RU2367622C2 - Многоступенчатая установка флотационной очистки воды - Google Patents
Многоступенчатая установка флотационной очистки воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2367622C2 RU2367622C2 RU2006103210/15A RU2006103210A RU2367622C2 RU 2367622 C2 RU2367622 C2 RU 2367622C2 RU 2006103210/15 A RU2006103210/15 A RU 2006103210/15A RU 2006103210 A RU2006103210 A RU 2006103210A RU 2367622 C2 RU2367622 C2 RU 2367622C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- air
- flotation
- pipe
- reactors
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 81
- 238000005202 decontamination Methods 0.000 title abstract 4
- 230000003588 decontaminative effect Effects 0.000 title abstract 4
- 238000005276 aerator Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000005188 flotation Methods 0.000 claims description 43
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims description 26
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 17
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 11
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 10
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 9
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 238000005273 aeration Methods 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 5
- 238000007667 floating Methods 0.000 description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 3
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 3
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 3
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 3
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 238000009282 microflotation Methods 0.000 description 2
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 2
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 2
- 239000012736 aqueous medium Substances 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 1
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 239000002440 industrial waste Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 1
- 238000007670 refining Methods 0.000 description 1
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
- Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для использования в системах очистки воды на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих комплексах, в энергетике и пищевой промышленности. Многоступенчатая установка флотационной очистки воды содержит: по меньшей мере, два флотореактора 3, 5, два флоторазделителя 4, 6, насос рециркуляции 9, всасывающий трубопровод 10 которого соединен с секцией очищенной воды, а напорный трубопровод 11 соединен с флотореакторами 3, 5, эжектор 13 подачи воздуха, трубопровод 17 подвода очищаемой и трубопровод 18 отвода очищенной воды. Отводы 14 напорного трубопровода 11 оснащены двухкамерными струйными аэраторами 15, соединенными с воздушными редукторами 16. Технический результат: повышение производительности флотатора и глубины очистки загрязненной воды. 1 ил.
Description
Изобретение относится к системам очистки воды и может быть использовано для очищения сточных вод с высокой концентрацией загрязнений, в частности для очистки масло- и нефтесодержащих сточных вод на нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих комплексах, в энергетике, в пищевой промышленности и т.п.
Среди существующих на сегодняшний день методов очистки естественных и сточных вод от разнообразных загрязнений и нежелательных включений (масел, нефти, промышленных отходов, разного рода зависей и т.п.) флотация занимает одно из ведущих мест. В технологии водоочистки широкое распространение получила так называемая напорная флотация, реализуемая на практике с помощью установок, в основу работы которых заложенные четыре технологических схемы насыщения воздухом очищаемой воды:
- прямоточная с насыщением воздухом всего потока очищаемой воды;
- прямоточная с насыщением воздухом части потока очищаемой воды;
- циркуляционная с насыщением воздухом части потока очищенной воды;
- прямоточная с насыщением воздухом рабочей жидкости - растворов реагентов (Б.В.Дерюгин, С.С.Дукин и др. «Микрофлотация. Водоочистка, обогащение». Г. 1986, с.77).
Основными составными конструктивными элементами перечисленных установок являются: флотационная камера, центробежный насос, сатуратор, редукционный клапан и трубопроводы, обеспечивающие подвод и отвод очищаемой воды. При поступлении пресыщенной воды к флотореакторам избыточный воздух при уменьшении давления выделяется, образовывая мелкие пузырьки (10-80 мкм), с помощью которых флотируются наиболее диспергированные нефтепродукты. Главным недостатком напорной флотации является наличие границы насыщения воды воздухом и отсутствие пузырьков размером больше 80 мкм, что приводит к низкой эффективности, в особенности при очищении очень загрязненных вод (больше 30 мг/дм3).
Для устранения этого недостатка установки дополнительно оснащают эжекторами, осуществляющими эжектирование воздуха в уже предварительно насыщенную растворенным газом воду (А.с. №715496, МПК7: C02C 5/00, B03D 1/00, опубл. в Бюл. №6, 1980 г.). Этот прием создает условия для повышения насыщенности очищаемой воды воздухом, но в то же время требует дополнительных устройств диспергирования, введенного с помощью эжектора воздуха.
