CS270036B1 - Clarifier for water treatment by means of flocculent cloud with application of pulsating flocculation and separation - Google Patents
Clarifier for water treatment by means of flocculent cloud with application of pulsating flocculation and separation Download PDFInfo
- Publication number
- CS270036B1 CS270036B1 CS882522A CS252288A CS270036B1 CS 270036 B1 CS270036 B1 CS 270036B1 CS 882522 A CS882522 A CS 882522A CS 252288 A CS252288 A CS 252288A CS 270036 B1 CS270036 B1 CS 270036B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- flocculation
- common
- separation
- space
- clarifier
- Prior art date
Links
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 title claims abstract description 45
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 title claims abstract description 45
- 238000000926 separation method Methods 0.000 title claims abstract description 38
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims description 22
- 230000008719 thickening Effects 0.000 claims description 19
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 14
- 230000010349 pulsation Effects 0.000 abstract description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 abstract description 2
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 abstract 3
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract 1
- 230000001376 precipitating effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 239000012716 precipitator Substances 0.000 description 2
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 1
- 230000001174 ascending effect Effects 0.000 description 1
- 239000010796 biological waste Substances 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005246 galvanizing Methods 0.000 description 1
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 238000010310 metallurgical process Methods 0.000 description 1
- 238000003032 molecular docking Methods 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 description 1
- 230000000541 pulsatile effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01D—SEPARATION
- B01D21/00—Separation of suspended solid particles from liquids by sedimentation
- B01D21/28—Mechanical auxiliary equipment for acceleration of sedimentation, e.g. by vibrators or the like
- B01D21/283—Settling tanks provided with vibrators
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/52—Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
- C02F1/5281—Installations for water purification using chemical agents
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
Abstract
Description
Vynález se týká zařízení pro úpravu vody vločkovým mrakem, a to zejména čiřiče s použitím pulzační flokulace a separace·FIELD OF THE INVENTION The present invention relates to a flake cloud treatment plant, in particular a clarifier using pulsed flocculation and separation.
Čiřiče e vločkovým mrakem, používané v současné době, jsou vybaveny nátokovým prostorem, kde probíhá hydraulická pulzace, způsobená podtlakem vyvolaným ventilátorem, homogenizace vody se srágedly a flokulace· К rovnoměrnému rozdělení průtoku po plode separačního prostoru je při dně nádrže umístěna soustava děrovaných potrubí a usměrňovačů· Nevýhodou tohoto zařízení je, že vyžaduje zvýšené investiční náklady na výstavbu nátokového a flokulačního prostoru a na složitou soustavu potrubí a usměrňovačů při dně· Kontinuálním provozem ventilátoru se zvyšuje energetická náročnost zařízení· Je také známo zařízení sestávající ze středové flokulační komory, oboustranně obklopené zahuškovacími prostory a obvodovými separačními prostory, kde ve flokulační komoře je pohyblivě umístěno míchadlo s vodorovnými pádly na kyvadle a kde je flokulační komora oddělena od zahušbovacích prostorů dvojicí vnitřních dělicích stěn, sbíhajících se směrem nahoru· Nevýhodou tohoto zařízení je zejména vysoká stavební náročnost a zvýšené nároky na obestavěný prostor. Při paralelním zapojení více zařízení je nutno budovat pro každý čiřič oddělené Žlaby pro odtok upravené vody a zahušíovací prostory, čímž se zvyšují investiční náklady a zvyšuje se i potřebný počet uzavíracích orgánů·The flake cloud clarifiers currently used are equipped with an inlet area where hydraulic pulsation occurs due to fan-induced vacuum, water homogenization with flocculation and flocculation. The disadvantage of this device is that it requires increased investment costs for the construction of the inlet and flocculation space and for the complex system of ducts and baffles at the bottom · Continuous operation of the fan increases the energy consumption of the device and circumferential separation spaces, where in the flocculation chamber there is movably placed a stirrer with horizontal paddles on the pendulum and where the flocculation chamber is separated from the thickening spaces d · The disadvantage of this device is especially high construction demands and increased demands on enclosed space. If several plants are connected in parallel, separate drainage troughs and thickening spaces must be built for each clarifier, thus increasing investment costs and increasing the number of shut-offs required.
