Установка для озонирования воды

 

Изобретение относится к химической промышленности, а именно к установкам для озонирования воды. Установка содержит устройство осушки воздуха 1, выполненное в виде установки короткоцикловой безнагревной адсорбции 6, генератор озона 3, струйный насос 4 и контактную камеру 5. При этом магистраль вакуумирования 2 установки короткоцикловой безнагревной адсорбции 6 соединена со струйным насосом 4, к которому также подсоединены газовые выходы 9 генератора озона 3. Предложенная установка имеет повышенную эффективность при упрощении конструкции. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к химической промышленности, точнее - к установкам для озонирования воды.

Известна высокочастотная озонаторная установка, содержащая компрессор, устройство осушки воздуха, генератор озона, струйный насос и контактную камеру (сепаратор) - патент RU №2078026, С 01 В 13/11.

Недостатком такой установки является малая ее эффективность, объясняемая потерями озона с отработанной воздушной смесью и непроизводительным расходом воздуха при регенерации устройства осушки через магистраль сброса.

Известна другая установка для озонирования воды, содержащая устройство осушки воздуха с магистралью вакуумирования, генератор озона, струйный насос и контактную камеру - патент RU №2134231, С 01 В 13/10, 13/11; C 02 F 1/78 на “Озонаторную станцию”.

Эта установка по своим признакам и достигаемому результату наиболее близка к заявляемой принята за прототип.

Эффективность этой установки благодаря повторному использованию отработанной озоновоздушной смеси и вакуумированию (регенерации) устройства осушки воздуха значительно повышена.

Однако достигнутый положительный результат недостаточен из-за усложнения конструкции установки в связи с введением в нее специального вакуумного насоса.

Задачей изобретения является повышение эффективности при упрощении конструкции установки.

Для решения этой задачи усовершенствуется установка для озонирования воды, содержащая устройство осушки воздуха с магистралью вакуумирования, генератор озона, струйный насос и контактную камеру.

Усовершенствование состоит в том, что устройство осушки воздуха выполнено в виде установки короткоцикловой безнагревной адсорбции, магистраль вакуумирования которой соединена со струйным насосом, к которому также подсоединены газовые выходы генератора озона.

В вариантах исполнения установки струйный насос выполнен с несколькими ступенями всасывания, с одной из которых соединена магистраль вакуумирования, а с остальными - газовый выход генератора озона;

газовый выход контактной камеры соединен со входом установки короткоцикловой безнагревной адсорбции через закрытую емкость, снабженную отверстиями и каналом забора атмосферного воздуха;

закрытая емкость выполнена в виде влагоотделителя.

Выполнение устройства осушки воздуха в виде установки короткоцикловой безнагревной адсорбции, соединение ее магистрали вакуумирования со струйным насосом и подсоединение к нему газовых выходов генератора озона обеспечивает автоматическое соединение вакуумируемой (регенерируемой) части установки адсорбции со струйным насосом с использованием его при этом в качестве вакуумного, благодаря чему достигается повышение эффективности установки для озонирования воды с упрощением ее конструкции.

Выполнение струйного насоса с несколькими ступенями всасывания, с одной из которых соединена магистраль вакуумирования, а с остальными - выход генератора озона обеспечивает управляемость и качество процессов вакуумирования установки адсорбции и смешивания озоновоздушной смеси с водой.

Соединение газового выхода камеры со входом установки короткоцикловой безнагревательной адсорбции через закрытую емкость, снабженную дренажными отверстиями и каналом забора атмосферного воздуха, обеспечивает частичный отбор влаги отработанной озоновоздушной смеси, что увеличивает время работы установки адсорбции без ее вакуумирования.

Выполнение закрытой емкости в виде влагоотделителя обеспечивает более полное (например, до 95%) отделение влаги отработанной озоновоздушной смеси, что еще более увеличивает время работы установки адсорбции без ее вакуумирования.

Выполнение установки для озонирования воды в вариантах исполнения еще более повышает ее эффективность при одновременном упрощении конструкции.

Ниже со ссылкой на прилагаемый чертеж, где показано на фиг.1 - схема установки; на фиг.2 - схема струйного насоса с несколькими ступенями; не фиг.3 - закрытая емкость; на фиг.4 – влагоотделитель, дается описание предлагаемой установки.

Установка для озонирования воды содержит устройство осушки воздуха 1 с магистралью вакуумирования 2, генератор озона 3, струйный насос 4 и контактную камеру 5; установка характеризуется тем, что устройство осушки воздуха 1 выполнено в виде установки короткоцикловой безнагревной адсорбции 6, магистраль вакуумирования 2 которой соединена со струйным насосом 4, к которому также подсоединены газовые выходы 9 генератора озона 3.

В вариантах исполнения:

На фиг.2 струйный насос 4 выполнен с несколькими ступенями 6', 7, 8 всасывания, со ступенью 6, которой соединена магистраль вакуумирования 2, а с остальными - газовый выход 9 генератора озона 3 (за счет чего повышается качество и управляемость процессов вакуумирования и озонирования воды).

На фиг.3 газовый выход 10 контактной камеры 5 соединен со входом 11 установки короткоцикловой безнагревной адсорбции 6 через закрытую емкость 12, снабженную дренажными отверстиями 13 и каналом 14 забора атмосферного воздуха (что обеспечивает при работе частичный отбор влаги отработанной озоновоздушной смеси).

