RU2229445C2 - Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий - Google Patents

Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий Download PDF

Info

Publication number
RU2229445C2
RU2229445C2 RU2002122924/12A RU2002122924A RU2229445C2 RU 2229445 C2 RU2229445 C2 RU 2229445C2 RU 2002122924/12 A RU2002122924/12 A RU 2002122924/12A RU 2002122924 A RU2002122924 A RU 2002122924A RU 2229445 C2 RU2229445 C2 RU 2229445C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waste water
effluents
purification
industrial
industrial waste
Prior art date
Application number
RU2002122924/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002122924A (ru
Inventor
Н.Н. Звездин (RU)
Н.Н. Звездин
Original Assignee
Звездин Николай Насырович
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 Звездин Николай Насырович filed Critical Звездин Николай Насырович
Priority to RU2002122924/12A priority Critical patent/RU2229445C2/ru
Publication of RU2002122924A publication Critical patent/RU2002122924A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2229445C2 publication Critical patent/RU2229445C2/ru

Links

Landscapes

  • Chemically Coating (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Способ относится к области автоматизации процессов очистки сточных вод, в частности для очистки стоков промышленных предприятий. Способ включает нейтрализацию стоков подачей либо раствора кислоты, либо раствора щелочи для достижения заданного значения рН. Раствор кислоты или раствор щелочи подают в накопитель промышленных стоков. Стоки в зависимости от их концентрации поступают или в электрокоагулятор или в гальванокоагулятор для очистки. Регулирование качества очистки в электрокоагуляторе осуществляется регулированием тока в зависимости от электропроводности стоков. После этого проводят процесс осаждения посредством перетекания стоков из отстойника в отстойник при помощи электрических задвижек. Для ускорения процесса осаждения подают полиакриламид, нерастворенный осадок пропускают через фильтры очистки от соли и фильтры тонкой очистки, затем обезвоживают, а чистые стоки поступают в линию гальванического покрытия. Данный способ позволяет повысить качество очистки промышленных стоков для использования последних в оборотном цикле. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области автоматизации процессов очистки сточных вод, в частности для очистки стоков промышленных предприятий.
Известен способ автоматического управления процессом коагуляции путем одновременного регулирования расхода кислоты и коагулянта в реактор и контроля цветности воды, при этом одновременно расход коагулянта регулируют в зависимости от цветности воды на выходе реактора и расход кислоты в зависимости от значения рН воды на выходе реактора (SU 1655830 A1, 15.06.1991).
Однако этим способом не достигается полное осаждение ионов, что снижает качество очистки.
Известен способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий, включающий измерение рН очищенной воды, регулирование расхода потока в аппарат, при этом измеряют окислительно-восстановительный потенциал очищенной воды, формируют сигнал установки регулятора, сравнивают его с заданным значением произведения, в результате чего формируют сигнал рассогласования и осуществляют регулирование расхода стоков промышленных предприятий при помощи регулятора через аппарат очистки в зависимости от величины рассогласования экспериментально установленной зависимости (RU 2071951 С1, 20.01.1997).
Недостатком данного способа является невысокое качество очистки промышленных стоков, невозможность использования их в обратном цикле.
Технический результат, достигаемый при реализации данного изобретения, заключается в повышении качества очистки промышленных стоков для использования последних в оборотном цикле.
Технический результат достигается тем, что в способе автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий, включающем нейтрализацию стоков подачей либо раствора кислоты, либо раствора щелочи для достижения заданного значения рН, согласно изобретению раствор кислоты или раствор щелочи подают в накопитель промышленных стоков, затем стоки в зависимости от их концентрации поступают или в электрокоагулятор или в гальванокоагулятор для очистки, причем регулирование качества очистки в электрокоагуляторе осуществляется регулированием тока в зависимости от электропроводности стоков, после чего проводят процесс осаждения посредством перетекания стоков из отстойника в отстойник при помощи электрических задвижек, для ускорения процесса осаждения подают полиакриламид, нерастворенный осадок пропускают через фильтры очистки от соли и фильтры тонкой очистки, затем обезвоживают, а чистые стоки поступают в линию гальванического покрытия.
