RU2037327C1 - Ультразвуковой фильтр - Google Patents

Ультразвуковой фильтр Download PDF

Info

Publication number
RU2037327C1
RU2037327C1 SU5016028A RU2037327C1 RU 2037327 C1 RU2037327 C1 RU 2037327C1 SU 5016028 A SU5016028 A SU 5016028A RU 2037327 C1 RU2037327 C1 RU 2037327C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
housing
ultrasonic
ultrasound
receivers
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Ковалев
Original Assignee
Александр Александрович Ковалев
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 Александр Александрович Ковалев filed Critical Александр Александрович Ковалев
Priority to SU5016028 priority Critical patent/RU2037327C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037327C1 publication Critical patent/RU2037327C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: для очистки воды. Сущность: фильтр содержит источник ультразвука с расположенным на торце прямоугольным корпусом фильтра, приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы, выполненные в виде щелевых отсекателей в нижней части корпуса под зонами пучности давлений и скоростей ультразвуковой стоячей волны. Фильтр снабжен регулируемым металлическим экраном, расположенным на противоположной стенке корпуса от источника ультразвука с возможностью установления между плоскостями излучателя и экрана расстояния, кратного половине длины волны ультразвука, а пластины отсекателей снабжены регуляторами изменения ширины щелей отсекателей. Аппарат снабжен дополнительным корпусом фильтра, установленным на противоположном торце источника ультразвука. Элемент для подвода суспензии снабжен дозатором для подачи раствора флокулянта. Приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы выполнены в виде щелей с поперечным наклоном днища в противоположные стороны. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно, к аппаратам для сгущения тонкодисперсных частиц твердой фазы, и может быть использовано для осветления оборотных вод.
Известен сгуститель, включающий корпус с коническим днищем, патрубки подвода суспензий, вывода сгущенного продукта и осветленного раствора, пакет вибропередающих осадительных элементов (пластин), соединенных с источником колебаний, причем верхняя часть пластин выполнена из материала, не передающего вибрации (из резины).
Известное устройство, что характерно для пластинчатых сгустителей, не эффективно для выделения мелкодисперной илисто-глинистой части суспензии, кроме того, смешивание сфлокулировавших частиц, выпадающих в осадок, с восходящим потоком исходной пульпы, приводящее к разрушению флокул и выносу частиц, снижает эффективность выделения твердой части из суспензии.
Наиболее близким к предлагаемому по достигаемому результату является аппарат для осветления суспензий, включающий прямоугольный корпус, элемент для подвода суспензии, источник ультразвука, приемники осветленной жидкости фазы и сгущенных продуктов.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность осветления воды из-за отсутствия возможности точной установки и регулирования в процессе эксплуатации требуемого расстояния между излучателем и экраном. Кроме того, он обладает низкой производительностью ввиду отсутствия возможности регулировки ширины щелей отсекателей при изменении качества воды, поступающей на очистку.
Целью изобретения является повышение эффективности очистки воды.
Указанная цель достигается тем, что ультразвуковой фильтр снабжен регулируемым металлическим экраном, расположенным на противоположной стенке от источника ультразвука с возможностью установления между плоскостями излучателя и экрана расстояния, кратного половине длины волны ультразвука, а приемники сгущенных продуктов выполнены в виде щелевых отсекателей в нижней части корпуса под зонами пучности давлений ультразвуковой стоячей воды, причем пластины отсекателей снабжены регуляторами ширины щелей отсекателей.
С целью повышения производительности фильтра к противоположным торцевым поверхностям излучателя могут быть присоединены два корпуса фильтра для очистки воды.
Для повышения качества очистки воды устройство подвода суспензии снабжено дозатором для подачи раствора флокулянта.
С целью упрощения конструкции приемников твердой и жидкой фаз они выполнены в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны.
Выполнение металлического экрана регулируемым позволяет с высокой точностью установить расстояние между плоскостями излучателя и экрана, кратное половине длины волны ультразвука, и выдерживать его в процессе эксплуатации фильтра. Щелевые отсекатели, выполненные с возможностью изменения ширины щелей, позволяют при необходимости увеличить и уменьшить расход очищенной воды в зависимости от качества воды, поступающей на очистку, что существенно повышает эффективность очистки и производительность фильтра. Использование одного ультразвукового излучателя, совмещенного с двумя корпусами фильтра, также позволяет повысить производительность фильтра при одновременном снижении удельных энергозатрат на очистку воды. Использование дозатора позволяет в зонах сгущения сформировать прочные флокулы, которые в дальнейшем удобны при транспортировке, кроме того, при добавке флокулянта существенно улучшается качество осветленной воды. Выполнение твердой и жидкой фаз в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны существенно упрощает конструкцию ультразвукового фильтра.
На фиг. 1 изображен предлагаемый фильтр; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 общий вид аппарата с приемниками жидкой и твердой фаз, выполненными в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны; на фиг. 4 разрез Б-Б на фиг. 3; на фиг. 5 общий вид фильтра с двусторонней излучающей поверхностью источника ультразвука; на фиг. 6 разрез В-В на фиг. 5.
Ультразвуковой фильтр содержит прямоугольный корпус 1, устройство 2 для подвода суспензии, приемник осветленной жидкости фазы в виде патрубка 3, приемник сгущенных продуктов в виде щелевых отсекателей 4 с регуляторами 5 ширины щелей.
На одной из боковых стенок корпуса фильтра установлен излучатель 6 ультразвука, а параллельно плоскости излучения на противоположной стенке корпуса установлен металлический экран 7 с регуляторами 8. Устройство 2 для подвода суспензии снабжено дозатором 9 для подачи флокулянта.
Фильтр работает следующим образом.
Вода поступает через устройство 2 для подвода суспензии в прямоугольный корпус 1, где проходит обработку ультразвуком в виде ультразвуковой стоячей волны, сформированной излучателем 6 и экраном 7. Под действием ультразвука вода расслаивается на осветленную и сгущенную части, которые вводятся через патрубок 3 и отсекатели 4.
Во втором варианте сгущенная и осветленная фазы выводятся приемниками, выполненными в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны.
В третьем варианте к двум противоположным поверхностям излучателя 6 присоединены два корпуса фильтра.
Дополнительная добавка флокулянта из дозатора 9 позволяет посредством макромолекул флокулянта сорбировать тонкодисперсные и коллоидные частицы во флокулы, что существенно повышает качество осветленной воды.
Данное техническое решение позволяет существенно повысить эффективность очистки воды от загрязняющих веществ, производительность фильтра и качество осветленной воды. К достоинствам этого ультразвукового фильтра следует отнести также низкие энергозатраты, простоту конструкции и надежность в эксплуатации.

