RU2684370C1 - Способ и установка для обработки воды - Google Patents

Способ и установка для обработки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2684370C1
RU2684370C1 RU2018103000A RU2018103000A RU2684370C1 RU 2684370 C1 RU2684370 C1 RU 2684370C1 RU 2018103000 A RU2018103000 A RU 2018103000A RU 2018103000 A RU2018103000 A RU 2018103000A RU 2684370 C1 RU2684370 C1 RU 2684370C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
ballast
tank
zone
sediment
Prior art date
Application number
RU2018103000A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Михайлович Булыжёв
Original Assignee
Евгений Михайлович Булыжёв
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 Евгений Михайлович Булыжёв filed Critical Евгений Михайлович Булыжёв
Priority to RU2018103000A priority Critical patent/RU2684370C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2684370C1 publication Critical patent/RU2684370C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/01Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation using flocculating agents
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/02Settling tanks with single outlets for the separated liquid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D21/00Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
    • B01D21/30Control equipment
    • B01D21/34Controlling the feed distribution; Controlling the liquid level ; Control of process parameters
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к очистке воды и может быть использована на станциях водоподготовки. Способ обработки воды включает непрерывное измерение исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку и получение на основании указанного измерения количества коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количества балласта и флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции. Последовательно вводят загрязненную воду в зоны коагуляции, флокуляции и осаждения с подачей в эти зоны соответствующих реагентов в заданном количестве. Отделяют обработанную воду в верхней части зоны осаждения от смеси осадка и балласта. Извлекают смесь осадка и балласта из нижней части зоны осаждения и направляют указанную смесь на гидроциклонное разделение. Рециркулируют продукт, выходящий из нижнего слива гидроциклона, в зону флокуляции. Перемещают осадок, выходящий из верхнего слива гидроциклона, в резервуар для хранения. Осуществляют непрерывное измерение остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки. Осуществляют рециркуляцию осадка из резервуара для хранения в зону коагуляции. По результатам непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки изменяют количество коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количество флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции. Установка содержит резервуар 1 для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом; флокуляционный резервуар 3; полочный резервуар-отстойник 5; гидроциклон 9; резервуар 10 для хранения осадка, выходящего из верхнего слива гидроциклона 9; трубопровод 11, соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника 5 с гидроциклоном 9; трубопровод 12, соединяющий верхний слив гидроциклона 9 с резервуаром 10 для хранения осадка; трубопровод 13 для рециркуляции осадка из резервуара 10 для хранения; автоматические устройства для подачи коагулянта 14, балласта 15 и флокулянта 16; первый датчик 17 для непрерывного измерения исходной концентрации загрязнений в воде; второй датчик 18 для непрерывного измерения концентрации балласта во флокуляционном резервуаре 3; третий датчик 19 для непрерывного измерения качества обработанной воды; вычислительное устройство 20, соединенное с автоматическими устройствами для подачи коагулянта 14, балласта 15 и флокулянта 16. Трубопровод 13 для рециркуляции осадка из резервуара 10 для хранения осадка соединен с резервуаром 1 для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом. Третий датчик 19 соединен с вычислительным устройством 20. Группа изобретений позволяет повысить эффективность процесса очистки воды от взвешенных примесей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки воды, технологических жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей, моющих растворов от содержащихся в них взвешенных примесей и может быть использовано на станциях водоподготовки и промышленных производствах.
Наиболее близким способом того же назначения к заявленному способу в группе изобретений является способ обработки воды (патент РФ 2475457.
