RU2751394C1 - Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды - Google Patents

Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды Download PDF

Info

Publication number
RU2751394C1
RU2751394C1 RU2020135364A RU2020135364A RU2751394C1 RU 2751394 C1 RU2751394 C1 RU 2751394C1 RU 2020135364 A RU2020135364 A RU 2020135364A RU 2020135364 A RU2020135364 A RU 2020135364A RU 2751394 C1 RU2751394 C1 RU 2751394C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
treatment
stage
electrocoagulation
electromagnetic
Prior art date
Application number
RU2020135364A
Other languages
English (en)
Inventor
Ярослав Николаевич Демидович
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Сибводразработка и С"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Сибводразработка и С" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Сибводразработка и С"
Priority to RU2020135364A priority Critical patent/RU2751394C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2751394C1 publication Critical patent/RU2751394C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технологии электрокоагуляционной очистки воды из природных подземных и поверхностных водоисточников с преимущественно высоким уровнем концентрации минеральных и органических загрязняющих веществ и патогенной микрофлоры как природного, так и технического происхождения, вследствие сброса в водоемы неочищенных сточных вод и выпадения токсичных веществ с атмосферными осадками в условиях безальтернативного использования имеющихся водоисточников с высоким содержанием загрязняющих веществ. Способ электрокоагуляционной очистки природной воды и стоков различного происхождения включает четырехступенчатые блоки гальваноиндуктивной обработки первой и второй ступеней, четырехступенчатый блок электрокоагуляционной обработки, систему электромагнитной обработки высокой частоты, блок электромагнитной обработки перпендикулярными полями, блок флотационной обработки с газоотделением, камеры взвешенного слоя глубокой сорбционной обработки, камеры ступенчатого тонкослойного отстаивания, фильтр с плавающей полимерной загрузкой, блок питания и управления, блок питания системы электромагнитной обработки высокой частоты и узел дозирования корректирующего раствора. Воду четыре раза обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндуктивной обработки первой ступени и четыре раза обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндуктивной обработки второй ступени, при этом воду одновременно с гальваноиндуктивной и электрокоагуляционной обработкой обрабатывают в электромагнитном поле с частотой 25–135 кГц с последующей ее обработкой в электромагнитных полях, перпендикулярных друг другу. Технический результат: достижение гарантированного и стабильного обеспечения нормативных показателей качества подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН и качества очищенной сточной воды в соответствии с нормативами сброса, при этом достигаются высокие показатели очистки воды за короткий промежуток времени. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области технологии электрокоагуляционной очистки воды из природных подземных и поверхностных водоисточников с преимущественно высоким уровнем концентрации минеральных и органических загрязняющих веществ и патогенной микрофлоры, как природного, так и технического происхождения, вследствие сброса в водоемы неочищенных сточных вод и выпадения токсичных веществ с атмосферными осадками в условиях безальтернативного использования имеющихся водоисточников с высоким содержанием загрязняющих веществ. Также предлагаемая технология способна применяться и при очистке стоков различного происхождения.
Известны традиционные технологии очистки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, такие как технология обезжелезивания подземных вод с использованием процессов аэрации и фильтрования, технология химреагентной водоподготовки с использованием коагулянтов и флокулянтов, а также технологии озонирования, хлорирования и сорбционного фильтрования воды.
Недостатком эксплуатации водоочистных сооружений, использующих различные комбинации вышеуказанных технологий является то, что наблюдаемое превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ в очищенной воде, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, свидетельствует о несоответствии применяемых технологий характеру и уровню загрязнения обрабатываемой воды из природных водоисточников. Особенно это касается такого показателя качества воды, как содержание соединений кремния, ни одна из традиционных технологий не способна удалять из воды эти соединения, кроме способа электрокоагуляционной обработки воды, а соединения кремния относятся ко второму классу опасности (высокоопасный) по санитарно-токсикологическому лимитирующему показателю вредности.
