RU2530528C1 - Water intake purifying facility - Google Patents

Water intake purifying facility Download PDF

Info

Publication number
RU2530528C1
RU2530528C1 RU2013127922/13A RU2013127922A RU2530528C1 RU 2530528 C1 RU2530528 C1 RU 2530528C1 RU 2013127922/13 A RU2013127922/13 A RU 2013127922/13A RU 2013127922 A RU2013127922 A RU 2013127922A RU 2530528 C1 RU2530528 C1 RU 2530528C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
settling chamber
wall
water
additional
Prior art date
Application number
RU2013127922/13A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Михаил Иванович Голубенко
Original Assignee
Михаил Иванович Голубенко
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 Михаил Иванович Голубенко filed Critical Михаил Иванович Голубенко
Priority to RU2013127922/13A priority Critical patent/RU2530528C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2530528C1 publication Critical patent/RU2530528C1/en

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: water intake purifying facility includes the receiving settling chamber 1 and additional settling chamber 2 between the supply 3 and outlet 4 water lines. The receiving settling chamber 1 for collecting sediments is designed with the inclined bottom and is divided by vertical separating wall 5 into two sections 6 and 7, unified by the window 8. Window 8 is designed in the lower part of separating wall 5. Chamber 1 has a flushing opening 9 with the collector 10. The second section 7 of chamber for collecting sediments is provided with vertical T-shaped wall 14 with horizontal brim 15 at the end of the inclined bottom. Wall 14 is secured to the bottom of pit 16, 20. Visor 15 by one end is mounted to the side of separating wall 5, and by the other - to the side of additional settling chamber 2. Receiving settling chamber 1 is provided by width with horizontal training walls 11, installed by height relative to each other with offset respectively to the separating wall 5. Training walls 11 are fixed from side of the second section 7 of chamber 1. Additional settling chamber 2 is located between the vertical T-shaped wall 14, wall 17 and threshold 18 of discharge section of water line 4. Bottom of chamber 2 is designed with inclination towards the pit 20 with flushing hole 21 with collector 22. Separating wall 5 from the inner side in its upper part is provided with the curved visor 12 with the slotted opening 13. During the facility operation, water containing sediments enters into the receiving settling chamber 1, where slows and sediments are concentrated in the lower part of section 7, and partial possibly suspended sediments enter along the inclined bottom of chamber 2 and drawn into the pit 20 near the flushing hole 21 with collector 22.
EFFECT: efficiency of continuous purification of water from the bottom and suspended sediments is improved, possibility to control the hydraulic flow structure in the additional sedimentation chamber is provided.
5 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к гидротехнике, а именно к сооружениям для комплексной очистки воды от влекомых и части взвешенных наносов при водозаборе в каналы, трубы и аванкамеры насосных станций.The invention relates to hydraulic engineering, and in particular to structures for the integrated purification of water from entrained and partly suspended sediments during water intake into canals, pipes and fore-chambers of pumping stations.

Известно рыбозащитное устройство, включающее цилиндрическую в плане камеру с отводящим водоводом, в которой концентрично установлена кольцевая стенка с сетчатой верхней частью, подводящий водовод, размещенный касательно к внутренней поверхности стенки, и рыбоотвод, подключенный к центу камеры, причем рыбозащитная кольцевая стенка имеет ломаное очертание, образованное поочередно расположенными и спиралеобразными участками (Авторское свидетельство СССР №1011775, кл. E02B 8/02, 1980).A fish protection device is known, including a cylindrical plan chamber with a discharge conduit, in which an annular wall with a mesh upper part is concentrically mounted, a supply conduit placed tangentially to the inner surface of the wall, and a fish outlet connected to the center of the chamber, the fish protection ring wall having a broken outline, formed by alternately located and spiral-shaped sections (USSR Author's Certificate No. 1011775, class E02B 8/02, 1980).

