×
11.03.2019
219.016.da2e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНОЙ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение может быть использовано для обезвреживания сточных вод, содержащих растворенное взрывчатое вещество, например октоген. Способ обезвреживания сточной воды заключается в разложении растворенного в ней взрывчатого вещества в присутствии серной кислоты под действием ультрафиолетовых лучей в ванне путем циркуляции по схеме бак - перистальтический насос - нутч-фильтр - перистальтический насос - ванна - бак. При этом расстояние между источником ультрафиолетовых лучей и поверхностью сточной воды в ванне оставляет не более 11 см, толщина слоя воды в ней не более 3 см, а общая продолжительность облучения - от 0,33 до 0,5 часа. Изобретение позволяет интенсифицировать процесс обезвреживания сточной воды. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к области обезвреживания промышленных сточных вод.

Известен способ обезвреживания водного раствора взрывчатого вещества, патент RU № 2233257, МПК С06В 21/00 [1], который принят за прототип.

По этому патенту обезвреживание водного раствора взрывчатого вещества (ВВ) производят путем разложения его под действием ультрафиолетовых лучей в присутствии серной кислоты. Процесс обезвреживания осуществляют при циркуляции водного раствора взрывчатого вещества в присутствии серной кислоты по схеме бак - перистальтический насос - ванна - бак. Над ванной устанавливают источник ультрафиолетовых лучей - ртутно-кварцевую лампу ДРТ-2500. При этом расстояние между источником ультрафиолетовых лучей и поверхностью сточной воды в ванне составляет не более 11 см, толщина слоя воды в ней - не более 3 см, общая продолжительность облучения от 0,33 до 0,5 часа. Циркуляцию раствора по указанной схеме проводят до массовой доли взрывчатого вещества ниже предельной допустимой концентрации (ПДК) для водоемов.

Однако способ обезвреживания водного раствора взрывчатого вещества по вышеуказанному патенту имеет некоторые недостатки.

По упомянутой схеме процесса циркуляции обезвреженный водный раствор взрывчатого вещества после ванны возвращают в тот же бак, откуда берут на обезвреживание. При этом происходит концентрирование обезвреженной порции водного раствора взрывчатого вещества при поступлении в бак и смешивании со сточной водой с большей концентрацией ВВ и постепенное снижение его массовой доли в процессе циркуляции.

Поэтому требуется многократная и длительная циркуляция для достижения массовой доли взрывчатого вещества в водном растворе до уровня ПДК.

При изготовлении зарядов из смесевого твердого ракетного топлива из мощных взрывчатых веществ преимущественное применение нашел октоген, на обезвреживание которого в сточных водах распространяется заявляемый способ.

Технической задачей изобретения является интенсификация процесса обезвреживания сточной воды с растворенным в ней взрывчатым веществом путем его разложения под действием ультрафиолетовых лучей и усовершенствования схемы циркуляции.

Технический результат способа обезвреживания сточной воды с разложением растворенного в ней октогена в присутствии серной кислоты под действием ультрафиолетовых лучей в ванне при циркуляции по схеме бак - перистальтический насос - ванна - бак (при расстоянии между источником ультрафиолетовых лучей и поверхностью сточной воды в ванне не более 11 см, толщине слоя воды в ней не более 3 см, при общей продолжительности облучения от 0,33 до 0,5 часа) достигается включением в схему циркуляции дополнительно нутч-фильтра и проведением обезвреживания циркуляцией сточной воды по схеме бак - перистальтический насос - нутч-фильтр - перистальтический насос - ванна - бак. Предложенная в патенте (прототипе) схема обезвреживания сточной воды близка к схеме внешнего циркуляционного перемешивания, приведенной в книге "Общий курс процессов и аппаратов химической технологии" под редакцией В.Г.Айштейна, М.: Логос, высшая школа, 2002 г., кн.1, стр.444 [2]. Из этого источника следует, что для обеспечения качества перемешивания необходимо найти производительность насоса V, м3/с, при определенной опытным путем кратности циркуляции К по формуле V=Кц·V,

где V - объем сосуда, м3.