Это является причиной целого ряда ограничений при выборе водоисточников согласно ГОСТ 2761-84 "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора", что в условиях вынужденного безальтернативного использования водоисточников с повышенным содержанием минеральных и органических загрязнений требуется применения более эффективных и надежных технологий, таких как способ очистки воды электрокоагуляцией.
Известен способ очистки воды и модульное устройство для его осуществления [RU 2151106 С1, МПК 7 C02F 9/14, опубл. 20.06.2000]. Способ очистки включает предварительную очистку, первую стадию озонирования, электрокоагуляцию, вторую стадию озонирования и финишную очистку. Недостатком данного изобретения является то, что при его осуществлении необходимо выполнение большого объема химических анализов для регулярного предварительного определения концентрации удаляемых с использованием озона примесей в подлежащей очистке воде. Кроме того, необходима круглосуточно функционирующая химическая лаборатория, поскольку контроль концентрации остаточного озона в очищенной воде перед ее поступлением в водопроводную распределительную сеть должен осуществляться через каждый час работы модульного устройства, в соответствии с нормативными требованиями. И, наконец, при озонировании очищаемой воды возможно образование высокотоксичных, хорошо растворимых в воде диоксинов и формальдегида, которые в свою очередь очень трудно удаляются из воды, а для их определения в объеме воды требуется хорошо оснащенная лаборатория.
Технический результат - достижение гарантированного и стабильного обеспечения нормативных показателей качества подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" и качества очищенной сточной воды в соответствии с нормативами сброса. При этом согласно предложенному способу достигаются высокие показатели очистки воды за короткий промежуток времени. Кроме того, предлагаемый способ возможно применять очистке стоков различного происхождения.
Технический результат достигается за счет способа электрокоагуляционной очистки природной воды и стоков различного происхождения, включающий в себя четырехступенчатые блоки гальваноиндуктивной обработки первой и второй ступени, четырехступенчатый блок электрокоагуляционной обработки, систему электромагнитной обработки высокой частот, блок электромагнитной обработки перпендикулярными полями, блок флотационной обработки с газоотделением, камеры взвешенного слоя глубокой сорбционной обработки, камеры ступенчатого тонкослойного отстаивания, фильтр с плавающей полимерной загрузкой, бок питания и управления, блок питания системы электромагнитной обработки высокой частоты и узел дозирования корректирующего раствора отличающийся тем, что воду многократно обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндуктивной обработки первой ступени. Воду одновременно с гальваноиндуктивной и электрокоагуляционной обработкой, обрабатывают в электромагнитном поле с частотой 25 – 135 кГц с последующей ее обработкой в электромагнитных полях перпендикулярных друг к другу.
Воду повторно обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндукции.
Предварительно обработанную воду в восьми секциях блоков гальваноиндуктивной обработки, обрабатывают в четырехступенчатом блоке электрокоагуляционной обработки.
Воду обрабатывают взаимоперпендикулярными электромагнитными полями.
Вода проходит флотационную, сорбционную обработку в камере взвешенного слоя, тонкослойное отстаивание и завершающее фильтрование на фильтрующем слое легкой полимерной загрузки.
На фиг. 1 изображена технологическая схема электрокоагуляционной очистки воды.
1 - Четырехступенчатый блок гальваноиндуктивной обработки 1 ступени
2 - Четырехступенчатый блок гальваноиндуктивной обработки 2 ступени
3 - Четырехступенчатый блок электрокоагуляционной обработки
4 - Система электромагнитной обработки высокой частоты
5 - Блок электромагнитной обработки перпендикулярными полями
6 - Блок флотационной обработки с газоотделением
7 - Камера взвешенного слоя глубокой сорбционной обработки
8 - Камера ступенчатого тонкослойного отстаивания
9 - Фильтр с плавающей полимерной загрузкой
10 - Блок питания и управления
11 - Блок питания системы электромагнитной обработки высокой частоты
12 - Узел дозирования корректирующего раствора.
