RU2161138C1 - Станция доочистки сточных вод - Google Patents

Станция доочистки сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU2161138C1
RU2161138C1 RU99122542A RU99122542A RU2161138C1 RU 2161138 C1 RU2161138 C1 RU 2161138C1 RU 99122542 A RU99122542 A RU 99122542A RU 99122542 A RU99122542 A RU 99122542A RU 2161138 C1 RU2161138 C1 RU 2161138C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
filter
electrified
microfilter
washing
Prior art date
Application number
RU99122542A
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Лукьянов
В.Н. Тюкин
Е.В. Лукьянов
А.В. Тюкин
Original Assignee
Вологодский государственный технический университет
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 Вологодский государственный технический университет filed Critical Вологодский государственный технический университет
Priority to RU99122542A priority Critical patent/RU2161138C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2161138C1 publication Critical patent/RU2161138C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к станциям доочистки сточных вод и может быть использовано для доочистки биологически очищенных сточных вод перед выпуском их в водоем, а также в замкнутых системах промышленного водоснабжения, при устройстве плавательных бассейнов и при подготовке питьевой воды преимущественно из открытых весьма загрязненных источников водоснабжения. Станция доочистки сточных вод снабжена микрофильтром, повысительным насосом, эжектором, бактерицидной установкой, сатуратором, электрифицированными задвижками, датчиками положения электрифицированных задвижек, датчиком уровня воды в скором фильтре, датчиками давления и блоком управления с соответствующими связями. Технический результат - повышение эффективности и экологичности станции доочистки сточных вод. 1 ил.

