RU2622923C2 - Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра - Google Patents

Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра Download PDF

Info

Publication number
RU2622923C2
RU2622923C2 RU2016135141A RU2016135141A RU2622923C2 RU 2622923 C2 RU2622923 C2 RU 2622923C2 RU 2016135141 A RU2016135141 A RU 2016135141A RU 2016135141 A RU2016135141 A RU 2016135141A RU 2622923 C2 RU2622923 C2 RU 2622923C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
water
loading
load
flow
Prior art date
Application number
RU2016135141A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016135141A (ru
Inventor
Юрий Алексеевич Ищенко
Original Assignee
Юрий Алексеевич Ищенко
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 Юрий Алексеевич Ищенко filed Critical Юрий Алексеевич Ищенко
Priority to RU2016135141A priority Critical patent/RU2622923C2/ru
Publication of RU2016135141A publication Critical patent/RU2016135141A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622923C2 publication Critical patent/RU2622923C2/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/46Regenerating the filtering material in the filter

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области водоснабжения, экологии и промышленности, а именно к фильтрам для осветления, обезжелезивания и комплексной очистки воды с устройствами регулирования фильтрования. Разработан способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра, включающий псевдоожижение загрузки восходящим потоком воды, реверсирование потока, импульсное смещение вниз мелких фракций зерен загрузки относительно крупных и осаждение ее на дренаж, в котором все операции после псевдоожижения выполняют за время t=24,8kev, с, где k=h/h1 - коэффициент пропорциональности; h - исходная высота слоя загрузки в фильтре, м; h1=1 м - базовая высота слоя загрузки при разработке способа, м; e - расширение загрузки, в долях исходной высоты слоя; v - скорость восходящего потока по замеру или вычисленная для проектируемого фильтра по одной из двух известных формул - сложной многофакторной для фильтра с нетиповой загрузкой или упрощенной - для фильтра с типовой загрузкой. Технический результат: упреждение повышенного импульсного расхода воды и снижение затрат труда на проектирование водоочистного фильтра.

