RU217322U1 - Устройство для аэрации жидкости - Google Patents

Устройство для аэрации жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU217322U1
RU217322U1 RU2022134683U RU2022134683U RU217322U1 RU 217322 U1 RU217322 U1 RU 217322U1 RU 2022134683 U RU2022134683 U RU 2022134683U RU 2022134683 U RU2022134683 U RU 2022134683U RU 217322 U1 RU217322 U1 RU 217322U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
liquid
wall
mixer
channel
Prior art date
Application number
RU2022134683U
Other languages
English (en)
Inventor
Тимофей Сергеевич Разгонов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "САБ-Сервис"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "САБ-Сервис" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "САБ-Сервис"
Application granted granted Critical
Publication of RU217322U1 publication Critical patent/RU217322U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для биологической и химической очистки воды и может быть использована в процессах очистки питьевой воды. Устройство для аэрации жидкости содержит трубопровод подачи жидкости, соединенный с эжектором подачи газа, соосно установленные в корпусе трубчатый смеситель и контактную емкость, отводы насыщенной газом жидкости и избыточного газа. Устройство выполнено с трехходовой системой последовательно соединенных друг с другом каналов, в которой смеситель образует первый канал нисходящего потока газожидкостной смеси, полость между внешней стенкой смесителя и внутренней стенкой контактной емкости образует восходящий канал газожидкостной смеси, а полость между внешней стенкой контактной емкости и внутренней стенкой корпуса образует второй канал нисходящего потока газожидкостной смеси. Технический результат: улучшение насыщения жидкости газом за счет увеличения времени контакта жидкости и газа. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для биологической и химической очистки воды и может быть использована в процессах очистки питьевой воды.
Известно устройство для очистки воды (патент РФ № 2453506, опубл. 20.06.2012), включающее цилиндрическую камеру смешивания потока очищаемой воды с воздухом, воздухоподающую трубу, направленную в центр торца камеры, емкость для сбора нерастворимых примесей и раздельные выводы из устройства очищенной воды и нерастворимых примесей. Цилиндрическая камера смешивания сверху закрыта крышкой, через центр которой установлена воздухоподающая труба. Цилиндрическая камера смешивания разделена на верхнюю камеру массообмена и нижнюю камеру массообмена с помощью перегородки с коаксиальным отверстием относительно воздухоподающей трубы и перепускными каналами по периферии. Нижняя камера массообмена образована в нижней части торцом цилиндрической камеры смешивания и снабжена по крайней мере двумя тангенциальными патрубками для подвода очищаемой воды и закручивания водного потока. В перегородке выполнены перепускные каналы по периферии для пропуска сгустков и твердых включений в верхнюю камеру массообмена. В боковой поверхности верхней камеры массообмена выполнена проницаемая стенка для выхода обработанного водного потока в емкость большего объема, в которой установлена по крайней мере одна цилиндрическая камера смешивания. В нижней части емкости имеется патрубок для вывода образовавшихся нерастворимых веществ и патрубок чистой воды, а в верхней части емкости установлен патрубок для отвода отработанного воздуха.
Недостатком известного решения является сложность конструкции и большие габариты устройства.
Известна установка для обработки сточных вод (патент РФ № 2179157, опубл. 10.02.2002), включающая вертикальную трубу с сепарационной частью. Вертикальная труба в нижней части соединена с емкостью, а в верхней части трубы размещен насадок с закрепленной над ним обечайкой меньшего диаметра. Трубопровод, подводящий воздух, подключен к кольцевому зазору между поверхностями насадка и трубы. Нижняя часть вертикальной трубы выполнена в виде конуса с обращенным вниз меньшим основанием и соединена с емкостью с образованием между конусом и стенками емкости полости. На нагнетательном трубопроводе размещен эжектор. Контур циркуляции обрабатываемой воды содержит насос, всасывающий трубопровод, нагнетательный трубопровод.
Недостатком известного решения является недостаточная эффективность окисления примесей за счет малого времени контакта жидкости и газа.
