RU2156746C1 - Струйно-эрлифтный аэратор - Google Patents

Струйно-эрлифтный аэратор Download PDF

Info

Publication number
RU2156746C1
RU2156746C1 RU99106262/12A RU99106262A RU2156746C1 RU 2156746 C1 RU2156746 C1 RU 2156746C1 RU 99106262/12 A RU99106262/12 A RU 99106262/12A RU 99106262 A RU99106262 A RU 99106262A RU 2156746 C1 RU2156746 C1 RU 2156746C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aeration
airlift
column
liquid
aerator
Prior art date
Application number
RU99106262/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Н.С. Серпокрылов
Ю.И. Каменев
О.А. Найденко
О.А. Суржко
Original Assignee
Серпокрылов Николай Сергеевич
Каменев Юрий Иванович
Найденко Олег Александрович
Суржко Олег Арсеньевич
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 Серпокрылов Николай Сергеевич, Каменев Юрий Иванович, Найденко Олег Александрович, Суржко Олег Арсеньевич filed Critical Серпокрылов Николай Сергеевич
Priority to RU99106262/12A priority Critical patent/RU2156746C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2156746C1 publication Critical patent/RU2156746C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение относится к струйным аэраторам, использующим энергию движущейся жидкости для создания развитой поверхности газожидкостного контакта, и может быть применено в очистке сточных вод, например, в аэротенках. Струйно-эрлифтный аэратор содержит аэрационный резервуар, подводящий трубопровод, эрлифтную аэрационную колонну, дополнительно эрлифтная колонна снабжена аэрационной трубой, верхний конец которой расположен в распределительной камере, а нижний - в первой трети высоты колонны эрлифта. В устройстве достигается интенсивное перемешивание отрабатываемой жидкости в аэрационном резервуаре без дополнительных на то энергозатрат, повышает степень использования кислорода воздуха. 1 ил.

