полупогружную перегородку 6, устройство для регулирования уровня жидкости 7, выходной патрубок 8; из пневматической флотационной машины состоящей из корпуса 10 с входным патрубком 9, разделенного перегородками 11 на три секции, в нижней части которых установлены пористые аэраторы 12, а также включающего блок тонкослойного осветления 13, комбинированную фильтрующую загрузку 14, устройство для регулирования уровня жидкости 15, камеру условно чистой воды 16, выходной патрубок 17; из фильтра доочистки, выполненного в виде цилиндрического корпуса 19 с магнитной частью фильтрующей загрузки 20 и немагнитной частью 21, с выходным патрубком 22. При этом блоки тонкослойного осветления 3 и 13 выполнены в виде совокупности полукругов (Рис.2а) или полуэллипсов (Рис.2б) с гидрофобной поверхностью, а комбинированная загрузка 14 состоит из частиц различной крупности размером от 0,5 до 5,0 мм (Рис. 3), причем крупность уменьшается сверху вниз.semi-submersible partition 6, a device for regulating the level of the liquid 7, the outlet pipe 8; from a pneumatic flotation machine consisting of a housing 10 with an inlet pipe 9, divided by partitions 11 into three sections, in the lower part of which porous aerators 12 are installed, and also including a thin-layer clarification unit 13, a combined filter load 14, a device for regulating the liquid level 15, a camera conditionally clean water 16, outlet pipe 17; from a post-treatment filter made in the form of a cylindrical body 19 with a magnetic part of the filter load 20 and a non-magnetic part 21, with an outlet pipe 22. Moreover, the thin-layer clarification blocks 3 and 13 are made in the form of a set of half circles (Fig. 2a) or half-ellipses (Fig. 2b ) with a hydrophobic surface, and the combined load 14 consists of particles of different sizes from 0.5 to 5.0 mm in size (Fig. 3), and the size decreases from top to bottom.
Установка для очистки сточных вод работает следующим образом. Исходная (грязная) вода поступает через приемный патрубок 1 в корпус 2 горизонтального отстойника, где происходит осаждение частиц твердой фазы размером примерно до 0,1...0,01 мм, а также всплытие крупных капель гидрофобных загрязнений, например жиров или нефтепродуктов, и при этом всплытие происходит в междуполочных пространствах блоков тонкослойного осветлителя 3. За счет формы полок осветлителя 3, выполненного в виде совокупности полукругов или полуэллипсов, происходит интенсивная коалесценция всплывающих капель жиров или нефтепродуктов, что ускоряет их отделение от воды. Для удаления осевшей твердой фазы из донной части 4 предусмотрен трубопровод 5. Из горизонтального отстойника предварительно осветленная жидкость самотеком, через устройство регулирования уровня жидкости 7, выходной патрубок 8 и входной патрубок 9 попадает в пневматическую флотационную машину 10. В указанной флотационной машине, состоящей из 3 секций и разделенных перегородками 11, происходит извлечение тонкодисперсных капельInstallation for wastewater treatment is as follows. The source (dirty) water enters through the inlet pipe 1 into the casing 2 of the horizontal sump, where solid particles are deposited up to about 0.1 ... 0.01 mm in size, as well as large drops of hydrophobic contaminants, such as fats or oil products, emerge, and the ascent occurs in the inter-shelf spaces of the blocks of thin-layer clarifier 3. Due to the shape of the shelves of the clarifier 3, made in the form of a set of semicircles or half-ellipses, intense coalescence of pop-up drops of fat or oil products occurs , which accelerates their separation from the water. To remove the settled solid phase from the bottom part 4, a pipeline 5 is provided. From a horizontal sump, a pre-clarified liquid by gravity flows through a fluid level control device 7, an outlet pipe 8 and an inlet pipe 9 into a pneumatic flotation machine 10. In the indicated flotation machine, consisting of 3 sections and separated by partitions 11, fine drops are extracted