Výše uvedené nevýhody odstraňuje v podstatě vynález, kterým je čiřič к úpravě vody vločkovým mrakem sestávající z nádrže, ve které je vytvořen flokulační, separační a zahuškovací prostor, 8 přítokem surové vody se srážedly při dně a odtokem upravené vody při hladině a jeho podstata spočívá v tom, že flokulační a separační prostor je společný a je v něm umístěna soustava nejméně dvou pulzujících přepážek, opatřených průtočnými otvory a umístěných na společném táhle, souosém se směrem průtoku a spojeném s pulzačním pohonem·Essentially, the above-mentioned disadvantages are eliminated by the invention, which is a clarifier for the treatment of water by a flocculent cloud consisting of a tank in which a flocculation, separation and thickening space is formed, 8 by the inflow of raw water with precipitation at the bottom and that the flocculation and separation space is common and contains a set of at least two pulsating baffles, provided with through-holes and located on a common drawbar, coaxial to the flow direction and associated with the pulsating drive;
Další podstatou vynálezu je, že vzdálenosti mezi přepážkami soustavy se ve směru průtoku zvětšují, přičemž při dolní poloze soustavy je spodní přepážka těsně při dne společného flokulačního a separačního prostoru.It is a further object of the invention that the distances between the bulkheads of the system increase in the flow direction, with the bottom position of the assembly being at the bottom of the common flocculation and separation space.
Podstatou vynálezu je také tó, že průtočná plocha přepážek se ve směru průtoku zvětšuje.It is also an object of the invention that the flow area of the baffles increases in the flow direction.
Další podstatou vynálezu je, že čiřič je tvořen nejméně dvěma paralelně zapojenými jednotkami, z nichž každá sestává ze společného flokulačního a separačního prostoru a zahušbovacího«prostoru, přičemž jednotky jsou vzájemně odděleny mezistěnami a výtokový žlab upravené vody je pro jednotky společný· V alternativním provedění je čiřič podle vynálezu tvořen nejméně dvěma paralelně zapojenými jednotkami, z nichž každá sestává ze společného flokulačního a separačního prostoru a zahuškovacího prostoru, přičemž zahuškovací prostor je pro dva sousední flokulační a separační prostory společný a odtokový žlab upravené vody je pro každou jednotku samostatný·A further aspect of the invention is that the clarifier consists of at least two parallel connected units, each consisting of a common flocculation and separation space and a thickening space, the units being separated from one another by divisions and the treated water discharge channel being common to the units. The clarifier according to the invention consists of at least two units connected in parallel, each consisting of a common flocculation and separation space and a thickening space, the thickening space being common to two adjacent flocculation and separation spaces and the treated water drainage trough is separate for each unit.
Další podstatou vynálezu je, že pulzační pohon nejméně dvou sousedních táhel soustavy přepážek je společný provedením přes rovnoramennou páku·Another principle of the invention is that the pulsating drive of the at least two adjacent bars of the bulkhead assembly is common by means of an isosceles lever.
Vyšší účinek vynálezu lze spatřovat v tom, že rovnoměrného rozdělení průtoku po ploše společného flokulačního a separačního prostoru se dosahuje působením odporů v přepážkách již od úrovně nad spodní přepážkou, aniž by bylo nutno budovat oddělený nátokový prostor a složitou soustavu děrovaných potrubí a usměrňovačů při dně nádrže, čímž se snižují investiční náklady· Vyloučením kontinuálního provozu ventilátoru se dosahuje úspor elektrické energie· Vytvořením společného flokulačního a separačního prostoru se dosáhne stavebně jednoduššího zařízení při snížených investičních nákladech· Při paralelním zapojení čiřiče podle vynálezu je možno jednotky základního provedení umísíovat tak, aby měly společnou stěnu, čímž se snižují nároky na obestavěný prostor a investiční náklady. Také je možno tyto jednotky opatřit společným výtokovým žlabem upravené vody, čímž se zmeněí počet uzavíracích orgánů. Při paralelním zapojení nejméně dvou sousedících jednotek lze využít rovnoramenné páky к převodu síly pohonu táhla. Vzhledem к tomu, že tíha soustavy přepážek na obou ramenech páky je stejná а к jejich .pulzaci stačí překonávat odpor přepážek vůči kapalině, dosahuje se výrazné energetické úspory v porovnání se zařízením s hydraulickými pulzy.The higher effect of the invention can be seen in that the uniform distribution of the flow over the area of the common flocculation and separation space is achieved by applying resistances in the baffles from above the lower baffle without the need to build a separate inlet space and complex · By eliminating continuous fan operation, energy savings are achieved · By creating a common flocculation and separation space, a simpler construction is achieved at a reduced investment cost · When the clarifier according to the invention is connected in parallel, the basic units can be positioned so that they wall, which reduces the space requirements and investment costs. It is also possible to provide these units with a common outlet trough of the treated water, thereby reducing the number of shut-off elements. When paralleling at least two adjacent units, an isosceles lever can be used to transfer the force of the rod drive. Since the weight of the baffle system on both lever arms is the same and their pulsation suffices to overcome the baffle resistance to the liquid, significant energy savings are achieved compared to hydraulic pulse devices.
Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je axonometricky zobrazený čiřič v pravoúhlém půdorysu, na obr. 2 je v axonometrickém zobrazení čiřič s paralelně řazenými jednotkami se společným výtokovým žlabem, na obr. 3 je řez čiřičem в paralelně zapojenými jednotkami se samostatnými odtokovými žlaby, na obr· 4 je řez kruhovým čiřičem, na obr· 5 je pohon táhel dvou sousedících soustav pulzujících přepážek a na obr. 6 je pohon táhel čtyř sousedících soustav pulzujících přepážek.An exemplary embodiment of the device according to the invention is shown in the accompanying drawings, in which Fig. 1 is a perspective view of a clarifier in a rectangular plan view; Fig. 2 shows a view of a clarifier with parallel aligned units with a common discharge channel; Fig. 4 is a cross-sectional view of a circular clarifier; Fig. 5 is a rod drive of two adjacent pulsating bulkhead systems, and Fig. 6 is a rod drive of four adjacent pulsating bulkhead systems.
Čiřič 2 podle vynálezu sestává z nádrže 2 pravoúhlého tvaru, například čtyřbokého hranolu, s otevřenou horní základnou, v nádrži 2 je vytvořen společný flokulační a separační prostor J» oddělený dělicími stěnami 21 od zahuělovacího prostoru 4. Pro přítok surové vody ee srážedly do společného flokulačního a 8 врага ční ho prostoru J je do dna 22 nádrže 2 zaústěno potrubí JI, opatřené svislým výtokovým nástavcem 32 8 radiálně umístěnými výtokovým! otvory 321· Flokulační a separační prostor J je propojen se zahušlovacím prostorem £ otvory 211 v dělicích stěnách 21 pro přepad kalu z hladiny 331 vločkového mraku do zahuělovacího prostoru £. Ve flokulačním a separačním prostoru J je umístěna soustava 6 pulzujících přepážek 6L. 63. v příkladu uložených kolmo к táhlu 2» na kterém jsou uspořádány· Každá soustava j5 je tvořena spodní přepážkou 61 a horní přepážkou 63· Tuto základní soustavu £ lze rozěířit o libovolný počet, s výhodou do 10 ks, prostředních přepážek 62. Spodní přepážka 61 je umístěna při dolní poloze těsně při dne 22 společného flokulačního a separačního prostoru J, horní přepážka 63 pod otvorem 211 pro přepad kalu. Vzdálenost mezi přepážkamiThe clarifier 2 according to the invention consists of a tank 2 of rectangular shape, for example a quadrilateral prism, with an open upper base, in the tank 2 a common flocculation and separation space 11 separated by dividing walls 21 from the thickening space 4 is formed. and 8 in the opening space J, the bottom 22 of the tank 2 is connected with a pipe J1 provided with a vertical outflow extension 32 8 with radially outflow outlets! The flocculation and separation space J communicates with the thickening space 4 through the openings 211 in the partition walls 21 for the sludge overflow from the float cloud level 331 to the thickening space 4. In the flocculation and separation space J there is a set of 6 pulsating baffles 6L. 63. in the example arranged perpendicular to the drawbar 2 » on which they are arranged. Each assembly 5 is formed by a lower partition 61 and an upper partition 63. This base assembly 6 can be expanded by any number, preferably up to 10 pieces, of intermediate partition 62. 61 is located at the lower position just at the bottom 22 of the common flocculation and separation space J, the upper partition 63 below the sludge overflow opening 211. Distance between bulkheads
