градирня вентиляторные

СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА RU (11) 2119892 (13) C1 (51) 6 C02F1/64 (12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статус: по данным на 25.10.2007 - прекратил действие -------------------------------------------------------------------------------- (14) Дата публикации: 1998.10.10 (21) Регистрационный номер заявки: 93044931/25 (22) Дата подачи заявки: 1993.09.14 (45) Опубликовано: 1998.10.10 (56) Аналоги изобретения: 1. Авторское свидетельство СССР 1161480, C 02 F 1/64, 1985. 2. Николадзе Г.Н., Обезжелезивание природных градирня вентиляторные оборотных вод, М, Стройиздат, 1978 г, с.26 (прототип). (71) Имя заявителя: Кооператив по заготовке градирня вентиляторные переработке вторичного сырья "Прогресс" (72) Имя изобретателя: Бочкарев Г.Р.; Бершадский Л.И.; Белобородов А.В.; Кондратьев С.А.; Пушкарева Г.И. (73) Имя патентообладателя: Бочкарев Гелий Романович; Бершадский Леонид Иосифович; Белобородов Александр Васильевич; Кондратьев Сергей Александрович; Пушкарева Галина Ивановна (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА Изобретение относится к способам очистки подземных вод от железа. Для осуществления способа проводят вакуумирование исходной воды, смешение ее с воздухом, контактирование градирня вентиляторные фильтрацию. Часть воды из контактного резервуара отбирают, в нее подают градирня вентиляторные дробят до определенного размера пузырьков воздух, при этом давление водовоздушной смеси повышают, выдерживают до насыщения воды необходимым до окисления железа количеством кислорода градирня вентиляторные возвращают в контактный резервуар. Комбинация из таких параметров процесса насыщения, как количество подаваемого воздуха, размер диспергированных пузырьков, величина повышенного давления градирня вентиляторные время его действия, должна удовлетворять следующему выражению: где Q - количество подаваемого воздуха градирня вентиляторные на 1 м3 воды, м3; P - повышенное давление водовоздушной смеси, Па; R - размер пузырька, м; H - константа Генри, м3 Па/кг; D - коэффициент молекулярной диффузии, м2/с; C - разность концентраций кислорода в воде у стенки пузырька Cs= Cp(1+2/Roo) градирня вентиляторные в объеме воды, CL, CP - равновесная концентрация кислорода в воде; Cц - необходимое количество кислорода на 1 м3 циркулирующей воды, кг/м3, Cц= CL(+1)-Cп, = Qп/Qц, Qп - расход подземной воды, м3/ч, Qц - расход циркуляционной воды, м3/ч, Cп - концентрация кислорода в подземной воде, кг/м3. Способ может найти применение при очистке воды для нужд питьевого градирня вентиляторные производственного водоснабжения. 1 ил. ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ Изобретение относится к способам очистки подземных вод от железа градирня вентиляторные может найти применение при очистке воды для нужд питьевого градирня вентиляторные производственного водоснабжения. Известен способ очистки подземных вод от железа, находящегося в воде в форме бикарбоната закиси железа, включающий вакуумирование градирня вентиляторные смешение потока воды с воздухом с последующей диспергацией воды, подачу образовавшейся водовоздушной смеси в корпус с незатопленной фильтрующей загрузкой градирня вентиляторные раздельный отвод воздуха в атмосферу, градирня вентиляторные очищенной воды потребителю [1]. Недостатком данного способа является отсутствие возможности использовать его для гарантированного эффекта очистки воды с содержанием железа более 30 мг/л градирня вентиляторные при наличии в воде CO2 100 мг/л градирня вентиляторные более, невозможность управлять процессом очистки воды. Недостатком указанного способа является необходимость предварительной "зарядки" загрузки фильтров, которая может достигать 500 часов, частая смена фильтрующей загрузки. Наиболее близким к изобретению является способ очистки воды от железа по методу глубокой аэрации [2]. Сущность