HU186324B - Method for controlling the air respectively oxygen industion into ventilating apparatus of mixing jet - Google Patents

Method for controlling the air respectively oxygen industion into ventilating apparatus of mixing jet Download PDF

Info

Publication number
HU186324B
HU186324B HU831529A HU152983A HU186324B HU 186324 B HU186324 B HU 186324B HU 831529 A HU831529 A HU 831529A HU 152983 A HU152983 A HU 152983A HU 186324 B HU186324 B HU 186324B
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
der
air
die
wird
oxygen
Prior art date
Application number
HU831529A
Other languages
English (en)
Inventor
Michel Schweizer
Johann Vermes
Original Assignee
Voest Alpine Ag
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 Voest Alpine Ag filed Critical Voest Alpine Ag
Publication of HU186324B publication Critical patent/HU186324B/hu

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/80Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed
    • B01F35/83Forming a predetermined ratio of the substances to be mixed by controlling the ratio of two or more flows, e.g. using flow sensing or flow controlling devices
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F3/00Biological treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F3/02Aerobic processes
    • C02F3/12Activated sludge processes
    • C02F3/1278Provisions for mixing or aeration of the mixed liquor
    • C02F3/1294"Venturi" aeration means
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F23/00Mixing according to the phases to be mixed, e.g. dispersing or emulsifying
    • B01F23/40Mixing liquids with liquids; Emulsifying
    • B01F23/45Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing
    • B01F23/454Mixing liquids with liquids; Emulsifying using flow mixing by injecting a mixture of liquid and gas
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F25/00Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
    • B01F25/20Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams
    • B01F25/21Jet mixers, i.e. mixers using high-speed fluid streams with submerged injectors, e.g. nozzles, for injecting high-pressure jets into a large volume or into mixing chambers
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/712Feed mechanisms for feeding fluids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7176Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using pumps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/7179Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using sprayers, nozzles or jets
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F35/00Accessories for mixers; Auxiliary operations or auxiliary devices; Parts or details of general application
    • B01F35/71Feed mechanisms
    • B01F35/717Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer
    • B01F35/71825Feed mechanisms characterised by the means for feeding the components to the mixer using means for feeding one phase surrounded by another phase without mixing during the feeding
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)
  • Bakery Products And Manufacturing Methods Therefor (AREA)
  • Manufacturing And Processing Devices For Dough (AREA)
  • Percussion Or Vibration Massage (AREA)