61. 62. 63 je měnitelná. Přepážky 61, 62. 63 jsou zpravidla pravoúhlého nebo kruhového tvaru, v závislosti na půdorysném tvaru společného flokulačního a separačního prostoru 2 a Jsou vytvořeny z libovolného materiálu, například umělé hmoty nebo dřeva. Přepážky £1, 62. 63 jsou opatřeny po ploěe rozloženými průtočnými otvory 64. přičemž podíl průtočné plochy přepážek 61. 62, 63 se ve směru průtoku zvětSuje a činí například nejméně 10 % celkové plochy ve spodpí přepážce 61 a nejvíce 90 % celkové plochy v horní přepážce 63· Průtočné otvory 64 jsou libovolného tvaru, s výhodou ve tvaru Štěrbin, kruhů nebo čtverců· Středem ploch přepážek 61, 62, 63 prochází společné táhlo 2i které je udržováno ve svislé poloze ve vedení 70, uloženém v příchytce 701 a je opatřeno pulzačním pohonem 71, například kinematickým mechanismem, převádějícím otáčivý pohyb v posuvný pohyb, jako je klikový mechanismus nebo pneumatický válec в dvojčinným pístem· V horní části nádrže 2 Čiřiče J^při hladině 332 upravené vody jsou umístěny žlaby 2 pro výtok upravené vody, které vyúsbují do výtokového potrubí 51 upravené vody. Ve dně 22 nádrže 2 v zahufibovacím prostoru 4 je umístěno odkalovací potrubí 41·61. 62. 63 is changeable. The baffles 61, 62, 63 are generally rectangular or circular in shape, depending on the plan view of the common flocculation and separation space 2, and are formed of any material, such as plastic or wood. The baffles 61, 63, 63 are provided with spaced openings 64, the proportion of the flow area of the baffles 61, 62, 63 increasing in the flow direction, for example at least 10% of the total area at the bottom of the baffle 61 and at most 90% of the total area. the top baffle 63 · the through holes 64 are of any shape, preferably in the form of slots, circles or squares · a common rod 2i extends through the center of the baffle surfaces 61, 62, 63 and is held vertically in a guide 70 housed in clip 701 and provided a pulse drive 71, for example a kinematic mechanism converting the rotary movement into a sliding movement, such as a crank mechanism or a pneumatic cylinder in a double-acting piston. into the treated water outlet pipe 51. In the bottom 22 of the tank 2 in the docking chamber 4 a sludge pipe 41 is located.
V alternativním provedení podle obr. 2 je čiřič 1 tvořen paralelně zapojenými jednotkami 35. z nichž každá éestává ze společného flokulačního a separačního prostoru 2 a zahušbovacího prostoru 4., přičemž každý společný flokulační a separační prostor 2 de opatřen soustavou 6 nejméně dvou pulzujících přepážek 61. 63. Prostory 2 a 4 jednotek 35 jsou vzájemně odděleny mezistěnami 34· Zahušbovací prostory £ jednotek 35 jsou umístěny v čelní a zadní části nádrže 2 a jsou odděleny od společných flokulačních a separačních prostorů J jednotek 35 dělicími stěnami 21, opatřenými otvory 211 pro přepad kalu. Výtokový žlab 2 pro odtok upravené vody je společný pro všechny jednotky 35.In an alternative embodiment of FIG. 2 is a clarifier 1 is formed by parallel-connected units 35 of each of the joint éestává flocculation and the separation space 2 and zahušbovacího fourth space, each joint flocculation and separation space 2 d e 6, a set of at least two baffles pulsatile 61. 63. The spaces 2 and 4 of the units 35 are separated from each other by the partition walls 34. The annealing spaces of the units 35 are located at the front and rear of the tank 2 and separated from the common flocculation and separation spaces J by the partition walls 21 provided with openings 211. sludge overflow. The effluent 2 for effluent treatment is common to all units 35.