К недостаткам известного устройства относятся: образование в районах сопряжения 4 и спиралеобразных 5 участков стенки 3 застойных непромываемых участков для скопления примесей, где возможны донные отложения, нарушающих функционирование устройства; травмирование в результате соударения и соприкосновении с механическими примесями и сором - молоди рыб при направлении ее к центральному отверстию в дне камеры 1 и транспортировке ее по рыбоотводу 7; непредусмотренность постоянной или периодической очистки верхней сетчатой части кольцевой стенки 3; постоянные затраты энергии для отвода молоди рыб обратно в водоисточник.The disadvantages of the known device include: the formation in the mating areas 4 and 5 spiral-shaped sections of the wall 3 stagnant non-washable sections for the accumulation of impurities, where bottom sediments that interfere with the functioning of the device are possible; trauma as a result of collision and contact with mechanical impurities and litter - juvenile fish when they are directed to the central hole in the bottom of chamber 1 and transported along fish outlet 7; the lack of continuous or periodic cleaning of the upper mesh of the annular wall 3; fixed energy costs for diverting juvenile fish back to the water source.

Наиболее близким к предлагаемому по назначению, технической сущности и достигаемому результату является отстойник, включающий служащую для сбора наносов приемную отстойную камеру, имеющую наклонное дно, перегородку с окном в нижней части, делящей камеру на две секции и сбросной коллектор (Авторское свидетельство СССР №1350242, кл. E02B 8/02, 1985).The closest to the proposed purpose, technical nature and the achieved result is a sedimentation tank, including a receiving sedimentation chamber used for collecting sediment, having an inclined bottom, a partition with a window in the lower part that divides the chamber into two sections and a waste collector (USSR Author's Certificate No. 1350242, C. E02B 8/02, 1985).

Недостатки известного устройства: периодическая подача воды потребителю по отводящему патрубку 15, которая периодически прерывается на время промывки отстойника посредством задействования восходящей 7 и нисходящей 9 ветви сифона 8. В результате в трубопроводах с чистой водой создаются воздушные пробки, снижающие эффективность в работе известного устройства и тем самым затрудняющие водоснабжение; завал выходного отверстия восходящей ветви 7 сифона 8 скопленными наносами в конусной части отстойника у окна 5 и естественная кольматация их, что может препятствовать включению в работу сифона 8 (во-первых) и привести к недостаточности всасывающего усилия сифона 8 для поднятия наносной массы на всю высоту восходящей ветви 7 сифона 8, т.е. на высоту от входного отверстия сифона 8 вплоть до капора 10.The disadvantages of the known device: the periodic supply of water to the consumer through the outlet pipe 15, which is periodically interrupted for washing the sump by activating the ascending 7 and descending 9 branches of the siphon 8. As a result, air congestion is created in pipelines with clean water, which reduce the efficiency of the known device and therefore the most impeding water supply; obstruction of the outlet of the ascending branch 7 of the siphon 8 with accumulated sediment in the conical part of the sump at the window 5 and their natural colmatization, which may prevent the siphon 8 from switching on (firstly) and lead to insufficient suction force of the siphon 8 to raise the applied mass to the entire height ascending branch 7 of siphon 8, i.e. to a height from the inlet of the siphon 8 up to the hood 10.

Известны также, например, гидроциклоны и пескогравиеловки по авторским свидетельствам СССР №184187, 367895, 544473, 816558, 823647, 882942, 886998, 1065525, 13330254, 1392188, 1456234, 1546547.Hydrocyclones and sand gravel traps are also known, for example, according to USSR copyright certificates No. 184187, 367895, 544473, 816558, 823647, 882942, 886998, 1065525, 13330254, 1392188, 1456234, 1546547.

Однако известные устройства сложны, обусловленные многочисленными элементами, не практичными в изготовлении, что не позволяет обеспечить надежную продолжительную работу устройств в ходе их эксплуатации.However, the known devices are complex due to numerous elements that are not practical in manufacture, which does not allow for reliable long-term operation of the devices during their operation.