Одним из наиболее эффективных способов принудительного насыщения воды воздухом является струйная аэрация жидкости, осуществляемая путем проникновения через нее свободной струи, образованной той же жидкостью, которая подлежит аэрации. Эффективное проведение аэрации обусловлено захватом струей воды довольно большого объема воздуха, который в водной среде диспергируется, образовывая пузырьки размером 100-1000 мкм. Недостатком этого способа является отсутствие пузырьков размером меньше 100 мкм, способных "захватывать" мельчайшие дольки веществ, загрязняющих воду.
В а.с. №814878 (МПК7: C02F 1/24, опубл. в Бюл. №11, 1981 г.) описана установка очистки воды, в состав которой входят две флотационные камеры, насос, напорный бак и дополнительный эжектор. В первой флотационной камере осуществляется разделение смеси под атмосферным давлением и удаление больших по размеру частиц загрязнений большими воздушными пузырьками. После этого вода, очищенная в первой камере, поступает во вторую камеру, куда одновременно отбирают и направляют часть очищенной рециркулирующей воды без дополнительного эжектирования в нее воздуха. Во второй камере происходит окончательное разделение смеси при атмосферном давлении и удаление мелких долек загрязнений мелкими пузырьками воздуха.
Эта установка имеет довольно сложное конструктивное выполнение, в особенности это касается контура рециркуляции и регулирования распределения потоков пресыщенной воздухом воды. Наличие в установке двух камер и дополнительного эжектора усложняет как технологический процесс, так и саму установку.
Известен многоступенчатый флотатор со струйной аэрацией, в котором аэрирующая вода под давлением поступает в сопло, откуда вытекает с большой скоростью и попадает в погруженную в воду на 0,01-0,03 м сопловую насадку, а потом - к камере флотореактора. (Б.С.Ксенофонтов, "Очистка сточных вод. Флотация и сгущение осадков", М., 1992, с.45). При этом струи воды захватывают большее количество воздуха, который под действием струи диспергируется на мелкие пузырьки. Струйная аэрация дает возможность насыщать очищаемую воду воздушными пузырьками размером от 100 до 1000 мкм.
Недостатком этого флотатора является отсутствие пузырьков размером меньше 100 мкм, что существенно снижает глубину очищения при наличии в воде мелкодисперсных примесей нефтепродуктов. Кроме этого незначительная глубина проникновения водно-воздушной струи (0,5-0,6 мм) приводит к необходимости снижения высоты флотатора и, как следствие, снижению его производительности.
В качестве прототипа изобретения принята многоступенчатая установка флотационного очищения воды, содержащая, по меньшей мере, два флотореактора и два флоторазделителя, соединенных последовательно вдоль потока очищаемой воды, насос рециркуляции, всасывающий трубопровод которого соединен с секцией очищенной воды, а напорный трубопровод через отводы соединен с флотореакторами каждой ступени, эжектор подачи воздуха, размещенный между всасывающим и напорным трубопроводами насоса рециркуляции, трубопровод подвода очищаемой и трубопровод отвода очищенной воды (Б.В.Дерюгин, С.С.Дукин и др. «Микрофлотация. Водоочистка, обогащение». Г. 1986, с.82).
В этой установке (флотаторе) вода, насыщенная воздухом с помощью эжектора, поступает в напорный бак-сатуратор, в котором осуществляется растворение воздуха, и кроме этого сепарация больших нерастворенных пузырьков, что приводит к их выделению в верхней зоне сатуратора.
Отделение пузырьков большого размера (большее 1 мм) является необходимым, так как их незначительная эффективность и высокая скорость всплывания приводят к разрушению флотопены во флотаторе. При поступлении пресыщенной воды к флотореакторам избыточный воздух при уменьшении давления выделяется, образовывая мелкие пузырьки (10-80 мкм), с помощью которых флотируются наиболее диспергированные нефтепродукты.
Недостатком этого устройства является сложность отладки режима флотации, которая выражается в необходимости точного регулирования количества воздуха, подаваемого эжектором, и спуска избыточного воздуха из сатуратора. Следующим недостатком устройства (как уже указывалось) является наличие границы насыщения воды растворенным воздухом, являющейся причиной низкой эффективности таких устройств, в особенности, при очистке очень загрязненных вод (больше 30 мг/дм3), что определяется ограниченным диапазоном размеров флотирующих пузырьков.
