RU183320U1 - Эжектор-смеситель - Google Patents
Эжектор-смеситель Download PDFInfo
- Publication number
- RU183320U1 RU183320U1 RU2018126340U RU2018126340U RU183320U1 RU 183320 U1 RU183320 U1 RU 183320U1 RU 2018126340 U RU2018126340 U RU 2018126340U RU 2018126340 U RU2018126340 U RU 2018126340U RU 183320 U1 RU183320 U1 RU 183320U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- mixing chamber
- magnetic field
- ejector
- chamber
- sources
- Prior art date
Links
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 15
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- 238000005188 flotation Methods 0.000 description 6
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 2
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 159000000014 iron salts Chemical class 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 230000008719 thickening Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F25/00—Flow mixers; Mixers for falling materials, e.g. solid particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01F—MIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
- B01F33/00—Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
- B01F33/45—Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
Abstract
Предполагаемая полезная модель относится к способам и устройствам для очистки сточных вод.
Эжектор-смеситель включает корпус, состоящий из входной камеры, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости, воздуха и камеру смешения с выходным патрубком, причем входная камера дополнительно снабжена патрубком для подачи раствора реагента, а на внешней стороне камеры смешения установлены источники магнитного поля, и при этом отношение длин входной камеры L0 и камеры смешения L1 составляет от 1:3 до 3:50 и при этом в качестве источников магнитного поля используются постоянные магниты или электромагниты, создающие напряженность магнитного поля в камере смешения от 500 до 7000 эрстед с градиентом напряженности магнитного поля в камере смешения от 100 до 500 эрстед/см.
Предполагаемая полезная модель эжектор-смеситель может использоваться для очистки сточных вод различных производств.
Description
Область техники
Предполагаемая полезная модель относится к способам и устройствам для очистки сточных вод.
Уровень техники
Известен эжектор-смеситель, включающий корпус, состоящий из корпуса, включающего входную камеру, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости, воздуха и камеру смешения с выходным патрубком (Ксенофонтов Б.С. Очистка сточных вод: флотация и сгущение осадков. М.: Химия, 1992. - С. 88.). Основная функция использования эжектора-смесителя подсасывание воздуха в воду и образование водовоздушной смеси.
Недостатком известного эжектора является неэффективное его использование при реагентной флотации, так как в воду подсасывается только воздух, а раствор реагента подается отдельным дозатором.
Известен также эжектор-смеситель, включающий корпус, состоящий из корпуса, включающего входную камеру, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости, воздуха и камеру смешения с выходным патрубком (Ксенофонтов Б.С., Иванов М.В. Способы интенсификации флотационной очистки сточных вод и загрязненных грунтов. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2013. - С. 32-34). Использование эжектора-смесителя в данном случае - это подсос воздуха в воду и образование водовоздушной смеси.
Недостатком известного эжектора является неэффективное его использование при реагентной флотации, так как в воду подсасывается только воздух, а раствор реагента подается отдельным насосом - дозатором.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемой полезной модели является эжектор-смеситель, включающий корпус, состоящий из корпуса, включающего входную камеру, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости, воздуха и камеру смешения с выходным патрубком (Ксенофонтов Б.С. Флотационная обработка воды, отходов и почвы. М.: Новые технологии. 2010. С. 157-161).
В данном случае использование эжектора-смесителя - это применение его для подсоса воздуха в воду и образование водовоздушной смеси.
Недостатком известного эжектора является неэффективное его использование при реагентной флотации, так как в воду подсасывается только воздух, а раствор реагента подается отдельным дозатором, что требует дополнительных материальных и эксплуатационных затрат.
Раскрытие полезной модели
Предложен эжектор-смеситель, включающий корпус, состоящий из входной камеры, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости, воздуха и камеры смешения с выходным патрубком, причем входная камера дополнительно снабжена патрубком для подачи раствора реагента, а на внешней стороне камеры смешения установлены источники магнитного поля и при этом отношение длин входной камеры L0 и камеры смешения L1 составляет от 1:3 до 3:50 и при этом в качестве источников магнитного поля используются постоянные магниты или электромагниты, создающие напряженность магнитного поля в камере смешения от 500 до 7000 эрстед с градиентом напряженности магнитного поля в камере смешения от 100 до 500 эрстед/см.