жира и нефтепродуктов путем всплывания их вместе с пузырьками воздуха, образующимися при диспергировании газа продавливанием его в жидкость через затопленные отверстия в резиновых аэраторах 12. . Капли жира вместе с пузырьками воздуха (флотокомплексы) всплывают за счет действия архимедовых сил, образуя в верхней части камеры пенный слой, который удаляется самотеком через специальный патрубок в пеносборник (на Рис.1 не показаны). Очищенная жидкость выводится из флотационной машины путем прохождения через блок тонкослойного осветления 13 представляющий совокупность полок, выполненных в виде совокупности полукругов или полуэллипсов и комбинированную фильтрующую загрузка 14 с уменьшающимся сверху вниз размером, в которых микропузырьки, содержащиеся в воде, взаимодействуют между собой, что в итоге приводит к интенсивной коалесценции тонкодисперсных пузырьков и образованию крупных пузырей. Такие пузыри воздуха быстро всплывают в пенный слой, что приводит к дополнительному осветлению очищаемой воды от гидрофобных загрязнений, например жиров или нефтепродуктов.fat and oil products by surfacing them together with air bubbles formed during dispersion of a gas by forcing it into a liquid through flooded holes in rubber aerators 12.. Drops of fat together with air bubbles (flotation complexes) float due to the action of Archimedean forces, forming a foam layer in the upper part of the chamber, which is removed by gravity through a special pipe into the foam collector (not shown in Fig. 1). The purified liquid is removed from the flotation machine by passing through a thin-layer clarification unit 13 representing a set of shelves made in the form of a set of semicircles or semi-ellipses and a combined filter load 14 with decreasing size from top to bottom, in which the microbubbles contained in the water interact with each other, which ultimately leads to intense coalescence of fine bubbles and the formation of large bubbles. Such air bubbles quickly float into the foam layer, which leads to additional clarification of the purified water from hydrophobic contaminants, such as fats or petroleum products.
Затем, условно очищенная жидкость через устройство регулирования уровня 15 самотеком поступает в камеру условно чистой воды 16.Then, conditionally purified liquid through a level control device 15 by gravity enters the chamber of conditionally clean water 16.
С помощью центробежного насоса 18 через выходной патрубок 17 вода подается на доочистку на фильтр 19. Сначала жидкость проходит через магнитную часть фильтра 20, выполненную из колец Рашига. В слое магнитной загрузки происходит улавливание мелкодисперсных ферромагнитных загрязнений. Затем жидкость проходит через немагнитную часть фильтра 21, которая состоит из угольной загрузки (используется уголь предпочтительно или близкий по свойствам к марке угля АГ - 3). При прохождении воды через слой угля происходит глубокая доочистка сточных вод, в частности от растворенных загрязнений. Далее, через выходной патрубок 22, жидкость выводится из установки.Using a centrifugal pump 18 through the outlet pipe 17, water is supplied for further purification to the filter 19. First, the liquid passes through the magnetic part of the filter 20, made of Rashig rings. In the magnetic loading layer, finely dispersed ferromagnetic contaminants are captured. Then the liquid passes through the non-magnetic part of the filter 21, which consists of a coal load (coal is used preferably or close in properties to the brand of coal AG - 3). When water passes through a layer of coal, deep wastewater treatment occurs, in particular from dissolved contaminants. Further, through the outlet pipe 22, the liquid is discharged from the installation.
Предлагаемая установка для очистки сточных вод может быть использована в различных отраслях народного хозяйства, где необходима очистка сточных вод преимущественно от гидрофобных и ферромагнитных загрязнений, в частности: от жиров, масел, нефтепродуктов, окислов железа и т.п.The proposed installation for wastewater treatment can be used in various sectors of the economy where it is necessary to treat wastewater primarily from hydrophobic and ferromagnetic pollution, in particular: from fats, oils, petroleum products, iron oxides, etc.
k)-io(k) -io (