RU2260567C1 - Water treatment plant - Google Patents

Water treatment plant Download PDF

Info

Publication number
RU2260567C1
RU2260567C1 RU2004130561/15A RU2004130561A RU2260567C1 RU 2260567 C1 RU2260567 C1 RU 2260567C1 RU 2004130561/15 A RU2004130561/15 A RU 2004130561/15A RU 2004130561 A RU2004130561 A RU 2004130561A RU 2260567 C1 RU2260567 C1 RU 2260567C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
filter
pressure
valve
nozzle
Prior art date
Application number
RU2004130561/15A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
нов В.И. Лукь (RU)
В.И. Лукьянов
С.Н. Ткаченко (RU)
С.Н. Ткаченко
нов Е.В. Лукь (RU)
Е.В. Лукьянов
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 RU2004130561/15A priority Critical patent/RU2260567C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2260567C1 publication Critical patent/RU2260567C1/en

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

FIELD: high quality drinking water preparation plants.
SUBSTANCE: the invention is pertaining to the field of high quality drinking water preparation plants and may be used for drinking water supply of the populated settlements and industrial enterprises predominantly from the superficial water-supply sources. The drinking water preparation plant containing a superficial water-supply source, a water raising pump, a filtering screen, water jet system of the filtering screen flashing, a jet device with a window out of a quartz glass, an ultra-violet emitter, a deflective reflector, a spiral blade, a vertically-tubular system, an ozonizer, a concentratometer of the dissolved ozone in water, a setting device, a comparator, a servo drive, a valve, a tank-collector of flush water, a washout pump, a valve with a float drive unit, electric sliding shutters, sensors of positions of the electric sliding shutters, pressure detectors, a control unit and a pressure filter with a separating retaining grate and crossed nozzles and an external branch-pipe with a safety net. The technical result of the invention is improvement of quality of the treated water and profitability of the plant.
EFFECT: the invention ensures improvement of quality of the treated water and profitability of the plant.
1 dwg

Description

Изобретение относится к станциям приготовления питьевой воды высокого качества и может быть использовано для водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий преимущественно из поверхностных источников водоснабжения.The invention relates to stations for the preparation of high quality drinking water and can be used for water supply to populated areas and industrial enterprises mainly from surface sources of water supply.

Известна станция водоподготовки, включающая поверхностный источник водоснабжения, повысительный насос, озонатор, камеру преозонирования, контактный резервуар для стокирования, узел коагуляции, отстойник, песчаный фильтр, камеру постозонирования, сетевой насос и фильтр с активированным углем [Орлов В.А. Озонирование воды. - М.: Стройиздат, 1984, с.21, рис.12]. Недостатками известной станции водоподготовки являются невысокие показатели экологичности и экономичности, обусловленные неполным растворением озона в воде и затратами, связанными с утилизацией осадка, задерживаемого песчаным фильтром.A well-known water treatment station, including a surface water source, booster pump, ozonizer, a prezonation chamber, a contact reservoir for drainage, a coagulation unit, a settling tank, a sand filter, a postzoning chamber, a network pump and an activated carbon filter [Orlov V.A. Ozonation of water. - M .: Stroyizdat, 1984, p.21, Fig. 12]. The disadvantages of the known water treatment plants are low environmental performance and efficiency, due to the incomplete dissolution of ozone in water and the costs associated with the disposal of sediment trapped in the sand filter.

