CS258741B1 - Aerátor - Google Patents

Aerátor Download PDF

Info

Publication number
CS258741B1
CS258741B1 CS868508A CS850886A CS258741B1 CS 258741 B1 CS258741 B1 CS 258741B1 CS 868508 A CS868508 A CS 868508A CS 850886 A CS850886 A CS 850886A CS 258741 B1 CS258741 B1 CS 258741B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
water
air
aerator
aeration chamber
aeration
Prior art date
Application number
CS868508A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Other versions
CS850886A1 (en
Inventor
Miroslav Zajdlik
Original Assignee
Miroslav Zajdlik
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 Miroslav Zajdlik filed Critical Miroslav Zajdlik
Priority to CS868508A priority Critical patent/CS258741B1/cs
Publication of CS850886A1 publication Critical patent/CS850886A1/cs
Publication of CS258741B1 publication Critical patent/CS258741B1/cs

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Description

258741
Vynález sa. týká aerátora vhodného naj-ma na prevzdušňovanie vody mikrobublina-mi vzduchu, alebo iného plynu obsaliujúce-ho kyslík v technologických zariadeniach nučistenie a úpravu vody.
Obohacovanie vody vzdušným kyslíkom jodoležitým prdéesom ;v technologii čistenia iúpravy vody: Zvlášťny význam majú novétypy aeračných zariadení, ktorými sa do-siahne čo najvyššie nasýtenie vody kyslí-kom pri malej spotrebe energie. V praxi sapoužívajú rožne systémy prevzdušňovaniavody. Najčastejšie sa používajú mechanickéaerátory, například Kessenerove aeračné vál-ce s radiálně rozmiestnenými lopatkami, kto-ré pri otáčaní okolo horizontálnej osi pre-vzdušňujú hladinu vody rozstrekovaním vod-ných kvapiek do vzduchu a uvádzajú súčas-ne aj do pohybu část vody v aeračnej ná-drži. Iné typy mechanických aerátorov ma-jú vertikálně prěvzdušňovacie rotory, ktoréprevzdušňujú povrchovú vrstvu vody v ná-drži, připadne po vhodnej úpravě aj pries-tory nad dnom aeračnej nádrže. Nevýho-dou týchto zariadení je ich zložitosť, vysokéinvestičně i prevádzkové náklady a hlavněznačná poruchovost a často aj nízká účin-nost a vysoká spotřeba energie. Podobné ne-výhody majú aj systémy pneumatickej aerá-cie, pri ktorých třeba stlačený vzduch po-měrně vysokým pretlakom kompresormi vhá-ňat do prevzdušňovacích trysiek, ktoré súrozmiestnené pod hladinou vody v aerač-nej nádrži. Používajú sa aj rožne systémyhydropneumatickej aerácie na principe pre-vzdušňovacích injektorov, v ktorých sa ú-činkom prúdenia vody a vzduchu vytvořízmes vzduchových bublin vo vodě. Aj váčši-na z týchto zariadení vyžaduje poměrně vy-soká spotřebu energie na dosiahnutie dob-rého presýtenia vody vzdušným kyslíkom.Hlavnou nevýhodou váčšiny prúdových ae-rátorov je vytváranie poměrně velkých bub-lin vzduchu, z ktorých je přestup kyslíkado vody podstatné menší ako v aerátorochso vzduchovými mikrobublinami. Podstatnéúčinnějším typom je aerátor. v ktorom saprúd vody rozdělí prevzdušňovacou rúroudo dvoch prúdov, prevzdušňovaných vzdu-chorn prúdiacim cez otvory prevzdušňovaccjrúry, V zúženej časti výtokovej komory tie-to prúdy sa navzájem zrazia a intenzívněsa premiešajú.
Este dokonalejšie rozmiešanie a vytvore-nie zmesi mikrobublín vzduchu vo vodě u-možní aerátor, pozostávajúci z prevzdušňo-vacej komory podlá vynálezu.
Podstata vynálezu spočívá v tom, že pre-vzdušňovacia komora je rozdělená súose u-miestneným vtokovým usměrňovačem a při-padne aj deliacou stěnou. V smere kolmomna směr prúdenia vody sú v prevzdušňova-cej komoře, připadne po oboch stranách de-liacej steny otočné uložené dierované rúrys připojeným zavzdušňovacím potrubím. Poobvode dierovaných rúr sú v radiálnychsmeroch rozmiestnené lopatky.
Otočným uložením dierovaných rúr v sme-re kolmom na směr prúdenia vody sa do-cieli intenzívně premiešanie privádzanéhovzduchu do vody. Po vzájomnom zrazení prú-dov vody a vzduchu vo výtokovom konfú-zore a vo výtokovom usměrňovači sa vytvo-ří dokonale rozptýlená zmes mikrobublínvzduchu vo vodě. Týmto účinkom sa výraz-né zvýši přestup kyslíka do vody pri niž-šej spotrebe energie v porovnaní s aerá-tormi, ktoré vylvárajú zmes vačších bub-lin vo vodě.
Aerátor pódia vynálezu je konstrukčněvelmi jednoduchý, jeho pohyblivými časťamisú len otočné uložené dierované rúry. Die-rované rúry sa otáčajú len účinkom samot-ného prúdenia vody — bez ďalšej prídavnejmechanickej energie. Aerátor nevyžadujeváčší přetlak privádzaného vzduchu, anivysoká rýchlosť, privádzanej vody. Hlavnoujeho výhodou je funkčná spolahlivosť a vy-soká účinnost prevzdušňovania vody a tiežnízké výrobně a prevádzkové náklady.
Aerátor podta vynálezu ilustruje, ale ne-obmedzuje příklad znázorněný na pripoje-nom výkrese, kde na obr. 1 je schématickyznázorněný zvislý pozdlžny rez A—A a naobr. 2 horizontálny rez B—B.
Prevzdušňovacia komora 1 je rozdělenásúose umiestneným vtokovým usměrňova-čem 11 a deliacou stěnou 12. V smere kol-mom na směr prúdenia vody sú v prevzduš-ňovacej komoře 1 otočné uložené dierova-né rúry 4. V dolnej časti sú dierované rúry4 uzatvorené ložiskovými čapmi 9, ktoré súuložené otočné v ložiskových krytoch 10.V hornej časti sú na dierované rúry 4 sú-ose napojené rúrové čapy 6, ktoré sú otoč-né uložené v ložiskových puzdrach 7, naktoré je připojené zavzdušňovacie potrubie 8. Po obvode dierovaných rúr 4 sú rozmiest-nené v radiálnych smeroch lopatky 5.
Voda, ktorú třeba prevzdušniť, prúdi cezprevzdušňovaciu komoru 1 v smere jej po-zdížnej osi a obtékáním vtokového usměr-ňovače 11 sa prúd vody rozdělí do dvochprúdov. Tieto dva prúdy vody vedta bočnýchstien prevzdušňovacej komory 1 posobia dy-namickým účinkom na lopatky 8, ktoré súrozmiestnené radiálně po obvode dierova-ných rúr 4. Účinkom prúdenia vody sa die-rované rúry 4 otáčajú okolo svojich osí po-měrně vysokými otáčkami. Do dierovanýchrúr 4 sa privádza vzduch zavzdušňovacímpotrubím 8 cez rúrové čapy S, ktoré sú ulo-žené otočné v ložiskových puzdrach 7. Cezotvory dierovaných rúr 4 sa privádza vzduchdo priestoru za vtokový usměrňovač 11 vprevzdušňovacej komoře 1. Otáčaním die-rovaných rúr 4 sa docieli veími intenzívněpremiešanie privádzaného vzduchu do vo-dy. Premiešania vzduchu vo vodě sa eštevýraznejšie zvýši po vzájomnom zrazení prú-dov vody a vzduchu vo výtokovom konfúzo-re 2 a vo výtokovom usměrňovači 3. Vytvo-ří sa velmi dokonale rozptýlená zmes mi-