Description

Изобретение относится к струйным аэраторам, использующим энергию движущейся жидкости для создания развитой поверхности газожидкостного контакта, и может быть применено в очистке сточных вод, например в аэротенках.
Известно устройство для аэрирования жидкости - аэратор шахтного типа (Попкович Г. С. , Репин Б.И. Системы аэрации сточных вод. М.:, Стройиздат, 1986 г.). Для аэрации сточных вод этим устройством применяются низконапорные циркуляционные насосы, где диспергирование атмосферного воздуха обеспечивается за счет эжектирования его свободнопадающей струей аэрируемой жидкости.
Устройство содержит резервуар, циркуляционный насос, аэрационные трубы, заглубленные до дна аэротенка. В верхней части аэрационных труб установлено сопло. Циркулирующая обрабатываемая сточная жидкость, попадая в аэрационную трубу в верхней ее части и стекая вниз, захватывает два потока воздуха. Первый поток захватывается в приемной камере, а второй - через кольцевую щель, образованную соплом и стенкой аэрационной трубы.
Недостатком данного устройства является то, что эжектирующая способность жидкости зависит от скорости ее движения, которая достигает наибольшего значения на участке аэрационной трубы (незаглубленной), равной 90 dтр от места входа в нее жидкости. Для того, чтобы максимально увеличить объемный коэффициент эжекции воздуха данного устройства, необходимо значительно увеличивать высоту незаглубленной части аэрационных труб, что значительно усложняет конструкцию устройства, приводит к дополнительным затратам энергии на подъем жидкости, а также увеличивает расход материалов.
Наиболее близким по технической сущности является эрлифтный аэратор (Справочное пособие к СНиП. -М; Стройиздат. 1990 г., с. 44, 61).
В эрлифтных аэраторах воздух через систему дырчатых труб подается в расширяющуюся нижнюю часть цилиндрического корпуса. Выходящий воздух поднимается и в результате эрлифтного эффекта увлекает за собой большую массу жидкости, которая через кольцевой направляющий конус переливается на периферию резервуара. В результате создается кольцевой гидравлический прыжок, расширяющийся книзу поток жидкости захватывает мелкие пузырьки газа и увлекает их в нижнюю часть резервуара. Одновременно этот поток подсасывается в цилиндрический корпус, что способствует хорошему перемешиванию жидкости и обогащению ее кислородом. Таким образом, происходит интенсивный массообмен.
Для захвата воздуха служат специально ориентированные вертикальные обтекаемые лопасти вогнуто-выпуклой формы, расположенные на поверхности кольцевого направляющего конуса под углом 30-60o к радиусу конуса.
Однако эрлифтные аэраторы так же, как и пневматические требуют установки воздуходувных устройств. Это вызывает повышенный расход электроэнергии на аэрацию по сравнению со струйной.
Сущность изобретения заключается в том, что струйно-эрлифтный аэратор содержит аэрационный резервуар, подводящий трубопровод, эрлифтную аэрационную колонну, дополнительно эрлифтная колонна снабжена аэрационной трубой, верхний конец которой расположен в распределительной камере, а нижний - в первой трети высоты колонны эрлифта.
Изобретение направлено на повышение эффективности путем снижения затрат за счет увеличения поглощения воздуха рабочей жидкостью без увеличения затрат энергии на перекачку жидкости в струйных аэраторах, а также дополнительное насыщение жидкости воздухом в колонне эрлифта и при изливе ее через кромку водослива.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на чертеже представлен разрез струйно-эрлифтного аэратора в момент удаления жидкости из распределительной камеры.
Струйно-эрлифтный аэратор состоит из аэрационного резервуара 1, циркуляционного насоса 2 с трубопроводом 3 подачи обрабатываемой жидкости, распределительной камеры 4, отводной трубы с соплом 5, кольцевой щели подсоса атмосферного воздуха 7, аэрационной трубы 6, эрлифтной аэрационной колонны 8.
Аккумулирование обрабатываемой жидкости в распределительной камере 4, а затем подача через сопло отводной трубы 5 в аэрационную трубу 6 - наиболее эффективный метод, т.к. не требует никаких энергозатрат на создание условий напорного истечения рабочей жидкости. Скорость движения обрабатываемой жидкости в отводной трубе превышает 1 м/с, а истечение из сопла 5 отводной трубы в аэрационную трубу 6 еще с большей скоростью создает интенсивный подсос воздуха.
При правильном подборе диаметра аэрацинной трубы эжектирующая способность движущейся в ней водовоздушной смеси возрастает на сравнительно коротком расстоянии (~10 dтр) от входа в аэрационную трубу. Высота аэрационной трубы 6, расположенной над уровнем аэрируемой жидкости, зависит в большей степени от глубины погружения ее нижнего конца под уровень аэрируемой жидкости (т.к. необходим подпор обрабатываемой жидкости в аэрационной трубе для преодоления гидравлических сопротивлений в погруженной части аэрационной трубы).
Геометрические размеры эрлифтной аэрационной колонны 8 подбираются в зависимости от расхода газожидкостного потока, объема и уровня воды в аэрационном резервуаре. Длина и диаметр отводной трубы 5 назначаются, исходя из расхода циркуляционной обрабатываемой жидкости.
Для распределения водовоздушной смеси в аэрационном резервуаре 1 необходимо, чтобы объем распределительной камеры 4 составлял не менее трех объемов аэрационной трубы.
Струйно-эрлифтный аэратор работает следующим образом. Циркуляционный насос 2 непрерывно по напорному трубопроводу 3 подает обрабатываемую жидкость в распределительную камеру 4.
Из распределительной камеры 4 происходит интенсивное удаление жидкости с поглощением атмосферного воздуха с помощью образующейся воронки. Затем через сопло 5 жидкость поступает в аэрационную трубу 6. Сопло 5 отводной трубы соосно введено в конусную насадку, образуя кольцевую щель 7, через которую интенсивно поступает атмосферный воздух в аэрационную трубу, диспергируется и в виде водовоздушной смеси поступает в эрлифтную аэрационную колонну 8. В эрлифтной аэрационной колонне 8 происходит диспергирование пузырьков газа, а также аэрирование в гидравлическом прыжке.
Струйно-эрлифтный аэратор способствует интенсивному перемешиванию обрабатываемой жидкости в аэрационном резервуаре без дополнительных на то энергозатрат, повышает степень использования кислорода воздуха.
Удельная мощность струйных аэраторов составляет 0,5-0,8 кВт•/ч/кг O2, а у эрлифтных -0,7-1,0 кВт•ч/кг O2. Эффективность действия струйно-эрлифтных аэраторов по производительности кислорода на 1 кВт•ч затраченной энергии на 0,2-0,3 кВт•ч/кг O2 меньше удельной мощности эрлифтных аэраторов и составляет 0,5-0,7 кВт•ч/кг O2.