Известна станция водоподготовки, выбранная в качестве прототипа, содержит поверхностный источник водоснабжения, повысительный насос, фильтр, гидромониторную систему промывки фильтра, струйный аппарат с окном из кварцевого стекла, ультрафиолетовый излучатель, отражательный рефлектор, винтообразную лопасть, вертикально-трубчатую систему, концентратомер растворенного озона в воде, задающее устройство, сравнивающее устройство, следящий привод, вентиль, резервуар-накопитель промывной воды, промывной насос, кран с поплавковым приводом, электрифицированные задвижки, датчики положения электрифицированных задвижек, датчики давления и блок управления [Патент РФ №2234471, кл. C 02 F 9/12 // (C 02 F 9/12, 1:28, 1:32, 1:78, 101:00), 103:04, 2004].A known water treatment station, selected as a prototype, contains a surface water supply, a booster pump, a filter, a hydraulic monitor filter washing system, an inkjet apparatus with a quartz glass window, an ultraviolet emitter, a reflective reflector, a helical blade, a vertically tubular system, a dissolved ozone concentrator in water, a setting device, a comparison device, a servo drive, a valve, a storage tank for washing water, a washing pump, a crane with a float actuator, e ektrifitsirovannye valves, position sensors electrified valves, pressure sensors and the control unit [RF patent №2234471, Cl. C 02 F 9/12 // (C 02 F 9/12, 1:28, 1:32, 1:78, 101: 00), 103: 04, 2004].

Недостатком станции водоподготовки является сравнительно малая эффективность адсорбционной очистки вода в условиях, когда обрабатываемая вода в своем составе имеет загрязнения, которые после окисления озоном образуют хлопья, например металлы. Эти хлопья оседают на частицах адсорбента, в результате этого эффективная удельная поверхность частиц адсорбента сокращается, а качество обрабатываемой воды снижается.The disadvantage of the water treatment plant is the relatively low efficiency of adsorption water purification under conditions when the treated water has contaminants that, after oxidation with ozone, form flakes, for example metals. These flakes settle on the adsorbent particles, as a result of this, the effective specific surface of the adsorbent particles is reduced, and the quality of the treated water is reduced.

Задача, на решение которой направлено изобретение, состоит в том, чтобы повысить качество обработанной воды и экономичность станции водоподготовки.The problem to which the invention is directed, is to improve the quality of the treated water and the efficiency of the water treatment plant.

Предлагаемое техническое решение заключается в следующем: станция водоподготовки, содержащая поверхностный источник водоснабжения, повысительный насос, фильтр, гидромониторную систему промывки фильтра, струйный аппарат с окном из кварцевого стекла, ультрафиолетовый излучатель, отражательный рефлектор, винтообразную лопасть, вертикально-трубчатую систему, концентратомер растворенного озона в воде, задающее устройство, сравнивающее устройство, следящий привод, вентиль, резервуар-накопитель промывной воды, промывной насос, кран с поплавковым приводом, электрифицированные задвижки, датчики положения электрифицированных задвижек, датчики давления и блок управления, дополнительно содержит напорный фильтр с разделительной удерживающей решеткой, скрещивающимися насадками и внешним патрубком с предохранительной сеткой, причем разделительная удерживающая решетка перегораживает корпус напорного фильтра на две последовательные ступени, внешний патрубок с предохранительной сеткой обращен внутрь корпуса первой ступени напорного фильтра, напорный патрубок повысительного насоса соединен с входным патрубком фильтра, выходной патрубок фильтра и коллектор напорного фильтра соединены с напорными патрубками повысительного и промывного насосов, входной патрубок струйного аппарата соединен с выходным патрубком фильтра, озонатор через вентиль соединен со всасывающим патрубком струйного аппарата, ультрафиолетовый излучатель размещен снаружи струйного аппарата, концентратомер остаточного растворенного озона в обрабатываемой воде установлен на выходе вертикально-трубчатой системы и соединен с блоком управления и вычитающим входом сравнивающего устройства, суммирующий вход которого соединен с задающим устройством, выход сравнивающего устройства соединен с входом следящего привода, выход следящего привода соединен с запорно-регулирующим органом вентиля, а ультрафиолетовый излучатель, электрифицированные задвижки, датчики положения электрифицированных задвижек и датчики давления соединены с блоком управления.The proposed technical solution consists in the following: a water treatment station containing a surface water supply source, a booster pump, a filter, a hydraulic monitor filter washing system, an inkjet apparatus with a quartz glass window, an ultraviolet emitter, a reflective reflector, a helical blade, a vertically tubular system, a dissolved ozone concentrator in water, setting device, comparing device, servo drive, valve, flushing water storage tank, flushing pump, pop-up tap with an avk actuator, electrified valves, position sensors of electrified valves, pressure sensors and a control unit, additionally contains a pressure filter with a separating retaining grill, crossed nozzles and an external nozzle with a safety net, and a separating retaining grill blocking the pressure filter housing in two successive stages, an external nozzle with safety net facing inside the housing of the first stage of the pressure filter, pressure pipe of the pump is connected to the inlet of the filter, the outlet of the filter and the collector of the pressure filter are connected to the pressure of the booster and flush pumps, the inlet of the jet device is connected to the outlet of the filter, the ozonizer is connected through the valve to the suction port of the jet device, the ultraviolet emitter is located outside the jet device , the residual dissolved ozone concentration meter in the treated water is installed at the outlet of the vertically tubular system and is connected to the unit control and subtracting input of the comparator, the summing input of which is connected to the driver, the output of the comparator is connected to the input of the follower drive, the output of the follower drive is connected to the shut-off-regulating body of the valve, and the ultraviolet emitter, electrified valves, position sensors of electrified valves and pressure sensors are connected with control unit.

Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом показывает, что оно содержит новые узлы со своими связями, позволяющими повысить качество обработанной воды и экономичность станции водоподготовки.A comparative analysis of the proposed solution with the prototype shows that it contains new nodes with its connections, which can improve the quality of the treated water and the cost-effectiveness of the water treatment station.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию изобретения "новизна".Thus, the claimed technical solution meets the criteria of the invention of "novelty."

При проведении дополнительного поиска известных решений не были выявлены признаки, совпадающие с отличительными от прототипа признаками заявляемой станции водоподготовки. Следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".When conducting an additional search for known solutions, no signs were found that coincided with the distinctive features of the claimed water treatment station from the prototype. Therefore, the claimed invention meets the condition of "inventive step".

На чертеже представлена схематически станция водоподготовки.The drawing schematically shows a water treatment station.

Станция водоподготовки содержит поверхностный источник водоснабжения 1, повысительный насос 2, фильтр 3, гидромониторную систему промывки фильтра 4, удерживающие решетки 5 и 6, струйный аппарат 7, винтообразную лопасть 8, ультрафиолетовый излучатель 9, озонатор 10, задающее устройство 11, сравнивающее устройство 12, следящий привод 13, вентиль 14, вертикально-трубчатую систему 15, концентратомер остаточного растворенного озона в обрабатываемой воде 16, напорный фильтр 17, удерживающие решетки 18 и 20, разделительную удерживающую решетку 19, внешний патрубок с предохранительной сеткой 21, конусообразное днище 22, конусообразную крышку 23, коллектор 24, скрещивающиеся насадки 25, резервуар-накопитель промывной воды 26, кран с поплавковым приводом 27, промывной насос 28, датчики давления 29-32, электрифицированные задвижки 33-43, датчики положения 44-54 электрифицированных задвижек, трубопроводы 55-65, лотки для отвода загрязненной промывной воды 66, 67 и блок управления 68.The water treatment station contains a surface water supply source 1, a booster pump 2, a filter 3, a water-jet filter washing system 4, holding grids 5 and 6, an inkjet apparatus 7, a helical blade 8, an ultraviolet emitter 9, an ozonizer 10, a setting device 11, a comparative device 12, servo drive 13, valve 14, vertical tubular system 15, residual dissolved ozone concentration meter in the treated water 16, pressure filter 17, holding grids 18 and 20, separation holding grid 19, external cartridge side plate with safety net 21, conical bottom 22, conical cover 23, manifold 24, crossing nozzles 25, flushing water storage tank 26, float-operated valve 27, flushing pump 28, pressure sensors 29-32, electrically operated valves 33-43, position sensors 44-54 electrified valves, pipelines 55-65, trays for the removal of contaminated wash water 66, 67 and the control unit 68.

