RU2389692C1 - Способ аэрирования очищаемой жидкости - Google Patents

Способ аэрирования очищаемой жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2389692C1
RU2389692C1 RU2008147399/15A RU2008147399A RU2389692C1 RU 2389692 C1 RU2389692 C1 RU 2389692C1 RU 2008147399/15 A RU2008147399/15 A RU 2008147399/15A RU 2008147399 A RU2008147399 A RU 2008147399A RU 2389692 C1 RU2389692 C1 RU 2389692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
liquid
casing
cleaned
crater
Prior art date
Application number
RU2008147399/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Александрович Захаров (RU)
Геннадий Александрович Захаров
Владимир Михайлович Щетинин (RU)
Владимир Михайлович Щетинин
Борис Иннокентьевич Мукосеев (RU)
Борис Иннокентьевич Мукосеев
Ксения Васильевна Цыганкова (RU)
Ксения Васильевна Цыганкова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. В.В. Куйбышева)
Priority to RU2008147399/15A priority Critical patent/RU2389692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2389692C1 publication Critical patent/RU2389692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для очистки сточных вод. Воздух по трубопроводу 23 подают в кожух 4, вытесняя таким образом воду из флотирующего отсека 7 в накопительный отсек 8 с последующим переливом по отводящему патрубку 25 в камеру сфлотированного продукта 26. Затем подают воздух в дополнительный кожух 13. Воздушная струя, выходящая из нижнего основания дополнительного кожуха 13, формирует на поверхности жидкости воздушный кратер, представляющий собой параболоид вращения. В сформированный воздушный кратер по оси потока сжатого воздуха, ориентированного перпендикулярно поверхности объема очищаемой жидкости, с высокой скоростью из сопла 3 трубы 2 подают струю очищаемой жидкости. Изобретение позволяет повысить степень аэрирования объема сточных вод. 3 ил.

