RU2459656C2 - Смеситель - Google Patents

Смеситель Download PDF

Info

Publication number
RU2459656C2
RU2459656C2 RU2010106679/05A RU2010106679A RU2459656C2 RU 2459656 C2 RU2459656 C2 RU 2459656C2 RU 2010106679/05 A RU2010106679/05 A RU 2010106679/05A RU 2010106679 A RU2010106679 A RU 2010106679A RU 2459656 C2 RU2459656 C2 RU 2459656C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
barrel
diaphragm
inlet chamber
flow
water
Prior art date
Application number
RU2010106679/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010106679A (ru
Inventor
Борис Михайлович Гришин (RU)
Борис Михайлович Гришин
Максим Александрович Сафронов (RU)
Максим Александрович Сафронов
Original Assignee
Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства"
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 "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства" filed Critical Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Пензенский Государственный Университет Архитектуры И Строительства"
Priority to RU2010106679/05A priority Critical patent/RU2459656C2/ru
Publication of RU2010106679A publication Critical patent/RU2010106679A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2459656C2 publication Critical patent/RU2459656C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к смесителям, применяемым при очистке природных и сточных вод, и может быть использовано для смешения реагентов и/или воздуха с водой. Смеситель выполнен в виде трубчатого ствола, к которому соосно присоединена входная камера с патрубком для подачи воды и реагентов. В створе соединения входной камеры и ствола расположена диафрагма. На расчетном расстоянии за диафрагмой установлено цилиндрическое тело обтекания, соединенное со стволом радиальными перегородками. Рекомендуемое соотношение внутренних диаметров входной камеры, диафрагмы, ствола, а также диаметра и длины тела обтекания обеспечивает максимальное использование кинетической энергии потока для более полного смешения с реагентами и/или воздухом. Технический результат состоит в снижении материалоемкости конструкции при одновременном обеспечении быстрого и равномерного смешения реагентов с водой по всей площади поперечного сечения ствола. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод, более конкретно - к смешению реагентов и/или воздуха с водой.
Известен смеситель, содержащий трубчатый корпус, внутри которого установлена диафрагма. Непосредственно за диафрагмой по ходу движения потока установлено плоское цилиндрическое тело обтекания в виде шайбы, а перед диафрагмой расположен патрубок для подачи реагентов в обрабатываемую воду [1].
Такой смеситель работает недостаточно эффективно вследствие малого времени перемешивания воды с реагентами в диафрагме и щелевом зазоре между трубчатым корпусом и телом обтекания.
Известен смеситель, содержащий трубчатый ствол, соосно соединенную с ним входную камеру, имеющую тангенциальный патрубок для подачи воды с реагентами, а также цилиндрическое тело обтекания, расположенное внутри корпуса соосно стволу [2].
Это устройство обеспечивает хорошее качество смешения реагентов с водой, но только при значительной длине трубчатого корпуса и тела обтекания (l≥80dk, где dk - внутренний диаметр корпуса), что делает его недостаточно компактным и требует повышенных затрат материалов при изготовлении.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение высокой степени смешения реагентов с водой при малых габаритах устройства за счет более полного использования энергии турбулентных пульсаций потока в корпусе смесителя. Для достижения этого технического результата в смесителе, содержащем трубчатый ствол с соосно соединенной входной камерой, патрубки для подачи обрабатываемой воды и подвода реагентов, диафрагму и расположенное за ней цилиндрическое тело обтекания. Указанная диафрагма расположена в створе соединения входной камеры и ствола, тело обтекания соединяется со стволом радиальными перегородками, а расстояние вдоль оси ствола от диафрагмы до тела обтекания определяется по формуле
Δ=(0,5-0,7)·dд,
где dд - диаметр диафрагмы.
Для обеспечения высокой турбулентности потока и более полного использования его энергии для перемешивания с реагентами при выборе габаритов смесителя отношение внутренних диаметров входной камеры диафрагмы, ствола и диаметра тела обтекания определяется как dвх.к:dд:dс:dо=(8-10):1:(2,5-3):(1,5-2), а длина тела обтекания вдоль оси ствола определяется по формуле
l=(3-5)·dо,
при этом длина каждой радиальной перегородки равна длине тела обтекания.