Станция водоподготовки работает следующим образом.The water treatment station operates as follows.

Включается в действие ультрафиолетовый излучатель 9 и запускается в работу повысительный насос 2. Когда он выйдет на нормальный режим работы, от датчика давления 29 на блок управления 68 поступает сигнал, по которому электрифицированные задвижки 33-36 открываются. При разрешающих сигналах от датчиков положения 44-47 электрифицированных задвижек повысительный насос 2 забирает воду из поверхностного источника водоснабжения 1 и по трубопроводам 55 и 56 подает ее на вход фильтра 3, например, с плавающей фильтрующей загрузкой. Вода проходит через фильтрующую загрузку, размещенную между удерживающими решетками 5 и 6, фильтруется и по трубопроводу 57 поступает во входной патрубок струйного аппарата 7. От озонатора 10 во всасывающий патрубок струйного аппарата 7 поступает озоно-воздушная смесь и в камере смешения тщательно перемешивается с обрабатываемой проточной водой. Двигаясь в камере смешения в основном поступательно, смешанный поток, благодаря винтообразной лопасти 8, совершает еще и вращательное движение, которое приводит к возникновению центробежной силы. Под действием центробежной силы смешанный поток плотно прижимается к внутренней поверхности камеры смешения и к кварцевому стеклу (на чертеже не показано), отделяющему ультрафиолетовый излучатель 9 от камеры смешения, очищает поверхность кварцевого стекла от загрязнений и тем самым создает благоприятные условия для беспрепятственного проникновения лучей от ультрафиолетового излучателя 9 в камеру смешения струйного аппарата 7. При совместном озонировании и ультрафиолетовом облучении воды происходит быстрая инактивация бактерий и вирусов, ускоряется образование радикалов ОН, появляется повышенная активация веществ, подлежащих окислению, при введении в среду фотонов мгновенно окисляются наиболее стойкие компоненты загрязнений, такие как спирты, хлорпроизводные и т.п. Из струйного аппарата 7 обрабатываемая вода поступает в вертикально-трубчатую систему 15. Под действием весового гидростатического противодавления со стороны обрабатываемой воды, находящейся в вертикально-трубчатой системе 15, озон практически полностью растворяется. При этом происходит доокисление загрязнений и эффективное обеззараживание проточной воды. На выходе вертикально-трубчатой системы 15 размещен концентратомер растворенного озона в воде 16, который фиксирует концентрацию растворенного озона в воде и в виде электрического сигнала передает ее через блок управления 68 на вычитающий вход сравнивающего устройства 12, суммирующий вход которого соединен с задающим устройством 11. На задающем устройстве 11 устанавливается определенная (пороговая) величина концентрации растворенного озона в воде. Следящий привод 13, со входом которого соединен выход сравнивающего устройства 12, будет воздействовать на запорно-регулирующий орган вентиля 14 до тех пор, пока не наступит равенство величин: концентрации растворенного озона в воде и установленном ее значении на задающем устройстве 11. Таким образом, автоматически поддерживается расход озоно-воздушной смеси, необходимой как для эффективного окисления загрязнений, так и для минимально необходимого содержания растворенного озона в обеззараженной воде. Из вертикально-трубчатой системы 15 обрабатываемая вода по трубопроводу 58 поступает на вход первой ступени напорного фильтра 17, например, с плавающей фильтрующей загрузкой, которая располагается между удерживающей решеткой 18 и разделительной удерживающей решеткой 19. Пройдя через плавающую фильтрующую загрузку, обрабатываемая вода освобождается от таких загрязнений, как окисленные железо, марганец, сероводород и др., а затем через разделительную удерживающую решетку 19 она поступает во вторую ступень напорного фильтра 17 с адсорбентом, которым может служить, например, активированный уголь. Адсорбент размещен между разделительной удерживающей решеткой 19 и удерживающей решеткой 20. При прохождении слоя адсорбента обрабатываемая вода освобождается от хлорорганических примесей, органических загрязнений искусственного происхождения и др., придающих воде цветность, запах и привкус. Затем через