В основу изобретения поставлена задача упрощения конструкции, увеличения глубины очистки сточных вод и повышения производительности работы многоступенчатой установки флотационного очищения воды путем усовершенствования ее конструкции, в частности, оснащения двухкамерными струйными аэраторами, которые дополнительно подсасывают и диспергируют воздух, выбора оптимального варианта пространственного размещения аэраторов и размеров основных конструктивных узлов установки, обеспечивающей возможность подведения к флотатору дополнительной массы диспергированого воздуха без применения дополнительных диспергирующих устройств, расширения диапазона размеров флотирующих пузырьков в границах от 10 до 1000 мкм, увеличения глубины флотатора, и тем самым повышения его производительности и глубины очищения загрязненной воды.
Поставленная задача достигается тем, что в многоступенчатой установке флотационной очистки воды, содержащей, по меньшей мере, два флотореактора и два флоторазделителя, соединенных последовательно вдоль потока очищаемой воды, насос рециркуляции, всасывающий трубопровод которого соединен с секцией очищенной воды, а напорный трубопровод через отводы соединен с флотореакторами каждой ступени, эжектор подачи воздуха, размещенный между всасывающим и напорным трубопроводами насоса рециркуляции, трубопровод подвода очищаемой и трубопровод отвода очищенной воды, согласно изобретению, отводы трубопровода насоса рециркуляции оснащены двухкамерными струйными аэраторами, соединенными с воздушными редукторами, причем двухкамерные струйные аэраторы установлены в нижней части флотореакторов, а объем секций флоторазделителей в 4-5 раз превышает объем секций флотореакторов.
Признаки, которые отличают предлагаемую очистительную установку от признаков подобных устройств, описанных в известном уровне техники, обуславливают достижение указанного выше технического результата.
Так, подача уже насыщенной воздухом воды к флотореакторам через двухкамерные струйные аэраторы обеспечивает дополнительное эжектирование воздуха в объеме очищаемой воды и интенсифицирует процесс насыщения ее воздушными пузырьками без необходимости применения дополнительных средств диспергирования. Конструкция двухкамерного струйного аэратора предусматривает возможность подсасывания воздуха при прохождении через его отверстие струй воды. Это приводит к образованию водно-воздушной смеси по периферии струи, а газонаполненная воздушная камера аэратора, которая размещена над его выходными отверстиями, обеспечивает высокую степень равномерности потоков из отверстий первой камеры (коллектора) аэратора. Кроме того, двухкамерный струйный аэратор благодаря особенностям своего конструктивного выполнения обеспечивает варьирование в широких границах содержимого воздуха в пульпе и размеров пузырьков, что разрешает создавать в объеме очищаемой воды равномерные потоки водно-воздушной смеси с заданным содержимым воздуха и заданными размерами пузырьков.
Таким образом, поступление уже насыщенной воздухом воды (насыщение осуществляется с помощью контура рециркуляции, в состав которого входит эжектор) к двухкамерным струйным аэраторам, которые, в свою очередь, дополнительно отсасывают и диспергируют воздух, разрешает ввести в установку флотационного очищения необходимое количество диспергированного воздуха и расширить диапазон флотирующих пузырьков в границах 10-1000 мкм.
Предлагаемый вариант конструктивного выполнения установки обеспечивает достижение результата, альтернативного тому, который имеет место во флотаторе, оснащенном баком-сатуратором (прототип), но без последнего. Отсутствие сатуратора существенно упрощает установку, снижает ее материалоемкость и в то же время повышает производительность ее работы. Такая установка не требует установления дополнительных диспергаторов, которыми оснащены известные флотаторы.
Двухкамерные струйные аэраторы генерируют направленный вверх навстречу потоку очищаемой воды поток водно-воздушной эмульсии. Это обуславливает возможность увеличения глубины флотатора и установление аэраторов в нижней части флотореакторов без риска снижения эффективности процесса очистки. Наоборот, увеличение глубины флотатора (а, значит, и его объема) приведет к повышению глубины очистки загрязненной воды и производительности работы установки.