На чертеже приведен продольный (фиг.1) и поперечный (фиг.2) разрезы предлагаемого смесителя, а также узел А (фиг.3), на котором показаны характерные размеры основных элементов предложенного устройства.
Смеситель (фиг.1) содержит трубчатый ствол 1 и соосно расположенную с ним входную камеру 2, имеющую патрубок 4 для подвода реагентов и/или воздуха. В створе соединения входной камеры и ствола установлена диафрагма 5. Для подачи обрабатываемой воды во входную камеру 2 тангенциально к ней присоединен входной патрубок 3 (фиг.2). В стволе 1 на расстоянии Δ (фиг.3) от диафрагмы соосно устраивается тело обтекания 6 длиной l, соединенное с трубчатым стволом несколькими радиальными перегородками 7.
Смеситель работает следующим образом.
Обрабатываемая вода (жидкость) под некоторым напором подается по патрубку 3 во входную камеру 2 смесителя и за счет тангенциального подвода приобретает вращательное движение. Подача реагентов осуществляется непрерывно через патрубок 4. Далее поток совершает вращательно-поступательное движение по направлению к диафрагме 5, при этом окружная скорость потока uφ (см. фиг.3) при подходе к диафрагме постоянно увеличивается и достигает максимума (uφ, max) в сжатом сечении потока за диафрагмой на расстоянии Δ=(0,5-0,7)·dд. Величина uφ прямо пропорциональна величине продольной скорости потока u в диафрагме, умноженной на отношение диаметров входной камеры и диафрагмы dвх.к/dд. Суммарная относительная скорость потока определяется по соотношению
Figure 00000001
. Далее закрученный поток жидкости попадает в кольцевое пространство между телом обтекания 6 и трубчатым стволом 1. За счет деления указанного кольцевого пространства на секторы с использованием радиальных перегородок 7 в каждом секторе происходит резкое гашение окружной скорости потока и образование зон интенсивного турбулентного перемешивания с высокой степенью диссипации энергии. Высокое качество перемешивания реагентов с водой в предлагаемом смесителе обеспечивает улучшение последующей очистки воды (например, в отстойниках).
Сравнительные лабораторные испытания прототипа [2] и предлагаемого смесителя производились на природной воде с содержанием взвеси 18 мг/л, которая обрабатывалась коагулянтом - раствором сернокислого алюминия (СА) с дозой 20 мг/л. После смешения с реагентом вода отстаивалась в стеклянных цилиндрах емкостью 1 л каждый в течение 2 часов. Пробы отстоянной (осветленной) воды отбирались из верхней части цилиндров и анализировались на содержание взвешенных веществ. Эффект осветления определялся по формуле
Figure 00000002
где С и Со - соответственно содержание взвешенных веществ в исходной (не обработанной) и отстоянной воде, мг/л.
Расход воды, подаваемой на смесители составлял до 2,5 м3/ч при входном давлении 4·105 Па.
Геометрические размеры прототипа [2]:
Диаметр входной камеры - 70 мм
диаметр ствола - 25 мм
диаметр тела обтекания - 15 мм
длина ствола и тела обтекания - 2 м
потери давления при работе - 2,8·105 Па
Предлагаемое устройство было выполнено по геометрическим размерам в пяти вариантах (таблица 1).
Figure 00000003
Длина ствола по данным вариантам составляла lс=(1,2-1,5)·l, где l - длина тела обтекания, количество радиальных перегородок - 8. Потери давления при работе предлагаемого смесителя составляли от 1,2·105 Па до 2,8·105 Па в зависимости от варианта.
Данные по эффективности отстаивания воды, обработанной реагентом в смесителе-прототипе [2] (контроль) и различных вариантах предложенного смесителя приведены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели качества отстоянной воды Контроль Варианты предлагаемого смесителя
1 2 3 4 5
Взвешенные вещества, мг/л 8,2 8,1 7,5 6,9 7,2 7,7
Эффект отстаивания, % 54,4 55,0 58,3 61,7 60,0 57,2
Как следует из таблицы 2, применение смесителя, имеющего рекомендуемые соотношения геометрических размеров основных элементов (вариант 3), привело к существенному улучшению эффекта удаления взвешенных веществ отстаиванием. При вводе в данный смеситель совместно с коагулянтом сжатого воздуха в количестве до 20% от расхода обрабатываемой воды, эффект удаления взвешенных веществ отстаиванием увеличивался дополнительно на 6-8%.
Источники информации
1. Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. - М.: Изд-во МГУ. - 2003.
2. Андреев С.Ю., Гришин Б.М. и др. Исследование вихревых смесительных устройств с эмалевыми покрытиями для интенсификации работы флотационных установок // Известия вузов. Строительство. - 2008. - №11-12.