Claims (1)

  1. Струйно-эрлифтный аэратор, содержащий аэрационный резервуар, подводящий трубопровод, эрлифтную аэрационную колонну, отличающийся тем, что эрлифтная колонна снабжена аэрационной трубой, верхний конец которой расположен в распределительной камере, а нижний - в первой трети высоты колонны эрлифта.
RU99106262/12A 1999-03-29 1999-03-29 Струйно-эрлифтный аэратор RU2156746C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106262/12A RU2156746C1 (ru) 1999-03-29 1999-03-29 Струйно-эрлифтный аэратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99106262/12A RU2156746C1 (ru) 1999-03-29 1999-03-29 Струйно-эрлифтный аэратор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2156746C1 true RU2156746C1 (ru) 2000-09-27

Family

ID=20217756

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99106262/12A RU2156746C1 (ru) 1999-03-29 1999-03-29 Струйно-эрлифтный аэратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2156746C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816812C1 (ru) * 2023-09-18 2024-04-05 Анатолий Петрович Кравцов Портативная автономная установка эжекторной аэрации очистки воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП. - М.: Стройиздат, 1990, с.44 и 61. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2816812C1 (ru) * 2023-09-18 2024-04-05 Анатолий Петрович Кравцов Портативная автономная установка эжекторной аэрации очистки воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4863644A (en) Gas diffuser
US6273402B1 (en) Submersible in-situ oxygenator
US4215081A (en) Liquid aerator
US4618426A (en) Retrievable jet mixing systems
US3947359A (en) Aeration and mixing of liquids
EP0546033A4 (ru)
US7744679B2 (en) Liquid—foam system
US4564480A (en) Aeration system and method
US4585555A (en) Barrier oxidation ditch having increased flow efficiency and oxygen transfer efficiency
US20070040288A1 (en) Method and apparatus for mixing of two fluids.
KR101371367B1 (ko) 초미세기포 발생장치 및 이를 갖는 수처리설비
EP0002369B1 (en) Aerator and method of aerating liquid
RU2156746C1 (ru) Струйно-эрлифтный аэратор
CN201376914Y (zh) 射流式表面曝气机
JP3582036B2 (ja) 気液接触装置
US5264130A (en) Method and apparatus for recirculation of liquids
RU2142433C1 (ru) Импульсный аэратор
US4722785A (en) Partial or non-barriered oxidation ditch having momentum conservation and increased oxygen transfer efficiency
CN208292731U (zh) 一种用于生活污水处理的曝气装置
HRP20220213A1 (hr) Sustav za zasićenje tekućina plinom i postupak za zasićenje tekućina plinom pomoću ovog sustava
JPH11138192A (ja) 槽の水中に酸素を溶け込ませる装置及び方法
US4734197A (en) Jet aerator header assemblies and methods for use thereof in total, partial, and non-barriered oxidation ditches
SU1699616A1 (ru) Способ аэрации жидкости
US3862279A (en) Subsurface aerator and mixer
RU2026822C1 (ru) Установка для насыщения жидкости кислородом