RU2677147C2 - Способ и устройство для обезвоживания шлама на фильтровальной сетке - Google Patents

Способ и устройство для обезвоживания шлама на фильтровальной сетке Download PDF

Info

Publication number
RU2677147C2
RU2677147C2 RU2016144700A RU2016144700A RU2677147C2 RU 2677147 C2 RU2677147 C2 RU 2677147C2 RU 2016144700 A RU2016144700 A RU 2016144700A RU 2016144700 A RU2016144700 A RU 2016144700A RU 2677147 C2 RU2677147 C2 RU 2677147C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sludge
flocculant
filter screen
control zone
area
Prior art date
Application number
RU2016144700A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016144700A (ru
RU2016144700A3 (ru
Inventor
Урзула ХОХЕГГЕР
Кристоф ШПИЛЬМАНН
Original Assignee
Андриц Аг
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 Андриц Аг filed Critical Андриц Аг
Publication of RU2016144700A publication Critical patent/RU2016144700A/ru
Publication of RU2016144700A3 publication Critical patent/RU2016144700A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2677147C2 publication Critical patent/RU2677147C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5209Regulation methods for flocculation or precipitation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/121Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening by mechanical de-watering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F11/00Treatment of sludge; Devices therefor
    • C02F11/12Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening
    • C02F11/14Treatment of sludge; Devices therefor by de-watering, drying or thickening with addition of chemical agents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/24Separation of coarse particles, e.g. by using sieves or screens

