RU2287490C1 - Система обессоливания воды - Google Patents
Система обессоливания воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2287490C1 RU2287490C1 RU2005113463/15A RU2005113463A RU2287490C1 RU 2287490 C1 RU2287490 C1 RU 2287490C1 RU 2005113463/15 A RU2005113463/15 A RU 2005113463/15A RU 2005113463 A RU2005113463 A RU 2005113463A RU 2287490 C1 RU2287490 C1 RU 2287490C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- air
- concentrate
- reverse osmosis
- ejector
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 54
- 238000010612 desalination reaction Methods 0.000 title claims abstract description 14
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims abstract description 37
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 claims abstract description 15
- 239000010865 sewage Substances 0.000 claims description 3
- 238000000746 purification Methods 0.000 abstract description 4
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 4
- 239000003643 water by type Substances 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 7
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 6
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 5
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 3
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 2
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
- 230000035484 reaction time Effects 0.000 description 1
- 238000004064 recycling Methods 0.000 description 1
- 238000012958 reprocessing Methods 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 239000008400 supply water Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A20/00—Water conservation; Efficient water supply; Efficient water use
- Y02A20/124—Water desalination
- Y02A20/131—Reverse-osmosis
Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Abstract
Изобретение относится к обессоливанию природных и сточных вод обратным осмосом. Система обессоливания воды, содержащая последовательно соединенные между собой трубопроводами водовоздушный эжектор, водовоздушный смеситель, струйный насос, фильтр с редукционным клапаном, дросселирующие клапаны, резервуар, насос, обратноосмотический аппарат с линией слива обессоленной воды и линией слива концентрата, сообщенной с канализацией через дросселирующий клапан и с фильтром через водовоздушный эжектор и струйный насос. Изобретение позволяет снизить степень рециркуляции концентрата, повысить качество очистки воды и энергетическую эффективность работы системы. 1 ил.
Description
Изобретение относится к обессоливанию природных и сточных вод обратным осмосом. Известна технологическая схема обессоливания мутных соленых вод с флотационным их осветлением, содержащая соединенные трубопроводами водозаборное устройство, фильтр, насос, обратноосмотический аппарат с линиями слива обессоленной воды и концентрата, причем последняя снабжена дросселирующим клапаном, и устройство для подачи воздуха (Карелин Ф.Н. Обессоливание воды обратным осмосом. - М.: Стройиздат, 1988. - С.129).
Известная технологическая схема не использует энергию потока концентрата для дополнительного энергетического обеспечения функционирования схемы с целью оптимизации и экономии энергозатрат в целом по всей технологической схеме.
Известна система опреснения воды, содержащая последовательно соединенные между собой трубопроводами водозаборное устройство в виде струйного насоса, фильтр, насос, обратноосмотический аппарат с линией слива обессоленной воды и линией слива концентрата в канализацию, снабженной дросселирующим клапаном, устройство подачи воздуха в виде водовоздушного эжектора, дополнительный дросселирующий клапан и резервуар, последовательно размещенные между фильтром, оборудованным редукционным клапаном, и насосом. При этом линия слива концентрата, кроме канализации, сообщена с фильтром через последовательно соединенные между собой струйный насос и водовоздушный эжектор (RU, патент №2049532, С1 от 06.16.1992, В 01 D 63/00; С 02 F 1/44).
Известная система опреснения воды неэффективно использует энергию потока концентрата для подачи воздуха, перемешивания его с водой и растворения, что ведет к повышению степени рециркуляции концентрата и, как следствие, к перегрузке фильтра, обратноосмотического аппарата и снижению эффективной производительности и ресурса системы.
Известная система является наиболее близкой по технической сущности и достигаемым техническим результатам к заявляемому изобретению.
Технической задачей изобретения является эффективное использование энергии потока концентрата, повышение качества очистки природных и сточных вод, повышение ресурса и эффективной производительности системы, экономия энергозатрат.
Техническим результатом решения задачи будет снижение степени рециркуляции концентрата, повышение качества очистки воды, ресурса и эффективной производительности системы, энергетической эффективности работы системы.
Техническая задача по системе обессоливания воды, содержащей последовательно соединенные между собой трубопроводами устройство подачи воздуха в виде водовоздушного эжектора, водозаборное устройство в виде струйного насоса, фильтр с редукционным клапаном, дросселирующий клапан, резервуар, насос, обратноосмотический аппарат с линией слива обессоленной воды и линией слива концентрата, сообщенной с канализацией через дросселирующий клапан и с фильтром через водовоздушный эжектор и струйный насос, решается согласно изобретению тем, что система включает водовоздушный смеситель, а водовоздушный эжектор установлен по направлению движения жидкости перед струйным насосом и сообщен с последним через водовоздушный смеситель.
На чертеже представлена схема системы обессоливания воды.
Система обессоливания воды содержит фильтр 1 с редукционным клапаном 2, который трубопроводом 3 через дросселирующий клапан 4 сообщен с резервуаром 5 с воздушником 6 для выхода воздуха, резервуар 5 сообщен трубопроводом 7 с насосом 8, который в свою очередь трубопроводом 9 сообщен с обратноосмотическим аппаратом 10 с линией слива обессоленной воды 11 и с линией слива концентрата 12, сообщенной через отвод 13 с дросселирующим клапаном 14 с канализацией. Кроме того, линия слива концентрата 12 сообщена также с водовоздушным эжектором 15, снабженным трубопроводом 16 для забора воздуха. Водовоздушный эжектор 15 сообщен с водовоздушным смесителем 17, содержащим цилиндрическую вертикальную емкость 18, с двумя рядами горизонтальных полок 19, закрепленных у противоположных стенок емкости 18 шириной более половины ее диаметра. Противоположные полки 19 расположены поочередно друг за другом на определенном расстоянии по вертикали. Полки 19 из противоположных рядов частично перекрывают друг друга, образуя лабиринт. Водовоздушный смеситель 17 сообщен со струйным насосом 20, соединенным трубопроводами 21 с источником воды и 22 с фильтром 1.
Система обессоливания работает следующим образом. Резервуар 5 предварительно заполняют водой. Вода из резервуара 5 по трубопроводу 7 поступает в насос 8, откуда по трубопроводу 9 под давлением нагнетается в обратноосмотический аппарат 10, где происходит обессоливание воды. Обессоленная вода по трубопроводу 11 подается потребителю. Часть концентрата рециркулируется и по трубопроводу 12 подается на вход водовоздушного эжектора 15, а остальная по отводу 13 через дросселирующий клапан 14 сбрасывается в канализацию или потребителю на технические нужды. Давление концентрата, необходимое для работы обратноосмотического аппарата 10, поддерживается на заданном уровне дросселирующим клапаном 14. Воздух по трубопроводу 16 засасывается в водовоздушный эжектор 15, смешивается с концентратом, частично растворяется в нем. Водовоздушная смесь из водовоздушного эжектора 15 поступает снизу в водовоздушный смеситель 17, где не растворившаяся ранее часть воздуха растворяется при протекании водовоздушной смеси вверх в лабиринте между полок 19. Далее концентрат с растворенным воздухом поступает на вход струйного насоса 20, где подсасывает по трубопроводу 21 воду из источника, смешивается с нею, смесь по трубопроводу 22 поступает в фильтр 1.