Description

Изобретение относится к станциям доочистки сточных вод и может быть использовано для доочистки биологически очищенных сточных вод перед выпуском их в водоем, а также в замкнутых системах промышленного водоснабжения, при устройстве плавательных бассейнов и при подготовке питьевой воды преимущественно из открытых весьма загрязненных источников водоснабжения.
Известна станция доочистки сточных вод фильтрованием, включающая насосную станцию, барабанные сетки, фильтровальное сооружение, контактный резервуар для обеззараживания воды хлором, быстроток - аэратор, резервуар - накопитель воды для промывки фильтров с насосной станцией для подачи воды на промывку фильтров [Лукиных А.А., Липман Б.Л., Криштул В.П. Методы доочистки сточных вод. -М: Стройиздат, 1978, с. 50, рис. 11]. Недостатком известной станции доочистки сточных вод фильтрованием является низкий уровень эффективности очистки сточных вод и экологичности.
Известна станция доочистки сточных вод, выбранная в качестве прототипа, включающая озонатор, флотатор, дозатор реагента, скорый фильтр, промывной насос, отстойник и резервуар-накопитель промывной воды [Орлов В.А. Озонирование воды. -М.: Стройиздат, 1984, с. 45, рис. 26]. Недостатком известной станции доочистки сточных вод является недостаточная ее эффективность и экологичность, особенно при очистке сточных вод сложного химического состава.
Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в том, чтобы повысить эффективность и экологичность станции доочистки сточных вод.
Предлагаемое техническое решение заключается в следующем: станция доочистки сточных вод, содержащая озонатор, флотатор, дозатор реагента, скорый фильтр, промывной насос, отстойник и резервуар-накопитель промывной воды, дополнительно снабжена микрофильтром, повысительным насосом, эжектором, бактерицидной установкой, сатуратором, электрифицированными задвижками, датчиками положения электрифицированных задвижек, датчиком уровня воды в скором фильтре, датчиками давления и блоком управления, причем всасывающий патрубок повысительного насоса соединен с отводящим каналом микрофильтра, напорный патрубок повысительного насоса соединен с входным патрубком эжектора и с промывным устройством микрофильтра, воронка для сброса промывной воды микрофильтра и патрубок для сброса промывной воды скорого фильтра соединены с отстойником, выходной патрубок эжектора соединен с входом бактерицидной установки, всасывающий патрубок эжектора соединен с озонатором, выход бактерицидной установки соединен с сатуратором, реакционная зона флотатора соединена с сатуратором и дозатором реагента, напорный патрубок промывного насоса соединен с трубчатой водораспределительной системой скорого фильтра, выход скорого фильтра соединен с приемником доочищенной сточной воды и резервуаром-накопителем промывной воды, а датчик уровня воды в скором фильтре, датчики давления, электрифицированные задвижки и датчики положения электрифицированных задвижек соединены с блоком управления.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что оно содержит новые узлы со своими связями, позволяющими повысить эффективность и экологичность станции доочистки сточных вод.
Таким образом, заявляемое решение соответствует критерию изобретения "новизна".
При проведении дополнительного поиска известных решений не были выявлены признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявляемой станции доочистки сточных вод. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "изобретательный уровень".
На чертеже схематически изображена станция доочистки сточных вод.
Станция доочистки сточных вод включает микрофильтр 1, повысительный насос 2, эжектор 3, бактерицидную установку 4, озонатор 5, сатуратор 6, флотатор 7, дозатор реагента 8, скорый фильтр 9, промывной насос 10, резервуар-накопитель промывной воды 11, датчики давления 12 - 14, датчик уровня воды в скором фильтре 15, электрифицированные задвижки 16 - 26, датчики положения электрифицированных задвижек 27 - 37, трубопроводы 38 - 51, лоток для сбора пены 52 и блок управления 53.
Станция доочистки сточных вод работает следующим образом.
Сточная вода, прошедшая полную биологическую очистку, из вторичного отстойника (на чертеже он условно не показан) по трубопроводу 38 через открытую электрифицированную задвижку 16 подается на микрофильтр 1 для фильтрования и осветления. В результате фильтрации уменьшается содержание в сточной вод главным образом взвешанных веществ, а также нефтепродуктов, фосфора и других загрязнений. Осветленная сточная вода по трубопроводу 39 поступает во всасывающий патрубок повысительного насоса 2. Электродвигатель повысительного насоса 2 включается в работу. Когда повысительный насос 2 выйдет на нормальный режим работы, от датчика давления 12 на блок управления 53 поступает сигнал на открывание электрифицированных задвижек 17 - 19. Электрифицированные задвижки 17 - 19 открываются и при разрешающих сигналах от датчиков положения 28 - 30 повысительный насос 2 по трубопроводу 40 подает осветленную сточную воду на промывку микрофильтра 1, а по трубопроводу 41 - во входной патрубок эжектора 3. От озонатора 5 по трубопроводу 42 во всасывающий патрубок эжектора 3 поступает озоновоздушная смесь и тщательно перемешивается с осветленной сточной водой. Образовавшаяся смесь из напорного патрубка эжектора 3 поступает на вход бактерицидной установки 4 и, проходя через нее, подвергается ультрафиолетовому облучению. Следовательно, в бактерицидной установке 4 на загрязнения осветленной сточной воды одновременно производится атака озоном и ультрафиолетовым облучением. Такое воздействие на осветленную сточную воду ускоряет образование радикалов OH, резко повышает эффективность очистки осветленной сточной воды и позволяет мгновенно окислять наиболее стойкие компоненты загрязнений, такие как спирты, хлорпроизводные и др. В сатураторе 6 смесь сжимается. При этом происходит растворение озонированного воздуха в осветленной сточной воде. При достижении в сатураторе 6 расчетного давления от датчика давления 13 на блок управления 53 поступает сигнал на открывание электрифицированных задвижек 20 - 23. Электрифицированные задвижки 20 - 23 открываются, и при разрешающих сигналах от датчиков положения 31 - 34 из сатуратора 6 сжатая смесь по трубопроводу 43 подводится к флотатору 7 и с большой скоростью выбрасывается в его реакционную зону сверху, а снизу сюда же дозатор реагента 8 по трубопроводу 44 подает реагент (коагулянт, активированный уголь и др. ). При встречном движении оба эти потока тщательно перемешиваются, вступают в химическую реакцию друг с другом, освободившиеся при этом мельчайшие пузырьки воздуха флотируют коагулированные загрязнения, которые затем скребком (на чертеже он условно не показан) сдвигаются в лоток 52 и по трубопроводу 46 отводятся для дальнейшей обработки и утилизации. Очищенная вода из напорного флотатора 7 по трубопроводу 45 поступает на вход скорого фильтра 9, фильтруется и по трубопроводу 47 подается либо для повторного использования, либо в открытый водоем.
При работе скорый фильтр 9 засоряется, его гидравлическое сопротивление увеличивается, уровень воды в нем повышается. При повышении уровня воды в скором фильтре 9 до предельной величины, датчик уровня воды 15 в скором фильтре 9 подает сигнал на блок управления 53 и скорый фильтр 9 переводится в режим регенерации фильтрующей загрузки. По команде с блока управления 53 электрифицированные задвижки 16 - 23 закрываются и при разрешающих сигналах от датчиков положения 27 - 34 включается в работу электродвигатель промывного насоса 10, всасывающий патрубок которого соединен с резервуаром-накопителем промывной воды 11. Когда промывной насос 10 выйдет на нормальный режим работы, от датчика давления 14 на блок управления 53 поступает сигнал на открывание электрифицированных задвижек 24 и 25. Электрифицированные задвижки 24 и 25 открываются, и при разрешающих сигналах от датчиков положения 35 и 36 промывной насос 10 забирает промывную воду из резервуара-накопителя промывной воды 11 и по трубопроводу 49 подает ее в трубчатую водораспределительную систему скорого фильтра 9. Загрязненная промывная вода по трубопроводам 50 и 51 отводится в отстойник (на чертеже он условно не показан). Сюда же поступает и загрязненная промывная вода от микрофильтра 1 при его работе. По истечении заданного на пульте блока управления 53 времени станция переводится в режим доочистки сточной воды. По команде с блока управления 53 промывной насос 10 выключается, электрифицированные задвижки 16 - 23 открываются, а электрифицированные задвижки 24 и 25 закрываются. При разрешающих сигналах от датчиков положения 27 - 36 процесс доочистки сточной воды продолжается. Пополнение израсходованной промывной воды в резервуаре-накопителе 11 производится подачей ее по трубопроводу 48. Управление электрифицированной задвижкой 26 производится с помощью блока управления 53 и датчиков уровня промывной воды в резервуаре-накопителе промывной воды 11 (на чертеже они условно не показаны).
Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет получить экономический эффект за счет совместного озонирования и ультрафиолетового облучения, рационального использования озона, реагентов, флотации загрязнений и их утилизации, увеличения фильтроцикла, высокого качества доочищенных сточных вод и их повторного использования, например, в замкнутых системах промышленного водоснабжения.