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Treatment Of Sludge (AREA)
  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к обезвоживанию шлама. Способ обезвоживания шлама (3) на фильтровальной сетке (2) включает очистку сетки (2) посредством промывочных сопел (9) и ее перемещение в область (10) подачи. В шлам (3) вводят флокулянт. После этого шлам (3) по меньшей мере частично обезвоживают. Растекаемость шлама (3) на фильтровальной сетке (2) определяют оптически. Количество вводимого флокулянта устанавливают так, чтобы долю свободной поверхности фильтровальной сетки (2) в контрольной зоне поддерживать постоянной. Контрольную зону располагают на очищенной части фильтровальной сетки (2) в области (10) подачи. Устройство для обезвоживания шлама содержит устройство (7) подачи флокулянта, расположенную после устройства (7) подачи флокулянта фильтровальную сетку (2), промывочные сопла (9), устройство (11) для оптического определения растекаемости шлама (3), соединенное посредством системы (13) управления с устройством (7) подачи флокулянта и представляющее собой камеру (11), выполненную с возможностью регистрации контрольной зоны в области (10) подачи на очищенной фильтровальной сетке (2). Группа изобретений позволяет обеспечить простоту введения оптимального количества флокулянта независимо от подачи материала и вида шлама. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к способу обезвоживания шлама на фильтровальной сетке, которую очищают посредством промывочных сопел, и которая затем перемещается в область подачи, при этом в шлам вводят флокулянт, после чего шлам по меньшей мере частично обезвоживается, при этом растекаемость шлама на фильтровальной сетке определяют оптически и количество вводимого флокулянта устанавливают в зависимости от площади свободной поверхности фильтровальной сетки в контрольной зоне. Изобретение относится также к устройству для обезвоживания шлама, содержащему устройство подачи флокулянта и расположенную после устройства подачи флокулянта фильтровальную сетку, которую очищают посредством промывочных сопел, прежде чем она попадет в область подачи, при этом предусмотрено устройство, в частности камера, предназначенное для оптического определения растекаемости шлама и соединенное посредством системы управления с устройством подачи флокулянта для регулирования количества вводимого флокулянта.
Уровень техники
Из уровня техники известны способы обезвоживания шламов, согласно которым шламы, в частности шлам сточных вод или волокнистый шлам, обезвоживают посредством добавления флокулянта. При этом на первом этапе флокулянт добавляют в шлам, чтобы вызвать в нем образование хлопьев, после чего шлам поступает на фильтровальную сетку, например на гравитационный стол, при этом жидкость, присутствующая в шламе, стекает через фильтровальную сетку, в то время как сухие хлопья шлама остаются на фильтровальной сетке. Таким образом осуществляют сушку или обезвоживание шлама. Такие способы, в частотности, известны из публикации US 2007/0090060 А1, 26.04.2007, [0007]-[0027].
В таких способах дозирование флокулянта является важным параметром. С одной стороны, только при правильном дозировании можно обеспечить требуемое содержание сухого вещества, поскольку как избыточное, так и недостаточное хлопьеобразование оказывает негативное влияние на эффективность процесса обезвоживания или фильтрации. С другой стороны, учитывая стоимость самого флокулянта, его избыточное добавление дополнительно приводит к удорожанию способа.
Обычно количество флокулянта, добавляемого в шлам, регулирует вручную обслуживающий персонал, который визуально определяет состояние хлопьеобразования шлама. Это накладывает высокие требования на обслуживающий персонал, как относительно способности делать заключение о правильности состояния хлопьеобразования, так и в части выносливости и внимательности. Так, для обслуживающего персонала в большинстве случаев не очевидна возможность улучшения степени обезвоживания за счет увеличения или уменьшения количества вводимого флокулянта, поскольку как избыточное, так и недостаточное дозирование флокулянта приводит к плохой степени обезвоживания. В результате правильное дозирование флокулянта в способах известного уровня техники можно обеспечить только с большим трудом, и, поскольку указанные способы осуществляют чаще всего не в оптимальной рабочей точке, то получают невысокую степень обезвоживания или большой расход флокулянта.
Известны также автоматизированные способы, например, способ, раскрытый в US 5 380 440, согласно которому видеосигнал от поверхности влажного слоя твердого материала записывают на кинопленку и сравнивают с определенным заданным значением содержания влаги. При этом можно обеспечить оптимальный расход флокулянта для обезвоживания до значения влажности, представленного в определенном месте кинопленки, однако невозможно получить оптимальную или минимальную влажность. Далее, из US 2007/0090060 известна система, в которой рассматривают контрольную область, подвергаемую ворошению для улучшения обезвоживания. Однако вследствие загрязнения кинопленки и неравномерности растекаемости отдельных шламов при этом изначально необходимо добавление большого количества флокулянта, чтобы рассматривать требуемые кинопленки в качестве базы для измерений. Таким образом, результат измерения становится сильно искаженным и неточным и не может привести к минимальному добавлению флокулянта.
Раскрытие сущности изобретения
Задача настоящего изобретения заключается в том, чтобы предоставить указанный вначале способ, который обеспечивает введение правильного количества флокулянта и, таким образом, достижение оптимальной степени обезвоживания, и также является воспроизводимым.
Настоящее изобретение отличается тем, что на очищенной части фильтровальной сетки в области подачи, например на краевой части, предусмотрена контрольная зона.