Способ и установка для обработки воды), включающий:
- осуществление непрерывного измерения исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку;
- непрерывное получение на основании указанного измерения количества коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количества балласта и флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции;
- введение загрязненной воды в зону коагуляции;
- подачу коагулянта в соответствии с заданным количеством;
- перемещение воды с коагулированными загрязнениями в зону флокуляции;
- подачу в зону флокуляции дисперсного балласта и флокулянта в заданном количестве для обеспечения формирования хлопьев;
- осуществление непрерывного измерения концентрации балласта в смеси, находящейся в зоне флокуляции;
- пополнение зоны флокуляции балластом, когда концентрация балласта, фактически находящегося в установке, ниже заданной концентрации балласта;
- перемещение смеси воды с хлопьями, сформированными на предыдущей стадии, в зону осаждения для осаждения хлопьев в полочном устройстве;
- отделение обработанной воды в верхней части зоны осаждения от смеси осадка и балласта, полученной в результате осаждения хлопьев;
- извлечение смеси осадка и балласта из нижней части зоны осаждения и направление этой смеси на гидроциклонное разделение осадка и балласта;
- рециркуляцию продукта, выходящего из нижнего слива на стадии гидроциклонного разделения, в зону флокуляции;
- перемещение осадка, выходящего из верхнего слива на стадии гидроциклонного разделения, в резервуар для хранения;
- осуществление непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки,
принятый за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа, принятого за прототип, относится следующее.
Во-первых, в известном способе обработки воды при определении необходимого количества коагулянта по результатам непрерывного измерения исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку не учитывается следующее. В случае, когда исходная концентрация загрязнений в воде будет меньше заданной, экспериментально определяемой величины, процесс коагуляции загрязнений будет проходить замедленно, так как уменьшится количество соударений между мицеллами (частицами загрязнений, содержащих двойной заряженный слой). В свою очередь, уменьшение количества соударений снизит вероятность коагулирования (слипания мицелл вследствие нейтрализации двойного электрического слоя на их поверхности). В итоге замедление процесса коагуляции приведет к тому, что в воде будет оставаться большое количество исходных взвешенных примесей, поэтому эффективность процесса очистки воды от взвешенных примесей останется невысокой.
Во-вторых, определение необходимого количества коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количества флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции, только по результатам измерения исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку приводит к тому, что под действием внешних факторов (изменение температуры очищаемой воды на разных стадиях ее обработки, неточная работа дозаторов коагулянта и флокулянта и т.п.) фактическое количество данных реагентов, необходимых для обеспечения заданного качества очистки воды, будет отличаться от расчетного. В результате этого после процесса обработки качество очищенной воды не будет соответствовать заданному, а значит, процесс очистки воды будет неэффективным.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявленному устройству в группе изобретений по совокупности признаков является установка для обработки воды (там же, патент РФ 2475457), содержащая:
- резервуар, снабженный смесителем для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- флокуляционный резервуар, снабженный мешалкой;
- полочный резервуар-отстойник, содержащий сифонную перегородку, устройство для соскребания осадка и выходной канал для обработанной воды;
- гидроциклон;
- резервуар для хранения осадка, выходящего из верхнего слива гидроциклона;
- трубопровод, соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника с гидроциклоном;
- трубопровод, соединяющий верхний слив гидроциклона с резервуаром для хранения осадка;
- трубопровод для рециркуляции осадка из резервуара для хранения;
- автоматическое устройство дозированной подачи коагулянта;
- автоматическое устройство пополнения балласта;
- автоматическое устройство дозированной подачи флокулянта;
- первый датчик, предназначенный для непрерывного измерения концентрации загрязнений в воде, поступающей в установку;
- второй датчик, установленный во флокуляционном резервуаре и осуществляющий непрерывное измерение концентрации балласта в смеси, проходящей через указанный резервуар;
- третий датчик, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке;
- вычислительное устройство, соединенное с автоматическими устройствами для дозированной подачи коагулянта, балласта и флокулянта и обеспечивающее непрерывное определение по измерениям, сделанным первым и вторым датчиками, количества коагулянта, балласта и флокулянта, которое необходимо ввести в соответствующие резервуары,
принятая за прототип.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного устройства, принятого за прототип, относится следующее.
Во-первых, в известном устройстве отсутствует возможность регулирования исходной концентрации загрязнений в воде, поступающей в обработку. Это связано с тем, что трубопровод для рециркуляции осадка из резервуара для хранения не соединен с резервуаром для смешивания воды с коагулянтом. Поэтому в том случае, когда исходная концентрация загрязнений будет меньше заданной, экспериментально определяемой величины, процесс коагуляции загрязнений будет проходить замедленно, что приведет к снижению эффективности процесса очистки воды от взвешенных загрязнений.