Claims (1)

  1. 23 8741 krobublín vzduchu vo vodě. Týmto účinkomsa výrazné zvýši přestup kyslíka do vody. Aerátor podía vynálezu sa mdže umiest- niť v potrubí, alebo v nádrži pod. hladinouvody, připadne aj nad vodnou hladinou. PREDMET Aerátor, vhodný najma na prevzdušňova-nie vody mikrobublnami vzduchu, alebo iné-ho plynu obsahujúceho kyslík, pozostáva-juci z prevzdušňovacej komory ukončenejvýtokovým konfúzorom a výtokovým usmer-ňovačom, vyznačený tým, že prevzdušňova-cia komora (1) je rozdělená súose umiest-neným vtokovým usmerňovačom (11) a prí- padne aj deliacou stěnou (12) a v smere kol-mom na směr prúdenia vody sú v prevzduš-ňovacej komoře (1), připadne po obochstranách deliacej steny (12) otočné ulože-né dierované rúry (4) s připojeným zavzduš-ňovacím potrubím (8), pričom po obvodedíerovaných rúr (4) sú v radiálnych sme-roch rozmiestnené lopatky (5). 1 list výkresov
CS868508A 1986-11-22 1986-11-22 Aerátor CS258741B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS868508A CS258741B1 (sk) 1986-11-22 1986-11-22 Aerátor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS868508A CS258741B1 (sk) 1986-11-22 1986-11-22 Aerátor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS850886A1 CS850886A1 (en) 1988-01-15
CS258741B1 true CS258741B1 (sk) 1988-09-16

Family

ID=5435709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS868508A CS258741B1 (sk) 1986-11-22 1986-11-22 Aerátor

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS258741B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS850886A1 (en) 1988-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108854823A (zh) 一种高效气液混合装置
CN104815569B (zh) 液气混合器及采用这种混合器的气液回收装置
CN102001719A (zh) 微纳米曝气器
CN108671779B (zh) 一种细微气泡发生器
CN108017167B (zh) 水域治污一体机
CN102897937B (zh) 臭氧投加二步射流混合法多级反应器
CN106975375A (zh) 微气泡装置、脱硫设备、氧化以及提升水体含氧量的方法
CN211813660U (zh) 一种射流曝气器及污水处理系统
CN214399990U (zh) 一种搅拌曝气器
CN110316812B (zh) 一种基于气动旋流强制掺混技术的高效曝气器及应用
CN210974049U (zh) 一种基于气动旋流强制掺混技术的高效曝气器
CN110117064A (zh) 一种使用纳米曝气技术的生物接触氧化工艺及其设备
CN220703388U (zh) 一种用于水处理的纳米气泡系统
CS258741B1 (sk) Aerátor
CN104787906B (zh) 分区循环鼓风增氧机及其方法
CN111018100A (zh) 一种射流曝气器及污水处理系统
CN117446987A (zh) 一种用于污水处理的高效率曝气装置
CN116477774A (zh) 一种多爪旋流喷射筛网强化曝气装置及曝气过程
CN105293678A (zh) 一种用于污水处理的防堵塞微气泡曝气装置
CN113912242B (zh) 一种纳米级流体磁化混合气泡发生器
CN106745862A (zh) 一种多管射流式污水处理曝气设备
CS258742B1 (sk) Aerátor
CN206315688U (zh) 一种涡流式溶气混合器及其应用
CN205222805U (zh) 两用曝气器
CN208071416U (zh) 一种高效好氧生物反应器及污水处理中的好氧生化系统