Благодаря тому, что измерение проводят на свободной поверхности фильтровальной сетки, получают более объективное значение растекаемости шлама, которое используют для регулирования или изменения количества вводимого флокулянта. При этом для регулирования количества вводимого флокулянта больше не требуется подверженное ошибкам заключение обслуживающего персонала о состоянии хлопьеобразования, и, благодаря правильному количеству вводимого флокулянта согласно данному способу, обеспечивается оптимальная степень обезвоживания при экономичном режиме работы. Степень обезвоживания показывает количество жидкости, отбираемой из шлама за единицу времени в указанном способе. Далее, способ согласно изобретению может быть также автоматизирован, поскольку определенное изменение площади свободной поверхности фильтровальной сетки позволяет получать объективно измеряемый параметр регулирования, который может оказывать определенное влияние на управление устройством подачи флокулянта. Увеличение площади свободной поверхности фильтровальной сетки указывает на слишком большое количество вводимого флокулянта, которое может быть автоматически уменьшено. Оптимальное количество флокулянта обеспечивают, если сохраняется заданная величина свободной поверхности фильтровальной сетки, т.е. если растекаемость шлама не вызывает затопления фильтровальной сетки, и поэтому устройство для обезвоживания может работать без проблем. Поскольку в области подачи фильтровальная сетка очищена, можно выполнять надежное определение площади свободной поверхности фильтровальной сетки без влияния обезвоживаемого шлама, т.к. свободная поверхность фильтровальной сетки всегда имеет постоянные (цветовые) характеристики.
Одно предпочтительное усовершенствование изобретения отличается тем, что указанный шлам представляет собой шлам бытовых сточных вод, минеральный шлам или волокнистый шлам. Специально для обезвоживания этих шламов используют флокулянт, количество которого можно оптимизировать таким способом.
Если контрольная зона ограничена передвижными перегородками в области подачи, то в зависимости от вида шлама и конструктивного исполнения области подачи всегда можно сформировать контрольную зону с очищенной свободной поверхностью фильтровальной сетки, в которой соответствующее изменение количества вводимого флокулянта значительно изменяет растекаемость шлама и, следовательно, долю свободной поверхности фильтровальной сетки, что создает возможность стабильного регулирования. В одном из вариантов контрольная зона может быть образована сужением выпускного устройства в области подачи.
Одно полезное усовершенствование изобретения отличается тем, что камера, в частности цифровая камера, непрерывно регистрирует контрольную зону, при этом площадь свободной поверхности фильтровальной сетки, т.е. площадь поверхности, не покрытой шламом, определяют посредством анализа пикселей с использованием цветового критерия. Это позволяет особенно эффективно различать области, покрытые и не покрытые шламом.
Один полезный вариант осуществления изобретения отличается тем, что количество вводимого флокулянта устанавливают таким образом, чтобы долю свободной поверхности фильтровальной сетки в контрольной зоне поддерживать постоянной. Это позволяет всегда устанавливать оптимальную рабочую точку, поэтому машина может работать без проблем, связанных, например, с затоплением при слишком малом количестве флокулянта.
Один полезный вариант осуществления изобретения отличается тем, что исходную величину для регулирования количества вводимого флокулянта изменяют путем изменения количества вводимого флокулянта большими шагами, и при ухудшении, т.е. при уменьшении площади свободной поверхности фильтровальной сетки, количество вводимого флокулянта изменяют меньшими шагами в противоположном направлении. Это позволяет быстро установить оптимальную рабочую точку, даже если начальная точка соответствует значительной избыточной дозировке флокулянта. В этом случае при повышении количества вводимого флокулянта снова произошло бы ухудшение обезвоживания и последовало бы изменение количества вводимого флокулянта, т.е. его уменьшение.
Изобретение относится также к устройству для обезвоживания шлама, содержащему устройство подачи флокулянта и расположенную после устройства подачи флокулянта фильтровальную сетку, при этом предусмотрено устройство, в частности камера, для оптического определения растекаемости шлама, соединенное посредством системы управления с устройством подачи флокулянта для регулирования количества вводимого флокулянта.
Устройство согласно изобретению отличается тем, что устройство, в частности камера, установлено таким образом, что оно регистрирует контрольную зону в области подачи. Использование камеры, в частности цифровой камеры, позволяет очень просто анализировать контрольную зону и использовать результат анализа посредством стандартной программы управления для регулирования количества вводимого флокулянта.
Если устройство, в частности камера, установлено над фильтровальной сеткой с возможностью перемещения, то в зависимости от конструкции устройства подачи и свойств шлама всегда можно подобрать оптимальную контрольную зону и при больших изменениях производить ее корректировку.
В одном из вариантов, выпускное устройство имеет сужение в области подачи.
Один оптимальный вариант осуществления изобретения отличается тем, что устройство, в частности камера, регистрирует контрольную зону в области подачи. Поскольку в области подачи фильтровальная сетка является очищенной, здесь может быть обеспечен особенно надежный контроль и, следовательно, стабильное регулирование. В одном из вариантов, указанная камера представляет собой камеру цветного изображения.
Один предпочтительный вариант осуществления изобретения отличается тем, что в области подачи предусмотрены перегородки, причем они могут быть выполнены с возможностью перемещения. Кроме того, в зависимости от вида шлама и конструктивного исполнения области подачи на свободной поверхности фильтровальной сетки всегда может быть сформирована контрольная зона, ограниченная передвижными перегородками в области подачи, в которой при соответствующем изменении количества вводимого флокулянта существенно изменяется растекаемость шлама и, следовательно, доля свободной поверхности фильтровальной сетки, что создает возможность стабильного регулирования.