V alternativním provedení podle obr. 3 je čiřič 2 tvořen paralelně zapojenými jednotkami 35. z nichž každá sestává ze společného flokulačního a separačního prostoru 2 a zahuštovacího prostoru £, přičemž zahušíovací prostor £ je vždy společný pro dva sousední společné flokulační a separační prostory 2· dně 22 společného flokulačního a separačního prostoru 2 každé jednotky 35 je uloženo potrubí 31 přívodu surové vody se srážedly, které' je po délce opatřeno neznázorněnými výtokovými otvory. Každá jednotka 35 je opatřena samostatným žlabem 2 pro odtok upravené vody, který je vyústěn do společného výtokového žlabu 52 upravené vody.In the alternative embodiment according to FIG. 3, the clarifier 2 is formed by parallel connected units 35, each consisting of a common flocculation and separation space 2 and a thickening space 6, the thickening space 6 being always common to two adjacent common flocculation and separation spaces 2. 22 of the common flocculation and separation space 2 of each unit 35 is provided with a conduit 31 of raw water supply with precipitators, which is provided along its length with outlets (not shown). Each unit 35 is provided with a separate trough 2 for effluent water discharge, which flows into a common effluent trough 52.
V dalším alternativním provedení podle obr. 4 je čiřič 2 tvořen nádrží 2 ve tvaru válce, která sestává ze společného flokulačního a separačního prostoru 2* umístěného ve středu a prstencovitě obklopeného zahušbovacím prostorem £. Tyto prostoryIn another alternative embodiment according to FIG. 4, the clarifier 2 comprises a cylinder-shaped tank 2, which consists of a common flocculation and separation space 2 * located in the center and annularly surrounded by a thickening space 4. These spaces
2, 4, jeou vzájemně odděleny dělicí stěnou 21 s otvory 211 pro přepad kalu. Potrubí 31 přítoku surové vody se srážedly je zaÚBtěno do dna 22 do středu společného flokulačního a separačního prostoru 2 a opatřeno nástavcem 32 s otvory 321. Přepážky 61,2, 4 are separated from one another by a partition wall 21 with sludge overflow openings 211. The conduit 31 of the raw water inlet with precipitators is mounted in the bottom 22 to the center of the common flocculation and separation space 2 and is provided with an extension 32 with openings 321. The baffles 61,
62. 63 jsou kruhového tvaru. Žlab 2 upravené vody je umístěn při hladině 332 upravené vody v nádrži 29 odkalovací potrubí 41 na dně 22 zahušbovacího prostoru 4,.62, 63 are circular in shape. The treated water trough 2 is located at the treated water level 332 in the tank 29 of the blowdown pipe 41 at the bottom 22 of the thickening space 4.
V alternativním provedení pul zadního pohonu 71 pro dvě sousedící soustavy 2 Přepážek 61. 62, 62 podle obr. 5 je к pohonu 71 připojena rovnoramenná páka 72. ke které je připojeno táhlo 2· V provedení podle obr. 6 pro pulzační pohon 71 čtyř sousedících soustav 2 к pohodu 71 připojena hnací tyč 73. která je oběma konci připojena ke dvěma rovnoramenným pákám 72.In an alternative embodiment of the rear drive pulley 71 for two adjacent assemblies 2 of the baffles 61, 62, 62 of FIG. 5, an isosceles lever 72 is attached to the drive 71. to which a tie rod 2 is connected. A drive rod 73 is connected to the drive assembly 71 and connected to the two isosceles levers 72 at both ends.
