RU2366611C2 - Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации - Google Patents

Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2366611C2
RU2366611C2 RU2007125223/15A RU2007125223A RU2366611C2 RU 2366611 C2 RU2366611 C2 RU 2366611C2 RU 2007125223/15 A RU2007125223/15 A RU 2007125223/15A RU 2007125223 A RU2007125223 A RU 2007125223A RU 2366611 C2 RU2366611 C2 RU 2366611C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cartridge
sorbent
liquid
regenerating
cleaned
Prior art date
Application number
RU2007125223/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007125223A (ru
Inventor
Евгений Михайлович Булыжёв (RU)
Евгений Михайлович Булыжёв
Эдуард Евгеньевич Булыжёв (RU)
Эдуард Евгеньевич Булыжёв
Original Assignee
Евгений Михайлович Булыжёв
Эдуард Евгеньевич Булыжёв
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 Евгений Михайлович Булыжёв, Эдуард Евгеньевич Булыжёв filed Critical Евгений Михайлович Булыжёв
Priority to RU2007125223/15A priority Critical patent/RU2366611C2/ru
Publication of RU2007125223A publication Critical patent/RU2007125223A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366611C2 publication Critical patent/RU2366611C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Liquids With Adsorbents In General (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых вод от взвешенных частиц, органических веществ, ионов тяжелых металлов. Предложен способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации, содержащий корпус, имеющий патрубок очищаемой жидкости, входной и выходной патрубки регенерирующей жидкости, заполненную сорбентом сборную решетчатую конструкцию, причем заполненная сорбентом сборная решетчатая конструкция выполнена в виде кассеты патронов, каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенерирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента. Изобретение позволяет увеличить площадь рабочего сечения в единице объема, упростить конструкцию аппарата, повысить его производительность и снизить его стоимость, повысить эффективность промывки. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых вод от взвешенных частиц, органических веществ, ионов тяжелых металлов на предприятиях электронной, машиностроительной, химической и других отраслей промышленности.
Известен способ очистки жидкостей и устройство (варианты) для его осуществления (см. патент РФ №2075994, кл. В01D 15/00. Опубл. 27.03.1997 г. Бюл. №9), включающий пропускание очищаемой жидкости через слой сорбента, помещенного в поле электрического тока, создаваемое электродами, с последующей регенерацией сорбента, причем регенерирующую жидкость подают в направлении обратном потоку очищаемой жидкости.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа относится то, что используемый в качестве очистной загрузки сорбент должен быть выполнен из материала, образующего при контакте с материалом электродов химический источник тока. Однако далеко не всегда в качестве сорбента можно использовать материалы образующие при контакте с материалом электродов химический источник тока.
Известен способ очистки жидкостей фильтрацией, реализованный фильтрующим устройством (см. патент РФ №2185874, кл. В01D 24/08. Опубл. 27.07.2002 г. Бюл. №21), включающий пропускание очищаемой жидкости через как минимум один слой сорбента, с последующей регенерацией сорбента, причем регенерирующую жидкость подают в направлении обратном потоку очищаемой жидкости. Слои сорбента комплектуют в виде чередующихся кольцеобразных фильтровальных патронов, причем очищаемая жидкость подается с наружной стороны патрона, а регенерирующая - с внутренней.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании известного способа относится то, что наружная площадь кольцеобразных фильтровальных патронов в несколько раз больше, чем внутренняя площадь. Это приводит к увеличению скорости фильтрации при движении очищаемой жидкости от периферии кольцеобразных фильтровальных патронов к его сердцевине, что снижает качество очистки жидкости. Кроме того, процесс регенерации слоев сорбента малоэффективен. Во-первых, скорость регенерирующей жидкости при движении ее от центра патрона к периферии снижается из-за разности площадей внутренней и наружной поверхностей патрона. Во-вторых, невозможно эффективно удалить из слоев сорбента осевшие загрязнения, предварительно не выведя частицы сорбента из статического положения в положение, например, «кипящего» слоя. В-третьих, в процессе регенерации, из-за значительной площади внутренней поверхности патрона, велика вероятность образования «свищей» от центра патрона к периферии, через которые устремится основной поток регенерирующей жидкости, не обеспечивая регенерации остальной площади поверхности патрона.
Сущность заявленного способа заключается в том, что очищаемую жидкость пропускают через заполненную сорбентом сборную конструкцию из решетчатых элементов, выполненную в виде кассеты патронов, причем каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенерирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента, при этом очищаемую жидкость в ламинарном режиме подают со стороны кассеты патронов, имеющей наибольшую площадь, а регенерирующую жидкость в турбулентном режиме подают со стороны кассеты патронов, имеющей наименьшую площадь.
