RU2063933C1 - Объемный модуль загрузки для биофильтров - Google Patents

Объемный модуль загрузки для биофильтров Download PDF

Info

Publication number
RU2063933C1
RU2063933C1 RU9292011342A RU92011342A RU2063933C1 RU 2063933 C1 RU2063933 C1 RU 2063933C1 RU 9292011342 A RU9292011342 A RU 9292011342A RU 92011342 A RU92011342 A RU 92011342A RU 2063933 C1 RU2063933 C1 RU 2063933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
spacers
polymeric
given
cylinders
Prior art date
Application number
RU9292011342A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92011342A (ru
Inventor
И.В. Караваев
А.Ю. Кожушко
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ЭТЕК ЛТД"
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 Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ЭТЕК ЛТД" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ЭТЕК ЛТД"
Priority to RU9292011342A priority Critical patent/RU2063933C1/ru
Publication of RU92011342A publication Critical patent/RU92011342A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063933C1 publication Critical patent/RU2063933C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Biological Treatment Of Waste Water (AREA)

Abstract

Использование: биологическая очистка природных и сточных вод. Сущность изобретения: объемный модуль загрузки, содержащий каркас, выполненный из пластин полимерного материала, проставок и элементов крепления, полимерные пластины каркаса получают путем пневмоэкструзии с заданной пористостью от 20 - 50 мкм до 400 - 500 мкм, пластины соединяют в объемный модуль с помощью проставок в виде отрезков полимерных труб высотой 5 - 50 мм, обеспечивающих заданный шаг между пластинами. В жесткую конструкцию пластины соединяют с помощью гибкого полимерного жгута, шайбы и фиксатора. Объемный модуль может быть набран из полых полимерных цилиндров различного диаметра 40 - 1000 мм с толщиной стенок 2 - 25 мм, полученных путем пневмоэкструзии с заданной пористостью, причем цилиндры устанавливают друг в друге с заданным шагом, который обеспечивают крестообразные гребенки, стягивающие цилиндры в жесткую конструкцию шпилькой с помощью резьбового соединения. 2 н. з. п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к устройствам для биологической очистки природных и сточных вод, а также технологических растворов и пульп от взвешенных частиц и позволяет получить высокопористую обладающую развитой поверхностью загрузку, а также модули заводского изготовления различной конфигурации, подготовленные к монтажу в биофильтры и отстойники.
Известны различные типы устройств и модулей для биологической очистки сточных и природных вод, в том числе "Устройство для микробиологической трансформации органических соединений в анаэробных условиях", содержащее резервуар для технологической жидкости, расположенные в нем каркас с носителем для иммобилизации микроорганизмов, узлы распределения газа, подвода и отвода жидкости, причем носитель для иммобилизации микроорганизмов выполнен в виде капроновых цепей, расположенных горизонтальными слоями над узлом распределения газа, при этом расстояние между слоями составляет 40 200 мм [I]
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является устройство "Насадка для обработки текучих сред", служащее для развития высокой удельной поверхности при биохимической очистке сточных вод, содержит первичные пластины, отформованные под вакуумом из листового пластика, имеющие сопряженные однородные ребра и впадины на противолежащих поверхностях. Пластины можно стопировать так, что формообразования соседних листов будут пересекаться. Более плоские вторичные пластины можно проложить между пластинами. В вариантах предусмотрено использование насадки для очистки воздуха [2]
Вышеописанные устройства имеют различные недостатки, некоторые из них отличаются громоздкостью конструкции и сложностью монтажа, другие недостаточно развитой поверхностью загрузки, что снижает эффективность ее использования.
Целью изобретения является повышение эффективности использования площади поверхности загрузки, упрощение монтажа, эксплуатации модуля и обеспечение возможности получения различной конфигурации загрузки.
Цель достигается тем, что в известном устройстве для обработки текучих сред, содержащем каркас, выполненный из пластин полимерного материала, проставок и элементов крепления, пластины полимерного пористого каркаса получают путем пневмоэкструзии с заданной пористостью от 20 50 мкм до 400 - 500 мкм и толщиной от 2 до 25 мм, затем пластины соединяют в объемный модуль с помощью проставок в виде отрезков полимерных труб 5 50 мм высотой. Данные проставки служат для обеспечения заданных прозоров между пластинами и заданной удельной поверхности модуля. Жесткость конструкции обеспечивают элементы крепления в виде гибкого полимерного жгута, например полипропиленового, который стягивает набранные пластины в объемный модуль через рифленую шайбу и фиксатор.
Кроме того, каркас модуля может быть выполнен из полых цилиндров различного диаметра от 40 до 1000 мм, изменяющихся с заданным шагом и толщиной 2 25 мм, полученных путем пневмоэкструзии с заданной пористостью. Заданный шаг между цилиндрами обеспечивают крестообразные гребенки, которые стягивают цилиндры в жесткую конструкцию с помощью шпильки и резьбового соединения.
На фиг. 1 показан объемный модуль, пористый каркас которого набран из плоских пластин, на фиг. 2 то же, вид сверху, на фиг. 3 узел 1 на фиг. 1; на фиг. 4- объемный модуль, пористый каркас которого набран из полых цилиндров различного диаметра; на фиг. 5- то же, вид сверху; на фиг. 6 узел 2 на фиг. 4.
Объемный модуль на основе пористого полимерного каркаса (фиг. 1 и фиг. 2) содержит плоские пластины 1, полученные путем пневмоэкструзии различной конфигурации, например круглые, мерные проставки 2, служащие для получения заданных прозоров и заданной удельной поверхности модуля, выполненные из мерных отрезков полимерной трубы, стандартного профиля, гибкий полимерный жгут 3, например полипропиленовый, который через рифленую шайбу 4 и фиксатор 5, путем скручивания стягивает набранную кассету в жесткий "бисквит".
Объемный модуль (фиг. 3 и фиг. 4) содержит полые цилиндры 6 различного диаметра от 40 мм до 1000 мм и толщины от 2 мм до 25 мм, полученные путем пневмоэкструзии; полимерные крестообразные гребенки 7, шипы которой выполнены с определенным шагом и удерживают цилиндры 6 с заданным прозором; все это стягивается в жесткую конструкцию шпилькой 8 при помощи резьбового соединения.
Пример 1.
Объемный модуль (фиг. 1), набранный из плоских прямоугольных листов размером 1000 х 1000 мм и высотой 1000 мм, с прозором 10 мм между листами, при толщине листа 5 мм и пористости листа 420 500 мкм имеет следующие технические параметры: удельная поверхность (с учетом развитой поверхности пластин каркаса) 392 м2З, пористость (с учетом пористости пластин каркаса) 94,3% объемная масса 71 кг/мЗ.
Пример 2.
Объемный модуль (фиг. 3), набранный из полых цилиндров диаметрам от 40 мм до 380 мм, с прозором 10 мм и толщиной стенки цилиндра 5 мм, имеет следующие технические характеристики: удельная поверхность 359 м2З, пористость 91,1% объемная масса 63 кг/мЗ.
Использование в предлагаемом изобретении полимерных пористых пластин, полученных путем пневмоэкструзии и набор их в жесткий " бисквит" обеспечивает увеличение площади поверхности загрузки, что, в свою очередь, интенсифицирует процесс массообмена и, следовательно, повышает производительность и эффективность работы биофильтра.
Предлагаемая конструкция объемного модуля позволяет упростить загрузку отстойников, производить набор объемных элементов для отстойников любой конфигурации, что дает возможность упростить эксплуатацию предлагаемого устройства, а также расширить область применения подобных объемных модулей, их заводского исполнения и вести монтаж их в короткие сроки с минимальным объемом трудозатрат. ЫЫЫ2 ЫЫЫ4

