RU2153925C1 - Аэратор - Google Patents

Аэратор Download PDF

Info

Publication number
RU2153925C1
RU2153925C1 RU99122652/12A RU99122652A RU2153925C1 RU 2153925 C1 RU2153925 C1 RU 2153925C1 RU 99122652/12 A RU99122652/12 A RU 99122652/12A RU 99122652 A RU99122652 A RU 99122652A RU 2153925 C1 RU2153925 C1 RU 2153925C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
air
slots
branch pipes
liquid
Prior art date
Application number
RU99122652/12A
Other languages
English (en)
Inventor
М.М. Борисенко
А.В. Серов
В.А. Смыслов
А.Г. Чуринов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Химпром"
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 Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Химпром" filed Critical Закрытое акционерное общество "Торговый Дом "Химпром"
Priority to RU99122652/12A priority Critical patent/RU2153925C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2153925C1 publication Critical patent/RU2153925C1/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

  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологическому оборудованию для обработки многофазных систем, в частности к устройствам для аэрации и насыщения жидкости газом. Аэратор содержит коллектор, на котором установлены воздухораспределительные патрубки для подачи воздуха. Патрубки равномерно расположены по окружности коллектора, снабженного подводящим патрубком. В патрубках выполнены горизонтальные прорези, которые размещены симметрично друг против друга и перекрыты полимерной или металлической тканой сеткой. Сетка закреплена с наружной стороны на патрубке. Торцы каждого патрубка закрыты заглушками. Сжатый воздух или газ подается по подводящему патрубку в коллектор и распределяется по патрубкам. Из патрубка воздух или газ, проходя через прорези, перекрытые тканой сеткой, поступает в аэрируемую жидкость в виде воздушных пузырей, соразмерных с шириной прорези. Ширина прорези впр определяется из выражения впр = 4,76(σжdэквжg)1/3, [м], где σж - сила поверхностного натяжения жидкой фазы, Н/м; dэкв - диаметр эквивалентный ячеек полимерной или металлической тканой сетки, м; ρж - плотность жидкой фазы, кг/м3; g = 9,81 м/с2 - ускорение силы тяжести. Технический результат: улучшение распределения газа, повышение эффективности процесса массопередачи, а также значительное упрощение конструкции в целом. 5 ил.

Description

Изобретение относится к технологическому оборудованию для обработки многофазных систем, в частности к устройствам для аэрации и насыщения жидкости газом.
Известны различные способы и конструкции аэраторов жидкости, рассмотренные в литературе [1], а также в авторских свидетельствах [2], [3], [4].
В качестве примеров следует рассмотреть наиболее близкие по технической сущности изобретения, к которым относятся [3], [4].
В авторском свидетельстве [3] изложен способ аэрации жидкости и устройство его осуществления. Сущность этого изобретения заключается в том, что по данному способу подачу воздуха в жидкость производят встречными потоками под давлением, превышающим гидростатическое давление жидкости на величину 4905-5886 Па. Устройство для аэрации жидкости содержит пневматическую камеру в виде вертикальной фильтросной трубки, стенки которой выполнены из мелкопористого материала (трубчатого керамического диффузора). Пневматическая камера снабжена воздухопроницаемым корпусом с воздухоподводящим патрубком. Устройство находится в аэротенке с аэрируемой жидкостью.
Основными недостатками этой конструкции являются следующие:
высокое гидравлическое сопротивление фильтросной трубки (около 5000 Па) является следствием необходимости преодоления действия сил поверхностного натяжения, а при малых размерах отверстий (пористая керамика) оно должно быть существенным в соответствии с выражением
Figure 00000002

