RU195743U1 - Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем - Google Patents

Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем Download PDF

Info

Publication number
RU195743U1
RU195743U1 RU2019128034U RU2019128034U RU195743U1 RU 195743 U1 RU195743 U1 RU 195743U1 RU 2019128034 U RU2019128034 U RU 2019128034U RU 2019128034 U RU2019128034 U RU 2019128034U RU 195743 U1 RU195743 U1 RU 195743U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cone
water
housing
outlet
fish farming
Prior art date
Application number
RU2019128034U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Викторович Шахтарин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Камилла"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Камилла" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Камилла"
Priority to RU2019128034U priority Critical patent/RU195743U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU195743U1 publication Critical patent/RU195743U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01KANIMAL HUSBANDRY; AVICULTURE; APICULTURE; PISCICULTURE; FISHING; REARING OR BREEDING ANIMALS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NEW BREEDS OF ANIMALS
    • A01K63/00Receptacles for live fish, e.g. aquaria; Terraria
    • A01K63/04Arrangements for treating water specially adapted to receptacles for live fish
    • A01K63/045Filters for aquaria
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B04CENTRIFUGAL APPARATUS OR MACHINES FOR CARRYING-OUT PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES
    • B04CAPPARATUS USING FREE VORTEX FLOW, e.g. CYCLONES
    • B04C3/00Apparatus in which the axial direction of the vortex flow following a screw-thread type line remains unchanged ; Devices in which one of the two discharge ducts returns centrally through the vortex chamber, a reverse-flow vortex being prevented by bulkheads in the central discharge duct
    • 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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Marine Sciences & Fisheries (AREA)
  • Animal Husbandry (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Farming Of Fish And Shellfish (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к рыбоводству и очистке воды с помощью сепараторов и может быть использована для оснащения различных типов рыбоводных систем для очистки воды от органических загрязнителей, как в качестве одного из составляющих элементов системы очистки, так и в качестве единственного очистного устройства. Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем, содержащий цилиндрический корпус с основанием в виде перевернутого конуса, на конце которого установлено устройство отвода шлама, включающее камеру сбора загрязнений и сливной патрубок с вентилем, отличающийся тем, что разделительная камера выполнена в виде внутреннего перевернутого конуса 5 с выходным отверстием 6, установленного соосно с корпусом 1 и с зазором между выходным отверстием 6 и стенкой основания 2 корпуса 1, при этом, через серединную часть корпуса 1 тангенциально к образующей внутреннего конуса 5, установлен входной патрубок 7 для очищаемой жидкости, а для выхода осветленной воды, формируемой в объеме внутреннего конуса 5, в верхней части конуса 5 содержится выходной патрубок 8. Использование настоящей полезной модели позволит расширить функциональные возможности устройства, а именно непрерывную очистку воды от органических загрязнителей, при этом не требуется использование дополнительных устройств для создания напора воды и заменяемых фильтрующих поверхностей. 3 ил.

