RU170906U1 - Устройство для очистки воды от загрязнений - Google Patents

Устройство для очистки воды от загрязнений Download PDF

Info

Publication number
RU170906U1
RU170906U1 RU2016145499U RU2016145499U RU170906U1 RU 170906 U1 RU170906 U1 RU 170906U1 RU 2016145499 U RU2016145499 U RU 2016145499U RU 2016145499 U RU2016145499 U RU 2016145499U RU 170906 U1 RU170906 U1 RU 170906U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
reagent
hydrocyclone
injector
diaphragm
Prior art date
Application number
RU2016145499U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Малкин
Алексей Алексеевич Рузанов
Original Assignee
Владимир Сергеевич Малкин
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 Владимир Сергеевич Малкин filed Critical Владимир Сергеевич Малкин
Priority to RU2016145499U priority Critical patent/RU170906U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU170906U1 publication Critical patent/RU170906U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C5/00Apparatus in which the axial direction of the vortex is reversed
    • 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
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к устройствам очистки воды от загрязнений, например, сточных вод автомоек и других отраслей промышленности, использующих оборотное водоснабжение. В предлагаемом устройстве реализуется принцип отделения загрязнений под действием центробежных и гравитационных сил в напорном гидроциклоне с подачей в поток воды реагента (коагулянта или флокулянта).
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании возможности исключения из конструкции системы очистки воды сложных и дорогих дозирующих насосов для подачи реагентов.
Решение задачи достигается за счет того, что загрязненная вода подается в патрубок гидроциклона через инжектор, а зона пониженного давления инжектора между конфузором и диффузором через дозирующий жиклер и трубку связана с верхней полостью камеры, разделенной эластичной диафрагмой. При этом нижняя полость камеры соединена трубкой с трубой, подводящей загрязненную воду через инжектор к гидроциклону. Верхняя полость камеры также через клапан, связанный с поплавком, соединена трубкой с расположенной выше емкостью хранения реагента, а уровень реагента в верхней полости камеры при закрытом клапане находится ниже точки подвода реагента к инжектору.
Между упругой диафрагмой и верхней стенкой камеры установлена пружина, обеспечивающая при отсутствии давления воды под диафрагмой ее опускание до упора в нижнюю стенку камеры. Крайнее верхнее положение диафрагмы ограничивается расположенной над ее центральной частью и связанной с корпусом камеры пластиной, которая также своей другой стороной является ограничителем опускания поплавка при открытом клапане.
Важное преимущество предлагаемого устройства - это независимость разряжения от статического давления воды в трубопроводах. Дозированная подача реагента не зависит от противодавления воды на выходе из гидроциклона, что позволяет подавать осветленную воду непосредственно из гидроциклона в фильтры или в емкости для отстаивания воды, расположенные выше гидроциклона.
На начальном этапе эксплуатации устройства его настраивают на нужный расход реагента путем подбора диаметра жиклера, обеспечивающего требуемую концентрацию реагента в воде.
Объем верхней полости камеры должен обеспечивать подачу реагента на максимальный объем одного цикла очистки воды, который может быть не более объема первичной емкости, куда стекает вода, например при мойке автомобилей.

