WO2025171985A1 - Vorrichtung und verfahren zur konditionierung und erfassung einer eigenschaft eines fluids - Google Patents

Vorrichtung und verfahren zur konditionierung und erfassung einer eigenschaft eines fluids

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WO2025171985A1
WO2025171985A1 PCT/EP2025/051120 EP2025051120W WO2025171985A1 WO 2025171985 A1 WO2025171985 A1 WO 2025171985A1 EP 2025051120 W EP2025051120 W EP 2025051120W WO 2025171985 A1 WO2025171985 A1 WO 2025171985A1
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housing
overflow
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inlet
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PCT/EP2025/051120
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Franz GOSCH
Dominic FEIERTAG
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Andritz AG
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    • G01N33/18Water
    • G01N33/1826Organic contamination in water

Definitions

  • the invention relates to a device for conditioning a fluid, in particular sludge water, and to a measuring device for detecting a property of the fluid.
  • the invention further relates to a method for conditioning the fluid and a method for detecting a property of the fluid.
  • Water is separated from a suspension in various technical processes. Examples include centrifugal dewatering, for example in a centrifuge or decanter, press filter dewatering, for example in a filter press, or filtration, for example in a sieve filter.
  • the water separated from the suspension, especially from sludge is called sludge water, but specifically also as centrate, filtrate, turbidity water, or press water.
  • Additives such as polymers, flocculants, etc. are often added to improve the dewaterability of the suspension.
  • the general goal is to achieve optimal dewatering with minimal use of energy or additives, which offers economic and ecological advantages.
  • One way to assess the quality of dewatering is to evaluate the sludge water generated during dewatering or to use the properties of the sludge water to control the dewatering.
  • sludge water is not necessarily free of heavy substances.
  • Heavy substances are defined as solid phases in the sludge water, and these heavy substances themselves tend to agglomerate and can re-form into agglomerated solid phases in the sludge water after dewatering. These heavy substances can lead to contamination in measuring devices, even destroying the measuring device, and, in particular, to problems in determining the properties of the sludge water.
  • the aim of the invention is a device for conditioning a fluid, in particular sludge water, which offers a solution to the above-mentioned problems and, in particular, enables reproducible detection of a property of the fluid, without prejudice to heavy substances entrained with the fluid.
  • the invention should allow reliable, continuous detection and be insensitive to the presence of heavy substances.
  • the device for conditioning a fluid, in particular sludge water comprises a housing with a housing base and a first element, wherein:
  • the housing comprises a housing inlet and at least one housing outlet arranged in the housing base;
  • the first element is arranged within the housing and comprises an inlet opening in the bottom of the first element, a reservoir, an inner wall, and an outlet opening, the reservoir is formed between the inlet opening, an overflow surface and the inner wall formed as a first overflow, the outlet opening is arranged outside the reservoir in the bottom of the first element, and wherein the outlet opening is detachably connected to the housing outlet;
  • the fluid which can be fed to the device via the housing inlet can be fed to the reservoir via the inlet opening through a first region formed between the housing base and the base of the first element;
  • the fluid can be guided as a free surface over the first overflow of the reservoir;
  • the fluid can be fed after the first overflow to the outlet opening of the first element and to the housing outlet; wherein, in order to separate the connection between the outlet opening of the first element and the housing outlet, the first element can be moved away from the housing bottom, whereby the fluid located in the first region, together with separated heavy substances, can be fed directly from the first region to the housing outlet.
  • the device according to the invention thus allows the separation of heavy substances from the fluid in the first region, with the separated heavy substances being present in particular at the housing bottom and beneath the bottom of the first element. According to the invention, this prevents the heavy substances from reaching the overflow area, which is designed as a free surface.
  • the device is advantageously designed such that the fluid velocity occurring in the first region is lower than that at the housing inlet, which promotes the settling of the heavy substances.
  • the device according to the invention further allows the separation of the connection between the outlet opening of the first element and the housing outlet by moving the first element away from the housing base, whereby the fluid located in the first region, including any separated heavy substances, can be fed directly from the first region to the housing outlet.
  • This makes it possible to clean the device during a flushing process, with the heavy substances accumulated in the first region during an operating process being fed directly from the first region to the housing outlet.
  • the device according to the invention thus makes it possible to remove the heavy substances entrained with the fluid from the device and creates the prerequisite for reliable, continuous detection of a property of the fluid.
  • the flow in the reservoir becomes calmer or more directional.
  • the overflow surface formed as a free surface of the fluid, makes it ideal for reproducible recording of a fluid property, e.g., using an optical device such as a camera.
  • the first element comprises an outer wall, which is designed as a second overflow into the first element, which is open at the top.
  • the fluid that can be fed to the device via the housing inlet can also be fed to the first element and further to the outlet opening of the first element via a region formed between the housing and the outer wall.
  • the fluid is fed to the device via the housing inlet, with the fluid and the heavy substances flowing to the first region between the housing bottom and the bottom of the first element.
  • Foam with a lower density flows through the area formed between the housing and the outer wall, via the second overflow, to the first element and then to the outlet opening of the first element.
  • the device thus allows not only the separation of heavy substances but also the separation of the foam from the fluid, with the entire device being very compact.
  • a second element is included with a wall connected to the housing, which wall is also partially arranged within the first element, wherein the wall of the second element is arranged outside the reservoir and preferably extends below the overflow surface or preferably below the first overflow of the reservoir, and wherein the fluid supplied to the first element via the second overflow can be guided through a region formed between the outer wall and the wall of the second element and further fed to the housing outlet.
  • the design of the second element allows advantageous guidance of the foam in the device.
  • the second element is connected to the housing via the wall, for example to a lid enclosed by the housing, and according to the further partial arrangement of the second element in the first element, a relative movement of the first element to the second element is possible, in particular when the first element is moved away from the housing base.
  • the foam is advantageously fed to the first element via the second overflow, further conducted through the area formed between the outer wall and the wall of the second element, and finally fed to the housing outlet.
  • the wall of the second element extends below the overflow surface or below the first overflow of the reservoir, thereby ensuring that the foam is guided through the wall of the second element, separated from the overflow surface, down to below the overflow surface. Therefore, foam cannot be present in the area of the overflow surface or the free surface.
  • the area of the overflow surface through which the fluid can flow is larger than the area through which the fluid can flow of the housing inlet, and in particular larger than twice the area through which the fluid can flow of the housing inlet.