Во-вторых, в известном устройстве третий датчик, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке, используют только для фиксации фактически достигнутых в процессе очистки параметров качества воды (например, остаточной концентрации загрязнений). Если же достигнутые параметры качества воды не соответствуют заданным, то изменить настройки в работе установки для очистки воды в известном устройстве невозможно, так как третий датчик не связан с вычислительным устройством, управляющим работой установки. В результате чего эффективность очистки воды в известной установке будет невысокой.
Техническая задача предлагаемого изобретения заключается в повышении эффективности процесса очистки воды от взвешенных примесей.
Поставленная задача решается предлагаемой группой изобретений.
Заявляется:
Способ обработки воды, включающий:
- непрерывное измерение исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку;
- непрерывное получение на основании указанного измерения количества коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количества балласта и флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции;
- введение загрязненной воды в зону коагуляции;
- подачу коагулянта в соответствии с заданным количеством;
- перемещение воды с коагулированными загрязнениями в зону флокуляции;
- подачу в зону флокуляции балласта и флокулянта в заданном количестве для обеспечения формирования хлопьев;
- осуществление непрерывного измерения концентрации балласта в смеси, находящейся в зоне флокуляции;
- пополнение зоны флокуляции балластом, когда концентрация балласта, фактически находящегося в установке, ниже заданной концентрации балласта;
- перемещение смеси воды с хлопьями, сформированными на предыдущей стадии, в зону осаждения для осаждения хлопьев в полочном устройстве;
- отделение обработанной воды в верхней части зоны осаждения от смеси осадка и балласта, полученной в результате осаждения хлопьев;
- извлечение смеси осадка и балласта из нижней части зоны осаждения и направление этой смеси на гидроциклонное разделение осадка и балласта;
- рециркуляцию продукта, выходящего из нижнего слива на стадии гидроциклонного разделения, в зону флокуляции;
- перемещение осадка, выходящего из верхнего слива на стадии гидроциклонного разделения, в резервуар для хранения;
- осуществление непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки.
В отличие от прототипа:
- осуществляют рециркуляцию осадка из резервуара для хранения в зону коагуляции, если исходная концентрация загрязнений в воде до ее поступления в обработку ниже заданной величины;
- по результатам непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки изменяют количество коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количество флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции, если остаточная концентрация загрязнений в воде после ее обработки выше заданной величины.
Также заявляется:
Установка для обработки воды, включающая:
- резервуар, снабженный смесителем для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- флокуляционный резервуар, снабженный мешалкой;
- полочный резервуар-отстойник, содержащий сифонную перегородку, устройство для соскребания осадка и выходной канал для обработанной воды;
- гидроциклон;
- резервуар для хранения осадка, выходящего из верхнего слива гидроциклона;
- трубопровод, соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника с гидроциклоном;
- трубопровод, соединяющий верхний слив гидроциклона с резервуаром для хранения осадка;
- трубопровод для рециркуляции осадка из резервуара для хранения;
- автоматическое устройство дозированной подачи коагулянта;
- автоматическое устройство пополнения балласта;
- автоматическое устройство дозированной подачи флокулянта;
- первый датчик, предназначенный для непрерывного измерения концентрации загрязнений в воде, поступающей в установку;
- второй датчик, установленный во флокуляционном резервуаре и осуществляющий непрерывное измерение концентрации балласта в смеси, проходящей через указанный резервуар;
- третий датчик, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке;
- вычислительное устройство, соединенное с автоматическими устройствами для дозированной подачи коагулянта, балласта и флокулянта и обеспечивающее непрерывное определение по измерениям, сделанным первым и вторым датчиками, количества коагулянта, балласта и флокулянта, которое необходимо ввести в соответствующие резервуары
В отличие от прототипа:
- трубопровод для рециркуляции осадка из резервуара для хранения соединен с резервуаром для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- третий датчик, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке, соединен с вычислительным устройством.
