RU21291U1 - FILTER - Google Patents
FILTERInfo
- Publication number
- RU21291U1 RU21291U1 RU2001121865/20U RU2001121865U RU21291U1 RU 21291 U1 RU21291 U1 RU 21291U1 RU 2001121865/20 U RU2001121865/20 U RU 2001121865/20U RU 2001121865 U RU2001121865 U RU 2001121865U RU 21291 U1 RU21291 U1 RU 21291U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filter
- housing
- caps
- resin
- inert
- Prior art date
Links
Landscapes
- Filtration Of Liquid (AREA)
Abstract
1. Фильтр, содержащий корпус, в котором размещен фильтрующий материал, и систему трубопроводов, отличающийся тем, что между трубопроводами и фильтрующим материалом вверху и внизу корпуса установлены сепарационные устройства, предотвращающие унос фильтрующего материала потоком воды.2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что сепарационные устройства выполнены в виде перегородок, снабженных фильтрующими колпачками.3. Фильтр по пп.1 и 2, отличающийся тем, что фильтрующие колпачки, установленные в верхней части корпуса, имеют щели размером 0,5 мм.4. Фильтр по пп.1 и 2, отличающийся тем, что фильтрующие колпачки, установленные в нижней части корпуса, имеют щели размером 0,2 мм.1. A filter comprising a housing in which filter material is placed, and a piping system, characterized in that separation devices are installed between the pipelines and the filter material at the top and bottom of the housing to prevent the filter material from being carried away by the water stream. The filter according to claim 1, characterized in that the separation devices are made in the form of partitions equipped with filter caps. 3. The filter according to claims 1 and 2, characterized in that the filter caps installed in the upper part of the housing have slits of 0.5 mm in size. 4. The filter according to claims 1 and 2, characterized in that the filter caps installed in the lower part of the housing have slits of 0.2 mm in size.
Description
..|,,t|.igirt.. | ,, t | .igirt
1щ |шрг 1sh | Shrg
i ly i ly
Полезная модель относится к фильтрационным установкам для очистки природных и сточных вод, а также иных жидких растворов с помопрью ионообменных процессов и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, применяющих обессоленную или умягченную воду в технологических процессах.The utility model relates to filtration plants for treating natural and waste waters, as well as other liquid solutions using ion-exchange processes, and can be used in energy, metallurgy, chemical and other industries that use demineralized or softened water in technological processes.
В настоящее время известно большое количество фильтрационных установок (фильтров) различной проговодительности, отличающихся друг от друга особенностями используемого фильтрационного материала и спецификой разделяемых смесей. К их числу относятся различные нунч- и друк-фильтры, фильтр-прессы и т. н. (В.Д. Лукинев, Ю.А. Емельянов, Фильтрование в химической промышленности, Л-д, Химия, 1982, с.36-61, пат. РФ №2058817,1995, кл. С02Р 1/42, А.Н. Плановский, П.И. Николаев, Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии, М., Химия, 1972, с. 72-88)..Currently, there are a large number of filtration units (filters) of various conductivity, differing from each other by the features of the used filtration material and the specificity of the separated mixtures. These include various nunch and druk filters, filter presses, and so on. (V.D. Lukin, Yu.A. Emelyanov, Filtration in the chemical industry, Ld, Chemistry, 1982, p. 36-61, pat. Of the Russian Federation No. 2058817.1995, class С02Р 1/42, A.N. Planovsky, PI Nikolaev, Processes and Apparatuses of Chemical and Petrochemical Technology, M., Chemistry, 1972, pp. 72-88) ..
Общим для всех жидкостных фильтров является наличие корпуса с устройствами для подачи очищаемой смеси и вывода фильтрата, а также размещенного в нем фильтрационного материалаCommon to all liquid filters is the presence of a housing with devices for supplying the mixture to be cleaned and the filtrate outlet, as well as the filtration material placed in it
Прототином заявляемого технического решения являетсяThe prototin of the claimed technical solution is
MKJLC02P 1/42 ФРШЬТРMKJLC02P 1/42 FRSHTR
устройство для наиболее эффективного способа очистки воды -фильтрования через слой ионообменных смол (нат. РФ №2058817,1995, кл. С02Р 1/42). Установка представляющее собой корнус с натрубками и верхним и нижним раснределительными устройствами содержащий ионообменную смолу.a device for the most effective method of water purification — filtering through a layer of ion-exchange resins (nat. RF No. 2058517,1995, class S02P 1/42). The installation is a corne with tubes and upper and lower distribution devices containing ion-exchange resin.
