SU1472090A1 - Способ регенерации зернистой загрузки фильтра - Google Patents

Способ регенерации зернистой загрузки фильтра Download PDF

Info

Publication number
SU1472090A1
SU1472090A1 SU874177668A SU4177668A SU1472090A1 SU 1472090 A1 SU1472090 A1 SU 1472090A1 SU 874177668 A SU874177668 A SU 874177668A SU 4177668 A SU4177668 A SU 4177668A SU 1472090 A1 SU1472090 A1 SU 1472090A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
ozone
saturated
regeneration
gas
Prior art date
Application number
SU874177668A
Other languages
English (en)
Inventor
Валентин Васильевич Найденко
Юрий Федорович Колесов
Владимир Зосимович Клочихин
Original Assignee
Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова
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 Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова filed Critical Горьковский инженерно-строительный институт им.В.П.Чкалова
Priority to SU874177668A priority Critical patent/SU1472090A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1472090A1 publication Critical patent/SU1472090A1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к очистке сточных вод фильтрованием. Цель изобретени  - повышение степени регенерации фильтрующей загрузки и снижение расхода промывной воды. Псевдоожижение зернистой загрузки осуществл ют водой, сатурированной озоно-воздушной смесью, с последующим удалением загр знений потоком промывной воды. Сатурированную озоно-воздушной смесью воду подают импульсами продолжительностью 3-9 с интервалами между импульсами 4,0-10с. Сатурированную воду подают под давлением 0,6-0,8 МПа. 4 табл., 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

