RU97126U1 - Устройство очистки и обеззараживания сточных вод - Google Patents

Устройство очистки и обеззараживания сточных вод Download PDF

Info

Publication number
RU97126U1
RU97126U1 RU2010111096/22U RU2010111096U RU97126U1 RU 97126 U1 RU97126 U1 RU 97126U1 RU 2010111096/22 U RU2010111096/22 U RU 2010111096/22U RU 2010111096 U RU2010111096 U RU 2010111096U RU 97126 U1 RU97126 U1 RU 97126U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
plasma
electrodes
chemical filter
sump
Prior art date
Application number
RU2010111096/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Назаров
Максим Владимирович Назаров
Вячеслав Николаевич Зенцов
Ирина Васильевна Лапшакова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет"
Priority to RU2010111096/22U priority Critical patent/RU97126U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU97126U1 publication Critical patent/RU97126U1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

1. Устройство очистки и обеззараживания сточных вод, содержащее накопитель сточных вод, насосную станцию, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, ультрафиолетовые лампы, отличающееся тем, что включает последовательно соединенные накопитель сточных вод с погружным насосом, систему аэрации, плазмохимический фильтр с гранулированной загрузкой, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, ультрафиолетовые лампы, резервуар чистой воды, причем плазмохимический фильтр имеет электроды, соединенные с генератором высоковольтных импульсов, а пространство между электродами наполовину заполнено металлическими гранулами, выход отстойника соединен с иловыми площадками, оборудованными дренажной системой и соединенными с компостными площадками, а фильтр с зернистой загрузкой оборудован системой обратной промывки. ! 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плазмохимический фильтр загружен алюминиевыми гранулами фракции 2-5 мм. ! 3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на электроды плазмохимического фильтра подаются импульсы напряжения 50-100 кВ с крутизной фронта 10-7 с. ! 4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на электроды плазмохимического фильтра подаются импульсы с частотой 0,5-2,0 Гц и энергией 0,3-0,7кДж/м3.

