RU2338696C2 - Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды - Google Patents

Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды Download PDF

Info

Publication number
RU2338696C2
RU2338696C2 RU2006127187/15A RU2006127187A RU2338696C2 RU 2338696 C2 RU2338696 C2 RU 2338696C2 RU 2006127187/15 A RU2006127187/15 A RU 2006127187/15A RU 2006127187 A RU2006127187 A RU 2006127187A RU 2338696 C2 RU2338696 C2 RU 2338696C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inlet
chamber
section
tube
decanter
Prior art date
Application number
RU2006127187/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006127187A (ru
Inventor
Дмитрий Станиславович Бушев (RU)
Дмитрий Станиславович Бушев
Олег Владимирович Дремов (RU)
Олег Владимирович Дремов
Владимир Сергеевич Казанцев (RU)
Владимир Сергеевич Казанцев
Original Assignee
Дмитрий Станиславович Бушев
Олег Владимирович Дремов
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 Дмитрий Станиславович Бушев, Олег Владимирович Дремов filed Critical Дмитрий Станиславович Бушев
Priority to RU2006127187/15A priority Critical patent/RU2338696C2/ru
Publication of RU2006127187A publication Critical patent/RU2006127187A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338696C2 publication Critical patent/RU2338696C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Filtration Of Liquid (AREA)
  • Centrifugal Separators (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в установках биологической очистки сточных вод. Декантерный слив включает сливной элемент с ограничителем количества сливаемой жидкости, сообщенный с камерами 1 и 2 установки биологической очистки. Сливной элемент выполнен в виде сифонной изогнутой трубки 3 с коленом 3а, расположенным ниже максимального уровня жидкости в камере 1, и неравными по длине входным 3б и выходным 3г участками. На входном участке 3б установлен экран в виде патрубка 4. Входной срез 3д трубки 3 расположен выше входного среза 4а патрубка 4, который выполнен косым и перекрыт фильтром в виде перфорированной пластины 5. Верхний срез 4б патрубка 4 расположен выше максимального уровня жидкости в камере 1. По первому варианту изобретения входной срез 3д изогнутой трубки расположен в первой камере на глубине, составляющей не менее чем 0,33 Н, где Н высота камер, а ее выходной срез 3ж расположен во второй камере на глубине, составляющей не менее чем 0,2 Н. По второму варианту изобретения выходной 3ж участок выполнен короче входного 3д участка изогнутой трубки, причем колено 3а трубки расположено ниже максимального уровня жидкости в первой камере. На входном 3д участке трубки установлен отсечной клапан с тягой и поплавком с возможностью перекрытия или открытия входного среза 3д трубки при изменениях уровня жидкости в первой камере. Технический результат: обеспечение возможности декантации при переливе обрабатываемой жидкости между камерами установки биологической очистки и снижение энергопотребления установок. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод, конкретно к сливам, которыми оборудуются технологические отсеки установок биологической очистки сточных вод.
Из уровня техники известен сифон в виде изогнутой трубки с коленом, по которой переливается жидкость из сосуда с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем, причем верхняя часть трубки расположена выше уровня жидкости в верхнем сосуде (см. «Политехнический словарь», издательство «Советская энциклопедия», Москва, 80 г., с.480).
Этот сифон имеет простую конструкцию, однако он не может быть применен в установках биологической очистки (УБО), поскольку жидкость сливается до тех пор, пока уровни в обоих сосудах не уравняются. В УБО применяется дозированный слив жидкости, т.к. необходимо определенное время на обработку поступающих объемов стоков активным илом. Обычно периодически поступающие стоки после обработки в приемной камере периодически перекачиваются в аэротенк и далее в во вторичный отстойник и камеру очищенной воды, т.е. уровень жидкости в приемной камере, вторичном отстойнике и камере чистой воды, как правило, располагается на различной высоте.
Наиболее близким аналогом, выбранным в качестве прототипа, является декантерный слив из вторичного отстойника активационной камеры в камеру чистой воды, включающий корпус сливного элемента с дозатором слива, выполненный в виде Г-образно изогнутого поворотного патрубка с поплавком, закрепленным на оголовке. На входе в оголовок в проходном канале корпуса установлена переливная перегородка. По мере заполнения камеры чистой воды в результате работы насоса жидкость заполняет проходной канал Г-образного патрубка с соответствующим снижением его плавучести, при этом под действием силы тяжести он поворачивается до тех пор, пока верхняя грань переливной перегородки в оголовке установится на 20-100 мм ниже уровня очищенной сточной воды во вторичном отстойнике (активационной камере). Этим частично обеспечивается самотечный слив очищенной воды в камеру чистой воды с исключением попадания в очищенную воду взвесей ила и других загрязнений (см. RU №37592, М. кл. A01K 63/04, 03 г.).