1
Изобретение относитс  к способам регенерации фильтрующих материалов и может быть использовано на станци х очистки сточных и природных вод городского и промышленного водоснабжени .
Целью изобретени   вл етс  повышение степени регенерации зернистой загрузки фильтра и снижение расхода промывной воды.
На чертеже представлена схема реализации способа регенерации зернистой загрузки фильтров.
Предлагаемый способ реализуетс  в открытом скором фильтре, который включает корпус 1, зернистую загрузку 2 с поддерживающим гравийным слоем 3, в котором расположены трубы 4 дренажно-распредели- ,тельной системы, желоба 5, установленные над загрузкой 2, боковой карман 6, трубопроводы 7, 8-10,11 дл  подачи обрабатываемой воды, подачи промывной воды, подачи газожидкостной эмульсии, отвода фильтрата и отвода промывной воды соответственно .
Дл  приготовлени  насыщенной озоновоздущной смесью промывной воды используют трубопровод 12 промывной воды, расходомер 13, эжектор 14, высоконапорный насос 15, трубопровод 16 подачи газожидкостной смеси, реактор 17 насыщени  воды, выполненный в виде колонны, снабженной распылителем 18, незатопленной насадкой 19, электроконтактным манометром 20 и ван- тузом 21. На трубопроводе 9 установ,лены дроссель 22 и пульсатор 23. Дл  получени  озоновоздущной смеси служит генератор 24 озона, снабженный трубопроводом 25 подачи очищенного и осушенного воздуха.
Дл  промывки фильтрующей загрузки предусмотрены п ромывной насос 26, бак- накопитель 27, снабженный питающим трубопроводом 28.
Процесс очистки воды в указанном фильтре осуществл етс  при ее движении сверху вниз по общеприн той технологии.
Способ регенерации осуществл етс  следующим образом.
Ю
Поток промывной воды подают по трубопроводу 12 в эжектор 14, где происходит его смешение с озоновоздушной смесью, получаемой в генераторе 24 озона. Насыщение промывной воды озоновоздушной смесью осуществл етс  под избыточным дав- лением в реакторе 17, дл  чего закрывают задвижки на трубопроводах 7, 10 и открывают задвижку на. трубопроводе 11 и дроссель 22 до положени , обеспечивающего подачу газожидкостной эмульсии с интен- сивностью 7-8 л/с-м. Затем включают пульсатор 23, создающий импульсное введение эмульсии продолжительностью отдельных импульсов 3-9 с интервалами 4,0-10 с в течение 2,5-3 мин. После отключени  пульсатора 23 и закрыти  дроссел  22 открывают задвижку на трубопроводе 8 подачи промывной воды, включают промывной насос 26 и из бака-накопител  27 по питающему трубопроводу 28 осуществл ют подачу промывной воды с интенсивностью 12-14 л/см в течение 5 мин дл  домывки загрузки.
Пример I. Регенерации подвергают зернистую загрузку - кварцевый песок размером 0,8-1,2 мм, высотой сло  1,0 м: после фильтровани  биологически очищенной сточной жидкости с концентрацией органических соединений по ХПК 40-70 мг/л и взвешенных веществ 10-25 мг/л. При интенсивности подачи 6,0, 7,0 и 8,0 л/с-м и давлении 0,6 МПа воду, сатурированную озоновоздушной смесью, подают импульсами с интервалами 8,0 с, варьиру  продолжительность импульса от 1,0 до 11,0 с. Степень регенерации оценивают путем анализа проб зернистой загрузки на химическую стойкость по стандартной методике.
Результаты анализа приведены в табл. .
Из табл. 1 следует, что наиболее высока  степень регенерации достигаетс  при продолжительности импульса от 3,0 до 9,0 с.
Пример 2. Регенерации подвергают песчаную загрузку после фильтровани  через нее сточной жидкости с вышеуказанным качеством. Воду, насыщенную озоновоздушной смесью, под давление.м 0,6 МПа подают на фильтр с интенсивностью 7,0 л/с-м импульсами . При продолжительности импульса 7,0 с варьируют интервал между импульсами от 2,0 до 12,0 с. Степень регенерации загрузки оценивают путем анализа проб по стандартной методике.
Результаты анализа приведены в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что наиболее высока  степень регенерации достигаетс  при интервале между импульсами от 4,0 до 10,0 с.
Пример 3. Регенерации подвергают зернистую загрузку после фильтровани  сточной жидкости с указанным качеством. Интенсивность подачи сатурированной воды составл ет 7,0 л/с-.м, интервал между импуль- сами 6,0 с, а продолжительность одного импульса 7,0 с. Варьируют давление сатурированной воды -ОТ О до 1,0 МПа. Сте
5
0
0
пень регенерации оценивают путем анализа проб по стандартной методике.
Результаты анализа приведены в табл. 3.
Из табл. 3 следует, что наиболее высока  степень регенерации достигаетс  при давлении 0,6 МПа и выше. При давлении более 0,8 МПа увеличени  степени регенерации не происходит и оно нецелесообразно экономически, поэто.му дл  регенерации используют сатурированную воду под давлением 0,6-0,8 МПа.
Пример 4. Зернистую загрузку после фильтровани  через нее сточной жидкости с указанным качеством подвергают регенерации при трех различных режимах. Первый режим (по прототипу) . непрерывный с использованием воды, сатурированной воздухом . Второй (импульсный) с использованием воды, сатурированной воздухом. Третий режим (по предлагаемому способу) импульсный с использованием воды, сатурированной озоновоздушной смесьЮ . Степень регенерации загрузки оценивают путем анализа проб по стандартной методике.
Результаты анализа приведены в табл. 4 и 5.
Из табл. 4 следует, что при использовании воды, сатурированной воздухом, и изменении режима регенерации с непрерывного (по прототипу) на импульсный происходит увеличение степени регенерации с 87 до 93,4%. Использование при сатурации вместе воздуха озоновоздущной смеси (предлагае- .мый способ) повышает степень регенерации до 97,1%.
Из табл. 5 следует, что применение озоновоздушной смеси дл  насыщени  по сравнению с прототипом повыщает степень регенерации на 10,1%, так как озоновоз- дущна  смесь приводит к увеличению количества растворенного газа, в результате чего повышаетс  эффективность псевдоожижени  загрузки. При этом расход промывной воды уменьшаетс  в 2, 3 раза.

Claims (3)

1.Способ регенерации зернистой загрузки фильтра, включающий насыщение потока промывной воды газом, взрыхление загрузки этим потоком и последующее удаление загр знений, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени регенерации и снижени  расхода промывной воды, в качестве газа дл  насыщени  испольуют озоновоздушную смесь, а подачу насыщенной газом воды осуществл ют импульсами.
2.Способ по п. 1, отличающийс  тем, что продолжительность импульса подачи насыщенной газом воды составл ет 3-9 с с интервалами между и.мпульсами 4-10 с.
3.Способ по пп. 1 и 2, отличающийс  тем, что насыщенную газом воду подают под давлением 0,6-0,8 МПа.
Таблица 1
Непрерывный с использованием воды,сатурированной воздухом Импульсный с использованием воды,сатурированной воздухом Импульсный с использованием воды, сатурированной озоновоздуш- ной смесью
Таблица 2
Таблица 4
0,8 87,0 0,8 93,4
0,8 97,1
Таблица 5
SU874177668A 1987-01-07 1987-01-07 Способ регенерации зернистой загрузки фильтра SU1472090A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874177668A SU1472090A1 (ru) 1987-01-07 1987-01-07 Способ регенерации зернистой загрузки фильтра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874177668A SU1472090A1 (ru) 1987-01-07 1987-01-07 Способ регенерации зернистой загрузки фильтра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1472090A1 true SU1472090A1 (ru) 1989-04-15

Family

ID=21279041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874177668A SU1472090A1 (ru) 1987-01-07 1987-01-07 Способ регенерации зернистой загрузки фильтра

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1472090A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663746C1 (ru) * 2017-10-11 2018-08-09 Евгений Николаевич Пирогов Установка для очистки воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 990262, кл. В 01 D 23/24, 1981. Авторское свидетельство СССР № 936962, кл. В 01 D 23/24. 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2663746C1 (ru) * 2017-10-11 2018-08-09 Евгений Николаевич Пирогов Установка для очистки воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3709364A (en) Method and apparatus for denitrification of treated sewage
US3264213A (en) Method and apparatus for continuous biological degradation of metabolisable substances
US4159945A (en) Method for denitrification of treated sewage
US3928190A (en) Method of biological purification of sewage
Takizawa et al. Membrane fouling decrease by microfiltration with ozone scrubbing
RU2554575C2 (ru) Способ глубокой очистки и обеззараживания природных вод, а также вод, содержащих антропогенные и техногенные загрязнения
SU1472090A1 (ru) Способ регенерации зернистой загрузки фильтра
CN108483794B (zh) 一种污水处理系统
RU2663746C1 (ru) Установка для очистки воды
RU198738U1 (ru) Устройство для очистки воды
CN203768096U (zh) 一种曝气生物反滤装置
JP3707293B2 (ja) 用排水処理装置
SU958325A1 (ru) Фильтр дл очистки фекально-хоз йственных вод от органических загр знений инж.Якубсона М.Е.
GB1580733A (en) Method of biological purification of sewage
JPH0592194A (ja) 汚水処理方法
JPH11347313A (ja) 毛管現象を利用した水処理方法およびその装置
JPS6475095A (en) Soil water purifying method and purifying device
SU1000422A1 (ru) Способ очистки сточных вод и устройство дл его осуществлени
JPS62234595A (ja) 排水処理装置
RU2106897C1 (ru) Способ и устройство для очистки жидкостей
KR20020032649A (ko) 침지형 막분리 혐기성 소화용 폐수처리장치
JPH08103603A (ja) 上向流濾過方法
JPS5842077Y2 (ja) 生物「ろ」過装置
SU912670A1 (ru) Установка дл очистки сточных вод красильно-отделочных производств
KR100305361B1 (ko) 생활오수처리장치