Description

Полезная модель относится к области очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод физико-химическими методами и может быть использована для очистки сточных вод малых населенных пунктов, коттеджных поселков, вахтовых поселков, образовательных и лечебных учреждений, в том числе инфекционных и туберкулезных больниц, а также населенных пунктов, находящихся в зоне вечной мерзлоты.
Известно устройство для очистки и обеззараживания сточных вод, включающее насосную станцию, теплообменный аппарат, автоклав, в котором происходит нагрев сточной воды до 110-120°С при повышенном давлении, электролизер, смеситель, отстойник с тонкослойными модулями, сгуститель осадка (Патент РФ №2264989, МПК C02F 1/02, опуб. 27.11.2005).
Недостатком устройства являются высокие затраты энергии на нагрев сточных вод.
Наиболее близким техническим решением является устройство для очистки и обеззараживания сточных вод, включающее насосную станцию, накопитель сточных вод, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, в качестве которого использован активный фильтрующий материал - силицированный кальцит, мембранный электролизер, разделенный на катодную и анодную камеру, фильтр с каталитической алюмо-марганцевой загрузкой, ультрафиолетовые лампы, автоклав для термической обработки осадков сточных вод (Патент РФ №2293708, МПК C02F 9/12; C02F 1/02; C02F 1/469, опуб. 20.02.2007).
Недостатком устройства являются высокие энергозатраты на электролиз воды и нагрев обводненного осадка сточных вод до температуры 110-120°С.
Задачей полезной модели является уменьшение энергозатрат на очистку и обеззараживание сточных вод без потери качества очищенных вод.
Поставленая задача решается тем, что устройство очистки и обеззараживания сточных вод, содержащее накопитель сточных вод, насосную станцию, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, ультрафиолетовые лампы согласно полезной модели включает последовательно соединенные накопитель сточных вод с погружным насосом, систему аэрации, плазмохимический фильтр с гранулированной загрузкой, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, ультрафиолетовые лампы, резервуар чистой воды, причем плазмохимический фильтр имеет электроды, соединенные с генератором высоковольтных импульсов, а пространство между электродами наполовину заполнено металлическими гранулами, выход отстойника соединен с иловыми площадками, оборудованными дренажной системой и соединенными с компостными площадками, а фильтр с зернистой загрузкой оборудован системой обратной промывки.
Плазмохимический фильтр загружен алюминиевыми гранулами фракции 2-5 мм. На электроды плазмохимического фильтра подаются импульсы напряжения 50-100 кВ с крутизной фронта 10-7 с, частотой 0,5-2,0 Гц, энергией 0,3-0,7 кДж/м3.
На фигуре 1 приведена технологическая схема устройства очистки и обеззараживания хозбытовых сточных вод, на фигуре 2 - плазмохимический фильтр.
Устройство содержит последовательно соединенные накопитель 1 сточных вод с погружным насосом 2, систему аэрации сточных вод, например, компрессор 3, плазмохимический фильтр 4, источником электропитания которого является генератор высоковольтных импульсов 5, отстойник с тонкослойными модулями 6, фильтр с зернистой загрузкой 7, ультрафиолетовые лампы 8 и резервуар чистой воды 9.
Резервуар чистой воды 9 является источником воды для обратной промывки фильтра 7 с помощью промывного насоса 10. С помощью дренажного насоса 11 осуществляется удаление дренажной воды, отделившейся на иловых площадках 12. Выход иловых площадок соединен со входом компостных площадок 13. В накопителе 1 размещена корзина 14 для сбора мусора. Подача реагента (коагулянта) осуществляется с помощью реагентного хозяйства 15.
Плазмохимический фильтр 4 представляет собой цилиндрическую емкость с эллиптическими крышками, имеющую патрубки подвода воды 16 и отвода воды 17. В корпусе фильтра размещены перфорированные пластины 18 и 19, соединенные соответственно с положительным и отрицательным полюсами генератора высоковольтных импульсов. На пластине 18 закреплены эллиптические аноды 20. Пространство между электродами 18 и 19 наполовину заполнено гранулами или стружкой из алюминия 21.
Устройство работает следующим образом. Населенный пункт оборудуется сетями канализации, по возможности, в самотечном режиме с подачей сточных вод в накопитель 1. Для извлечения крупного мусора предназначена корзина 14. Из накопителя сточная вода погружным насосом 2 подается в плазмохимический фильтр 4. Перед фильтром в воду дозируют воздух с помощью компрессора 3 для повышения концентрации растворенного в воде кислорода.
Конструкция плазмохимического фильтра 4 представлена на фиг.2. Фильтр расположен вертикально, имеет патрубки подвода 16 и отвода 17 воды. Внутри корпуса фильтра расположены две перфорированные металлические пластины 18 и 19, соединенные соответственно с положительным и отрицательным полюсом генератора высоковольтных импульсов 5. С верхней пластиной 18 соединены эллиптические электроды 20, равномерно расположенные по сечению аппарата. Пространство между катодом и анодом наполовину заполнено алюминиевыми гранулами или стружкой. Сточная вода, насыщенная кислородом воздуха, пропускается в аппарате в направлении сверху вниз. На перфорированные пластины 18 и 19 подается импульс напряжения 50…100 кВ с крутизной фронта 10-7 с, вырабатываемый генератором высоковольтных импульсов 5. Когда напряжение на разрядном промежутке достигает пробивного значения, конденсаторы генератора разряжаются на него, образуется плазменный шнур. Под действием высокой температуры плазменного шнура и высокой