Description

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для выделения из них различных примесей, например нефтепродуктов.
Известен способ аэрирования очищаемой жидкости, включающий ее подачу в резервуар под поверхность сточных вод в резервуаре затопленной струей под давлением, с последующей флотационной очисткой воды от примесей в зоне, изолированной от зоны насыщения сточных вод воздухом (SU №996332, МКИ C02F 1/00, 1981).
Недостаток этого решения - неудовлетворительная степень очистки нефтесодержащих сточных вод из-за низкой степени их аэрирования.
Известен также способ аэрирования очищаемой жидкости, включающий формирование струи очищаемой жидкости в полости кожуха, содержащего воздух с давлением, большим атмосферного, нижняя часть которого открыта в аэрируемый объем очищаемой жидкости, при этом струю очищаемой жидкости подают по оси потока сжатого воздуха, ориентированного перпендикулярно поверхности объема очищаемой жидкости (RU №72967, МКИ C02F 1/40, B01D 17/035, 2008).
Недостатком этого решения также является неудовлетворительная степень очистки нефтесодержащих сточных вод от тонкодисперсных примесей, равномерно распределенных по их объему, из-за недостаточно высокого качества аэрирования их объема (степени насыщения, равномерности распределения воздушных пузырьков по объему вод и их дисперсности).
Задача, на решение которой направлено заявленное решение, заключается в повышении степени аэрирования объема сточных вод.
Технический результат, достигаемый при решении поставленной задачи, выражается в том, что повышается степень аэрирования сточных вод при одновременном повышении равномерности аэрирования объема нефтесодержащих сточных вод тонкодисперсными пузырьками воздуха, что обеспечивает возможность флотирования тонкодисперсных частиц примесей и за счет этого позволяет довести степень очистки нефтесодержащих вод от свободных (нерастворенных) примесей до уровня не менее 99% от их исходного содержания.
Поставленная задача решается тем, что способ аэрирования очищаемой жидкости, включающий формирование струи очищаемой жидкости в полости кожуха, содержащего воздух с давлением, большим атмосферного, нижняя часть которого открыта в аэрируемый объем очищаемой жидкости, при этом струю очищаемой жидкости подают по оси потока сжатого воздуха, ориентированного перпендикулярно поверхности объема очищаемой жидкости, отличается тем, что сначала на поверхности жидкости формируют воздушный кратер путем подачи воздушной струи, выходящей из нижнего основания дополнительного кожуха, после чего в сформированный воздушный кратер подают струю очищаемой жидкости.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию"новизна".
При этом совокупность отличительных признаков формулы изобретения обеспечивает достижение технического результата - повышение степени аэрирования сточных вод при одновременном повышении равномерности аэрирования объема нефтесодержащих сточных вод тонкодисперсными пузырьками воздуха, что обеспечивает возможность флотирования тонкодисперсных частиц примесей и за счет этого позволяет довести степень очистки нефтесодержащих вод от свободных (нерастворенных) примесей до уровня не менее 99% от их исходного содержания.
На фиг.1 схематически показано устройство, обеспечивающее реализацию заявленного способа; на фиг.2 и фиг.3 показаны узлы А и В этого устройства.
На чертежах показаны атмосферный резервуар 1, подводящая труба 2 с сопловым насадком 3, кожух 4, конец 5 которого выполнен конфузорным, отбойник 6, флотирующий отсек 7 с открытыми верхними кромками, зазор 8 между стенками отбойника 6 и внешними стенками резервуара 1, являющийся накопительным отсеком резервуара 1. Кожух 4 выполнен с возможностью возвратно-поступательного перемещения вдоль продольной оси в отбойнике 6 и крепится в рабочем положении по высоте резьбовыми зажимами 9, установленными на крышке 10 атмосферного резервуара 1. Внутри кожуха 4 размещены центрирующие радиальные косынки 11 с центрирующими кольцами 12, в которых установлен дополнительный кожух 13 с возможностью вертикального осевого перемещения относительно кожуха 4. Его крепление в рабочем положении осуществляют уплотнительным воротником 14, установленным на верхней крышке 15 кожуха 4. Здесь же смонтирован воздушный патрубок с дроссельно-запорным клапаном 16, регулирующий давление воздуха соответственно в кожухе 4 и дополнительном кожухе 13 на рабочих режимах. Внутри дополнительного кожуха 13 размещена подводящая труба 2 рабочей жидкости с возможностью вертикального осевого перемещения. Ее крепление в рабочем положении осуществляют уплотнительным узлом 17 на верхнем днище дополнительного кожуха 13. Нижний участок подводящей трубы 2 заключен в рубашку 18, конец которой выполнен в виде конфузорного насадка 19. Рубашка 18 имеет возможность осевого перемещения вдоль трубы рабочей жидкости 2 и крепится на ней резьбовым узлом 20. Между цилиндрической частью рубашки 18 и конфузорного насадка 19 установлен кольцевой желоб 21.
