Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки донбас-107
Номер патенту: 59369
Опубліковано: 10.05.2011
Автори: Курилюк Андрій Миколайович, Філіпчук Віктор Леонідович, Бондар Олександр Іванович, Циганков Іван Юрійович, Курилюк Микола Степанович, Сагалевич Марат Олександрович, Крилюк Василь Миколайович
Формула / Реферат
1. Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки, яка складається із трубопроводу подачі води на очищення, освітлювача, фільтрувального комплексу, заповненого зернистим фільтруючим завантаженням, боксів-дозаторів реагентів, трубопроводу відведення очищеної води, яка відрізняється тим, що освітлювач додатково укомплектований пульсокамерою, фільтрувальний комплекс виконаний у вигляді послідовно встановлених самопромивного фільтра-флокулятора, який виконаний у вигляді вертикального корпусу із горизонтальною перфорованою перегородкою, над якою розміщений пласт зернистого фільтраційного завантаження, крім того перфорована перегородка утримує додатковий фільтруючий пласт із плаваючого сипучого завантаження, розташованого під перфорованою перегородкою, в об'ємі якого розташована дренажно-відвідна система освітленої води, причому в нижню частину корпусу заведений сифонний П-подібний трубопровід автоматичного відводу промивної води із осадом, і гіперфільтраційного блока, з'єднаних через додатковий проміжний резервуар-реактор.
2. Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки по п. 1, яка відрізняється тим, що як зернисте фільтраційне завантаження, розміщене над перфорованою перегородкою в самопромивному фільтрі-флокуляторі, застосовують сорбент-гранули БІЯ-500, які складаються із сипучих гранульованих мінеральних наповнювачів клиноптилоліту і/або бруситу, і/або туфу із найбільш ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаАl6 Si30 О72 х 24 Н2О, причому в сорбент-гранулах БІЯ-500 гранульований клиноптилоліт складає від 70 % до 95 %, а брусит і/або туф із найбільш ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаАl6 Si30 О72 х 24 Н2О, складають від 5 % до 30 % від їх загального вмісту.
3. Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки по п. 1, яка відрізняється тим, що як реагенти, які використовуються в бокс-дозаторах реагентів, застосовують біопорошок-сорбент БІЯ-100, який складається із магнетиту і високодисперсних мінеральних наповнювачів клиноптилоліту і/або бруситу, і/або туфу із найбільш ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаАl6 Si30 О72 х 24 Н2О, причому в біопорошку-сорбенті БІЯ-100 магнетит складає від 13 % до 40 %, а високодисперсні мінеральні наповнювачі клиноптилоліт і/або брусит, і/або туф із найбільш ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаАl6 Si30 О72 х 24 Н2О, складають від 60 % до 87 % від їх загального вмісту.
4. Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки по п. 1, яка відрізняється тим, що додатковий проміжний резервуар-реактор і гіперфільтраційний блок обладнані додатковим загальним пристроєм регулювання окислювально-відновлювальної потужності пермеату і води в додатковому проміжному резервуарі-реакторі.