Для повышения количества воздуха, растворенного в объеме очищаемой воды, в предлагаемом варианте выполнения установки диаметр напорного трубопровода насоса рециркуляции увеличен так, чтобы обеспечить скорость потока насыщенной воздухом воды в границах 0,25-0,4 м/с.
Повышение объема секций флоторазделителей в 4-5 раз по отношению к объему секций флотореакторов создает условия для снижения скорости потока и всплывания воздушных пузырьков с захваченными наиболее диспергированными частицами загрязнений. Уменьшать или увеличивать предусмотренное предлагаемым техническим решением соотношение объемов секций нецелесообразно, так как именно при условии, что объем секций флоторазделителей в 4-5 раз превышает объем секций флотореакторов, снижается скорость потока и обеспечивается всплывание наименьших воздушных пузырьков. При уменьшении этого соотношения возможно поступление нефтепродуктов, захваченных наименьшими пузырьками, к следующей секции флотации (и секции очищенной воды), что приведет к уменьшению глубины очищения. Увеличение этого соотношения приведет к дополнительным расходам на создание устройства без увеличения его производительности.
Сущность предложенной многоступенчатой установки для очистки воды поясняется чертежом.
Установка оснащена горизонтальным баком 1, который разделен перегородками 2 на ряд последовательно установленных вдоль потока очищаемой воды секций 3, 4, 5, 6 и 7. В верхней части секции 3 находится распределительное устройство 8, через которое подается вода, подлежащая очищению.
Насыщение воды воздухом происходит в контуре рециркуляции очищенной воды, содержащем насос 9, всасывающий трубопровод 10 которого установлен в секции очищенной воды. Напорный трубопровод 11 и всасывающий трубопровод 10 насоса соединены байпасом 12, в котором установлен струйный эжектор 13. Отводы 14 оснащены двухкамерными струйными аэраторами 15, дополнительно подсасывающими воздух через воздушные редукторы 16.
Секции 3 и 5, в которых установлены (погружены) двухкамерные струйные аэраторы 15, являются флотореакторами, а секции 4, 6 - флоторазделителями.
Поступление в установку воды осуществляется через трубопровод подвода очищаемой воды 17, а отвод уже очищенной воды - через трубопровод 18.
Установка работает следующим образом.
Загрязненная вода трубопроводом 17 подается в верхнюю часть секции 3 через распределительное устройство 8, что обеспечивает равномерное распределение очищаемого потока по поперечному сечению секции. Насыщение воды воздухом происходит в контуре рециркуляции очищенной воды. В напорный трубопровод 11 вместе с водой поступает диспергированный воздух, часть которого под действием давления в трубопроводе растворяется в воде. Для увеличения количества растворенного воздуха сечение напорного трубопровода увеличено. Отводами 14 водно-воздушная смесь подается в двухкамерные струйные аэраторы 15, с помощью которых диспергируется нерастворенный и дополнительно подсасываемый через воздушные редукторы 16 воздух. Таким образом, очищаемая вода насыщается выделенными из пресыщенного раствора пузырьками воздуха размером 10-80 мкм и пузырьками размером 50-1000 мкм, которые диспергированы струйными аэраторами.
В секциях 3 и 5, в которых установлены двухкамерные струйные аэраторы 15, благодаря противотоку осуществляется интенсивное перемешивание очищаемой воды с водно-воздушной эмульсией, создаваемой аэраторами 15. Во флотореакторах наименее диспергированные примеси нефтепродуктов всплывают на поверхность воды в виде флотопены.
Объем и, соответственно, скорость потока во флотореакторе выбираются таким образом, что вода, насыщенная мельчайшими воздушными пузырьками, скорость течения которых маленькая, поступает в секции 4 и 6 (флоторазделителей). Объем секций флоторазделителей в 4-5 раз превышает объем флотореакторов, что обеспечивает снижение скорости потока и всплывание пузырьков с захваченными наиболее диспергированными нефтепродуктами. Очищенная вода отводится из секции 7 через трубопровод 18.
