Установка для обеззараживания сточных вод

 

Использование: для обработки сточных вод, в частности, в сельском и коммунальном хозяйствах, а также пищевой и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: установка для обработки сточных вод снабжена на всасывающем трубопроводе 2 насоса 3 блочным кавитационным генератором 1, а на напорном трубопроводе 5 насоса 3 перед кавитационным генератором 4 установлен теплообменник 14, кроме того задвижки 6 - 8 установлены перед блочным кавитационным генератором 1, а задвижка 9 - перед кавитационным генератором 2. 1 ил.

Изобретение относится к установкам для обработки сточных вод и может использоваться в сельском и коммунальном хозяйствах, а также пищевой и других отраслях промышленности.

Известна установка, содержащая кавитационный генератор типа трубы Вентури, резервуары, задвижки, насос с всасывающим и нагнетательным трубопроводами.

Недостатками известной установки являются следующие: значительные эксплуатационные затраты; установка насоса высокого давления требует соответствующего материала трубопроводов и арматуры; снижение эффективности обеззараживания из-за установки кавитационного генератора только на напорной линии насоса; увеличение времени обработки воды.

Задача изобретения устранение указанных недостатков.

Задача достигается тем, что установка для обеззараживания сточных вод, содержащая кавитационный генератор, насос с всасывающим и нагнетательным трубопроводами, резервуар и задвижки, снабжена установленными на всасывающем трубопроводе насоса блочным кавитационным генератором и дополнительными задвижками и установленным на нагнетательном трубопроводе насоса перед кавитационным генератором теплообменником, при этом задвижки установлены перед кавитационными генераторами.

Установка на всасывающем трубопроводе насоса блочного кавитационного генератора (например, в корпусе выполнено несколько кавитаторов) позволяет использовать разрежение (вакуум) во всасывающем трубопроводе насоса для обеззараживания сточных вод в блочном кавитационном генераторе, уменьшить время обработки сточных вод.

Установка запорно-регулирующей арматуры (задвижек или кранов, в зависимости от диаметров трубопроводов) позволяет регулировать величину разрежения (вакуума) в кавитационных генераторах, т.е. создания более благоприятных условий для кавитации и тем самым улучшить обеззараживание, а на всасывающем трубопроводе регулировать разрежение перед насосом.

Установка теплообменника перед кавитационным генератором на напорном трубопроводе насоса позволяет уменьшить давление в установке для обеззараживания сточных вод в 4-5 раз.

На чертеже схематично изображена установка для обеззараживания сточных вод.

Установка для обеззараживания сточных вод содержит блочный кавитационный генератор 1 (например, в корпусе выполнено несколько кавитаторов), установленный на всасывающем трубопроводе 2 насоса 3, кавитационный генеpатоp 4, установленный на нагнетательном трубопроводе 5 насоса 3. На всасывающем трубопроводе 2 и нагнетательном трубопроводе 5 установлены запорно-регулирующая арматура (задвижки или вентили) 6-11, вакуумметры 12 и 13. На нагнетательном трубопроводе 5 установлены теплообменник 14, манометры 15 и 16. На всасывающем трубопроводе 2 установлены предохранительные сети 17-19 и обратные клапаны 20-22.

Установка для обеззараживания сточных вод снабжена резервуарами 23-25, подающим трубопроводом 26 и трубопроводами 27-29 для отвода обеззараженных сточных вод.

Установка для обеззараживания сточных вод работает следующим образом.

Сточные воды перед обеззараживанием очищают от взвешенных примесей. Содержание примесей, поступающих на обработку, должно быть не более 1 г/л (3). Сточные воды по трубопроводу 26 подают в резервуар 23 и заполняют его. Если сточные воды незначительно загрязнены патогенной флорой и яйцами гельминтов, то их обработка осуществляется в непрерывном режиме.

Стоки забираются из резервуара 23 насосом 3 всасывающим трубопроводом 2, на котором устанавливаются предохранительная сетка 17, обратный клапан 20, задвижка 6, блок кавитационных генераторов 1, вакуумметр 12 (на всасывающем трубопроводе 2 задвижка открыта, задвижки 7 и 8 закрыты, на напорном трубопроводе задвижка 10 закрыта, задвижка 11 открыта).

Из насоса 3 стоки поступают в нагнетательный трубопровод 5, на котором установлены манометры 15 и 16, задвижки 9 и 11, теплообменник 14, кавитационный генератор 4, вакуумметр 13, а из него в резервуар 25. Из резервуара 25 берутся санитарные пробы. При положительных результатах обеззараженные стоки из резервуара 25 выводятся по трубопроводу 29.

Включение теплообменника 14 (подогрев стоков) зависит от температуры исходных стоков. Пpи температуре исходных стоков меньше 16-18оС используется теплообменник.

При значительном загрязнении исходных стоков обработку осуществляют в цикличном режиме.

Из резервуара 25 стоки не отводятся. Задвижки 6 и 7 на всасывающем трубопроводе 2 закрыты, а задвижка 8 открыта. Задвижка 11 на напорном трубопроводе 5 закрыта, а задвижка 10 открыта. Из резервуара 25 стоки снова подаются на обработку и поступают в резервуар 24.

При необходимости обработку повторяют. На всасывающем трубопроводе 2 задвижки 6 и 8 закрыты, а задвижка 7 открыта. Задвижка 10 на напорном трубопроводе 5 закрыта, а задвижка 11 открыта.

Предлагаемая установка позволяет уменьшить время обработки сточных вод при значительном загрязнении их патогенной флорой и яйцами гельминтов и тем самым снизить эксплуатационные затраты в 1,5-2 раза.

Формула изобретения

УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, содержащая кавитационный генератор, насос со всасывающим и нагнетательным трубопроводами, резервуары и задвижки, отличающаяся тем, что она снабжена установленными на всасывающем трубопроводе насоса блочным кавитационным генератором и дополнительными задвижками и установленным на нагнетательном трубопроводе насоса перед кавитационным генератором теплообменником, при этом задвижки установлены перед кавитационными генераторами.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способам очистки никельсодержащих растворов сорбцией может быть использовано гальваническими производствами с целью создания экологически чистых технологических процессов

Изобретение относится к очистке подземных вод от железа и фтора и может быть использовано при очистке подземных вод для хозяйственно-питьевых целей

Изобретение относится к очистке подземных вод от железа и фтора и может быть использовано при очистке подземных вод для хозяйственно-питьевых целей

Изобретение относится к очистке сточных вод, особенно к совместной очистке хозяйственно-бытовых, производственно-загрязненных и поверхностных сточных вод, и может использоваться в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и др

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к способам и устройствам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц, и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к способам и устройствам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц, и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к технологии обработки сточных жидкостей на основе воды, предназначено для дегазации жидкости в системах водоснабжения и может быть использовано для процесса насыщения объемов жидких сред гетерофазными средами жидкостью и газами

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