PL181379B1 - Urzadzenie do dyspersji gazu w plynie, zwlaszcza do dyspersji powietrza w wodzie PL - Google Patents

Urzadzenie do dyspersji gazu w plynie, zwlaszcza do dyspersji powietrza w wodzie PL

Info

Publication number
PL181379B1
PL181379B1 PL96321471A PL32147196A PL181379B1 PL 181379 B1 PL181379 B1 PL 181379B1 PL 96321471 A PL96321471 A PL 96321471A PL 32147196 A PL32147196 A PL 32147196A PL 181379 B1 PL181379 B1 PL 181379B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
dispersion
fluid
housing
inlet
Prior art date
Application number
PL96321471A
Other languages
English (en)
Other versions
PL321471A1 (en
Inventor
Kent Isaksson
Hans Eriksson
Original Assignee
Hans Eriksson
Kent Isaksson
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 Hans Eriksson, Kent Isaksson filed Critical Hans Eriksson
Publication of PL321471A1 publication Critical patent/PL321471A1/xx
Publication of PL181379B1 publication Critical patent/PL181379B1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1431Dissolved air flotation machines
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/231Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids by bubbling
    • B01F23/23105Arrangement or manipulation of the gas bubbling devices
    • B01F23/2312Diffusers
    • B01F23/23123Diffusers consisting of rigid porous or perforated material
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/231Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids by bubbling
    • B01F23/23105Arrangement or manipulation of the gas bubbling devices
    • B01F23/2312Diffusers
    • B01F23/23126Diffusers characterised by the shape of the diffuser element
    • B01F23/231265Diffusers characterised by the shape of the diffuser element being tubes, tubular elements, cylindrical elements or set of tubes
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • B01F23/232Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles
    • B01F23/2323Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits
    • B01F23/23231Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit
    • B01F23/232312Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids using flow-mixing means for introducing the gases, e.g. baffles by circulating the flow in guiding constructions or conduits being at least partially immersed in the liquid, e.g. in a closed circuit the guiding constructions being baffles for guiding the flow up-and-down or from left-to-right
    • 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
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/70Mixers specially adapted for working at sub- or super-atmospheric pressure, e.g. combined with de-foaming
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1412Flotation machines with baffles, e.g. at the wall for redirecting settling solids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1443Feed or discharge mechanisms for flotation tanks
    • B03D1/1475Flotation tanks having means for discharging the pulp, e.g. as a bleed stream
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/24Pneumatic
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/24Treatment of water, waste water, or sewage by flotation
    • 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
    • B01F23/20Mixing gases with liquids
    • B01F23/23Mixing gases with liquids by introducing gases into liquid media, e.g. for producing aerated liquids
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/02Froth-flotation processes
    • B03D1/028Control and monitoring of flotation processes; computer models therefor
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03DFLOTATION; DIFFERENTIAL SEDIMENTATION
    • B03D1/00Flotation
    • B03D1/14Flotation machines
    • B03D1/1443Feed or discharge mechanisms for flotation tanks
    • B03D1/1462Discharge mechanisms for the froth

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Colloid Chemistry (AREA)
  • Mixers With Rotating Receptacles And Mixers With Vibration Mechanisms (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Nozzles (AREA)

Abstract

1. Urzadzenie do dyspersji gazu w ply- nie, zwlaszcza do dyspersji powietrza w wodzie, zawierajace pojemnik na plyn, wyposazony we wlot plynu i umieszczony w sasiedztwie tego wlotu zespól dyspersyj- ny dla rozprowadzania i rozpraszania plynu nasyconego sprezonym gazem do plynu dostarczanego poprzez ten wlot, znamien- ny tym, ze zespól dyspersyjny (21) ma postac obudowy, która jest przylaczona do rury zasilajacej (25) dostarczajacej plyn nasycony gazem, przy czym ta rura zasila- jaca (25) ma przynajmniej jeden otwór (26) majacy ujscie do wnetrza tej obudowy, zas obudowa ma przynajmniej jeden otwór (23) majacy ujscie do wnetrza pojemnika na plyn. FIG 2 PL