  • the larger flow-through cross-section of the reservoir or overflow area allows for the creation of favorable hydraulic conditions and improves reproducibility. Due to the larger flow-through overflow area compared to the housing inlet, the flow velocity in the overflow area is reduced compared to the housing inlet, with laminar flow conditions in the overflow area being particularly advantageous.
  • the housing is rotationally symmetrical about an axis of symmetry, in particular as a cylinder.
  • the first element is also rotationally symmetrical about an axis of symmetry, in particular as a cylinder.
  • the rotationally symmetrical design of the housing or the first element, in particular as a cylinder prevents contamination by or deposits from the fluid in the housing or the first element, since dead flow spaces are effectively avoided. This ensures good cleanability of the housing or the first element.
  • the housing inlet is arranged above the base of the first element.
  • the base of the first element is arranged between the housing base and the housing inlet.
  • the fluid is guided through the first region formed between the housing base and the base of the first element.
  • the arrangement of the housing inlet above the base of the first element provides advantageous separation of the heavy substances from the fluid, in particular advantageous separation of the foam from the fluid, which can be fed in a targeted manner to the first element via the second overflow through the region formed between the housing and the outer wall.
  • the inlet opening of the first element is arranged centrally in the base of the first element, in particular with respect to a symmetry axis of the first element.
  • the housing comprises at least two and preferably six housing outlets. The plurality of housing outlets allows for improved discharge of the fluid located in the first region, including separated heavy materials, which is particularly advantageous in the case of a symmetrical arrangement.
  • a device comprising a movement means for moving the first element relative to the housing base to separate or reconnect the outlet opening of the first element and the housing outlet.
  • the movement means is designed, for example, as an actuator, in particular as a lifting cylinder.
  • the invention also relates to a measuring device for detecting a property of the fluid, comprising the device according to the invention for conditioning the fluid, a camera, and an evaluation unit.
  • the camera is designed to image the free surface formed by the fluid in the overflow area
  • the evaluation unit is designed to evaluate the image according to the properties of the fluid.
  • an evaluation unit for evaluating the image according to the properties of the fluid preferably comprises means for image recognition, particularly preferably means for image classification.
  • Image classification can be particularly effectively achieved using trainable models, such as neural networks, where the trainable model evaluates the image created by the camera based on training data.
  • trainable models such as neural networks
  • the measuring device for detecting a property of the fluid further comprises a light source for illuminating the free surface formed in the overflow area.
  • the invention also relates to a method for conditioning a fluid, wherein a fluid, in particular sludge water, is fed to a device according to the invention via the housing inlet, the fluid flows via the first region to the reservoir via the inlet opening in the base of the first element, the fluid flows in the overflow surface over the first overflow to form the free surface and continues to flow out of the device via the outlet opening of the first element and through the housing outlet.
  • the method according to the invention allows the separation of heavy substances from the fluid and the formation of the overflow surface as a free surface, whereby the fluid flow is evened out or calmed.
  • the free surface of the fluid which is free of heavy substances, is ideally suited for further use, for example for assessing the properties of the fluid by evaluating images of the free surface.
  • the invention further relates to a method for detecting the properties of a fluid, wherein the fluid is fed to a measuring device according to the invention via the housing inlet and conditioned according to a method according to the invention for conditioning the fluid.
  • the camera creates images of the free surface formed by the fluid in the overflow area, and the evaluation unit evaluates the images according to the properties of the fluid.
  • Fig. 1 shows the structure of the device according to the invention for conditioning a fluid in cross section.
  • Fig. 2 shows the device according to the invention for conditioning a fluid in cross section, wherein the device is shown in a first operating state.
  • Fig. 3 shows the device according to the invention for conditioning a fluid in cross section, wherein the device is shown in a further operating state.
  • Fig. 1 shows the structure of the device 1 according to the invention for conditioning a fluid, in particular sludge water, in cross-section.
  • the device 1 comprises a housing 2 with a housing base 3 and a first element 4.
  • the housing 2 comprises a housing inlet 5 and at least one housing outlet 6 arranged in the housing base 3.
  • two housing outlets 6 are shown.
  • the first element 4 is designed for arrangement within the housing 2 and comprises an inlet opening 7 in the base 8 of the first element 4, a reservoir 9, an inner wall 10, and an outlet opening 11.
  • the reservoir 9 is formed between the inlet opening 7, an overflow surface 12, and the inner wall 10 designed as a first overflow 14.
  • the outlet opening 11 is arranged outside the reservoir 9 in the base 8 of the first element. According to the invention, the outlet opening 11 can be connected to the housing outlet 6.
  • the first element 4 further comprises an outer wall 16.
  • the optional second element 18 is also shown, which has a wall 19 connected to the housing 2.
  • the housing 2 and the first element 4 are rotationally symmetrical about an axis of symmetry, in particular as a cylinder, wherein the inlet opening 7 of the first element 4 is arranged centrally in the bottom 8 of the first element 4, in particular with respect to the axis of symmetry of the first element 4.
  • Fig. 1 also shows the measuring device 20 according to the invention for detecting a property of the fluid, which comprises the device 1 according to the invention, a camera 21 and an evaluation unit (not shown), wherein the camera 21 is designed to image the free surface formed by the fluid in the overflow area 12 and the evaluation unit is designed to evaluate the image according to the property of the fluid.
  • the Measuring device 20 further comprises a light source 22 for illuminating the free surface formed in the overflow surface 12.
  • Fig. 2 shows the device 1 according to the invention in cross-section, wherein the device 1 is illustrated in a first operating state.
  • the device 1 has all the features already described for Fig. 1, which are not repeated separately here.
  • Fig. 2 shows two housing outlets 6.
  • the first element 4 is arranged within the housing 2.
  • the outlet opening 11 is detachably connected to the housing outlet 6.
  • Fluid is supplied to the device 1 via the housing inlet 5, which is indicated by an arrow arranged in the region of the housing inlet 5.
  • the housing inlet 5 is designed on the circumference of the housing 2 for the tangential introduction of the fluid.
  • the fluid supplied to the device 1 is guided through a first region 15 formed between the housing base 3 and the base 8 of the first element, wherein the fluid, free of the separated heavy substances, is further supplied to the reservoir 9 via the inlet opening 7.
  • the fluid is guided over the first overflow 14 of the reservoir 9 as a free surface, and after the first overflow 14, the fluid is supplied to the outlet opening 11 of the first element 4 and the housing outlet 6.