Цель изобретения - повышение эффективности непрерывной очистки воды от донных и взвешенных наносов.The purpose of the invention is to increase the efficiency of continuous water purification from bottom and suspended sediment.

Поставленная цель достигается тем, что в водозаборном очистительном сооружении, включающем служащую для сбора наносов приемную отстойную камеру, имеющую наклонное дно, перегородку с окном в нижней части, делящей камеру на две секции и сбросной коллектор, отстойная приемная камера по ширине снабжена струенаправляющими стенками, установленными по высоте относительно друг друга со смещением по отношению к перегородке, закрепленными со стороны второй секции камеры, в дне которой за перегородкой выполнена Т-образная стенка в виде порога и имеет дополнительную по ширине отстойную камеру с отводящим водоводом, причем козырек стенки установлен горизонтально от своего основания одним концом в сторону перегородки, а другим - в сторону дополнительной отстойной камеры.This goal is achieved by the fact that in the water intake treatment plant, which includes a receiving sediment chamber for collecting sediment, having an inclined bottom, a partition with a window in the lower part, dividing the chamber into two sections and an exhaust manifold, the settling receiving chamber is provided with a width of directional walls installed in height relative to each other with an offset with respect to the partition, fixed from the side of the second section of the chamber, in the bottom of which a T-shaped wall is made in the form of a threshold behind the partition and and there is an additional width settling chamber with a discharge conduit, and the visor of the wall is installed horizontally from its base with one end towards the partition, and the other towards the additional settling chamber.

Кроме того, перегородка со стороны секции камеры снабжена криволинейным козырьком в верхней части и имеет щелевое отверстие выше козырька.In addition, the partition from the side of the chamber section is provided with a curved visor in the upper part and has a slotted hole above the visor.

При этом с целью повышения эффективности регулирования путем уменьшения поступления взвешенных наносов в дополнительную отстойную камеру, со стороны отводящего водовода установлена вертикальная стенка с возможностью вертикального перемещения и горизонтального перпендикулярного порогу перемещения.Moreover, in order to increase regulation efficiency by reducing the flow of suspended sediment into the additional settling chamber, a vertical wall is installed on the side of the outlet conduit with the possibility of vertical movement and horizontal perpendicular to the threshold of movement.

Притом в нижних частях дна отстойной камеры расположены выходные промывные отверстия.Moreover, in the lower parts of the bottom of the settling chamber, outlet washing holes are located.

При этом дно дополнительной отстойной камеры имеет наклон в сторону промывного отверстия, выполненного в приямке камеры, совпадающего с отметкой дна второй секции камеры.At the same time, the bottom of the additional settling chamber has an inclination towards the washing hole made in the chamber pit, which coincides with the mark of the bottom of the second section of the chamber.

Такая взаимосвязь и взаимозависимость основных элементов водозаборного очистительного сооружения позволит потоку, обогащенному наносами, за счет того, что песок, гравий и взвешенные наносы направляются вначале в приемную отстойную камеру с перегородкой и направляются в промывное отверстие посредством воздействия на них Т-образной стенки с горизонтальным козырьком и струенаправляющими горизонтальными стенками по высоте второй секции камеры, также гасят кинетическую энергию потока. Кроме того, наличие дополнительной отстойной камеры с обратным уклоном в сторону ее промывного отверстия с вертикальной стенкой, установленной с возможностью вертикального перемещения и горизонтального перпендикулярного порогу перемещения, образует перед вертикальной стенкой основной приемной отстойной камеры подпор, когда вода поступает в отводящий водовод, то поверхность воды успокаивается, распределение скоростей потока по ширине отстойника может принимать равномерным, и наносы быстрее выпадают на дно обеих камер и не увлекаются в отводящий водовод и далее потребителю. Таким образом, повышается качество очищаемой воды за счет эффекта успокоения воды в зонах между стенками основной и дополнительной камер. По сравнению с прототипом предложенное водозаборное очистительное сооружение работает в режиме непрерывной подачи осветленной воды потребителю. Экономическая эффективность предлагаемого сооружения заключается в объединении в одном техническом цикле задач оптимального водозабора и эффективной двухэтапной очистки воды от наносов.Such an interconnection and interdependence of the main elements of the water intake treatment plant will allow the flow enriched with sediment, due to the fact that sand, gravel and suspended sediment are first sent to the receiving settling chamber with a partition and sent to the washing hole by exposing them to a T-shaped wall with a horizontal visor and directional horizontal walls along the height of the second section of the chamber, also extinguish the kinetic energy of the stream. In addition, the presence of an additional settling chamber with a reverse slope towards its washing hole with a vertical wall mounted with the possibility of vertical movement and horizontal perpendicular to the threshold of movement forms a backwater in front of the vertical wall of the main receiving settling chamber, when the water enters the outlet conduit, the water surface calms down, the distribution of flow velocities across the width of the sump can take uniform, and sediments fall faster to the bottom of both chambers and are not carried away I am in the discharge conduit and then to the consumer. Thus, the quality of the treated water is improved due to the effect of calming the water in the zones between the walls of the main and additional chambers. Compared with the prototype, the proposed water treatment plant operates in a continuous supply of clarified water to the consumer. The economic efficiency of the proposed facility consists in combining in one technical cycle the tasks of optimal water intake and effective two-stage purification of water from sediment.

На чертеже изображено водозаборное очистительное сооружение, общий вид.The drawing shows a water intake treatment plant, General view.

Водозаборное очистительное сооружение включает приемную отстойную камеру 1 и дополнительную отстойную камеру 2 между подводящим 3 и отводящим 4 участками водовода. Основная приемная отстойная камера 1 для сбора наносов с наклонным дном снабжена перегородкой 5, делящей ее на две секции 6 и 7, связанные окном 8, выполненным в нижней части перегородки 5, и имеет промывное отверстие 9 с коллектором 10. Струенаправляющее устройство 11 выполнено в виде горизонтальных стенок, установленных по высоте относительно друг друга со смещением к перегородке 5 (стенки могут изготавливаться из любого материала и могут менять угол наклона, перекрывая просветы между стенками через шарнир при помощи тяги, на чертеже не показано). При этом секция стенок струенаправляющего устройства закреплена с внешней стороны второй секции 7 камеры, а с внутренней стороны закреплен криволинейный козырек 12, выше его в перегородке 5 выполнено щелевое отверстие 13. Вертикальная Т-образная стенка 14 с горизонтальным козырьком 15, один конец которого направлен в сторону перегородки 5, а другой - в сторону камеры 2, расположена за перегородкой 5, и закреплена к дну приямка 16, 20. Стенка 17 расположена перед порогом 18 отводящего водовода 4.Intake treatment plant includes a receiving settling chamber 1 and an additional settling chamber 2 between the inlet 3 and the outlet 4 sections of the conduit. The main receiving settling chamber 1 for collecting sediment with an inclined bottom is provided with a partition 5, dividing it into two sections 6 and 7, connected by a window 8, made in the lower part of the partition 5, and has a washing hole 9 with a collector 10. The pusher 11 is made in the form horizontal walls installed in height relative to each other with an offset to the partition 5 (the walls can be made of any material and can change the angle of inclination, blocking the gaps between the walls through the hinge using a rod, not shown in the drawing but). In this case, the wall section of the flow guide device is fixed on the outside of the second chamber section 7, and a curved visor 12 is fixed on the inside, a slot hole 13 is made above it in the partition 5. A vertical T-shaped wall 14 with a horizontal visor 15, one end of which is directed to the side of the partition 5, and the other toward the chamber 2, is located behind the partition 5, and is fixed to the bottom of the pit 16, 20. Wall 17 is located in front of the threshold 18 of the outlet conduit 4.

