CS257683B1 - Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks - Google Patents

Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks Download PDF

Info

Publication number
CS257683B1
CS257683B1 CS865704A CS570486A CS257683B1 CS 257683 B1 CS257683 B1 CS 257683B1 CS 865704 A CS865704 A CS 865704A CS 570486 A CS570486 A CS 570486A CS 257683 B1 CS257683 B1 CS 257683B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
built
lamella
lamellar
sedimentation tanks
circular sedimentation
Prior art date
Application number
CS865704A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS570486A1 (en
Inventor
Jiri Rybicka
Original Assignee
Jiri Rybicka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Rybicka filed Critical Jiri Rybicka
Priority to CS865704A priority Critical patent/CS257683B1/en
Publication of CS570486A1 publication Critical patent/CS570486A1/en
Publication of CS257683B1 publication Critical patent/CS257683B1/en

Links

Landscapes

  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Lamelová vestavba určena pro sedimentační nádrže kruhového tvaru je tvořena z lamelových vložek tvaru komolého kužele, které jsou mezi sebou vhodně spojeny pomocí nejméně čtyř výztužných llět tak, ze Vytvářejí samonosné těleso tvaru válce. Reěení nalezne uplatnění v zařízeních jako jsou čiříce a usazovací nádrže při úpravě vody.Lamella built-in for sedimentation The tank of circular shape is made up of frusto-conical lamella inserts which are suitably connected to one another by means of at least four reinforcement llete so that They form a cylindrical self-supporting body. Management finds application in devices such as clearings and settling tanks at water treatment.

Description

Vynález se týká řešení lamelové vestavby pro kruhové sedimentační nádrže, jako jsou čiřiče, usazovací nádrže a pod.The invention relates to a lamella installation for circular sedimentation tanks such as clarifiers, settling tanks and the like.

U doposud známých zařízení jsou lamelové vestavby v nádržích kruhového tvaru vytvořeny vložením desek do rozměrné nosné ocelové konstrukce upevněné v nádrži. Takto vzniklé-vestavby mají obvykle hranatý tvar a netvoří samastatné těleso. Většinou bývají lamelové vestavby zhotoveny z kovových materiálů, převážně ocelových, jejichž výroba je náročná a provázena velkou spotřebou materiálu. Kovové plochy korodují, čímž se zhoršuje hladkost činného povrchu lamel a zhoršuje se i plynulý sesuv kalu po povrchu lamely. Prptikorozní ochrana lamel vzhledem k malým šířké, štěrbin a členitosti nosné konstrukce je velmi nákladná a často neproveditelná , což se projevuje sníženou životností vestavby a tím i celého zařízení. Zařízení s tímto druhem vestaveb zůstávají rozměrově větší a tím až o 50% hmotnější oproti vestavbám podle vynálezu.In the prior art devices, lamellar inserts in cylindrical tanks are formed by inserting plates into a large load-bearing steel structure fixed in the tank. Such built-in assemblies usually have an angular shape and do not form a self-contained body. In most cases, lamellar inserts are made of metal materials, mainly steel, the production of which is demanding and accompanied by a large consumption of material. The metal surfaces corrode, thereby deteriorating the smoothness of the active lamella surface and also deteriorating the continuous sludge slip along the lamella surface. The anticorrosive protection of the slats due to the small width, slits and ruggedness of the supporting structure is very costly and often impracticable, which results in reduced lifetime of the installation and thus of the whole device. Devices with this type of installation remain dimensionally larger and thus up to 50% more massive than the installation according to the invention.

Uvedené nedostatky jsou odstraněny řešením podle vynálezu, jehož podstatou je svazek soustředně uložených lamelových vložek tvaru komolého kužele, vyztužených na vnitřním povrchu lištami a mezi sebou vhodným způsobem vzájemně spojených. Volbou počtu průtokových kanálů,t.j. větším nebo menším počtem lamě*» t lových vložek v lamelové vestavbě se dosahuje širokého rozsahu ve výkonnosti sedimentačního zařízení při stejné velikosti zastavěné plochy. Vzhledem k jednoduchému tvaru lamelové vložky se s* výhodou využívá plastických hmot, čímž se dociluje snížení hmotnosti, trvale hladkého povrchu a tím plynulého odtoku kalu. Zároveň se šetří náklady na povrchovou úpravu a zvyšuje se životnost zařízení.These drawbacks are overcome by the solution according to the invention, which is based on a bundle of concentrically mounted frustoconical lamella inserts reinforced on the inner surface by strips and connected to each other in a suitable manner. By selecting the number of flow channels, i.e. greater or smaller number of llama »t-target bars in slatted installation is achieved in a wide range of performance of the settling device with the same built-up area. Due to the simple shape of the lamella insert, plastics are advantageously used, thereby achieving a reduction in weight, a permanently smooth surface and thus a continuous sludge runoff. At the same time, the cost of surface treatment is saved and the service life of the device is increased.