  • the first element 4 is designed to be movable away from the housing base 3.
  • the first element 4 is open at the top and comprises an outer wall 16, which is designed as a second overflow 17 into the first element 4, which is open at the top.
  • This allows the fluid supplied to the device 1 to be partially guided through an area formed between the housing 2 and the outer wall 16, and to be supplied via the second overflow 17 to the first element 4 and further to the outlet opening 11 of the first element 4.
  • the foam having a lower density can thus flow through the area formed between the housing and the outer wall via the second overflow to the first element and further to be supplied to the outlet opening of the first element.
  • the device comprises the second element 18, wherein the housing 2 is connected to the wall 19.
  • the Wall 19 is also partially disposed within the first element 4, with the wall 19 of the second element 18 being disposed outside the reservoir 9 and extending below the overflow surface 12 or below the first overflow 14 of the reservoir 9.
  • the fluid supplied to the first element 4 via the second overflow 17 is thus guided through a region formed between the outer wall 16 and the wall 19 of the second element 18 and further supplied to the housing outlet 6.
  • Fig. 3 shows the device 1 according to the invention in cross-section, wherein the device 1 is illustrated in a further operating state.
  • the device 1 has all the features already described for Fig. 1, which are not repeated separately here.
  • the first element 4 has been moved away from the housing base 3, in particular by a movement means (not shown) for moving the first element 4 relative to the housing base 3.
  • a movement means for moving the first element 4 relative to the housing base 3.
  • the present invention offers numerous advantages.
  • the inventors have recognized that for the reproducible detection of a property of a fluid, in particular of sludge water, the conditioning of the fluid is essential.
  • the device according to the invention allows the continuous separation of the heavy substances carried by the fluid and, to ensure continuous operation, the controlled discharge of the heavy substances from the device.
  • the device allows the formation of reproducible hydraulic conditions, whereby the formation of the free surface allows the advantageous detection of the property of the fluid, e.g., with an optical means, such as a camera. Subsequently, the quality of a dewatering process can be reliably assessed and the dewatering can be controlled based on the detected properties of the fluid.
  • an optical means such as a camera

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Konditionierung eines Fluids umfassend ein Gehäuse (2) und ein erstes Element (4), wobei das Fluid zur Abscheidung von Schwerstoffen aus dem Fluid durch einen ersten Bereich (15) führbar ist und wobei zur Abscheidung der Schwerstoffe aus dem ersten Bereich (15) eine Auslassöffnung (11) des ersten Elements (4) mit einem Gehäuseauslass (6) trennbar verbunden ist. Die Erfindung betrifft weiter eine Messvorrichtung (20) zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids, ein Verfahren zur Konditionierung des Fluids, sowie ein Verfahren zur Erfassung der Eigenschaft des Fluids. Die Erfindung erlaubt die reproduzierbare Erfassung der Eigenschaft des Fluids, unbeschadet von mit dem Fluid mitgeführten Schwerstoffen.

Description

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR KONDITIONIERUNG UND ERFASSUNG EINER EIGENSCHAFT EINES FLUIDS
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids, insbesondere eines Schlammwassers, sowie eine Messvorrichtung zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids. Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Konditionierung des Fluids bzw. ein Verfahren zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids.
In verschiedenen technischen Prozessen wird Wasser aus einer Suspension abgetrennt. Beispiele dafür sind die Zentrifugalentwässerung, beispielsweise in einer Zentrifuge oder in einem Dekanter, die Pressfilterentwässerung, beispielsweise in einer Filterpresse, oder die Filtration, beispielsweise in einem Siebfilter. Das aus der Suspension, insbesondere einem Schlamm, abgetrennte Wasser wird als Schlammwasser, spezifisch aber auch als Zentrat, Filtrat, Trüb- oder Pressenwasser bezeichnet. Zur Verbesserung der Entwässerbarkeit der Suspension werden oftmals Zusatzstoffe, z.B. Polymere, Flockungsmittel, etc., zugegeben. Generell ist es ein Ziel, eine optimale Entwässerung bei minimalem Einsatz von Energie oder Zusatzstoffen zu erzielen, was ökonomische und ökologische Vorteile bietet. Eine Möglichkeit, die Qualität der Entwässerung zu beurteilen, besteht darin, das in der Entwässerung anfallende Schlammwasser zu beurteilen, bzw. Eigenschaften des Schlammwassers zur Regelung der Entwässerung heranzuziehen.
Die kontinuierliche und verlässliche Beurteilung des Schlammwassers ist allerdings herausfordernd. Zum einen ist das Schlammwasser nicht notwendigerweise frei von Schwerstoffen. Schwerstoffe verstehen sich dabei als feste Phase in dem Schlammwasser, wobei diese Schwerstoffe selbst zur Agglomeration neigen und nach erfolgter Entwässerung sich wieder agglomerierte feste Phasen im Schlammwasser ausbilden können. Diese Schwerstoffe können in Messvorrichtungen zu Verschmutzungen bis hin zur Zerstörung der Messvorrichtung, insbesondere aber zu Problemen bei der Bestimmung der Eigenschaften des Schlammwassers, führen.
Ebenso problematisch ist die Neigung des Schlammwassers zur Schaumbildung. Die Ausbildung von Schaum auf dem Schlammwasser behindert eine verlässliche und reproduzierbare Messung des eigentlich zu beurteilenden Schlammwassers. Schließlich erfordern viele Messungen reproduzierbare hydraulische Verhältnisse, insbesondere, um eine Vergleichbarkeit verschiedener Messungen des Schlammwassers zu erzielen.
Ziel der Erfindung ist eine Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids, insbesondere eines Schlammwassers, welche eine Lösung für die oben genannten Probleme bietet, und insbesondere eine reproduzierbare Erfassung einer Eigenschaft des Fluids ermöglicht, unbeschadet von mit dem Fluid mitgeführten Schwerstoffen. Dabei soll die Erfindung eine verlässliche, kontinuierliche Erfassung erlauben und unempfindlich hinsichtlich des Vorhandenseins von Schwerstoffen sein.