Текст
1. Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки, яка складається із трубопроводу подачі води на очищення, освітлювача, фільтрувального комплексу, заповненого зернистим фільтруючим завантаженням, боксів-дозаторів реагентів, трубопроводу відведення очищеної води, яка відрізняється тим, що освітлювач додатково укомплектований пульсокамерою, фільтрувальний комплекс виконаний у вигляді послідовно встановлених самопромивного фільтра-флокулятора, який виконаний у вигляді вертикального корпусу із горизонтальною перфорованою перегородкою, над якою розміщений пласт зернистого фільтраційного завантаження, крім того перфорована перегородка утримує додатковий фільтруючий пласт із плаваючого сипучого завантаження, розташованого під перфорованою перегородкою, в об'ємі якого розташована дренажно-відвідна система освітленої води, причому в нижню частину корпусу заведений сифонний Пподібний трубопровід автоматичного відводу промивної води із осадом, і гіперфільтраційного блока, з'єднаних через додатковий проміжний резервуар-реактор. 2. Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки по п. U 2 (19) 1 3 59369 4 користаний для технічного водопостачання промифільтра-флокулятора, останній виконаний у вислових об'єктів, або при очищенні і скиді очищеної гляді вертикального корпусу із горизонтальною комунальної стічної води в відкриті водойми. перфорованою перегородкою над якою розміщеВідома установка для очищення засолених ний пласт зернистого фільтраційного завантаженвод, яка складається із корпусу, магістралі подачі ня, крім того перфорована перегородка утримує пари в теплообмінник, розташований у корпусі, додатковий фільтруючий пласт із плаваючого сиповерхневого охолоджувача, трубопроводів подачі пучого завантаження, розташованого під перфоводи, відводу знесоленої води і трубопровід вилурованою перегородкою, в об'ємі якого розташовачення розчину солей [1]. на дренажно-відвідна система освітленої води, Недоліком установки є високе споживання причім в нижню частину корпусу заведений сиенергії для проведення знесолення, тому її застофонний П-подібний трубопровід автоматичного сування є обмеженою високорентабельною продувідводу промивної води із осадом, і гіперфільтракцією, для виготовлення якої провадиться водопідційного блоку, з'єднаних через додатковий проміготовка. Для потреб технічного водопостачання і жний резервуар-реактор, крім того, в якості зернибільшості промислового водозабезпечення застостого фільтраційного завантаження, розміщеного сування пристрою є невиправданим, адже суттєво над перфорованою перегородкою в самопромивпідвищує ціну кінцевого продукту, а при надхоному фільтрі-флокуляторі, застосовують сорбентдженні води із поверхневих джерел, збагачених гранули БІЯ-500, які складаються із сипучих граіншими домішками (окрім підвищеного вмісту сонульованих мінеральних наповнювачів клиноптилей) є технологічно невиправданим, адже устанололіту, і/або бруситу, і/або туфу, із найбільш ймовка не передбачає попереднього вилучення провірною кристалографічною формулою (Na,K)4 дуктів, котрі здатні не тільки приводити до СаА16 Si30 О72 х 24 Н2О, причім в сорбент-гранулах забруднення основного обладнання (особливо БІЯ-500 гранульований клиноптилоліт складає від теплообмінного), але й надходити у знесолену 70 % до 95 %, а брусит, і/або туф, із найбільш воду шляхом випаровування із подальшою конймовірною кристалографічною формулою ( Na,K )4 денсацією разом із водою (продукти органічного СаА16 Si30 О72 х 24 Н 2 О, складають від 5 % до 30 походження, СПАР тощо). Таким чином, вказаний % від їх загального вмісту, при цьому, в якості реапристрій-аналог не може бути широко використагентів, які використовуються в бокс-дозаторах реаний для забезпечення водою промислових підпригентів, застосовують біопорошок-сорбент БІЯ-100, ємств, або очищення шахтних вод в великих об'єякий складається із магнетиту і високодисперсних мах. мінеральних