этого метода заключается в аэрации воды, поступающей в контактный резервуар, окислении кислородом воздуха закисного железа в окисное с образованием коллоида оксигидрата железа градирня вентиляторные фильтрации на осветлительном напорном или открытом фильтре. Недостатком известного способа являются низкая скорость процесса окисления железа, особенно в форме бикарбоната, при высоком содержании растворенных газов, что приводит к увеличению габаритных размеров очистных установок, необходимости использования мощных аэрационных устройств, например, вентиляторных градирен, градирня вентиляторные сказывается на стоимости всей установки. Данный способ не позволяет регулировать процесс очистки воды при изменении внешних параметров, влияющих на скорость процесса, например сезонных изменений температуры. Задачей изобретения является ускорение процесса окисления, повышение степени очистки воды от железа, повышение гибкости градирня вентиляторные управляемости процесса. Сущность способа очистки воды от железа заключается в следующем. Первоначально производится вакуумирование исходной воды градирня вентиляторные смешение ее с воздухом при атмосферном давлении. В результате вакуумирования растворенные газы CO2 градирня вентиляторные H2S удаляются, градирня вентиляторные pH воды повышается. При смешении с воздухом вода насыщается кислородом. Затем вода направляется в контактный резервуар. В контактном резервуаре происходит окисление закиси железа градирня вентиляторные образование его оксигидрата. Для насыщения воды необходимым количеством кислорода вода контактного резервуара постоянно отбирается, в нее подается градирня вентиляторные дробится до определенного размера пузырьков воздух, давление водовоздушной смеси повышается градирня вентиляторные выдерживается до частичного растворения свободного воздуха. Обогащенная кислородом вода возвращается в контактный резервуар. Для гарантированного насыщения воды необходимым количеством кислорода комбинация таких параметров процесса насыщения, как количество подаваемого воздуха, размер диспергированных пузырьков, величина повышенного давления градирня вентиляторные время его действия, должна удовлетворять выражению: где Q - количество подаваемого воздуха на 1 м3 воды, м3; P - повышенное давление водовоздушной смеси, Па; R - размер пузырька, м; H - константа Генри, D - коэффициент молекулярной диффузии, м2/с; C - разность концентраций кислорода в воде у стенки пузырька Cs= Cp(1+2/PoRo) градирня вентиляторные в объеме воды CL, Cр - равновесная концентрация кислорода в воде; Cц - необходимое количество кислорода на 1 м3 циркулирующей воды, кг/м3, Cц= CL(+1)-Cп, = Qп/Qц, Qп - расход подземной воды, м3/час, Qц - расход циркуляционной воды, м3/час, Cп - концентрация кислорода в подземной воде, кг/м3. Концентрация кислорода в воде CL выбирается из условия некоторого превышения необходимого для окисления 1 мг железа (II) количества кислорода (0,143 мг) с целью поддержания высокой скорости процесса окисления. На чертеже изображена схема установки для реализации предлагаемого способа очистки воды от железа. Установка состоит из смесителя 1, контактного резервуара 2, насоса 3, осветлительных фильтров 4, диспергатора 5, эжектора 6, регулировочной задвижки 7. Для образования вакуумной зоны в верхней части камеры смесителя 1 установлен конфузор 8. В камере смесителя предусмотрены отверстия 9 для поступления воздуха из атмосферы. В нижней части камеры смесителя 1 установлена отражательная плита 10. Контактный резервуар 2 градирня вентиляторные насос 3 связаны между собой трубопроводом 11. Вход градирня вентиляторные выход насоса сообщены трубопроводом с эжектором 6. Количество подаваемого эжектором 6 воздуха может регулироваться игольчатым вентилем 12. На трубопроводе 13, связывающем выход насоса 3 с контактным резервуаром 2, установлены диспергатор 5 градирня вентиляторные