Description

Полезная модель относится к рыбоводству и очистке воды с помощью сепараторов и может быть использована для оснащения различных типов рыбоводных систем для очистки воды от органических загрязнителей, как в качестве одного из составляющих элементов системы очистки, так и в качестве единственного очистного устройства.
Известно устройство очистки жидкости (см. RU №2489364, кл. С02F 1/465, опубл. 10.09.2013), действующее электрофлотацией жидкости и содержащее цилиндрический корпус с коническим устройством для сбора легких фракций шлама, в котором для интенсификации флотации вход обрабатываемой жидкости установлен тангенциально к образующей корпуса.
Известное устройство имеет сложную энергозависимую конструкцию и не пригодно для оснащения рыбоводных систем.
Биофильтр для очистки воды в рыбоводных системах по патенту RU №174587 (кл. С02F 3/08, С02F 3/12, А01К 61/00, опубл. 23.10.2017) содержит цилиндрический корпус с конусообразным основанием и шламоотводящим патрубком, гидроэлеватор с биофильтрующей загрузкой, размещенный по центру корпуса, и водоотводящий патрубок.
Также известен биофильтр для очистки воды рыбоводных систем (см. SU №1671144, кл. А01K 61/00, опубл. 15.08.91), включающий вертикальный цилиндрический корпус с коническим днищем, расположенную в верхней части корпуса загрузку, трубопровод для подачи загрязненной воды, вмонтированный в верхнюю часть корпуса, а также решетчатый водораспределитель, илопровод и трубопровод для отвода очищенной воды, вмонтированные в нижнюю часть корпуса.
Известные устройства имеют сложную конструкцию и работают только под напором. Кроме того, использование фильтров для очистки загрязненной воды в рыбоводстве и аквакультуре, представляющей собой взвеси кормовых остатков и фекальных масс, является малоэффективным, т.к. подобные взвеси обладают плотностью, незначительно отличающейся от плотности воды, которыми быстро забиваются удерживающие поверхности, что приводит к частым заменам фильтров.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является создание устройства упрощенной конструкции, повышение эффективности процесса непрерывной очистки воды и снижение энергозатрат.
Техническим результатом, получаемом при использовании полезной модели, является получение энергонезависимого, безнапорного самоочищающегося элемента непрерывной обработки воды в системе фильтрации, в том числе и без использования дополнительных фильтров.
Для решения поставленной задачи безнапорный сепаратор для рыбоводных систем, содержащий цилиндрический корпус с основанием в виде перевернутого конуса, на конце которого установлено устройство отвода шлама, включающее камеру сбора загрязнений и сливной патрубок с вентилем, отличается тем, что разделительная камера выполнена в виде внутреннего перевернутого конуса с выходным отверстием, установленного соосно с корпусом и с зазором между выходным отверстием и стенкой основания корпуса, при этом, через серединную часть корпуса тангенциально к образующей внутреннего конуса установлен входной патрубок для очищаемой жидкости, а для выхода осветленной воды, формируемой в объеме внутреннего конуса, в верхней части конуса врезан выходной патрубок.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками известных аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
Совокупность признаков полезной модели обеспечивает решение заявленной технической задачи, а именно, создание надежного устройства несложной конструкции для непрерывной очистки воды от органических загрязнителей, использование которого не требует использования дополнительных устройств для создания напора воды и удерживающих, абсорбирующих поверхностей.
Устройство нового сепаратора представляет собой техническое решение для разделения механических примесей от жидкости и, в частности, в аквакультуре - для разделения взвеси в виде кормовых остатков и фекальных масс, которые скапливаются в камере для сбора загрязнений для последующего удаления. При этом работа устройства устроена в непрерывном режиме фильтрации воды без использования заменяемых фильтров и основана на естественном осаждении примесей в результате вращательного движения воды в коническом корпусе, снабженном устройством для отвода шлама.
Заявленный безнапорный сепаратор для рыбоводных систем поясняется чертежами, где на фигуре 1 схематически показан разрез устройства, фигуре 2 – разрез по линии А-А, фигуре 3- схема присоединения сепаратора к емкости.
Устройство безнапорного сепаратора содержит цилиндрический корпус 1 с основанием в виде перевернутого конуса 2, на конце которого установлено устройство отвода шлама, включающее камеру сбора загрязнений 3 и сливной патрубок с вентилем 4. При этом разделительная камера выполнена в виде внутреннего перевернутого конуса 5 меньшего диаметра, неподвижно установленного соосно с корпусом 1 и с зазором между выходным отверстием 6 и стенкой конуса 2. Для повышения эффективности сепарации выход 6 может быть дополнительно снабжен трубчатым концом (см. фиг. 1).
Через корпус 1 тангенциально к образующей внутреннего конуса 5 в серединной его части установлен вход (патрубок) 7 для обрабатываемой жидкости. При этом для выхода осветленной воды, формируемой в объеме конуса 5, через верхние части корпуса 1 и конуса 5 с обратной от входа 7 стороны врезан выходной патрубок 8 (см. фиг. 2).
Работа заявленного устройства безнапорного сепаратора для рыбоводных систем заключается в следующем.
Сепаратор устанавливается вне объема емкости (бассейна) таким образом, чтобы уровень выходного патрубка 8 совпадал с уровнем воды в бассейне (см. фиг. 3). При этом очищаемая вода самотеком поступает через сливное отверстие в бассейне и патрубок 7 в разделительную камеру сепаратора. За счет тангенциального направления подаваемой воды и перевернутого конуса 5 происходит закручивание воды по спирали и частицы, имеющие большую плотность, прижимаются к стенкам конуса 5, постепенно перемещаясь вниз. Через выходное отверстие 6 концентрированная взвесь попадает в объем конусовидного основания 2 корпуса 1, где скорость вращения воды резко снижается, в результате чего происходит оседание тонкодисперсной взвеси по внутренней стенке конуса 2 в камеру сбора загрязнений 3 устройства отвода шлама. Таким образом, во внутреннем конусе 5 происходит отделение крупной взвеси, а во внешнем (конусовидном основании) 2, где меньшая тангентальная скорость, сепарируется мелкая взвесь.
По мере накопления взвеси производится сброс шлама через сливной патрубок и вентиль 4. Осветленная вода с наименьшим количеством взвеси концентрируется в центре внутреннего конуса 5 и выводится естественным путем через выходной патрубок 8. За счет уравнивания уровней воды в бассейне и патрубка 8 не происходит растекания очищаемой воды из сепаратора.
При необходимости доочистки воды могут быть использованы известные устройства, например, с помощью фильтрации на механических или иных фильтрах (как за счет гравитации, так и при помощи средств повышения давления) или отстаиванием. В данном случае может быть сооружена дополнительная буферная емкость.
Простота конструкции безнапорного сепаратора для рыбоводных систем позволяет расширить функциональные возможности устройства, а именно, непрерывную очистку воды от органических загрязнителей, при этом не требуется использование дополнительных устройств для создания напора воды и заменяемых фильтрующих поверхностей.