Недостатком этого декантера является сложность и громоздкость конструкции, при этом узел уплотнения поворотного Г-образного патрубка ненадежен и быстро выходит из строя.
Задачей, решаемой изобретением, является обеспечение возможности декантации при переливе обрабатываемой жидкости между камерами установки биологической очистки. Кроме того, решается задача по снижению энергопотребления этих установок.
Решение указанной задачи обеспечено тем, что в декантерном сливе (ДС) установок биологической очистки (УБО), включающем сливной элемент с ограничителем количества сливаемой жидкости, сообщенный с первой и второй камерами УБО, согласно изобретению сливной элемент выполнен в виде сифонной изогнутой трубки (ИТ) с коленом, расположенным ниже максимального уровня жидкости в первой камере, и неравными по длине входным и выходным участками, при этом входной срез ИТ расположен в первой камере на глубине, составляющей не менее чем 0,33 Н, где Н высота камер, при этом ее выходной срез расположен во второй камере на глубине, составляющей не менее чем 0,2 Н, для ограничения количества сливаемой жидкости. В вариантах выполнения, на входном участке ИТ дополнительно установлен экран в виде патрубка с диаметром, большим диаметра ИТ, при этом входной срез патрубка расположен ниже входного среза входного участка ИТ, а верхний срез расположен выше максимального уровня жидкости в первой камере; входной срез патрубка выполнен косым и перекрыт фильтром в виде перфорированной пластины.
Решение указанной задачи обеспечено также тем, что в ДС УБО, включающем сливной элемент с ограничителем количества сливаемой жидкости, сообщенный с первой и второй камерами УБО, согласно изобретению сливной элемент выполнен в виде сифонной ИТ с коленом и неравными по длине входным и выходным участками, при этом выходной участок выполнен короче входного участка ИТ для ограничения количества сливаемой жидкости, причем колено трубки расположено ниже максимального уровня жидкости в первой камере, а на входном участке ИТ установлен отсечной клапан с тягой и поплавком с возможностью перекрытия или открытия входного среза трубки при изменениях уровня жидкости в первой камере. В вариантах выполнения, входной участок трубки выполнен в виде седла отсечного клапана; тяга выполнена регулируемой; входной участок трубки выполнен Г-образно изогнутым с вертикальным участком в виде седла отсечного клапана, при этом конец тяги отсечного клапана выполнен Г-образно изогнутым, а клапан установлен на конце тяги с возможностью перекрытия или открытия входного среза трубки; на входном участке ИТ дополнительно установлен экран в виде патрубка с диаметром, большим диаметра ИТ, при этом входной срез патрубка расположен ниже входного среза входного участка ИТ, а верхний срез расположен выше максимального уровня жидкости в первой камере; входной срез патрубка выполнен косым и перекрыт фильтром в виде перфорированной пластины.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг.1-5 показаны общие виды (продольный разрез) предложенных вариантов устройства, при этом на фиг.1,2 и 3,4 показаны положения уровня жидкости до и после слива.
Декантерный слив установок биологической очистки между камерами 1 и 2 включает изогнутую трубку 3 (в дальнейшем трубку 3) с коленом 3а, закрепленную в перегородке между камерами. Колено 3а должно быть расположено несколько ниже максимального возможного уровня жидкости в камере 1. Трубка 3 имеет входной и выходной участки, соответственно 3б и 3г, с соответствующими входным 3д и выходным 3ж срезами, причем входной срез 3д расположен ниже выходного среза 3ж. Целесообразно, чтобы входной срез 3д был расположен в первой камере на глубине, составляющей не менее чем 0.33 Н, где Н высота камер, а выходной срез 3ж был расположен во второй камере на глубине, составляющей не менее чем 0.2 Н. Это следует из того, что в первой камере слой взвешенного активного ила, который откачивается во вторую камеру, располагается на глубине, составляющей до 0,6 Н. В связи с этим выгодно, чтобы входной срез располагался именно в этом слое. В тоже время, при меньшей глубине расположения входного среза уменьшается толщина слоя сливаемой жидкости, т.е. ее порции, при этом повышается частота сливов и сливаемая жидкость не успевает обрабатываться активным илом. Это же касается глубины расположения выходного среза 3ж. При меньшей, чем 0.2 Н глубине расположения этого среза порции сливаемой жидкости уменьшаются и эффективность слива снижается.