Claims (2)

1. Смеситель, содержащий трубчатый ствол с соосно соединенной входной камерой, патрубки для подачи обрабатываемой воды и подвода реагентов, диафрагму и расположенное за ней тело обтекания, отличающийся тем, что диафрагма расположена в створе соединения входной камеры и ствола, тело обтекания соединяется со стволом радиальными перегородками, а расстояние вдоль оси ствола от диафрагмы до тела обтекания определяется по формуле:
Δ=(0,5-0,7)·dд,
где dд - диаметр диафрагмы.
2. Смеситель по п.1, отличающийся тем, что отношение внутренних диаметров входной камеры, диафрагмы, ствола и диаметра тела обтекания определяется как dвх.к:dд:dс:dо=(8-10):1:(2,5-3):(1,5-2), а длина тела обтекания вдоль оси ствола определяется по формуле:
l=(3-5)·dо,
при этом длина каждой радиальной перегородки равна длине тела обтекания.
RU2010106679/05A 2010-02-24 2010-02-24 Смеситель RU2459656C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106679/05A RU2459656C2 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Смеситель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106679/05A RU2459656C2 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Смеситель

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010106679A RU2010106679A (ru) 2011-08-27
RU2459656C2 true RU2459656C2 (ru) 2012-08-27

Family

ID=44756358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010106679/05A RU2459656C2 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Смеситель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2459656C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1101422A1 (ru) * 1983-01-14 1984-07-07 Горьковский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.П.Чкалова Устройство дл смешени жидкости с реагентом
RU2156157C2 (ru) * 1998-07-10 2000-09-20 Красноярская ТЭЦ-2 ОАО "Красноярскэнерго" Эжекторный смеситель
EP1844847A1 (en) * 2005-01-13 2007-10-17 National University Corporation University of Tsukuba Microbubble producing device, vortex breaking nozzle for microbubble producing device, spiral flow producing blade body for microbubble producing device, microbubble producing method, and microbubble applied device
RU2336940C1 (ru) * 2007-06-15 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Газожидкостный смеситель
RU82582U1 (ru) * 2008-11-26 2009-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Смесительное устройство для систем газ - жидкость

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1101422A1 (ru) * 1983-01-14 1984-07-07 Горьковский Ордена Трудового Красного Знамени Инженерно-Строительный Институт Им.В.П.Чкалова Устройство дл смешени жидкости с реагентом
RU2156157C2 (ru) * 1998-07-10 2000-09-20 Красноярская ТЭЦ-2 ОАО "Красноярскэнерго" Эжекторный смеситель
EP1844847A1 (en) * 2005-01-13 2007-10-17 National University Corporation University of Tsukuba Microbubble producing device, vortex breaking nozzle for microbubble producing device, spiral flow producing blade body for microbubble producing device, microbubble producing method, and microbubble applied device
RU2336940C1 (ru) * 2007-06-15 2008-10-27 Открытое акционерное общество "Татнефть" им. В.Д. Шашина Газожидкостный смеситель
RU82582U1 (ru) * 2008-11-26 2009-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Смесительное устройство для систем газ - жидкость

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010106679A (ru) 2011-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108704504B (zh) 文丘里微气泡发生器及其在臭氧催化氧化中的应用
US8584706B2 (en) Vortex generator
US20160346758A1 (en) Systems and methods for processing fluids
CN105502626B (zh) 一种水力空化反应器
CN109534468A (zh) 一种污水处理旋流混合加药系统
RU2414283C2 (ru) Прямоточный вихревой смеситель
RU2459656C2 (ru) Смеситель
US20090314702A1 (en) Rapid transfer and mixing of treatment fluid into a large confined flow of water
US2647732A (en) Fluid mixing chamber
CN105948376A (zh) 一种污水深度处理装置
CN209668848U (zh) 一种污水处理旋流混合加药系统
CN206069619U (zh) 一种污水深度处理装置
CN1463203A (zh) 一种将液体/液体和/或气体介质混合入溶液的方法
KR101007834B1 (ko) 멀티 오존 믹서 및 이를 이용한 수처리 장치
JP4901923B2 (ja) 微細化混合装置
CN208440338U (zh) 水净化设备
KR100960371B1 (ko) 무동력 프로펠러와 벌집체 구조를 가지는 상수도 시설의 관로 약품 혼합장치
RU2688610C1 (ru) Способ очистки навозных стоков
SU1101422A1 (ru) Устройство дл смешени жидкости с реагентом
RU82582U1 (ru) Смесительное устройство для систем газ - жидкость
WO2012005631A2 (ru) Гидродинамический реактор
RU2782587C1 (ru) Смесительное жидкостное устройство
CN206276259U (zh) 一种水处理加药混合装置
RU2824972C1 (ru) Устройство для очистки сточной воды от нефти
RU2717031C1 (ru) Турбулентный смеситель-реактор

Legal Events

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

Effective date: 20120729