RU2360869C2 - Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод - Google Patents
Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2360869C2 RU2360869C2 RU2007114555/15A RU2007114555A RU2360869C2 RU 2360869 C2 RU2360869 C2 RU 2360869C2 RU 2007114555/15 A RU2007114555/15 A RU 2007114555/15A RU 2007114555 A RU2007114555 A RU 2007114555A RU 2360869 C2 RU2360869 C2 RU 2360869C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anodes
- cathodes
- chamber
- water
- porous
- Prior art date
Links
- 239000003643 water by type Substances 0.000 title abstract description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 27
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 13
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims abstract description 4
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 9
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 9
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 9
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims description 3
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 8
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 8
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 4
- 239000003921 oil Substances 0.000 abstract description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 abstract 2
- 238000007599 discharging Methods 0.000 abstract 1
- 239000002957 persistent organic pollutant Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 18
- 230000005684 electric field Effects 0.000 description 7
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 3
- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 3
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 3
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 3
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 3
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 3
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000003209 petroleum derivative Substances 0.000 description 2
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 2
- 239000008213 purified water Substances 0.000 description 2
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 1
- LFSBSHDDAGNCTM-UHFFFAOYSA-N cobalt(2+);oxygen(2-);titanium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Ti+4].[Co+2] LFSBSHDDAGNCTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004020 conductor Substances 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 239000006260 foam Substances 0.000 description 1
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 1
- 239000008235 industrial water Substances 0.000 description 1
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000005416 organic matter Substances 0.000 description 1
- 239000002344 surface layer Substances 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электролитической обработки сточных вод, содержащих эмульгированные, коллоидно-диспергированные и растворенные органические загрязнения, и может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях нефтяной, химической и газовой промышленности. Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод включает корпус, патрубки подвода и отвода воды, патрубок отвода флотошлама, катод и анод, источник питания постоянного тока. Корпус устройства расположен вертикально, в корпусе размещена система электродов, разделяющих объем корпуса на анодную, межэлектродную и катодную камеру, причем количество катодов и анодов равно двум и более, катоды и аноды имеют вид конуса, вершина которого направлена вниз, анодная камера образована двумя пористыми или перфорированными анодами, нерастворимыми при анодной поляризации, катодная камера образована двумя пористыми или перфорированными катодами, причем между электродами и корпусом образован зазор для прохождения потока пузырьков кислорода и водорода, в межэлектродной камере горизонтально закреплены сетки, между которыми находится гранулированный катализатор, водоотводящая система в виде кольца расположена в верхней части корпуса и защищена от потока воды конусообразной отражательной перегородкой. Технический эффект - повышение эффективности очистки сточных вод. 3 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Description
Устройство относится к области электролитической обработки сточных вод, содержащих эмульгированные, коллоидно-диспергированные и растворимые органические загрязнения, и может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях нефтяной, химической и газовой промышленности.
Известно устройство (патент РФ №2132821, МПК C02F 1/46. Устройство для электролитической обработки воды. / Попов А.Ю. // Опуб. 10.07.1999 г.), которое предназначено для электролитической обработки воды, например, анодной для получения дезинфицирующих растворов или катодной для умягчения воды. В вертикальном диафрагменном проточном электролизере, содержащем рабочую и вспомогательную камеры, последняя из которых снабжена циркуляционным контуром, внутренний электрод выполнен полым. При этом полость внутреннего электрода соединена входными и выходными отверстиями со вспомогательной камерой, образуя таким образом циркуляционный контур, заполненный вспомогательным раствором и размещенный внутри полого электрода.
Недостатком данного устройства является невысокая эффективность очистки сточных вод.