Description

A találmány tárgya eljárás levegőnek, ill. oxigénnek keverősugaras szellőzőberendezésbe való bevitele szabályozására, amely eljárás során a bevitt levegő, ill. oxigén úgy van befújva, hogy a befújt gázsugarat legalább részben folyadéksugár veszi körül. Ilyen keverősugaras szellőzőberendezéseket pl. szennyvíztisztító berendezések biológiai lépcsőinek szellőzőrendszereként alkalmaznak.
A keverősugaras szellőzőberendezéseknél mind a víz, mind a levegő nyomás alatt van befújva a szennyvízmedence folyadékfelszíne alatt. A levegő befújásához különböző geometriájú légfúvókákat alkalmaznak amelyekkel különböző mennyiségű levegő, illetve víz, befújása lehetséges. Az ilyen keverősugár képződést biztosító fúvókákra jellemző, hogy a légáramnak léghólyagokká való elosztásához szükséges energiát túlnyomórészben a vízsugár kinetikai energiája adja. A keverőcsőből való kilépéskor az ilyen fúvókáknál a vízsugártól körülvett légsugár a felhajtás alapján áthalad a vízsugáron és a vízsugár felvető területében a legfinomabb buborékokra oszlik.
Ha az oxigénbevitel technikai okokból szükséges szabályozásához a levcgőmennyiscget változtatjuk, azt tapasztaljuk, hogy a szellőzőberendezés összes hajtóteljesítmény szükséglete nagy ingadozásokat mutat azonos oxigénmennyiség bevitel mellett. Itt összes hajtóteljesítmény alatt a víz bevitelét adó szivattyú teljesítményfelvételének, valamint a levegőt befújó szellőző teljesítményfelvételének összegét értjük. Az azonos oxigénbevitelt elvileg mind a levegőmennyiség, mind a vízmennyiség változtatásával el lehet érni, és így a vízmennyiség növelése és a levegőmennyiség egyidejű csökkentése vagy a vízmennyiség csökkentése és a levegőmennyiség egyidejű növelése bizonyos határok között egyformán oxigénbevitelhez vezethet.
Találmányunk célja tehát, hogy az összes hajtóteljesítmény igényt az oxigénbevitel nagy szabályozási tartományában a lehető legalacsonyabban tartsuk. A találmányunkhoz az a felismerés vezetett, hogy azoknál a fúvókáknál, amelyeknél a levegősugarat legalább részben folyadéksugár veszi körül, meglepő módon az mutatkozott, hogy lehetséges egy bizonyos, a fúvóka geometriájától függő vízmennyiséget üzemi vízmennyiségként állandó értéken tartani, miközben az oxigénbevitel változtatását célzó levegőmennyiség változtatásához egy széles szabályozási tartományban mindig csak a lehető legkisebb összes hajtóteljesítményt kell alkalmazni. Különösen azért meglepő ez az eredmény, mert olyan fúvókáknál, amelyeknél a levegősugarat nem veszi körül legalább részben folyadéksugár, nem találtunk ilyen kedvező üzemi vízmennyiséget.
A találmányunk tehát eljárás levegőnek, ill. oxigénnek olyan keverősugaras szellőzőberendezésbe való bevitele szabályozásához, amelynél a befújt levegő, ill. oxigén sugarat legalább részben folyadéksugár veszi körül, amelynek során a fúvókához vezetett üzemi vízmennyiséget egy — meghatározott fúvókageometriánál egy-egy fúvókára konstans oxigénbevitelnél, valamint a folyadék és a levegő, ill. oxigén fúvókához vezetésének összes mechanikai hajtóteljesítményfelvétele konstans értéke mellett megállapított — vízmennyiség-levegő-, ill. oxigénmennyiség függvényből előre kiválasztott állandó értéken tartjuk és mindig csak a gázmennyiséget változtatjuk.
A találmány szerinti eljárás egy előnyös foganatosítási módja során az üzemi vízmennyiséget a vízmennyiséglevegő-, ill. oxigénmennyiség függvény egy olyan tartományán belül kiválasztott értéken tartjuk, amely tartományban az egyes fúvókához konstans oxigénbevitel, valamint az összes mechanikai hajtóteljesítményfelvétel konstans értéke mellett felvett görbék érintési pontjai mértani helyének első differenciálhányadosa meghalad egy előre meghatározott minimális értéket és különösen nagy értéket is felvesz.
Ezen eljárás végrehajtásához alkalmas fúvókákként elsősorban palástfúvókák jöhetnek szóba, amelyeknél a levegő központi csövön, a víz pedig egy, a fúvóka kilépő végénél az említett központi csövet koncentrikusan körülvevő csövön keresztül van bevezetve.
A találmány a mellékelt rajzok alapján ismerhető meg részletesebben, ahol az 1. ábra az olyan keverősugaras fúvókák alkalmazása mellet ii viszonyokat mutatja be, amelyeknél a légsugarat legalább részben vízsugár veszi körül, míg a 2. ábra a hagyományos keverőfűvóka-elrendezéseknél mutatkozó viszonyokat mutatja be.
Az 1. ábrán az abszcisszán van egy-egy fúvóka vízmennyisége és az ordinátán egy-egy fúvóka levegőmennyisége. Az 1 görbék az egy-egy fúvókán keresztül befújható ’evegő-, ill. vízmennyiséget jelölik mindig konstans összes mechanikai hajtóteljesítményfelvétel mellett. A 2 görbék a fúvó ka levegőmennyiségének egyegy fúvóks vízmennyiségétől való függését mutatják konstans oxigénbevitel mellett. Az említett görbékből látható, hogy azonos összes mechanikai hajtóteljesítményfelvétel mellett mindig a befújt levegőmennyiségnél nagyobb vízmennyiséget vagy a vízmennyiségnél nagyobb levegőmennyiséget lehet befújni. A 2 görbék azt illusztrálják, hogy konstans oxigén bevitelnél egy meghatározott tartományban mindig vagy több levegőt, vagy több ' izet lehet bevinni.
Ezen görbesorok érintési pontjai azok a helyek, ahol a minimális összes mechanikai hajtóteljesítmény mellett az oxigénbevitel a legnagyobb. Ezen érintési pontok mértani helye a 3 görbe. A vonalkázott 5 tartomány a 3 görbe legnagyobb emelkedésének tartománya, amelyben a 3 görbe első differenciálhányadosa egy előre meghatározott minimális értéket meghalad, és különösen közel van a legnagyobb értékhez. Mivel az 1. ábrán az abszcisszán az egyes fúvókákhoz tartozó' vízmennyiség van felvéve, így az 5 tartományban elhelyezkedő 7 abszcisszáé ték a legkedvezőbb üzemi '/ízmennyiséget jelöli.
Az 1. ábrán bemutatott diagramon az ily módon megállapított optimális üzemi vízmennyiségtől közvetlenül látható, hogy egy-egy fúvóka levegőmennyiségének változtatása az oxigénbevitel széles szabályozási tartományt ad anélkül, hogy elhagynánk a legkedvezőbb oxigénhozam és ezzel a legnagyobb hatásfok tartományát.
A 2. ábrán egy hagyományos fúvóka. elrendezésnél felvett diagram látható, tehát olyannál, ahol a levegősugarat egyáltalán nem veszi körül a folyadéksugár. Ilyen elrendezésnél is felvehetőek az 1 és 2 görbék, meghatározhat! rak ezek érintési pontjai is. Ezen pontok mértani helyét adó 3 görbe meredekségéből közvetlenül látható, hogy a hagyományos fúvóka elrendezésnél nem lehet olyan tartományt találni, amelyben egy-egy fúvó ka levegőmennyiségének változtatása az oxigénbevitel változását eredményezi legmesszebbmenőkig állandó oxigénhozam és hatásfok mellett.