Известна установка для насыщения жидкости газом (патент РФ № 2046759, опубл. 27.10.1995г.), включающая трубопровод подачи газожидкостной смеси под давлением, трубопровод нисходящего потока с установленными на нем эжекторами рециркуляции первого восходящего потока и рециркуляции нерастворенного газа, трубопроводы первого восходящего потока, второго восходящего потока, отвода насыщенной газом жидкости и избыточного газа и рециркуляции нерастворенного газа.
Технической задачей полезной модели является повышение качества очистки жидкости и насыщения жидкости газом.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в улучшении насыщения жидкости газом за счет увеличения времени контакта жидкости и газа.
Технический результат достигается тем, что устройство для аэрации жидкости содержит трубопровод подачи жидкости, соединенный с эжектором подачи газа, соосно установленные в корпусе трубчатый смеситель и контактную емкость, отводы насыщенной газом жидкости и избыточного газа, при этом устройство выполнено с трехходовой системой последовательно соединенных друг с другом каналов, в которой, в которой смеситель образует первый канал нисходящего потока газожидкостной смеси, полость между внешней стенкой смесителя и внутренней стенкой контактной емкости образует восходящий канал газожидкостной смеси, а полость между внешней стенкой контактной емкости и внутренней стенкой корпуса образует второй канал нисходящего потока газожидкостной смеси.
Устройство для аэрации жидкости содержит установленную в полом корпусе контактную емкость, внутри которой размещен смеситель трубчатой формы. Такая конструкция обеспечивает разделение потоков жидкости с образованием нисходящих и восходящего потоков жидкости и увеличение времени контакта жидкости с газом для наиболее эффективного насыщения жидкости газом и окисления примесей. Ввод газа в жидкость осуществляется с использованием эжектора, представляющего собой трубку Вентури. Система аэрации интегрирована в контактную емкость, что исключает соединительные трубопроводы между аэратором и контактной емкостью, тем самым уменьшается сопротивление тока воды и обеспечивается максимальная компактность устройства. Объем корпуса устройства аэратора подбирается исходя из необходимого времени экспозиции и требуемой производительности.
Полезная модель представлена на следующих фигурах:
на фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства для аэрации воды.
Устройство для аэрации воды включает соосно расположенные полый корпус 1, контактную емкость 2 и смеситель 3. Смеситель 3 посредством трубопровода 4 соединен с вентилем 5 подачи воды. На трубопроводе 4 установлен эжектор 6 в виде трубки Вентури для подачи газа, где на суженном участке выполнен патрубок подачи газа, расходометр 7 для регулирования скорости подачи жидкости и манометр 8.
Смеситель 3 образует первый канал нисходящего потока газожидкостной смеси, полость между внешней стенкой смесителя 3 и внутренней стенкой контактной емкости 2 образует восходящий канал газожидкостной смеси, а полость между внешней стенкой контактной емкости 2 и внутренней стенкой полого корпуса 1 образует второй канал нисходящего потока газожидкостной смеси.
В верхней части корпуса установлен блок датчиков уровня 9, клапан удаления излишков газа 10 и патрубок перелива 11. В нижней части корпуса выполнен отвод насыщенной газом жидкости 12.
Описание работы устройства
Регулируемый поток жидкости, под напором, поступает по трубопроводу 4 в эжектор 6, выполненный в виде трубки Вентури, где на суженном участке образуется отрицательное давление на входе газа. Если в роли окислителя используется кислород воздуха, то по входу газа не требуется нагнетания воздуха дополнительным устройством. Воздух всасывается за счет вакуума, образованного эжекцией потока жидкости.
Смесь мелких пузырьков газа и воды под напором проходит вниз по трубе смесителя 3 к донной части корпуса. Далее газожидкостная смесь проходит в обратном направлении по разделительной трубе, образованной внешней стенкой смесителя 3 и внутренней стенкой контактной емкости 2. Поток газожидкостной смеси поднимается вверх и переливается через верхнюю кромку контактной емкости 2 по направлению вниз к выходу жидкости на потребителя. Трёхходовая система образует упорядоченный поток жидкости, не допускает смешивания входящего и выходящего потоков, что обеспечивает увеличение времени контакта пузырьков газа и жидкости и соответственно улучшенное насыщение всей жидкости газом.
При превышении уровня жидкости, определяемого блоком датчиков уровня 9, в устройстве выше заданного, слив излишков осуществляется через патрубок перелива 11. Нерастворенный газ в виде мелких пузырьков воздуха всплывает на поверхность и удаляется через клапан удаления излишков газа 10, установленный в верхней части корпуса 1.