Description

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do dyspersji gazu w płynie, zwłaszcza do dyspersji powietrza w wodzie.
Znane są urządzenia flotacyjne do dyspersji gazu w płynie, które w coraz większym stopniu stosowane są do oczyszczania wody, zarówno wody pitnej jak i wody ściekowej, przy czym zamierzeniem jest zwiększanie szybkości przepływu wody przez urządzenie oczyszczające, co umożliwi zredukowanie rozmiaru koniecznych zbiorników i tym samym całości urządzenia oczyszczającego. W odniesieniu do wody pitnej, wymagania dotyczące produktu końcowego są zasadniczo jednakowe i konstrukcja urządzenia oczyszczającego jest zasadniczo określana przez rodzaj źródła wody lub rodzaj zaopatrzenia. Jeżeli źródłem wody jest jezioro lub rzeka, wówczas grube cząstki są zwykle oddzielane z wody w komorze zawierającej sito, a następnie woda zostaje oczyszczona chemicznie i biologicznie przez dodanie do niej środków wytrącających i kłaczkujących w komorze kłaczkującej. Wytrącone cząstki są następnie oddzielone z wody przez umożliwienie ich osadzenia na dnie zbiornika odstojnikowego w wyniku grawitacji. Rozmaite rodzaje cząstek będą miały rozmaite gęstości i wynikające stąd rozmaite szybkości osadzania. Dla pozostawienia odpowiedniej ilości czasu dla cząstek o małych gęstościach, cząstek lekkich dla osadzenia gdy woda przechodzi przez zbiornik odstojnikowy, zbiornik ten musi mieć duży obszar powierzchni tak, aby spełniał warunek zapewnienia długiego okresu czasu potrzebnego dla tego rodzaju lekkich cząstek dla osadzenia.
Czasy osadzania cząstek mogą być znacznie zredukowane poprzez procesy flotacyjne, w których do wody są dodane mikroskopijne pęcherzyki powietrza do których przylegają cząstki lub kłaczki cząstek w wodzie. Te pęcherzyki współdziałają również w tworzeniu kłaczków cząstek i w utrzymywaniu spójności kłaczków. Pęcherzyki powietrzne szybko wznoszą się do powierzchni wody, unosząc wraz z nimi przylgnięte cząstki i kłaczki cząstek, które to kłaczki tworzą stabilną powłokę szlamu na powierzchni wody, który może być usunięty za pomocą zgarniaczy lub przez okresowe podnoszenie poziomu wody w zbiorniku flotacyjnym tak, że powłoka szlamu będzie spływała do zlewu szlamu, utworzonego przy jednej krawędzi zbiornika.
181 379
Te kadzie ciśnieniowe stosowane do wytwarzania wysoce sprężonej wody dyspersyjnej która została nasycona powietrzem w największym możliwym stopniu, są zwykle do połowy wypełnione wodą za pomocą wyposażenia regulacyjnego i towarzyszących czujników poziomów wody. Sprężone powietrze jest dostarczane do wypełnionej powietrzem przestrzeni powyżej powierzchnią wody i woda jest często dostarczana przez dyszę zamontowaną w ścianie bocznej kadzi w przestrzeni wypełnionej powietrzem. Ta woda jest wtryskiwana na przeciwległą ścianę boczną kadzi tak, że strumień wody będzie w pewnym stopniu ulegał rozpadowi w wyniku uderzenia o tę ścianę.
Sposób flotacji umożliwia znaczne skrócenie czasu oczyszczania wody, zaś skrócony czas przejścia umożliwia wykonywanie mniejszych urządzeń oczyszczających bez ujemnego wpływu na ich wydajność. Ta redukcja wymagań przestrzennych dotycząca urządzeń oczyszczających otwiera nowe sposoby ich stosowania. Jednakże sposób ten łączy się nie tylko z określonymi korzyściami. Mianowicie, sposób ten sprawia, że oczyszczanie jest bardziej kosztowne, ponieważ woda która została już oczyszczona zostaje zawrócona i wykorzystana do wytworzenia wody dyspersyjnej. Aby sposób ten był bardziej ekonomiczny, potrzebne są sposoby oczyszczania utrzymujące pobór wody dyspersyjnej na niskim poziomie, zwłaszcza przez zwiększenie stopnia nasycanie powietrzem wody dyspersyjnej, i częściowo przez polepszenie dyspersji gdy woda dyspersyjna wpływa do zbiornika flotacyjnego.