Surová voda se srážedly přitéká potrubím 31 přes nástavec 32 radiálními otvory 321 nebo neznázorněnými výtokovými otvory v potrubí 31 při dně 22 nádrže 2 do společného flokulačního a separačního prostoru 2 o vločkovým mrakem, kde je při průtoku vzhůru pročesávána soustavou 6 pulzujících přepážek 61. 62. 63 s průtočnými otvory 64. Pulzace může být prováděna přerušovaně. Pul žací soustavy 2 80 průtok rovnoměrně rozdělí Již ode dna 22 flokulačního a separačního prostoru 2 8 současně pohyb soustavy 2 způsobuje změnu rychlosti v hodnotě přibližně rovné vzestupné rychlosti. Střední gradient rychlosti je v jedné vodorovné rovině společného flokulačního a separačního prostoru 2 konstantní. Ve směru průtoku střední gradient rychlosti klesá. Při průtoku otvory 64 v přepážkách 61, 62. 63 se náhle zvyšuje rychlost úměrně průtočné ploše přepážek 61, 62, 22» což podporuje tvorbu velkých vloček. Proces flokulace a separace ve vločkovém mraku čiřiče 1 lze řídit jednak řízením středního gradientu rychlosti, které se provádí změnou vzdálenosti mezi přepážkami 61, 62. 63 soustavy 2» nebo odporem přepážek 61. 82» 63 vůči proudění, prováděného změnou průtočné plochy přepážek 61, 62, 22· Jednak režimem pulzace, kterého se dosahuje ovládáním táhla 2 pul za čním pohonem 71» Upravená voda stoupá vzhůru a přepadává do žlabů 2» kterými je přiváděna do výtokového potrubí 51 upravené vody, nebo je alternativně dle obr. 3 přiváděna ze samostatných žlabů 2 do společného výtokového žlabu 52 upravené vody. Vločky přepadávají z hladiny 331 vločkového mraku otvory 211 v dělicí stěně 21 do zahuší ovací ho prostoru £, který Je periodicky odkalován potrubím 41 u malých čiřičů 2 z celého zahušbovacího prostoru £, u velkých čiřičů 1 s Jednotkami 35 postupně z jednotlivých sekcí.The raw water is precipitated through conduit 31 through the extension 32 through radial openings 321 or outlets (not shown) in conduit 31 at the bottom 22 of tank 2 into a common flocculation and separation space 2 with a flocculent cloud. The pulsation may be intermittent. The pulse assembly 2 80 evenly distributes the flow Already from the bottom 22 of the flocculation and separation space 2 8, the movement of the assembly 2 simultaneously causes a velocity change of approximately equal to the ascending velocity. The mean velocity gradient is constant in one horizontal plane of the common flocculation and separation space 2. The mean velocity gradient decreases in the flow direction. When flowing through the apertures 64 in the baffles 61, 62, 63, the velocity proportionally increases in proportion to the flow area of the baffles 61, 62, 22, which promotes the formation of large flocs. The flocculation and separation process in the flake cloud clarifier 1 can be controlled by controlling the mean velocity gradient by changing the distance between baffles 61, 62, 63 of system 2, or by resisting baffles 61, 82, 63 to flow by changing the flow area of baffles 61, 62, 22 · On the one hand, by the pulsation mode, which is achieved by operating the draw bar 2 pulses behind the drive 71 »The treated water rises up and falls into the troughs 2» through which it is fed to the treated water outlet pipe 51 or alternatively gutters 2 to a common effluent gutter 52 of treated water. The flocs fall from the float cloud level 331 through the openings 211 in the partition 21 into the thickening chamber 4, which is periodically blown off by piping 41 for small clarifiers 2 from the whole thickening space 4, for large clarifiers 1 with units 35 successively from individual sections.
V alternativním provedení pro pohon dvou sousedících soustav 2 přepážek 21» 82. 22 Je β^1® pul za ční ho pohonu 71 přenášena rovnoramennou pákou 72. která uvádí do pulzačního pohybu táhla 2» 8 tím i soustavy 2 přepážek 61, 62, 22· 8íla pohonu 22 je přenášena rovnoramennou pákou 72 střídavě na obě ramena в posunutou fází. V alternativním provedení pulzačního pohonu 71 čtyř sousedících soustav 6 přepážek 61, 62, podle obr. 8 Je síla pohonu 71 přenášena na dvě rovnoramenné páky 72 pomocí vodicí tyče 23.In an alternative embodiment for the drive system 2 of two adjacent baffles 21 »82 22 J E ^ β 1® half as it protrudes actuator 71 is transmitted isosceles lever 72 which actuates the pulsatory movement of the rod 2» 8 and system 2 by counters 61, 62, 22 · The power of the actuator 22 is transmitted by the isosceles lever 72 alternately to the two legs in the shifted phase. In an alternative embodiment of the pulsating drive 71 of four adjacent baffle assemblies 6, 62, 62, as shown in FIG.
Čiřič dle vynálezu je využitelný při úpravě vody vločkovým mrakem. Lze jej s výhodou využít i v Jiných oblastech, kde se z koloidních roztoků a suspenzí působením chemické nebo biologické flokulace ovlivněné turbulencí kapaliny vytvářejí hrubě suspendované částice, například při neutralizačních procesech, které se používají к likvidaci odpadních vod v metalurgických procesech, například v galvanizovnách a při biologickém čištění odpadních vod. Vynález Je možno využít i při inovaci stávajících čiřičů nebo usazovacích nádrží, a to odstraněním stěn, vytvářejících samostatné flokulační prostory a umístěním pulzačních přepážek.The clarifier according to the invention is useful in the treatment of water by a flocculent cloud. It can also be advantageously used in other areas where colloidal solutions and suspensions form coarse suspended particles from chemical or biological flocculation affected by liquid turbulence, for example in neutralization processes that are used to dispose of wastewater in metallurgical processes, such as galvanizing and in biological waste water treatment. The invention can also be used to upgrade existing clarifiers or settling tanks by removing walls forming separate flocculation spaces and by placing pulsating baffles.