Применение для дополнительной аэрации воды двухкамерных струйных аэраторов разрешает ввести более 10% воздуха от расходов воды без применения дополнительных устройств для его диспергирования.
Claims (1)
- Многоступенчатая установка флотационной очистки воды, содержащая, по меньшей мере, два флотореактора и два флоторазделителя, соединенных последовательно вдоль потока очищаемой воды, насос рециркуляции, всасывающий трубопровод которого соединен с секцией очищенной воды, а напорный трубопровод через отводы соединен с флотореакторами каждой ступени, эжектор подачи воздуха, размещенный между всасывающими напорными трубопроводами насоса рециркуляции, трубопровод подвода очищаемой и трубопровод отвода очищенной воды, отличающаяся тем, что отводы трубопровода насоса рециркуляции оснащены двухкамерными струйными аэраторами, установленными в нижней части флотореакторов и соединенными с воздушными редукторами, причем объем секций флоторазделителей в 4-5 раз превышает объем секций флотореакторов.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
UAA200503013 | 2005-04-01 | ||
UA200503013 | 2005-04-01 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2006103210A RU2006103210A (ru) | 2007-08-20 |
RU2367622C2 true RU2367622C2 (ru) | 2009-09-20 |
Family
ID=38511659
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006103210/15A RU2367622C2 (ru) | 2005-04-01 | 2006-02-06 | Многоступенчатая установка флотационной очистки воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2367622C2 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2593304C1 (ru) * | 2015-08-14 | 2016-08-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Устройство для очистки нефтесодержащих и сточных вод |
RU2593257C1 (ru) * | 2015-08-14 | 2016-08-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Установка для очистки нефтесодержащих и сточных вод |
-
2006
- 2006-02-06 RU RU2006103210/15A patent/RU2367622C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ДЕРЮГИН Б.В. и др. Микрофлотация. Водоочистка. Обогащение. - М.: Химия, 1986, с.77, 82. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2593304C1 (ru) * | 2015-08-14 | 2016-08-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Устройство для очистки нефтесодержащих и сточных вод |
RU2593257C1 (ru) * | 2015-08-14 | 2016-08-10 | Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) | Установка для очистки нефтесодержащих и сточных вод |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2006103210A (ru) | 2007-08-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101491001B1 (ko) | 다단 부상분리장치 | |
RU2303000C2 (ru) | Установка для флотационной очистки воды | |
JP2011000583A (ja) | 廃液処理方法及び装置 | |
CN107001074A (zh) | 采用溶气浮选来去除悬浮固体的水处理过程 | |
CN1077866C (zh) | 水处理方法和装置 | |
RU2367622C2 (ru) | Многоступенчатая установка флотационной очистки воды | |
KR100530772B1 (ko) | 2차 하수처리장치 및 처리방법 | |
RU2046759C1 (ru) | Способ насыщения жидкости газом под давлением | |
CN111847563B (zh) | 一种污水气浮处理方法 | |
KR101639072B1 (ko) | 대전된 미세기포를 이용한 수중 오염물 제거장치 | |
RU2052386C1 (ru) | Способ и установка для очистки сточных вод от взвешенных волокнистых загрязнений | |
JPH09299930A (ja) | 気液接触装置 | |
EP3089945B1 (en) | Process | |
Colic et al. | New developments in mixing, flocculation and flotation for industrial wastewater pretreatment and municipal wastewater treatment | |
CN208218448U (zh) | 一种喷涂废水气浮处理设备 | |
RU2524601C1 (ru) | Установка безреагентной очистки и обеззараживания воды | |
RU173043U1 (ru) | Устройство биологической очистки сточных вод | |
RU75853U1 (ru) | Устройство для очистки сточных вод | |
KR200396223Y1 (ko) | 가압부상조 | |
RU173044U1 (ru) | Устройство биологической очистки сточных вод | |
RU2102155C1 (ru) | Флотационная колонна | |
RU2118293C1 (ru) | Способ флотационной обработки жидкостей и устройство для его осуществления | |
RU72970U1 (ru) | Установка для очистки сточных вод (варианты) | |
KR100228571B1 (ko) | 오폐수 처리 시스템 | |
RU2593304C1 (ru) | Устройство для очистки нефтесодержащих и сточных вод |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20190207 |