удерживающую решетку 20 по трубопроводу 59 приготовленная питьевая вода поступает потребителям.The ultraviolet emitter 9 is turned on and the booster pump 2 is started. When it enters normal operation, a signal is received from the pressure sensor 29 to the control unit 68, by which the electrified valves 33-36 open. With enabling signals from position sensors 44-47 of electrified valves, the booster pump 2 draws water from a surface water supply 1 and through pipelines 55 and 56 delivers it to the input of filter 3, for example, with a floating filter load. Water passes through a filter charge placed between the holding grids 5 and 6, is filtered, and through a pipe 57 it enters the inlet nozzle of the jet apparatus 7. From the ozonator 10, the ozone-air mixture enters the suction nozzle of the jet apparatus 7 and is thoroughly mixed with the processed flow water. Moving in the mixing chamber is mainly progressive, the mixed flow, thanks to the helical blade 8, also performs a rotational movement, which leads to the appearance of centrifugal force. Under the action of centrifugal force, the mixed stream is tightly pressed against the inner surface of the mixing chamber and to the quartz glass (not shown in the drawing), which separates the ultraviolet emitter 9 from the mixing chamber, cleans the surface of the quartz glass from dirt and thereby creates favorable conditions for the smooth penetration of ultraviolet rays emitter 9 into the mixing chamber of the jet apparatus 7. When combined with ozonation and ultraviolet irradiation of water, the bacteria and vir are rapidly inactivated whiskers, the formation of OH radicals is accelerated, increased activation of substances to be oxidized appears, when photons are introduced into the environment, the most persistent pollution components, such as alcohols, chlorine derivatives, etc. are instantly oxidized. From the jet apparatus 7, the treated water enters the vertically tubular system 15. Under the influence of the hydrostatic back pressure from the treated water in the vertically tubular system 15, ozone is almost completely dissolved. In this case, the oxidation of contaminants and the effective disinfection of running water occur. At the exit of the vertically tubular system 15, a dissolved ozone concentration meter in water 16 is placed, which detects the concentration of dissolved ozone in water and transmits it in the form of an electric signal through the control unit 68 to the subtracting input of the comparator 12, the summing input of which is connected to the setting device 11. On the driver 11 sets a certain (threshold) value of the concentration of dissolved ozone in water. The servo drive 13, with the input of which the output of the comparator 12 is connected, will act on the shut-off-regulating organ of the valve 14 until the values are equal: the concentration of dissolved ozone in water and its set value on the master device 11. Thus, automatically the flow rate of the ozone-air mixture is maintained, which is necessary both for the effective oxidation of contaminants and for the minimum required content of dissolved ozone in disinfected water. From the vertically tubular system 15, the water to be treated is fed through a pipe 58 to the inlet of the first stage of the pressure filter 17, for example, with a floating filter load, which is located between the holding grate 18 and the separation holding grate 19. After passing through the floating filter load, the treated water is freed from such contaminants such as oxidized iron, manganese, hydrogen sulfide, etc., and then through the separation retaining grid 19 it enters the second stage of the pressure filter 17 with adsorbent, which may include, for example, activated carbon. The adsorbent is placed between the separation holding lattice 19 and the holding lattice 20. When passing through the adsorbent layer, the treated water is freed from organochlorine impurities, organic contaminants of artificial origin and others, which give the color, smell and taste to the water. Then, through the holding grid 20 through the pipe 59, the prepared drinking water is supplied to consumers.