По представленной технологической схеме электрокоагуляционной очистки воды фиг. 1 исходная природная вода подаётся на четырехступенчатый блок гальваноиндуктивной обработки поз.1. Блок поз. 1 состоит из четырех ступеней, каждая из ступеней содержит систему электродов из разных по валентности металлов. При прохождении воды образуется слабый электричекий потенциал равный 0,5 – 0,8 В с одновременным растворением одного их электродов, при этом внешний потенциал не подключен, т. е. внешнего источника питания нет. При многократном прохождении воды через секции блока гальваноиндуктивной обработки поз.1 растворенные загрязнения слабо коагулируются с формированием взвеси. Вода из поз.1 направляется в блок гальваноиндуктивной обработки поз.2, который выполнен аналогично поз.1. Многократно – четыре раза в поз.1 и четыре раза в поз.2 вода получила высокую степень предварительной электрохимической обработки, в слабых электрических полях образованных за счет взаимодействия в воде разных по валентности металлов, после чего обрабатываемая вода поступает на многоступенчатый блок электрокоагуляционной обработки поз.3. Конструктивно поз.3 выполнена аналогично поз.1 и поз.2, что дает возможность в любой момент перевести каждый из вышеуказанных блоков в режим активной электрокоагуляционной работы, или наоборот, поз.3 перевести в пассивный режим, отключив источник питания, но включив в активную работу, например, поз.1 или поз.2. В блоке поз. 3 все четыре секции выполнены из растворимых электродов, на которые подается постоянное напряжение 5 – 24 В. Кроме этого, вода, проходящая через секции блоков гальваноиндуктивной обработки поз.1 и поз.2 и блока электрокоагуляционной обработки поз.3 обрабатывается электромагнитным высокочастотным полем системы поз.4. Рабочая частота поз.4 составляет 25 – 135 кГц. Кроме этого перед поз. 1 для стабилизации величины рН, равной 7,2-7,5, в воду дозируется при помощи узла дозирования поз. 12 реагент гидроксохлорид алюминия или оксихлорид алюминия и раствор щёлочи NaOH или КОН. Дозирование реагентов повышает скорость их взаимодействия с водой за счет продолжительного взаимодействия слабых электрических полей, что позволяет в зависимости от качества исходной воды работать только на поз.1, поз.2 без включения поз.3, а также повышает электропроводность воды при работе поз.3. Блок электрокоагуляционной обработки поз.3 подключен к источнику постоянного тока поз.10, который имеет функции поддержания тока в заданном режиме. Далее вода проходит электромагнитную обработку в блоке поз.5 с взаимоперпендикулярными электромагнитными полями, образованными при помощи соленоидных катушек подключенных к источнику питания с потенциалом равным источнику поз.10, и поступает в блок флотационной обработки поз.6 с функцией камеры взвешенного слоя и камеры газоотделения. Соотношение объёмов воды, проходящих через блок поз. 3, и поступающего объёма на блок поз. 6 - 3-4:1. Блок поз. 6 в схеме предназначен для удаления из объёма очищаемой воды лёгких фракций загрязнений, которые формируются на поверхности в виде флотошлама. Продолжение функций поз.6 последующий узел схемы поз. 7 - это камера взвешенного слоя, в которой скорость восходящего потока незначительно превышает скорость осаждения образовавшихся хлопьев - это условие образования взвешенного слоя, что позволяет максимально полно образовавшимся хлопьям сорбировать из объёма воды загрязнения.
Конструктивно поз. 7 и поз.8 являются составными узлами осветлителя и максимально разделены друг с другом, что позволяет поз. 7 и поз. 8 работать самостоятельно, максимально не связанно со смежными узлами. Поз. 8 - камера тонкослойного отстаивания работающая на восходящем потоке от камеры взвешенного слоя поз. 7, что обеспечивает максимальное осветление воды. Что очень важно, удаление накопившегося осадка из поз. 8 не влияет на стабильную работу поз. 7, и наоборот, сброс осадка из поз. 7 не оказывает влияния на работу поз. 8. В традиционно применяемых осветлителях подобного не используется. Осветлённая вода от поз. 8 следует на поз. 9 - самопромывающийся фильтр с плавающей полимерной загрузкой, где очищенная вода проходит глубокую фильтрацию, и далее подаётся потребителю или в накопительную емкость для дальнейшего использования. Процесс промывки фильтра и удаления осадка от осветления в блоке поз.8 происходит по заданному алгоритму, при этом промывная вода от поз. 9 совместно с осадком от поз. 8 отводится на сброс. Работа технологической схемы по заявленному способу показывает, что заявленная технология электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды обеспечивает подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», в том числе, при безальтернативном использовании подземных и поверхностных водоисточников с высоким содержанием органических и минеральных загрязняющих веществ, не соответствующих ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственного-питьевого водоснабжения».