Недостатком установки является недостаточная эффективность очистки, связанная с забивкой фильтрационного материала нримесями.The disadvantage of the installation is the lack of cleaning efficiency associated with clogging of the filter material with impurities.
Поньггка рещипъ указанную задачу за счет внедрения технологии «АПКОР (Каталог фирмы «Дау Юрон), нредусматривающей введение в корнус наряду с ионообменной смолой инертного материала (инерта) с шютностью меньщей чем плотность воды в фильтрах данного типа оказалась неэффективной из-за счет больших потерь смолы и инерта через верхнее распределительное устройство в ходе регенерации потоком снизу-вверх при полной загрузке корпуса или за счет низкой нроизводительности фильтра при его непо.1шой загрузке.Ponggka tackled this task by introducing the APCOR technology (Dau Yuron catalog), which implies the introduction of inert material (inert) into the corne along with ion exchange resin with a clarity lower than the density of water in this type of filter was ineffective due to large resin losses and inert through the upper switchgear during regeneration by the flow from bottom to top when the housing is fully loaded or due to the low filter productivity when it is not properly loaded.
Задачей, решаемой авторами, являлось модификация фильтра, путем оснащения его приспособлениями, позволяющими удерживать смолу и инерт в корнусе.The problem solved by the authors was to modify the filter by equipping it with devices that allow it to hold the resin and inert in the corne.
Указанная задача рещалась установлением в верхней и нижней частях корпуса между трубопроводами и слоями смолы или инерта сепарационных устройств, свободно пропускающих воду и не пропускающих частицы смолы и инерта. В качестве таких устройств, в частности, может быть использовапы перегородки, оборудованные отверстиями, меньшими чем размер удерживаемых в корпусе частиц.This problem was solved by the installation in the upper and lower parts of the housing between pipelines and layers of resin or inert separation devices that freely pass water and do not pass particles of resin and inert. As such devices, in particular, partitions equipped with openings smaller than the size of the particles held in the housing can be used.
Оптимальным является использование перегородок, снабженных фильтрующими колпачками. При этом при использовании технологии «Апкор размер щелей колпачков, расположенных в верхней части корпуса, составляет в среднем 0.5мм, а в нижней - 0.2 мм.Optimal is the use of partitions equipped with filter caps. Moreover, when using the Apcor technology, the size of the slots of the caps located in the upper part of the body is on average 0.5 mm, and in the lower - 0.2 mm.
дующие обозначения:further notation:
1-корпус фильтра;1-filter housing;
2-слой ионообменной смолы, например, катионита;2-layer ion exchange resin, for example, cation exchange resin;
3-слой инерта;3-layer inert;
4-верхний трубопровод;4-upper pipeline;
5-нижний трубопровод;5-lower pipeline;
6-верхняя перегородка;6-upper partition;
7-нижняя перегородка;7-lower partition;
8-фильтрующие колпачки;8-filter caps;
9- смотровые окна;9- viewing windows;
10-загрузочные люки.10-boot hatches.