При работе фильтр 3 и напорный фильтр 17 засоряются, их гидравлические сопротивления увеличиваются, а вместе с тем увеличиваются и давления на входах этих фильтров в точках присоединения датчиков давлений 30 и 31. Как только одно из этих давлений достигнет значения допустимой заданной величины, блок управления 68 переводит станцию водоподготовки в режим промывки фильтрующих загрузок фильтра 3 и напорного фильтра 17. По команде с блока управления 68 электрифицированные задвижки 33-36 закрываются, а электрифицированные задвижки 37-41 открываются. При разрешающих сигналах от датчиков положения 44-52 повысительный насос 2 по трубопроводу 60 подает воду из поверхностного источника водоснабжения 1 в выходной патрубок фильтра 3 и в гидромониторную систему промывки фильтра 4. Под действием перекрестных струй воды плавающая фильтрующая загрузка фильтра 3 интенсивно перемешивается, загрязнения быстро оттираются от гранул фильтрующей загрузки, а загрязненная вода из фильтра 3 по трубопроводу 61 поступает в лоток 66 для отвода загрязненной промывной воды и отводится на сторону. Одновременно с этим повысительный насос 2 по трубопроводу 62 подает воду в коллектор 24 напорного фильтра 17. Под действием струй воды, выходящих из скрещивающихся насадков 25, плавающая фильтрующая загрузка первой ступени напорного фильтра 17 быстро освобождается от загрязнений, а загрязненная промывная вода через внешний патрубок с предохранительной сеткой 21 по трубопроводу 63 поступает в лоток 67 и отводится на сторону. По истечении заданного на пульте блока управления 68 времени электрифицированная задвижка 37 закрывается, и при разрешающем сигнале от датчика положения 48 электрифицированной задвижки запускается в работу промывной насос 28. Когда он выйдет на нормальный режим работы, датчик давления 32 на блок управления 68 подает сигнал, по которому электрифицированные задвижки 42 и 43 открываются и при разрешающих сигналах от датчиков положения 53 и 54 электрифицированных задвижек промывной насос 28 по трубопроводам 64 и 62 подает промывную воду из резервуара-накопителя промывной воды 26 в выходной патрубок фильтра 3, в гидромониторную систему 4 промывки фильтра 3 и в коллектор 24 напорного фильтра 17 (в обе его ступени). Чистая промывная вода ополаскивает фильтрующую загрузку обоих фильтров. По истечении заданного на пульте блока управления 68 времени станция водоподготовки переводится в режим приготовления питьевой воды. По команде с блока управления 68 электрифицированные задвижки 38-43 закрываются, а электрифицированные задвижки 33-36 открываются. При разрешающих сигналах от датчиков положения 49-54 электрифицированных задвижек работа станции водоподготовки по приготовлению питьевой воды будет продолжена. Пополнение израсходованного запаса чистой промывной воды в резервуаре-накопителе промывной воды 26 осуществляется по трубопроводу 65 через кран с поплавковым приводом 27.During operation, the filter 3 and the pressure filter 17 are clogged, their hydraulic resistances increase, and at the same time, the pressures at the inlets of these filters at the points of connection of the pressure sensors 30 and 31 increase. As soon as one of these pressures reaches the value of the permissible set value, the control unit 68 puts the water treatment station in the washing mode of the filter loadings of the filter 3 and pressure filter 17. On command from the control unit 68, the electrified valves 33-36 are closed and the electrified valves 37-41 are opened. With enable signals from the position sensors 44-52, the boost pump 2 feeds water from the surface water supply 1 through the pipe 60 to the filter outlet 3 and to the hydraulic monitor filter washing system 4. Under the influence of cross-jets of water, the floating filter load of the filter 3 is intensively mixed, the contaminants quickly wiped from the granules of the filter load, and the contaminated water from the filter 3 through the pipe 61 enters the tray 66 to drain the contaminated washing water and is discharged to the side. At the same time, the booster pump 2 through line 62 delivers water to the collector 24 of the pressure filter 17. Under the action of water jets emerging from the intersecting nozzles 25, the floating filter load of the first stage of the pressure filter 17 is quickly freed from contamination, and the contaminated washing water through an external pipe with safety net 21 through the pipe 63 enters the tray 67 and is discharged to the side. After the time specified on the control unit 68 has expired, the electrified valve 37 closes, and when the enable signal from the position sensor 48 of the electrified valve is enabled, the rinse pump 28 starts up. When it enters normal operation, the pressure sensor 32 sends a signal to the control unit 68, to which the electrified valves 42 and 43 are opened, and with enabling signals from the position sensors 53 and 54 of the electrified valves, the washing pump 28 delivers the washing water from the tank through pipelines 64 and 62 the accumulator of washing water 26 to the outlet pipe of the filter 3, to the hydraulic monitoring system 4 of washing the filter 3 and to the collector 24 of the pressure filter 17 (in both its stages). Pure wash water rinses the filter media of both filters. After the time specified on the control unit 68 has expired, the water treatment station is switched to the drinking water preparation mode. On command from the control unit 68, the electrified valves 38-43 are closed, and the electrified valves 33-36 open. With enabling signals from position sensors 49-54 electrified valves, the work of the water treatment plant for the preparation of drinking water will continue. The replenishment of the consumed supply of clean wash water in the storage tank of the wash water 26 is carried out through the pipeline 65 through a crane with a float actuator 27.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет повысить качество обработанной воды и экономичность станции водоподготовки за счет компактности конструкции напорного фильтра, а в ряде случаев за счет отказа от строительства насосной станции второго подъема. Кроме того, экономический эффект получается благодаря рациональному размещению адсорбента, а именно: во второй ступени напорного фильтра, куда подается очищенная от взвесей вода, активации процесса промывки фильтрующей загрузки, сокращению расхода чистой промывной воды и увеличению фильтроцикла.Thus, the proposed technical solution allows to improve the quality of the treated water and the efficiency of the water treatment station due to the compact design of the pressure filter, and in some cases due to the refusal to build a pumping station of the second rise. In addition, the economic effect is obtained due to the rational placement of the adsorbent, namely: in the second stage of the pressure filter, where purified water from suspensions is supplied, the washing process of the filter load is activated, the consumption of clean washing water is reduced, and the filter cycle is increased.