По данным литературного источника ("Аппараты для перемешивания жидких сред" Э.А.Васильцева, В.С.Ушакова, Справочное пособие, Ленинград, Ленинградское отделение, 1979 г., стр.157 [3]) для достижения необходимой степени идеальности перемешивания требуется Кц≥10, т.е. необходимо осуществить не менее 10 циркуляций в объеме аппарата.

Таким образом для условий идеального перемешивания производительность насоса должна быть в 10 раз больше объема сосуда.

Однако в схеме циркуляции при обезвреживании сточной воды, содержащей взрывчатое вещество, это условие трудновыполнимо по следующим причинам:

- в имеющейся номенклатуре отсутствуют насосы, отвечающие специфическим требованиям для обеспечения безопасных условий эксплуатации при переработке ВВ;

- при требуемом применении насоса с большой производительностью необходимо проектирование крупногабаритной ванны с мощным источником облучения с учетом обеспечения, одновременно достаточно большого времени пребывания в ней, обрабатываемой сточной воды.

Представляется возможным интенсифицировать процесс разложения ВВ в сточной воде, предусмотрев в схеме два сосуда: один - для подачи сточной воды в ванну на разложение, а другой - для приема после прохождения через ванну. В схеме обезвреживания сточной воды в качестве первого сосуда будет использоваться бак, а в качестве второго сосуда - нутч-фильтр.

Возможность применения нутч-фильтра связано с тем, что он используется на начальной стадии для отделения от нерастворившихся частиц ВВ. При выполнении последующих операций на стадии обезвреживания нучт-фильтр не участвует в технологическом процессе. В связи с этим его можно использовать в качестве приемной емкости на стадии обезвреживания сточной воды. В этом случае перед применением необходимо проводить замену фильтрующей ткани. В схеме обезвреживания сточной воды фильтрующая ткань требуется для отделения возможных посторонних включений, для защиты перистальтического насоса, так как попадание твердых частиц в мембранную зону насоса может нарушить нормальный режим его работы.

При циркуляции сточной воды с приемом после ванны в нутч-фильтр исключается смешивание ее в баке с подлежащей обезвреживанию сточной водой, тем самым уменьшается продолжительность процесса обезвреживания.

Настоящее изобретение рекомендуется применять для способа обезвреживания сточной воды, содержащей растворенный нитроаминное вещество - октоген, путем циркуляции по схеме (чертеж): бак - перистальтический насос - нутч-фильтр - перистальтический насос - ванна - бак.

По этой схеме сточная вода из нутч-фильтра 1 при открытых затворах 6 (5) и 6 (2) перистальтическим насосом 2 перекачивают в бак 3. При этом затворы 6 (1), 6 (3) и 6 (4) закрывают. Из бака после перемешивания при необходимости с вводом серной кислоты перистальтическим насосом 2 при открытых затворах 6 (1) и 6 (3) затворы 6 (2), 6 (4) и 6 (5) закрывают, воду перекачивают в нутч-фильтр после замены фильтрующей ткани. Далее сточную воду из нутч-фильтра 1 перистальтическим насосом 2 при открытых затворах 6 (4) и 6 (5) и закрытых затворах 6 (1), 6 (2) и 6 (3) передают через ванну 4 при облучении ультрафиолетовыми лучами в бак 3. Вышеописанным способом продолжают циркуляцию сточной воды по схеме: бак - перистальтический насос - нутч-фильтр - перистальтический насос - ванна - бак до снижения массовой доли взрывчатого вещества до уровня ПДК и ниже.