Перечисление изображений
На фиг. 1 показана схема эжектора - смесителя.
Осуществление полезной модели
Предложен эжектор-смеситель (фиг. 1), включающий корпус 10, состоящий из входной камеры 2, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости 1, воздуха 3 и имеющей внутри сопло 4, и камеры смешения 5 с выходным патрубком 7, причем входная камера дополнительно снабжена патрубком для подачи раствора реагента 9, а на внешней стороне камеры смешения установлены источники магнитного поля 6 и 8 и при этом отношение длин входной камеры L0 и камеры смешения L1 составляет от 1:3 до 3: 50, причем в качестве источников магнитного поля используются постоянные магниты или электромагниты, создающие напряженность магнитного поля в камере смешения от 500 до 7000 эрстед с градиентом напряженности магнитного поля в камере смешения от 100 до 500 эрстед/см.
Принцип работы эжектора-смесителя состоит в следующем. Исходная рабочая жидкость подается под избыточным давлением в корпус эжектора-смесителя через входной патрубок 1 в камеру смешения 2. Далее при движении рабочей жидкости через сопло 4 в жидкости происходит снижение давления ниже атмосферного, что приводит к подсасыванию воздуха через патрубок 3 и раствора реагента, например в виде солей алюминия и железа, через патрубок 9. Образующаяся в камере смешения 5 смесь рабочей жидкости, раствора реагента и воздуха интенсивно перемешивается и далее выводится через патрубок 7. Интенсификации процессов перемешивания способствует определенное соотношение длин входной камеры L0 и камеры смешения L1 составляет от 1:3 до 3:50 и использование в качестве источников магнитного поля 6 и 8 постоянных магнитов или электромагнитов, создающих напряженность магнитного поля в камере смешения от 500 до 7000 эрстед с градиентом напряженности магнитного поля в камере смешения от 100 до 500 эрстед/см. При этом соотношение длин входной камеры и камеры перемешивания способствует усилению турбулентной диффузии, а магнитное поле интенсифицирует диффузию ионов вводимых реагентов. Выбранные параметры магнитного поля обоснованы экспериментально. При этом нижние пределы являются граничными при проявлении эффекта усиления диффузии ионов, то выше значений верхних пределов эффект не усиливается и отпадает необходимость дополнительных материальных и энергетических затрат для поддержания более высоких значений напряженности и неоднородности напряженности магнитного поля.
При выполнении заявленных условий применения эжектора-смесителя по сравнению с обычным эжектором (прототипом) повышается эффективность применения реагентов на 20-30%, приводящая к снижению их расхода, а также снижаются материальные и энергозатраты из-за отсутствия необходимости применения в этом случае насосов-дозаторов.
Claims (5)
1. Эжектор-смеситель, включающий корпус, состоящий из входной камеры, на внешней стороне которой расположены патрубки для подачи рабочей жидкости, воздуха и камеру смешения с выходным патрубком, отличающийся тем, что, с целью снижения материальных и энергозатрат и эффективного использования реагентов, входная камера дополнительно снабжена патрубком для подачи раствора реагента, а на внешней стороне камеры смешения установлены источники магнитного поля, и при этом отношение длин входной камеры L0 и камеры смешения L1 составляет от 1:3 до 3:50.
2. Эжектор-смеситель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве источников магнитного поля используются постоянные магниты.
3. Эжектор-смеситель по п. 1, отличающийся тем, что в качестве источников магнитного поля используются электромагниты.
4. Эжектор-смеситель по п. 1, отличающийся тем, что используются источники магнитного поля, создающие напряженность магнитного поля в камере смешения от 500 до 7000 эрстед.