Description

Полезная модель относится к устройствам очистки воды от загрязнений, например, сточных вод автомоек и других отраслей промышленности, использующих оборотное водоснабжение. В качестве основных элементов таких устройств часто применяют гидроциклоны, в которых за счет использования центробежной силы, возникающей при круговом движении воды, происходит разделение веществ, имеющих различные плотности. Круговое движение создается при подаче воды с большой скоростью в полость цилиндра по касательной к его внутренней поверхности.
Химическая очистка сточных вод основана на процессах коагуляции и флокуляции под действием веществ (химических реагентов), способных вызывать или ускорять процесс объединения мелких взвешенных частиц в группировки (агрегаты) вследствие их сцепления при соударениях. Использование коагулянтов позволяет увеличить скорость осаждения взвешенных частиц и повысить качество осветления воды при ее очистке. Часто в качестве такого реагента используют водный раствор гидроксохлорида алюминия.
При химической очистке воды реагенты подаются в поток перекачиваемой загрязненной воды с помощью специальных насосов дозаторов, например диафрагменные насосы MS0 и MS1 или плунжерные насосы PS1 и PS, выпускаемые ЗАО «ХЮКСО», и другие подобны насосы. Такие насосы имеют сложную конструкция и высокую стоимость.
Известно устройство по патенту РФ №2165308, в котором реагент подается в гидроциклон через инжектор, установленный в нагнетательном патрубке гидроциклона в виде изогнутой по ходу потока жидкости трубки. Как показывают эксперименты, при таком конструктивном исполнении инжектор дает небольшую величину разряжения и при повышении давления в сливном патрубке гидроциклона эффект всасывания реагента может исчезнуть или, во всяком случае, быть неустойчивым. В этом устройстве не предусмотрена возможность управляемого дозирования подачи реагента в гидроциклон. Такое устройство не может быть использовано в системах очистки воды, когда вода непосредственно после гидроциклона прокачивается через фильтры, использующие пористые, адсорбционные или иные материалы, сопротивление которых прокачиванию воды может быть большим и переменным по мере их загрязнения.
Задача, на решение которой направлено заявленное техническое решение, заключается в создании возможности исключения из конструкции системы очистки воды сложных и дорогих дозирующих насосов для подачи реагентов, способствующих объединению мелких частиц загрязнений в более крупные. При этом должна быть обеспечена возможность дозированной подачи реагента, обеспечивающей необходимую концентрацию реагента в очищаемой воде.
Решение задачи достигается за счет того, что устройство для очистки воды от механически примесей, содержит напорный гидроциклон с цилиндроконическим корпусом и патрубками нагнетания загрязненной воды, отвода сгущенной фракции загрязнений и слива осветленной воды. Поступление очищаемой воды в гидроциклон осуществляется через подсоединенный к патрубку нагнетания инжектор для подачи в поток воды жидкого реагента.
Зона пониженного давления инжектора между конфузором и диффузором через дозирующий жиклер и трубку связана с верхней полостью камеры, разделенной эластичной диафрагмой, а нижняя полость камеры соединена трубкой с трубой, подводящей загрязненную воду к гидроциклону.
Верхняя полость камеры через клапан, связанный с поплавком, соединена с расположенной выше емкостью хранения реагента, а уровень реагента в верхней полости камеры при закрытом клапане находится ниже точки подвода реагента к инжектору.
Между упругой диафрагмой и верхней стенкой камеры установлена пружина, обеспечивающая опускание диафрагмы, при отсутствии давления воды под диафрагмой, до упора в нижнюю стенку камеры. Крайнее верхнее положение диафрагмы ограничивается расположенной над ее центральной частью и связанной с корпусом камеры пластиной, которая также своей другой стороной является ограничителем опускания поплавка при открытом клапане.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью конструктивных признаков устройства, является возможность отказаться от сложных и дорогих дозирующих насосов для введения в поток перекачиваемой загрязненной воды жидкого реагента, способствующего объединению мелких частиц загрязнений в более крупные частицы, что улучшает условия их последующего удаления. При этом обеспечивается независимость разряжения от статического давления воды в трубопроводах, что позволяет подавать осветленную воду непосредственно из гидроциклона в фильтры тонкой очистки или в емкости для отстаивания воды, расположенные выше гидроциклона.
За счет активных вихревых потоков жидкости в гидроциклоне происходит тщательное перемешивание воды и реагента, что является необходимым условием активного протекания химических процессов очистки воды.
При наличии в конструкции инжектора конфузора и диффузора обеспечивается высокое динамическое разряжение, позволяющее активно всасывать реагент в поток воды и регулировать концентрацию реагента путем подбора диаметра жиклера. Независимость разряжения от статического давления воды в трубопроводах обеспечивается за счет того, что находящийся над эластичной диафрагмой камеры реагент подпирается давлением воды, поступающей в нижнюю часть камеры из трубы, по которой насос перекачивает очищаемую воду.