Наиболее близким техническим решением (прототип) является изобретение (патент РФ №2157344, МПК C02F 1/465. Способ и устройство для электрохимической очистки сточных вод. / Бейгельдруд Г.М., Габленко В.Г., Макаренко С.Н. // Опуб. 10.10.2000 г.), относящееся к электрохимической обработке сточных вод, содержащих эмульгированные и коллоидно-диспергированные загрязнения. Процесс ведут на режимах, дающих предельно возможное насыщение жидкости электролизными газовыми пузырьками диаметром 0,3-0,9 мкм. Плотность тока на гидрофобных нерастворимых электродах, расположенных в нижней части центрального цилиндра, поддерживают в пределах 200-400 А/м2. Число Рейнольдса в потоке очищаемой жидкости, идущем снизу вверх, поддерживают в пределах 2000-2700, после чего поток жидкости подвергают сжатию по площади проходного сечения, обеспечивая протекание потока в пределах числа Re 3500-4500, с последующим резким расширением. В результате такого сочетания условий и режимов происходит укрупнение частиц загрязнителей, унос их пеной и отделение на сравнительно грубых фильтрах. После расширения поток пропускают через второй электродный блок, горизонтально расположенные электроды которого выполнены из пористого нетканого фильтрующего материала, при этом на пористых горизонтальных электродах плотность тока поддерживают в пределах 100-200 А/м, а скорость протока жидкости поддерживают из условия величины числа Re в пределах 120-200. Предлагаемый способ реализуется в электрофлотаторе, содержащем цилиндрический корпус с крышкой и коаксиально расположенный нижний корпус. В нижней части нижнего корпуса расположены вертикальные аноды и катоды, выполненные нерастворимыми из расширенного углеродного материала. В верхней части нижнего корпуса выполнено сужение с уменьшением проходного сечения в 20-40 раз, после которого имеется расширительная камера. Вход очищаемой воды расположен ниже указанного электродного блока, а выход очищенной воды расположен в нижней части верхнего корпуса. Внизу кольцевой полости, образованной верхним и нижним корпусами, расположены перфорированные горизонтальные анод и катод, выполненные из фильтрующего электропроводного материала типа карбонеткалон.
Недостатком данного изобретения является невысокая степень очистки сточных вод. Сужение в верхней части нижнего корпуса приводит к увеличению поверхности аппарата, а следовательно, к увеличению металлоемкости. Процесс сужения поперечного сечения аппарата с последующим расширением, приводящим к укрупнению извлекаемых частиц, производится лишь однократно. Не используются электрические поля, которые приводят к торможению частиц загрязнений. В прототипе не происходит извлечение растворенных органических веществ.
Задача устройства заключается в повышении эффективности очистки сточных вод и уменьшении металлоемкости устройства. Поставленная задача решается тем, что в устройстве для электролитической обработки нефтесодержащих вод, включающем корпус, патрубки подвода и отвода воды, патрубок отвода флотошлама, катод и анод, источник питания постоянного тока согласно изобретению, корпус устройства расположен вертикально, в корпусе размещена система электродов, разделяющих объем корпуса на анодную, межэлектродную и катодную камеру, причем количество катодов и анодов равно двум и более, катоды и аноды имеют вид конуса, вершина которого направлена вниз, анодная камера образована двумя пористыми или перфорированными анодами, нерастворимыми при анодной поляризации, катодная камера образована двумя пористыми или перфорированными катодами, причем между электродами и корпусом образован зазор для прохождения потока пузырьков кислорода и водорода, в межэлектродной камере горизонтально закреплены сетки, между которыми находится гранулированный катализатор, водоотводящая система в виде кольца расположена в верхней части корпуса и защищена от потока воды конусообразной отражательной перегородкой. Кроме того, катоды и аноды выполнены из высокопористого графита и имеют угол конусности 5-45°. Число анодов и катодов равно двум и более, их толщина составляет 0,04 м. В качестве катализатора используется промышленный алюмомарганцевый катализатор АОК-75-41.
На чертеже представлено устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод.
Устройство состоит из цилиндрического корпуса 1, расположенного вертикально, и эллиптических крышек 2. В корпусе устройства расположены конусообразные пористые или перфорированные катоды 3, количество которых равно двум или более, и аноды 4, количество которых равно двум или более, имеющие угол конусности 5-45°. Катоды 3 и аноды 4 подключены к источнику постоянного тока и имеют разное значение потенциала. Аноды изготовлены из материала, нерастворимого при анодной поляризации (графит, оксиднокобальтовый титановый анод, оксиднорутениевый титановый анод и др.), катоды - из скелетного никеля, меди, пористого графита. Катоды и аноды выполнены в виде конусов, расположенных вершиной вниз. Между электродами и корпусом образован зазор для прохождения потока пузырьков водорода.