Jak wspomniano uprzednio, woda dyspersyjna jest wprowadzana do zbiornika flotacyjnego przez liczne dysze, z których każda zawiera zawór dławiący który powoduje natychmiastowy spadek ciśnienia wody dyspersyjnej potrzebny do uwolnienia powietrza w wodzie i uformowanie w wyniku mikroskopijnych pęcherzyków. Dysze są często zamontowane według konfiguracji przypominającej grabie, po jednej stronie rury dystrybucyjnej lub przewodu który ma długość kilku metrów i do którego jest dostarczana woda przez rurę zasilająca zamontowaną w połowie drogi wzdłuż rury rozprowadzającej, zasadniczo pod kątem prostym do dysz. Ze względu na podobną do grabi konfigurację dysz, rura zasilająca może być przyłączona do otworu w którym jest osadzona rękojeść grabi. Grabie mogą zawierać 25 dysz przykręconych do tulejek przyspawanych na rurze dystrybucyjnej. Rury dystrybucyjne wyposażone w dysze są stosunkowo kosztowne, zaś gdy dysze są wykonane z tworzywa sztucznego, wówczas ulegają one łatwemu zniszczeniu, przykładowo podczas czyszczenia zbiorników.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia do dyspersji gazu w płynie, zawierającego pojemnik na płyn, wyposażony w zespół dyspersyjny powodujący dystrybucję i rozpraszanie płynu nasyconego sprężonym gazem z dużym stopniem skuteczności i wydajności, przy czym tego rodzaju zespół dyspersyjny powinien być solidny i stosunkowo tani do wytworzenia.
Urządzenie do dyspersji gazu w płynie, zwłaszcza do dyspersji powietrza w wodzie, zawierające pojemnik na płyn, wyposażony we wlot płynu i umieszczony w sąsiedztwie tego wlotu zespół dyspersyjny dla rozprowadzania i rozpraszania płynu nasyconego sprężonym gazem do płynu dostarczanego poprzez ten wlot, według wynalazku charakteryzuje się tym, że zespół dyspersyjny ma postać obudowy, która jest przyłączona do rury zasilającej dostarczającej płyn nasycony gazem, przy czym ta rura zasilająca ma przynajmniej jeden otwór mający ujście do wnętrza tej obudowy, zaś obudowa ma przynajmniej jeden otwór mający ujście do wnętrza pojemnika na płyn.
Pojemnik na płyn ma postać zbiornika flotacyjnego urządzenia do oczyszczania wody.
Obudowa jest w postaci podłużnych rur dystrybucyjnych. Do rury dystrybucyjnej pomiędzy jej końcami jest podłączona rura zasilająca.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schematyczny widok z boku w przekroju konwencjonalnie wyposażonego zbiornika flotacyjnego, fig. 2 - częściowy przekrój widoku z przodu wstępnego zespołu rozpraszającego do rozprowadzania i rozpraszania nasyconej powietrzem wody w urządzeniu według wynalazku, a fig. 3 - widok z boku w częściowym przekroju zespołu dyspersyjnego pokazanego na fig. 2.
181 379
Na fig. 1 pokazano schematyczny widok z boku w przekroju konwencjonalnie wyposażonego zbiornika flotacyjnego 1.
Zbiornik ten zawiera wlot 2 do którego jest dostarczana woda z nie pokazanej komory kłaczkującej. Woda przepływa w górę zbiornika flotacyjnego 1 przez nachyloną zaporę lub przegrodę 3 zamontowaną wewnętrznie względem wlotu 2. Pomiędzy ścianą 4 zbiornika flotacyjnego 1 a przegrodą 3 jest uformowana kieszeń, do której wyładowuje się szereg dysz lub strumieni 5 zamontowanych na przechodzącej poziomo rurze dystrybucyjnej 6. Rura dystrybucyjna 6 pełni funkcję dostarczania wody nasyconej powietrzem, czyli wody dyspersyjnej, do klaczkowanej wody wpływającej do zbiornika przez wlot 2, przy czym sprężona, wtryskiwana woda dyspersyjna przyspiesza ruch kłaczkowanej wody. Dysze lub strumienie 5 maję konstrukcję powodującą natychmiastowe obniżenie ciśnienia wody dyspersyjnej, przy czym następuje uwolnienie powietrza z wody dyspersyjnej i powoduje się formowanie mikroskopijnych pęcherzyków, które w trakcie swego ruchu w stronę powierzchni wody gromadzą cząstki i kłaczki cząstek i przesuwają główną część tych cząstek i kłaczków szybko do powierzchni wody gdzie powstaje kożuch szlamu, który jest usuwany i osadzany w zlewie 8 szlamu umieszczonym w sąsiedztwie ściany 9 zbiornika, za pomocą dowolnego rodzaju zgarniacza szlamu 7, lub jest on usuwany w inny sposób. Ciężkie cząstki które nie mogą być gromadzone przez mikroskopijne pęcherzyki i podnoszone do powierzchni są przechwytywane w filtrze 10 umieszczonym pomiędzy tylną stroną przegrody 3 a ściany 9 zbiornika i przez który przechodzi oczyszczona woda na swej drodze do zbiornika wody oczyszczonej (nie pokazanego) poprzez wylot 11. Część oczyszczonej wody jest wypompowywana ze zbiornika wody czystej pod wysokim ciśnieniem do wlotu wody 13 kadzi ciśnieniowej 12. Kadź ciśnieniowa 12, w której jest wytwarzana woda dyspersyjna, jest zasilana sprężonym powietrzem z kompresora (nie pokazanego) poprzez wpust powietrza 14, a następnie nasycona powietrzem woda jest podawana z powrotem do dysz 5 zamontowanych w zbiorniku flotacyjnym 1 poprzez wylot 15 i rurę dystrybucyjną 6.