Dies gelingt erfindungsgemäß dadurch, dass die Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids, insbesondere eines Schlammwassers, ein Gehäuse mit einem Gehäuseboden und ein erstes Element umfasst, wobei:
- das Gehäuse einen Gehäuseeinlass und zumindest einen im Gehäuseboden angeordneten Gehäuseauslass umfasst;
- das erste Element innerhalb des Gehäuses angeordnet ist und eine Einlassöffnung im Boden des ersten Elements, ein Reservoir, eine innere Wandung, und eine Auslassöffnung umfasst, das Reservoir zwischen der Einlassöffnung, einer Überlauffläche und der inneren als erster Überlauf ausgebildeten Wandung ausgebildet ist, die Auslassöffnung außerhalb des Reservoirs im Boden des ersten Elements angeordnet ist, und wobei die Auslassöffnung mit dem Gehäuseauslass trennbar verbunden ist;
- zur Abscheidung von Schwerstoffen das der Vorrichtung über den Gehäuseeinlass zuführbare Fluid durch einen zwischen dem Gehäuseboden und dem Boden des ersten Elements gebildeten ersten Bereich dem Reservoir über die Einlassöffnung zuführbar ist;
- zur Ausbildung der Überlauffläche das Fluid als freie Oberfläche über den ersten Überlauf des Reservoirs führbar ist;
- das Fluid nach dem ersten Überlauf der Auslassöffnung des ersten Elements und dem Gehäuseauslass zuführbar ist; wobei zur Trennung der Verbindung der Auslassöffnung des ersten Elements und des Gehäuseauslasses das erste Element von dem Gehäuseboden wegbewegbar ist, womit das im ersten Bereich befindliche Fluid samt abgeschiedenen Schwerstoffen direkt aus dem ersten Bereich dem Gehäuseauslass zuführbar ist.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt somit die Abscheidung der Schwerstoffe aus dem Fluid im ersten Bereich, wobei die abgeschiedenen Schwerstoffe insbesondere am Gehäuseboden und unter dem Boden des ersten Elements vorliegen. Erfindungsgemäß wird so verhindert, dass die Schwerstoffe bis zu der als freie Oberfläche ausgebildeten Überlauffläche gelangen. Dabei ist vorteilhafterweise die Vorrichtung derart ausgestaltet, dass die im ersten Bereich sich einstellende Geschwindigkeit des Fluids kleiner ist als im Gehäuseeinlass, was ein Absetzen der Schwerstoffe fördert.
Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt weiter die Trennung der Verbindung der Auslassöffnung des ersten Elements und des Gehäuseauslasses durch Wegbewegen des ersten Elements von dem Gehäuseboden, womit das im ersten Bereich befindliche Fluid samt abgeschiedenen Schwerstoffen direkt aus dem ersten Bereich dem Gehäuseauslass zuführbar ist. Derart ist es möglich, die Vorrichtung im Rahmen eines Spülvorganges zur reinigen, wobei die während eines Betriebsvorganges im ersten Bereich angesammelten Schwerstoffe direkt aus dem ersten Bereich dem Gehäuseauslass zugeführt werden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung schafft so die Möglichkeit, die mit dem Fluid mitgeführten Schwerstoffe aus der Vorrichtung zu entfernen und schafft die Voraussetzung für eine verlässliche, kontinuierliche Erfassung einer Eigenschaft des Fluids.
Schließlich werden beim Durchströmen des Reservoirs reproduzierbare hydraulische Verhältnisse des Fluids eingestellt. Zum einen kommt es im Reservoir zu einer Beruhigung bzw. Richtung der Strömung. Durch die Ausbildung der Überlauffläche als freie Oberfläche des Fluids eignet sich die Überlauffläche bestens zur reproduzierbaren Erfassung einer Eigenschaft des Fluids, z.B. mit einem optischen Mittel, beispielsweise einer Kamera.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung umfasst das erste Element eine äußere Wandung, welche als zweiter Überlauf in das oben offen ausgestaltete erste Element ausgebildet ist, wobei das der Vorrichtung über den Gehäuseeinlass zuführbare Fluid zudem durch einen zwischen dem Gehäuse und der äußeren Wandung gebildeten Bereich über den zweiten Überlauf dem ersten Element und weiter der Auslassöffnung des ersten Elements zuführbar ist. Dies erlaubt vorteilhafterweise die Abtrennung von mit dem Fluid in die Vorrichtung eingebrachtem Schaum. Dabei wird das Fluid über den Gehäuseeinlass der Vorrichtung zugeführt, wobei das Fluid und die Schwerstoffe dem ersten Bereich zwischen dem Gehäuseboden und dem Boden des ersten Elements zuströmen. Der eine geringere Dichte aufweisende Schaum hingegen strömt durch den zwischen dem Gehäuse und der äußeren Wandung gebildeten Bereich über den zweiten Überlauf dem ersten Element und weiter der Auslassöffnung des ersten Elements zu. Vorteilhafterweise erlaubt die Vorrichtung somit neben der Abscheidung von Schwerstoffen auch die Abscheidung des Schaums vom Fluid, wobei die gesamte Vorrichtung sehr kompakt ausführbar ist.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung ist ein zweites Element mit einer mit dem Gehäuse verbundenen Wandung umfasst, welche Wandung auch teilweise innerhalb des ersten Elements angeordnet ist, wobei die Wandung des zweiten Elements außerhalb des Reservoirs angeordnet ist und sich bevorzugt bis unter die Überlauffläche bzw. bevorzugt bis unter den ersten Überlauf des Reservoirs erstreckt und wobei das über den zweiten Überlauf dem ersten Element zugeführte Fluid durch einen zwischen der äußeren Wandung und der Wandung des zweiten Elements gebildeten Bereich führbar und weiter dem Gehäuseauslass zuführbar ist. Die Ausbildung des zweiten Elements erlaubt eine vorteilhafte Führung des Schaums in der Vorrichtung. Dabei ist das zweite Element über die Wandung mit dem Gehäuse, beispielsweise mit einem vom Gehäuse umfassten Deckel, verbunden und entsprechend der weiteren teilweisen Anordnung des zweiten Elements im ersten Element ist eine Relativbewegung des ersten Elements zum zweiten Element möglich, insbesondere beim Wegbewegen des ersten Elements vom Gehäuseboden. Der Schaum wird vorteilhaft über den zweiten Überlauf dem ersten Element zugeführt, durch den zwischen der äußeren Wandung und der Wandung des zweiten Elements gebildeten Bereich weitergeführt und schließlich dem Gehäuseauslass zugeführt. Besonders vorteilhaft erstreckt sich die Wandung des zweiten Elements bis unter die Überlauffläche bzw. bis unter den ersten Überlauf des Reservoirs, wodurch sichergestellt ist, dass der Schaum bis unter die Überlauffläche getrennt durch die Wandung des zweiten Elements geführt ist. Schaum kann daher nicht im Bereich der Überlauffläche bzw. der freien Oberfläche vorliegen.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung ist die von dem Fluid durchströmbare Fläche der Überlauffläche größer als die von dem Fluid durchströmbare Fläche des Gehäuseeinlasses und insbesondere größer als die doppelte von dem Fluid durchströmbare Fläche des Gehäuseeinlasses. Dies führt zu einer beruhigten, gleichmäßigen Strömung des Fluids durch das Reservoir, welche eine vorteilhafte Erfassung der Eigenschaften des Fluids, insbesondere durch Verwendung einer Kamera zur Erfassung der Überlauffläche, erlaubt. Dabei ermöglicht der größere durchströmbare Querschnitt des Reservoirs bzw. der Überlauffläche die Einstellung vorteilhafter hydraulischer Verhältnisse und ermöglicht eine verbesserte Reproduzierbarkeit. Entsprechend der gegenüber dem Gehäuseeinlass vergrößerten durchström baren Überlauffläche ist die Strömungsgeschwindigkeit in der Überlauffläche verglichen zum Gehäuseeinlass reduziert, wobei insbesondere laminare Strömungsverhältnisse in der Überlauffläche vorteilhaft sind.
