирование (ОЗ) и сорбционная доочистка в стационарном слое адсорбента активного угля (СрГУ), которые обнаружены, в частности, в 8-ми известных технологических схемах водоподготовки, из всех 21-ной в таблице, нужно предусматривать безреагентный метод очистки воды между методами ОЗ и СрГУ для улавливания взвешенных продуктов озонирования. Так как на этих участках механические фильтры отсутствуют, то в таблице они включены как дополнительные ↓+СДФ между методами ОЗ и СрГУ (схемы №2, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 20). Кроме того, в таблицу введены усл. обозначения трех ресурсосберегающих режимов прототипа, общих с изобретением: «а» (над горизонт, стрелками) и «b V с». Они означают: а=100% - осуществляют грязеемкое объемное фильтрование по реагентной схеме с сохранением оптимальных доз коагулянта/флокулянта на стадии предочистки воды; b≈85% - осуществляют фильтрование с контактной коагуляцией подачей реагентов в загрузку или с=0% - осуществляют безреагентное фильтрование в мелкозернистой загрузке фильтров. Вертикальная стрелка от метода К(Ф), т.е. коагуляции/флокуляции, к с=0% в таблице означает последовательный перевод метода СкФР методом +СДФ в безреагентный режим путем постепенного измельчения зерен загрузки потоками воды или замены крупнозернистой загрузки. Горизонтальная стрелка от «с» в сторону +СДФ означает, что вода подается от метода, предшествующего методу К(Ф), на сопряженные методы СкФР и +СДФ без попутной обработки. После метода сорбция с вводом мелкогранульных или порошковых сорбентов в очищаемую воду (СрПУ) фильтрование осуществляют методом +СДФ в безреагентном режиме (схемы №3, 6, 7,11, 14, 16, 17, 19).
Таким образом, поставленная техническая задача решена: во всех режимах способа обеспечено регулирование степени структурирования загрузки в диапазоне от неэффективной спонтанной по ее высоте (при мгновенном прекращении промывки) до убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации в зависимости от качества очищаемой воды.
Figure 00000001

Claims (7)

  1. Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки, включающий для различных классов поверхностных вод метод водоподготовки - реагентное скорое фильтрование (СкФР) на фильтрах с однослойной гранулометрически неоднородной зернистой загрузкой эквивалентного диаметра зерен dэкв и предшествующие методы водоподготовки, дополнительно включающий скорое дельта-фильтрование (СДФ): режимы грязеемкое объемное фильтрование в реагентной схеме с сохранением оптимальных доз коагулянта/флокулянта на стадии предочистки воды, фильтрование с контактной коагуляцией/флокуляцией с пониженными дозами реагентов или безреагентное фильтрование, обеспечиваемые нисходящей фильтрацией воды, промывкой загрузки восходящим и ее структурированием нисходящим потоками воды, отличающийся тем, что интенсифицирующие режимы метода СДФ осуществляют зависимо от качества очищаемой воды заданием соответствующей степени структурирования загрузки в диапазоне от неэффективной спонтанно осевшей до убывания крупности зерен в направлении нисходящей фильтрации оптимальным временем структурирования
  2. t≥24,8h'ev, с,
  3. где
  4. h' - высота слоя загрузки с dэкв в фильтре, м;
  5. е - расширение загрузки с dэкв при промывке, доли высоты слоя;
  6. v - скорость промывного потока воды для загрузки с dэкв, см/с,
  7. которое подбирают экспериментально с соблюдением требования незаиляемости входных пор загрузки.
RU2020107417A 2020-02-18 2020-02-18 Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки RU2749272C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107417A RU2749272C2 (ru) 2020-02-18 2020-02-18 Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020107417A RU2749272C2 (ru) 2020-02-18 2020-02-18 Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2020107417A RU2020107417A (ru) 2020-07-02
RU2020107417A3 RU2020107417A3 (ru) 2020-09-02
RU2749272C2 true RU2749272C2 (ru) 2021-06-07

Family

ID=71509409

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020107417A RU2749272C2 (ru) 2020-02-18 2020-02-18 Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2749272C2 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114663254B (zh) * 2022-03-24 2022-10-18 中国水利水电科学研究院 一种水资源-粮食-能源-生态协同调控方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0423403A1 (en) * 1988-07-05 1991-04-24 Nishihara Environmental Sanitation Research Corp. Ltd. Solid-liquid separator and process for washing the same
SU1699509A1 (ru) * 1989-08-28 1991-12-23 В.Г.Куринной Фильтр дл очистки жидкости
KR20130079557A (ko) * 2010-09-28 2013-07-10 카즈노리 코이시 여과재 적층방법에 특징으로 가지는 상향 여과 장치
RU2631893C2 (ru) * 2016-12-07 2017-09-28 Юрий Алексеевич Ищенко Способ водоснабжения населённого пункта
RU2668900C1 (ru) * 2017-10-17 2018-10-04 Юрий Алексеевич Ищенко Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием метода очистки воды

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0423403A1 (en) * 1988-07-05 1991-04-24 Nishihara Environmental Sanitation Research Corp. Ltd. Solid-liquid separator and process for washing the same
SU1699509A1 (ru) * 1989-08-28 1991-12-23 В.Г.Куринной Фильтр дл очистки жидкости
KR20130079557A (ko) * 2010-09-28 2013-07-10 카즈노리 코이시 여과재 적층방법에 특징으로 가지는 상향 여과 장치
RU2631893C2 (ru) * 2016-12-07 2017-09-28 Юрий Алексеевич Ищенко Способ водоснабжения населённого пункта
RU2668900C1 (ru) * 2017-10-17 2018-10-04 Юрий Алексеевич Ищенко Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием метода очистки воды

Also Published As

Publication number Publication date
RU2020107417A (ru) 2020-07-02
RU2020107417A3 (ru) 2020-09-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0932436B1 (en) Water and wastewater treatment system with internal recirculation
KR101483683B1 (ko) 고속 응집침전을 이용한 수처리 장치
RU2749272C2 (ru) Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием технологий водоподготовки
CN106458669B (zh) 澄清废水的方法
CN109311711B (zh) 在压载工艺中除去重金属
CN106242131A (zh) 一种含硫废水处理系统及其处理工艺方法
CN108249618A (zh) 一种利用纳米零价铁和过硫酸钾处理脱硫废水的方法
Zhang et al. Particle size distribution and removal by a chemical-biological flocculation process
Slapik et al. Improvements in foam flotation for lead removal
KR20140099060A (ko) 고속 침전 여과장치를 이용한 터널폐수 처리 시스템
JP2005199248A (ja) 原水の処理方法
JPS6034886B2 (ja) 排水処理方法
EP3366649A1 (en) Wastewater treatment lines for improved carbon uptake through cake filtration of wastewater
Huang et al. Enhanced primary wastewater treatment by sludge recycling
CN112250155A (zh) 一种重介速沉水处理系统和方法
KR101768989B1 (ko) 이산화티탄이 함유된 하수 또는 폐수를 처리하는 방법
CN205710029U (zh) 重金属废水处理系统
JPH04244297A (ja) 汚水処理方法
JPS595037B2 (ja) 有機性汚水の処理方法
CN1276881C (zh) 膜-絮凝沉淀污水处理系统
CN112456671B (zh) 一种矿井水处理方法及其系统
JP2007319764A (ja) 凝集剤
SU842041A1 (ru) Способ очистки воды от взвешенныхВЕщЕСТВ
RU2029737C1 (ru) Способ очистки воды
JPH0377700A (ja) 汚泥濃縮方法