Claims (5)

1. Способ электрокоагуляционной очистки природной воды и стоков различного происхождения, включающий в себя четырехступенчатые блоки гальваноиндуктивной обработки первой и второй ступеней, четырехступенчатый блок электрокоагуляционной обработки, систему электромагнитной обработки высокой частоты, блок электромагнитной обработки перпендикулярными полями, блок флотационной обработки с газоотделением, камеры взвешенного слоя глубокой сорбционной обработки, камеры ступенчатого тонкослойного отстаивания, фильтр с плавающей полимерной загрузкой, блок питания и управления, блок питания системы электромагнитной обработки высокой частоты и узел дозирования корректирующего раствора, отличающийся тем, что воду четыре раза обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндуктивной обработки первой ступени и четыре раза обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндуктивной обработки второй ступени, при этом воду одновременно с гальваноиндуктивной и электрокоагуляционной обработкой обрабатывают в электромагнитном поле с частотой 25–135 кГц с последующей ее обработкой в электромагнитных полях, перпендикулярных друг другу.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воду повторно обрабатывают в блоке четырехступенчатой гальваноиндукции.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что предварительно обработанную воду в восьми секциях блоков гальваноиндуктивной обработки обрабатывают в четырехступенчатом блоке электрокоагуляционной обработки.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воду обрабатывают взаимоперпендикулярными электромагнитными полями.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что вода проходит флотационную, сорбционную обработку в камере взвешенного слоя, тонкослойное отстаивание и завершающее фильтрование на фильтрующем слое легкой полимерной загрузки.
RU2020135364A 2020-10-28 2020-10-28 Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды RU2751394C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020135364A RU2751394C1 (ru) 2020-10-28 2020-10-28 Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020135364A RU2751394C1 (ru) 2020-10-28 2020-10-28 Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2751394C1 true RU2751394C1 (ru) 2021-07-13

Family

ID=77019970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020135364A RU2751394C1 (ru) 2020-10-28 2020-10-28 Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2751394C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116462379A (zh) * 2023-06-19 2023-07-21 阳信县人民政府发展研究中心 一种污水处理用的污水处理设备

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU747824A1 (ru) * 1978-02-08 1980-07-15 Казанский Научно-Исследовательский Технологический И Проектный Институт Химико-Фотографической Промышленности Способ очистки сточных вод
RU2151106C1 (ru) * 1999-07-12 2000-06-20 Боголицын Константин Григорьевич Способ очистки воды и модульное устройство для его осуществления
RU109134U1 (ru) * 2011-04-13 2011-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Станция электрокоагуляционной подготовки и умягчения питьевой воды
RU109131U1 (ru) * 2011-04-13 2011-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Станция электрокоагуляционной подготовки питьевой воды с водонапорной системой
WO2013144664A1 (en) * 2012-03-28 2013-10-03 Visnja Orescanin Process and device for electrochemical treatment of industrial wastewater and drinking water
CN103848534A (zh) * 2014-03-17 2014-06-11 碧海舟(北京)石油化工设备有限公司 含油污水超声磁电絮凝悬浮过滤净化工艺
RU143741U1 (ru) * 2013-12-03 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр Экологические Технологические Системы" Устройство электрокоагуляционной очистки подземных вод от бора

