Способ очистки нефтесодержащих сточных вод

 

Изобретение относится к технической электрохимии, в частности к очистке нефтесодержащих сточных вод. Цель изобретения - ускорение процесса и уменьшение расхода материалов электродов. Способ очистки нефтесодержащих сточных вод включает пропускание загрязненной воды через гранулированную полимерную загрузку в коалесцирующем фильтре, обработку воды в электрокоагуляторе, осветление в отстойнике, сбор шлама в шламонакопителе, приготовление раствора кислоты в реагентной емкости. Воду после электрообработки в электрокоагуляторе дополнительно подвергают кратковременному предварительному отстаиванию в течение 5 - 15 мин, а затем интенсивному кратковременному перемешиванию в течение 5 - 30 с. После осветления воду обрабатывают в электролизере с использованием нерастворимых электродов при удельном расходе электричества не более 0,03 А<SP POS="POST">.</SP>ч/л. 1 ил., 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s»s С 02 F 1/463

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4302782/26 (22) 22.06.89 (46) 30.08.91. Бюл. М 32 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по проблемам освоения нефтяных и газовых ресурсов континентального шельфа (72) И, А. Жданов (53) 628.543(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1142452, кл, С 02 F 1/46, 1985, (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД (57) Изобретение относится к технической электрохимии, в частности к очистке нефтесодержащих сточных вод. Цель изобретения— ускорение процесса и уменьшение расхода материалов электродов. Способ очистки

Изобретение относится к технической электрохимии, в частности к способам электрохимической очистки нефтемаслосодержащих сточных вод, Цель изобретения — ускорение процесса и уменьшение расхода материала электрода и повышение эа счет этого производительности устройства, На чертеже приведена схема установки для реализации предлагаемого способа очистки нефтесодержащих сточных вод.

Установка для очистки нефтесодержащих сточных вод содержит ц/б насос 1. соединенный с фильтром 2, последовательно соединенные электрокоакулятор 3, предварительный проточный отстойник 4 с электромешалкой 5, осветлитель 6. ц/б насос 7, 5U 1673527 А1 нефтесодержащих сточных вод включает пропускание загрязненной воды через гранулированную полимерную загрузку в коалесцирующем фильтре, обработку воды в электрокоагуляторе, осветление в отстойнике, сбор шлама в шламонакопителе, приготовление раствора кислоты в реагентной емкости, Воду после злектрообработки в электрокоагуляторе дополнительно подвергают кратковременному предварительному отстаиванию в течение 5-15 мин, а затем интенсивному кратковременному перемешиванию в течение 5-30 с. После осветления воду обрабатывают в электролизере с использованием нерастворимых электродов при удельном расходе электричества не более 0.03 А ч/л. 1 ил., 1 табл. электролизер-обеззараживатель 8, фильтр

9, реагентный бак 10.

Исходная загрязненная нефтепродуктами сточная вода из отстойника-усреднителя ц/б насосом 1 подается в фильтр 2. представляющий собой две спаренные вертикальные емкости, заполненные гранулир.ованным полимерным материалом б- 3-4 мм. При этом глобулы нефти, обволакивая гранулы, накапливаются в коалесцирующем фильтре, периодически смываются обратным током воды в отстойник-усреднитель, Из коалесцирующего фильтра вода с содержанием нефтепродуктов 50-150 мг/л подается в нижнюю часть электрокоагулятора

3. где проходя между пластинами-электродамм подвергается обработке постоянным током с параметрами U=6 — 12 В, 1=0,5 —,5

1673527

A/äì, Далее вода поступает в предаат рительный проточный остойник 4 с призматическим дном, рассчитанный на 5—

15-минутное пребывание в нем воды.

Отстойник 4 снабжен электромешалкой, обеспечивающей 5-30-секундное перемешивание.

Далее вода поступает в осветлитель 6, Использование предварительного отстоя и интенсивного перемешивания позволяет сократить в 4 — 8 раз время пребывания воды в осветлителе. Из осветлителя вода ц/б насосом 7 подается в электролиэер-обеззараживатель 8. Удельное количество электричества, подаваемое на электролизер, не должно превышать 0,03 А ч/л, что обеспечивает содержание остаточного хлора в окончательно обработанной воде 0,9-15 мг/л, После обработки в электролизере вода сбрасывается в водоем.

Из осветлителя 6 шлам направляется в фильтр 9, при этом вода, выходящая из фильтра, по своим параметрам пригодна для использования на обороте.

Во время отстаивания воды в осветлителе осуществляют промывку электрокоагулятора 3 и электролизера 8 раствором комплексона с целью предотвращения flBc сивации и зашламления электродов.