Основной операцией в схеме обезвреживания сточной воды является ее облучение ультрафиолетовыми лучами в ванне. При работе по рекомендуемой схеме возможно применение самого простого варианта - однократный проход сточной воды через ванны. Этот вариант реализуется в случае, если будет обеспечено время пребывания сточной воды в ванне, равное требуемой продолжительности для разложения октогена до массовой доли его ниже ПДК. Этот вариант соответствует коэффициенту циркуляции Кц=1 по формуле:

где g - производительность насоса, л/час;

τ - требуемое время нахождения в ванне для разложения ВВ до уровня ниже ПДК, час;

V - рабочий объем ванны, л.

В этом случае для небольших установок с малым объемом ванны, что ограничено малой площадью рассеивания ультрафиолетовых лучей одной лампой, возникает сложность подбора насоса из-за неустойчивой работы его.

Например, при требуемом времени обезвреживания сточной воды с октогеном 0,5 часа

т.е производительность должна быть не более двух рабочих объемов ванны.

При применении насоса большей производительности требуется многократная циркуляция сточной воды через ванну. Однако в данном случае также имеется ограничение по производительности перистальтического насоса. При большей производительности насоса уменьшается время пребывания сточной воды в ванне, что приведет к турбулизации потока. Для практического применения целесообразна кратность циркуляции Кц<5. При большей кратности циркуляции усложняется ведение техпроцесса за счет необходимости многократного управления затворами. В этом случае максимальная производительность насоса составит

При обезвреживании сточной воды по заявленному способу кратность циркуляции через ванну будет соответствовать кратности обмена содержимого в баке или нутч-фильтре объема сточной воды.

Продолжительность опорожнения бака или заполнения нутч-фильтра составит

где t - продолжительность разового расходования сточной воды из бака, час;

Q - объем сточной воды в баке, л;

g - производительность перистальтического насоса, л/час.

Общая продолжительность обезвреживания Т составит:

Уменьшение общей продолжительности обезвреживания можно

обеспечить путем параллельной установки нескольких источников ультрафиолетового излучения.

Сравнительные показатели обезвреживания сточной воды с октогеном по заявляемому способу и по прототипу приведены в таблице.

Сравнительные показатели
Схема циркуляции Продолжительность обезвреживания, час
По прототипу 150 и более
По заявляемому способу 67-90

Сравнительные показатели подучены при испытании установки при следующих параметрах: расстояние от лампы до поверхности сточной воды в ванне - 11 см; толщина слоя воды в ванне - 3 см; объем обезвреживаемой сточной воды 500 л; объем ванны - 2,8 л; производительность перистальтического насоса - 20 л/час; источник облучения ультрафиолетовых лучей - одна ртутно-кварцевая лампа ДРТ-2500; максимальная массовая доля растворенного октогена в сточной воде 15 мг/л.

Из данных таблицы видно, что по заявляемому способу обезвреживание сточной воды с октогеном осуществляется более эффективно.

Пример. Исходные данные:

объем ванны V=2,8 л,

требуемое время пребывания сточной воды в ванне т=0,5 часа,

кратность циркуляции Кц=5,

объем обезвреживаемой сточной воды V=500 л.

При этих параметрах производительность насоса составит:

При этой производительности продолжительность обезвреживания T составит

Предлагаемый способ обезвреживание сточной воды, содержащей октоген, проверен с положительным результатом в условиях ФКП "Пермский пороховой завод".

Способобезвреживаниясточнойводы,включающийразложениерастворенноговнейвзрывчатоговеществавприсутствиисернойкислотыподдействиемультрафиолетовыхлучейвваннепутемциркуляциипосхемебак-перистальтическийнасос-ванна-бакприрасстояниимеждуисточникомультрафиолетовыхлучейиповерхностьюсточнойводывванненеболее11см,толщинаслояводывнейнеболее3смиобщейпродолжительностиоблученияот0,33до0,5ч,отличающийсятем,чтовсхемуциркуляциивводятдополнительнонутч-фильтриразложениевзрывчатоговеществавсточнойводепроводятпосхеме:бак-перистальтическийнасос-нутч-фильтр-перистальтическийнасос-ванна-бак.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 159.
20.02.2019
№219.016.be44