где ΔPσ - гидравлическое сопротивление, Па;
σ - поверхностное натяжение жидкой фазы, Н/м;
dэкв - диаметр эквивалентный пористой керамики, м,
следовательно, будут значительны и расходы энергии на аэрацию;
высокая стоимость мелкопористой керамики существенно удорожает капитальные затраты при оснащении аэротенков.
Наиболее близкими по технической сути решением является аэратор [4] по авторскому свидетельству СССР N 1699566, принятый в качестве прототипа. Известный аэратор содержит коллектор, укрепленные на нем воздухораспределительные патрубки с прорезями, сегментные обечайки с заглушками на торцах, установленные на воздухораспределительных патрубках со стороны прорезей с образованием щелевых зазоров и отличающийся тем, что он снабжен циркуляционными перегородками в виде перфорированных криволинейных пластин, установленных у воздухораспределительных патрубков, а перфорированные рядом отверстий криволинейные пластины обращены выпуклыми сторонами с отверстиями к щелевым зазорам.
К недостаткам этой конструкции следует отнести:
сложность изготовления конструкции в целом, так и ее элементов, а также вызывает сомнение целесообразность применения болтовых соединений для крепления элементов в условиях повышенной коррозионной активности обрабатываемых в аэротенках сред.
Кроме того, указанные в литературе [1] и аналоги [2], [3], [4] обладают значительной сложностью конструкции и не обеспечивают равномерного распределения газа в жидкости мелкими пузырями при малом гидравлическом сопротивлении.
В связи с этим целями изобретения являются улучшение распределения газа, повышение эффективности процесса массопередачи, а также упрощение конструкции в целом.
Эти цели достигаются тем, что горизонтальные прорези воздухораспределительного патрубка, размещенные симметрично друг против друга, перекрыты полимерной или металлической сеткой, а ширина прорези впр определяется из выражения:
впр = 4,76(σжdэквжg)1/3, [м],
где впр - ширина прорези, [м],
σж - сила поверхностного натяжения жидкой фазы, Н/м,
dэкв - диаметр эквивалентный ячеек полимерной или металлической тканой сетки, м;
ρж - плотность жидкой фазы, кг/м3;
g - ускорение силы тяжести = 9,81 м/с2.
На фиг.1 представлен общий вид аэратора, вид сверху; на фиг.2 - сечение воздуховода по А-А на фиг.1; на фиг.3 - сечение Б-Б на фиг.2; на фиг.4 - то же, по варианту исполнения фиг.3; на фиг. 5 - узел I на фиг.3, перекрытие прорези тканой сеткой.
Аэратор содержит коллектор 1, на котором установлены воздухораспределительные патрубки 2 для подачи воздуха. Патрубки 2 равномерно расположены по окружности коллектора 1, снабженного подводящим патрубком 3. В патрубках 2 выполнены горизонтальные прорези 4, размещенные симметрично друг против друга, которые перекрыты полимерной или металлической тканой сеткой 5, закрепленной с наружной стороны на патрубке 2 или другим способом соединения. Торцы каждого патрубка 2 закрыты заглушками 6.
Применение полимерной или металлической тканой сетки 5 в качестве воздухопроницаемой перегородки в предлагаемой конструкции позволяет получить аэратор, способный работать с малым и постоянным гидравлическим сопротивлением в широком диапазоне расходов по газовой фазе. В данном случае в максимальной степени реализуется механизм образования поверхности контакта фаз в автомодельном клапанном режиме [5], [6], причем соответствующим подбором геометрических параметров тканой сетки и прорези можно варьировать размером пузырей и диапазоном автомодельного режима [5]. Ширина прорези в данном случае обеспечивает полноценное образование в активной форме поверхности контакта фаз в виде пузырей следующего размера:
dпуз = впр = 4,76(σжdэквжg)1/3, [м]
где dпуз - диаметр пузыря, [м],
σж - сила поверхностного натяжения жидкой фазы,
dэкв- диаметр эквивалентный ячеек полимерной или металлической тканой сетки, м;
ρж - плотность жидкой фазы, кг/м3;
g - ускорение силы тяжести = 9,81 м/с2.
В предлагаемой конструкции достижение максимальной поверхности контакта фаз связано именно с двухщелевым (две прорези) вариантом, фиг. 3 и 4. Применение большего или меньшего числа прорезей приводит к обратному эффекту, т. е. к снижению площади работающего сечения. Например, при вариантах расположения двух прорезей (вверху и внизу сечения патрубка 2), трех прорезей (две боковые горизонтальные и одна вверху) и четырех прорезей (под углом относительно вертикальной и горизонтальной осей) будут работать на проход газа в автомодельном клапанном режиме (т.е. при ΔP = const) только прорези, расположенные в верхней части воздухораспределительного патрубка 2. Происходит это вследствие того, что для этого режима справедливо условие
ΔPобщ = ΔPw+ΔPσ+ΔP = const,
где ΔPобщ - общие потери давления,
ΔPw - скоростной напор газа (воздуха) постоянен для автомодельного режима, т.е.
ΔPw = const;
ΔPσ - потери напора, вызванные силами поверхностного натяжения жидкой фазы, также постоянны и ΔPσ = const;
ΔP - потери напора на преодоление гидрастатического столба жидкости.
Отсюда следует, что проход газа будет в той зоне, где ΔP будет наименьшим, т.е. в верней части патрубка 2. В этой связи предложенная конструкция с использованием перекрытия прорезей тканой сеткой обеспечивает проход газа в автомодельном клапанном режиме.
Аэратор работает следующим образом. Сжатый воздух подается по подводящему патрубку 3 в коллектор 1 и распределяется по патрубкам 2, из которых через прорези 4, симметрично размещенные друг против друга в горизонтальной плоскости и перекрытые полимерной или металлической тканой сеткой, он попадает в аэрируемую жидкость, формируя воздушные пузыри, соразмерные с шириной прорезей. Длина прорезей не оказывает влияния на размер формирующихся пузырей, а влияет лишь на производительность аэратора. Таким образом, в предлагаемом аэраторе улучшается распределение воздуха (газа), повышается эффективность процесса массопередачи и значительно упрощается конструкция аэратора в целом.
Источники информации
1. Попкович Г.С., Репин Б.И. Системы аэрации сточных вод. М., Стройиздат, 1986, с. 68.
2. Авторское свидетельство СССР N 1535848, кл. C 02 F 3/14, 1985.
3. Авторское свидетельство СССР N 1703630, кл. C 02 F 7/00, 1992.
4. Авторское свидетельство СССР N 1699566, кл. B 02 F 3/14, C 02 F 3/20, 1991.
5. Борисенко М. М. Гидродинамика и массообмен газожидкостного слоя на тканых контактных устройствах. Автореф. диссертации на соиск. уч. степ. канд. тех. наук, Санкт-Петербург, 1993.
Серов А.В., Терещенко Л.Я. и др. Применение текстильных элементов из полимерных материалов в тепло- и массообменных аппаратах и исследование некоторых характеристик тканых тарелок. Научно-техн. конференция "Создание колонных массообменных аппаратов из неметаллических материалов". Тезисы доклада. М., 1990, с. 12 - 16.