На фиг.4 закрытая емкость выполнена в виде выпускаемого промышленностью влагоотделителя 15 (что обеспечивает более полное отделение влаги отработанной озоновоздушной смеси), а канал 14 забора атмосферного воздуха выполнен во входе 11 установки адсорбции 6.

В процессе эксплуатации установки вода (на чертеже показана стрелкой) прокачивается через струйный насос 4, который втягивает озоновоздушную смесь от работающего генератора озона 3, вызывая движения газов по контуру циркуляции: струйный насос 4 - генератор озона 3 - устройство осушки воздуха 1 - газовая полость 16 контактной камеры 5.

Озоновоздушная смесь со струей воды из струйного насоса 4 подается в контактную камеру 5, где происходит окончательное озонирование воды и выделение из нее отработанной озоновоздушной смеси в газовую полость 16 с последующим движением по вышеописанному контуру циркуляции.

Одновременно с перечисленными процессами осуществляется вакуумирование поочередно отключаемых (например, по заданной программе) от контура циркуляции с помощью клапанов 17, 18 и подключаемых к магистрали вакуумирования 2 клапанами 19 частей установки безнагревной адсорбции 6, требующих регенерации.

В процессе работы установки осуществляется автоматическая подпитка контура циркуляции атмосферным воздухом через канал забора 14.

Выполнение установки для озонирования воды по изобретению обеспечивает повышение ее эффективности и упрощает конструкцию.

Формула изобретения

1. Установка для озонирования воды, содержащая устройство осушки воздуха с магистралью вакуумирования, генератор озона, струйный насос и контактную камеру, отличающаяся тем, что устройство осушки воздуха выполнено в виде установки короткоцикловой безнагревной адсорбции, магистраль вакуумирования которой соединена со струйным насосом, к которому подсоединены также газовые выходы генератора озона.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что струйный насос выполнен с несколькими ступенями всасывания, с одной из которых соединена магистраль вакуумирования, а с остальными - газовый выход генератора озона.

3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что газовый выход контактной камеры соединен со входом установки короткоцикловой безнагревной адсорбции через закрытую емкость, снабженную дренажными отверстиями и каналом атмосферного воздуха.

4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что закрытая емкость выполнена в виде влагоотделителя.

РИСУНКИРисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к реагентным способам очистки сточных и природных вод от сульфат-ионов и может быть использовано для очистки в различных отраслях промышленности, в том числе горнорудной, химической и для очистки гальваностоков машиностроительных заводов

Изобретение относится к области очистки природных вод, а именно к устройствам для удаления из воды взвешенных и коллоидных веществ, удаления ионов жесткости; устройство может быть использовано для предварительной очистки воды на теплоэлектроцентралях и котельных, на станциях, очищающих воду для промышленных и питьевых целей

Изобретение относится к устройствам электрохимической очистки питьевой воды и может быть использовано в бытовых условиях, а также в общественных учреждениях (предприятиях общественного питания, лечебных и детских учреждениях, офисах и пр.) и в качестве групповых средств очистки воды

Изобретение относится к устройствам электрохимической очистки питьевой воды и может быть использовано в бытовых условиях, а также в общественных учреждениях (предприятиях общественного питания, лечебных и детских учреждениях, офисах и пр.) и в качестве групповых средств очистки воды

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности сточных вод гальванических производств и предприятий цветной металлургии

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности сточных вод гальванических производств и предприятий цветной металлургии

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности сточных вод гальванических производств и предприятий цветной металлургии

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности сточных вод гальванических производств и предприятий цветной металлургии

Изобретение относится к области очистки промышленных сточных вод, в частности сточных вод гальванических производств и предприятий цветной металлургии

Изобретение относится к получению алюминийсодержащего коагулянта из отходов, содержащих гидроксид алюминия

Изобретение относится к способу удаления патогенов нано-размера из жидкости, предусматривающему контактирование жидкости с фильтром, содержащим частицы активированного угля, при этом указанный фильтр имеет показатель удаления патогенов (PRI), определенный методом тестирования, описанным ниже, равный, по меньшей мере, около 99,99%

Изобретение относится к области биохимической очистки бытовых и промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, азотной и нефтеперерабатывающей промышленности для повторного использования стоков при водоснабжении предприятий

Изобретение относится к области биохимической очистки бытовых и промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, азотной и нефтеперерабатывающей промышленности для повторного использования стоков при водоснабжении предприятий
Изобретение относится к реагентным способам обработки бытовых и промышленных сточных вод, а именно к очистке стоков от фосфатов, и может быть использовано на станциях очистки и водоподготовки, в частности на биологических очистных сооружениях
Изобретение относится к реагентным способам обработки бытовых и промышленных сточных вод, а именно к очистке стоков от фосфатов, и может быть использовано на станциях очистки и водоподготовки, в частности на биологических очистных сооружениях

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть рекомендовано для концентрирования дифениламина при аналитическом контроле очищенных сточных вод предприятий лакокрасочного производства
Изобретение относится к области процессов разделения суспензий с выделением осадка и может быть использовано в угольной, горнорудной, химической и других отраслях промышленности, а также при очистке сточных вод

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых сточных вод от широкого спектра растворенных и взвешенных органических соединений

Изобретение относится к технике безреагентной очистки природных и сточных вод
Наверх