Вертикальная Т-образная стенка 14 и порог 18 образуют дополнительную отстойную камеру 2, зону спокойного состояния воды. Вертикальная стенка 17 установлена параллельно порогу 18 с возможностью вертикального перемещения и горизонтального перпендикулярного порогу 18 перемещения. Позицией 19 обозначен канал между порогом и стенкой 17. Дно дополнительной отстойной камеры 2 выполнено с уклоном в сторону приямка 20, стенки которого устраиваются под углом α1=45-60°, а дну отстойной камеры придается уклон α2 не менее 0,05, что вызвано наличием приямка 20, причем дно приямка 20 совпадает с отметкой дна второй секции 7 камеры.The vertical T-shaped wall 14 and the threshold 18 form an additional settling chamber 2, a zone of calm state of water. The vertical wall 17 is mounted parallel to the threshold 18 with the possibility of vertical movement and horizontal perpendicular to the threshold 18 of movement. 19 indicates the channel between the threshold and the wall 17. The bottom of the additional settling chamber 2 is made with a slope towards the pit 20, the walls of which are arranged at an angle α 1 = 45-60 °, and the bottom of the settling chamber is given a slope of α 2 of at least 0.05, due to the presence of the pit 20, and the bottom of the pit 20 coincides with the mark of the bottom of the second section 7 of the camera.

Водозаборное очистительное сооружение работает следующим образом.Water intake treatment works as follows.

Вода вместе с наносами из подводящего участка водовода 3 поступает в секцию 6, заполняет секцию 7, и наносы сосредотачиваются у промывного отверстия 9 и перемещаются в коллектор 10, а основной поток воды поступает через щели струенаправляющего устройства 11, щелевое отверстие 13 и Т-образную стенку 14 в дополнительную отстойную камеру 2. В результате возникающего обтекания и подпора со стороны передвижной стенки 17 перед порогом 18 отводящего водовода 4 происходит подъем воды, что дает возможность более крупным и мелким наносам осесть на дно камер ближе к наносопромывным отверстиям 9 и 21, соответственно, с коллекторами 10 и 22, а также за счет энергии потока и уклона - в сторону промывного отверстия, осуществляя при этом восстановление распределения скоростей потока по ширине дополнительной отстойной камеры 2 равномерным, т.е. установившийся режим. Это эффективно может влиять на выпадение песка и гравия как перед Т-образной стенкой 14 секции 7, так и в приямке 20 камеры 2. Осевшие более мелкие наносы в дополнительной отстойной камере 2 смещаются по наклонному дну в сторону приямка 20 промывного отверстия 21. Очищенная вода проходит в канал 19, между стенкой 17 и порогом 18, из которого по отводящему водоводу 4 чистая вода поступает потребителю. Для более точного достижения требуемого режима стенку 17 перемещают в вертикальном направлении, причем стенку можно удалить или приближать к порогу (на чертеже показано пунктиром).Water together with sediment from the inlet section of the water conduit 3 enters section 6, fills section 7, and the sediment is concentrated at the wash hole 9 and moves to the collector 10, and the main water stream enters through the slots of the jetting device 11, the slot hole 13 and the T-shaped wall 14 into an additional settling chamber 2. As a result of the flow around and backwater from the side of the movable wall 17, water rises before the threshold 18 of the outlet conduit 4, which allows larger and smaller sediments to settle to the bottom of the chambers closer to the nanowash holes 9 and 21, respectively, with the collectors 10 and 22, and also due to the flow and slope energy, towards the wash hole, while restoring the distribution of flow velocities across the width of the additional settling chamber 2 uniformly, i.e. steady state. This can effectively affect the loss of sand and gravel both in front of the T-shaped wall 14 of section 7 and in the pit 20 of chamber 2. Settled smaller sediments in the additional settling chamber 2 are displaced along an inclined bottom towards the pit 20 of the wash hole 21. Purified water passes into the channel 19, between the wall 17 and the threshold 18, from which pure water enters the consumer through the outlet conduit 4. To more accurately achieve the desired mode, the wall 17 is moved in the vertical direction, and the wall can be removed or brought closer to the threshold (shown in broken line in the drawing).