Одно предпочтительное усовершенствование изобретения отличается тем, что в середине фильтровальной сетки в поперечном направлении предусмотрена подвижная заслонка, которая может быть закреплена, например, на перегородке, расположенной в середине фильтровальной сетки. Это позволяет обеспечивать симметричное распределение шлама в области их подачи и, следовательно, также симметричное распределение свободных поверхностей на левом и правом краю фильтровальной сетки, которые были выполнены в качестве контрольных площадок. В принципе, можно получить несколько контрольных площадок, суммарную площадь которых используют для регулирования. Это может быть предпочтительным особенно при несимметричном распределении шлама. Благодаря наличию подвижной заслонки в непрерывном режиме обработки можно автоматически настраивать симметричное распределение шлама.
Краткое описание чертежей
Ниже приведено описание примеров осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых показаны:
фиг. 1 - устройство согласно изобретению,
фиг. 2 - вид сверху устройства согласно изобретению, и
фиг. 3 - вид сверху устройства согласно изобретению с фиг. 2, но с измененной областью подачи и контрольной зоной.
Осуществление изобретения
На фиг. 1 показано устройство 1 для обезвоживания согласно изобретению, которое в данном случае представлено в виде простого гравитационного стола с фильтровальной сеткой 2. В случае большого количества воды может быть также предусмотрена дополнительная ванна и сток, при этом для фильтровальной сетки 2 может быть использован дополнительный направляющий валок. Изобретение может быть также использовано, например, в зонах отжима двухленточных прессов. Шлам 3 посредством шламового насоса 4 подают в выпускное устройство 5, выполненное в данном случае в виде желоба. В питающий трубопровод 6 посредством насоса 7 подачи флокулянта вводят необходимое количество флокулянта. Фильтровальную сетку 2, перемещаемую в направлении 8, очищают промывочными соплами 9, прежде чем она входит в область 10 подачи. Шлам 3 поступает на очищенную фильтровальную сетку 2. Камера 11 регистрирует контрольную зону в области 10 подачи. Для улучшения распознавания предусмотрен также осветительный прибор 12. Камера 11 посредством системы 13 управления соединена с насосом 7 подачи флокулянта, таким образом, в соответствии с сигналами камеры 11 может осуществляться регулирование количества вводимого флокулянта.
На фиг. 2 показан вид сверху устройства согласно изобретению. Как видно на чертеже, большая часть фильтровальной сетки 2 покрыта шламом 3. На чертеже также показаны схематически шламовый насос 4 и выпускное устройство 5, которое выполнено в виде открытого наклонного желоба, однако оно также может иметь закрытую конструкцию. Шлам 3 проходит через выпускное устройство и распределяется по всей ширине фильтровальной сетки. На чертеже показаны также перегородки 14, посредством которых в зависимости от вида шлама и конструкции выпускного устройства в направлении 8 движения полотна формируют свободные поверхности 15 фильтровальной сетки. Перегородки 14 в простейшем виде могут быть выполнены из соответствующим образом формованных металлических листов. Свободные поверхности 15 фильтровальной сетки также очищают промывочными соплами (не показаны на чертеже) и, таким образом, они представляют собой хорошую и равномерную основу для распознавания и измерения площади свободной поверхности фильтровальной сетки. В показанном примере контрольная зона 16 содержит часть свободной поверхности 15 фильтровальной сетки и другую часть, покрытую шламом. В этой контрольной зоне 16 определяют цветовое различие между шламом и свободной от шлама поверхностью фильтровальной сетки, при этом каждый раз цветовому пространству присваивают один из двух критериев. Затем на основании цветового критерия производят подсчет отдельных пикселей и определяют площадь шлама и свободную от шлама площадь фильтровальной сетки. Контрольная зона 16, расположенная в области 10 подачи, позволяет осуществлять длительное, стабильное и надежное наблюдение. Кроме того, можно простым образом распознавать несимметричное распределение шлама. Это можно особенно хорошо осуществлять при использовании двух раздельных симметрично расположенных контрольных зон 16 (как показано на чертеже). Настройку симметричной подачи шлама можно производить посредством заслонки 17, при этом орган 18 управления позволяет корректировать распределение путем автоматического регулирования.
На фиг. 3 показано устройство, аналогичное устройству согласно изобретению с фиг. 2, однако с измененной областью 10' подачи и с контрольными зонами 16', смещенными в направлении 8 движения полотна. Такое устройство может использоваться, в частности, для более разбавленных шламов сточных вод, которые подаются с более высокой скоростью. В этом случае свободная и очищенная поверхность 15' фильтровальной сетки сохраняется дольше, и шлам 3 позднее протекает на краевые области. При этом в контрольных зонах 16' также наблюдается однозначная зависимость между площадью свободной поверхности 15' фильтровальной сетки и площадью, покрытой шламом, и из этого выводят параметр регулирования количества вводимого флокулянта. При этом также можно заблаговременно определять опасность затопления фильтровальной сетки вследствие слишком жидкого шлама и предотвращать ее путем увеличения количества вводимого флокулянта. Таким образом, в этих случаях можно обеспечить оптимальное регулирование при минимальном расходе флокулянта.
Изобретение не ограничено приведенными примерами и наряду с использованием в гравитационных столах может быть использовано также, например, в зонах отжима установок с двумя фильтровальными лентами. Кроме бытовых или иных шламов сточных вод данное изобретение может быть также использовано для минеральных шламов или волокнистых шламов. В случае других условий, касающихся растекаемости шламов и использования флокулянта, всегда можно найти подходящую контрольную зону, в которой при небольшом расходе флокулянта происходит растекание шлама в краевой области на очищенную свободную поверхность фильтровальной сетки. Изменение местоположения контрольной зоны возможно и часто является необходимым при изменении конструкции выпускного устройства. Вместе с тем не требуется изменять местоположение контрольной зоны, однажды выбранной в качестве оптимальной, и, следовательно, расположение камеры или осветительного прибора. Таким образом, настройка может быть легко произведена в рамках запуска оборудования в эксплуатацию и при его дальнейшей работе не требуется.