Na fig. 2 pokazano schematyczny, częściowo w przekroju widok z przodu zespołu dyspersyjnego 21 urządzenia według wynalazku do rozprowadzania i rozpraszania nasyconej powietrzem wody. Zespół dyspersyjny 21 zawiera obudowę zbudowaną częściowo z przechodzącej poziomo rury dystrybucyjnej 22 mającej wylotowe otwory 23 wody dyspersyjnej, umieszczone wzdłuż jednego jej boku (strona tylna na fig. 2), i częściowo ze złącza rury dystrybucyjnej 24, zamontowanego w połowie odległości wzdłuż poziomej rury dystrybucyjnej 22, do którego jest przyłączona rura zasilająca 25 do dostarczania wody dyspersyjnej. Wewnątrz obudowy jest zamontowany wstępny zespół rozpraszający 27, 28 w postaci pojemnika posiadającego otwory 26 dławiące przepływ wody dyspersyjnej, przez które woda dyspersyjna jest wtłaczana tak aby przechodziła przez te otwory przed dotarciem do rury dystrybucyjnej 22, co powoduje obniżenie ciśnienia wody dyspersyjnej i wywołanie określonego stopnia wstępnego rozproszenia. Na fig. 2 pokazano dwa rozwiązania wstępnego zespołu rozpraszającego, po jednym w każdej połowie tej fig. 2. Wstępny zespół rozpraszający 27 pokazany na lewo względem linii symetrii jest umieszczony zasadniczo w łączniku rurowym tworzącym rurę dystrybucyjną 24 i jest zbudowany z pojemnika, który wyposażono w dławiące otwory 26 i do którego wyładowuje się rura zasilająca 25.
Przyczyna dla której powietrze jest tylko częściowo rozproszone w wodzie dyspersyjnej, gdy ta woda dyspersyjna przechodzi przez otwory 26 polega na tym, że spadek ciśnienia nie jest całkowity, ponieważ część ciśnienia jest zatrzymywana w rurze dystrybucyjnej 22. Końcowe wyrównoważenie ciśnienia i dyspersja powietrza nie następują, aż wstępnie rozproszona woda przejdzie przez wylotowe otwory 23. Ponieważ otwory 23 są umieszczone blisko siebie i są rozłożone równomiernie, zatem ta dyspersja w dwóch etapach jest znacznie skuteczniejsza niż dyspersja przez dysze 5, pomiędzy którymi występuje pewien obszar wody stojącej.
Wstępny zespół rozpraszający 28 w rozwiązaniu pokazanym na prawo względem linii symetrii na fig. 2 ma postać rury, która jest umieszczona współosiowo z rurą dystrybucyjną 22 i która posiada ułożone wzdłuż jednego boku dławiące otwory 26, przez które jest wytłaczana woda dyspersyjna dostarczana do wstępnego zespołu rozpraszającego 28 przez
181 379 przedłużenie rury zasilającej 25, przy czym określony stopień rozproszenia następuje w opisany powyżej sposób przed końcowym rozproszeniem w wyniku przejścia przez wylotowe otwory 23. Otwory 23 mogą być zastąpione wąskimi poziomymi szczelinami lub też szczeliną, która przechodzi podłużnie względem rury.
Na fig. 3 pokazano wstępny zespół rozpraszający 28 pokazany na prawo na fig. 2, w częściowym przekroju w widoku z boku. Rozmaite elementy składowe oznaczono tymi samymi oznacznikami cyfrowymi co stosowane na fig. 2. Kierunki w których przepływa woda dyspersyjna w rurach i pomiędzy dwiema rurami są pokazane strzałkami. Rozwiązanie wstępnego zespołu rozpraszającego 28 pokazanego na fig. 3 i na prawo na fig. 2 jest szczególnie odpowiednie do stosowania z długimi rurami dystrybucyjnymi, zaś wstępny zespół rozpraszający 27 pokazany na lewo na fig. 2 jest odpowiedniejszy do stosowania przy krótkich rurach dystrybucyjnych.
Otwory 26 dławiące wodę dyspersyjną mogą być utworzone w postaci siatki, która całkowicie lub częściowo zastępuje powierzchnie płaszczowe odpowiednich wstępnych zespołów rozpraszających 27 i 28. Wylotowe otwory 23 w rurze dystrybucyjnej 22 również mogą być utworzone w postaci siatki.
W przypadku niektórych zastosowań korzystne jest, aby rura dystrybucyjna 22 tworzyła bezpośrednie przedłużenie łącznikowej rury dystrybucyjnej 24.
Jakkolwiek opisany i przedstawiony zespół dyspersyjny dotyczy dostarczania wody nasyconej powietrzem do zbiornika flotacyjnego urządzenia do oczyszczania wody, to należy rozumieć że zespół ten może być również stosowany do innych pojemników z płynem oraz innych gazów i płynów.
FIG.2
181 379
Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 60 egz.
Cena 2,00 zł.