Следует отметить, что из большого числа методов технологического расчета отстойных камер и предложенных для этого расчетных формул прогрессивными являются лишь те из них, которые позволяют наиболее полно учитывать действительные условия осаждения и взаимосвязь между основными расчетными параметрами. Этому требованию удовлетворяет предложение изобретение, необходимое для получения требуемого положительного эффекта наносотранспортирующих потоков, и скорость осаждения тех частиц, которые должны задерживаться в отстойных камерах с постоянной их промывкой. В общем виде такая связь выражается известным уравнением Т=Н/(u0 - ω), где Т - продолжительность отстаивания; Н - принятая рабочая глубина проточной части отстойника; u0 - наименьшая скорость осаждения задерживаемых частиц в воде, находящихся в состоянии покоя; ω - добавочное сопротивление, испытываемое оседающей частицей при движении воды в очистной камере. Если в основной отстойной камере, разделенной на две секции, получены относительно большие скорости движения воды, тогда как за Т-образной стенкой в дополнительной отстойной камере 2 средняя скорость обычно не превышает 0,01 м/с, хотя это и может привести к некоторым показателям между расчетными и фактическими в работе сооружения, зависящие от действительных условий процесса отстаивания таких потоков, но благодаря ограничениям элементов, образующих лабиринтные перегородки и перекрытие рабочего уровня, и при необходимости может регулироваться, наличие обратного донного течения потока перед порогом отводящего водовода 4 снижает поверхностный характер движения очищенной воды к потребителю, улучшая гидравлические условия работы отводящего водовода 4 к потребителю. Поэтому для улучшения гидродинамических условий работы предложенного изобретения создана конструкция водозаборного очистительного сооружения впуска наносонасыщенного потока и выпуска осветленной воды к потребителю. При этих условиях происходит взмучивание с повышенной концентрацией взвешенных наносов, и повторное их осаждение взмученного осадка происходит намного быстрее и полнее, чем в известном устройстве.It should be noted that out of a large number of methods for the technological calculation of settling chambers and the proposed calculation formulas, only those that are progressive are those that make it possible to take fully into account the actual deposition conditions and the relationship between the main calculation parameters. This requirement is satisfied by the proposal of the invention, necessary to obtain the desired positive effect of nanotransport flows, and the deposition rate of those particles that must be delayed in the settling chambers with their constant washing. In general terms, such a relationship is expressed by the well-known equation T = H / (u 0 - ω), where T is the duration of sedimentation; N - accepted working depth of the flow part of the sump; u 0 is the lowest rate of deposition of trapped particles in water at rest; ω is the additional resistance experienced by the settling particle during the movement of water in the treatment chamber. If in the main settling chamber, divided into two sections, relatively high speeds of water movement are obtained, while behind the T-shaped wall in the additional settling chamber 2, the average speed usually does not exceed 0.01 m / s, although this may lead to some indicators between the calculated and actual structures in operation, depending on the actual conditions of the process of settling such flows, but due to the limitations of the elements forming the labyrinth partitions and the overlapping of the working level, and if necessary, can adjust tsya, the presence of reverse current flow to the bottom threshold diverter conduit 4 reduces superficial movement of purified water to the user, improving the working conditions of hydraulic discharge conduit 4 to the consumer. Therefore, to improve the hydrodynamic working conditions of the proposed invention, a design of a water intake treatment plant for the inlet of a nanosaturated stream and the release of clarified water to the consumer is created. Under these conditions, agitation occurs with an increased concentration of suspended sediment, and their repeated deposition of the agitated sediment occurs much faster and more fully than in the known device.

