RU84796U1 - Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта - Google Patents

Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта Download PDF

Info

Publication number
RU84796U1
RU84796U1 RU2009114404/22U RU2009114404U RU84796U1 RU 84796 U1 RU84796 U1 RU 84796U1 RU 2009114404/22 U RU2009114404/22 U RU 2009114404/22U RU 2009114404 U RU2009114404 U RU 2009114404U RU 84796 U1 RU84796 U1 RU 84796U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
membrane
contact
water
filtering device
tanks
Prior art date
Application number
RU2009114404/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Дмитриевич Медведев
Original Assignee
Щедрин Олег Владимирович
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 Щедрин Олег Владимирович filed Critical Щедрин Олег Владимирович
Priority to RU2009114404/22U priority Critical patent/RU84796U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU84796U1 publication Critical patent/RU84796U1/ru

Links

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

1. Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта, состоящее из одного или нескольких резервуаров для сбора и отстаивания сточной воды и одной или нескольких емкостей для очищенной воды, трубопроводов, насосов и системы физико-химической очистки оборотной воды при помощи коагуляции и фильтрации примесей и генератора озона, отличающееся тем, что введены одна или несколько контактных емкостей, мембранное фильтрующее устройство и система автоматического управления, обеспечивающая заполнение контактной емкости исходной водой, дозирование коагулянта и озонирование воды в контактных емкостях, для получения в них хлопьев и коллоидных частиц в результате коагуляции и субмикронных пузырьков газа, в результате окисления органических соединений озоном, а затем фильтрацию коллоидных частиц, хлопьев и пузырьков вместе с адсорбированными растворенными и взвешенными примесями при помощи мембранного фильтрующего устройства, работающего в тангенциальном режиме, когда концентрат примесей, не прошедших через мембрану, возвращается обратно в контактную емкость, а очищенная вода, прошедшая через мембрану, отбирается из контактной емкости и подается в накопительную емкость для очищенной воды до момента образования в контактной емкости шлама нужной степени концентрации. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве мембранного фильтрующего устройства используются ультрафильтрационные мембраны. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве мембранного фильтрующего устройства реализуются микрофильтрационные мембраны. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве

Description

Полезная модель относится к очистке оборотной воды в автомойках от различных загрязнителей до требований обеспечивающих возможность ее долговременного использования без замены.
Общеизвестно устройство очистки природных вод от загрязнений (см, Г.И.Николадзе, 1987, Технология очистки природных вод, Москва, Высшая школа, стр.44-50), заключающееся в смешении очищаемой воды с реагентами (коагулянтом, щелочью и флокулянтом), образованием хлопьев, отделении их основной части от очищаемой воды отстаиванием и пропуске частично осветленной воды через слой зернистой загрузки, причем для повышения эффекта очистки от растворенной органики (например, от гуминовых и фульвокислот, обуславливающих цветность природных вод) перед смешением очищаемой воды с реагентами в нее вводят окислитель (например, хлор или его производные), а в некоторых случаях дополнительно вводится тонкопомолотый каменный уголь или порошкообразный активный уголь.
Однако к недостаткам данного технического решения очистки относятся значительные расходы реагентов и окислителя, особенно при очистке маломутных высокоцветных вод с низкими температурами. Кроме того, даже при этих условиях далеко не всегда достигается требуемый эффект очистки, особенно от растворенной органики (фенолов, хлорорганических соединений, поверхностно-активных веществ - ПАВ и др.) и следов тяжелых металлов, а также сложное реагентное хозяйство (особенно при использовании тонкопомолотого каменного угля или порошкообразного активного угля), достаточно высокая стоимость и недостаточная эффективность очистки. Ограничение эффективности очистки связанно с тем, что наиболее мелкая фракция хлопьев, имеющая наиболее открытую поверхность не успевает утонуть в течение процесса очистки или вообще не тонет из-за перемешивания связанного с броуновским движением или из-за захваченных пузырьков газа, а также не может быть отфильтрована зернистым фильтром.
Известно устройство для очистки жидких сред флотацией (см., патент RU №2166481 МПК C02F 01/24, G05D 27/00, публикация от 2001.10.05), содержащее флотатор, насос для ввода очищаемой жидкости, эжектор с сатуратором, лоток для удаления пены, мутномеры, сопло, заслонку, сумматор, функциональный преобразователь, устройство автоматического поиска экстремума, следящий привод.
Недостатки устройства: ограничение эффективности очистки связанное с тем, что наиболее мелкая фракция пузырьков, имеющая наиболее развитую поверхность и сорбционную активность не успевает всплыть в течение процесса очистки или вообще не всплывает из-за перемешивания связанного с броуновским движением.
Известна установка для очистки сточных вод (см., патент RU №2104968 МПК C02F 09/00, публикация от 1998.02.20), содержащая резервуар-усреднитель, решетку, насос, коагулятор, фильтр с зернистой загрузкой, озонатор и узел обработки осадка, причем она снабжена электролизером, коагулятором с блоками нерастворимых и растворимых электродов, виброфильтром для первичного отделения осадка, электрокоагулятором второй ступени с растворимыми анодами, фильтрами первой, второй, третьей, четвертой ступеней, а узел обработки осадка снабжен виброуплотнителем, барабанной сушилкой-дробилкой, электрокалорифером и бункером для выгрузки и пакетирования осадка.
Фильтры первой и четвертой ступеней имеют нейтральную зернистую загрузку, а фильтры второй и третьей ступеней сорбционную зернистую загрузку активированным углем, причем в качестве нейтральной зернистой загрузки используют, например, кварцевый песок, дробленый керамзит, горелую породу или другие местные материалы фракции 1,0 2,0 мм, а в качестве сорбционной загрузки используют дробленый активированный уголь фракции 2,8 5,0 мм в фильтре второй ступени и фракции 0,5 2,8 мм в фильтре третьей ступени.
К недостаткам этого устройства относится большие эксплуатационные затраты, связанные с расходом электроэнергии на процесс электролиза, необходимость частой замены растворимых электродов и ограничение степени очистки воды связанное с невозможностью отделения мелких коллоидных частиц, полученных в результате реагентной и электролизной коагуляции.
Известна мобильная автономная установка для мойки автотранспорта и очистки воды после мойки (см., патент РФ №2268177 МПК B60S 03/04, публикация от 2006.01.20), размещенная в корпусе, содержащая систему водоочистки с фильтрами, кессоном для сбора сточной воды, расположенным под полом корпуса, накопительной емкостью для очищенной технической воды и емкостью для чистой воды, связанными трубопроводами и насосами. Система водоочистки предусматривает пропускание сточной воды через накопители с кварцевым гравием и с кварцевым песком.