Целью процесса насыщения воды воздухом является окисление примесей в воде для перевода их из растворимого состояния в нерастворимое и выделения их из воды в фильтре 1. Энергия потока концентрата используется в системе не только для подачи воды из источника в систему, но и для насыщения воды воздухом. Эффективное использование энергии потока концентрата позволяет при минимальном расходе концентрата через водовоздушный эжектор 15 окислить максимально возможное количество примесей, что возможно только при максимально возможном количестве принявшего участие в реакции воздуха. Этого можно достигнуть при одинаковом времени реакции растворением в воде необходимого количества воздуха или же увеличением площади контакта воздуха с водой. Снижение количества рециркулируемого концентрата позволяет снизить энергозатраты на повторную перекачку его насосом 8, снизить концентрацию солей перед обратноосмотическим аппаратом 10, снизить расход повторно обессоливаемой воды через него, т.е. повысить эффективную производительность и ресурс системы. В прототипе давление водовоздушной смеси после водовоздушного эжектора низкое по сравнению с давлением концентрата в 30-40 раз. Растворимость воздуха низкая, поэтому необходимое количество участвующего в реакции воздуха обеспечивают увеличением площади контакта, что возможно только при неэффективном способе смешения в эжекторе, увеличением количества участвующего в смешении воздуха. Для этого необходимо увеличить расход рециркулируемого концентрата, что снижает эффективность использования энергии потока концентрата. Для решения проблемы в заявляемом изобретении насыщение воздухом жидкости осуществляется перед смешиванием рециркулируемого концентрата с исходной водой, поэтому давление смеси жидкости и воздуха за водовоздушным эжектором 15 в 2-2,7 раз меньше, чем давление концентрата, которое может составлять 6-8 МПа. Растворимость воздуха в жидкости в этом случае увеличивается согласно закону Генри-Дальтона по сравнению с прототипом в ≈15 раз. Для увеличения времени и эффективности растворения применен водовоздушный смеситель 17, где смесь нерастворенного воздуха и жидкости при протекании снизу вверх интенсивно еще раз перемешивается и траектории движения вверх пузырьков воздуха и потока жидкости из-под нижней предыдущей полки 19 к верхней последующей полке 19 многократно пересекаются. Учитывая, что расход рециркулируемого концентрата к расходу исходной воды составляет не менее 1 к 10 и, учитывая эффективность процесса насыщения жидкости воздухом (применение водовоздушного смесителя 17) по сравнению с прототипом, можно сделать вывод, что количество воздуха, растворенного в воде в системе, не менее чем в 1,5 раза больше, чем в прототипе.
Воздух растворяется в рециркулируемом концентрате в необходимом количестве и при попадании концентрата в струйный насос 20 начинает выделяться из-за падения давления при смешении рециркулируемого концентрата с водой в виде множества микроскопических пузырьков размером в несколько микрон, общая площадь контакта которых с водой в десятки и более раз больше, чем при смешении воздуха с водой в водовоздушном эжекторе в прототипе.
Примеси, например, железа, марганца, содержащиеся в исходной воде, эффективно окисляются в процессе движения через трубопровод 22 и фильтр 1 и выпадают из раствора.
Эффективность и качество процесса окисления по сравнению с прототипом очень велика, поэтому рециркулируемого концентрата и воздуха, растворенного в нем, расходуется в значительно меньшем количестве, чем в прототипе.
В фильтре 1 вода осветляется и очищается от нерастворимых примесей. Давление на необходимом уровне в фильтре 1 поддерживается редукционным клапаном 2 и дросселирующим клапаном 4. Избыточный воздух, нерастворенный в воде, из фильтра 1 сбрасывается в атмосферу через редукционный клапан 2. Из фильтра 1 вода подается по трубопроводу 3 через дросселирующий клапан 4 в резервуар 5, где происходит окончательное выделение воздуха из воды и удаление его через воздушник 6 в атмосферу. Вода освобождается от воздуха и направляется в насос 8. Высокая эффективность и качество процесса окисления примесей позволяют значительно по сравнению с прототипом снизить степень рециркуляции концентрата, энергозатраты на повторную обработку рециркулируемой воды и, как следствие, повысить эффективную производительность системы, уменьшить концентрацию солей в воде перед противоосмотическим аппаратом, в итоге повышается его ресурс. Кроме того, уменьшается доля используемой энергии потока концентрата на нужды системы и повышается оставшаяся доля неиспользуемой энергии потока концентрата. Давление концентрата в некоторых случаях может достигать 6-10 МПа, а расход до 50% от расхода исходной воды, т.е. речь идет о довольно большом энергетическом потенциале. В целом, повышается возможная энергетическая эффективность работы системы в случае сочетания ее с рекуператором энергии.