Claims (1)

  1. Станция доочистки сточных вод, содержащая озонатор, флотатор, дозатор реагента, скорый фильтр, промывной насос, отстойник и резервуар-накопитель промывной воды, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена микрофильтром, повысительным насосом, эжектором, бактерицидной установкой, сатуратором, электрифицированными задвижками, датчиками положения электрифицированных задвижек, датчиком уровня воды в скором фильтре, датчиками давления и блоком управления, причем всасывающий патрубок повысительного насоса соединен с отводящим каналом микрофильтра, напорный патрубок - с входным патрубком эжектора и с промывным устройством микрофильтра, воронка для сбора промывной воды микрофильтра и патрубок для сбора промывной воды скорого фильтра соединены с отстойником, выходной патрубок эжектора - с входом бактерицидной установки, всасывающий патрубок эжектора - с озонатором, выход бактерицидной установки - с сатуратором, реакционная зона флотатора - с сатуратором и дозатором реагента, напорный патрубок промывного насоса - с трубчатой водораспределительной системой скорого фильтра, выход скорого фильтра - с приемником доочищенной сточной воды и резервуаром - накопителем промывной воды, а датчик уровня воды в скором фильтре, датчики давления, электрифицированные задвижки и датчики положения электрифицированных задвижек соединены с блоком управления.
RU99122542A 1999-10-26 1999-10-26 Станция доочистки сточных вод RU2161138C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122542A RU2161138C1 (ru) 1999-10-26 1999-10-26 Станция доочистки сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122542A RU2161138C1 (ru) 1999-10-26 1999-10-26 Станция доочистки сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2161138C1 true RU2161138C1 (ru) 2000-12-27

Family

ID=20226255

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99122542A RU2161138C1 (ru) 1999-10-26 1999-10-26 Станция доочистки сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2161138C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104276703A (zh) * 2013-07-08 2015-01-14 孙红梅 设有纤维过滤帘的等离子体***

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ОРЛОВ В.А. Озонирование воды. - М.: Стройиздат, 1984, с.45, р.26. ЛУКИНЫХ Н.А. и др. Методы доочистки сточных вод. - М.: Стройиздат, 1978, с.50, р.11. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104276703A (zh) * 2013-07-08 2015-01-14 孙红梅 设有纤维过滤帘的等离子体***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5728305A (en) Waste water purification system
EP2258663A1 (en) Grey water regeneration system
CN201433143Y (zh) 一种外压式超滤膜净水装置
RU2652705C1 (ru) Установка очистки и обеззараживания воды
CN101209884B (zh) 一般工业废水综合处理零排放及回用的方法和装置
RU2554575C2 (ru) Способ глубокой очистки и обеззараживания природных вод, а также вод, содержащих антропогенные и техногенные загрязнения
RU2161138C1 (ru) Станция доочистки сточных вод
CN201046934Y (zh) 一种处理高浓度乳化液废水装置
ZA200201560B (en) Method and device for purifying and treating waste water in order to obtain drinking water.
RU2161140C1 (ru) Станция глубокой доочистки сточных вод
IES20090512A2 (en) An effluent treatment process
RU62599U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
RU2645567C1 (ru) Станция очистки производственно-дождевых сточных вод
RU2167821C1 (ru) Станция глубокой доочистки производственных сточных вод
RU2305663C1 (ru) Станция очистки сточных вод
CN112744950A (zh) 一种河水净化、软化、脱盐处理***
RU2281920C1 (ru) Станция очистки сточных вод в системах технического водоснабжения
RU2183595C2 (ru) Станция очистки и обезвреживания сточных вод
RU2187462C1 (ru) Установка для очистки подземных вод
RU2144516C1 (ru) Станция очистки и обезвреживания сточных вод
KR100383802B1 (ko) 정수장치 및 이동형 정수장치
RU2199493C2 (ru) Станция глубокой очистки сточных вод
RU2258046C1 (ru) Станция очистки городских и промышленных сточных вод
RU2184709C1 (ru) Станция глубокой очистки производственных сточных вод
RU2106897C1 (ru) Способ и устройство для очистки жидкостей