RU2116257C1 - Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц - Google Patents

Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц Download PDF

Info

Publication number
RU2116257C1
RU2116257C1 RU97102251/25A RU97102251A RU2116257C1 RU 2116257 C1 RU2116257 C1 RU 2116257C1 RU 97102251/25 A RU97102251/25 A RU 97102251/25A RU 97102251 A RU97102251 A RU 97102251A RU 2116257 C1 RU2116257 C1 RU 2116257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
chamber
particles
angle
particles suspended
Prior art date
Application number
RU97102251/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97102251A (ru
Inventor
В.И. Фомин
В.А. Тимофеев
В.Ф. Кутышев
Original Assignee
Фомин Владимир Иванович
Тимофеев Владимир Александрович
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 Фомин Владимир Иванович, Тимофеев Владимир Александрович filed Critical Фомин Владимир Иванович
Priority to RU97102251/25A priority Critical patent/RU2116257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2116257C1 publication Critical patent/RU2116257C1/ru
Publication of RU97102251A publication Critical patent/RU97102251A/ru

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам разделения суспензий и может быть использовано для очистки бытовых и промышленных стоков. Предложенный способ основан на использовании энергии, создаваемой в жидкости плоской акустической волной. Угол отражения волны должен быть меньше угла между поверхностью отражения и горизонтом. Способ позволяет осаждать частицы любой величины и происхождения, а концентрация осадка производится на любую поверхность. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам очистки бытовых и промышленных стоков.
Известен способ извлечения взвешенных в жидкости частиц методом напорной флотации, при осуществлении которого жидкость и воздух смешиваются под давлением. Насыщенная воздухом вода подается в камеру, где выделившиеся из нее пузырьки воздуха всплывают вместе с частицами взвешенных веществ (см. "Очистка и рекуперация промышленных выбросов". Под ред. В.Ф. Максимова, И.В. Вольфа. М.: Лесная промышленность, 1989, с. 214 - 219).
К недостаткам известного способа можно отнести слабую концентрацию флотирующих веществ на поверхности флотационной камеры, длительность процесса, большие энергозатраты.
Также известен способ извлечения взвешенных в жидкости частиц по авт. св. СССР N 1751169, кл. C 02 F 1/24, БИ N 28 - 92). Этот способ основан на гидроударном кавитирующем эффекте. Источником извлечения взвешенных частиц служит давление волн, создаваемых колебаниями мембраны, а также подъемная сила эмульсионного слоя, образующегося при кавитирующем эффекте выбрасывания жидкости из отверстия мембраны.
К недостаткам известного способа относится то, что он эффективен только при выделении мелких, легких взвесей, которые поднимаются вверх и концентрируются только на поверхности жидкости в камере.
Цель предлагаемого изобретения заключается в расширении технологических возможностей способа извлечения взвешенных в жидкости частиц, обеспечивающего извлечение из взвесей частиц любого происхождения и концентрацию осадка на любой поверхности, в частности на дне емкости.
Поставленная цель достигается тем, что в способе извлечения взвешенных в жидкости частиц, включающем подачу жидкости в камеру и отвод фаз, в камере создается плоская акустическая волна, угол отражения которой меньше угла между поверхностью отражения и горизонтом.
Сравнение изобретения с ближайшим аналогом показывает, что предложенный способ отличается наличием новых признаков: создание в очищаемой жидкости плоской акустической волны с требуемыми характеристиками, действие отраженной волны распространяется в любом направлении, а следовательно, в любом направлении происходит осаждение частиц, загрязняющих жидкость, например, на дне камеры. Для этого отраженная волна должна быть направлена вниз. Эффект осаждения состоит в том, что дополнительно к гравитационному полю создается давление отраженной от конической части камеры волны на взвешенные частицы.
Способ осуществляется посредством использования устройства, схематически изображенного на чертеже, где в камеру 1 с дном конической формы подается загрязненная жидкость через трубопровод 2. Камера 1 в нижней части (вершине конуса) снабжена клапаном 3, сообщенным с насосом 4 для откачки осажденной суспензии. Отвод очищенной воды производится через трубопровод 5. В камере 1 располагается возбудитель колебаний, включающий генератор 6 колебаний, например электромотор от 5 до 30 кВт, с передаточным устройством 7, преобразующим вращение вала в колебательное движение плоского диска или сетки 8.
На чертеже показаны углы, где α - угол между поверхностью отражения и горизонтом, а β - угол отражения плоской акустической волны.
Способ будет эффективен, если α > β , т.к. в этом случае для осаждения частиц используется энергия отраженной волны.
γ - угол между горизонтом и отраженной волной.
β+γ = α , таким образом для эффективной работы β < α .
Способ реализуется следующим образом.
В камеру 1 закачивается через трубопровод 2 очищаемая жидкость, клапан 3 закрыт.
Включается возбудитель колебаний и сетка 8 начинает выполнять функцию вибратора, создавая в камере 1 плоскую акустическую волну со скоростью распространения порядка 1600 м/с.
Энергия отраженной волны воздействует на взвешенные частицы и происходит их осаждение в вершину конуса камеры. После прекращения работы генератора 6 открывается клапан 3 и посредством насоса 4 осажденная суспензия выводится из камеры 1. Чистая вода отводится через трубопровод 5.
В результате реализации способа можно получить следующие скорости выделения взвешенных частиц минерального, биологического, металлического и пр. происхождения.
Пример 1. Плотность частиц меньше плотности жидкости, время осаждения на 1 м составит 35 мин. В отстойниках осаждения вообще не происходит.
Пример 2. Плотность частиц больше плотности жидкости, время осаждения на 1 м составит 9 мин. В отстойниках это время составляет от нескольких часов до нескольких суток.
Предлагаемый способ не нуждается в применении коагулянтов или реагентов.
Способ может реализоваться не только при использовании в качестве поверхности отражения конических стенок камеры, но и при введении в камеру специальных щитов-отражателей, расположенных под углом α и направляющих взвеси в нужном направлении.
В случае обработки больших объемов жидкости используется несколько возбудителей колебаний, источники волн (диск или сетка) располагаются по объему камеры, двигатели - на поверхности или затапливаются.