Claims (1)

  1. Аэратор, содержащий коллектор, укрепленные на нем горизонтально воздухораспределительные патрубки с прорезями и с заглушками на торцах, отличающийся тем, что горизонтальные прорези воздухораспределительного патрубка, размещенные симметрично друг против друга, перекрыты полимерной или металлической тканой сеткой, а ширина прорези впр определяется из выражения
    впр = 4,76(σжdэквжg)1/3, м,
    где σж - сила поверхностного натяжения жидкой фазы, Н/м;
    dэкв - диаметр эквивалентных ячеек полимерной или металлической тканой сетки, м;
    ρж - плотность жидкой фазы, кг/м3;
    g = 9,81 м/с2 - ускорение силы тяжести.
RU99122652/12A 1999-10-21 1999-10-21 Аэратор RU2153925C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122652/12A RU2153925C1 (ru) 1999-10-21 1999-10-21 Аэратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99122652/12A RU2153925C1 (ru) 1999-10-21 1999-10-21 Аэратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2153925C1 true RU2153925C1 (ru) 2000-08-10

Family

ID=20226312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99122652/12A RU2153925C1 (ru) 1999-10-21 1999-10-21 Аэратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2153925C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621751C1 (ru) * 2016-06-10 2017-06-07 Михаил Иванович Голубенко Способ аэрации животноводческих стоков пруда-накопителя
RU2670228C1 (ru) * 2017-12-05 2018-10-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков
RU2796910C1 (ru) * 2023-03-31 2023-05-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Способ получения пузырькового кластера заданной конфигурации

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2621751C1 (ru) * 2016-06-10 2017-06-07 Михаил Иванович Голубенко Способ аэрации животноводческих стоков пруда-накопителя
RU2670228C1 (ru) * 2017-12-05 2018-10-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (НИ ТГУ) Устройство для создания компактного кластера монодисперсных пузырьков
RU2796910C1 (ru) * 2023-03-31 2023-05-29 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Способ получения пузырькового кластера заданной конфигурации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10471393B2 (en) Gas sparger for an immersed membrane
US6478964B1 (en) Floating fine-bubble aeration system
CS225102B2 (en) The treatment of liquids and the necessary equipment
JPH046416B2 (ru)
US5501143A (en) Irregular flow steam conditioner
US6076812A (en) Mixing and aeration unit
RU2153925C1 (ru) Аэратор
US4717515A (en) Apparatus for dispersing fluids in liquids
JPH0372339B2 (ru)
JP2003024974A (ja) 散気装置及びこれを用いた曝気槽
JP3790795B2 (ja) 浄水用ブロックとその製造方法および該浄水ブロックを用いた浄水装置
RU2461406C2 (ru) Массообменное контактное устройство для взаимодействия жидкости и газа
JP6845064B2 (ja) 水処理システム及び水処理システムの改良方法
US20030192598A1 (en) Apparatus for modulating fluid flow
EP3357561B1 (en) Aerator apparatus and air diffusion apparatus comprising same
JP7145256B2 (ja) 水処理システム及び水処理システムの改良方法
JP7135157B2 (ja) 水処理システム及び散気装置の配置方法
JP3299898B2 (ja) 空気洗浄型濾過装置用空気分散管
CN105050695A (zh) 海水淡化系统以及能量回收装置
RU203043U1 (ru) Аэратор полного растворения
US20210299617A1 (en) Nano-bubble generating apparatus and method
RU2070867C1 (ru) Пневматический аэратор
RU2071955C1 (ru) Пневматический аэратор
SU1037936A1 (ru) Массообменный аппарат
EP1117877B1 (en) Apparatus for modulating fluid flow