Claims (1)

Станция водоподготовки, содержащая поверхностный источник водоснабжения, повысительный насос, фильтр, гидромониторную систему промывки фильтра, струйный аппарат с окном из кварцевого стекла, ультрафиолетовый излучатель, отражательный рефлектор, винтообразную лопасть, вертикально-трубчатую систему, концентратомер растворенного озона в воде, задающее устройство, сравнивающее устройство, следящий привод, вентиль, резервуар-накопитель промывной воды, промывной насос, кран с поплавковым приводом, электрифицированные задвижки, датчики положения электрифицированных задвижек, датчики давления и блок управления, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит напорный фильтр с разделительной удерживающей решеткой, скрещивающимися насадками и внешним патрубком с предохранительной сеткой, причем разделительная удерживающая решетка перегораживает корпус напорного фильтра на две последовательно расположенные ступени, внешний патрубок с предохранительной сеткой обращен внутрь корпуса первой ступени напорного фильтра, напорный патрубок повысительного насоса соединен с входным патрубком фильтра, выходной патрубок фильтра и коллектор напорного фильтра соединен с напорными патрубками повысительного и промывного насосов, входной патрубок струйного аппарата соединен с выходным патрубком фильтра, озонатор через вентиль соединен со всасывающим патрубком струйного аппарата, ультрафиолетовый излучатель размещен снаружи струйного аппарата, концентратомер растворенного озона в обрабатываемой воде установлен на выходе вертикально-трубчатой системы и соединен с блоком управления и вычитающим входом сравнивающего устройства, суммирующий вход которого соединен с задающим устройством, выход сравнивающего устройства соединен с входом следящего привода, выход следящего привода соединен с запорно-регулирующим органом вентиля, а ультрафиолетовый излучатель, электрифицированные задвижки, датчики положения электрифицированных задвижек и датчики давления соединены с блоком управления.A water treatment station containing a surface water supply, a booster pump, a filter, a water-jet filter washing system, a jet apparatus with a quartz glass window, an ultraviolet emitter, a reflective reflector, a helical blade, a vertically tubular system, a dissolved ozone concentration meter in water, a driver that compares device, follow-up actuator, valve, flush water storage tank, flush pump, float-operated valve, electrified valves, sensors the position of the electrified valves, pressure sensors and a control unit, characterized in that it further comprises a pressure filter with a separating retaining grill, crossed nozzles and an external nozzle with a safety net, and the separating retaining grill blocks the pressure filter housing in two successive stages, the external nozzle with the safety net is turned into the housing of the first stage of the pressure filter, the pressure pipe of the booster pump is connected with an inlet filter nozzle, an outlet filter nozzle and a pressure filter manifold connected to the pressure nozzles of a booster pump and a washing pump, an inlet nozzle of the jet apparatus is connected to an outlet nozzle of the filter, an ozonizer through a valve is connected to a suction nozzle of the jet apparatus, an ultraviolet emitter is placed outside the jet apparatus, a concentration meter is dissolved ozone in the treated water is installed at the outlet of a vertically tubular system and is connected to a control unit and a subtracting input a monitor, the summing input of which is connected to the master, the output of the comparison device is connected to the input of the follower drive, the output of the follower drive is connected to the valve's shut-off-regulating body, and an ultraviolet emitter, electrified valves, position sensors of electrified valves and pressure sensors are connected to the control unit.
RU2004130561/15A 2004-10-18 2004-10-18 Water treatment plant RU2260567C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004130561/15A RU2260567C1 (en) 2004-10-18 2004-10-18 Water treatment plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004130561/15A RU2260567C1 (en) 2004-10-18 2004-10-18 Water treatment plant