Claims (6)
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS882522A CS270036B1 (en) | 1988-04-13 | 1988-04-13 | Clarifier for water treatment by means of flocculent cloud with application of pulsating flocculation and separation |
| EP89110994A EP0402515A1 (en) | 1988-04-13 | 1989-06-16 | Process and sludge contact reactor for waste water treatment by pulsated flocculation and separation |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS882522A CS270036B1 (en) | 1988-04-13 | 1988-04-13 | Clarifier for water treatment by means of flocculent cloud with application of pulsating flocculation and separation |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS252288A1 CS252288A1 (en) | 1989-10-13 |
| CS270036B1 true CS270036B1 (en) | 1990-06-13 |
Family
ID=5362613
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS882522A CS270036B1 (en) | 1988-04-13 | 1988-04-13 | Clarifier for water treatment by means of flocculent cloud with application of pulsating flocculation and separation |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP0402515A1 (en) |
| CS (1) | CS270036B1 (en) |
Family Cites Families (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| BE452058A (en) * | ||||
| BG20438A1 (en) * | 1974-06-11 | 1975-12-05 | ||
| JPS5781809A (en) * | 1980-11-07 | 1982-05-22 | Hitachi Kiden Kogyo Ltd | Method for removing by settling of sludge particle in multistage sedimentation basin |
| DE3409107A1 (en) * | 1984-03-13 | 1985-09-26 | Adalbert Dr.-Ing. 8500 Nürnberg Nagy | Process and apparatus for separating solids from the carrier liquid in suspensions and a centrifuge suitable therefor |
-
1988
- 1988-04-13 CS CS882522A patent/CS270036B1/en unknown
-
1989
- 1989-06-16 EP EP89110994A patent/EP0402515A1/en not_active Withdrawn
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS252288A1 (en) | 1989-10-13 |
| EP0402515A1 (en) | 1990-12-19 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4136012A (en) | Compact apparatus for the purification of waste water by a physical chemical treatment | |
| EP0532494B1 (en) | Improved water clarifying apparatus | |
| US4865734A (en) | Buoyant coarse media flocculator | |
| US4024881A (en) | Apparatus for removing gelatinous sludge and solids from settling basins | |
| KR101951202B1 (en) | Sludge collecting device for sedimentation basin | |
| CA2082391C (en) | Modular clarifier with integral flocculator | |
| CA1105845A (en) | Method and apparatus for separating solids from liquids | |
| US5830356A (en) | Hydraulic differential clarifier | |
| PL173349B1 (en) | Waste water treating method and plant | |
| US4272369A (en) | Liquid treatment apparatus | |
| KR100637920B1 (en) | Secondary settling basin for biological wastewater treatment facilities | |
| US3534857A (en) | Expandable aerotor plants for treatment of sewage and industrial wastes | |
| US5811011A (en) | Biological treatment of wastewater | |
| CN221217368U (en) | High-density sedimentation tank | |
| DE2806109A1 (en) | DEVICE FOR CLEANING LIQUIDS | |
| CS270036B1 (en) | Clarifier for water treatment by means of flocculent cloud with application of pulsating flocculation and separation | |
| US3595396A (en) | Arrangement for water treatment | |
| US4857208A (en) | Hydraulic sweep clarifier and method | |
| DK168703B1 (en) | Process and plant for cleaning liquid containing sludge from grinding processes | |
| CN110803806A (en) | Sedimentation and air flotation integrated pool | |
| SU1662947A1 (en) | Water cleaning device | |
| CN222312847U (en) | Water purifying device | |
| SU1446114A1 (en) | Structure for purifying waste water from petroleum products and suspended matter | |
| RU2051110C1 (en) | Sewage treatment device | |
| SU1082773A1 (en) | Apparatus for purifying effluents |