наповнювачів клиноптилоліту, і/або Найбільш близьким до технічного рішення, що бруситу, і/або туфу, із найбільш ймовірною криспропонується, є очисний пристрій, який складаєтьталографічною формулою ( Na,K )4 СаА13 Si30 О72 ся із трубопроводу подачі води на очищення, освіх 24 Н2О, причім в біопорошку-сорбенті БІЯ-100 тлювача, фільтрувального комплексу, заповненого магнетит складає від 13 % до 40 %, а високодисзернистим фільтруючим завантаженням, резервуперсні мінеральні наповнювачі клиноптилоліт, ару,бокс-дозаторів із реагентами, трубопроводу і/або брусит, і/або туф, із найбільш ймовірною кривідведення очищеної води, (прототип) [2]. сталографічною формулою (Na,K)4 СаА1б Si30 О72 Недоліком пристрою-прототипу є низька ефекх 24 Н2О, складають від 60 % до 87 % від їх загативність очищення води від солевого розчину при льного вмісту, крім того, додатковий проміжний надмірному його вмісті (вміст значно вище нормарезервуар-реактор і гіперфільтраційний блок обтивних показників). Окрім того, вилученню забрудладнані додатковим загальним пристроєм регулюнень притаманна висока вартість процесу у зв'язку вання окислювально-відновлювальної потужності із значним енергоспоживанням та витратами хіміпермеату і води в додатковому проміжному резерчних реактивів. Необхідність енергетичних витрат вуарі-реакторі, забезпечити збільшення градієнту (електроенергії), спрямованої для корегування pH окислювально-відновлювальної потужності води води, що очищається в кожному із елементів устадо очищення і пермеатом. новки очищення. Характерним є і те, що очисна Поставлена задача досягається в установці установка-прототип не є спорудою універсального знесолення і очищення води від забруднень підпризначення, яка б могла бути застосована для вищеної екологічної небезпеки ДОНБАС-107, яка одночасного очищення води і її знесолення, і які складається з трубопроводу подачі води на очинеобхідні для вирішення проблем регіонального щення, освітлювача, фільтрувального комплексу, водокористування, особливо для урбанізованих заповненого зернистим фільтруючим завантаженміст із розвинутим промисловим потенціалом, для ням, бокс-дозаторів із реагентами, трубопроводу очищення шахтних вод і продувочних вод ГЗК. відведення очищеної води, шляхом того, що освітВ основу корисної моделі поставлена задача, лювач додатково укомплектований пульсокамев установці знесолення і очищення води від зарою, фільтрувальний комплекс виконаний у виглябруднень підвищеної екологічної небезпеки ДОНді послідовно встановлених самопромивного БАС-107, яка складається з трубопроводу подачі фільтра-флокулятора, який виконаний у вигляді води на очищення, освітлювача, фільтрувального вертикального корпусу із горизонтальною перфокомплексу, заповненого зернистим фільтруючим рованою перегородкою над якою розміщений завантаженням, бокс-дозаторів із реагентами, пласт зернистого фільтраційного завантаження, трубопроводу відведення очищеної води, в якій крім того перфорована перегородка утримує додаосвітлювач додатково укомплектований пульсокатковий фільтруючий пласт із плаваючого сипучого мерою, фільтрувальний комплекс виконаний у завантаження, розташованого під перфорованою вигляді послідовно встановлених самопромивного перегородкою, в об'ємі якого розташована дрена 5 59369 6 жно-відвідна система освітленої води, причім в потенціалу водного середовища, що руйнує стабінижню частину корпусу заведений сифонний Пльність системи вода-розчинені солі і речовини, подібний трубопровід автоматичного відводу прощо призводить до мінералізації забруднюючих мивної води із осадом, і гіперфільтраційним блоагентів, у тому числі солі, переведенню їх у зважеком, з'єднаних через додатковий проміжний резений стан, а гідродинамічний режим (різке зменрвуар-реактор. шення швидкості завдяки пульсокамирі) забезпеПоставлена задача досягається теж за рахучує умови утворення зваженого шару із нок того, що в якості зернистого