Claims (4)

  1. Zastrzeżenia patentowe
    1. Urządzenie do dyspersji gazu w płynie, zwłaszcza do dyspersji powietrza w wodzie, zawierające pojemnik na płyn, wyposażony we wlot płynu i umieszczony w sąsiedztwie tego wlotu zespół dyspersyjny dla rozprowadzania i rozpraszania płynu nasyconego sprężonym gazem do płynu dostarczanego poprzez ten wlot, znamienny tym, że zespół dyspersyjny (21) ma postać obudowy, która jest przyłączona do rury zasilającej (25) dostarczającej płyn nasycony gazem, przy czym ta rura zasilająca (25) ma przynajmniej jeden otwór (26) mający ujście do wnętrza tej obudowy, zaś obudowa ma przynajmniej jeden otwór (23) mający ujście do wnętrza pojemnika na płyn.
  2. 2. Urządzenie na płyn według zastrz. 1, znamienne tym, że pojemnik na płyn ma postać zbiornika flotacyjnego urządzenia do oczyszczania wody.
  3. 3. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że obudowa jest w postaci podłużnych rur dystrybucyjnych (22), (24).
  4. 4. Urządzenie według zastrz. 3, znamienne tym, że do rury dystrybucyjnej (22) pomiędzy jej końcami jest podłączona rura zasilająca (25).
PL96321471A 1995-01-19 1996-01-18 Urzadzenie do dyspersji gazu w plynie, zwlaszcza do dyspersji powietrza w wodzie PL PL181379B1 (pl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9500216A SE503894C2 (sv) 1995-01-19 1995-01-19 Anordning för distribution och dispersion av luftmättat vatten
PCT/SE1996/000041 WO1996022249A1 (en) 1995-01-19 1996-01-18 Container for liquid with dispersion device

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL321471A1 PL321471A1 (en) 1997-12-08
PL181379B1 true PL181379B1 (pl) 2001-07-31