Claims (1)

  1. Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц, включающий подачу жидкости в камеру и отвод фаз, отличающийся тем, что в камере создается плоская акустическая волна, угол отражения которой меньше угла между поверхностью отражения и горизонтом.
RU97102251/25A 1997-02-13 1997-02-13 Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц RU2116257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97102251/25A RU2116257C1 (ru) 1997-02-13 1997-02-13 Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97102251/25A RU2116257C1 (ru) 1997-02-13 1997-02-13 Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2116257C1 true RU2116257C1 (ru) 1998-07-27
RU97102251A RU97102251A (ru) 1999-01-10

Family

ID=20189903

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97102251/25A RU2116257C1 (ru) 1997-02-13 1997-02-13 Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2116257C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100992430B1 (ko) 침전 장치 및 이를 포함하는 하ㆍ폐수 처리 장치
CA2213212C (en) Beneficiation of ore and coal with ultrasound
US4772400A (en) Method and facility for removing sludge from water
EP2305386A2 (en) Hydrocyclone flotation system and water pollution prevention system equipped with the same
KR101964830B1 (ko) 부상분리 수처리장치
JP2017170434A (ja) 濁水処理装置および濁水処理方法
GB570076A (en) Improved method and apparatus for the removal of suspended particles from liquid media
RU2116257C1 (ru) Способ извлечения взвешенных в жидкости частиц
CN106007277A (zh) 一种用于管道污泥的水力分离方法及系统
JPH04166280A (ja) 浮上分離サイクロン装置
KR20160093419A (ko) 스키머 세척장치를 포함하는 용존부상장치
US5792363A (en) Method for removing solids from a contaminated liquid
SU912656A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод
KR100940755B1 (ko) 하·폐수 및 오수 처리장치
JPH08284202A (ja) 水圧を利用した浚渫方法と浚渫船の構造
KR20100094204A (ko) 대전된 미세기포를 이용한 수중 오염물 제거장치
JP2000312805A (ja) 濁水処理装置
KR100501795B1 (ko) 바다, 호소, 하천 등 수역에서의 가압부상공법을 이용한퇴적오니 준설방법 및 장치
RU167564U1 (ru) Устройство для дегазации активного ила
KR101426519B1 (ko) 수저오염퇴적물 정화처리 시스템
KR101642443B1 (ko) 이동자흡식 부유물 제거장치
JPH0728960Y2 (ja) 水中曝気装置を使用した浮上固液分離装置
DE59808349D1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Beschickung von Absetzbecken
CN109626687A (zh) 一种基于超声波的矿井水冷冻除盐系统及方法
SU1528736A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050214