Над верхней плоскостью кольцевого желоба 21 и под резьбовым узлом 20 в вертикальной стенке рубашки 18 по периметру выполнены сквозные отверстия 22. Сквозные отверстия 22, расположенные над верхней плоскостью кольцевого желоба 21, обеспечивают напорный вход воздуха из полости дополнительного кожуха 13 в полость рубашки 18, а сквозные отверстия 22 под резьбовым узлом 20 обеспечивают выход воздуха из полости рубашки 18 в полость дополнительного кожуха 13, что обусловливает встречное движение кольцевого слоя воздуха и напорной рабочей струи жидкости. Возможность осевого перемещения рубашки 18 относительно трубы рабочей жидкости 2 и дополнительного кожуха 13 позволяет изменять длину стабилизированного потока жидкости, истекающей из соплового насадка 3. Центрирование рубашки 18 относительно дополнительного кожуха 13 и трубы рабочей жидкости 2 выполнено установкой центрирующих колец и косынок внутри кожуха 13 аналогично кожуху 4. Срез дополнительного кожуха 13 размещен на уровне конфузорного насадка 19 рубашки 18 подводящей трубы 2, кромка которого размещена на расстоянии от кромки выпускного отверстия кожуха 4. Кроме того, полость дополнительного кожуха 13 сообщена с источником 23 сжатого воздуха. Возможность вертикального осевого перемещения кожуха 4, дополнительного кожуха 13 и подводящей трубы 2 позволяет изменять давление воздуха в кожухе 4 на рабочих режимах, а также геометрические параметры струи рабочей жидкости и воздушного кратера на поверхности жидкости. Полости кожуха 4 и дополнительного кожуха 13 подключены к источнику сжатого воздуха - компрессору (не показан). Кроме того, на чертежах показаны отводные патрубки 24 и 25 атмосферного резервуара 1. Отводной патрубок 24 атмосферного резервуара 1 обеспечивает отвод сфлотированного продукта (пены), размещен на стенках резервуара 1 на уровне, соответствующем уровню жидкости в нем, а отводной патрубок 25 осуществляет отвод аэрированной жидкости в камеру сфлотированного продукта 26.
Способ осуществляют следующим образом.
Рабочие параметры в установке доводят до номинала, а именно: флотирующий отсек 7 и атмосферный резервуар 1 заполняют водой до верхних кромок стенок отбойника 6 (целесообразно, на этапе запуска использовать очищенную воду).
Подвижный кожух 4 погружают в жидкость на глубину, соответствующую рабочему давлению воздуха в кожухе 4 в процессе аэрации. При этом расположенный в кожухе 4 подвижный дополнительный кожух 13 в сборе с трубой 2 и рубашкой 18 устанавливают по высоте с зазором между нижним срезом кожуха 13 и конфузором 5 кожуха 4, определяемым режимными параметрами процесса. Рубашку 18 предварительно устанавливают на подводящей трубе 2 с соответствующим зазором среза сопла 3 и среза конфузорного насадка 19 для обеспечения соответствующей рабочему режиму длины стабилизированного участка истекающей струи из сопла 3.
Подают воздух по трубопроводу 23 в кожух 4 при закрытом клапане подачи воздуха на линии 23 в дополнительный кожух 13, вытесняя воду из флотирующего отсека 7 в накопительный 8, с последующим переливом по отводящему патрубку 25 в камеру сфлотированного продукта 26 с последующим ее дренированием. При этом рабочий уровень жидкости в кожухе 4 устанавливается над конфузором 5 кожуха 4, обеспечивая высоту слоя между нижним основанием конфузора и свободной поверхностью жидкости порядка 50-80 мм, в зависимости от режимных параметров процесса. Затем подают воздух в дополнительный кожух 13, обеспечивая формирование воздушного кратера определенных геометрических параметров в поверхностном слое жидкости в кожухе 4, и регулируют рабочее давление в кожухе 4 путем дросселирования воздуха через дроссельно-запорный клапан 16 с контролем рабочего давления по манометру в верхней части кожуха.
Подают рабочую жидкость по трубе 2 и регулируют рабочие параметры в установке, доводя до номинала, при соответствующих рабочих давлениях воздуха (в пределах 1-2 ата) в кожухе 4.
Воздушная струя, выходящая из нижнего основания дополнительного кожуха 13, формирует на поверхности воды в кожухе 4 воздушный кратер, представляющий собой параболоид вращения, глубина и диаметр которого зависят от скорости воздушной струи, вытекающей из основание дополнительного кожуха 13. В кратер с высокой скоростью из сопла 3 трубы 2 подают струю рабочей жидкости, взаимодействующую с криволинейно поверхностью дна кратера и эжектирующую воздух с повышенным давлением, осуществляя процесс аэрации и последующей флотацией.
Возможность осевого вертикального перемещения кожуха 4, подводящей трубы 2 и дополнительного кожуха 13 позволяет изменять геометрические параметры истекающей струи, кратера и изменять степень аэрирования жидкости на рабочих режимах.
Избыточное давление воздуха в кратере в поверхностном слое жидкости, обусловленное дополнительной воздушной струей кожуха 13, обеспечивает повышенную эжектирующую способность водяной струи, вытекающей из соплового насадка 3.
Коэффициент аэрации в предлагаемом способе в результате создания благоприятных условий для насыщения очищаемой жидкости воздухом составляет 15-17. Конечная степень очистки воды, обрабатываемой предлагаемым способом, достигает 99%, что указывает на целесообразность применения предлагаемого способа.