фільтраційного біопорошком-сорбентом БІЯ-100, крізь який прозавантаження, розміщеного над перфорованою сочується вода. При цьому, завдяки додатковому перегородкою в самопромивному фільтріобладнанню освітлювача пульсокамерою, досягафлокуляторі, застосовують сорбент-гранули БІЯється ефект пульсуючого протікання води, що при500, які складаються із сипучих гранульованих зводить до прискорення масообмінних процесів в мінеральних наповнювачів клиноптилоліту, і/або середовищі, адже створюється різка зміна швидбруситу, і/або туфу, із найбільш ймовірною крискості протікання, що перешкоджає утворенню «металографічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О72 х ртвих зон». Таким чином, за допомогою комплекс24 Н2О, причім в сорбент-гранулах БІЯ-500 грануного впливу на середовище реагентами, де в льований клиноптилоліт складає від 70 % до 95 %, якості реагентів застосовують біопорошок-сорбент а брусит, і/або туф, із найбільш ймовірною кристаБІЯ-100, який складається із магнетиту і високодилографічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О12 х 24 сперсних мінеральних наповнювачів клиноптилоН2О, складають від 5 % до 30 % від їх загального літу, і/або бруситу, і/або туфу, із найбільш ймовірвмісту. ною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаА16 Поставлена задача може бути досягнута і за Si30 О72 х 24 Н2О, у поєднанні із гідродинамічним рахунок того, в установці знесолення і очищення пульсуючим режимом, досягається первинна обводи від забруднень підвищеної екологічної неберобка, очищення і часткове знесолення води. зпеки ДОНБАС-107 в якості реагентів, які викорисВиконання фільтрувального комплексу у витовуються в бокс-дозаторах реагентів, застосовугляді послідовно встановлених самопромивного ють біопорошок-сорбент БІЯ-100, який фільтра-флокулятора, який виконаний у вигляді складається із магнетиту і високодисперсних міневертикального корпусу із горизонтальною перфоральних наповнювачів клиноптилоліту, і/або брурованою перегородкою над якою розміщений ситу, і/або туфу, із найбільш ймовірною кристалогпласт зернистого фільтраційного завантаження, рафічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О72 х 24 крім того перфорована перегородка утримує додаН2О, причім в біопорошку-сорбенті БІЯ-100 магнетковий фільтруючий пласт із плаваючого сипучого тит складає від 13 % до 40 %, а високодисперсні завантаження, розташованого під перфорованою мінеральні наповнювачі клиноптилоліт, і/або бруперегородкою, в об'ємі якого розташована дренасит, і/або туф, із найбільш ймовірною кристалогжно-відвідна система освітленої води, причім в рафічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О72 х 24 нижню частину корпусу заведений сифонний ПН2О, складають від 60 % до 87 % від їх загального подібний трубопровід автоматичного відводу провмісту. мивної води із осадом, і гіперфільтраційного блоПоставлена задача теж досягається і за рахуку, з'єднаних через додатковий проміжний резернок того, що додатковий проміжний резервуарвуар-реактор, забезпечує зміну редокс-потенціалу реактор і гіперфільтраційний блок обладнані додаводи за рахунок того, що фільтруюче завантажентковим пристроєм регулювання редокс-потенціалу ня набуває активних (по відношенню до розчину пермеату і води в додатковому проміжному резерсолі та розчинених забруднень іншого походженвуарі-реакторі. ня) електрокінетичних властивостей при допомозі Завдяки тому, що освітлення і очищення води матеріалу додаткового шару (в якості зернистого провадиться в освітлювачі, обладнаного пульсофільтраційного завантаження, розміщеного над камерою і трубопроводом введенням розчину реаперфорованою перегородкою в самопромивному гентів із бокс-дозатора в зону подачі води на очифільтрі-флокуляторі, застосовують сорбентщення, провадиться попереднє відділення гранули БІЯ-500, які складаються із сипучих гразабруднень, що знаходяться у воді, а також частнульованих мінеральних наповнювачів