Установка для очистки сточных вод
Использование: очистка сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов, масел, красок, детергентов. Сущность изобретения: установка для очистки сточных вод содержит электрореактор, блок для коагуляции осадка, шлама, насос для обеспечения напорного режима движения оточных вод при доочистке от механических и коллоидных загрязнителей, страховочный сорбционный фильтр и блок для обезвоживания шлама в виде патронных фильтров, расположенных вертикально один над другим и снабженных средством для подачи в них сжатого газа под давлением, превышающим давление насоса. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к области очистки сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов, масел, красок, детергентов и может быть использовано на предприятиях машиностроительного комплекса.
Известно устройство для локальной очистки промышленных сточных вод от тяжелых металлов типа ЛОК [1] Устройство предназначено для электрохимической обработки стоков, содержащих тяжелые металлы. Недостатком известного устройства является отсутствие в его составе блоков по доочистке обработанной жидкости до требований, предъявляемых к сбросам в водоемы рыбохозяйственного назначения. Наиболее близким техническим решением является конструкция блочно-модульного водоочистного комплекса "Элион", содержащего электрореактор, флотатор-осветлитель, флокулятор-фильтр, гидроробот, сатуратор, вакуумное устройство и сушилку пены [2] Недостатки известной конструкции заключаются в выделении загрязняющих веществ в виде пены вследствие использования метода электрофлотации, необходимости использования вследствие этого сатуратора, устройств для сбора и сушки пены, использовании тепловой энергии для сушки, сложности регенерации и восстановления проницаемости флокулятор-фильтра, отсутствие системы обезвоживания шлама из флокулятор-фильтра. Безнапорный режим движения обработанной в электрореакторе жидкости в дальнейшей системе очистки ограничивает производительность комплекса при фиксированных геометрических размерах. Целью изобретения является повышение эксплуатационных характеристик устройства для очистки сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов, масел, красок, детергентов и степени очистки сточных вод. Указанная цель достигается тем, что устройство для очистки сточных вод от тяжелых металлов, нефтепродуктов, масел, красок, детергентов работает в режиме электрокоагуляции, имеет в своем составе фильтр переменной проницаемости для очистки обработанной в электрореакторе жидкости от скоагулированных загрязнителей, страховочный фильтр сорбционной доочистки жидкости, а обезвоживание и уплотнение образующегося шлама производится сжатым газом под давлением, превышающим давление, развиваемое насосом подачи обработанных стоков в системы фильтрации и обезвоживания. Для повышения производительности устройства при фиксированных геометрических размерах используется напорный режим фильтрации отработанной в реакторе жидкости через фильтры механической и сорбционной очистки, а внутренний диаметр корпуса страховочного фильтра сорбционной доочистки определяется по формуле:




где Re число Рейнольдса для скорости начала псевдоожижения зернистого материала;
Ar критерий Архимеда.

Внутренний диаметр корпуса фильтра 25 определится из условия

Пропущенная через фильтр 25 вода направляется в систему оборотного водоснабжения. Подача шлама 44 в блок обезвоживания осадка 32 из элементов устройства производится следующим образом. При закрытых запорных устройствах 8, 13, 16, 21, 22, 28, 30, 37, 41, 47 и неработающем насосе 2 при открытом запорном устройстве 42 вода из линии 7 подается в шланг 43. При включении насоса 15 при открытых запорных устройствах 14, 31, 39, 45, 46 шлам в виде пульпы подается в блок обезвоживания, где вода отделяется от шлама на фильтре и направляется в систему оборотного водоснабжения 9. Степень загрязненности фильтра 33 определяется по перепаду давлений на манометрах 36 и 38. При полной кольматации фильтра 33, когда давление на манометре 38 будет равно нулю, запорное устройство 39 перекрывается, запорное устройство 41 открывается, и вода отделяется от шлама на фильтре 34. При полной кольматации 34, когда давление жидкости по показаниям манометра будет равно нулю, запорные устройства 14, 31, 42, 45 перекрываются, и при открытом запорном устройстве 37 при давлении, превышающем давление насоса 15, в блок обезвоживания 32 подается сжатый газ, вытесняющий жидкость из блока и уплотняющий шлам. Повышение степени уплотнения достигается попеременным закрытием запорных устройств 39 и 41. После полного удаления жидкости из блока обезвоживания 32 при открытых люках 35 производится выгрузка обезвоженного шлама и механическая очистка наружной поверхности патронных фильтров, которые при необходимости могут быть заменены на новые, а старые регенерируют промывкой в растворах кислот. Восстановление проницаемости фильтра 17 производится путем удаления шлама с его наружной поверхности в блок обезвоживания 32 созданием избыточного давления внутри фильтра 17 подачей воды из трубопровода 7 при закрытых устройствах 8, 13, 14, 16, 22 и включенном насосе 15. В зависимости от степени загрязнения фильтра 17, контролируемой по перепаду давлений жидкости на манометрах 19 и 20, он может быть заменен на новый, а старый регенерируют промывкой в растворах кислот. Регенерация сорбента 25 в страховочном фильтре 24 производится промывкой водой из трубопровода 7 при закрытых 8, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 29, 46 и открытых 28, 30, 31, 39, 41, 47 запорных устройствах. Применение электрокоагуляции, напорных режимов фильтрации очищенных в электрореакторе стоков, наличие фильтра очистки от механических и коллоидных частиц в комплексе со страховочным сорбционным фильтром, а также блока обезвоживания шлама с применением сжатого газа позволяет повысить эксплуатационные характеристики устройства и степень очистки сточных вод. Источники информации. 1. Локальные комплексы очистки сточных вод. Проспект. НИИ "Стрела", г. Тула, 1995. 2. Оборудование и технология для очистки сточных вод машиностроительных предприятий. Альбом. ВНИИТЭМР. Москва, 1991 (прототип).
Формула изобретения

где Dк внутренний диаметр страховочного сорбционного фильтра, м;
Dч диаметр частиц сорбента, м;
Q производительность установки, м3/с;



g ускорение свободного падения, м/с2,
при этом блок для обезвоживания шлама выполнен в виде патронных фильтров, расположенных вертикально один над другим и снабженных средством для подачи в них сжатого газа под давлением, превышающем давление насоса. 2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что элементы установки смонтированы на самоходной базе.
РИСУНКИ
Рисунок 1