Устройство, реализующее заявленный способ очистки воды от взвешенных примесей, представлено на фигуре.
Устройство включает:
- резервуар 1, снабженный смесителем 2 для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- флокуляционный резервуар 3, снабженный мешалкой 4;
- полочный резервуар-отстойник 5, содержащий сифонную перегородку 6, устройство для соскребания осадка 7 и выходной канал 8 для обработанной воды;
- гидроциклон 9;
- резервуар 10 для хранения осадка, выходящего из верхнего слива гидроциклона 9;
- трубопровод 11, соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника 5 с гидроциклоном 9;
- трубопровод 12, соединяющий верхний слив гидроциклона 9 с резервуаром 10 для хранения осадка;
- трубопровод 13 для рециркуляции осадка из резервуара для хранения 10, соединенный с резервуаром 1 для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- автоматическое устройство 14 дозированной подачи коагулянта;
- автоматическое устройство 15 пополнения балласта;
- автоматическое устройство 16 дозированной подачи флокулянта;
- первый датчик 17, предназначенный для непрерывного измерения концентрации загрязнений в воде, поступающей в установку;
- второй датчик 18, установленный во флокуляционном резервуаре и осуществляющий непрерывное измерение концентрации балласта в смеси, проходящей через указанный резервуар;
- третий датчик 19, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке;
- вычислительное устройство 20, соединенное с автоматическими устройствами 14, 15, 16 для дозированной подачи коагулянта, балласта и флокулянта и обеспечивающее непрерывное определение по измерениям, сделанным первым 17, вторым 18 и третьим 19 датчиками, количества коагулянта, балласта и флокулянта, которое необходимо ввести в соответствующие резервуары;
- насос 21 для перекачки смеси осадка и балласта из нижней части резервуара-отстойника 5 по трубопроводу 11 в гидроциклон 9.
Представленная установка позволяет осуществить способ обработки воды следующим образом.
Перед поступлением очищаемой воды в обработку датчиком 17 измеряют исходную концентрацию загрязнений. На основании результатов замера в вычислительном устройстве 20 определяют количество коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количество балласта и флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции.
Затем вводят загрязненную воду в резервуар 1. С помощью автоматического устройства 14 подают в резервуар 1 коагулянт в соответствии с заданным количеством и перемешивают смесителем 2.
Далее перемещают воду с коагулированными загрязнениями во флокуляционный резервуар 3, подают в него с помощью автоматических устройств 15 и 16 балласт и флокулянт в заданном количестве и перемешивают мешалкой 4 для формирования хлопьев.
С помощью датчика 18 осуществляют непрерывное измерение концентрации балласта в смеси, находящейся в зоне флокуляции. Если концентрация балласта, фактически находящегося в установке, ниже заданной концентрации балласта, то пополняют флокуляционный резервуар 3 балластом с помощью автоматического устройства 15.
Затем перемещают смесь воды с хлопьями, сформированными на стадии флокуляции, через сифонную перегородку 6 в полочный резервуар-отстойник 5 для осаждения хлопьев на его полках и дне.
Далее выводят очищенную воду из установки через выходной канал 8, расположенный в верхней части резервуара-отстойника 5.
В процессе осаждения загрязнений устройством 7 соскребают смесь осадка и балласта в нижнюю часть резервуара-отстойника 5, периодически перекачивают эту смесь с помощью насоса 21 по трубопроводу 11 в гидроциклон 9 для разделения осадка и балласта.
После гидроциклонного разделения продукт (вторичный балласт), выходящий из нижнего слива гидроциклона 9, направляют во флокуляционный резервуар 3, а осадок, выходящий из верхнего слива гидроциклона 9 перемещают по трубопроводу 12 в резервуар для хранения 10.
Если исходная концентрация загрязнений в воде, измеренная датчиком 17 до ее поступления в обработку, ниже заданной величины, то для восстановления заданного уровня концентрации загрязнений по трубопроводу 13 осуществляют рециркуляцию осадка из резервуара для хранения 10 в зону коагуляции 1. Поддержание уровня исходной концентрации загрязнений позволяет стабилизировать процесс коагуляции, а значит, повысить эффективность очистки воды.