Family

ID=20396917

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL96321471A PL181379B1 (pl) 1995-01-19 1996-01-18 Urzadzenie do dyspersji gazu w plynie, zwlaszcza do dyspersji powietrza w wodzie PL

Country Status (13)

Country Link
US (1) US6017449A (pl)
EP (1) EP0871590B1 (pl)
JP (1) JPH10512489A (pl)
CN (1) CN1108277C (pl)
AT (1) ATE210082T1 (pl)
AU (2) AU4499696A (pl)
CA (1) CA2211002A1 (pl)
DE (1) DE69617739D1 (pl)
EE (1) EE9700161A (pl)
FI (1) FI973058A (pl)
PL (1) PL181379B1 (pl)
SE (1) SE503894C2 (pl)
WO (2) WO1996022249A1 (pl)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE43350E1 (en) 1995-05-05 2012-05-08 Think Village-Kerfoot, Llc Microporous diffusion apparatus
US5855775A (en) 1995-05-05 1999-01-05 Kerfoot; William B. Microporous diffusion apparatus
US6436285B1 (en) * 1999-12-22 2002-08-20 William B. Kerfoot Laminated microporous diffuser
US6293529B1 (en) * 2000-06-01 2001-09-25 Tsun Shin Chang Bubble generating apparatus
US6582611B1 (en) 2000-07-06 2003-06-24 William B. Kerfoot Groundwater and subsurface remediation
US8557110B2 (en) * 2000-07-06 2013-10-15 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Groundwater and subsurface remediation
US6913251B2 (en) 2003-02-12 2005-07-05 William B. Kerfoot Deep well sparging
US7442313B2 (en) * 2003-08-27 2008-10-28 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Environmental remediation method and system
US8302939B2 (en) * 2003-02-12 2012-11-06 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Soil and water remediation system and method
US7547388B2 (en) * 2004-07-20 2009-06-16 Think Village-Kerfoot, Llc Superoxidant poiser for groundwater and soil treatment with in-situ oxidation-reduction and acidity-basicity adjustment
US7666316B2 (en) 2004-07-20 2010-02-23 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Permanganate-coated ozone for groundwater and soil treatment with in-situ oxidation
DE10329491A1 (de) * 2003-07-01 2005-01-27 Basf Ag Reaktor für gas/flüssig oder gas/flüssig/fest Reaktionen
US7651611B2 (en) * 2006-07-12 2010-01-26 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional microporous diffuser and directional sparging
US8771507B2 (en) 2003-12-24 2014-07-08 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional microporous diffuser and directional sparging
US7621696B2 (en) * 2006-07-12 2009-11-24 Thinkvillage-Kerfoot, Llc Directional microporous diffuser and directional sparging
US7401767B2 (en) * 2003-12-24 2008-07-22 Kerfoot William B Directional microporous diffuser and directional sparging
US7820137B2 (en) * 2006-08-04 2010-10-26 Enerdel, Inc. Lithium titanate and method of forming the same
DE102012207731A1 (de) * 2012-05-09 2013-11-14 Matan Beery Vorrichtung und Verfahren zur Vorreinigung von Wasser,insbesondere Meerwasser
FI126360B (en) * 2012-11-23 2016-10-31 Ferroplan Oy Water treatment method and apparatus
US9694401B2 (en) 2013-03-04 2017-07-04 Kerfoot Technologies, Inc. Method and apparatus for treating perfluoroalkyl compounds
US10005687B1 (en) * 2014-02-03 2018-06-26 Hydro Treatment Technologies, LP Dissolved air flotation system
CN105689157B (zh) * 2016-04-11 2017-11-07 安徽理工大学 一种具有自调浆功能的摇摆搅拌式浮选设备
US9993778B2 (en) * 2016-06-08 2018-06-12 The Boeing Company Diffusion horn
DE102018128951A1 (de) * 2018-11-19 2020-05-20 Ewk Umwelttechnik Gmbh Flotationsvorrichtung
CN112248189B (zh) * 2020-10-27 2022-03-08 广州元玛高新材料技术研究有限公司 无机人造石荒料的成型方法及成型设备