Claims (1)

  1. Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем, содержащий цилиндрический корпус с основанием в виде перевернутого конуса, на конце которого установлено устройство отвода шлама, включающее камеру сбора загрязнений и сливной патрубок с вентилем, отличающийся тем, что содержит разделительную камеру, выполненную в виде внутреннего перевернутого конуса с выходным отверстием, установленного соосно с корпусом и с зазором между выходным отверстием и стенкой основания корпуса, при этом через серединную часть корпуса тангенциально к образующей внутреннего конуса установлен входной патрубок, а в верхней части конуса выполнен выходной патрубок для осветленной воды.
RU2019128034U 2019-09-06 2019-09-06 Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем RU195743U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019128034U RU195743U1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019128034U RU195743U1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU195743U1 true RU195743U1 (ru) 2020-02-04

Family

ID=69416297

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019128034U RU195743U1 (ru) 2019-09-06 2019-09-06 Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU195743U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU578112A1 (ru) * 1976-03-24 1977-10-30 Maksimov Nikolaj P Водоочиститель н.п.максимова
SU1671144A3 (ru) * 1989-12-06 1991-08-15 О. И. Шубравый, А. Б. Бейлинсон, Н Г. Огарков и И. А. Канищев Биофильтр дл очистки воды рыбоводных систем
US5201422A (en) * 1990-07-23 1993-04-13 Kubota Corporation Classifier for powdery material
US6739456B2 (en) * 2002-06-03 2004-05-25 University Of Florida Research Foundation, Inc. Apparatus and methods for separating particles
RU2243168C1 (ru) * 2003-09-03 2004-12-27 Евдокимов Александр Александрович Установка для очистки нефтесодержащих вод
RU2696434C1 (ru) * 2018-02-16 2019-08-01 Ласар Руждиевич Тауфик Способ очистки и подготовки воды в установках замкнутого водоснабжения для выращивания аквакультуры

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU578112A1 (ru) * 1976-03-24 1977-10-30 Maksimov Nikolaj P Водоочиститель н.п.максимова
SU1671144A3 (ru) * 1989-12-06 1991-08-15 О. И. Шубравый, А. Б. Бейлинсон, Н Г. Огарков и И. А. Канищев Биофильтр дл очистки воды рыбоводных систем
US5201422A (en) * 1990-07-23 1993-04-13 Kubota Corporation Classifier for powdery material
US6739456B2 (en) * 2002-06-03 2004-05-25 University Of Florida Research Foundation, Inc. Apparatus and methods for separating particles
RU2243168C1 (ru) * 2003-09-03 2004-12-27 Евдокимов Александр Александрович Установка для очистки нефтесодержащих вод
RU2696434C1 (ru) * 2018-02-16 2019-08-01 Ласар Руждиевич Тауфик Способ очистки и подготовки воды в установках замкнутого водоснабжения для выращивания аквакультуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3920328B2 (ja) 液体又は気体の流れから固形物を分離するための装置及びその方法
CN201567272U (zh) 污水净化器
JP2006239546A (ja) 砂分離洗浄装置
KR100874477B1 (ko) 수처리용 침전조
RU195743U1 (ru) Безнапорный сепаратор для рыбоводных систем
RU154652U1 (ru) Установка очистки ливневых стоков от примесей нефтепродуктов
RU155809U1 (ru) Топливный фильтр
JP2005238055A (ja) 夾雑物分離用除塵装置
RU54824U1 (ru) Устройство для очистки нефтесодержащих сточных вод
RU113678U1 (ru) Фильтр картриджный гидроциклонный
SU1701647A1 (ru) Устройство дл очистки воды
KR100606602B1 (ko) 초음파 진동을 이용한 역세척이 가능한 여과장치 및 역세척 방법
RU201160U1 (ru) Флотационный отстойник
JPH06319921A (ja) 固液分離器
KR200355755Y1 (ko) 초음파 진동을 이용한 역세척이 가능한 여과장치
CN221637575U (zh) 一种对废水进行物理净化装置
CN215085508U (zh) 一种用于污水处理污水与污泥分离的旋流分离装置
CN212142636U (zh) 活性焦滤料螺旋式分离清洗装置
RU181324U1 (ru) Устройство для очистки воды
CN218665638U (zh) 沉淀气浮机
RU40015U1 (ru) Гидроциклон
RU184254U1 (ru) Флотационный гидроциклон
SU1197691A1 (ru) Вибрационный фильтр
CN209128183U (zh) 一种新型固液分离装置
CN208327569U (zh) 一种新型污水净化器