В процессе очистки воды датчиком 19 непрерывно измеряют остаточную концентрацию загрязнений в воде после ее обработки. Если остаточная концентрация загрязнений в воде после ее обработки выше заданной величины, то по результатам замера вычислительное устройство 20 изменяет количество коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количество флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции, таким образом, чтобы обеспечить заданное качество очищаемой воды. В результате этого эффективность очистки воды повышается.

Claims (37)

1. Способ обработки воды, включающий:
- непрерывное измерение исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку;
- непрерывное получение на основании указанного измерения количества коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количества балласта и флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции;
- введение загрязненной воды в зону коагуляции;
- подачу коагулянта в соответствии с заданным количеством;
- перемещение воды с коагулированными загрязнениями в зону флокуляции;
- подачу в зону флокуляции балласта и флокулянта в заданном количестве для обеспечения формирования хлопьев;
- осуществление непрерывного измерения концентрации балласта в смеси, находящейся в зоне флокуляции;
- пополнение зоны флокуляции балластом, когда концентрация балласта, фактически находящегося в установке, ниже заданной концентрации балласта;
- перемещение смеси воды с хлопьями, сформированными на предыдущей стадии, в зону осаждения для осаждения хлопьев в полочном устройстве;
- отделение обработанной воды в верхней части зоны осаждения от смеси осадка и балласта, полученной в результате осаждения хлопьев;
- извлечение смеси осадка и балласта из нижней части зоны осаждения и направление этой смеси на гидроциклонное разделение осадка и балласта;
- рециркуляцию продукта, выходящего из нижнего слива на стадии гидроциклонного разделения, в зону флокуляции;
- перемещение осадка, выходящего из верхнего слива на стадии гидроциклонного разделения, в резервуар для хранения;
- осуществление непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки,
отличающийся тем, что
- осуществляют рециркуляцию осадка из резервуара для хранения в зону коагуляции, если исходная концентрация загрязнений в воде до ее поступления в обработку ниже заданной величины;
- по результатам непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки изменяют количество коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количество флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции, если остаточная концентрация загрязнений в воде после ее обработки выше заданной величины.
2. Установка для осуществления способа по п. 1, включающая:
- резервуар, снабженный смесителем для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- флокуляционный резервуар, снабженный мешалкой;
- полочный резервуар-отстойник, содержащий сифонную перегородку, устройство для соскребания осадка и выходной канал для обработанной воды;
- гидроциклон;
- резервуар для хранения осадка, выходящего из верхнего слива гидроциклона;
- трубопровод, соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника с гидроциклоном;
- трубопровод, соединяющий верхний слив гидроциклона с резервуаром для хранения осадка;
- трубопровод для рециркуляции осадка из резервуара для хранения;
- автоматическое устройство дозированной подачи коагулянта;
- автоматическое устройство пополнения балласта;
- автоматическое устройство дозированной подачи флокулянта;
- первый датчик, предназначенный для непрерывного измерения концентрации загрязнений в воде, поступающей в установку;
- второй датчик, установленный во флокуляционном резервуаре и осуществляющий непрерывное измерение концентрации балласта в смеси, проходящей через указанный резервуар;
- третий датчик, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке;
- вычислительное устройство, соединенное с автоматическими устройствами для дозированной подачи коагулянта, балласта и флокулянта и обеспечивающее непрерывное определение по измерениям, сделанным первым и вторым датчиками, количества коагулянта, балласта и флокулянта, которое необходимо ввести в соответствующие резервуары,
отличающаяся тем, что
- трубопровод для рециркуляции осадка из резервуара для хранения соединен с резервуаром для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом;
- третий датчик, предназначенный для непрерывного измерения качества воды, обрабатываемой в установке, соединен с вычислительным устройством.