Недостатками установки являются ее низкая эффективность и недостаточная степень очистки воды, что приводит к дополнительному расходу воды и энергоресурсов и загрязнению окружающей среды.
Для более полного понимания сущности предлагаемого технического решения приводим уточняющие термины, употребляемые для его описания:
поверхностно-активные вещества - ПАВ - химические соединения, которые, концентрируясь на поверхности раздела фаз, вызывают снижение поверхностного натяжения;
сатуратор - аппарат для газирования жидкостей;
коагулянты, коагулирующие агенты - вещества, введение которых в жидкую среду, содержащую мелкие частицы какого-либо тела, вызывает коагуляцию, т.е. слипание этих частиц;
флокулянты - увеличивают размеры хлопьев, образовавшихся в ходе коагуляции и агломерация взвешенных частиц для их механического удаления;
флокулянт-коагулянт обеспечивает снижение времени образования осадка, рост скорости его седиментации, применяем при пониженных температурах, эффективно удаляет нефтепродукты, жировые загрязнения и взвешенные вещества;
коалесцирующий элемент - синтетическая ткань, имеющая гладкую поверхность с одной стороны и ворсистую с другой, работающей только по принципу поверхностной коалесценции одной ворсистой стороной, где происходит ускоренное слияние укрупненных капель и окончательное фазоразделение;
мембрана - разделяющая фаза, находящаяся между двумя другими фазами и действующая как активный или пассивный барьер в процессе переноса вещества между этими фазами под действием движущей силы;
мембрана нанофильтрационная - полупроницаемая анизотропная мембрана с размером пор от 3 до 30 нм, обладающая собственным зарядом и используемая в баромембранных процессах разделения многовалентных электролитов;
ультрафильтрация - баромембранный процесс разделения, в котором мембрана задерживает высокомолекулярные частички молекулярной массой от 2000 до 106 Д;
озонирование - один из лучших способов обеззараживания питьевой воды, при высокой степени обеззараживания озонирование обеспечивает наилучшие органолептические показатели воды и отсутствие высокотоксичных и канцерогенных продуктов;
озон - состоящий из трехатомных молекул О3 аллотропная модификация кислорода;
водородный показатель, рН (potentia hydrogeni - сила водорода), - мера активности (в случае разбавленных растворов совпадает с концентрацией) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в молях на литр;
синтетические поверхностно-активные вещества - СПАВ - вещества, которые при растворении в воде понижают ее поверхностное натяжение на границе с воздухом, а также на границе раздела с другими телами;
предельно допустимая концентрация - ПДК - утвержденный в законодательном порядке санитарно-гигиенический норматив содержания вредного вещества в окружающей (или производственной) среде, практически не влияющего на здоровье человека;
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности и надежности очистки оборотной воды в автомойках, уменьшение габаритов и стоимости оборудования, эксплуатационных затрат, расход реагентов и расходов на текущее обслуживание.
Технический результат достигается тем, что в устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта, состоящее из одного или нескольких резервуаров для сбора и отстаивания сточной воды и одной или нескольких емкостей для очищенной воды, трубопроводов, насосов и системы физико-химической очистки оборотной воды при помощи коагуляции и фильтрации примесей и генератора озона, введено мембранное фильтрующее устройство и система автоматического управления обеспечивающая заполнение контактной емкости исходной водой, дозирование коагулянта и озонирование воды в контактных емкостях, для получения в контактной емкости хлопьев и коллоидных частицы в результате коагуляции и субмикронных пузырьков газа, в результате окисления органических соединений озоном, а затем фильтрацию коллоидных частиц, хлопьев и пузырьков вместе с адсорбированными растворенными и взвешенными примесями при помощи мембранного фильтрующего устройства, работающего в тангенциальном режиме, когда концентрат примесей, не прошедших через мембрану, возвращается обратно в контактную емкость, а очищенная вода, прошедшая через мембрану отбирается из контактной емкости и подается в накопительную емкость для очищенной воды до момента образования в контактной емкости шлама нужной степени концентрации.
В качестве фильтрующего устройства используется ультрафильтрационная мембрана либо микрофильтрационная мембрана, либо нанофильтрационная мембрана.