Claims (12)

1. Способ обезвоживания шлама на фильтровальной сетке, которую очищают посредством промывочных сопел и которая затем попадает в область подачи, при этом в шлам вводят флокулянт, после чего шлам по меньшей мере частично обезвоживают, при этом растекаемость шлама на фильтровальной сетке определяют оптически и количество вводимого флокулянта устанавливают таким образом, чтобы долю свободной поверхности фильтровальной сетки в контрольной зоне поддерживать постоянной, отличающийся тем, что контрольную зону располагают на очищенной части фильтровальной сетки в области подачи.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что указанный шлам представляет собой шлам бытовых сточных вод, минеральный шлам или волокнистый шлам.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что контрольная зона ограничена, в частности передвижными перегородками, установленными в области подачи.
4. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что контрольная зона образована сужением выпускного устройства в области подачи.
5. Способ по одному из пп. 1-4, отличающийся тем, что камера, в частности цифровая камера, непрерывно регистрирует контрольную зону, при этом площадь свободной поверхности фильтровальной сетки, т.е. площадь поверхности, не покрытой шламом, определяют посредством анализа пикселей с использованием цветового критерия.
6. Устройство для обезвоживания шлама, содержащее устройство подачи флокулянта и расположенную после устройства подачи флокулянта фильтровальную сетку, очищаемую промывочными соплами (9) перед перемещением в область (10) подачи, при этом предусмотрено устройство (11), предназначенное для оптического определения растекаемости шлама и соединенное посредством системы (13) управления с устройством (7) подачи флокулянта для регулирования количества вводимого флокулянта, отличающееся тем, что устройство (11) представляет собой камеру, причем указанная камера выполнена с возможностью регистрации контрольной зоны в области (10) подачи на очищенной фильтровальной сетке.
7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что выпускное устройство имеет сужение в области подачи.
8. Устройство по п. 6 или 7, отличающееся тем, что указанная камера расположена над фильтровальной сеткой с возможностью перемещения.
9. Устройство по одному из пп. 6-8, отличающееся тем, что указанная камера представляет собой камеру цветного изображения.
10. Устройство по одному из пп. 6-9, отличающееся тем, что в области (10) подачи предусмотрены перегородки (14).
11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что перегородки (14) установлены с возможностью перемещения, в частности в направлении рабочего хода устройства.
12. Устройство по п. 10 или 11, отличающееся тем, что в середине фильтровальной сетки (2) в поперечном направлении предусмотрена, в частности, подвижная заслонка (17), которая может быть закреплена, например, на перегородке (14), расположенной в середине фильтровальной сетки (2).
RU2016144700A 2014-04-23 2015-04-13 Способ и устройство для обезвоживания шлама на фильтровальной сетке RU2677147C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
ATA291/2014A AT515757B1 (de) 2014-04-23 2014-04-23 Verfahren und Vorrichtung zur Entwässerung von Schlamm auf einem Sieb
ATA291/2014 2014-04-23
PCT/EP2015/057947 WO2015162024A1 (de) 2014-04-23 2015-04-13 Verfahren und vorrichtung zur entwässerung von schlamm auf einem sieb