клиноптикове знесолення, шляхом комплексного впливу на лоліту, і/або бруситу, і/або туфу, із найбільш ймоводне середовище. Надходження розчину реагенвірною кристалографічною формулою (Na,K)4 тів (коагулянту, флокулянту), причім, в якості реаСаА16 Si30 О12 х 24 Н2О, причім в сорбент-гранулах гентів, які використовуються в бокс-дозаторах реаБІЯ-500 гранульований клиноптилоліт складає від гентів, застосовують біопорошок-сорбент БІЯ-100, 70 % до 95 %, а брусит, і/або туф, із найбільш який складається із магнетиту і високодисперсних ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 мінеральних наповнювачів клиноптилоліту, і/або СаА16 Si30 О72 х 24 Н2О, складають від 5 % до 30 бруситу, і/або туфу, із найбільш ймовірною крис% від їх загального вмісту), який здатен до іонізації талографічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О72 х під дією води і в дисперсному стані надходить в 24 Н2О, крім того, в біопорошку-сорбенті БІЯ-100 фільтруюче завантаження, покриває його поверхмагнетит складає від 13 % до 40 %, а високодисню, утворюючи активну електрокінетичну плівку, персні мінеральні наповнювачі клиноптилоліт, таку, що здатна не відштовхувати, а сорбувати на і/або брусит, і/або туф, із найбільш ймовірною криповерхні фільтруючого плаваючого завантаження сталографічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О12 різні за походженням розчинені солі і включення. х 24 Н2О, складають від 60 % до 87 % від їх загаЦьому процесу сприяє те, що в додатковому прольного вмісту, призводить до зміни редоксміжному резервуарі-реакторі і гіперфільтраційному 7 59369 8 блоці, які обладнані додатковим загальним приних наповнювачів клиноптилоліту, і/або бруситу, строєм регулювання окислювальноі/або туфу, із найбільш ймовірною кристалографівідновлювальної потужності пермеату і води в чною формулою ( Na,K )4 СаА16 Si 30 О п х 24 додатковому проміжному резервуарі-реакторі, зміН2О, причім в сорбент-гранулах БІЯ-500 гранульонюють значення редокс-потенціалу і окислювальваний клиноптилоліт складає від 70 % до 95 %,а но-відновлювальної потужності води і пермеату. брусит, і/або туф, із найбільш ймовірною кристалоВиконання фільтрувального комплексу із наяграфічною формулою (Na,K)4 СаА16 Si30 О72 х 24 вністю гіперфільтраційного блоку, з'єднаного із Н2О, складають від 5 % до 30 % від їх загального самопромивним фільтром-флокулятором через вмісту 12, а під перегородкою - фільтруючий пласт проміжний резервуар-реактор дозволяє остаточно плаваючого сипучого завантаження 13, в об'ємі провести знесолення води із використанням мемякого розташована дренажно-відвідна система бран. При цьому вода на блок гіперфільтрації поосвітленої води 14, бокс-дозатора знезаражуючого дається очищеною, частково знесоленою і знезарозчину 15 із трубопроводом 16, до нижньої часраженою в самопромивному фільтрі-флокуляторі, тини корпусу фільтра-флокулятора підведений а тому „навантаження" на елемент розділення сифонний П-подібний трубопровід 17 автоматич(напівпроникну мембрану) буде мінімальним. В ного відводу промивної води і осаду із гідрозатвогіперфільтраційному блоці забезпечується рух ром 18, дренажного відвідного трубопроводу 19, молекул води через напівпроникну мембрану з заведеного в додатковий проміжний резервуарбільш концентрованого розчину в менш концентреактор 20, в якому розміщений додатковий загарований (процес зворотного осмосу) Вода і розчильний пристрій регулювання окислювальнонені в ній речовини розділяються на молекулярвідновлювальної потужності пермеату і води в ному рівні, при цьому з однієї сторони мембрани додатковому проміжному резервуарі-реакторі і накопичується практично знесолена чиста вода насосний агрегат 21 із напірним трубопроводом (пермеат), а всі забруднення залишаються по іншу подачі 22 води в гіперфільтраційний блок 23, до її сторону мембрани. Останній процес ефективно якого приєднані трубопроводи відводу пермеату проводиться при