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2260567C1 true RU2260567C1 (en) 2005-09-20

Family

ID=35848987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004130561/15A RU2260567C1 (en) 2004-10-18 2004-10-18 Water treatment plant

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2260567C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104108820A (en) * 2014-06-18 2014-10-22 北京国净科技有限公司 Mobile emergency multifunctional direct-drinking water processing device

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104108820A (en) * 2014-06-18 2014-10-22 北京国净科技有限公司 Mobile emergency multifunctional direct-drinking water processing device
CN104108820B (en) * 2014-06-18 2016-01-06 北京国净科技有限公司 Moving emergency Multifunctional direct drinking treatment unit

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20120082852A (en) Water filtration with automatic backwash
RU2652705C1 (en) Water purification and disinfection unit
JP6291527B2 (en) Circulating water treatment equipment
KR101029589B1 (en) Water treatment apparatus having multiple straw filters
WO2017115476A1 (en) Sewage water treatment device
RU2260567C1 (en) Water treatment plant
RU94968U1 (en) WATER TREATMENT PLANT
US20050184011A1 (en) Car wash water reclamation system
KR100912268B1 (en) Water purification apparatus using adsorption and filtration of biological activated carbon and cleansing method thereof
JP2008086852A (en) Water treating device
KR100730025B1 (en) Drinking water treatment system used in rainwater and method for disposal
WO2005003469A2 (en) Method and apparatus for a water filter backflush
KR101973738B1 (en) Method for cleaning of ceramic membrane filtration system using submerged membrane and pressurized membrane
CN103241853B (en) Field water source purifying equipment and method
RU2234471C1 (en) Water treatment station
KR20040060891A (en) purifier with economic flushing system
RU2161140C1 (en) Plant of sewage water deep advanced treatment
RU2281920C1 (en) Waste water treatment station for industrial water supply systems
RU2305663C1 (en) Sewage purification station
CN214681054U (en) Back-washing ultrafiltration water supply device
CN111453865A (en) Novel water purifying device and control method thereof
RU150512U1 (en) INSTALLATION OF CATALYTIC PURIFICATION OF WATER
RU2161138C1 (en) Plant of sewage water advanced treatment
CN212833121U (en) Reverse osmosis concentrated water utilization device
RU197636U1 (en) WATER TREATMENT PLANT WITH IMPROVING RECYCLES

Legal Events

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

Effective date: 20061019