напряженности электрического поля происходит ионизация молекул кислорода, в результате чего образуются сильные окислители, такие как озон О3, радикал ОН, перекись водорода Н2О2, надперекись водорода Н2О3, атомарный кислород О. В процессе горения дуги наблюдается сильное ультрафиолетовое свечение. При уменьшении разрядного тока до нуля дуга гаснет, происходит гидравлический удар. Под действием гидравлического удара гранулы алюминия равномерно распределяются по объему. Разряды следуют с частотой 0,5…2,0 Гц, поэтому к моменту подачи следующего импульса гранулы алюминия находятся во взвешенном состоянии. Разряд возникает между анодами и множеством катодов, роль которых выполняют гранулы алюминия, многократно ветвится, распределяясь по объему, равномерно обрабатывая воду. Удельная энергия импульсных разрядов составляет 0,3…0,7 КДж/дм3, при таком значении возможно воду пропускать со скоростью 5…10 м/ч. Количество эллиптических анодов n определяется по формуле
где D - диаметр корпуса фильтра,
d - диаметр анода.
В процессе горения дуги происходит незначительное растворение алюминиевых гранул. Ионы алюминия, попадая в воду, гидролизуются с образованием нерастворимых молекул Аl(ОН)3, являющихся коагулянтом.
Таким образом, в плазмохимическом фильтре происходит обеззараживание сточной воды комплексом методов, включающих гидравлический удар, ультрафиолетовое свечение, термическое воздействие плазмы, окисление веществами, имеющими максимально известную окислительную мощность. Кроме того, окислители воздействуют на органические вещества, находящиеся в сточной воде, разлагая их до углекислого газа и воды, снижая при этом значение биологического и химического потребления кислорода (БПК и ХПК). Находящийся в сточных водах аммиак, окисляется до молекулярного азота одностадийно, в отличие от биологических очистных сооружений, в которых ион аммония окисляется до нитритов и нитратов, а затем на стадии денитрификации образуется газообразный азот.
Вода, обеззараженная в плазмохимическом фильтре, далее поступает на осветление седиментацией в отстойник 6. Перед отстойником в воду дополнительно дозируют коагулянт для укрупнения мелких взвешенных частиц и увеличения скорости осаждения. Доочистка воды осуществляется фильтром с зернистой загрузкой 7, представляющим собой напорный скорый фильтр. В качестве фильтрующего материала применен минеральный зернистый материал - силицированный кальцит, который относится к активным фильтрующим материалам. Его каталитическая активность объясняется наличием в структуре невысоких концентраций железа, марганца, кремния. Активность фильтрующего материала проявляется в извлечении из сточных вод тяжелых металлов, находящихся в любых хозбытовых водах в концентрации превышающей ПДК, а также в ускорении процесса хлопьеобразования, необходимого для коагуляции загрязняющих веществ. Существенным преимуществом силицированного кальцита является возможность использования крупной фракции фильтрующего материала в диапазоне 2-5 мм. При этом уменьшается потеря напора в фильтрах, увеличивается грязеемкость и фильтроцикл.
Вода, очищенная в фильтре 7, поступает для резервного обеззараживания в ультрафиолетовые лампы 8, после чего накапливается в резервуаре чистой воды (РЧВ) 9 и поступает на выпуск в водный объект.
Фильтр 7 промывается обратным током воды, забираемой насосом 10 из РЧВ. Промывная вода поступает на вход отстойника 6.
Осадок из отстойника 6 отводится на иловые площадки 12, оборудованные дренажем. Дренажная вода дренажным насосом 11 откачивается на вход отстойника 6, а подсушенный осадок поступает на компостную площадку 13 для биоразложения совместно с органическими отходами.
Результаты очистки хозбытовой воды приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Эффект очистки сточных вод при различной энергии импульса, подаваемого с частотой 1 Гц
Удельная энергия, кДж/м3 БПК20, мг/л Концентрация железа, мг/л
до очистки после очистки до очистки после очистки
0,1 240 4 1,8 0,2
0,3 240 3 1,8 0,1
0,5 240 3 1,8 0,1
0,7 240 2,5 1,8 0,05
0,9 240 2,5 1,8 0,05
Из приведенных результатов следует, что качество воды позволяет сбрасывать ее в водные объекты рыбохозяйственного назначения при энергии импульса 0,3-0,7кДж/м3.
Результаты очистки и обеззараживания сточных вод при энергии импульса 0,3 кДж/м3 с частотой 1 Гц приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Эффект очистки хозбытовой воды
Загрязняющие вещества Концентрация, мг/л Эффект, % ПДК водоемов рыбохозяйственного назначения
до очистки после очистки
Жиры 15 0,05 99.6 0,05
Железо общее 3 0,1 96,6 0,1
Марганец 0,7 0,05 92,8 0,1
ХПК 120 7 94,2 -
Взвешенные вещества 243 6 97,5 -
Коли-индекс 12 0,06 99,5 0,10
БПК 95 3 96,8 3
Азот аммонийный 22 0,4 98,2 0,5
Фосфаты 13 0,2 98,5 0,2
Из приведенных данных следует, что качество очищенных сточных вод соответствует нормативам на сброс очищенных вод в водоем рыбохозяйственного назначения.
Следует отметить, что предложенная технология очистки относится к энергосберегающим, поскольку затраты энергии на обработку воды сведены к минимуму. Энергия затрачивается лишь в плазмохимическом фильтре, однако за счет применения высокого напряжения и малой длительности разрядного импульса достигнуты высокие мощности в импульсе при средней мощности генератора высоковольтных импульсов не более 100 Вт.
Предложенная технологическая схема может быть использована для строительства мобильных очистных сооружений канализации вахтовых поселков, а также стационарных сооружений малых населенных пунктов, коттеджных поселков, санаторных и больничных комплексов, в том числе в зонах вечной мерзлоты.