Электроды образуют катодные камеры 5, межэлектродную камеру 6, анодные камеры 7. В верхней части аппарата имеется патрубок отвода флотошлама 11. Между катодами и анодами горизонтально закреплены сетки 8, между которыми находится гранулированный катализатор 9. Водоотводящая система в виде кольца расположена в верхней части корпуса и защищена от потока воды конусообразной отражательной перегородкой 10.
Устройство работает следующим образом. Сточную воду, предварительно очищенную от грубодисперсных взвешенных веществ и нефтепродуктов, подают на вход аппарата. Вода равномерно распределяется по сечению аппарата, последовательно фильтруется в пористых анодах 4. Отрицательно заряженные частицы разряжаются при фильтровании в анодах, после чего объединяются в агрегаты (гомокоагуляция). Капли нефтепродуктов, в отличие от твердых частиц, коалесцируют. На отрицательно заряженные частицы в анодных камерах и в межэлектродной камере действуют электрофоретические силы, тормозящие их перенос вместе с водой. За счет этого увеличивается вероятность их извлечения пузырьками кислорода, образовавшимися на анодах. Затем вода, насыщенная пузырьками кислорода, фильтруется в гранулированном катализаторе 9. Катализатор усиливает окислительное действие кислорода, за счет чего окисляются органические вещества, находящиеся в воде в растворенном состоянии. В качестве катализатора использован промышленный алюмомарганцевый катализатор АОК-75-41. Убыль органических веществ определяли показателем химического потребления кислорода (ХПК).
Далее вода поступает в катодные камеры, в которых происходит аналогичным образом извлечение положительно заряженных частиц.
При прохождении воды в устройстве происходят следующие процессы.
Воду пропускают в однородных электрических полях, имеющих разное направление вектора напряженности электрического поля Е. С этой целью вода последовательно проходит в одной или более анодных камерах 7 в направлении вектора ЕA, затем в межэлектродной камере 6 в направлении вектора Е0, после чего проходит в одной или более катодных камерах 5 против вектора ЕK.
Извлекаемые частицы имеют определенное значение электрокинетического заряда и потенциала, поэтому в электрическом поле на них действуют электростатические силы. При прохождении положительно заряженных частиц в пористой среде катода происходит нейтрализация заряда частиц, что приводит к гомокоагуляции этих частиц с образованием агрегатов за счет молекулярных сил. Укрупнение частиц и уменьшение свободной поверхностной энергии агрегата частиц определяется вторым началом термодинамики.
На частицы, которые имеют нескомпенсированный заряд, действуют электрофоретические силы со стороны электрического поля.
Наблюдается эффект электрофоретического торможения отрицательно заряженных частиц как в анодных камерах, так и в межэлектродной камере.
Сначала вода поступает в анодные камеры 7, где проходит в направлении вектора ЕА.
При прохождении пористых анодов 4 частично происходит нейтрализация заряда отрицательно заряженных частиц, в основном, капель нефти. Это приводит к коалесценции с образованием более крупных капель. В анодных камерах наблюдается электрофоретическое торможение отрицательно заряженных частиц. На анодах выделяются газообразные пузырьки кислорода. Таким образом, воду вначале обогащают окислительными частицами за счет электролиза, насыщают пузырьками кислорода, фильтруют в пористых или перфорированных анодах, а затем фильтруют в каталитической зернистой загрузке, после чего флотируют взвешенные вещества и эмульгированные нефтепродукты в поверхностный слой воды и отводятся из устройства через соответствующий патрубок 11. Катализатор усиливает окислительное действие кислорода.
Затем поток воды фильтруют в пористых или перфорированных катодах, насыщают пузырьками электролитического водорода, флотируют взвешенные вещества и эмульгированные нефтепродукты в поверхностный слой воды. Флотошлам отводится через соответствующий патрубок 11. При наклонном положении электродов набегающий поток воды со скоростью V смывает газовые пузырьки с поверхности катода, направляя их вверх.
Рекомендуемая напряженность электрического поля Ек=ЕA=100-150 В/м, напряженность электрического поля в межэлектродной камере должна быть несколько больше и составляет Е0=120-200 В/м соответственно. Оптимальная скорость прохождения сточных вод 10 м/ч.