регулировочная задвижка 7. Диспергатор 5 служит для дробления крупных газовых пузырей. Повышенное давление водовоздушной смеси в трубопроводе 13 обеспечивается насосом 3 градирня вентиляторные регулируется задвижкой 7. Способ может быть осуществлен следующим образом. Вода, содержащая растворенные соединения железа, из подземного источника водоснабжения подается в конфузор 8 смесителя 1, где происходит увеличение скорости истечения воды, что приводит к росту скоростного напора градирня вентиляторные понижению давления в струе. Из конфузора 8 вода поступает в камеру смесителя 1, где вокруг струи создается кольцевая вакуумная зона. Растворенные в воде газы H2S градирня вентиляторные CO2 за счет резкого изменения парциальных давлений газов H2S градирня вентиляторные CO2 в разреженном пространстве вокруг струи выделяются в жидкости в виде пузырьков. При движении струи в вакуумной камере происходит подсос воздуха из атмосферы градирня вентиляторные разрушение целостности струи. За счет образования развитой поверхности раздела фаз вода-воздух происходит насыщение воды кислородом градирня вентиляторные выделение CO2, что способствует повышению pH воды градирня вентиляторные создает благоприятные условия для окисления железа. Из смесителя 1 водовоздушный поток поступает на отражательную плиту 10. При ударе о плиту 10 воздух, насыщенный свободной двуокисью углерода градирня вентиляторные сероводорода, отражается вверх градирня вентиляторные отводится в атмосферу, градирня вентиляторные вода поступает в контактный резервуар 2. В контактном резервуаре 2 происходит процесс окисления закиси железа градирня вентиляторные образование хлопьев оксигидрата железа. Для насыщения воды в контактном резервуаре 2 необходимым количеством кислорода часть ее отбирается насосом 3 градирня вентиляторные направляется в диспергатор 5 известной конструкции. Другая часть из насоса 3 направляется на осветлительные фильтры 4. Установленный параллельно насосу 3 эжектор 6 позволяет подавать воздух из атмосферы в трубопровод 11, связывающий насос 3 с контактным резервуаром 2. В диспергаторе 5 происходит дробление крупных градирня вентиляторные образование массы мелких воздушных пузырьков. Изменяя скорость удара водовоздушной струи о преграду в диспергаторе 5, можно изменять размер пузырьков градирня вентиляторные соответственно удельную поверхность газовой фазы. Развитая поверхность раздела фаз вода-воздух градирня вентиляторные повышенное давление смеси в трубопроводе 13 способствует быстрому насыщению воды кислородом. Например, при размере пузырьков 1 мм градирня вентиляторные расходе воздуха 5% от расхода циркулирующей воды в каждом кубическом метре воды в первую секунду будет растворено 0,087 г кислорода. Уменьшение диаметра пузырьков до 0,4 мм приведет к увеличению скорости растворения кислорода до 0,265 г/с. Повышение давления водовоздушной смеси в трубопроводе 13 до 3105 Па увеличит скорость растворения кислорода с 0,087 г/с до 0,26 г/с градирня вентиляторные с 0,265 г/с до 0,95 г/с. Давление в трубопроводе 13 определяется насосом 3 градирня вентиляторные регулируется задвижкой 7, установленной на конце трубопровода 13. Длина трубопровода 13 градирня вентиляторные его диаметр выбираются из условия необходимого времени для растворения части пузырьков воздуха до насыщения воды нужным количеством кислорода. Поступившая в контактный резервуар 2 вода с большим содержанием кислорода воздуха смешивается с водой, находящейся в контактном резервуаре 2 градирня вентиляторные содержащей малое количество растворенного кислорода. В результате смешения вод среднее содержание кислорода увеличивается, что позволяет поддерживать высокой скорость окисления железа. Параллельно осуществляется процесс контактирования образовавшихся хлопьев оксигидрата железа с закисью железа, что способствует увеличению скорости очистки градирня вентиляторные укреплению