5. Эжектор-смеситель по п. 1, отличающийся тем, что используются источники магнитного поля, создающие градиент напряженности магнитного поля в камере смешения от 100 до 500 эрстед/см.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018126340U RU183320U1 (ru) | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Эжектор-смеситель |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018126340U RU183320U1 (ru) | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Эжектор-смеситель |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU183320U1 true RU183320U1 (ru) | 2018-09-18 |
Family
ID=63580627
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018126340U RU183320U1 (ru) | 2018-07-16 | 2018-07-16 | Эжектор-смеситель |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU183320U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU199052U1 (ru) * | 2020-02-11 | 2020-08-11 | Борис Семенович Ксенофонтов | Эжектор - смеситель |
RU218197U1 (ru) * | 2023-03-24 | 2023-05-16 | Борис Семенович Ксенофонтов | Эжектор-смеситель |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2016641C1 (ru) * | 1989-11-09 | 1994-07-30 | Акционерное общество "Авиастар" | Гидродинамический смеситель |
WO1995029012A1 (de) * | 1994-04-23 | 1995-11-02 | Klöckner-Humboldt-Deutz Ag | Vorrichtung zur begasung einer suspension |
RU2156157C2 (ru) * | 1998-07-10 | 2000-09-20 | Красноярская ТЭЦ-2 ОАО "Красноярскэнерго" | Эжекторный смеситель |
RU2618280C2 (ru) * | 2015-02-18 | 2017-05-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | Смесительное устройство |
-
2018
- 2018-07-16 RU RU2018126340U patent/RU183320U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2016641C1 (ru) * | 1989-11-09 | 1994-07-30 | Акционерное общество "Авиастар" | Гидродинамический смеситель |
WO1995029012A1 (de) * | 1994-04-23 | 1995-11-02 | Klöckner-Humboldt-Deutz Ag | Vorrichtung zur begasung einer suspension |
RU2156157C2 (ru) * | 1998-07-10 | 2000-09-20 | Красноярская ТЭЦ-2 ОАО "Красноярскэнерго" | Эжекторный смеситель |
RU2618280C2 (ru) * | 2015-02-18 | 2017-05-03 | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Краснодар" | Смесительное устройство |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU199052U1 (ru) * | 2020-02-11 | 2020-08-11 | Борис Семенович Ксенофонтов | Эжектор - смеситель |
RU218231U1 (ru) * | 2023-01-23 | 2023-05-17 | Борис Семенович Ксенофонтов | Эжектор-смеситель |
RU218197U1 (ru) * | 2023-03-24 | 2023-05-16 | Борис Семенович Ксенофонтов | Эжектор-смеситель |
RU222594U1 (ru) * | 2023-09-12 | 2024-01-11 | Борис Семенович Ксенофонтов | Эжектор-смеситель |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN205472855U (zh) | 一种含油污水的高效处理装置 | |
CN102815799B (zh) | 一种纳米泡沫增氧发生器 | |
CN109046050B (zh) | 一种气液混合器 | |
CN202201753U (zh) | 高效节能增氧机 | |
RU183320U1 (ru) | Эжектор-смеситель | |
CN205308240U (zh) | 一种快速混合罐 | |
CN104548672B (zh) | 消泡装置 | |
KR101306145B1 (ko) | 폭기형 수중믹서 | |
CN204395534U (zh) | 消泡装置 | |
JP2005111378A (ja) | 汚水処理装置 | |
CN205727686U (zh) | 密集养殖用的增氧装置 | |
CN209383545U (zh) | 一种自循环负压浮选污水处理系统 | |
CN105776537B (zh) | 厌氧mbr组块 | |
RU218197U1 (ru) | Эжектор-смеситель | |
CN204848333U (zh) | 溶气气浮接触室 | |
CN203683165U (zh) | 一种处理含油废水的气浮装置 | |
RU199052U1 (ru) | Эжектор - смеситель | |
CN209602189U (zh) | 一种高效能污水处理喷射器 | |
CN205933411U (zh) | 一种自吸式超微气泡射流曝气装置 | |
CN205933562U (zh) | 臭氧微纳米气泡高级氧化水处理设备 | |
CN206437924U (zh) | 一种新型污水增氧装置 | |
CN211712813U (zh) | 一种加药气浮装置 | |
CN109231589A (zh) | 一种自循环负压浮选污水处理系统 | |
CN107670371A (zh) | 一种井下水射流设备二次利用磨料煤渣泥土混合液处理仪器 | |
CN207627990U (zh) | 一种污水沉淀循环装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20181023 |