RU2018103000A 2018-01-25 2018-01-25 Способ и установка для обработки воды RU2684370C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103000A RU2684370C1 (ru) 2018-01-25 2018-01-25 Способ и установка для обработки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018103000A RU2684370C1 (ru) 2018-01-25 2018-01-25 Способ и установка для обработки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2684370C1 true RU2684370C1 (ru) 2019-04-08

Family

ID=66089741

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018103000A RU2684370C1 (ru) 2018-01-25 2018-01-25 Способ и установка для обработки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2684370C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050103719A1 (en) * 2001-12-21 2005-05-19 Otv S.A. Method for treating water by ballasted flocculation and decantation
US7001525B2 (en) * 2001-03-15 2006-02-21 Otv Sa Method for the treatment of water by ballasted flocculation and gravity separation with variable function modes
RU2475457C2 (ru) * 2006-12-29 2013-02-20 Веолиа Вотер Солюшнз Энд Текнолоджиз Саппорт Способ и установка для обработки воды
RU2534091C1 (ru) * 2011-03-30 2014-11-27 Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В. Способ обработки воды, используемой для промышленных целей
RU2629076C2 (ru) * 2015-05-20 2017-08-24 Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" Способ очистки питьевой воды и станция для его реализации

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7001525B2 (en) * 2001-03-15 2006-02-21 Otv Sa Method for the treatment of water by ballasted flocculation and gravity separation with variable function modes
US20050103719A1 (en) * 2001-12-21 2005-05-19 Otv S.A. Method for treating water by ballasted flocculation and decantation
RU2475457C2 (ru) * 2006-12-29 2013-02-20 Веолиа Вотер Солюшнз Энд Текнолоджиз Саппорт Способ и установка для обработки воды
RU2534091C1 (ru) * 2011-03-30 2014-11-27 Кристал Лагунс (Кюрасао) Б.В. Способ обработки воды, используемой для промышленных целей
RU2629076C2 (ru) * 2015-05-20 2017-08-24 Государственное Унитарное Предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" Способ очистки питьевой воды и станция для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ХИРШИЕВА И.В. Интенсификация процесса коагуляции при очистке маломутных цветных вод. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Санкт-Петербург, 2014, с. 13, 17-19, 22-26, 32-34. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2475457C2 (ru) Способ и установка для обработки воды
US5601704A (en) Automatic feedback control system for a water treatment apparatus
US3192155A (en) System and method for the rectification and clarification of waste water
US8262914B2 (en) Wastewater treatment system
RU2567621C2 (ru) Способ и система для обработки водных потоков
US9493370B2 (en) Wastewater treatment system
CN106186438A (zh) 一种脱硫废水处理***及工艺
KR101701399B1 (ko) 이동형 약품반응 침사지
RU2688619C1 (ru) Способ и установка для обработки воды
KR100786776B1 (ko) 막여과 정수처리장치
RU2684370C1 (ru) Способ и установка для обработки воды
RU2653169C1 (ru) Автоматизированное устройство для очистки промышленных стоков
CN206203967U (zh) 一种污水厂尾水强化絮凝与斜板沉淀耦合处理***
CN105036416A (zh) 一种石灰节点回流重金属废水处理***
JP6823513B2 (ja) スラッジブランケット型凝集沈澱装置およびスラッジブランケット型凝集沈澱装置の運転方法
CN108069577A (zh) 一种高效沉淀池的污泥浓缩区设计方法
CN206955866U (zh) 反渗透预处理***
GB2577926A (en) Sampling and test apparatus for a waste water treatment system
CN205447228U (zh) 一种润滑剂在线沉降***
CN218709498U (zh) 一种水质在线监控处理***
CN114014459A (zh) 气浮沉淀一体机内浮渣的循环利用***及方法
CN211471124U (zh) 废液综合预处理***
JP2014104378A (ja) 廃水処理装置
RU2229445C2 (ru) Способ автоматического управления процессом очистки стоков промышленных предприятий
NL2033129B1 (en) Intelligent dosing system of flocculating agent in water plant based on equipment optimization and big data analysis

Legal Events

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

Effective date: 20200126