способ очистки питьевой воды и устройство для его осуществления
Классы МПК: | C02F1/78 озоном C01B13/11 с помощью электрического разряда |
Автор(ы): | Боголицын К.Г., Садовников Ю.А., Айзенштадт А.М., Родичев А.Г., Калугин А.Б., Герр Ю.Б. |
Патентообладатель(и): | Боголицын Константин Григорьевич |
Приоритеты: |
подача заявки:
1995-11-23 публикация патента:
20.11.1997 |
Назначение: изобретение относится к области безреагентной водоподготовки, в частности микробиологической, и может быть использовано для снабжения питьевой водой объектов малого градостроительства, ремонтно-восстановительных и спасательных служб, временных поселков строителей и т.д. как в освоенных для жилья условиях, так и в автономном режиме в экстремальных условиях. Сущность изобретения: установка содержит модуль предварительной очистки, модуль озонирования, модуль финишной очистки и силовой модуль. Модуль озонирования выполнен в виде первой и второй колонн озонирования с подключенными генераторами озона. Между колоннами подключен модуль электрокоагуляции. Модуль финишной очистки содержит последовательно соединенные фильтр тонкой очистки и УФ-реактор. 2 с. и 17 з.п. ф-лы, 1 ил.
Формула изобретения
1. Способ очистки питьевой воды, включающий забор исходной воды, УФ-облучение воды, озонирование и фильтрацию ее и подачу потребителю, отличающийся тем, что исходную воду предварительно очищают, последующее озонирование проводят в два этапа, между которыми проводят обработку воды электрокоагуляцией, озонированную на втором этапе воду обессоливают, фильтруют через фильтр тонкой очистки и обрабатывают УФ-облучением. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после стадии электрокоагуляции воду дополнительно фильтруют через фильтр с плавающей загрузкой. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что на стадии предварительной очистки исходную воду пропускают через гидроциклон и фильтр грубой очистки. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для первого озонирования используют концентрацию озона 0,8 1,2

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к области безреагентной водоподготовки, в частности микробиологической, и может быть использовано для снабжения питьевой водой объектов малого градостроительства, ремонтно-восстановительных и спасательных служб временных поселков строителей и т.д. как в освоенных для жилья условиях, так и в автономном режиме в экстремальных условиях. В связи с хозяйственной деятельностью человека и общим ухудшением экологии значительно снизилось качество воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды. Особенно это характерно для объектов малого градостроения (деревень, сел, поселков), а также временных поселений спасателей, ремонтников, строителей, детских учреждений типа летних лагерей труда и отдыха, армейских учений, т.е. ситуаций, когда невозможно использовать устройства долговременной водоподготовки. Известна модульная установка для очистки нефтесодержащих вод (см. "Установка для очистки нефтесодержащих вод МУОНВ-1". Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Санкт-Петербург, 1995, с. 66 72), содержащая модуль предварительной очистки воды в виде водозаборного устройства с предфильтром, насос(помпа), модуль озонирования, фотохимический реактор. Исходная вода поступает в модуль предварительной очистки, где очищается от взвешенных частиц размером свыше 5 мкм. Затем она поступает под действием насоса в фотохимический реактор, совмещенный с модулем озонирования, где происходит одновременно обработка озоном и УФ-облучением. Обработанная вода поступает в бак-отстойник, в котором происходит доочистка воды от остаточных органических загрязнений действием растворенного в воде озона. Непрореагировавший озон уничтожают в устройстве дожигания при подаче очищенной воды потребителю. Недостатком известной установки и способа очистки воды следует признать принципиальную невозможность получения очищенной воды, соответствующей квалификации "питьевая", поскольку не обеспечено удаление солей, не полностью удаляются органические загрязнения и микроорганизмы, а также взвешенные частицы. Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, является разработка установки и способа очистки воды до квалификации "питьевая", способной работать автономно в полевых условиях и в условиях малых поселений. Технический эффект, получаемый в результате реализации изобретения, состоит в обеспечении малых поселений, а также групп людей, работающих в экстремальных ситуациях, чистой питьевой водой без капитальных затрат. Изобретение представляет собой установку и способ очистки питьевой воды. Установка содержит модуль предварительной очистки, модуль озонирования, модуль электрокоагуляции, модуль обессоливания, модуль финишной очистки и силовой модуль, причем модуль озонирования выполнен в виде первой и второй последовательно соединенных колонн озонирования с подключенными генераторами озона, при этом между колоннами озонирования подсоединен модуль электрокоагуляции, а модуль финишной очистки содержит последовательно соединенные фильтр тонкой очистки и УФ-реактор. Кроме того, установка может дополнительно содержать модуль фильтрации с плавающей загрузкой, вход которого соединен с выходом модуля электрокоагуляции, а выход со входом второй колонны озонирования, вход промывочных вод для модуля фильтрации с плавающей загрузкой подключен перед модулем обессоливания. Между второй колонной озонирования и модулем обессоливания могут быть расположены бак-накопитель и/или фильтр предварительной очистки. Преимущественно использованы погружные насосы с расположенными на входе сетками. В качестве фильтра предварительной очистки преимущественно используют сетки и/или нетканые материалы и/или их комбинации. Колонны озонирования преимущественно используют с эжекторным механизмом ввода озона. Желательно, чтобы вторая колонна озонирования содержала деструктор нерастворившегося в воде озона. Модуль фильтрации с плавающей загрузкой желательно подключить для промывки к магистрали выхода второй колонны озонирования, в частности с выходом бака накопителя, если он использован. В качестве плавающей загрузки преимущественно используют куски активированного угля, силикагеля или любой другой материал с развитой поверхностью и положительной плавучестью, причем на развитой поверхности обычно располагают колонии микроорганизмов-очистителей воды. В качестве фильтра тонкой очистки преимущественно используют микромодули полых волокон, на внутренней поверхности которых расположены колонии микроорганизмов-очистителей воды. Способ очистки воды включает следующие операции: забор очищенной воды, предварительная очистка, первое озонирование, электрокоагуляцию, второе озонирование, обессоливание, тонкую (финишную) фильтрацию и УФ-облучение. После стадии электрокоагуляции вода может быть дополнительно очищена фильтром с плавающей загрузкой. На стадии предварительной очистки воду преимущественно пропускают через гидроциклоны и/или фильтр грубой очистки. Преимущественно на стадии первого озонирования используют концентрацию озона 0,8 - 1,2

Класс C01B13/11 с помощью электрического разряда
способ стабилизации производительности озонатора и устройство для его осуществления - патент 2527994 (10.09.2014) | ![]() |
способ контроля производительности озонатора и устройство для его осуществления - патент 2524921 (10.08.2014) | ![]() |
озонатор - патент 2523805 (27.07.2014) | ![]() |
устройство для генерирования озона - патент 2499765 (27.11.2013) | ![]() |
способ определения конструктивных параметров электроозонатора - патент 2497749 (10.11.2013) | ![]() |
способ получения озона - патент 2478082 (27.03.2013) | ![]() |
генератор озона - патент 2458855 (20.08.2012) | ![]() |
генератор озона - патент 2447016 (10.04.2012) | ![]() |
устройство для производства озона - патент 2447015 (10.04.2012) | ![]() |
устройство для генерирования озона - патент 2446093 (27.03.2012) | ![]() |