В вариантах выполнения, на входном участке 3б установлен экран в виде патрубка 4 с диаметром, большим диаметра трубки 3, при этом входной срез этой трубки расположен выше входного среза 4а патрубка 4, который выполнен косым и перекрыт фильтром в виде перфорированной пластины 5. Верхний срез 4б патрубка 4 расположен выше максимального уровня жидкости в камере 1. В следующем варианте выполнения, входной участок 3б трубки 3 оборудован отсечным клапаном 6 с регулируемой тягой 7 и поплавком 8. Тяга 7 установлена в направляющих кронштейнах 9, при этом сводный ход этой тяги определяет высоту слоя сливаемой жидкости. Отсечной клапан 5 установлен с возможность перекрытия или открытия входного среза 3д трубки 3, который выполнен в виде седла этого клапана. В вариантах выполнения, входной участок 3д трубки 3 может быть выполнен Г-образно изогнутым, с вертикальным участком, в виде седла отсечного клапана, при этом конец тяги 7 выполнен прямым (см. фиг.3) или Г-образно изогнутым (см. фиг.5). При обоих вариантах, отсечной клапан 6 установлен на конце тяги 7 с возможностью перекрытия или открытия входного среза 3д трубки 3, при этом входной участок трубки, прилегающий к входному срезу 3д, должен быть выполнен в виде седла клапана 5. Кроме того, в этих вариантах выполнения входной участок 3б может быть оборудован экраном в виде патрубка 4, аналогичного вышеописанному. Целесообразно, чтобы выходной срез 3ж был расположен ниже или, по крайней мере, на одном уровне с входным срезом 3д трубки 3.
Работа первого варианта выполнения сифонного слива осуществляется следующим образом.
По мере заполнения камеры 1 уровень сточной воды повышается как в камере 1, так и в трубке 3, причем при достижении уровня расположения колена 3а сточная вода переливается по трубке 3 в камеру 2. Слив жидкости в камеру 2 будет продолжаться до тех пор, пока уровень жидкости в камере 1 достигнет уровня расположения ее выходного среза 3ж. За счет того, что выходной срез 3ж расположен выше входного среза 3д (на величину h), в момент, когда уровень жидкости в камере 1 опускается до уровня расположения выходного среза 3ж, равновесие в изогнутой трубке 3 нарушается, при этом гидростатического усилия, развиваемого жидким поршнем в выходном участке 3д, недостаточно для слива и в этот момент слив прекращается. Таким образом, в этом варианте выполнения обеспечивается ограниченный слив слоя жидкости. При этом за счет косого входного среза экрана 4 обеспечивается слив отстоянного слоя жидкости. Этот вариант выполнения целесообразно использовать для перелива отстоянной сточной воды из вторичного отстойника (пирамиды) в камеру чистой воды или фильтрационную камеру.
Работа второго варианта выполнения сифонного слива осуществляется следующим образом.
Включение в работу сифона (трубки 3) происходит аналогично вышеописанному, однако при понижении уровня жидкости в камере 1 поплавок опускается, при этом клапан 6 садится на седло и перекрывает поступление жидкости в трубку 3. При следующем повышении уровня жидкости в камере 1 поплавок отрывает клапан 6 от седла и приводит трубку 3 в исходное состояние.
Таким образом, в этом варианте выполнения обеспечивается ограниченный слив слоя жидкости с высотой, равной длине свободного хода L регулируемой тяги 7. При этом за счет косого входного среза экрана 4 обеспечивается слив слоя жидкости, расположенного на уровне этого среза, и исключается попадание крупных взвесей в трубку 3. Этот вариант выполнения целесообразно использовать для перелива отстоянной сточной воды из первичного отстойника (усреднительной камеры) в аэротенк.
Таким образом, во всех вариантах выполнения декантерного сифонного слива обеспечивается ограниченный (дозированный) декантерный (т.е. с отделением взвесей от жидкости) перелив обрабатываемой сточной между камерами установки биологической очистки, при этом перелив осуществляется без затрат энергии за счет потенциальной энергии самой жидкости.
Следует отметить, что при оборудовании установки биологической очистки предложенными сифонными сливами высота расположения колена 3а первой по ходу жидкости трубки 3 должна быть выше расположения этого колена следующей трубки 3, что необходимо для обеспечения самотечного перелива очищаемой сточной воды.
Предложенные варианты сифонного слива просты в изготовлении и надежны в эксплуатации и могут быть успешно применены в современных установках биологической очистки сточных вод.