хлопьев. При сбросе давления часть растворенного воздуха выделяется в виде мелких пузырьков. Происходит барботирование воды в контактном резервуаре. Барботирование воды благотворно сказывается на процесс окисления, особенно при удалении железа, присутствующего в форме бикарбоната, так как процессы окисления градирня вентиляторные гидролиза железа замедляются из-за выделения свободной углекислоты. Благодаря барботированию часть свободной углекислоты отводится в атмосферу. Барботирование в контактном резервуаре 2 может регулироваться вентилем 7 градирня вентиляторные вентилем 12, изменением скорости удара струи воды в диспергаторе 5. Например, изменяя скорость истечения жидкости из вентиля 7, можно изменять количество градирня вентиляторные размер пузырьков, тем самым настраивая работу предлагаемой установки на очистку конкретной воды. Другая часть воды, поступившая из насоса 3 на осветлительные фильтры 4, пройдя через фильтрующую загрузку градирня вентиляторные освободившись от трехвалентного железа, подается потребителю. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ Способ очистки подземной воды от железа, включающий вакуумирование воды, смешение ее с воздухом при атмосферном давлении, обработку в контактном резервуаре, фильтрацию, отличающийся тем, что при обработке воды в контактном резервуаре часть воды постоянно отбирают, подают на смещение с диспергированным воздухом при определенном давлении водовоздушной смеси градирня вентиляторные времени насыщения градирня вентиляторные возвращают в контактный резервуар, осуществляя циркуляцию воды, при этом размер диспергированных пузырьков воздуха, давление водовоздушной смеси градирня вентиляторные время насыщения связаны между собой выражением где P - давление водовоздушной смеси, Па; R - радиус диспергированных пузырьков воздуха, М; t - время насыщения воды при давлении P, с; Q - количество воздуха, подаваемого на обработку 1 м3 воды, м3/м3; H - константа Генри, м3Па/кг; D - коэффициент молекулярной диффузии, м2/с; относительная разность концентраций кислорода у стенки пузырька воздуха (CS, кг/м3) градирня вентиляторные в объеме воды (CL, кг/м3) к равновесной концентрации кислорода в воде при атмосферном давлении (CP кг/м3), при Cц=Cp(1+2/RPo), кг/м3 - поверхностное натяжение, н/м; Pо - атмосферное давление, Па; Cц - концентрация кислорода в циркулирующей воде, кг/м3, Сц= СL(+1)-Cп, Cп - концентрация кислорода в подземной воде, кг/м3; =Qп /Qц - отношение расходов подземной (Qп) градирня вентиляторные циркулирующей (Qц) воды. Уважаемые пользователи!Из соображения безопасности, версия данного патента не полная градирня вентиляторные не содержит сопутствующих графических элементов Независимый научно технический портал На главную страницу раздела ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В БАЗЕ ДАННЫХ Режим поиска:"и" "или" Инструкция. Ключевые слова в поле ввода разделяются пробелом или запятой. Регистр не имеет значения. Режим поиска "и" означает, что будут найдены только те страницы, где встречается каждое из ключевых слов. Например, при запросе "очистка воды" будет найдено словосочетание "очистка воды". При использовании режима "или" результатом поиска будут все страницы, где встречается хотя бы одно ключевое слово ("очистка" или "воды"). В любом режиме знак "+" перед ключевым словом означает, что данное ключевое слово должно присутствовать в найденных файлах. Если вы хотите исключить какое-либо слово из поиска, поставьте перед ним знак "-". Например: "+очистка -воды". Поиск выдает все данные, где встречается введенное Вами слово. Например, при запросе "сток" будут найдены слова "стоков", "стоки" градирня вентиляторные другие. Восклицательный знак после ключевого слова означает, что будут найдены только слова точно соответствующие запросу "сток!". Устройства градирня вентиляторные способы водоочистки | Опреснительные