Фильтр работает следующим образом. В рабочем цикле очищаемая жидкость поступает через трубопровод 4, проходит через перегородку 6 и колпачки 8, вьшолняющие при этом функцию распределительного устройства, затем через инерт 3 попадает в слой смолы 2, где осуществляется очистка. После этого вода проходит через колпачки 8, перегородку 7 и идет потребителю через трубопровод 5. Смола 2 при этом прижата к перегородке 7, однако размер щелей колпачков 8 предотвращает унос смолы. В ходе регенерации смолы потоком снизу- вверх жидкость поступает через трубопровод 5, проходит через перегородку 7 и колпачки 8, вьшолняющие при этом функцию раснределительного устройства, затем через смолу 2 и инерт 3, обеснечивая промывку смолы, она проходит через колпачки 8, перегородку 6 и покидает фильтр через трубопровод 3. Инерт 3 и смола 2 при этом прижаты к перегородке 6, однако размер щелей колпачков 8 предотвращает унос инерта и смолы. Контроль за фильтрацией осуществляют через смотровые окна 9, загрузку и вьпрузку фильтрационного материала -через загрузочные люки 10.The filter works as follows. In the working cycle, the liquid to be cleaned enters through the pipeline 4, passes through the partition 6 and caps 8, which fulfill the function of a switchgear, and then through inert 3 it enters the resin layer 2, where it is cleaned. After that, water passes through the caps 8, the partition 7 and goes to the consumer through the pipeline 5. The resin 2 is pressed against the partition 7, however, the size of the slots of the caps 8 prevents the entrainment of the resin. During the regeneration of the resin, the liquid flows from the bottom to the top through the pipeline 5, passes through the partition 7 and caps 8, thereby fulfilling the function of a distribution device, then through the resin 2 and inert 3, deactivating the washing of the resin, it passes through the caps 8, the partition 6 and leaves the filter through line 3. Inert 3 and resin 2 are pressed against the partition 6, however, the size of the slots of the caps 8 prevents the entrainment of inert and resin. Filtration control is carried out through viewing windows 9, loading and loading of filter material through loading hatches 10.
Как показали проведенные эксперименты, производительность модифицированного фильтра по сравнению с немодифицированным возрастает на 25-30%.As shown by experiments, the performance of the modified filter compared to unmodified increases by 25-30%.
Claims (4)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001121865/20U RU21291U1 (en) | 2001-08-06 | 2001-08-06 | FILTER |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001121865/20U RU21291U1 (en) | 2001-08-06 | 2001-08-06 | FILTER |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU21291U1 true RU21291U1 (en) | 2002-01-10 |
Family
ID=48282914
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001121865/20U RU21291U1 (en) | 2001-08-06 | 2001-08-06 | FILTER |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU21291U1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007108719A1 (en) * | 2006-03-20 | 2007-09-27 | Mikhail Yurievich Kudryavtsev | Filtering unit operating method and a filtering unit |
-
2001
- 2001-08-06 RU RU2001121865/20U patent/RU21291U1/en active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007108719A1 (en) * | 2006-03-20 | 2007-09-27 | Mikhail Yurievich Kudryavtsev | Filtering unit operating method and a filtering unit |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3250703A (en) | Process and apparatus for removing impurities from liquids | |
CN203922886U (en) | Three grades of reverse osmosis treatment systems of a kind of nickel-containing waste water | |
CN105621813A (en) | System for purifying and treating petrochemical engineering waste water by means of hydrophilic and oleophobic membrane | |
RU21291U1 (en) | FILTER | |
US3915861A (en) | Apparatus for the treatment of water solutions by ion exchange | |
RU23786U1 (en) | FILTER DEVICE | |
RU2125105C1 (en) | Method of nickel recovery from sheet solutions of electroplating | |
RU2027677C1 (en) | Method to purify water and a device to implement it | |
RU77557U1 (en) | FILTER DEVICE | |
CN207108571U (en) | A kind of continuous automatic water softener suitable for powder sorbent | |
RU2309127C2 (en) | Method of purification of the washing waters of the galvanic productions and the installation for its realization | |
JPH11147088A (en) | Dephosphorization of waste water | |
RU21912U1 (en) | WATER TREATMENT PLANT | |
RU41422U1 (en) | FILTER DEVICE | |
CN203715430U (en) | Electroplating nickel-containing wastewater up-to-standard treatment system for workshops of metallurgical plants | |
CN110627280B (en) | Wet flue gas desulfurization waste water multi-stage treatment device | |
RU26548U1 (en) | FILTER FOR SEWAGE CLEANING FROM HEAVY METAL IONS | |
RU155466U1 (en) | ADSORBER | |
RU2185883C1 (en) | Method of regeneration of ionite in counter-flow filter | |
CN221319697U (en) | High-energy-efficiency boiler demineralized water equipment | |
CN212954677U (en) | Treatment device for wastewater generated in production of mineral dressing chemicals | |
CN211733900U (en) | Water purification device and water purification system comprising such a water purification device | |
CN215480245U (en) | Novel electroplating effluent treatment device | |
CN211546188U (en) | Integrated device for advanced treatment of fluorine-containing wastewater | |
CN208182748U (en) | A kind of Boiler water Feeding System system |