In einer ebenso vorteilhaften Ausgestaltung ist das Gehäuse rotationssymmetrisch um eine Symmetrieachse, insbesondere als Zylinder, ausgebildet. Bevorzugt ist auch das erste Element rotationssymmetrisch um eine Symmetrieachse, insbesondere als Zylinder, ausgebildet. Durch die rotationssymmetrische Ausbildung des Gehäuses bzw. des ersten Elements, insbesondere als Zylinder, lassen sich Verschmutzungen durch bzw. Ablagerungen aus dem Fluid im Gehäuse bzw. im ersten Element vermeiden, da Strömungstoträume effektiv vermieden werden. So ist eine gute Reinigbarkeit des Gehäuses bzw. des ersten Elements gegeben.
In einer weiteren günstigen Ausgestaltung der Vorrichtung ist der Gehäuseeinlass über dem Boden des ersten Elements angeordnet. Somit ist der Boden des ersten Elements zwischen dem Gehäuseboden und dem Gehäuseeinlass angeordnet. Erfindungsgemäß ist zur Abscheidung der Schwerstoffe aus dem Fluid das Fluid durch den zwischen dem Gehäuseboden und dem Boden des ersten Elements gebildeten ersten Bereich geführt. Durch die Anordnung des Gehäuseeinlasses über dem Boden des ersten Elements ist eine vorteilhafte Abscheidung der Schwerstoffe aus dem Fluid gegeben, insbesondere ist eine vorteilhafte Abscheidung des Schaums vom Fluid gegeben, welcher gezielt durch den zwischen dem Gehäuse und der äußeren Wandung gebildeten Bereich über den zweiten Überlauf dem ersten Element zuführbar ist.
In einer ebenso vorteilhaften Ausgestaltung ist die Einlassöffnung des ersten Elements mittig im Boden des ersten Elements, insbesondere in Bezug auf eine Symmetrieachse des ersten Elements, angeordnet. Dies erlaubt eine vorteilhafte Beruhigung und Vergleichmäßigung der Strömung des Fluids durch das Reservoir, und somit eine vorteilhafte Möglichkeit zur Erfassung der Eigenschaften des Fluids, insbesondere durch Verwendung einer Kamera zur Erfassung der Überlauffläche. In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Vorrichtung umfasst das Gehäuse zumindest zwei und bevorzugt sechs Gehäuseauslässe. Die Mehrzahl an Gehäuseauslässen erlaubt eine verbesserte Ausführung des im ersten Bereich befindlichen Fluids samt abgeschiedener Schwerstoffe, welche besonders vorteilhaft im Falle einer symmetrischen Anordnung ist.
Besonders vorteilhaft ist eine Vorrichtung umfassend ein Bewegungsmittel zum Bewegen des ersten Elements relativ zu dem Gehäuseboden zur Trennung bzw. Wiederherstellung der Verbindung der Auslassöffnung des ersten Elements und des Gehäuseauslasses. Das Bewegungsmittel ist beispielsweise als Aktuator, insbesondere als Hebezylinder, ausgestaltet.
Die Erfindung betrifft auch eine Messvorrichtung zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids, umfassend die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Konditionierung des Fluids, eine Kamera und eine Auswerteeinheit, wobei die Kamera zur Abbildung der durch das Fluid in der Überlauffläche gebildeten freien Oberfläche und die Auswerteeinheit zur Auswertung der Abbildung nach der Eigenschaft des Fluids ausgebildet ist. Durch die vorteilhafte Abscheidung der Schwerstoffe aus dem Fluid im ersten Bereich, bzw. die optionale Abscheidung des Schaums durch teilweise Führung des Fluids über den zweiten Überlauf, sowie die Ausbildung der Überlauffläche als freie Oberfläche des Fluids wird eine verlässliche, reproduzierbare Messung bzw. Beurteilung des Fluids durch Abbildung der durch das Fluid in der Überlauffläche gebildeten freien Oberfläche möglich. Die Eliminierung der Störfaktoren - Schwerstoffe bzw. Schaum - und die Vergleichmässigung der Strömung im Reservoir, führt zur Ausbildung einer reproduzierbaren freien Oberfläche des Fluids. Abbildungen dieser Überlauffläche können folglich vorteilhaft durch eine Auswerteeinheit zur Auswertung der Abbildung nach der Eigenschaft des Fluids ausgewertet werden. Bevorzugt umfasst eine solche Auswerteeinheit Mittel zur Bilderkennung, besonders bevorzugt Mittel zur Bildklassifizierung. Besonders effektiv kann eine Bildklassifizierung über trainierbare Modelle, beispielsweise neuronale Netzwerke erfolgen, wobei das trainierbare Modell auf Basis von Trainingsdaten die mit der Kamera erstellten Abbildung auswertet. Exemplarisch ist die Möglichkeit zur Auswertung von mit einer Kamera erstellten Abbildungen in der WO 2022 263020 A1 beschrieben. Vorteilhafterweise umfasst die Messvorrichtung zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids weiter eine Lichtquelle zur Beleuchtung der in der Überlauffläche gebildeten freien Oberfläche. Durch gleichmäßige Beleuchtung der Überlauffläche wird die Qualität der mit der Kamera erstellten Abbildungen der freien Oberfläche weiter verbessert.
Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Konditionierung eines Fluids, wobei ein Fluid, insbesondere ein Schlammwasser, einer erfindungsgemäßen Vorrichtung über den Gehäuseeinlass zugeführt wird, das Fluid über den ersten Bereich dem Reservoir über die Einlassöffnung im Boden des ersten Elements zuströmt, das Fluid in der Überlauffläche unter Ausbildung der freien Oberfläche über den ersten Überlauf strömt und weiter über die Auslassöffnung des ersten Elements und durch den Gehäuseauslass aus der Vorrichtung strömt. Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt die Abscheidung von Schwerstoffen aus dem Fluid, und die Ausbildung der Überlauffläche als freie Oberfläche, wobei die Fluidströmung vergleichmäßigt bzw. beruhigt wird. Die frei von Schwerstoffen ausgebildete freie Oberfläche des Fluids eignet sich bestens zur weiteren Verwendung, beispielsweise zur Beurteilung der Eigenschaften des Fluids durch Auswertung von Abbildungen der freien Oberfläche.
In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung des Verfahrens wird zur Trennung der Verbindung der Auslassöffnung des ersten Elements und des Gehäuseauslasses das erste Element von dem Gehäuseboden wegbewegt, um das in dem ersten Bereich befindliche Fluid samt den abgeschiedenen Schwerstoffen direkt über den Gehäuseauslass aus der Vorrichtung zu führen. Dies erlaubt die im ersten Bereich abgeschiedenen Schwerstoffen direkt dem Gehäuseauslass zuzuführen - und somit eine kontinuierliche Konditionierung des Fluids bzw. einen durchgängigen Betrieb der Vorrichtung.
Die Erfindung betrifft weiter ein Verfahren zur Erfassung der Eigenschaft eines Fluids, wobei das Fluid einer erfindungsgemäßen Messvorrichtung über den Gehäuseeinlass zugeführt und entsprechend einem erfindungsgemäßen Verfahren zur Konditionierung des Fluids konditioniert wird, wobei die Kamera Abbildungen der durch das Fluid in der Überlauffläche gebildeten freien Oberfläche erstellt und die Auswerteeinheit die Abbildungen nach der Eigenschaft des Fluids auswertet. Dies ermöglicht die reproduzierbare Erfassung der Eigenschaft des Fluids, unbeschadet von mit dem Fluid mitgeführten Schwerstoffen, sowie eine verlässliche, kontinuierliche Erfassung der Eigenschaften, welche Erfassung unempfindlich hinsichtlich des Vorhandenseins von Schwerstoffen ist. Die Erfindung wird nun anhand der Zeichnungen beispielhaft beschrieben.
Fig. 1 zeigt den Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids im Querschnitt.
Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids im Querschnitt, wobei die Vorrichtung in einem ersten Betriebszustand dargestellt ist.
Fig. 3 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids im Querschnitt, wobei die Vorrichtung in einem weiteren Betriebszustand dargestellt ist.
Fig. 1 zeigt den Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung 1 zur Konditionierung eines Fluids, insbesondere eines Schlammwassers, im Querschnitt. Die Vorrichtung 1 umfasst ein Gehäuse 2 mit einem Gehäuseboden 3 und ein erstes Element 4. Das Gehäuse 2 umfasst einen Gehäuseeinlass 5 und zumindest einen im Gehäuseboden 3 angeordneten Gehäuseauslass 6. In Fig. 1 sind beispielsweise zwei Gehäuseauslässe 6 dargestellt. Das erste Element 4 ist zur Anordnung innerhalb des Gehäuses 2 ausgebildet und umfasst eine Einlassöffnung 7 im Boden 8 des ersten Elements 4, ein Reservoir 9, eine innere Wandung 10, und eine Auslassöffnung 11 . Dabei ist das Reservoir 9 zwischen der Einlassöffnung 7, einer Überlauffläche 12 und der inneren, als erster Überlauf 14 ausgebildeten Wandung 10 ausgebildet. Die Auslassöffnung 11 ist außerhalb des Reservoirs 9 im Boden 8 des ersten Elements angeordnet. Erfindungsgemäß ist die Auslassöffnung 11 mit dem Gehäuseauslass 6 verbindbar. Das erste Element 4 umfasst weiter eine äußere Wandung 16. Es ist auch das optionale zweite Element 18 dargestellt, welches eine mit dem Gehäuse 2 verbundene Wandung 19 aufweist.
Das Gehäuse 2 und das erste Element 4 sind rotationssymmetrisch um eine Symmetrieachse, insbesondere als Zylinder, ausgebildet, wobei die Einlassöffnung 7 des ersten Elements 4 mittig im Boden 8 des ersten Elements 4, insbesondere in Bezug auf die Symmetrieachse des ersten Elements 4, angeordnet ist.
Fig. 1 zeigt ebenso die erfindungsgemäße Messvorrichtung 20 zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids, welche die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 , eine Kamera 21 und eine Auswerteeinheit (nicht dargestellt) umfasst, wobei die Kamera 21 zur Abbildung der durch das Fluid in der Überiauffläche 12 gebildeten freien Oberfläche und die Auswerteeinheit zur Auswertung der Abbildung nach der Eigenschaft des Fluids ausgebildet ist. Vorteilhafterweise umfasst die Messvorrichtung 20 weiter eine Lichtquelle 22 zur Beleuchtung der in der Überlauffläche 12 gebildeten freien Oberfläche.