С этой целью в предварительно опорожненный электрокоагулятор и электролизер 8 насосом 1 подают реагент из реагентного бака 10.

Пример, Способ реализован в установке очистки нефтесодержащих сточных вод, предназначенной для глубокой очистки сточных вод в нефтяном, машиностроительном, химическом, кожевенном, маслосыродельном, рыбоперерабатывающем производствах, а также в парках эксплуатации автотранспорта, на базах технического обслуживания флота, Техническая характеристика:

Производительность,м /ч 250 з

Расход электроэнергии, кВт . ч/м 0,1 — 0,5

Содержание нефтепродуктов, мг/л в исходной воде До 500 в очищенной воде 0 — 5. отделение нефтепродуктов; блок электрокоагулятора с растворимыми электродами; ем10 кость для промежуточного отстаивания с

20 хлопьеобразования после обработки воды при плотности тока соответственно 1,5 и 0,5

25 А/дм .

Граничные значения второго интервала связаны с массой перемешиваемой воды, Предлагаемый способ позволяет по сравнению с известным сократить более

35

Имеет место значительное снижение таких показателей как перманганатная и бихроматная окисляемость. Габариты,.

2700х1250х1850 мм. технологическая схема установки включает блок с гранулированной полимерной загрузкой, обеспечивающий периодическое механической мешалкой, обеспечивающей перемешивание обработанной воды в течение 5-30 с; емкость осветления; блок электрообработки с нерастворимыми электродами при удельном расходе электроэнергии не более 0,03 А . ч/л, В предлагаемом способе даны интервалы пребывания воды в промежуточном отстойнике после электрообработки (5 — 15 мин) и интервалы перемешивания (5-30 с), Граничные значения первого интервала характеризуют время начала интенсивного чем в два раза продолжительность обработки, соответственно снизить расход материала электрода.

Формула изобретения

Способ очистки нефтесодержащих сточных вод, включающий пропускание их через гранулированную полимерную загрузку, обработку в электрокоагуляторе и осветление в отстойнике, отличающийся тем, что, с целью ускорения процесса и уменьшения расхода материала электродов, после обработки в электрокоагуляторе воду подвергают промежуточному отстаиванию в течение

5-15 мин с последующим интенсивным перемешиванием в течение 5-30 с, а после осветления воду подвергают электрообработке с использованием нерастворимых электродов при удельном расходе электричества не более 0,03 А ч/л.

1673527

Параметры

П име

Производительность, м /ч

Плотность тока, А/дм

Время пребывания воды в промежуточном отстойнике, мин

Время механического перемешивания с целью укрупнения хлопьев, с

Содержание нефтепродуктов в исходной воде (на входе в фильтр), мг/л

Содержание нефтепродуктов в очищенной воде, мг/л

Удельный расход электричества, подаваемого на электролизер, не10,0

1,0

10,0

0,7

10,0

1,5

10,0

15,0

30

250

210

6,3-9,8

10,2-15

0,5 — 5,0 растворимыми электродами, А . ч/л 0,015; 0,022; !

0,026;

Э ективность обезза вживания, 95;99;100

* Реализован в установке УОН

Составитель Т,Барабаш

Редактор Н.Киштулинец Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М.Демчик

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2893 Тираж 611 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва. Ж-35, Раушская наб„4/5

Способ очистки нефтесодержащих сточных вод Способ очистки нефтесодержащих сточных вод Способ очистки нефтесодержащих сточных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химической технологии, а именно к ионообменным адсорбционным процессам очистки растворов, и может быть использовано при очистке сточных, шахтных вод и растворов от содержащегося в них фтора

Изобретение относится к химической технологии, а именно к ионообменным адсорбционным процессам очистки растворов, и может быть использовано при очистке сточных, шахтных вод и растворов от содержащегося в них фтора

Изобретение относится к области очистки сточных вод гальванических производств

Изобретение относится к области очистки сточных вод гальванических производств

Изобретение относится к области очистки сточных вод гальванических производств

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов от пирена и бенз/а/пирена из водных растворов

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов от пирена и бенз/а/пирена из водных растворов

Изобретение относится к сорбционным способам очистки водных растворов от пирена и бенз/а/пирена из водных растворов

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к устройствам для термической очистки методом дистилляции, может быть использовано в металлургической, горной, строительной и других отраслях промышленности и позволяет повысить производительность установки

Изобретение относится к способам управления водооборотным циклом, в частности процессом аккумулирования низкопотенциальной тепловой энергией в оборотном водоснабжении, и может быть использовано в целлюлозно-бумажной и химической отраслях промышленности

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх