RU68501U1 - Установка для водоподготовки - Google Patents

Установка для водоподготовки Download PDF

Info

Publication number
RU68501U1
RU68501U1 RU2007106561/22U RU2007106561U RU68501U1 RU 68501 U1 RU68501 U1 RU 68501U1 RU 2007106561/22 U RU2007106561/22 U RU 2007106561/22U RU 2007106561 U RU2007106561 U RU 2007106561U RU 68501 U1 RU68501 U1 RU 68501U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
water
nanofiltration
preliminary preparation
water treatment
Prior art date
Application number
RU2007106561/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Анатольевич Пантелеев
Сергей Львович Громов
Алексей Романович Сидоров
Евгений Васильевич Неврев
Original Assignee
ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр"
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 ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр" filed Critical ЗАО "Научно-Производственная Компания "Медиана-Фильтр"
Priority to RU2007106561/22U priority Critical patent/RU68501U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68501U1 publication Critical patent/RU68501U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области водоочистки, а именно к способам водоподготовки с использованием фильтровальных модулей, содержащих для умягчения воды ионообменные смолы. Предложена установка для водоподготовки, включающая в себя блок предварительной подготовки который связан последовательно с блоками нанофильтрации, блоком умягчения воды и блоком корректировки рН. Блок предварительной подготовки содержит установку ультрафильтрации или установку прямоточной коагуляции с осветлительным фильтрованием. Для решения вспомогательных задач установка может содержать блок обратного осмоса, связанный с блоком предварительной подготовки и выходом блока нанофильтрации, что позволяет обеспечить переработку пермиата, получаемого в ходе очистки в блоке нанофильтрации, а также дополнительный блок нанофильтрации, связанный с блоком умягчения воды для оптимизации условий регенерации катионообменного фильтра.