Сущностью технического решения является то, что одновременное озонирование сточной воды вместе с дозированием коагулянта стимулирует образование сверхмелких хлопьев и коллоидных частиц, что резко увеличивает эффективность коагуляции. При использовании коагулянта одновременно с озонированием происходит образование коллоидных частиц субмикронного размера, обладающих каталитической и адсорбционной активностью и большой развитой поверхностью. Кроме того, озонирование увеличивает способность к коагуляции молекул органических соединений. Это происходит потому, что молекулы растворенных органических соединений, частично окисленные озоном, более подвержены коагуляции. В ряде случаев, таким образом, удается достичь эффективной коагуляции веществ вообще не способных к коагуляции без обработки озоном. При эжекторной подаче озона в воду возникает эффект вскипания, аналогичный используемый в напорной флотации, но пузыри газа образующиеся при этом существенно меньше. Механизм образования этих микропузырей в этом случае связан с выделением углекислоты при окислении озоном органических соединений в толще воды. Таким образом, удается получить пузыри субмикронного размера, обладающие чрезвычайно развитой поверхностью и адсорбционной активностью, однако большое время всплытия таких пузырей не позволяет их использовать при обычной флотационной очистке. Для удаления полученных хлопьев, коллоидных частиц и микропузырей использовалась ультрафильтрационная мембрана. Фильтрация микропузырей и хлопьев, полученных в результате коагуляции, при помощи ультрафильтрационной мембраны - самая простая и надежная механическая очистка воды после применения коагулянта и озонирования.
Пена, образующаяся на поверхности жидкости в контактной емкости при процессе подачи озоно-воздушной смеси осаждается при помощи распыления всего потока либо части потока концентрата примесей не прошедшего через мембрану при помощи центробежной форсунки.
Сравнение предлагаемого решения с известными техническими решениями показывает, что оно обладает новой совокупностью существенных признаков, которые совместно с известными признаками позволяют успешно реализовать поставленную цель.
Сущность полезной модели поясняется чертежом.
Состав устройства:
1 - система дозирования коагулянта;
2 - контактная емкость;
3 - эжектор;
4 - центробежная форсунка;
5 - озонатор;
6 - мембранное фильтрующее устройство;
7 - насос;
8 - накопитель шлама;
9 - резервуар для сбора и отстаивания сточной воды;
10 - резервуар чистой воды;
Устройство работает следующим образом:
Вода после механического отделения твердых и крупных взвешенных частиц в контактную емкость 2, где, в процессе перекачки происходит подача озона с озонатора 5, коагулянта с системы дозирования коагулянта 1 и при необходимости коррекция рН. Далее вода, продолжает перекачиваться по циклу проходя через эжектор 3 для дополнительного ввода озоно-воздушной либо озоно-кислородной смеси, что стимулирует образование хлопьев и микропузырьков газа в виде мелкодисперсного коллоидного раствора или эмульсии, причем хлопья, коллоидные частицы и микропузырьки адсорбируют растворенные примеси и взвешенные частицы. Крупные частицы тонут, относительно крупные пузырьки газа образуют слой пены на поверхности воды. После завершения процесса вода начинает подаваться на ультрафильтрационный мембранный модуль 6, задерживающий все коллоидные частицы и микропузырьки газа, содержащие основное количество адсорбированных органических соединений и СПАВ. Очищенная вода, прошедшая через мембранное фильтрующее устройство 6 подается в резервуар чистой воды 10, и сливается либо поступает на следующие ступни очистки, а концентрат примесей не прошедший через мембранное фильтрующее устройство 6 возвращается в контактную емкость 2. После откачки чистой воды в контактной емкости 2 остается шлам в виде пены и концентрированного коллоидного раствора, который откачивается в накопитель шлама 8 и цикл повторяется.
Техническо-экономическим эффектом полезной модели является повышение эффективности и надежности очистки сточной воды, чем отстаивание, фильтрация либо контактная коагуляция, так как размер генерируемых и фильтруемых частиц в предлагаемом техническом решении на несколько порядков меньше, что позволяет резко уменьшить время процесса, следовательно, уменьшить габариты установки и увеличить его эффективность в десятки раз за счет надежной фильтрации наиболее активной субмикронной части хлопьев, микропузырьков газа, содержащих основное количество адсорбированных примесей.