Claims (9)

1. Декантерный слив установок биологической очистки, включающий сливной элемент с ограничителем количества сливаемой жидкости, сообщенный с первой и второй камерами установки биологической очистки, отличающийся тем, что сливной элемент выполнен в виде сифонной изогнутой трубки с коленом, расположенным ниже максимального уровня жидкости в первой камере, и неравными по длине входным и выходным участками, при этом входной срез изогнутой трубки расположен в первой камере на глубине, составляющей не менее чем 0,33 Н, где Н - высота камер, при этом ее выходной срез расположен во второй камере на глубине, составляющей не менее, чем 0,2 Н, для ограничения количества сливаемой жидкости.
2. Декантерный слив по п.1, отличающийся тем, что на входном участке изогнутой трубки дополнительно установлен экран в виде патрубка с диаметром, большим диаметра изогнутой трубки, при этом входной срез патрубка расположен ниже входного среза входного участка изогнутой трубки, а верхний срез расположен выше максимального уровня жидкости в первой камере.
3. Декантерный слив по п.2, отличающийся тем, что входной срез патрубка выполнен косым и перекрыт фильтром в виде перфорированной пластины.
4. Декантерный слив установок биологической очистки, включающий сливной элемент с ограничителем количества сливаемой жидкости, сообщенный с первой и второй камерами установки биологической очистки, отличающийся тем, что сливной элемент выполнен в виде сифонной изогнутой трубки с коленом и неравными по длине входным и выходным участками, при этом выходной участок выполнен короче входного участка изогнутой трубки для ограничения количества сливаемой жидкости, причем колено трубки расположено ниже максимального уровня жидкости в первой камере, а на входном участке трубки установлен отсечной клапан с тягой и поплавком с возможностью перекрытия или открытия входного среза трубки при изменениях уровня жидкости в первой камере.
5. Декантерный слив по п.4, отличающийся тем, что входной участок трубки выполнен в виде седла отсечного клапана.
6. Декантерный слив по п.4, отличающийся тем, что тяга выполнена регулируемой.
7. Декантерный слив по п.4, отличающийся тем, что входной участок трубки выполнен изогнутым с вертикальным участком в виде седла отсечного клапана, при этом конец тяги отсечного клапана выполнен изогнутым, а клапан установлен на конце тяги с возможностью перекрытия или открытия входного среза трубки.
8. Декантерный слив по п.4, отличающийся тем, что на входном участке изогнутой трубки дополнительно установлен экран, в виде патрубка с диаметром, большим диаметра изогнутой трубки, при этом входной срез патрубка расположен ниже входного среза входного участка изогнутой трубки, а верхний срез расположен выше максимального уровня жидкости в первой камере.
9. Декантерный слив по п.4, отличающийся тем, что входной срез патрубка выполнен косым и перекрыт фильтром в виде перфорированной пластины.
RU2006127187/15A 2006-07-27 2006-07-27 Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды RU2338696C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127187/15A RU2338696C2 (ru) 2006-07-27 2006-07-27 Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006127187/15A RU2338696C2 (ru) 2006-07-27 2006-07-27 Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006127187A RU2006127187A (ru) 2008-02-10
RU2338696C2 true RU2338696C2 (ru) 2008-11-20