забезпеченні високого значення 24 і вилучення розчину солей 25. окислювально-відновлювальної потужності і велиУстановка знесолення і очищення води від закого градієнту редокс-потенціалу водного середобруднень підвищеної екологічної небезпеки ДОНвища і пермеату, що і забезпечує поєднання заБАС-107 працює наступним чином. пропонованих елементів, їх комбінація в установці Вода із накопичувача високомінералізованих знесолення води, а в кінцевому підсумку - високі вод подається по трубопроводу 1 в нижню частину показники очищення і знесолення води при значній освітлювача 2. В зону подачі води із бокс-дозатора продуктивності проведення процесу без зайвих 3 по трубопроводу 4 надходить розчин реагентів, витрат енергоносіїв та витрати хімічних реагентів. причім, в якості реагентів, які використовуються в На фіг. зображена схема установки знесоленбокс-дозаторах реагентів, застосовують біопороня і очищення води від забруднень підвищеної шок-сорбент БІЯ-100, який складається із магнетиекологічної небезпеки ДОНБАС-107. ту і високодисперсних мінеральних наповнювачів Установка знесолення і очищення води від заклиноптилоліту, і/або бруситу, і/або туфу, із найбруднень підвищеної екологічної небезпеки ДОНбільш ймовірною кристалографічною формулою БАС-107 складається із трубопроводу подачі води (Na,K)4 СаАІ6 Si30 О72 х 24 Н2О, причім в біопорошна очищення 1, освітлювача 2, в який із бокску-сорбенті БІЯ-100 магнетит складає від 13 % до дозатора 3 по трубопроводу 4 надходить розчин 40 %, а високодисперсні мінеральні наповнювачі реагентів в зону подачі води на очищення (в якості клиноптилоліт, і/або брусит, і/або туф, із найбільш реагентів, які використовуються в бокс-дозаторах ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 реагентів 3, застосовують біопорошок-сорбент СаАІ6 Si30 О72 х 24 Н2О, складають від 60 % до 87 БІЯ-100, який складається із магнетиту і високоди% від їх загального вмісту, або, наприклад, суміш сперсних мінеральних наповнювачів клиноптиловисокодисперсного сорбенту (дисперсія антрациліту, і/або бруситу, і/або туфу, із найбільш ймовіртового вугілля, флокулянт, коагулянт, Са(ОН)2). ною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаА16 Завдяки реагентній обробці провадиться процес Si30 О72 х 24 Н2О, причім в біопорошку-сорбенті зміни значень редокс-потенціалу води, за рахунок БІЯ-100 магнетит складає від 13 % до 40 %, а вичого утворюються дисперсії зважених колоїдних сокодисперсні мінеральні наповнювачі клиноптичасточок, які утворюють контактне середовище, лоліт, і/або брусит, і/або туф, із найбільш ймовірздатних до злипання, за рахунок чого провадиться ною кристалографічною формулою (Na,K)4 СаА16 сорбція забруднень із включенням солі на їх повеSi30 О72 х 24 Н2О, складають від 60 % до 87 % від рхні. Цьому процесу сприяє різке падіння (колиїх загального вмісту), освітлювач додатково облавання) швидкості. Утворюється завислий шар осаднаний пульсокамерою 5, а також боковим внутріду, крізь який просочується вода. Цей шар шнім відводом осаду 6, котрий через трубопровід утворює бар'єрний масообмінний простір, який 7 з'єднує його із згущувачем осаду 8, трубопровосприяє зміні окислювально-відновлювальної потуду відбору освітленої води 9, фільтрувального жності води і пермеату. В пульсокамирі, яка спокомплексу, який включає фільтр-флокулятор 10, в лучена із освітлювачем, періодично створюється корпусі якого на горизонтальній перфорованій пенадлишковий тиск за допомогою відповідного обрегородці 11 розташований пласт зернистого філаднання 5, завдяки чому і досягається пульсуюльтраційного завантаження, в якості якого засточий режим протікання води. Такий характер руху совують сорбент-гранули Б1Я-500, які сприяє прискоренню масообмінних процесів при складаються із сипучих гранульованих мінеральзміні значень окислювально-відновлювальної по 9 59369 10 тужності і редокс-потенціалу пермеату і води, а розділення досягається