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2016144700A RU2016144700A (ru) 2018-05-23
RU2016144700A3 RU2016144700A3 (ru) 2018-09-06
RU2677147C2 true RU2677147C2 (ru) 2019-01-15

Family

ID=52997411

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016144700A RU2677147C2 (ru) 2014-04-23 2015-04-13 Способ и устройство для обезвоживания шлама на фильтровальной сетке

Country Status (12)

Country Link
US (1) US10329176B2 (ru)
EP (1) EP3134354B1 (ru)
JP (1) JP6475754B2 (ru)
KR (1) KR102278656B1 (ru)
CN (1) CN106232529B (ru)
AT (1) AT515757B1 (ru)
AU (1) AU2015251062B2 (ru)
BR (1) BR112016023579B1 (ru)
CA (1) CA2946456C (ru)
RU (1) RU2677147C2 (ru)
SG (1) SG11201608531RA (ru)
WO (1) WO2015162024A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111467871B (zh) * 2020-03-27 2021-09-21 中国建筑第八工程局有限公司 清淤底泥智能筛分装置
AT525418B1 (de) * 2021-06-18 2023-07-15 Andritz Ag Maschf Verfahren zur regelung der zugabe eines flockungsmittels zu einem schlamm
AU2022346916A1 (en) 2021-09-20 2024-04-04 Snf Group Monitoring sludge dewatering

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU742394A1 (ru) * 1976-01-07 1980-06-25 Предприятие П/Я А-1097 Устройство дл обезвоживани осадков
US5380440A (en) * 1992-06-09 1995-01-10 Anikem Pty. Limited Two dewatering of slurries controlled by video system
US20070090060A1 (en) * 2005-10-21 2007-04-26 Clark John W Polymer control system

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4105558A (en) * 1975-04-08 1978-08-08 Heinrich Hans J Apparatus for draining of muddy liquids
JPS6034331Y2 (ja) * 1980-04-07 1985-10-14 荏原インフイルコ株式会社 汚泥脱水機
JPS5727107A (en) * 1980-07-23 1982-02-13 Kubota Ltd Dehydrating device
JPS5820216A (ja) * 1981-07-31 1983-02-05 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 濾布汚れ検知装置
JPH0216876Y2 (ru) * 1985-09-11 1990-05-10
JPS62179896A (ja) * 1986-02-04 1987-08-07 Nagaharu Okuno 脱水機の運転方法
JPS6345000A (ja) * 1986-04-02 1988-02-25 Masataka Sugawara 水処理汚泥の凝集装置
ATE78188T1 (de) * 1987-11-19 1992-08-15 Calgon Corp System und verfahren zum ueberwachen und regeln eines fluessig-fest-trennungsverfahrens.
US5961827A (en) * 1996-08-28 1999-10-05 Baehr; Albert Apparatus for dewatering of sludge and similar substances
JP2003062695A (ja) * 2001-08-27 2003-03-05 Ishigaki Co Ltd ベルトプレスにおける重力脱水装置
CN100375718C (zh) * 2005-10-11 2008-03-19 王枝宝 水净化处理及其污泥处置方法和水净化装置
GB0603246D0 (en) * 2006-02-17 2006-03-29 Genesis Fluid Solutions Llc Duct for use in an apparatus for separating suspended solid from water and a method feeding water having suspended solid
CN201076793Y (zh) * 2007-08-01 2008-06-25 上海奥德水处理科技有限公司 污泥脱水机的过滤筛除筒装置
US8293097B2 (en) * 2008-03-17 2012-10-23 Bowers Jr Gregory Scott System for continuous optimization of wastewater treatment
CN201777966U (zh) * 2010-08-03 2011-03-30 上海浩润环保科技发展有限公司 一种带式污泥压滤脱水机
JP2015020115A (ja) * 2013-07-19 2015-02-02 倉敷紡績株式会社 スラリー供給システムおよびスラリー供給方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU742394A1 (ru) * 1976-01-07 1980-06-25 Предприятие П/Я А-1097 Устройство дл обезвоживани осадков
US5380440A (en) * 1992-06-09 1995-01-10 Anikem Pty. Limited Two dewatering of slurries controlled by video system
US20070090060A1 (en) * 2005-10-21 2007-04-26 Clark John W Polymer control system