Кроме того, регенерирующую жидкость подают в направлении перпендикулярном потоку очищаемой жидкости, а скорость потока регенерирующей жидкости обеспечивает движение слоев сорбента в кассеты патронов, создавая псевдокипящий столб. По мере вымывания регенерирующей жидкостью сорбента, последний периодически восполняют.
Устройство для осуществления способа очистки жидкостей содержит заполненную сорбентом сборную решетчатую конструкцию, выполненную в виде кассеты патронов, причем каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенерирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента.
Использование предлагаемого изобретения обеспечивает следующий технический результат:
- увеличение площади рабочего сечения (перпендикулярно вектору скорости потока) в единице объема;
- повышение производительности устройства очистки;
- упрощение конструкции устройства очистки и снижение его стоимости;
- повышение эффективности промывки.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что предложенный способ включает пропускание очищаемой жидкости через как минимум один слой сорбента и последующую регенерацию сорбента.
Особенность заключается в том, что очищаемую жидкость пропускают через заполненную сорбентом сборную конструкцию из решетчатых элементов, выполненную в виде кассеты патронов, причем каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенерирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента, при этом очищаемую жидкость в ламинарном режиме подают со стороны кассеты патронов, имеющей наибольшую площадь, а регенерирующую жидкость в турбулентном режиме подают со стороны кассеты патронов, имеющей наименьшую площадь.
Кроме того, регенерирующую жидкость подают в направлении перпендикулярном потоку очищаемой жидкости, а скорость потока регенерирующей жидкости обеспечивает движение слоев сорбента в кассеты патронов, создавая псевдокипящий столб. По мере вымывания регенерирующей жидкостью сорбента, последний периодически восполняют.
Устройство для осуществления способа очистки жидкостей содержит корпус, имеющий патрубок очищаемой жидкости, входной и выходной патрубки регенерирующей жидкости, заполненную сорбентом сборную решетчатую конструкцию.
Особенность заключается в том, что устройство дополнительно содержит заполненную сорбентом сборную решетчатую конструкцию, выполненную в виде кассеты патронов, причем каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенерирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентам и научно - техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленного изобретения, позволил установить, что заявитель не обнаружил аналог, характеризующийся признаками, тождественными всем существенным признакам заявленного изобретения. Определение из перечня выявленных аналогов прототипа как наиболее близкого по совокупности существенных признаков аналога позволило выявить совокупность существенных по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату отличительных признаков в заявленном изобретении, изложенных в формуле изобретения.
Следовательно, заявленное изобретение, способ и устройство для его реализации, соответствует условию «новизна».
Конструкция изобретения, реализующая заявленный способ, представлена на чертежах (фиг.1-4).
Фиг.1 - Продольный разрез устройства (работа в режиме фильтрации).
Фиг.2 - Продольный разрез устройства (работа в режиме промывки).
Фиг.3 - Поперечный разрез (Б-Б) устройства (работа в режиме фильтрации).
Фиг.4 - Вариант конструкции патрона (работа в режиме фильтрации).
Устройство очистки жидкостей состоит из корпуса 1, крышки 2, поддона 3. В крышке 2 размещены распределительные камеры 4, 5, 6 и 7 соответственно для подачи сорбента, очищаемой жидкости, сбора регенерирующей жидкости и сбора очищенной жидкости, а также запорный клапан 8. В поддоне 3 размещены камеры 9 и 10 соответственно для сбора сорбента и подачи регенерирующей жидкости, а также запорный клапан 11. В корпусе 1 размещены кассеты 12 из патронов 13, заполненных как минимум одним слоем сорбента.
К крышке 2 подведены патрубки с задвижками 14, 15, 16 и 17, а к поддону 3 - патрубки с задвижками 18 и 19.
Патроны 13 состоят из решетчатых элементов 20 и 21, а также непроницаемой перегородки 22. В корпус патрона 13 загружается сорбент 23 и вспомогательная сорбционная загрузка 24. Устройство работает следующим образом.
В режиме загрузки сорбентов. Необходимое количество сорбента 23 загружается в корпус патрона 13 через задвижку 14 и камеру 4. Причем запорный клапан 8 в этом режиме открыт. Удаление сорбента из патрона 13 осуществляется через камеру 9 и задвижку 19. Причем запорный клапан 11 в этом режиме открыт. Догрузка сорбента 23 в корпус патрона 13 осуществляется периодически через задвижку 14 и камеру 4.
В режиме фильтрования. Очищаемую жидкость через задвижку 15 подают в камеру 5, откуда жидкость равномерно распределяется между кассетами 12 патронов 13. Очистка жидкости осуществляется в ламинарном режиме за счет прохождения последней перпендикулярно пакетам 12. В этом случае площадь фильтрования Fф составляет