Fig. 2 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 im Querschnitt, wobei die Vorrichtung 1 in einem ersten Betriebszustand dargestellt ist. Dabei weist die Vorrichtung 1 sämtliche bereits zur Fig. 1 beschriebenen Merkmale auf, welche hier nicht gesondert wiederholt werden. In Fig. 2 sind zwei Gehäuseauslässe 6 dargestellt. Das erste Element 4 ist innerhalb des Gehäuses 2 angeordnet. Erfindungsgemäß ist die Auslassöffnung 11 mit dem Gehäuseauslass 6 trennbar verbunden. Fluid wird der Vorrichtung 1 über den Gehäuseeinlass 5 zugeführt, was durch einen im Bereich des Gehäuseeinlasses 5 angeordneten Pfeil verdeutlicht ist. Dabei ist der Gehäuseeinlass 5 am Umfang des Gehäuses 2 zur tangentialen Einbringung des Fluids ausgebildet. Zur Abscheidung von Schwerstoffen aus dem Fluid wird das der Vorrichtung 1 zugeführte Fluid durch einen zwischen dem Gehäuseboden 3 und dem Boden 8 des ersten Elements gebildeten ersten Bereich 15 geführt, wobei das Fluid frei von den abgeschiedenen Schwerstoffen weiter dem Reservoir 9 über die Einlassöffnung 7 zugeführt wird. Dabei wird das Fluid zur Ausbildung der Überlauffläche 12 als freie Oberfläche über den ersten Überlauf 14 des Reservoirs 9 geführt, und nach dem ersten Überlauf 14 wird das Fluid der Auslassöffnung 11 des ersten Elements 4 und dem Gehäuseauslass 6 zugeführt. Zur Trennung der Verbindung der Auslassöffnung 11 des ersten Elements 4 und des Gehäuseauslasses 6 ist das erste Element 4 von dem Gehäuseboden 3 wegbewegbar ausgestaltet.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist das erste Element 4 oben offen ausgestaltet und umfasst eine äußere Wandung 16, welche als zweiter Überlauf 17 in das oben offen ausgestaltete erste Element 4 ausgebildet ist. Dies erlaubt, dass das der Vorrichtung 1 zugeführte Fluid teilweise durch einen zwischen dem Gehäuse 2 und der äußeren Wandung 16 gebildeten Bereich geführt wird, und über den zweiten Überlauf 17 dem ersten Element 4 und weiter der Auslassöffnung 11 des ersten Elements 4 zugeführt wird. Insbesondere der eine geringere Dichte aufweisende Schaum kann so durch den zwischen dem Gehäuse und der äußeren Wandung gebildeten Bereich über den zweiten Überlauf dem ersten Element zuströmen und weiter der Auslassöffnung des ersten Elements zugeführt werden.
In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung umfasst die Vorrichtung das zweite Element 18, wobei das Gehäuse 2 mit der Wandung 19 verbunden ist. Die Wandung 19 ist auch teilweise innerhalb des ersten Elements 4 angeordnet, wobei die Wandung 19 des zweiten Elements 18 außerhalb des Reservoirs 9 angeordnet ist und sich bis unter die Überlauffläche 12 bzw. bis unter den ersten Überlauf 14 des Reservoirs 9 erstreckt. Das über den zweiten Überlauf 17 dem ersten Element 4 zugeführte Fluid wird so durch einen zwischen der äußeren Wandung 16 und der Wandung 19 des zweiten Elements 18 gebildeten Bereich geführt und weiter dem Gehäuseauslass 6 zugeführt.
Fig. 3 zeigt die erfindungsgemäße Vorrichtung 1 im Querschnitt, wobei die Vorrichtung 1 in einem weiteren Betriebszustand dargestellt ist. Dabei weist die Vorrichtung 1 sämtliche bereits zur Fig. 1 beschriebenen Merkmale auf, welche hier nicht gesondert wiederholt werden. Das erste Elements 4 wurde von dem Gehäuseboden 3 wegbewegt, insbesondere durch ein Bewegungsmittel (nicht dargestellt) zum Bewegen des ersten Elements 4 relativ zu dem Gehäuseboden 3. Durch die so erfolgte Trennung der Verbindung der Auslassöffnung und des Gehäuseauslasses 6 kann das im ersten Bereich 15 befindliche Fluid samt abgeschiedenen Schwerstoffen direkt aus dem ersten Bereich 15 dem Gehäuseauslass 6 zulaufen. Nach Ausscheiden der im ersten Bereich 15 befindlichen Schwerstoffe über den Gehäuseauslass wird die Verbindung der Auslassöffnung 11 des ersten Elements 4 und des Gehäuseauslasses 6 durch das Bewegungsmittel (nicht dargestellt) wiederhergestellt, womit die Vorrichtung 1 wieder entsprechend dem ersten Betriebszustand betrieben werden kann.
Die vorliegende Erfindung bietet zahlreiche Vorteile. Die Erfinder haben erkannt, dass zur reproduzierbaren Erfassung einer Eigenschaft eines Fluids, insbesondere eines Schlammwassers, die Konditionierung des Fluids wesentlich ist. So erlaubt die erfindungsgemäße Vorrichtung die kontinuierliche Abscheidung der mit dem Fluid mitgeführten Schwerstoffe, und zur Sicherstellung eines kontinuierlichen Betriebs den geregelten Austrag der Schwerstoffe aus der Vorrichtung. Weiter erlaubt die Vorrichtung die Ausbildung reproduzierbarer hydraulischer Verhältnisse, wobei die Ausbildung der freien Oberfläche die vorteilhafte Erfassung der Eigenschaft des Fluids, z.B. mit einem optischen Mittel, beispielsweise einer Kamera, erlaubt. In weiterer Folge kann so die Qualität eines Entwässerungsprozesses verlässlich beurteilt und die Entwässerung über die erfassten Eigenschaften des Fluids geregelt werden. Bezugszeichen
1 Vorrichtung zur Konditionierung eines Fluids
2 Gehäuse
3 Gehäuseboden
4 erste Element
5 Gehäuseeinlass
6 Gehäuseauslass
7 Einlassöffnung
8 Boden des ersten Elements
9 Reservoir
10 innere Wandung
11 Auslassöffnung
12 Überlauffläche
13 -
14 erster Überlauf
15 erster Bereich
16 äußere Wandung
17 zweiter Überlauf
18 zweites Element
19 Wandung des zweiten Elements
20 Messvorrichtung zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids
21 Kamera
22 Lichtquelle

Claims

Patentansprüche
1 . Vorrichtung (1 ) zur Konditionierung eines Fluids, insbesondere eines Schlammwassers, umfassend ein Gehäuse (2) mit einem Gehäuseboden (3) und ein erstes Element (4), wobei
- das Gehäuse (2) einen Gehäuseeinlass (5) und zumindest einen im Gehäuseboden (3) angeordneten Gehäuseauslass (6) umfasst;
- das erste Element (4) innerhalb des Gehäuses (2) angeordnet ist und eine Einlassöffnung (7) im Boden (8) des ersten Elements, ein Reservoir (9), eine innere Wandung (10), und eine Auslassöffnung (11 ) umfasst, das Reservoir (9) zwischen der Einlassöffnung (7), einer Überlauffläche (12) und der inneren als erster Überlauf (14) ausgebildeten Wandung (10) ausgebildet ist, die Auslassöffnung (11 ) außerhalb des Reservoirs (9) im Boden (8) des ersten Elements angeordnet ist, und wobei die Auslassöffnung (11 ) mit dem Gehäuseauslass (6) trennbar verbunden ist;
- zur Abscheidung von Schwerstoffen das der Vorrichtung (1 ) über den Gehäuseeinlass (5) zuführbare Fluid durch einen zwischen dem Gehäuseboden (3) und dem Boden (8) des ersten Elements gebildeten ersten Bereich (15) dem Reservoir (9) über die Einlassöffnung (7) zuführbar ist;
- zur Ausbildung der Überlauffläche (12) als freie Oberfläche das Fluid über den ersten Überlauf (14) des Reservoirs (9) führbar ist;
- das Fluid nach dem ersten Überlauf (14) der Auslassöffnung (11 ) des ersten Elements (4) und dem Gehäuseauslass (6) zuführbar ist; wobei zur Trennung der Verbindung der Auslassöffnung (11 ) des ersten Elements (4) und des Gehäuseauslasses (6) das erste Element (4) von dem Gehäuseboden (3) wegbewegbar ist, womit das im ersten Bereich (15) befindliche Fluid samt abgeschiedenen Schwerstoffen direkt aus dem ersten Bereich (15) dem Gehäuseauslass (6) zuführbar ist.