Весовой дозатор жидкости

Изобретение относится к средствам дозирования жидкостей, преимущественно вязких и пастообразных, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение направлено на повышение точности дозирования. Этот результат обеспечивается за счет того, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348017
Дата охранного документа: 27.02.2009
20.02.2019
№219.016.bee8

Способ герметизации элементов формообразующей оснастки для изготовления изделия из термореактивного полимерного материала

Изобретение относится к области изготовления изделий из термореактивного полимерного материала. Предложен способ герметизации элементов формообразующей оснастки для изготовления изделий из термореактивного полимерного материала, включающий заливку герметизирующего состава в полость,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002312092
Дата охранного документа: 10.12.2007
20.02.2019
№219.016.c070

Состав для герметизации элементов формообразующей оснастки

Изобретение относится к области изготовления изделий из наполненного термореактивного материала (ТПМ), а конкретно - к разработке состава для герметизации элементов формообразующей оснастки, используемого при формовании изделий из ТПМ. Состав для герметизации формообразующей оснастки включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303620
Дата охранного документа: 27.07.2007
20.02.2019
№219.016.c08d

Способ ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе без соплового блока методом сжигания

Изобретение относится к способам ликвидации зарядов крупногабаритных ракетных двигателей без сопловых блоков на открытых и закрытых стендах с системами газоочистки. В способе предлагается введение в центральный канал заряда топлива секционированной сопловой насадки, секции которой двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301959
Дата охранного документа: 27.06.2007
20.02.2019
№219.016.c0d6

Установка производства порошкообразного состава на основе минеральных солей для различных классов пожаров

Изобретение относится к области огнетушащих средств, используемых для тушения пожаров различных горючих материалов, и предназначено для получения порошкообразных составов. Установка для приготовления порошкообразных смесей на основе минеральных солей содержит бункер для приема исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366479
Дата охранного документа: 10.09.2009
20.02.2019
№219.016.c102

Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива

Изобретение относится к изготовлению зарядов твердого ракетного топлива. Способ изготовления заряда из баллиститного твердого ракетного топлива включает смешение компонентов топлива в нейтральной среде с введением стеарата цинка, отжим топливной массы, вальцевание топливной массы с переработкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360894
Дата охранного документа: 10.07.2009
20.02.2019
№219.016.c41b

Краска дорожная разметочная

Изобретение относится к лакокрасочной промышленности, в частности к производству красок для проезжей части автомобильных дорог и аэродромов с асфальтобетонным покрытием. Краска дорожная разметочная включает акриловые пленкообразователи, кальцитовые наполнители - тонкоизмельченный белый мрамор и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462494
Дата охранного документа: 27.09.2012
20.02.2019
№219.016.c4d3

Заряд твердого ракетного топлива

Заряд твердого ракетного топлива, прочно скрепленного с корпусом ракетного двигателя, имеет центральный цилиндрический канал, переходящий в щелевой участок с равномерно увеличивающимися по высоте щелями. Профиль щели в поперечном сечении на расстоянии не менее 1/3 ее высоты от поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196916
Дата охранного документа: 20.01.2003
23.02.2019
№219.016.c66f

Способ модификации поверхности октогена полиакриламидом

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу получения компонентов смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) и баллиститного топлива, а также к промышленным взрывчатым веществам. Способ высаживания частиц полиакриламида на октоген заключается в том, что готовят раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458895
Дата охранного документа: 20.08.2012
23.02.2019
№219.016.c78d

Твердотопливный газогенератор для катапультного поршневого устройства ракеты

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении газогенераторов твердого топлива к катапультным устройствам ракет и другим динамично работающим устройствам с использованием твердотопливных зарядов. Твердотопливный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372511
Дата охранного документа: 10.11.2009
Показаны записи 21-30 из 32.
04.04.2019
№219.016.fc89