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3015396A (en) * 1959-12-03 1962-01-02 Chain Belt Co Apparatus for flotation of suspended material
US3446488A (en) * 1966-08-08 1969-05-27 Combustion Eng Gas bubble generating and distributing system
US3542675A (en) * 1968-07-26 1970-11-24 Combustion Eng Water treatment
SU552305A1 (ru) * 1974-10-18 1977-03-30 Челябинский Отдел Водного Хозяйства Промпредприятий Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Водоснабжения,Канализации,Гидротехнических Сооружений И Гидрогеологии Устройство дл очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты,жиры,и взвесь
US4070277A (en) * 1977-02-22 1978-01-24 Ecodyne Corporation Apparatus for separating solids from liquids
US4338192A (en) * 1978-12-18 1982-07-06 Ingersoll-Rand Company Clarifier bubble generation and distribution nozzle
US4639313A (en) * 1985-07-05 1987-01-27 The Deister Concentrator Company Floatation apparatus for concentration of minerals from high water content aqueous slurries
FI891146A (fi) * 1989-03-10 1990-09-11 Vesi Pauli Oy Mundstycke, som aer laett att rena, foer dispersionsvatten.
FI86293C (fi) * 1989-04-28 1992-08-10 Oiva Suutarinen Foerfarande foer rening av en vaetska fraon fasta och upploesta foeroreningar medelst ett flotationsfiltreringsfoerfarande.
GB9213513D0 (en) * 1992-06-25 1992-08-12 Thames Water Utilities A nozzle

Also Published As

Publication number Publication date
EE9700161A (et) 1998-02-16
MX9705429A (es) 1998-06-30
CN1108277C (zh) 2003-05-14
DE69617739D1 (de) 2002-01-17
US6017449A (en) 2000-01-25
SE503894C2 (sv) 1996-09-30
SE9500216L (sv) 1996-07-20
FI973058A0 (fi) 1997-07-18
CA2211002A1 (en) 1996-07-25
WO1996022249A1 (en) 1996-07-25
SE9500216D0 (sv) 1995-01-19
JPH10512489A (ja) 1998-12-02
FI973058A (fi) 1997-07-18
EP0871590A1 (en) 1998-10-21
WO1996022251A1 (en) 1996-07-25
AU4500096A (en) 1996-08-07
CN1169133A (zh) 1997-12-31
PL321471A1 (en) 1997-12-08
EP0871590B1 (en) 2001-12-05
AU4499696A (en) 1996-08-07
ATE210082T1 (de) 2001-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
PL181379B1 (pl) Urzadzenie do dyspersji gazu w plynie, zwlaszcza do dyspersji powietrza w wodzie PL
US7632400B2 (en) Water treatment equipment
PL182306B1 (en) Apparatus for producing aearated water
US10518274B2 (en) Flocculation basin inclusion or exclusion type water treatment apparatus using dissolved air flotation
US5288737A (en) Wastewater treatment apparatus
WO2016147229A1 (ja) 沈殿池
JPS6054120B2 (ja) 水処理装置
KR200396223Y1 (ko) 가압부상조
EP1218295B1 (en) A process and a plant for purifying of a liquid
US5792363A (en) Method for removing solids from a contaminated liquid
PL188171B1 (pl) Reaktor do oczyszczania zanieczyszczonych wód ściekowych
KR200335075Y1 (ko) 양어장 사료찌꺼기 및 오물 제거장치
RU2082674C1 (ru) Способ осветления промышленных вод и устройство для его осуществления
CN211847226U (zh) 气浮装置
WO1998031634A1 (en) Method and apparatus for purifying a liquid by means of flotation
KR100228571B1 (ko) 오폐수 처리 시스템
AU618454B2 (en) Waste water treatment
RU2257352C1 (ru) Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод
KR100627022B1 (ko) 초음파를 이용한 미세기포 발생장치
KR0179722B1 (ko) 폐수처리 시스템
KR200370993Y1 (ko) 초음파를 이용한 미세기포 발생장치
RU2114063C1 (ru) Установка для флотационной очистки воды
MXPA97005429A (en) Container for liquid with dedispers device
PL179059B1 (pl) Uklad zasilajacy oczyszczalni scieków PL
KR0138163Y1 (ko) 지연식 정류벽을 갖는 토운선