Ěešení podle vynálezu je schématicky znázorněno na připojených výkresech.The solution according to the invention is shown schematically in the attached drawings.

Na obr. 1 je zobrazena lamelová vestavba 1 vytvořená z lamelových vložek 2 tvaru komolého kužele opatřených výztužnými lištami 3 pomoci , kterých jsou lamelové vložky 2 vzájemně spojeny.FIG. 1 shows a lamella insertion 1 made of frustoconical lamellae 2 provided with reinforcing strips 3 by means of which the lamellae 2 are connected to each other.

Na obr, 2 je zobrazena lamelová vložka 2 tvaru komolého kužele, která na svém vnitřním povrchu má upevněny čtyři výztužné lišty 3 .FIG. 2 shows a frustoconical lamella insert 2 having four reinforcing strips 3 attached to its inner surface.

- 2 Lamelovou vestavbu dle vynálezu lze využít u různých typů sedimentačních nádrží kruhového tvaru a to jak uloženou vrcholem kužele směrem nahoru tak i dolů.The lamella installation according to the invention can be used in various types of circular-shaped sedimentation tanks, both mounted upwards and downwards.

Claims (1)

Lamelová vestavba pro kruhové sedimentační nádrže sestávající se z lamelových vložek tvaru komolého kužele, vyznačené tím, že lamelové vložky (2) opatřené nejméně čtyřmi výztužnými lištami (3) jsou na sebe nasunuty a spojeny do tvaru válcového tělesa.A lamella installation for circular sedimentation tanks consisting of truncated cone shaped lamellar inserts, characterized in that the lamellar inserts (2) provided with at least four reinforcing bars (3) are pushed together and connected in the form of a cylindrical body.
CS865704A 1986-07-29 1986-07-29 Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks CS257683B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS865704A CS257683B1 (en) 1986-07-29 1986-07-29 Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS865704A CS257683B1 (en) 1986-07-29 1986-07-29 Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS570486A1 CS570486A1 (en) 1987-10-15
CS257683B1 true CS257683B1 (en) 1988-05-16

Family

ID=5402410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS865704A CS257683B1 (en) 1986-07-29 1986-07-29 Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS257683B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS570486A1 (en) 1987-10-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU98110264A (en) CELL RESISTANT STRUCTURE
US5835549A (en) BWR emergency core cooling system strainer
EP0240997B1 (en) Vacuum solar collector
GB2103505A (en) Separator for separating a heavier and a lighter components from a carrier liquid
CS257683B1 (en) Lamellar built-in structure for circular sedimentation tanks
DD200883A5 (en) APPENDIX FOR THE PREPARATION OF LIQUIDS
ATE16791T1 (en) IMMERSION BODY FOR BIOLOGICAL WASTEWATER PURIFICATION.
ATE35834T1 (en) ANCHORING SYSTEMS FOR PARTITION WALLS.
DE2845649C2 (en) chimney
GB2170586A (en) Regenerative heat-exchange element and heat storage mass formed therefrom
SE449887B (en) BEAM
EP3842111B1 (en) Lamella for clarifier and lamellar module for clarifier
CH636399A5 (en) DEVICE FOR TEMPORARILY FIXING CONNECTING ELEMENTS FOR DRAINAGE TUBES DURING CONCRETE CONCRETE IN THE BOTTOM OF A FILTER FIELD.
KR200179862Y1 (en) Cable duct
DE4402393C2 (en) Kiln furniture
SU1221302A1 (en) Reinforcement for concrete
AT319161B (en) Clarifier
SU1542917A1 (en) Charge for biofilters
DE2703379C2 (en) Activated sludge plant for wastewater treatment
AT238108B (en) Circular cast-iron manhole cover or concrete-cast manhole cover for roadways u. like
GB2037851A (en) Slats for Cattle Grids or for Solid Flooring
DE8308918U1 (en) SWIMMING POONTON
SU1054516A1 (en) Load-supporting girder-type construction member
KR870003100Y1 (en) Decanter plates in settling tanks
DE2911878C2 (en) Diffuser attachment for fans of cooling towers or the like.