Description

Изобретение относится к области водоочистки, а именно к способам водоподготовки с использованием фильтровальных модулей, содержащих для умягчения воды ионообменные смолы (ИС).
В настоящее время в технологических схемах умягчения воды для нужд потребителей в энергетике, а также для теплофикационных котельных, широко используют различные фильтрационные процессы, в ходе которых очищаемую воду пропускают через один или несколько фильтровальных модулей, содержащих, в частности, ионообменные смолы (Справочник химика-энергетика / под ред. Гурвича С.М.: В 3-х т., М., Энергия, 1972, т.1, 455 с.; СНиП. 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения // Госстрой СССР. - Введ. 01.01.85). Выбор метода очистки во многом определяется требованиями к получаемому фильтрату и характеристиками очищаемой воды.
Известны установки для получения воды на основе ее электрохимической обработки (Авт. Св. СССР №572436, кл. С02F 1/46, 1975; Авт. Св. СССР №1125206, кл. С02F 3/52, 1983; Авт. Св. СССР №1125000, кл. В01D 19/02, 1982). Установка, как правило, включает в себя блоки ультрафильтрации, сорбции на активированных углях, электрохимической обработки, удаления осадка и систему трубопроводов.
Недостатком данных установок является относительно невысокая степень очистки и малая продолжительность фильтрцикла.
Наиболее близкой к заявляемому техническому решению является установка для комплексной очистки воды (ПМ РФ 0034528, 2003).
Установка включает в себя:
- блоки подготовки и подачи исходной воды,
- блок предварительной очистки, состоящий из блоков обезжелезивания, дехлорирования и удаления органических примесей и умягчения воды,
- блок глубокой очистки, содержащий обратноосмотическую установку, блок деионизации, и блоки микро- и ультрафильтрации, а также узел для отбора обработанной воды.
Недостатком установки является сложная технологическая схема и громоздкость, а также необходимость осуществления больших энергетических затрат.
Задачей, стоявшей перед авторами являлось создание более простой технологической установки.
Указанная задача решалась путем создания для очистки воды установки, базирующейся на основе нанофильтрации.
Технический результат был получен за счет включения после блока предварительной подготовки воды комплекса из блока нанофильтрации, блока умягчения воды с использованием фильтрации на Na-катионите и блока рН-коррекции. Указанный комплекс позволяет обеспечить очистку воды, качество которой пригодно для использования широким кругом потребителей.
Для решения вспомогательных задач установка может содержать блок обратного осмоса, связанный с блоком предварительной подготовки и выходом блока нанофильтрации, что позволяет обеспечить переработку пермиата, получаемого в ходе очистки в блоке нанофильтрации, а также дополнительный блок нанофильтрации, связанный с блоком умягчения воды для оптимизации условий регенерации катионообменного фильтра.
Блоком предварительной подготовки (БПП) воды, в зависимости от поставленной задачи содержит установку прямоточной коагуляции с осветлительным фильтрованием (УКФ) на многослойной зернистой загрузке, либо установку ультрафильтрации (УУФ).
Общая схема установки приведена на фиг.1.
Установка состоит из следующих основных блоков:
1. блок предварительной подготовки воды (БПП)
2. блок нанофильтрации (БНФ)
3. блок обратного осмоса (БОО)
4. блок умягчения (БУМ)
5. блок нанофильтрации (БНФ)
6. блок корректировки рН (БКР)
Установка работает следующим образом. Исходная вода подается на БПП 1, где из исходной воды удаляются, в случае использования прямоточной коагуляции с осветлительным фильтрованием, - взвеси, большая часть коллоидов (SDI<5) и значительная доля органики (50-70%); а в случае использования УУФ - производится очистка от коллоидов (SDI<2) и микробиологических загрязнений (Log 3-4).
Фильтрат после УУФ подается на блок нанофильтрации 2, где при небольшом рабочем давлении (до 6 атм) удаляется цветность, другие органические компоненты, оставшиеся в обрабатываемой воде после стадии предочистки, а также 40-90% поливалентных ионов, присутствующих в исходной воде в растворенном состоянии.
После блока БНФ 2 жидкость подразделяется на два потока: пермеат и - концентрат.
Концентрат поступает на блок обратного осмоса 3, где подвергается глубокому опреснению: из обрабатываемой воды под давлением до 30 атм. удаляется 97-99% растворенных солей.
После БОО 3 поток пермеата смешивается с пермеатом, полученным в БНФ 2 и подается на дальнейшую обработку, а поток концентрата возвращается на БПП 1 для проведения взрыхления загрузки осветлительных фильтров или промывки обратным током ультрафильтрационных мембран.
В зависимости от значения остаточной жесткости и карбонатного индекса смесь пермеатов после БНФ 2 и БОО 3 может направляться либо непосредственно
на блок корректировки рН 6, либо сначала на блок умягчения с использованием фильтрации Na-катионите, а затем на БКР 6.
В БУМ 4 фильтрование на Na-катионите обеспечивает доумягчение воды методом ионного обмена. При этом периодически возникает необходимость регенерации ионообменной смолы раствором поваренной соли. Отработанный раствор поваренной соли после регенерации подается на блок нанофильтрации 5, где из него удаляется и сбрасывается в стоки основная масса солей жесткости (от 70% до 95%), после чего регенерационный раствор может быть использован повторно для регенерации ионообменной смолы в БУМ 3 при условии добавки незначительного количества свежей поваренной соли.
Корректировка значения рН умягченной воды осуществляется в БКР 6, после которого умягченная вода направляется потребителям (например, в теплосеть или в котлы).
Промышленная применимость иллюстрируется следующим примером
Пример. Речная вода с расходом 60 м3/ч поступает на блок ультрафильтрации. Полученный фильтрат в количестве 60 м3/ч подается на блок БНФ 2. После БНФ 2 образуются концентрат в количестве 12 м3/ч и пермеат с расходом 48 м3/ч. В результате обработки концентрата на БОО 3 концентрат в количестве 3 м3/ч направляется на промывку обратным током УФ-мембран и впоследствии сбрасывается в канализацию, а пермеат с расходом 9 м3/ч смешивается с пермеатом после БНФ 2. Полученная смесь с расходом 57 м3/ч подается в БУМ 4. Потребление воды на регенерацию катионита в Na-форме составляет менее 1%, следовательно, установка обеспечивает поступление умягченной воды на БКР 6 для коррекции рН и далее потребителю в количестве 56,43 м3/ч (или на уровне 94% от исходной).
Регенерационные стоки с БУМ 4 в количестве 0,57 м3/ч обрабатываются на БНФ 6, в результате чего 0,4 м3/ч регенерационного раствора возвращается для повторного использования, а 0,17 м3/ч сбрасывается в канализацию.

