Технология
Технология на пречиствателна станция за битови отпадни води.

Инсталацията е предназначена да извършва пречистване на битова отпадна вода. Технологията на водообработката включва механично пречистване, физикохимична-биофлотация, електрокоагулация, озониране и биосорбционно почистване. Принципът на действие е следният :

Битовите отпадни води постъпват гравитачно в изравнителен резервоар, където се извършва аериране на водата с ротационен компресор и аерираща система, създаващи условия за окисляване и укрупняване на примесите. От там водата постъпва в утаител, откъдето чрез потопяема помпа се подава под налягане във вихров смесител. В него се извършва смесване на входящата вода със натриев хипохлорид, подаван чрез дозираща помпа и водата постъпва в електрокоагулатор с разтворими електроди. Процеса е редукционен и води до пасивация на разтворимите електроди, което се отразява на процеса на флокулация. За избягване на този проблем се вкарва озоно-въздушна смес, която окислява пасивиращите се повърхности. В електролизера протичат процеси на редукция и окисление, като се генерират центрове на флокулация. След електролизера водата гравитачно постъпва във флотатор. В него се подава въздух и озоно-въздушна смес. Въздуха чрез своите мехурчета транспортира като аеролифт образувалите се флокули леки утайки. Върху повърхността на реактора се получава слой пяна , която се отделя чрез пяноуловител и заминава в приемник. Утайките, които са незначителни също се отделят чрез периодичното им изпукане към колектор за утайки. Водата на входа на инсталацията постъпва на порции, а не непрекъснато, докато процесът на окисление и флокулация е непрекъснат. Непрекъснатостта на пречистване се осъществява чрез циркулационна помпа която върти многократно обработваната вода през флотатора. При това положение се получава степенно окисляване на биологичните примеси до необходимите стойности , като компресора за въздух и озонатора работят непрекъснато.

Втора центробежна помпа подава окислената вода в абсорбционен филтър за отделяне на окислените органични съединения. При постъпване във филтъра водата се обогатява отново с натриев хипохлорид с цел микробиологична стабилизация на водата. Натриевият хипохлорид постъпва чрез дозираща помпа от съд за реагент. Това технологично оборудване, свързано в система не е типично стъпало за пречистване, а е окислително-редукционно хидролизно стъпало за окисляване и редукция на органичните мастни киселини до минерални киселини, соли на тези киселини и вода.

Периодично се отварят крановете на съоръженията за да могат да се изхвърлят в колектора за утайки събралите се по дъното тежки утайки.

Всички леки и тежки утайки, както и промивните води постъпват в изсушителните полета, водата се от филтрира и се връща във входящия изравнителен резервоар.

Технология на пречиствателна станция за питейни води .

Инсталацията е предназначена да извършва физикохимична и микробиологична обработка на вода от захранващ водопровод от речно или сондажно водохващане. Технологията на водопречистването включва третиране с реагент, филтрация на водата през бързи пясъчни филтри, озониране и последваща адсорбция чрез селиноптолит. Принципът на действие е следния :

Отработената вода от захранващия водопровод от речно водохващане постъпва във вихров смесител, където чрез дозаторна помпа от съд за реагент се подава реагент – натриев хипохлорид. Така смесената вода постъпва в буферни резервоари. От там чрез центробежна помпа водата се подава във двуколонен напорен филтър и с управляващ блок “пневмовентили”. Цикъл “промивка” на филтрите се извършва с пречистена вода от буферен резервоар чрез центробежна помпа.

Промивката на филтърния пълнеж се извършва автоматично периодично. Продуктите от промивката се отвеждат в колектор отпадъчни води. Един филтроцикъл се състои от три процеса : работен филтърен; регенериращ промивен и регенериращ уплътнителен. Процесите се осъществяват чрез хидроразпределители, пневматично управляеми чрез въздух високо налягане, подаван от модул “въздухоподготовка”, групирани в управляващ блок.

Филтрираната вода постъпва в буферен резервоар, откъдето чрез помпи се подава към ежекторния смесител и окислителната колона. В ежекторния смесител се създава вакуум, който чрез колектор “озонов” засмуква получената в генератора на озон озонно-въздушна смес.

Генератора на озон се състои от шесттръбен генератор за студен електростимулационен синтез, нисковолтов преобразувател, високоволтов трансформатор и фарадеева клетка. Озона се синтезира в разрядната междина на озонаторните тръби от кислорода, съдържащ се във въздуха под въздействието на електрическите разряди. Степента на йонизация и добива на озон са в зависимост от интензитета на електрическото поле, създадено в разрядното пространство. Към електродите на озонаторните тръби се подава високоволтово напрежение в порядъка на 10 000 – 12 000 V. Скоростта на въздуха в йонизационната камера на генератора на озон е в резултат на вакуумното засмукване на последния, при което се гарантира степен на йонизация на въздушните молекули кислород не по-висока от 2 тегловни% озон във въздушната смес. При тази концентрация на озона в озоно-въздушната смес не съществува риск от самопроизволен разпад (взрив) или самозапалване.

Процеса на смесване на озона с водата, започнал в ежекторния смесител, завършва в окислителната колона. Количеството на остатъчния озон разтворен в обработваната вода е не повече от 0,3 мг./л. Количеството неразтворен във водата озон, чрез колектор “остатъчен озон” се отвежда в атмосферата.

Водата от окислителната колона чрез помпа се подава към адсорбционен филтър.

Задържането на неразтворимите съединения получени в резултат от окисляването с озон се извършва напорно чрез пълнеж с повърхностно имплантиран катализатор. Така обработената вода в буферния резервоар, се подава към консуматорите чрез помпа.

Ел.захранването и управлението на инсталацията се осъществява чрез блок “ел.захранване” и “управление” със степен на защита IP54. Работата на инсталацията е автоматична, чрез управление в реално време и се осъществява от електрически сигнали, формирани от силовия блок на микропроцесор и от преобразуватели за водно ниво и налягане.