Сравнение заявляемого изобретения с известными показывает, что применение существующих способов автоматизации не позволяет осуществить очистку сточных вод от ионов тяжелых металлов, что делает невозможным введение очищенных стоков в оборотный цикл предприятия, тогда как в заявляемом изобретении происходит полная очистка сточных промышленных вод, которая ведется ступенчато под контролем различных датчиков, позволяющих на первом этапе нейтрализовать стоки, затем в зависимости от концентрации стоков подвергнуть их электрокоагуляции либо гальванокоагуляции, при этом регулировать качество очистки с помощью переменного электрического тока путем подачи солевого раствора, произвести обезвоживание осадка с последующим его использованием, например, в гальваническом производстве, а отделенную воду использовать в оборотном водоснабжении.
Представленная на чертеже схема автоматизации очистки промышленных сточных вод включает: накопитель стоков 1, датчик уровня 2, сигнализатор уровня 3, бак-дозатор кислоты 4, электрическую задвижку 5, бак-дозатор щелочи 6, электрическую задвижку 7, насос подачи стоков 8, электрокоагулятор 9, гальванокоагулятор 10, электрическую задвижку 11, солерастворитель 12, электроблокиратор 13, отстойники 14, бак-дозатор полиакриламида 15, электрозадвижку 16, емкость для очищенных стоков 17, фильтр очистки от соли 18, фильтр тонкой очистки 19, насос подачи очищенных стоков 20, электрозадвижку 21, процессор обезвоживания осадка 22, датчик рН-метра 23, рН-метр регулирующий 24, амперметр постоянного тока 25 выпрямительного агрегата электрокоагулятора, амперметр регулирующий 26, электроды 27, омметр регулирующий 28, датчик уровня 29, сигнализатор уровня 30.
Способ реализуется следующим образом.
Производственные стоки, например стоки гальванического цеха, подают в накопитель стоков 1. При достижении заданного верхнего уровня в накопителе стоков 1 датчик уровня 2 подает импульс сигнализатору уровня 3, который в свою очередь подает команду на подготовку стоков к очистке с заданным показанием рН. Для этого в накопитель стоков 1 автоматически подается либо раствор кислоты из бака-дозатора 4 посредством электрической задвижки 5, либо раствор щелочи из бака-дозатора 6 посредством электрической задвижки 7. После достижения в накопителе стоков 1 заданного рН, которое фиксируется с помощью датчика рН-метра 23 рН-метром регулирующим 24, рН-метр регулирующий 24 дает команду на включение насоса подачи стоков 8. В зависимости от концентрации стоков последние подают либо в электрокоагулятор 9 (при высокой концентрации), либо в гальванокоагулятор 10 (при средних или низких показателях концентрации), где и происходит очистка стоков. Регулирование качества очистки стоков в электрокоагуляторе осуществляется регулированием тока в электрокоагуляторе путем подачи солевого раствора из солерастворителя 12 в накопитель стоков 1, посредством электрической задвижки 11, управляемой амперметром регулирующим 26, подключенным к выходу амперметра постоянного тока 25 выпрямительного агрегата электрокоагулятора, с целью изменения электропроводности стоков, подающихся в электрокоагулятор 9.
Если в процессе очистки значение электрического тока в электрокоагуляторе 9 опускается ниже заданного значения, электрическая задвижка 11 автоматически открывается и ток достигает заданного значения.
Если в процессе очистки значение электрического тока в электрокоагуляторе 9 поднимается выше заданного значения, электрическая задвижка 11 автоматически закрывается и ток снижается до заданного значения.
Регулирование качества очистки стоков в гальванокоагуляторе осуществляется регулированием подачи стоков в гальванокоагулятор с помощью электрической задвижки 21 в зависимости от концентрации стоков. Контроль и регулирование концентрации стоков в накопителе 1 осуществляется с помощью датчика 27 и омметра регулирующего 28.
Для исключения сброса неочищенных стоков из электрокоагулятора 9 в аварийных ситуациях (например, засорение трубопровода при подаче солевого раствора в накопитель стоков 1) включается электроблокиратор 13.
В случае, если значение электрического тока в электрокоагуляторе 9 в течение критического времени будет ниже заданного значения, происходит автоматическое отключение насоса подачи стоков 8, при этом загорается аварийное световое табло, подача стоков прекращается.
Очищенные стоки из электрокоагулятора 9 и гальванокоагулятора 10 самотеком перетекают в первый отстойник 14, где происходит осаждение нерастворенного осадка. Для ускорения процесса осаждения осадка в первый отстойник 14 из бака-дозатора 15 автоматически подают полиакриламид посредством электронной задвижки 16.
Для более полного осаждения нерастворенного осадка предусмотрены 2-й и 3-й отстойники 14, соединенные последовательно между собой.
Такая система отстойников позволяет максимально осадить нерастворенный осадок.
После проведения процесса осаждения в системе отстойников стоки самотеком поступают в емкость для очищенных стоков 17.
Сигнализация уровней в емкости для очищенных стоков 17 осуществляется с помощью датчиков уровня 29 сигнализатором уровня 30.
При достижении стоками датчика 29 верхнего уровня в емкости для очищенных стоков 17 происходит автоматическое включение насоса 20, который подает стоки в фильтр очистки от соли 18, а затем в фильтр тонкой очистки 19, откуда чистые стоки поступают в линии гальванического покрытия или в технологические схемы других производств.