Also Published As

Publication number Publication date
BR112016023579B1 (pt) 2022-01-18
SG11201608531RA (en) 2016-11-29
AU2015251062A1 (en) 2016-10-20
CA2946456A1 (en) 2015-10-29
EP3134354B1 (de) 2018-06-06
CN106232529B (zh) 2019-07-30
RU2016144700A (ru) 2018-05-23
KR102278656B1 (ko) 2021-07-19
KR20160146949A (ko) 2016-12-21
BR112016023579A2 (pt) 2017-08-15
AT515757A1 (de) 2015-11-15
AU2015251062B2 (en) 2019-01-31
CN106232529A (zh) 2016-12-14
AT515757B1 (de) 2018-08-15
RU2016144700A3 (ru) 2018-09-06
JP6475754B2 (ja) 2019-02-27
EP3134354A1 (de) 2017-03-01
WO2015162024A1 (de) 2015-10-29
US20170044034A1 (en) 2017-02-16
CA2946456C (en) 2022-04-12
US10329176B2 (en) 2019-06-25
JP2017517386A (ja) 2017-06-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2677147C2 (ru) Способ и устройство для обезвоживания шлама на фильтровальной сетке
AU2014367274B2 (en) Regulation method for water hybrid devices involving purification, circulation and/or separation
JP6774977B2 (ja) 凝集剤添加量制御装置、汚泥濃縮システム、凝集剤添加量制御方法
JPS61219499A (ja) ろ過スラリ用有孔ベルト圧ろ機の作動を制御最適化する方法
RU2614645C2 (ru) Устройство и способ характеристики твердого вещества, присутствующего в жидкостях
AT401112B (de) Verfahren und vorrichtung zur steuerung bzw. regelung eines fest-flüssig-trennverfahrens
DE3343598A1 (de) Verfahren zur beurteilung des dispergiergrades in konzentrierten, stroemenden dispersionen
SE504854C2 (sv) Dubbelvirapress
JP2019162602A (ja) 希釈汚泥撮像システム、凝集剤添加量制御システム、汚泥濃縮システム、希釈汚泥撮像方法
JP6701251B2 (ja) 凝集剤添加量制御装置、汚泥濃縮システム、凝集剤添加量制御方法
WO2000069780A1 (en) Process control of the dewatering of sludge
RU2011116742A (ru) Способ регулирования процессов очистки воды в контактных осветлителях и устройство для его осуществления
AT514909B1 (de) Verfahren zur Entwässerung von Schlamm sowie Vorrichtung hierzu
JP7420591B2 (ja) 汚泥脱水方法及び汚泥脱水構造
US20220356087A1 (en) Wastewater treatment system
CA3228037A1 (en) Methods for monitoring and control of flocculated oil sands tailings using image capture
RU2684370C1 (ru) Способ и установка для обработки воды
JPH09178659A (ja) クリンカの含水状態検知方法および装置
PL419550A1 (pl) Reaktor do sedymentacji i separacji zawiesin zawartych w pofermentach
JPS59206199A (ja) 汚泥脱水機
JPS6027597Y2 (ja) 汚泥脱水装置
RU112584U1 (ru) Устройство для разделения навоза на фракции при транспортировании
PL421865A1 (pl) Prasa śrubowo-talerzowa i sposób odwadniania osadów
CN109610215A (zh) 一种造纸碎解段的废水回收装置和利用方法
DE102005054504A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Regelung der Flockungshilfsmittelzugabe sowie Messeinrichtung mit Filtratwasserentgaser