Claims (5)

1. Установка для водоподготовки, содержащая блок предварительной подготовки, отличающаяся тем, что блок предварительной подготовки связан последовательно с блоками нанофильтрации, блоком умягчения воды и блоком корректировки pH.
2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок предварительной подготовки содержит установку ультрафильтрации.
3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что блок предварительной подготовки содержит установку прямоточной коагуляции с осветлительным фильтрованием.
4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит блок обратного осмоса, связанный с блоком предварительной подготовки и выходом блока нанофильтрации.
5. Установка по п.1, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит блок нанофильтрации, связанный с блоком умягчения воды.
Figure 00000001
RU2007106561/22U 2007-02-21 2007-02-21 Установка для водоподготовки RU68501U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106561/22U RU68501U1 (ru) 2007-02-21 2007-02-21 Установка для водоподготовки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106561/22U RU68501U1 (ru) 2007-02-21 2007-02-21 Установка для водоподготовки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68501U1 true RU68501U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106561/22U RU68501U1 (ru) 2007-02-21 2007-02-21 Установка для водоподготовки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68501U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9199866B2 (en) High recovery drinking water process
US8679347B2 (en) Multi-use high water recovery process
Al Abdulgader et al. Hybrid ion exchange–Pressure driven membrane processes in water treatment: A review
US10703661B2 (en) Method for purifying water as well as plant suitable for said method
TWI616404B (zh) 含硼水的處理方法及裝置
KR100874269B1 (ko) 전처리 공정을 포함한 고효율 해수 전해장치 및 전해방법
KR100521628B1 (ko) 전기탈이온 시스템을 구비한 정수기
KR100796561B1 (ko) 막분리를 이용한 발전소용 순수제조방법
WO2014089796A1 (en) Method for treating high concentration wastewater such as ro brine
CN104355450A (zh) 一种高盐废水分质回用工艺
CN104108813A (zh) 炼化污水脱盐一体化处理工艺及装置
KR101550702B1 (ko) 높은 회수율로 정수 생산을 위한 막여과 정수 처리 시스템 및 방법
Wittmann et al. Water treatment
Chen et al. Desalination of seawater by reverse osmosis
CN113045059A (zh) 一种将全膜法做到废水零排放的处理系统及处理工艺
CN107098526A (zh) 浓盐水零排放分质结晶的膜浓缩设备及处理工艺
RU62923U1 (ru) Установка для водоподготовки
KR100314714B1 (ko) 초순수제조방법
RU68501U1 (ru) Установка для водоподготовки
CN112919693B (zh) 一种全膜法脱盐水处理系统及其处理方法
Bharati et al. Desalination and Demineralization in Water and Used Water Purification, Nanofiltration, Reverse Osmosis, Electrodialysis Reversal, Ion-Exchange, and Electrodeionization
CN103449627B (zh) 一种废水处理方法
CN215975344U (zh) 一种将全膜法做到废水零排放的处理系统
RU125994U1 (ru) Установка водоподготовки
US20210354088A1 (en) Method for the production of drinking water

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20090222