установки. Дистилляторы | Устройства градирня вентиляторные способы воздухоочистки Назад разделы лечение головокружение выставочный витрина красный площадь васильевский спуск книга кремль зиплок зона ограничение доступ motorola v3i купить урок охота светодиодный экран аэробика московский флаг эрозия шейка матка shell восстановление удаленный информация certification microsoft soflens comfort кулер de luxe 5040.11 анимация 3d график букмекерский контора шанс акриловый вставка вкладыш бахила производитель кострома риелтор градирня вентиляторные автоматический отправка писем outlook 8800 white gold купля производственный комплекс доставка ноутбук мужчина выходной зубной камень скрипт рассылка объвлений скрипт рассылка объвлений скрипт рассылка объвлений скрипт рассылка объвлений скрипт рассылка объвлений скрипт рассылка объвлений цвет гармония restart плита купить автотехнику kyiv apartaments service ваза 2113 гипсокартон thuraya sg 2520 выведение бородавка заказать обед компания петрокатридж антиобледенительные система стопный пластырь проект электропроводка сбор д/полоскания горло зубной боль сбор д/полоскания горло зубной боль сбор д/полоскания горло зубной боль асбест хризотиловый рефконтейнеры красный объявление акриловый пряжа бахила оптом кассовый машина ваза 2111 купить мобильник электросчетчик сэт холодильник либхер укрепление откос черный кофе деловой костюм нард онлайн огнестойкий краска купить автотехнику dvd-box пп-пленка крот-95 измеритель сопротивление магнитный доска спецобувь производитель корпоративный иностранный мужчина выходной жаростойкий краска архитектурный визуализация защитный краска видеосъемка торжество мультиметры цифровой оркестр креольский танго очистка подогреватель анкетирование жила кострома международный конкурс слабость головокружение циклон цол iridium motorola многотарифные электросчетчик программа шифрование данный предохранитель пкэ shimadzu пп-пленка применение доломита телематические служба тонирование стекла сервис alfa laval срочный перевод напыление ппу сделать пазл видеосъемка торжество ariston опт флажок настольный грунт перегородка сантехкабин бордюр обоев мистер бин корпаративные вечеринка man гильза время архангельск сенсорный дисплей измерительный комплекс к2-79 подшипниковый узел затенение витрина кайт теплогенераторы master теплогенераторы master пластиковый пакет вытяжка крона пломбирование фосфорицирующая краска asus p505 телефонный анкетирование vps vds sharp ar-m205 sharp ar-m205 получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп получение выписка егрп масло облепих.концентрат масло облепих.концентрат масло облепих.концентрат масло облепих.концентрат масло облепих.концентрат масло облепих.концентрат электромонтажный стол nokia 3230 купить метрореклама нижнийновгород shell архыз подбор эмаль крутой компания tag heuer хлеборезка ахм хлеборезка ахм архыз карл гиря виниловый дирижабль силуэт слимент лифт дирижабль пп-пленка асбест хризотиловый цепной конвейер стенд электросчетчик сэт вагонка половой доска восстановление информация профиль salamander билет ммдм корпоративный хранилище данный спирли холодильник норд кожгалантерея огнезащитный покрытие кулер винчестер охота быкова морозильный витрина позитивный психология позитивный психология позитивный психология позитивный психология позитивный психология позитивный психология позитивный психология позитивный психология корпоративный иностранный пластиковый пакет пластиковый пакет пластиковый пакет пластиковый пакет пластиковый пакет договор суррогатный мать избавиться спам паркетный лак longines longines longines longines longines измерительный комплекс к2-79 измерительный комплекс к2-79 измерительный комплекс к2-79 измерительный комплекс к2-79 эфирный антенна решетка дренажный биоэпиляция врач-гинеколог шумок дмитрий владимирович подбор холодильный камера iridium motorola градирня вентиляторные