остаточне відділення солі також сприяє підняттю бар'єрного шару осаду, що (знесолення) від води із одержанням пермеату, утворився в нижній частині освітлювача до його котрий відводиться по трубопроводу 24 і солевий внутрішнього бокового відводу 6, звідки поверхнерозчин, що вилучається по трубопроводу 25. вий надлишковий шар осаду по трубопроводу 7 Установка знесолення і очищення води від запотрапляє у згущувач осаду 8, звідки періодично бруднень підвищеної екологічної небезпеки ДОНвідводиться на утилізацію. Вода, після первинної БАС-107, що пропонується, відрізняється від спообробки і часткового знесолення, із зміненим знаруд аналогічного призначення тим, що пропонує ченням окислювально-відновлювальної потужності комплексне поєднання технології інтенсивної обі редокс-потенціалу пермеату і води по трубопроробки високомінералізованої води із вилученням з воду відбору 9, приєднаному до верхньої частини її складу включень, що роблять непридатною для освітлювача, надходить у фільтр-флокулятор 10, споживання. При цьому очищення і знесолення де вода потрапляє на шар зернистого фільтраційвисокомінералізованої води провадиться за рахуного завантаження 12, розміщеного над перфоронок зміни показників значення окислювальнованою перегородкою в самопромивному фільтрівідновлювальної потужності і градієнт редоксфлокуляторі, в якості якого застосовують сорбентпотенціалу пермеату і води і поєднання із комплегранули БІЯ-500, які складаються із сипучих граксними методами очищення. нульованих мінеральних наповнювачів клиноптиНовим є впровадження освітлювача, додаткололіту, і/або бруситу, і/або туфу, із найбільш ймово обладнаного пульсокамерою із пульсуючою вірною кристалографічною формулою (Na,K)4 подачею води на розділення в його нижню частину СаА16 Si30 О72 х 24 Н2О, причім в сорбент-гранулах із одночасною зміною значення окислювальноБІЯ-500 гранульований клиноптилоліт складає від відновлювальної потужності і градієнт редокс70 % до 95 %, а брусит, і/або туф, із найбільш потенціалу пермеату і води, що не характерно для ймовірною кристалографічною формулою (Na,K)4 пристроїв аналогічного призначення. СаА1б Si30 О72 х 24 Н2О, (ТУ У 14.5-00292540.001Для запропонованого пристрою особливістю 2001) складають від 5 % до 30 % від їх загального проведення процесу є утворення фільтраційновмісту. Розташований на горизонтальній перфобар'єрного шару завислого осаду інгредієнтів БІЯрованій перегородці 11 зернисте фільтраційне 100 (ТУ У 14.5-00292540.001-2001) і дисперсних завантаження 12 здатне до сорбції солей і до часвключень, котрі підлягають вилученню. ткової іонізації під дією води. Поверхня матеріалу Запропонована технологія, що реалізується набуває електрокінетичного потенціалу, в резульпристроєм дозволяє провадити комплексний таті чого зростає значення окислювальновплив на високомінералізоване водне середовивідновлювальної потужності і градієнт редоксще, а використання фільтрувального комплексу, потенціалу пермеату і води, відбувається розчиякий включає роздільну обробку води в самопронення матеріалу завантаження у високомінералімивному фільтрі-флокуляторі і розділення зворотзованій воді із утворенням коагулянту, за рахунок ним осмосом в гіперфільтраційному блоці дозвоякого провадиться з'єднання колоїдних частинок ляє досягти високої ефективності знесолення води забруднень, іонно-молекулярно розчинених речоі попередити кольматацію і інкрустацію мембран вин, іонів, у тому числі солевого складу, а також розділення на останній стадії очищення води. За мікроорганізмів. Забезпечується зародження рахунок цього забезпечується висока продуктивцентрів кристалізації і флокулоутворюючих власність процесу знесолення води, адже остання стативостей поверхні фільтруючого шару із плаваюдія обробки води орієнтована виключно на вилучого сипучого завантаження 13, за рахунок чого чення із чистої води солі. Таким чином, інтенсифікуються процеси мінералізації і