Claims (3)

  1. Szabadalmi igénypontok
    1. Eljárás levegőnek, ill. oxigénnek olyan keverősugaras szellőzőberendezésbe való bevitele szabályozásához, amelynél a befújt levegő, ill. oxigén sugarat legalább részben folyadéksugár veszi körül, azzal jellemezve, hogy a fúvókához vezetett üzemi vízmennyiséget egy — meghatározott fúvókageometriánál egy-egy fúvókéra konstans oxigénbevitelnél, valamint a folyadék és a levegő, ill. oxigén fúvókához vezetésének összes mechanikai hajtóteljesítményfelvétele konstans értéke mellett megállapított — vízmennyiség-levegő-, ill. oxigénmennyiség függvényből előre kiválasztott állandó értéken (4) tartjuk és mindig csak a gázmennyiséget változtatjuk.
  2. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganatositási
  3. 5 módja, azzal jellemezve, hogy az üzemi vízmennyiségét a vízmennyiség-levegő-, ill. oxigénmennyiség függvény egy olyan tartományán belül kiválasztott értéken tartjuk, amely tartományban az egyes fúvókákra konstans oxigénbevitel, valamint az összes mechanikai hajtó10 teljesítményfelvétel konstans értéke mellett felvett görbék (1,2) érintési pontjai mértani helyének első differenciálhányadosa meghalad egy előre meghatározott minimális értéket és különösen nagy értéket is felvesz.
HU831529A 1982-05-04 1983-05-04 Method for controlling the air respectively oxygen industion into ventilating apparatus of mixing jet HU186324B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
AT0173882A AT379568B (de) 1982-05-04 1982-05-04 Verfahren zur regelung des luft- bzw. sauerstoffeintrages in einer mischstrahlbelueftungsanlage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
HU186324B true HU186324B (en) 1985-07-29