Claims (1)

  1. Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий, включающий нейтрализацию стоков подачей либо раствора кислоты, либо раствора щелочи для достижения заданного значения рН, отличающийся тем, что раствор кислоты или раствор щелочи подают в накопитель промышленных стоков, затем стоки в зависимости от их концентрации поступают или в электрокоагулятор, или в гальванокоагулятор для очистки, причем регулирование качества очистки в электрокоагуляторе осуществляется регулированием тока в зависимости от электропроводности стоков, после чего проводят процесс осаждения посредством перетекания стоков из отстойника в отстойник при помощи электрических задвижек, для ускорения процесса осаждения подают полиакриламид, нерастворенный осадок пропускают через фильтры очистки от соли и фильтры тонкой очистки, затем обезвоживают, а чистые стоки поступают в линию гальванического покрытия.
RU2002122924/12A 2002-08-26 2002-08-26 Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий RU2229445C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122924/12A RU2229445C2 (ru) 2002-08-26 2002-08-26 Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002122924/12A RU2229445C2 (ru) 2002-08-26 2002-08-26 Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002122924A RU2002122924A (ru) 2004-03-27
RU2229445C2 true RU2229445C2 (ru) 2004-05-27

Family

ID=32678837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002122924/12A RU2229445C2 (ru) 2002-08-26 2002-08-26 Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2229445C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2653169C1 (ru) * 2017-04-04 2018-05-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Автоматизированное устройство для очистки промышленных стоков

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2653169C1 (ru) * 2017-04-04 2018-05-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) Автоматизированное устройство для очистки промышленных стоков

Also Published As

Publication number Publication date
RU2002122924A (ru) 2004-03-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11286188B2 (en) Automated wastewater treatment system and methods
AZARIAN et al. Algae removal by electro-coagulation process, application for treatment of the effluent from an industrial wastewater treatment plant
US8262914B2 (en) Wastewater treatment system
US20160318785A1 (en) Compact scalable modular system and method for treatment of water
RU2009125640A (ru) Способ и установка для обработки воды
US20050247571A1 (en) Contaminant removal apparatus and installation method
US20130153510A1 (en) Method and system for treating aqueous streams
CN110188945B (zh) 一种生产中的污水预测***及污水预测方法
WO2005082788A1 (en) Fluoride species removal process
JP2920803B2 (ja) 固液分離装置
KR100786776B1 (ko) 막여과 정수처리장치
KR20000047564A (ko) 인산 이온 함유수의 처리장치 및 처리방법
RU2229445C2 (ru) Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий
KR20080037761A (ko) 전기응집을 이용한 축산폐수처리장치 및 그 처리방법
JP2021186799A (ja) 排水処理システム及び排水処理方法
CN107892411B (zh) 一种废液电絮凝除硬装置及方法
RU2653169C1 (ru) Автоматизированное устройство для очистки промышленных стоков
CN211546271U (zh) 一种集控区电镀废水分流分治处理装置
KR20010048040A (ko) 전기응집과 용존공기부상을 병용한 수처리방법 및수처리장치
DE102013103468B4 (de) Reinigen von Abwasser schwankender elektrolytischer Leitfähigkeit mittels Elektroflotation
JP4171440B2 (ja) 廃水処理装置およびそれを用いた廃水処理方法
RU2278824C1 (ru) Устройство для очистки промышленных стоков
LU503889B1 (en) A desulfurization wastewater treatment system and process
RU2726052C1 (ru) Автоматизированная система очистки многокомпонентного промышленного стока
KR102682006B1 (ko) 처리수 순환 전기응집을 이용한 하폐수 처리시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100827