Устройство для очистки воды от загрязнений поясняется рисунками:
фиг. 1 - общая схема устройства; фиг. 2 - инжектор для подачи реагента в воду; фиг. 3 - диафрагменная камера.
Устройство для очистки воды от загрязнений включает раму 1, напорный гидроциклон с цилиндроконическим корпусом 2; патрубок слива осветленной воды 3, патрубок нагнетания загрязненной воды 4, патрубок отвода сгущенной фракции загрязнений 5, инжектор 6, трубу для подачи загрязненной воды 7, трубку 8 для подачи воды в нижнюю полость камеры, диафрагменную камеру 9, кран 10, емкость для реагента 11, трубку 12, соединяющую емкость с камерой, трубку 13, соединяющую инжектор с камерой.
Инжектор для подачи реагента (фиг. 2) включает корпус 14 с фланцами для крепления, зеркально установленные в корпус до упора в буртик втулки 15 и 16 с коническими отверстиями, одна из которых является конфузором, а другая диффузором. В резьбовое отверстие корпуса в зоне расположения торцов втулок 15 и 16 ввинчен жиклер 17 и далее ввинчен патрубок 18, соединяемый с трубкой 13.
Диафрагменная камера 9 (фиг. 3) включает верхнюю крышку 19, нижнюю крышку 20, и находящуюся между ними эластичную диафрагму 21. Эти элементы герметично соединены между собой. В нижней части крышки 20 расположен патрубок 22, который используется для подсоединения с трубкой 8. В верхней части крышки 19 установлен патрубок 23, который используется для подсоединения трубки 13.
По оси камеры через верхнюю крышку пропущен и герметично соединен с нею цилиндр 24, внутри которого размещен поплавок 25 с закрепленным на нем клапаном 26, выполненным из резины или другого подобного материала.
К нижней части цилиндра 24 прикреплена пластина 27, которая ограничивает крайнее верхнее положение диафрагмы и нижнее положение поплавка. В стенках цилиндра, входящих в полость камеры выполнены отверстия 28, обеспечивающие переливание реагента из цилиндра в верхнюю полость камеры.
Верхняя часть цилиндра оканчивается фланцем 29, герметично соединенного с крышкой 30, имеющей по центру отверстие 31, которое снизу выполнено как седло клапана 26. С наружной стороны крышки отверстие выполнено как парубок для соединения с трубкой 12.
Внутри верхней полости камеры установлена пружина 32, которая опирается на стенку крышки 19 и центральную часть диафрагмы 21, своим давлением опуская ее вниз до упора в стенку нижней крышки 20 в том случае, когда под диафрагмой нет давления воды.
Устройство используется следующим образом. В емкость 11 наливают реагент, открывают кран 10, что позволяет перетекать реагенту в верхнюю полость диафрагменной камеры 9. При повышении уровня реагента в камере поплавок 25 всплывает и прикрепленный к нему клапан 26, упираясь в седло клапана, перекрывает отверстие 31 крышки 30. В таком положении доступ реагента в камеру прекращается и устройство готово к работе.
При включении перекачивающего загрязненную воду насоса вода по трубе 7 подается в инжектор 6 и далее через патрубок 4 в корпус гидроциклона 2. В то же время вода по трубке 8 подается в нижнюю полость камеры 9 под диафрагму 21, через которую давление воды передается на реагент, находящийся над диафрагмой. Вследствие увеличения скорости потока воды в зоне стыка конфузора и диффузора инжектора возрастает кинетическая энергия потока и уменьшается статическое давление воды. За счет возникшего динамического разряжения реагент из камеры 9 по трубке 13 начинает перетекать через жиклер 17 в поток загрязненной воды.
Поступая в корпус гидроциклона, вода перемещается по круговой траектории, перемешиваясь с реагентом. За счет протекающего при этом физико-химических процессов мелкие частицы загрязнения объединяются и активно отбрасываются на стенки корпуса гидроциклона и сползают вниз к патрубку 5, через который сгущенная фракция загрязнений может поступать в специальную емкость.
Процессы химической очистки воды могут продолжаться и в потоке воды, выходящей из патрубка 3 и в емкости для отставания воды, если она используется для этого в системе оборотного водоснабжения. Также укрупнение частиц загрязнений и улавливание их может происходить в фильтрах, если после гидроциклона вода подается непосредственно в фильтры тонкой очистки.
Перекачивание загрязненной воды обычно производят погружными фекальными насосами, которые не имеют обратного клапана. Поэтому при выключении насоса давление в трубе 7 падает, а также и в нижней полости камеры 9. При этом пружина 32 опускает эластичную диафрагму 21, что приводит к опусканию поплавка 25, клапан 26 отходит и через отверстие 31 реагент из емкости 11 начинает перетекать в верхнюю полость камеры. Таким образом, устройство подготавливается к следующему циклу очистки загрязненной воды.
На начальном этапе эксплуатации устройства его настраивают на нужный расход реагента путем подбора диаметра жиклера, обеспечивающего требуемую концентрацию реагента в воде.
Объем верхней полости камеры должен обеспечивать подачу реагента на максимальный объем одного цикла очистки воды, который может быть не более объема первичной емкости, куда стекает вода, например при мойке автомобилей.
Положительным эффектом заявленной полезной модели является снижение стоимости технологического оборудования, используемого при очистке воды в системах оборотного водоснабжения при обеспечении требуемого качества очистки.