осаджензапропоноване рішення може бути використане ня на поверхні елементів розчинених включень для користувачів з очищенням і знесоленням випідвищеної екологічної небезпеки. Одночасно із сокомінералізованої води у великих об'ємах (десявилученням із води забруднюючих включень підтки тисяч куб. м. води за добу), чого не можуть вищеної екологічної небезпеки провадиться її знеекологічно і економічно вигідно забезпечити існуюзараження шляхом введення із окремого боксчі установки очищення висомінералізованих вод дозатора 15 по трубопроводу 16 знезаражуючого зворотним осмосом (гіперфільтрацією). Відміннісрозчину (перекис водню, срібловмісткий розчин, та тю установки знесолення і очищення води від заінш.). бруднень підвищеної екологічної небезпеки ДОНПеріодичне автоматичне промивання фільтБАС-107 також є екологічна безпечність технології, руючого завантаження фільтра-флокулятора провикористовуються фільтруюче завантаження із вадиться в автоматичному режимі із використансорбентів-гранул БІЯ-500 і реагенти біопорошокням сифонного П-подібного трубопроводу 17 сорбент БІЯ-100 виключно природного походженчерез гідрозатвор 18. ня (ТУ У 14.5-00292540.001-2001), надійність і проВода, що пройшла глибоке багатостадійне стота експлуатації основного обладнання, яке очищення і знезараження відбирається дренажнооб'єднане в єдиний водоочисний комплекс. відвідною системою 14 (елементи якої розташоваРеалізація запропонованого технічного рішенні в об'ємі плаваючого фільтруючого сипучого заня дозволить збільшити продуктивність процесу вантаження) і по дренажному відвідному трубопзнесолення високомінералізованої води. Витрати роводу 19 надходить в проміжний резервуарна експлуатацію зменшаться на 60...70 % (у порівреактор 20, звідки насосом 21 по трубопроводу нянні із пристроями-прототипами знесолення воподачі 22 надходить у в гіперфільтраційний блок ди). 23, в якому за допомогою процесів мембранного 11 59369 12 Річний економічний ефект від впровадження 2. Справочник проектировщика. Канализация пристрою продуктивністю до 10 000,0 куб. м. на населенных мест и промышленных предприятий/ добу складе 3 800 000,0...4 200 00,0 грн. на рік при Под общ. ред. В.Н. Самохина.- М.: Стройиздат, очищенні шахтних вод. 1981. Джерела інформації: 3 Блинов В.А. Биотехнология. - Саратов, 2003. 1. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология - 196 с. очистки природных вод./К."Вища школа", 1986 г. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601
ДивитисяДодаткова інформація
Назва патенту англійськоюInstallation for desalination and treatment of water from pollutants of high ecological hazard donbas-107
Автори англійськоюBondar Oleksandr Ivanovych, Kuryliuk Andrii Mykolaiovych, Filipchuk Viktor Leonidovych, Kuryliuk Mykola Stepanovych, Sahalevych Marat Oleksandrovych, Tsyhankov Ivan Yuriovych, Kryliuk Vasyl Mykolaiovych
Назва патенту російськоюУстановка обессоливания и очистки воды от загрязнений повышенной экологической опасности донбас-107
Автори російськоюБондарь Александр Иванович, Курилюк Андрей Николаевич, Филипчук Виктор Леонидович, Курилюк Николай Степанович, Сагалевич Марат Александрович, Цыганков Иван Юрьевич, Крылюк Василий Николаевич
МПК / Мітки
МПК: B01D 36/04, C02F 1/00
Мітки: небезпеки, забруднень, очищення, води, установка, знесолення, донбас-107, підвищеної, екологічної
Код посилання
<a href="https://ua.patents.su/6-59369-ustanovka-znesolennya-i-ochishhennya-vodi-vid-zabrudnen-pidvishheno-ekologichno-nebezpeki-donbas-107.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка знесолення і очищення води від забруднень підвищеної екологічної небезпеки донбас-107</a>
Попередній патент: Спосіб диференційної діагностики функціональної печії та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби
Наступний патент: Двовмісна пляшка
Випадковий патент: Екранний чотирипараметровий спосіб сумісного контролю параметрів феромагнітних трубчастих виробів