Description

Изобретение относится к области водоснабжения, экологии и промышленности, а именно к фильтрам для осветления, обезжелезивания и комплексной очистки воды с устройствами регулирования фильтрования. Оно применимо к фильтрам нисходящей фильтрации воды в слое неоднородного по зерновому составу материала - зернистой загрузки (далее просто загрузки). В качестве способа регулирования фильтрования выступают предварительные операции полезного изменения структуры (структурирования) загрузки по высоте ее слоя, а устройством регулирования фильтрования (предопределения его технологических показателей) является структурированная перед фильтрованием сама загрузка. Изобретение предназначено для водоочистных станций любой производительности, действующих и проектируемых с использованием нормативных загрузок и из местных фильтрующих материалов надлежащего качества.
Известен способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра с предварительной промывкой (операцией псевдоожижения) ее восходящим потоком воды и последующим осаждением зерен нисходящим потоком воды путем выпуска воды из-под загрузки быстрым (мгновенным) открытием задвижки на сбросной трубе (Оводов В.С. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. М. Колос. 1984, с. 219-269).
Технический недостаток этого способа состоит в неизвестности, в течение какого времени должно быть осаждение загрузки нисходящим потоком до полного перевода ее в осажденное состояние при условии, чтобы входные поры загрузки оказались крупнее, чем в толще под ними. Выполнение данного условия предупреждает образование избыточных грязевых отложений во входной для воды пористой среде загрузки и на ее поверхности, препятствующих доставке взвесей вглубь слоя, и обеспечивает извлечение из воды взвешенных частиц загрузкой по всей высоте слоя.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и решаемой задаче является способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра, включающий псевдоожижение загрузки восходящим потоком воды, реверсирование потока, импульсное смещение вниз мелких фракций зерен загрузки относительно крупных и осаждение ее на дренаж, все операции способа после операции псевдоожижения выполняют за время не более t секунд (заявка RU 2014118201 А. МПК B01D 39/00 2006.01. Дата публикации: 27.04.2015 Бюл. №12). Время t вычисляется по составленной на основе результатов натурных исследований эмпирической формуле (1) доказанной в прототипе высокой точности, отвечающей по размерностному анализу, подобному в настоящем описании (ниже), известному правилу необходимости равенства размерностей левой и правой частей формулы.
Технический недостаток прототипа: повышенный импульсный расход воды на смещение мелких фракций относительно крупных при задании на фильтре значения t меньше максимального по формуле (1) - обратная зависимость, что разрешено символом ≤; слабый учет взвешенности в воде зерен загрузки - это требует обязательных гидравлических экспериментов на стадиях проектирования водоочистного фильтра (со структуризатором) по сверке вычисленного значения t при отклонении плотности зерен загрузок различной природы от плотности 2,62 г/см3, то есть требуются высокие затраты труда на проектирование водоочистного фильтра.
Техническая задача: упреждение повышенного импульсного расхода воды и снижение затрат труда на проектирование водоочистного фильтра.
Техническая задача решена способом структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра, включающим псевдоожижение загрузки восходящим потоком воды, реверсирование потока, импульсное смещение вниз мелких фракций зерен загрузки относительно крупных и осаждение ее на дренаж, в котором все операции после псевдоожижения выполняют за время
Figure 00000001
где
k=h/h1 - коэффициент пропорциональности;
h - исходная высота слоя загрузки в фильтре, м;
h1=1 м - базовая высота слоя загрузки при разработке способа, м;
e - расширение загрузки, в долях исходной высоты слоя;
v - скорость восходящего потока по замеру, или вычисленная по многофакторной формуле
Figure 00000002
g - ускорение свободного падения, м/с2;
А - эмпирический параметр псевдоожиженной загрузки;
ρп - плотность зерен, г/см3;
dэкв - эквивалентный диаметр зерен, см;
n0 - пористость загрузки до псевдоожижения;
α - коэффициент формы зерен;
η - коэффициент динамической вязкости воды, Па*с;
ρ - плотность воды, г/см3,
или по упрощенной формуле
Figure 00000003
где
Q - расход промывной воды фильтра, вычисленный по нормативу, см3/с;
S - площадь фильтра, см2.
Необходимые пояснения к равенству (1) изобретения
Оно является эмпирическим и соответствует физической формуле неравномерного движения тела t=v/a, секунд, с подобранным для нее на основе гидравлических опытов коэффициентом 24,8, где v - скорость восходящего потока воды, см/с, выражаемая многофакторной формулой (2) Д.М. Минца и С.А. Шуберта (Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. М. Изд. МГУ. 1996, с. 266, формула 12.66) или упрощенной формулой (3); а=1/(24,8kе), см/с2 - среднее ускорение осаждения зерен в общем интервале времени t.
Для доказательства корректности размерностей левой и правой частей равенства (1), секунды, следует ввести в его правую часть коэффициент 1000/(1,02g), где ускорение g свойственно рассматриваемому физическому явлению, протекающему в условиях силы тяжести Земли, которая действует на взвешенные в воде зерна псевдоожиженной загрузки, и принято равным 981 см/с2. Тогда, равенство (1) получает незатруднительный для размерностного анализа вид t=24800kev/(1,02g), с.
Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра осуществляют в такой последовательности. Определяют по равенству (1) время t. Оно обеспечит образование в загрузке входных пор крупнее, чем в толще под ними. Псевдоожижают загрузку восходящим потоком воды со скоростью v по правилам промывки ее в фильтре с поддержанием требуемого расширения e. Затем мгновенно реверсируют поток воды (то есть в нисходящее направление) отсосом ее из дренажа (например, как это осуществляется в изобретениях по патентам RU 2405614 С1, 6, B01D 24/46, 10.12.2010 и RU 2568720 С2, 6, B01D 24/48, 20.11.2015), причем с таким импульсным в начале нестационарного процесса расходом воды нисходящего потока, которым, далее затухающим вследствие накопления зерен загрузки на дренаже, осаждают загрузку на дренаж за время t. Этими операциями взвешенные мелкие фракции зерен загрузки смещают гидравлически вниз относительно более инерционных крупных фракций, и загрузку в таком структурированном виде принудительно осаждают на дренаж продолжающимся отсосом воды из-под нее. При определении t по равенству (1) следует опираться на v действующего фильтра, или определять v по формуле (2) в случае проектирования фильтра с нетиповой загрузкой, для которой отсутствуют справочные данные по нормативной для нее интенсивности промывки (удельному промывному расходу воды q в л/с на 1 м2 площади фильтра, который легко преобразовать в скорость как v=q/10, см/с). Когда изобретение применяется к проектируемому фильтру с типовой загрузкой, для которой известна нормативная интенсивность промывки, как правило обобщенная к разным диапазонам dэкв, то следует пользоваться формулой (3) для приближенного определения v к равенству (1). Равенство (1), в сравнении его с результатами гидравлических исследований, показало свою высокую точность для фильтров площадью в плане не менее 0,785 м2 (условный диаметр 1 м и более) и в широком диапазоне dэкв=0,025÷0,151 см загрузок различной природы, что ценно для практики водоочистки в водоснабжении, экологии и промышленности.
Примеры
Практическое решение технической задачи осуществлено на фильтрах диаметром 200 и 1500 мм с загрузками из песка различной крупности. Результаты опытов распространены на загрузки другой природы путем математического моделирования нестационарного гидравлического процесса после операции псевдоожижения загрузки и аналитических расчетов на основе равенства (1), формул (2) и (3), а также в целом справочных и дополнительных опытных данных. Определялась корректность изобретения по t относительно прототипа. Сравнение выполнено с принятием во внимание, что способы отличаются разной степенью учета выталкивающей силы воды на зерна загрузки. В изобретении выталкивающая сила учтена в равенстве (1) через формулу (2) разностью (ρп-1), а в формуле (1) прототипа эта разность заменена величиной ρп и выталкивающая сила «зашита» (причем только для ρп=2,62 г/см3) в эмпирическом коэффициенте 35, то есть выталкивающая сила воды на зерна в прототипе не выражена какой-либо величиной для загрузок другой природы. Сравнение способов сделано для загрузок разного dэкв=0,025; 0,0414; 0,11; 0,12 и 0,151 см сериями: при ρп=2,62 г/см3 (песок) и для загрузок различной природы с предельными значениями ρп=1,68 г/см3 (керамзит дробленый) и ρп=4,24 г/см3 (пиролюзит), но при постоянных, идеализированных для корректности аналитического сравнения, значениях остальных величин (за исключением величины е, значение которой определялось визуально на фильтрах) - h=1 м; α=1,2 и n0=0,37 для окатанных зерен; ρ=1 г/см3; η=0,00115 Па*с; выявленном для загрузки из песка А=0,184 и принятом в качестве среднего для загрузок указанной природы. По результатам опытов, моделирования и аналитических расчетов (результаты показаны ниже) сформулированы основные выводы:
1. Для загрузки любой природы с характерными для нее значениями величин ρп, dэкв, α, n0, и А необходимо, с целью упреждения повышенного импульсного расхода воды на смещение мелких фракций зерен загрузки относительно крупных и снижения затрат труда на проектирование водоочистного фильтра, пользоваться настоящим изобретением с равенством (1), и которое позволило перенести уточнение t на период эксплуатации созданного по проекту водоочистного фильтра (1) (этим уточняется также, например, в познавательных целях, эмпирическое значение А для загрузки путем извлечения А из равенства (1) с участием формулы (2) при эмпирических значениях t и остальных величин);
2. Изобретение при ρп=1,68 г/см3 (керамзит дробленый, например, в технологии осветления воды) корректнее прототипа в 1,38 раза, t=1,84÷9,32 сек против 2,54÷12,9 сек для dэкв=0,025÷0,151 см соответственно;
3. Изобретение при ρп=4,24 г/см3 (пиролюзит, например, в технологии обезжелезивания воды) корректнее прототипа в 1,18 раза, t=6,12÷31,0 сек против 5,18÷26,3 сек для dэкв=0,025÷0,151 см соответственно;
4. Прототип идентичен изобретению лишь при ρп=2,62 г/см3 (песок в технологиях осветления, обезжелезивания и комплексной очистки воды), в обоих случаях t=2,76÷18,1 сек для dэкв=0,025÷0,151 см соответственно;
5. Изобретение диктует конкретные значения t выполнения всех операций после псевдоожижения загрузки, обеспечивающие входные поры загрузки крупнее, чем в толще под ними, и ликвидирует требование обязательных гидравлических экспериментов на стадиях проектирования водоочистного фильтра по сверке вычисленного значения t с опытным.
Таким образом, изобретением решена техническая задача упреждения повышенного импульсного расхода воды и снижения затрат труда на проектирование водоочистного фильтра.