Claims (2)

1. Объемный модуль загрузки для биофильтров, содержащий каркас из полимерного материала, проставок и элементов крепления, отличающийся тем, что каркас состоит из пластин, полученных путем пневмоэкструзии с заданной пористостью от 20-50 до 400 500 мкм и толщиной 2-25 мм, проставки выполнены в виде отрезков полимерных труб высотой 5-50 мм, обеспечивающих заданный шаг между пластинами, а элементы крепления выполнены в виде гибкого полимерного жгута, шайбы и фиксатора.
2. Объемный модуль загрузки для биофильтров, содержащий каркас из полимерного материала, проставок и элементов крепления, отличающийся тем, что каркас выполнен из полых концентрических цилиндров диаметром 40 1000 мм с толщиной стенок 2-25 мм, полученных путем пиевмоэкструзии с заданной пористостью, проставки выполнены в виде крестообразных гребенок, а элементы крепления в виде шпильки с шайбами и гаек.
RU9292011342A 1992-12-08 1992-12-08 Объемный модуль загрузки для биофильтров RU2063933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9292011342A RU2063933C1 (ru) 1992-12-08 1992-12-08 Объемный модуль загрузки для биофильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9292011342A RU2063933C1 (ru) 1992-12-08 1992-12-08 Объемный модуль загрузки для биофильтров

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU92011342A RU92011342A (ru) 1995-04-30
RU2063933C1 true RU2063933C1 (ru) 1996-07-20

Family

ID=20133444

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9292011342A RU2063933C1 (ru) 1992-12-08 1992-12-08 Объемный модуль загрузки для биофильтров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063933C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1678776, кл. С 02 F 3/04, 1991. 2. Патент Великобритании N 2195327, кл. C 02 F 3/10, 1988. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB2197308A (en) Plastics elements for random film-flow packings
ES2154447T3 (es) Procedimiento y dispositivo para la carga homogenea de particulas de un catalizador solido dentro de un reactor tubular.
CN115572024B (zh) 一种分散式餐饮污水一体化处理系统及其处理工艺
BG110172A (en) WASTE WATER TREATMENT PLANT
US20010045392A1 (en) Wastewater treatment system and method
RU2063933C1 (ru) Объемный модуль загрузки для биофильтров
CN204079583U (zh) 一种污水处理池中好氧池的曝气装置
HU219271B (en) Device for introducing gases into liquids in fine bubbles
CN210150802U (zh) 一种mbbr+mbr一体化污水处理设备
CN206511987U (zh) 一种新型悬浮填料
CN207845267U (zh) 一种智能净化罐
CN205740485U (zh) 污泥回流装置
CN211004750U (zh) 曝气系统和曝气罐
RU2220915C2 (ru) Установка для биохимической очистки сточных вод
CN211664802U (zh) 曝气槽
CN217297438U (zh) 生物滤池模块拼装系统
CN212864258U (zh) 悬挂载体模块及生物反应器
RU203254U1 (ru) Элемент биозагрузки для биореактора септика системы автономной канализации
CN215886509U (zh) 一种新型mbr法农村污水处理设备
CN201942565U (zh) 一种分散式一体化污水处理装置
CN218951212U (zh) 一种水质净化设备
CN108057337A (zh) 两段式分层后置引风环能型除臭系统及除臭工艺
CN211284076U (zh) 一种mach铁路污水一体化处理装置
CN216273325U (zh) 一种ao工艺+rabf工艺的污水净化装置
CN207276457U (zh) 一种高效分离玻璃钢化粪池

Legal Events

Date Code Title Description
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -MM4A - IN JOURNAL: 17-2000