Claims (4)

1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИЛЬТР, для очистки воды, содержащий источник ультразвука с расположенным на торце прямоугольным корпусом фильтра, приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы, выполненные в виде щелевых отсекателей в нижней части корпуса под зонами пучности давлений и скоростей ультразвуковой стоячей волны, отличающийся тем, что он снабжен регулируемым металлическим экраном, расположенным на противоположной стенке корпуса от источника ультразвука с возможностью установления между плоскостями излучателя и экрана расстояния, кратного половине длины волны ультразвука, а пластины отсекателей дополнительно снабжены регуляторами изменения ширины щелей отсекателей.
2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным корпусом фильтра, установленным на противоположном торце источника ультразвука.
3. Фильтр по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что элемент для подвода суспензии снабжен дозатором для подачи раствора флокулянта.
4. Фильтр по пп. 1 3, отличающийся тем, что приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы выполнены в виде щелей с поперечным наклоном днища в противоположные стороны.
SU5016028 1991-12-09 1991-12-09 Ультразвуковой фильтр RU2037327C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5016028 RU2037327C1 (ru) 1991-12-09 1991-12-09 Ультразвуковой фильтр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5016028 RU2037327C1 (ru) 1991-12-09 1991-12-09 Ультразвуковой фильтр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037327C1 true RU2037327C1 (ru) 1995-06-19

Family

ID=21591285

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5016028 RU2037327C1 (ru) 1991-12-09 1991-12-09 Ультразвуковой фильтр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037327C1 (ru)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2618890C2 (ru) * 2012-04-20 2017-05-11 Флоудизайн Соникс Инк. Акустофоретическая сепарация липидных частиц от эритроцитов
CN111068451A (zh) * 2019-12-13 2020-04-28 华电电力科学研究院有限公司 一种温湿调控细颗粒物高效脱除的装置及方法
US10704021B2 (en) 2012-03-15 2020-07-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10724029B2 (en) 2012-03-15 2020-07-28 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US10785574B2 (en) 2017-12-14 2020-09-22 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
US10967298B2 (en) 2012-03-15 2021-04-06 Flodesign Sonics, Inc. Driver and control for variable impedence load
US10975368B2 (en) 2014-01-08 2021-04-13 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US11007457B2 (en) 2012-03-15 2021-05-18 Flodesign Sonics, Inc. Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation
US11021699B2 (en) 2015-04-29 2021-06-01 FioDesign Sonics, Inc. Separation using angled acoustic waves
US11085035B2 (en) 2016-05-03 2021-08-10 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11214789B2 (en) 2016-05-03 2022-01-04 Flodesign Sonics, Inc. Concentration and washing of particles with acoustics
US11377651B2 (en) 2016-10-19 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Cell therapy processes utilizing acoustophoresis
US11420136B2 (en) 2016-10-19 2022-08-23 Flodesign Sonics, Inc. Affinity cell extraction by acoustics
US11459540B2 (en) 2015-07-28 2022-10-04 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11474085B2 (en) 2015-07-28 2022-10-18 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11708572B2 (en) 2015-04-29 2023-07-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic cell separation techniques and processes