Claims (3)

1. Устройство для очистки воды от загрязнений, содержащее напорный гидроциклон с цилиндроконическим корпусом и патрубками нагнетания загрязненной воды, отвода сгущенной фракции загрязнений и слива осветленной воды, подсоединенный с патрубком нагнетания инжектор для подачи в поток воды жидкого реагента (коагулянта или флокулянта), отличающееся тем, что зона пониженного давления инжектора между конфузором и диффузором через дозирующий жиклер и трубку связана с верхней полостью камеры, разделенной эластичной диафрагмой, а нижняя полость камеры соединена трубкой с трубой, подводящей загрязненную воду через инжектор к гидроциклону.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что верхняя полость камеры через клапан, связанный с поплавком, соединена трубкой с расположенной выше емкостью хранения реагента, а уровень реагента в верхней полости камеры при закрытом клапане находится ниже точки подвода реагента к инжектору.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что между эластичной диафрагмой и верхней стенкой камеры установлена пружина, обеспечивающая при отсутствии давления воды под диафрагмой ее опускание до упора в нижнюю стенку камеры, а крайнее верхнее положение диафрагмы ограничивается расположенной над ее центральной частью и связанной с корпусом камеры пластиной, которая также своей другой стороной является ограничителем опускания поплавка при открытом клапане.
RU2016145499U 2016-11-21 2016-11-21 Устройство для очистки воды от загрязнений RU170906U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145499U RU170906U1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Устройство для очистки воды от загрязнений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016145499U RU170906U1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Устройство для очистки воды от загрязнений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU170906U1 true RU170906U1 (ru) 2017-05-15

Family

ID=58716402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016145499U RU170906U1 (ru) 2016-11-21 2016-11-21 Устройство для очистки воды от загрязнений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU170906U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU812745A1 (ru) * 1979-05-28 1981-03-15 Центральная Научно-Исследователь-Ская Лаборатория Производствен-Ного Объединения "Укрнефть" Установка дл очистки сточныхВОд
SU1299607A1 (ru) * 1985-12-02 1987-03-30 Институт Проблем Механики Ан Ссср Установка дл осветлени оборотных вод
RU2165308C1 (ru) * 2000-03-31 2001-04-20 Ульяновский государственный технический университет Гидроциклон очиститель-смеситель
US7678278B2 (en) * 2006-09-29 2010-03-16 Otv S.A. Sa Method of treating water with an inorganic powder reagent

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU812745A1 (ru) * 1979-05-28 1981-03-15 Центральная Научно-Исследователь-Ская Лаборатория Производствен-Ного Объединения "Укрнефть" Установка дл очистки сточныхВОд
SU1299607A1 (ru) * 1985-12-02 1987-03-30 Институт Проблем Механики Ан Ссср Установка дл осветлени оборотных вод
RU2165308C1 (ru) * 2000-03-31 2001-04-20 Ульяновский государственный технический университет Гидроциклон очиститель-смеситель
US7678278B2 (en) * 2006-09-29 2010-03-16 Otv S.A. Sa Method of treating water with an inorganic powder reagent

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101317000B1 (ko) 자흡식 유수분리장치
US8613855B2 (en) Waste water treatment apparatus
CN209081473U (zh) 一种高效溶气装置
KR100883312B1 (ko) 무동력 고효율 침전조
WO2011026197A1 (en) An apparatus and method for the treatment of water
RU2019116804A (ru) Система и способ очистки сточных вод с помощью усовершенствованной электрофлотации
CN205241332U (zh) 一种重力流膜生物反应器
CN105899464B (zh) 用于处理水的系统和方法
RU143767U1 (ru) Установка для комплексной очистки питьевой воды
RU170906U1 (ru) Устройство для очистки воды от загрязнений
JP2002186962A (ja) 加圧過流型浮上分離式汚水処理装置
US9205353B2 (en) Scum removal system for liquids
JP3743437B2 (ja) 異物分離装置
KR100985064B1 (ko) 이동식 실시간 수질정화장치
RU2584532C1 (ru) Установка для очистки сточных вод от растворенных нефтепродуктов
CN211445292U (zh) 一种油田采油用废水处理装置
RU146831U1 (ru) Устройство для очистки рабочих жидкостей
US20170305772A1 (en) System for Treating Sewage
CN215559680U (zh) 一种深度净化式污水处理装置
CN204342476U (zh) 一种含油废水处理用压力式旋流气浮分离设备
JP2001198571A (ja) 油水分離装置および浄水装置
RU193149U1 (ru) Устройство центробежной очистки
CN219709226U (zh) 水处理药品添加智能设备
KR20170020405A (ko) 액상혼합물 삼상분리장치
RU179675U1 (ru) Фильтр самоочищающийся для очистки сточных вод

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181122