Family

ID=39265633

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006127187/15A RU2338696C2 (ru) 2006-07-27 2006-07-27 Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2338696C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104163542A (zh) * 2014-07-19 2014-11-26 张栋 生活污水滤料装置
CN107524919A (zh) * 2017-08-16 2017-12-29 朱伟明 管道流体流速增速方法及管道流体输送系统
CN109205697A (zh) * 2018-09-26 2019-01-15 骆玉蓉 利用虹吸原理便于清污的多级液流污水处理设备
CN111744240A (zh) * 2019-03-28 2020-10-09 苏州巨耀环保科技有限公司 一种简易低成本高效多层砂滤净水设备

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104163542A (zh) * 2014-07-19 2014-11-26 张栋 生活污水滤料装置
CN107524919A (zh) * 2017-08-16 2017-12-29 朱伟明 管道流体流速增速方法及管道流体输送系统
CN107524919B (zh) * 2017-08-16 2019-09-17 朱伟明 管道流体流速增速方法及管道流体输送系统
CN109205697A (zh) * 2018-09-26 2019-01-15 骆玉蓉 利用虹吸原理便于清污的多级液流污水处理设备
CN111744240A (zh) * 2019-03-28 2020-10-09 苏州巨耀环保科技有限公司 一种简易低成本高效多层砂滤净水设备
CN111744240B (zh) * 2019-03-28 2022-05-24 苏州巨耀环保科技有限公司 一种简易低成本高效多层砂滤净水设备

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006127187A (ru) 2008-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080087591A1 (en) System for treating wastewater
US8333895B2 (en) Water treatment pond, system and method of use
RU2338696C2 (ru) Декантерный слив для установок биологической очистки сточной воды
NO20054474D0 (no) Biologisk renseanordning
CZ2010231A3 (cs) Zpusob cištení odpadních vod a zarízení k provádení zpusobu v reaktorech s prerušovanou cinností
KR101201492B1 (ko) 침전지 방류수 수질개선을 위한 전단웨어장치
KR100504151B1 (ko) 연속회분식 반응조의 상징수 배출장치
RU2011112062A (ru) Устройство для очистки сточных вод
US20060196816A1 (en) Chlorinator
HRP20080570T3 (en) Water treatment plant having concentric basins
CN114477368B (zh) 废水处理系统中的浮渣收集系统及方法
CN100371257C (zh) 逆流式气浮滤池
RU2108429C1 (ru) Устройство для очистки сточных вод от нефтепродуктов
JP2001321609A (ja) 沈殿槽
RU2780596C1 (ru) Устройство для аварийного сброса жидкости
RU65343U1 (ru) Установка биологической очистки
RU93081U1 (ru) Устройство для отстаивания и перекачки сбросных вод после промывки скорых фильтров
CN209259826U (zh) 一种废水预处理系统管道布置
JP2008253929A (ja) 水処理装置
KR200378756Y1 (ko) 정수장 및 하·폐수처리장 침전지의 상징수 유출장치
KR200379348Y1 (ko) H형 월류관
RU2353733C2 (ru) Резервуар для регулирования расхода неравномерно поступающей загрязненной воды
RU62941U1 (ru) Резервуар для регулирования расхода неравномерно поступающей загрязненной воды
RU85173U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод от нефтепродуктов
RU2121978C1 (ru) Отстойник

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20090320

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090728

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100920

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110728

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20120510

QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20090320

Effective date: 20140617