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1044603, кл. C 02F, 1/34, 1983. *
Авторское свидетельство СССР N 1426950, кл. C02F 1/36, 1988. *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10704021B2 (en) 2012-03-15 2020-07-07 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic perfusion devices
US10724029B2 (en) 2012-03-15 2020-07-28 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves
US10967298B2 (en) 2012-03-15 2021-04-06 Flodesign Sonics, Inc. Driver and control for variable impedence load
US11007457B2 (en) 2012-03-15 2021-05-18 Flodesign Sonics, Inc. Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation
RU2618890C2 (ru) * 2012-04-20 2017-05-11 Флоудизайн Соникс Инк. Акустофоретическая сепарация липидных частиц от эритроцитов
US10975368B2 (en) 2014-01-08 2021-04-13 Flodesign Sonics, Inc. Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber
US11708572B2 (en) 2015-04-29 2023-07-25 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic cell separation techniques and processes
US11021699B2 (en) 2015-04-29 2021-06-01 FioDesign Sonics, Inc. Separation using angled acoustic waves
US11474085B2 (en) 2015-07-28 2022-10-18 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11459540B2 (en) 2015-07-28 2022-10-04 Flodesign Sonics, Inc. Expanded bed affinity selection
US11085035B2 (en) 2016-05-03 2021-08-10 Flodesign Sonics, Inc. Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis
US11214789B2 (en) 2016-05-03 2022-01-04 Flodesign Sonics, Inc. Concentration and washing of particles with acoustics
US11377651B2 (en) 2016-10-19 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Cell therapy processes utilizing acoustophoresis
US11420136B2 (en) 2016-10-19 2022-08-23 Flodesign Sonics, Inc. Affinity cell extraction by acoustics
US11381922B2 (en) 2017-12-14 2022-07-05 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
US10785574B2 (en) 2017-12-14 2020-09-22 Flodesign Sonics, Inc. Acoustic transducer driver and controller
CN111068451B (zh) * 2019-12-13 2023-07-14 华电电力科学研究院有限公司 一种温湿调控细颗粒物高效脱除的装置及方法
CN111068451A (zh) * 2019-12-13 2020-04-28 华电电力科学研究院有限公司 一种温湿调控细颗粒物高效脱除的装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2037327C1 (ru) Ультразвуковой фильтр
US5730864A (en) Installation for treating an untreated flow by simple sedimentation after ballasting with fine sand
US6010631A (en) Method and installation for treating an untreated flow by simple sedimentation after ballasting with fine sand
EP0532494B1 (en) Improved water clarifying apparatus
US3903000A (en) Settler
US20120312755A1 (en) Mobile clarifier and sludge dewatering system for onsite waste water treatment
US6620317B2 (en) Waste water treatment system
US4111802A (en) Water treatment apparatus and method
KR100364063B1 (ko) 기포플로테이션(flotation)을위한장치
US9327999B1 (en) Compact inclined plate sedimentation device and methods
JPS6136966B2 (ru)
JPS63274411A (ja) ラメラ−デカンタ−
US3481868A (en) Water clarifier and water clarification method
JPS6333435B2 (ru)
JPS5850560B2 (ja) 汚染液体を電気化学的に浄化する装置
SU1426950A1 (ru) Аппарат дл осветлени суспензий
KR20030044443A (ko) 벤튜리형 침전장치
RU2752743C1 (ru) Осветлитель для очистки воды (варианты)
SU1175525A1 (ru) Устройство дл флокулировани
US2585808A (en) Water purification apparatus
SU1230624A1 (ru) Аппарат дл осветлени суспензий
RU200712U1 (ru) Установка для очистки сточных вод
SU1066626A1 (ru) Отстойник
SU1017679A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод
SU1346249A1 (ru) Вертикальный гидравлический классификатор