Claims (5)

1. Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта, состоящее из одного или нескольких резервуаров для сбора и отстаивания сточной воды и одной или нескольких емкостей для очищенной воды, трубопроводов, насосов и системы физико-химической очистки оборотной воды при помощи коагуляции и фильтрации примесей и генератора озона, отличающееся тем, что введены одна или несколько контактных емкостей, мембранное фильтрующее устройство и система автоматического управления, обеспечивающая заполнение контактной емкости исходной водой, дозирование коагулянта и озонирование воды в контактных емкостях, для получения в них хлопьев и коллоидных частиц в результате коагуляции и субмикронных пузырьков газа, в результате окисления органических соединений озоном, а затем фильтрацию коллоидных частиц, хлопьев и пузырьков вместе с адсорбированными растворенными и взвешенными примесями при помощи мембранного фильтрующего устройства, работающего в тангенциальном режиме, когда концентрат примесей, не прошедших через мембрану, возвращается обратно в контактную емкость, а очищенная вода, прошедшая через мембрану, отбирается из контактной емкости и подается в накопительную емкость для очищенной воды до момента образования в контактной емкости шлама нужной степени концентрации.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве мембранного фильтрующего устройства используются ультрафильтрационные мембраны.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве мембранного фильтрующего устройства реализуются микрофильтрационные мембраны.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве мембранного фильтрующего устройства выполняются нанофильтрационные мембраны.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пена, образующаяся на поверхности жидкости в контактной емкости при процессе подачи озоно-воздушной смеси, осаждается при помощи распыления всего потока либо части потока концентрата примесей, не прошедшего через мембрану при помощи центробежной форсунки.
Figure 00000001
RU2009114404/22U 2009-04-16 2009-04-16 Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта RU84796U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114404/22U RU84796U1 (ru) 2009-04-16 2009-04-16 Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009114404/22U RU84796U1 (ru) 2009-04-16 2009-04-16 Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU84796U1 true RU84796U1 (ru) 2009-07-20

Family

ID=41047521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009114404/22U RU84796U1 (ru) 2009-04-16 2009-04-16 Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU84796U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693779C1 (ru) * 2018-11-15 2019-07-04 Анатолий Александрович Стригулин Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ и устройство для его осуществления
RU2795583C1 (ru) * 2022-04-18 2023-05-05 Дмитрий Валерьевич Татеосов Способ очистки воды с органическими примесями методом ультрафильтрации и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693779C1 (ru) * 2018-11-15 2019-07-04 Анатолий Александрович Стригулин Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ и устройство для его осуществления
RU2795583C1 (ru) * 2022-04-18 2023-05-05 Дмитрий Валерьевич Татеосов Способ очистки воды с органическими примесями методом ультрафильтрации и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2004289490B2 (en) Installation and method for the purification of an aqueous effluent by means of oxidation and membrane filtration
US8919573B2 (en) Water purification system and method
US20210363044A1 (en) Treating Water
CN104529001B (zh) 高效去除废水中CODcr的催化臭氧氧化流化床反应器
WO2010046960A1 (ja) コンテナ型浄水処理装置
JP2013540585A5 (ru)
AU2015261726A1 (en) Method for the treatment of water comprising a step of adsorption on ion-exchanging resin and a step of ballasted coagulation/flocculation and of separation, and corresponding plant
CN205133315U (zh) 一种用于处理含油废水的撬装设备
RU87421U1 (ru) Устройство для очистки сточной воды
JP2016087564A (ja) 海水淡水化装置及びその方法
JP2002177990A (ja) 浄水方法および浄水装置
RU84796U1 (ru) Устройство для очистки оборотной воды в установках для мойки автотранспорта
JP3216495B2 (ja) 水浄化方法および装置
JP2003093807A (ja) 洗車排水の循環使用装置
JP5249545B2 (ja) マイクロバブルを利用した水処理装置及び水処理方法
JP3944881B2 (ja) 浄水方法及び浄水装置
RU2736050C1 (ru) Установка для очистки сточных, дренажных и надшламовых вод промышленных объектов и объектов размещения отходов производства и потребления
RU2104968C1 (ru) Способ очистки бытовых сточных вод и установка для его осуществления
CN216191512U (zh) 船舶复杂油污水处理系统
RU2264993C1 (ru) Способ очистки нефтесодержащих сточных вод
WO2016174562A2 (en) Dissolved ozone floatation effluent treatment system
RU73327U1 (ru) Устройство для очистки воды
KR100383802B1 (ko) 정수장치 및 이동형 정수장치
KR200245298Y1 (ko) 정수장치 및 이동형 정수장치
JP4549000B2 (ja) 浮遊物質含有海水の浄化装置

Legal Events

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

Effective date: 20120417