Claims (22)

  1. Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра, включающий псевдоожижение загрузки восходящим потоком воды, реверсирование потока, импульсное смещение вниз мелких фракций зерен загрузки относительно крупных и осаждение ее на дренаж, отличающийся тем, что все операции после псевдоожижения выполняют за время
  2. Figure 00000004
  3. где
  4. k=h/h1 - коэффициент пропорциональности;
  5. h - исходная высота слоя загрузки в фильтре, м;
  6. h1=1 м - базовая высота слоя загрузки при разработке способа, м;
  7. е - расширение загрузки, в долях исходной высоты слоя;
  8. v - скорость восходящего потока по замеру или вычисленная по многофакторной формуле
  9. Figure 00000005
  10. g - ускорение свободного падения, м/с2;
  11. А - эмпирический параметр псевдоожиженной загрузки;
  12. ρп - плотность зерен, г/см3;
  13. dэкв - эквивалентный диаметр зерен, см;
  14. n0 - пористость загрузки до псевдоожижения;
  15. α - коэффициент формы зерен;
  16. η - коэффициент динамической вязкости воды, Па*с;
  17. ρ - плотность воды, г/см3,
  18. или по упрощенной формуле
  19. Figure 00000006
  20. где
  21. Q - расход промывной воды фильтра, вычисленный по нормативу, см3/с;
  22. S - площадь фильтра, см2.
RU2016135141A 2016-08-29 2016-08-29 Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра RU2622923C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135141A RU2622923C2 (ru) 2016-08-29 2016-08-29 Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016135141A RU2622923C2 (ru) 2016-08-29 2016-08-29 Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016135141A RU2016135141A (ru) 2016-12-10
RU2622923C2 true RU2622923C2 (ru) 2017-06-21