Claims (1)

  1. Устройство для аэрации жидкости, содержащее каналы нисходящего и восходящего потоков газожидкостной смеси, отводы насыщенной газом жидкости и избыточного газа, отличающееся тем, что содержит трубопровод подачи жидкости, соединенный с эжектором подачи газа, соосно установленные в корпусе трубчатый смеситель, соединенный с трубопроводом подачи жидкости, и контактную емкость, при этом устройство выполнено с трехходовой системой последовательно соединенных друг с другом каналов, в которой смеситель образует первый канал нисходящего потока газожидкостной смеси, полость между внешней стенкой смесителя и внутренней стенкой контактной емкости образует восходящий канал газожидкостной смеси, а полость между внешней стенкой контактной емкости и внутренней стенкой корпуса образует второй канал нисходящего потока газожидкостной смеси.
RU2022134683U 2022-12-27 Устройство для аэрации жидкости RU217322U1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU217322U1 true RU217322U1 (ru) 2023-03-28

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814349C1 (ru) * 2023-05-03 2024-02-28 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "КАВ-ЭКО" (АО "НПО "КАВ-ЭКО") Устройство для создания газожидкостного потока, способ и система для растворения газа в жидкости

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4690764A (en) * 1985-10-11 1987-09-01 Mitsubishi Rayon Engineering Co., Ltd. Aerator and aerobic biological treatment process using same
US4780217A (en) * 1985-05-07 1988-10-25 Fred Petersen Method for introducing oxygen into water and an apparatus for implementing the said method
SU1745699A1 (ru) * 1990-04-12 1992-07-07 Львовский политехнический институт им.Ленинского комсомола Устройство дл аэрации жидкости
RU2038332C1 (ru) * 1991-02-11 1995-06-27 Ростовский научно-исследовательский институт Академии коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова Устройство для аэрирования жидкости
RU2046759C1 (ru) * 1993-05-25 1995-10-27 Акционерное общество Научно-производственная фирма "Бифар" Способ насыщения жидкости газом под давлением
RU82583U1 (ru) * 2008-12-03 2009-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Смесительное устройство для систем газ - жидкость
US7571899B2 (en) * 2004-02-03 2009-08-11 Matsuedoken Co., Ltd. Gas-liquid dissolving apparatus
RU2553875C2 (ru) * 2013-08-16 2015-06-20 Сергей Васильевич Лузан Устройство для насыщения воды кислородом
RU187523U1 (ru) * 2018-11-29 2019-03-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" Устройство для контакта газа с жидкостью

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4780217A (en) * 1985-05-07 1988-10-25 Fred Petersen Method for introducing oxygen into water and an apparatus for implementing the said method
US4690764A (en) * 1985-10-11 1987-09-01 Mitsubishi Rayon Engineering Co., Ltd. Aerator and aerobic biological treatment process using same
SU1745699A1 (ru) * 1990-04-12 1992-07-07 Львовский политехнический институт им.Ленинского комсомола Устройство дл аэрации жидкости
RU2038332C1 (ru) * 1991-02-11 1995-06-27 Ростовский научно-исследовательский институт Академии коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова Устройство для аэрирования жидкости
RU2046759C1 (ru) * 1993-05-25 1995-10-27 Акционерное общество Научно-производственная фирма "Бифар" Способ насыщения жидкости газом под давлением
US7571899B2 (en) * 2004-02-03 2009-08-11 Matsuedoken Co., Ltd. Gas-liquid dissolving apparatus
RU82583U1 (ru) * 2008-12-03 2009-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный технический университет" Смесительное устройство для систем газ - жидкость
RU2553875C2 (ru) * 2013-08-16 2015-06-20 Сергей Васильевич Лузан Устройство для насыщения воды кислородом
RU187523U1 (ru) * 2018-11-29 2019-03-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ярославский государственный технический университет" ФГБОУВО "ЯГТУ" Устройство для контакта газа с жидкостью

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2814349C1 (ru) * 2023-05-03 2024-02-28 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "КАВ-ЭКО" (АО "НПО "КАВ-ЭКО") Устройство для создания газожидкостного потока, способ и система для растворения газа в жидкости
RU2816955C1 (ru) * 2023-09-29 2024-04-08 Андрей Анатольевич Иванов Аэратор водосодержащей жидкой среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH10156159A (ja) 混合及び曝気装置
US20070040288A1 (en) Method and apparatus for mixing of two fluids.
RU217322U1 (ru) Устройство для аэрации жидкости
JP2005218955A (ja) 気液接触装置
CN206553259U (zh) 一种推流式膜曝气生物膜装置
CN210795857U (zh) 一种含油污水处理装置
KR101024323B1 (ko) 가스 용해반응장치
CN107473440A (zh) 一种提高多级臭氧气浮工艺中臭氧利用率的装置
JPH0523687A (ja) 汚水処理装置
RU2179157C1 (ru) Установка для обработки сточных вод
JP3778184B2 (ja) 気体溶解装置
EP1423182B1 (en) A method and a system for dissolving gas in a liquid
CN205603331U (zh) 水循环装置的扩散件改进结构
KR101366260B1 (ko) 밀폐형 생물반응장치
JPH09103607A (ja) 深層曝気槽の消泡装置
CN217947720U (zh) 一种气提装置
TW201339106A (zh) 水循環裝置
WO2012031461A1 (zh) 供气装置及具有该供气装置的气液泵和水产养殖水处理***
CN220467656U (zh) 高油高有机物分离装置
CN113830885B (zh) 一种污水处理生化***好氧池消泡方法
CN218810921U (zh) 一种利用沼气预处理高浓度有机废水的气液分离装置
CN216737804U (zh) 一种高效污水预处理罐
SU1835388A1 (ru) Haпophaя флotaциohhaя уctahobka
RU2223814C2 (ru) Аппарат для контактирования газа и жидкости
RU2081578C1 (ru) Аэратор и ферментер с аэрирующим и перемешивающим устройством