Устройство для электролитической очистки сточных вод присоединяется к напорному выходу сооружений механической очистки с помощью фланцевого соединения. Рабочее давление аппарата 0,2-0,5 МПа. Электроды имеют угол конусности 5-45°. Толщина электродов d=0,04 м, ширина катодных и анодных камер с=d, межэлектродной камеры L=(2…3)d, энергозатраты составляют 0,01 кВт·ч/м3.
Пример. Очистке подвергали промливневую воду нефтедобывающего предприятия. Результаты приведены в таблице.
| Напряжение, В | Концентрация взвешенных веществ, мг/л | Концентрация нефтепродуктов, мг/л | ХПК, мг/л | |||||||||||
| Катоды | Аноды | Исх. | Ост. | Эффект, % | Исх. | Ост. | Эффект, % | Исх. | Ост. | Эффект, % | ||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 1-й | 2-й | 3-й | |||||||||
| -1 | -1 | отсут. | +1 | +1 | отсут. | 34 | 22 | 35 | 21 | 12 | 43 | 59 | 44 | 25 |
| -5 | -5 | отсут. | +5 | +5 | отсут. | 34 | 8 | 76 | 21 | 7 | 67 | 59 | 1,4 | 97,6 |
| -10 | -10 | отсут. | +10 | +10 | отсут. | 34 | 6 | 82 | 21 | 4 | 81 | 59 | 0,4 | 99,3 |
| -20 | -20 | отсут. | +20 | +20 | отсут. | 34 | 5 | 85 | 21 | 3 | 86 | 59 | 0,1 | 99,8 |
| -10 | -5 | отсут. | +10 | +5 | отсут. | 34 | 3 | 91 | 21 | 2 | 90 | 59 | 0,5 | 99,1 |
| -10 | -10 | -10 | +10 | +10 | +10 | 34 | 5 | 85 | 21 | 3 | 86 | 59 | 0,2 | 99,7 |
| -10 | -6 | -2 | +10 | +6 | +2 | 34 | 1 | 97 | 21 | 1 | 95 | 59 | 0,4 | 99,3 |
Из приведенных результатов следует, что при двух катодах и двух анодах лучший эффект получен при неодинаковых потенциалах катодов и анодов. Лучший эффект очистки воды от взвешенных веществ и нефтепродуктов достигнут в случае неравенства потенциалов катодов и неравенства потенциалов анодов. Оптимальное значение потенциалов катодов -10, -6, -2В, анодов +10, +6, +2В.
Лучший эффект очистки воды от растворенных органических веществ достигнут при потенциале анодов +20, +20В (два электрода) и +10, +10, +10В (три электрода).
Claims (4)
1. Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод, включающее корпус, патрубки подвода и отвода воды, патрубок отвода флотошлама, катод и анод, источник питания постоянного тока, отличающееся тем, что корпус устройства расположен вертикально, в корпусе размещена система электродов, разделяющих объем корпуса на анодную, межэлектродную и катодную камеры, причем количество катодов и анодов равно двум и более, катоды и аноды имеют вид конуса, вершина которого направлена вниз, анодная камера образована двумя пористыми или перфорированными анодами, нерастворимыми при анодной поляризации, катодная камера образована двумя пористыми или перфорированными катодами, причем между электродами и корпусом образован зазор для прохождения потока пузырьков кислорода и водорода, в межэлектродной камере горизонтально закреплены сетки, между которыми находится гранулированный катализатор, водоотводящая система в виде кольца расположена в верхней части корпуса и защищена от потока воды конусообразной отражательной перегородкой.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что катоды и аноды имеют угол конусности 5-45°.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве катализатора используют промышленный алюмомарганцевый катализатор АОК-75-41.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина катодов и анодов равна 0,04 м.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007114555/15A RU2360869C2 (ru) | 2007-04-17 | 2007-04-17 | Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007114555/15A RU2360869C2 (ru) | 2007-04-17 | 2007-04-17 | Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007114555A RU2007114555A (ru) | 2008-10-27 |
| RU2360869C2 true RU2360869C2 (ru) | 2009-07-10 |
Family
ID=41045964