Family

ID=3519932

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU831529A HU186324B (en) 1982-05-04 1983-05-04 Method for controlling the air respectively oxygen industion into ventilating apparatus of mixing jet

Country Status (5)

Country Link
EP (1) EP0093703B1 (hu)
AT (1) AT379568B (hu)
DE (1) DE3370943D1 (hu)
DK (1) DK197283A (hu)
HU (1) HU186324B (hu)

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2535837C3 (de) * 1975-08-12 1984-09-13 Bayer Ag, 5090 Leverkusen Verfahren zur biologischen Behandlung von Abwasser in einer Kaskade
FR2326384A1 (fr) * 1975-10-02 1977-04-29 Sadoulet Maurice Aerateur a jet pour installation d'epuration des eaux usees
GB1524765A (en) * 1976-02-27 1978-09-13 Unisearch Ltd Process and apparatus for the aerobic biological purification of liquid wastes containing organic pollutants

Also Published As

Publication number Publication date
ATA173882A (de) 1985-06-15
DK197283A (da) 1983-11-05
EP0093703A3 (en) 1984-06-13
DK197283D0 (da) 1983-05-03
EP0093703B1 (de) 1987-04-15
EP0093703A2 (de) 1983-11-09
AT379568B (de) 1986-01-27
DE3370943D1 (en) 1987-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4954147A (en) Water conditioning apparatus and method
DE3887711T2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Behandlung von unter hohem Druck mit Sauerstoff gesättigtem Wasser.
DE2634496C2 (de) Injektor zur Begasung einer Flüssigkeit
US4162970A (en) Injectors and their use in gassing liquids
DE69619805T2 (de) Schneekanone ohne gebläse
DE2246187C2 (de) Verfahren zum Beeinflussen des Lösens von Sauerstoff in Wasser
DE2535837C3 (de) Verfahren zur biologischen Behandlung von Abwasser in einer Kaskade
EP0402567A2 (en) A system and a method for removing dissolved gases and volatile organic chemicals from a liquid
CH647066A5 (de) Vorrichtung zum erzeugen von kuenstlichem schnee.
DE3006935A1 (de) Belueftungsvorrichtung
DE19618728A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Turbulenzströmungs-Leitungsreinigung
DE69308802T2 (de) Reaktor
CH630046A5 (en) Method for the continuous entry of air or other oxygen-containing gases into an activated-sludge-containing wastewater or fermentation broths
US4166790A (en) Single stage process for continuous introduction of oxygen-containing gases into effluent containing activated sludge
HU186324B (en) Method for controlling the air respectively oxygen industion into ventilating apparatus of mixing jet
DE2516371A1 (de) Verfahren und vorrichtung zur loesung von gasfoermigem sauerstoff in einer fluessigkeit
DE3005115A1 (de) Verfahren zur beeinflussung der schaumbildung bei chemischen oder biochemischen gas-fluessigkeits-reaktionen in begasungsreaktoren und begasungsreaktor zur durchfuehrung des verfahrens
DE1667242B2 (de) Vorrichtung zum Kontaktieren eines Gases mit einer Flüssigkeit
GB2077127A (en) Method of and apparatus for the deep aeration of sewage
DE4312971C2 (de) Vorrichtung und Verfahren zur Belüftung und Reinigung von Gewässern
DE3210473C2 (de) Tauchbelüfter
DE4224911A1 (de) Durchlüfter
DE942211C (de) Vorrichtung zum Verteilen eines Gases in einer Fluessigkeit
DE2231804A1 (de) Vorrichtung zum befeuchten eines gases
DE2649756A1 (de) Verfahren zur eintragung von sauerstoffhaltigem gas oder reinem sauerstoff in abwasser und einrichtung zur durchfuehrung des verfahrens

Legal Events

Date Code Title Description
HU90 Patent valid on 900628
HMM4 Cancellation of final prot. due to non-payment of fee