Figure 00000001
где А - высота патрона, Вн - ширина патрона, Н - количество кассет 12, К - количество патронов 13.
Очищенная в патронах 13 жидкость через камеру 7 и задвижку 17 выводится из устройства. В момент очистки жидкости задвижки 15 и 17 открыты, а задвижки 14, 16, 18 и 19 закрыты. Время работы устройства (от одной промывки до другой) в режиме фильтрования определяется степенью загрязненности очищаемой жидкости.
В режиме промывки адсорбента. В этом режиме открыты задвижки 16 и 18, а задвижки 14, 15, 17 и 19 закрыты. Регенерирующая жидкость через задвижку 18 подается в камеру 10, откуда регенерирующая жидкость распределяется в нижнюю часть каждого патрона 13. Режим промывки осуществляется в турбулентном режиме за счет малой площади Fпр (по сравнению с площадью фильтрования Fф), которая составляет
Figure 00000002
где LH - длина патрона.
Вследствие подачи регенерирующей жидкости в турбулентном режиме со стороны нижней части каждого патрона 13 в корпусе патрона образуется псевдокипящий столб из жидкости, адсорбента и задержанных адсорбентом инородных примесей. Такой процесс способствует более эффективному вымыванию инородных частиц из сорбционного слоя. Следует отметить, что псевдокипящий столб создается за счет неполного заполнения адсорбентом 23 патрона 13. Величина заполнения A1 показана на фиг.1.
С целью эффективной работы патроны 13 с двух сторон (со стороны фильтрации жидкости) выполнены из решетчатых элементов, а другие две стороны, прилегающие к соседним патронам, имеют непроницаемые перегородки. Причем решетчатые элементы имеют высоту A2 (см. фиг.1), меньшую чем высота засыпки адсорбента A1 и меньшую чем высота самого патрона А.
При необходимости применения адсорбента 23 малого гранулометрического состава патроны 13 выполняются с дополнительными решетчатыми элементами 21, которые встроены внутрь патрона 13 (см. фиг.4). Пространство между решетчатыми элементами 20 и 21 заполняется вспомогательной сорбционной загрузкой 24 более крупного гранулометрического состава, чем основной сорбент 23. В этом случае сорбционная загрузка 24 препятствует вымывание основного сорбента 23 в режиме фильтрации и промывки.
Таким образом, вышеизложенное описание свидетельствует о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленное изобретение, при его осуществлении предназначено для очистки промышленных и бытовых вод от взвешенных частиц, органических веществ, ионов тяжелых металлов;
- для заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в изложенной формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке средств и методов;
- средство, воплощающее заявленное изобретение при осуществлении, способно обеспечить достижение усматриваемых заявителем поставленных технических задач. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «промышленная применимость».
Пример расчета протекания жидкости в режиме фильтрации и промывки
Известно, что скорость течения жидкости в ограниченном сечении составляет
Figure 00000003
где Q - расход жидкости в м3/с, F - площадь сечения жидкости в м2.
В период фильтрования жидкости площадь сечения соответствует
Fфн·А2·Кж,
где Вн - ширина патрона, А2 - рабочая высота патрона, Кж - коэффициент «живого» сечения (перекрытия сечения жидкости фильтровальной загрузкой).
Kж=Fф-заг./Fф
где Fф-заг - площадь сечения жидкости, заполненная фильтровальной загрузкой.
В случае загрузки патрона сорбентом величина Кж=0,1.
В период промывки патрона площадь сечения соответствует
Fпрн·Lн·Кж,
где LH - длина патрона.
Как следует из конструкции устройства (патрона), площадь сечения в процессе фильтрования жидкости в (А2/Lн) раз больше, чем площадь сечения в процессе промывки.
При одинаковом расходе жидкости при фильтрации и промывке (это делается для использования очищаемой жидкости в качестве промывочной без установки дополнительного насосного оборудования и увеличения проходного сечения трубопроводов) уравнение 1 можно записать в следующем виде:
Figure 00000004
Figure 00000005
Принимая, что Qф=Qпр уравнения 2 и 3 запишем как Fф·Vф=Fпр·Vпр, а после преобразования как Vпр/Vф2/Lн.
Конструкция патрона имеет отношение A2/Lн=20. Для эффективной работы устройства принимаем скорость фильтрации жидкости Vф=0,001 м/с, что соответствует ламинарному режиму течения жидкости.
В режиме промывки скорость жидкости будет равна Vпр=0,02 м/с, что соответствует турбулентному режиму течения жидкости.
Известно, что при числе Рейнольдса Reкр≥4000 режим является турбулентным. При Reкр≤2300 режим является ламинарным.
Figure 00000006
где Lc - основной параметр сечения в м (так как патрон в поперечном сечении выполнен в виде прямоугольника Вн=LH, то Lc может быть представлен параметром Вн, который в нашей конструкции равен Вн=0,2 м), υ - кинематическая вязкость фильтровальной жидкости в м2/с (для воды υ=1·10-6 м2/С).
Тогда Reкp=0,02·0,2/1·10-6=4000.
Таким образом промывка патрона осуществляется в турбулентном режиме. Числу Рейнольдса в режиме фильтрования будет соответствовать Rекр=0,001·0,2/1·10-6=200, что подтверждает ламинарность процесса протекания жидкости.