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007114555/15A RU2360869C2 (ru) | 2007-04-17 | 2007-04-17 | Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2360869C2 (ru) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2465214C1 (ru) * | 2011-04-27 | 2012-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Электрофлотатор для очистки нефтесодержащих вод |
| RU2548975C2 (ru) * | 2013-06-27 | 2015-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" | Электрофлотатор |
| CN115650511A (zh) * | 2022-11-02 | 2023-01-31 | 河南中原石油助剂有限公司 | 一种电化学气浮油田采出水处理设备及工艺 |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3898150A (en) * | 1974-08-15 | 1975-08-05 | Waste Water Systems Inc | Electroflotation apparatus |
| RU2157344C2 (ru) * | 1998-06-18 | 2000-10-10 | Габленко Вячеслав Георгиевич | Способ и устройство для электрохимической очистки сточных вод |
| RU2005107398A (ru) * | 2005-03-16 | 2006-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Уфимский государственный нефт ной технический университет" (RU) | Способ очистки и обеззараживания сточных вод |
-
2007
- 2007-04-17 RU RU2007114555/15A patent/RU2360869C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3898150A (en) * | 1974-08-15 | 1975-08-05 | Waste Water Systems Inc | Electroflotation apparatus |
| RU2157344C2 (ru) * | 1998-06-18 | 2000-10-10 | Габленко Вячеслав Георгиевич | Способ и устройство для электрохимической очистки сточных вод |
| RU2005107398A (ru) * | 2005-03-16 | 2006-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образовани "Уфимский государственный нефт ной технический университет" (RU) | Способ очистки и обеззараживания сточных вод |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2465214C1 (ru) * | 2011-04-27 | 2012-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" | Электрофлотатор для очистки нефтесодержащих вод |
| RU2548975C2 (ru) * | 2013-06-27 | 2015-04-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Челябинская государственная агроинженерная академия" | Электрофлотатор |
| CN115650511A (zh) * | 2022-11-02 | 2023-01-31 | 河南中原石油助剂有限公司 | 一种电化学气浮油田采出水处理设备及工艺 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007114555A (ru) | 2008-10-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP2010456B1 (en) | Process and apparatus for sewage water purification | |
| KR100455052B1 (ko) | 유적을함유하는피처리수의수처리방법 | |
| US4294697A (en) | Apparatus for treatment of sewage | |
| US6274028B1 (en) | Electrolytic wastewater treatment method and apparatus | |
| JPS5850556B2 (ja) | 汚染液体の電気化学的精製装置 | |
| JPH0839074A (ja) | 電気分解により工業廃水を処理する方法および装置 | |
| WO2006084110A2 (en) | Ballasted flocculation process and system incorporating an electro-coagulation reactor for treating water or wastewater | |
| RU2360869C2 (ru) | Устройство для электролитической обработки нефтесодержащих вод | |
| KR19980087770A (ko) | 전해부상법을 이용한 폐수 처리 장치 및 방법 | |
| CN101723532A (zh) | 焦化废水回用工艺产生浓水的处理系统 | |
| KR20200134604A (ko) | 전기응집 및 전기부상 방식 수처리 장치 | |
| CN110713236A (zh) | 一种基于臭氧-电催化氧化联用的油田化学驱采出水降粘装置及降粘方法 | |
| CN211999236U (zh) | 用于油田化学驱采出水降粘的臭氧循环罐及降粘装置 | |
| JP2000334462A (ja) | 充填床式電気化学水処理装置及びその方法 | |
| RU2356849C2 (ru) | Устройство электролитической очистки нефтесодержащих вод | |
| KR200279796Y1 (ko) | 전기분해를 이용한 오폐수처리장치 | |
| RU142081U1 (ru) | Электросорбционный фильтр | |
| RU2341464C2 (ru) | Способ электрохимической очистки нефтесодержащих сточных вод и устройство для его осуществления | |
| RU2340563C2 (ru) | Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов и устройство для его осуществления | |
| CN110776166A (zh) | 油田采油污水深度处理方法及其装置 | |
| US9896355B2 (en) | Method and apparatus for an expandable industrial waste water treatment system | |
| CN112062341A (zh) | 综合重金属废水的处理方法 | |
| RU2157344C2 (ru) | Способ и устройство для электрохимической очистки сточных вод | |
| RU212109U1 (ru) | Устройство для очистки сточных вод | |
| RU2753906C1 (ru) | Способ очистки многокомпонентных сточных вод |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110418 |