Claims (4)

1. Устройство очистки и обеззараживания сточных вод, содержащее накопитель сточных вод, насосную станцию, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, ультрафиолетовые лампы, отличающееся тем, что включает последовательно соединенные накопитель сточных вод с погружным насосом, систему аэрации, плазмохимический фильтр с гранулированной загрузкой, отстойник, фильтр с зернистой загрузкой, ультрафиолетовые лампы, резервуар чистой воды, причем плазмохимический фильтр имеет электроды, соединенные с генератором высоковольтных импульсов, а пространство между электродами наполовину заполнено металлическими гранулами, выход отстойника соединен с иловыми площадками, оборудованными дренажной системой и соединенными с компостными площадками, а фильтр с зернистой загрузкой оборудован системой обратной промывки.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плазмохимический фильтр загружен алюминиевыми гранулами фракции 2-5 мм.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на электроды плазмохимического фильтра подаются импульсы напряжения 50-100 кВ с крутизной фронта 10-7 с.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на электроды плазмохимического фильтра подаются импульсы с частотой 0,5-2,0 Гц и энергией 0,3-0,7кДж/м3.
Figure 00000001
RU2010111096/22U 2010-03-23 2010-03-23 Устройство очистки и обеззараживания сточных вод RU97126U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111096/22U RU97126U1 (ru) 2010-03-23 2010-03-23 Устройство очистки и обеззараживания сточных вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010111096/22U RU97126U1 (ru) 2010-03-23 2010-03-23 Устройство очистки и обеззараживания сточных вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU97126U1 true RU97126U1 (ru) 2010-08-27

Family

ID=42799021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010111096/22U RU97126U1 (ru) 2010-03-23 2010-03-23 Устройство очистки и обеззараживания сточных вод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU97126U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102765785A (zh) * 2012-07-16 2012-11-07 广州埔玛电气有限公司 一种脉冲液相放电等离子污水灭菌消毒的装置和方法
RU2466103C1 (ru) * 2011-06-03 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Система водного хозяйства населенного пункта с очистными сооружениями физико-химического типа
CN103159378A (zh) * 2013-03-28 2013-06-19 季建平 电离曝气消毒数据处理***及工作方法

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2466103C1 (ru) * 2011-06-03 2012-11-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Система водного хозяйства населенного пункта с очистными сооружениями физико-химического типа
CN102765785A (zh) * 2012-07-16 2012-11-07 广州埔玛电气有限公司 一种脉冲液相放电等离子污水灭菌消毒的装置和方法
CN103159378A (zh) * 2013-03-28 2013-06-19 季建平 电离曝气消毒数据处理***及工作方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102010038B (zh) 一种纳米催化电解絮凝装置
CN102145967B (zh) 一种处理餐饮废水的装置及方法
WO2013144664A4 (en) Process and device for electrochemical treatment of industrial wastewater and drinking water
EP3848332A1 (en) Plasma denitriding device and use method thereof
CN102139990A (zh) 垃圾渗透液超声波组合废水处理工艺及其处理***
KR102203114B1 (ko) 오폐수 정화 처리 시스템
CN105417899A (zh) 一种超声波电吸附电芬顿且脱盐脱色的水处理装置及方法
CN103754994A (zh) 辉光放电等离子体水处理方法及装置
RU2466103C1 (ru) Система водного хозяйства населенного пункта с очистными сооружениями физико-химического типа
RU97126U1 (ru) Устройство очистки и обеззараживания сточных вод
JP2002011498A (ja) 浸出水の処理装置
CN109485205B (zh) 一种移动式有机废水处理设备
JP2004130185A (ja) 排水処理方法及び装置
CN209307099U (zh) 一种医疗污水处理***
KR100496348B1 (ko) 전기분해와 프라즈마를 이용한 폐수처리 장치 및 폐수처리방법
CN103951141B (zh) 一种垃圾渗滤液处理工艺及处理装置
RU2094394C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод и установка для его осуществления
CN202936224U (zh) 紫外光照与次氯酸钠协同消除水中有机物的装置
CN105130131A (zh) 一种填埋场垃圾渗滤液的处理***及方法
RU2755988C1 (ru) Способ очистки сточных вод
CN110921980B (zh) 一种电化学强化臭氧-生物活性炭水处理设备及利用其处理水的方法
CN210635861U (zh) 可多程氧化及多级分解的实验室废水处理设备
CN113371893A (zh) 集成化高级氧化污水处理工艺
CN201990524U (zh) 纳米催化电解絮凝装置
CN202116407U (zh) 一种处理餐饮废水的装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120324