Claims (1)

  1. Способ аэрирования очищаемой жидкости, включающий формирование струи очищаемой жидкости в полости кожуха, содержащего воздух с давлением, большим атмосферного, нижняя часть которого открыта в аэрируемый объем очищаемой жидкости, при этом струю очищаемой жидкости подают по оси потока сжатого воздуха, ориентированного перпендикулярно поверхности объема очищаемой жидкости, отличающийся тем, что сначала на поверхности жидкости формируют воздушный кратер путем подачи воздушной струи, выходящей из нижнего основания дополнительного кожуха, после чего в сформированный воздушный кратер подают струю очищаемой жидкости.
RU2008147399/15A 2008-12-01 2008-12-01 Способ аэрирования очищаемой жидкости RU2389692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147399/15A RU2389692C1 (ru) 2008-12-01 2008-12-01 Способ аэрирования очищаемой жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008147399/15A RU2389692C1 (ru) 2008-12-01 2008-12-01 Способ аэрирования очищаемой жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2389692C1 true RU2389692C1 (ru) 2010-05-20

Family

ID=42676066

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008147399/15A RU2389692C1 (ru) 2008-12-01 2008-12-01 Способ аэрирования очищаемой жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2389692C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474539C1 (ru) * 2011-10-17 2013-02-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Способ очистки нефтесодержащих сточных жидкостей
RU2482075C1 (ru) * 2011-10-17 2013-05-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Способ аэрирования нефтесодержащих сточных вод

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474539C1 (ru) * 2011-10-17 2013-02-10 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Способ очистки нефтесодержащих сточных жидкостей
RU2482075C1 (ru) * 2011-10-17 2013-05-20 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дальневосточный Федеральный Университет" (Двфу) Способ аэрирования нефтесодержащих сточных вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100671104B1 (ko) 기체용해량 조정 방법, 장치 및 시스템
EP2143483B1 (en) Aerating unit and aerating apparatus equipped therewith
JPWO2005115596A1 (ja) 微細気泡含有液生成方法及び装置並びにこれに組み込まれる微細気泡発生器
WO2015060382A1 (ja) 微細気泡生成装置および微細気泡生成装置を備える汚染水浄化システム
RU2389692C1 (ru) Способ аэрирования очищаемой жидкости
GB2451870A (en) Method and Apparatus for Aeration
CN102774921A (zh) Nm气浮系统装置
RU2380322C1 (ru) Устройство для аэрирования очищаемой жидкости
RU2394773C1 (ru) Устройство для очистки нефтесодержащих и сточных вод
RU83499U1 (ru) Установка для аэрирования очищаемой жидкости
RU2392231C1 (ru) Способ очистки нефтесодержащих сточных жидкостей
KR101762181B1 (ko) 양식장용 미세기포 필터링장치
JP4133045B2 (ja) 気体溶解器及びそれらを備えた水処理装置
KR102288440B1 (ko) 기체 용해 장치 및 그를 포함하는 미세기포 발생장치
SU1321691A1 (ru) Устройство дл очистки сточных вод
RU2155716C2 (ru) Устройство для очистки сточных вод напорной флотацией
RU2367622C2 (ru) Многоступенчатая установка флотационной очистки воды
KR20200142964A (ko) 미세기포 발생노즐 및 그를 포함하는 미세기포 발생장치
EP1423182B1 (en) A method and a system for dissolving gas in a liquid
RU2151634C1 (ru) Устройство для аэрации воды
US7121534B2 (en) Method and apparatus for gasifying a liquid
RU2181343C2 (ru) Устройство для аэрации жидкости
RU72967U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод
US11642634B2 (en) Gas saturation of liquids with application to dissolved gas flotation and supplying dissolved gases to downstream processes and water treatment
ES2932676B2 (es) Procedimiento de generacion de microburbujas

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20120706

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

Effective date: 20131202