Claims (1)
- Система обессоливания воды, содержащая последовательно соединенные между собой трубопроводами устройство подачи воздуха в виде водовоздушного эжектора, водозаборное устройство в виде струйного насоса, фильтр с редукционным клапаном, дросселирующие клапаны, резервуар, насос, обратноосмотический аппарат с линией слива обессоленной воды и линией слива концентрата, сообщенной с канализацией через дросселирующий клапан и с фильтром через водовоздушный эжектор и струйный насос, отличающаяся тем, что она включает водовоздушный смеситель, а водовоздушный эжектор установлен перед струйным насосом и сообщен с последним через водовоздушный смеситель.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005113463/15A RU2287490C1 (ru) | 2005-05-03 | 2005-05-03 | Система обессоливания воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005113463/15A RU2287490C1 (ru) | 2005-05-03 | 2005-05-03 | Система обессоливания воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2287490C1 true RU2287490C1 (ru) | 2006-11-20 |
Family
ID=37502272
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005113463/15A RU2287490C1 (ru) | 2005-05-03 | 2005-05-03 | Система обессоливания воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2287490C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11103830B2 (en) | 2015-09-02 | 2021-08-31 | Electrophor, Inc. | Method for purifying a liquid |
US11439955B2 (en) | 2015-09-02 | 2022-09-13 | Electrophor, Inc. | System for purifying a liquid |
-
2005
- 2005-05-03 RU RU2005113463/15A patent/RU2287490C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11103830B2 (en) | 2015-09-02 | 2021-08-31 | Electrophor, Inc. | Method for purifying a liquid |
US11439955B2 (en) | 2015-09-02 | 2022-09-13 | Electrophor, Inc. | System for purifying a liquid |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20090272681A1 (en) | Recycle water treatment system for car wash | |
KR101834909B1 (ko) | 저에너지를 사용하는 오존 수처리 시스템 | |
CN102642982A (zh) | 污水处理及污泥浓缩一体化系统 | |
KR100989213B1 (ko) | 반응/응집/중화조가 필요없는 미세 기포에 의한 고도처리 부상분리장치 및 방법 | |
KR20010056230A (ko) | 일체식 타워형 수처리 장치 및 방법 | |
CN101708910B (zh) | 一种混凝、气浮合一的污水处理装置 | |
RU2287490C1 (ru) | Система обессоливания воды | |
JP2008514398A (ja) | 廃水浄化装置およびその方法 | |
KR100463401B1 (ko) | 오존접촉식 폐수처리장치 | |
CN105084588A (zh) | 漂浮式水处理设备、水处理方法及该设备的反洗方法 | |
CN107746154A (zh) | 一种印染(含锑)污水处理系统 | |
JP2002066539A (ja) | 加圧浮上装置 | |
CN201525782U (zh) | 一种混凝、气浮合一的污水处理装置 | |
JP2014094322A (ja) | 多段階の有機廃水処理システム | |
CN107601772A (zh) | 一种船舶生活污水处理设备及其处理方法 | |
CN202519135U (zh) | 污水处理及污泥浓缩一体化系统 | |
CN208717080U (zh) | 一种复式涡流气浮结合pva固化微生物废水处理设备 | |
CN207811312U (zh) | 一种混合器及气浮溶气装置 | |
CN206783488U (zh) | 一种生活废水处理一体化设备 | |
RU2049532C1 (ru) | Система опреснения воды | |
JP2014008474A (ja) | 池水循環ハイブリッド浄化方法及び池水循環ハイブリッド浄化システム | |
CN220665035U (zh) | 一种臭氧和超滤组合污水处理装置 | |
JP2007190452A (ja) | 排水処理方法 | |
CN217947848U (zh) | 一种印染废水深度处理装置 | |
CN203269737U (zh) | 一种焦化废水的回用处理设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070504 |