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU747824A1 (ru) * 1978-02-08 1980-07-15 Казанский Научно-Исследовательский Технологический И Проектный Институт Химико-Фотографической Промышленности Способ очистки сточных вод
RU2151106C1 (ru) * 1999-07-12 2000-06-20 Боголицын Константин Григорьевич Способ очистки воды и модульное устройство для его осуществления
RU109134U1 (ru) * 2011-04-13 2011-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Станция электрокоагуляционной подготовки и умягчения питьевой воды
RU109131U1 (ru) * 2011-04-13 2011-10-10 Общество с ограниченной ответственностью "ТюменНИИгипрогаз" Станция электрокоагуляционной подготовки питьевой воды с водонапорной системой
WO2013144664A1 (en) * 2012-03-28 2013-10-03 Visnja Orescanin Process and device for electrochemical treatment of industrial wastewater and drinking water
RU143741U1 (ru) * 2013-12-03 2014-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр Экологические Технологические Системы" Устройство электрокоагуляционной очистки подземных вод от бора
CN103848534A (zh) * 2014-03-17 2014-06-11 碧海舟(北京)石油化工设备有限公司 含油污水超声磁电絮凝悬浮过滤净化工艺

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116462379A (zh) * 2023-06-19 2023-07-21 阳信县人民政府发展研究中心 一种污水处理用的污水处理设备
CN116462379B (zh) * 2023-06-19 2023-09-08 阳信县人民政府发展研究中心 一种污水处理用的污水处理设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Azarian et al. Algae removal by electro-coagulation process, application for treatment of the effluent from an industrial wastewater treatment plant
KR101075885B1 (ko) 응집-경사판 침전지를 전처리로 한 가압식 정밀여과기와 회수율 증대를 위한 공극제어형 섬유사여과기를 이용한 정수 처리 장치 및 방법
US20160318785A1 (en) Compact scalable modular system and method for treatment of water
CN208917033U (zh) 前处理废水处理系统
CN113003846A (zh) 高含盐量和高cod的污水的零排放处理工艺和系统
RU2751394C1 (ru) Способ электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды
JP2002011498A (ja) 浸出水の処理装置
CN103601337A (zh) 一种去除餐饮废水中洗涤剂的装置
CN111233195A (zh) 一种臭氧与陶瓷膜组合工艺对排泥水处理和回收的方法
KR101469891B1 (ko) 지표수·지하수 워터블랜딩 수처리시스템 및 방법
RU2591937C1 (ru) Технология системно-комплексной электрокоагуляционной подготовки питьевой воды и модульная станция "водопад" для ее осуществления
Islam et al. Excessive turbidity removal from textile effluents using electrocoagulation technique
JP2003093803A (ja) 含油排水処理方法
Skolubovich et al. Cleaning and reusing backwash water of water treatment plants
JP2003093807A (ja) 洗車排水の循環使用装置
Boller Removal of organic matter by physico-chemical mechanisms in wastewater treatment plants
KR20030089219A (ko) 방류수 수처리 방법
RU2094394C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод и установка для его осуществления
RU2758698C1 (ru) Установка для электрокоагуляционной очистки питьевой и сточной воды
Govorova et al. Evaluation of barrier functions of traditional water supply facilities in relation to toxic trihalomethanes
RU2736050C1 (ru) Установка для очистки сточных, дренажных и надшламовых вод промышленных объектов и объектов размещения отходов производства и потребления
CN111410366A (zh) 一种废水处理系统及处理工艺
RU2790709C1 (ru) Способ очистки фильтрата полигонов ТКО
CN215365310U (zh) 彩涂废水处理系统
CN217103485U (zh) 一种渗滤液预处理系统