Claims (5)

1. Способ очистки жидкостей, включающий пропускание очищаемой жидкости через как минимум один слой сорбента и последующую регенерацию сорбента, отличающийся тем, что очищаемую жидкость пропускают через заполненную сорбентом сборную конструкцию из решетчатых элементов, выполненную в виде кассеты патронов, причем каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенирирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента, при этом очищаемую жидкость в ламинарном режиме подают со стороны кассеты патронов, имеющей наибольшую площадь, а регенерирующую жидкость в турбулентном режиме подают со стороны кассеты патронов, имеющей наименьшую площадь.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что регенерирующую жидкость подают в направлении, перпендикулярном потоку очищаемой жидкости.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что скорость потока регенерирующей жидкости обеспечивает движение слоев сорбента в кассеты патронов, создавая псевдокипящий столб.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что по мере вымывания регенерирующей жидкостью сорбента, последний периодически восполняют.
5. Аппарат для очистки жидкостей, содержащий корпус, имеющий входной и выходной патрубки очищаемой жидкости, входной и выходной патрубки регенерирующей жидкости, заполненную сорбентом сборную решетчатую конструкцию, отличающийся тем, что заполненная сорбентом сборная решетчатая конструкция выполнена в виде кассеты патронов, причем каждый патрон отделен от соседнего непроницаемой перегородкой и оснащен в нижней своей части патрубком для подачи регенерирующей жидкости и запорным клапаном для удаления сорбента из патрона, а в верхней части - выходным патрубком регенерирующей жидкости и запорным клапаном для периодической подачи свежего сорбента.
RU2007125223/15A 2007-07-03 2007-07-03 Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации RU2366611C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125223/15A RU2366611C2 (ru) 2007-07-03 2007-07-03 Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125223/15A RU2366611C2 (ru) 2007-07-03 2007-07-03 Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007125223A RU2007125223A (ru) 2009-01-10
RU2366611C2 true RU2366611C2 (ru) 2009-09-10

Family

ID=40373934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125223/15A RU2366611C2 (ru) 2007-07-03 2007-07-03 Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2366611C2 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007125223A (ru) 2009-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100973669B1 (ko) 축전 탈이온화 방식을 이용한 간이 상수도의 정수 처리 시스템
CN101213021A (zh) 电去离子净化装置内吸附介质的再生
WO2006108073A1 (en) Method and apparatus for decontamination of fluid
EP1364698B1 (en) Ion exchange scrubber
US8088283B2 (en) Continuous batch reactor, system, and process for treatment of metal-contaminated fluids
RU2366611C2 (ru) Способ очистки жидкостей и аппарат для его реализации
KR20160096229A (ko) 플리츠 필터, 그것을 이용한 밸러스트수 처리 장치 및 밸러스트수의 처리 방법
CN105621810A (zh) 将亲水疏油膜用于石油化工废水处理的系统
KR101748775B1 (ko) 중력을 이용한 무동력 수질개선 정화장치
RU2372967C2 (ru) Способ фильтрации и самоочищающийся фильтр булыжева для его реализации
RU182087U1 (ru) Фильтр для очистки сточных вод от ионов молибдена
JP3011932B1 (ja) 浄化システム
RU2453354C1 (ru) Фильтр самоочищающийся
JP6087692B2 (ja) 地下水浄化装置
JP7152998B2 (ja) 多段装填用カートリッジ
RU124672U1 (ru) Установка для очистки сточных вод и технологических жидкостей
CN210409734U (zh) 一种工业废水处理的分离装置
RU2348446C1 (ru) Способ извлечения магнитных частиц из жидкой среды и магнитный сепаратор булыжева для его реализации
JP2012148943A (ja) オゾン液生成器、浄水器及びその洗浄方法
RU2320544C2 (ru) Способ очистки жидкостей из ряда: оборотные и заборные воды, промышленные стоки, технологические жидкости, и комплекс для его осуществления
JP2001190904A (ja) 浄化システム
CN105764857B (zh) 涡轮电动混凝设备
RU54941U1 (ru) Многоцелевой системно-интегрированный комплекс очистки больших объемов оборотных вод
RU2737685C1 (ru) Способ определения толщины слоя фильтрующего материала картриджа
RU2372294C1 (ru) Технологический модуль тонкослойной и фильтрационной очистки больших объемов воды от механических примесей

Legal Events

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

Effective date: 20150704