Способ хранения рабочей смеси порошков

Изобретение относится к области хранения порошкообразных материалов и может быть использовано для рабочей смеси порошков, применяемой при изготовлении смесевого ракетного топлива. Способ хранения заключается в том, что хранение рабочей смеси порошков производят в контейнере с крышкой. В камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002325314
Дата охранного документа: 27.05.2008
10.04.2019
№219.017.0501

Способ измельчения твердых частиц

Изобретение предназначено для измельчения твердых частиц, в том числе окислителя в производстве смесевого твердого ракетного топлива с получением его ультрадисперсной фракции. Измельчение суспензии осуществляют непрерывно в двухроторном измельчителе, при этом подачу в него суспензии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301707
Дата охранного документа: 27.06.2007
17.04.2019
№219.017.160e

Способ очистки отработанной воды от ионов тяжелых металлов в производстве баллиститного пороха

Изобретение относится к области очистки отработанной производственной воды и защиты окружающей среды. Отработанную воду производства баллиститного пороха, загрязненную ионами тяжелых металлов, обрабатывают карбонатом натрия при рН 9-10, добавляют полиакриламид, нагревают паром в течение 25-35...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002339584
Дата охранного документа: 27.11.2008
29.04.2019
№219.017.427a

Способ изготовления изделий из взрывчатого состава

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, в том числе порохов и твердых ракетных топлив. Предложен способ изготовления изделия из взрывчатого состава, включающий перемешивание компонентов взрывчатого состава в смесителе-приставке, предварительном смесителе с одновременной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002333188
Дата охранного документа: 10.09.2008
29.04.2019
№219.017.45a1

Способ приготовления рабочей смеси порошков

Изобретение относится к технологии изготовления рабочих смесей порошков на основе перхлората аммония с вводом добавочных компонентов. При изготовлении СТРТ установлены жесткие требования как по обеспечению содержания компонентов, так и по соотношению отдельных фракций перхлората аммония. Эти...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002434833
Дата охранного документа: 27.11.2011
18.05.2019
№219.017.53fc

Дозатор объемного типа для жидкостей

Изобретение относится к области объемного дозирования жидкостей, в том числе взрывоопасных, применяемых в производстве смесевых твердых ракетных топлив. Изобретение может применяться и в других отраслях, где требуется дозировка вязких жидкостей. Изобретение направлено на повышение надежности и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002274836
Дата охранного документа: 20.04.2006
18.05.2019
№219.017.53ff

Способ выделения перхлората аммония из суспензии

Изобретение относится к способу выделения фракции сверхтонкого помола перхлората аммония из суспензии в легколетучей жидкой среде при непрерывной подаче перистальтическим насосом в обогреваемый барабан, отводом из него паров в холодильник, сбором и возвратом конденсата на фазу изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272802
Дата охранного документа: 27.03.2006
29.06.2019
№219.017.9c38

Способ определения текучести гидрофобизированной фракции перхлората аммония

Изобретение относится к области определения физико-механических свойств порошкообразных материалов. Предлагаемый способ может быть использован в отраслях промышленности, на предприятиях которых проводится переработка порошкообразных материалов. Способ определения текучести гидрофобизированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002390756
Дата охранного документа: 27.05.2010
29.06.2019
№219.017.9f3f

Способ транспортирования порошкообразного окислителя

Изобретение относится к области транспортирования порошкообразного окислителя, который используется в производстве смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ). Способ может применяться и в других отраслях промышленности, где необходимо транспортировать порошкообразные смеси. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421389
Дата охранного документа: 20.06.2011
29.06.2019
№219.017.9fd8

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов

Устройство для определения текучести порошкообразных материалов относится к области создания лабораторного оборудования и приборов, используемых для определения физико-механических характеристик порошкообразных материалов. Устройство для определения текучести порошкообразных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457462
Дата охранного документа: 27.07.2012
+ добавить свой РИД