2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 , wobei das erste Element (4) eine äußere Wandung (16) umfasst, welche als zweiter Überlauf (17) in das oben offen ausgestaltete erste Element (4) ausgebildet ist, wobei das der Vorrichtung (1) über den Gehäuseeinlass (5) zuführbare Fluid zudem durch einen zwischen dem Gehäuse (2) und der äußeren Wandung (16) gebildeten Bereich über den zweiten Überlauf (17) dem ersten Element (4) und weiter der Auslassöffnung (11 ) des ersten Elements (4) zuführbar ist.
3. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 2, umfassend ein zweites Element (18) mit einer mit dem Gehäuse (2) verbundenen Wandung (19), welche Wandung (19) auch teilweise innerhalb des ersten Elements (4) angeordnet ist, wobei die Wandung (19) des zweiten Elements (18) außerhalb des Reservoirs (9) angeordnet ist und sich bevorzugt bis unter die Überlauffläche (12) bzw. bevorzugt bis unter den ersten Überlauf (14) des Reservoirs (9) erstreckt und wobei das über den zweiten Überlauf (17) dem ersten Element (4) zugeführte Fluid durch einen zwischen der äußeren Wandung (16) und der Wandung (19) des zweiten Elements (18) gebildeten Bereich führbar und weiter dem Gehäuseauslass (6) zuführbar ist.
4. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die von dem Fluid durchströmbare Fläche der Überlauffläche (12) größer als die von dem Fluid durchströmbare Fläche des Gehäuseeinlasses (5) und insbesondere größer als die doppelte von dem Fluid durchströmbare Fläche des Gehäuseeinlasses (5) ist.
5. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei das Gehäuse (2) und bevorzugt das erste Element (4) rotationssymmetrisch um eine Symmetrieachse, insbesondere als Zylinder, ausgebildet ist bzw. sind.
6. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Gehäuseeinlass (5) am Umfang des Gehäuses (2) ausgebildet ist und insbesondere zur tangentialen Einbringung des Fluids ausgebildet ist.
7. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Gehäuseeinlass (5) über dem Boden (8) des ersten Elements (4) angeordnet ist.
8. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Einlassöffnung (7) des ersten Elements (4) mittig im Boden (8) des ersten Elements (4), insbesondere in Bezug auf eine Symmetrieachse des ersten Elements (4), angeordnet ist.
9. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Gehäuse (2) zumindest zwei und bevorzugt sechs Gehäuseauslässe (6) umfasst.
10. Vorrichtung (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, umfassend ein Bewegungsmittel zum Bewegen des ersten Elements (4) relativ zu dem Gehäuseboden (3) zur Trennung bzw. Wiederherstellung der Verbindung der Auslassöffnung (11 ) des ersten Elements (4) und des Gehäuseauslasses (6).
11 . Messvorrichtung (20) zur Erfassung einer Eigenschaft des Fluids, umfassend die Vorrichtung (1 ) zur Konditionierung des Fluids nach einem der Ansprüche 1 bis 10, eine Kamera (21 ) und eine Auswerteeinheit, wobei die Kamera (21 ) zur Abbildung der durch das Fluid in der Überlauffläche (12) gebildeten freien Oberfläche und die Auswerteeinheit zur Auswertung der Abbildung nach der Eigenschaft des Fluids ausgebildet ist.
12. Messvorrichtung (20) nach Anspruch 11 , umfassend eine Lichtquelle (22) zur Beleuchtung der in der Überlauffläche (12) gebildeten freien Oberfläche.
13. Verfahren zur Konditionierung eines Fluids, wobei ein Fluid, insbesondere ein Schlammwasser, einer Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 über den Gehäuseeinlass (5) zugeführt wird, das Fluid über den ersten Bereich (15) dem Reservoir (9) über die Einlassöffnung (7) im Boden (8) des ersten Elements (4) zuströmt, das Fluid in der Überlauffläche (12) unter Ausbildung der freien Oberfläche über den ersten Überlauf (14) strömt und weiter über die Auslassöffnung (11 ) des ersten Elements (4) und durch den Gehäuseauslass (6) aus der Vorrichtung (1) strömt.
14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei zur Trennung der Verbindung der Auslassöffnung (11 ) des ersten Elements (4) und des Gehäuseauslasses (6) das erste Element (4) von dem Gehäuseboden (3) wegbewegt wird, um das in dem ersten Bereich (15) befindliche Fluid samt den abgeschiedenen Schwerstoffen direkt über den Gehäuseauslass (6) aus der Vorrichtung (1 ) zu führen.
15. Verfahren zur Erfassung einer Eigenschaft eines Fluids, wobei das Fluid einer Messvorrichtung (20) nach einem der Ansprüche 11 bis 12 über den Gehäuseeinlass (5) zugeführt und entsprechend einem Verfahren zur Konditionierung des Fluids nach einem der Ansprüche 13 bis 14 konditioniert wird, wobei die Kamera (21 ) Abbildungen der durch das Fluid in der Überlauffläche (12) gebildeten freien Oberfläche erstellt und die Auswerteeinheit die Abbildungen nach der Eigenschaft des Fluids auswertet.
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