Family

ID=57759855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016135141A RU2622923C2 (ru) 2016-08-29 2016-08-29 Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622923C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668900C1 (ru) * 2017-10-17 2018-10-04 Юрий Алексеевич Ищенко Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием метода очистки воды

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU462596A1 (ru) * 1969-08-13 1975-03-05 Фильтр
SU1699509A1 (ru) * 1989-08-28 1991-12-23 В.Г.Куринной Фильтр дл очистки жидкости
FR2680701A1 (fr) * 1991-08-28 1993-03-05 Duveau Jean Procede et dispositif pour la filtration d'un liquide contenant des particules en suspension.
RU2405614C1 (ru) * 2009-04-20 2010-12-10 Гульнара Ильдаровна Давлетшина Фильтр с автоматической структуризацией зернистой загрузки для жидкостей
RU2014118201A (ru) * 2014-05-05 2015-04-27 Юрий Алексеевич Ищенко Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU462596A1 (ru) * 1969-08-13 1975-03-05 Фильтр
SU1699509A1 (ru) * 1989-08-28 1991-12-23 В.Г.Куринной Фильтр дл очистки жидкости
FR2680701A1 (fr) * 1991-08-28 1993-03-05 Duveau Jean Procede et dispositif pour la filtration d'un liquide contenant des particules en suspension.
RU2405614C1 (ru) * 2009-04-20 2010-12-10 Гульнара Ильдаровна Давлетшина Фильтр с автоматической структуризацией зернистой загрузки для жидкостей
RU2014118201A (ru) * 2014-05-05 2015-04-27 Юрий Алексеевич Ищенко Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ФРОГ Б.Н. и др. Водоподготовка. Учебное пособие для вузов, Москва, Издательство МГУ, 1996, с.264-268. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668900C1 (ru) * 2017-10-17 2018-10-04 Юрий Алексеевич Ищенко Способ интенсификации ресурсосберегающим дельта-фильтрованием метода очистки воды

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016135141A (ru) 2016-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alem et al. Hydraulic operating conditions and particle concentration effects on physical clogging of a porous medium
RU2622923C2 (ru) Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра
Lee et al. Turbid density current venting through reservoir outlets
Tyulenev et al. The Experience of Using Innovative Artificial Filter Arrays on South Kuzbass Open Pit: Case Study
Mahanna et al. Effect of operational conditions on performance of deep sand filter in turbidity removal
Guo et al. Operation of cap orifice in a rain garden
JP4803389B2 (ja) 土砂スラリーの処理装置
Faber et al. Migration and deposition of fine particles in a porous filter and alluvial deposit: laboratory experiments
Ren et al. Correlation of colloid collision efficiency with hydraulic conductivity of silica sands
KR101549161B1 (ko) 비점오염 저감시설
Parker et al. 1D numerical model of delta response to rising sea level
Galaguz et al. Modeling of filtration of 2-types particles suspension in a porous medium
Progulny et al. Theoretical and experimental study of mud injection porous drainage in filters with floating loading
Kuzmina et al. Filtration model of the unsteady suspension flow in a porous medium
RU2334047C2 (ru) Устройство для сброса и регулирования глубины забора воды из отстойника
Huang et al. Pollution of gravel spawning grounds by deposition of suspended sediment
EP3617155A1 (en) A dewatering unit
Kravchuk Functioning of filter structures in changing velocity conditions over time
Goldsztein Volume of suspension that flows through a small orifice before it clogs
Zawawi et al. Computational fluid dynamic analysis for solar powered water treatment device
Khuzhayorov et al. A model of suspension filtration in porous media with multistage accumulation kinetics
Kriš et al. Design and optimization of sedimentation tank in Slovakia with CFD modeling
RU2014118201A (ru) Способ структурирования зернистой загрузки водоочистного фильтра
Jusoh et al. Estimating progress of specific deposit in a dual-media BOPS-sand water filter using a matrix approach
Han et al. Effect of suspended solids concentration on clogging of porous media