Кроме того, повторное осаждение взвешенных мелких наносов частично происходит перед Т-образной стенкой, а другая часть их - в дополнительной отстойной камере 2 с приямком 20.In addition, the re-deposition of suspended fine sediments partially occurs in front of the T-shaped wall, and the other part of them in the additional settling chamber 2 with the pit 20.

При правильном выбранном соотношении между параметрами предложенных элементов сооружения обеспечивается качество очищенной воды к потребителю, что зависит от гидравлической нагрузки в каждой секции сооружения. Изобретение по существу представляет собой двухэтапную очистку от наносов, способную удалять выпавшие наносы при постоянной их промывке из двух приямков.With the right ratio between the parameters of the proposed building elements, the quality of treated water to the consumer is ensured, which depends on the hydraulic load in each section of the structure. The invention is essentially a two-stage sediment removal capable of removing deposited sediment while continuously washing it from two pits.

За счет последовательного действия все наносы концентрируются в зоне промывных отверстий 9 и 21 камер и в дальнейшем увлекаются в коллектор 10 и 22, а отстойные камеры освобождаются от наносов, чем предотвращается заиление и кольматация ими отстойных камер.Due to the sequential action, all sediments are concentrated in the zone of the washing holes 9 and 21 of the chambers and are subsequently entrained in the collector 10 and 22, and the settling chambers are freed of sediment, which prevents siltation and clogging by them of the settling chambers.

Близость форм каждого приямка 16 и 20 и траектории частиц наносов к Т-образной стенке 14 и обратный уклон дна камеры 2 приводит к возрастанию влияния всасывающего эффекта к промывным отверстиям 9 и 21, а очищенная вода через нижнюю кромку передвижной стенки 17 поступает в канал 19 и далее в отводящий водовод 4.The proximity of the shapes of each pit 16 and 20 and the trajectory of sediment particles to the T-shaped wall 14 and the reverse slope of the bottom of the chamber 2 leads to an increase in the influence of the suction effect to the washing holes 9 and 21, and the purified water through the lower edge of the movable wall 17 enters the channel 19 and further into the discharge conduit 4.

Экономическая эффективность от применения предложенного водозаборного очистительно сооружения заключается в объединении в одном технологическом цикле задач оптимального водозабора и эффективной двухэтапной очистки воды от наносов.The economic efficiency from the application of the proposed water intake treatment plant consists in combining in one technological cycle the tasks of optimal water intake and effective two-stage water purification from sediment.

Claims (5)

1. Водозаборное очистительное сооружение, включающее служащую для сбора наносов приемную отстойную камеру, имеющую наклонное дно, перегородку с окном в нижней части, делящую камеру на две секции, и сбросной коллектор, отличающееся тем, что с целью повышения эффективности непрерывной очистки воды от донных и взвешенных наносов отстойная приемная камера по ширине снабжена струенаправляющими горизонтальными стенками, установленными по высоте относительно друг друга со смещением по отношению к перегородке, закрепленными со стороны второй секции камеры, в дне которой за перегородкой выполнена Т-образная стенка в виде порога и имеет дополнительную по ширине отстойную камеру с отводящим водоводом, причем козырек стенки установлен горизонтально от своего основания одним концом в сторону перегородки, а другим - в сторону дополнительной отстойной камеры.1. Intake treatment facility, including a receiving sediment chamber for collecting sediment, having an inclined bottom, a partition with a window in the lower part, dividing the chamber into two sections, and a discharge manifold, characterized in that in order to increase the efficiency of continuous water treatment from bottom and suspended sediment slop receiving chamber width is provided with horizontal directional walls mounted in height relative to each other with an offset relative to the partition, fixed from the side of the second section of the chamber, in the bottom of which a T-shaped wall is made in the form of a threshold behind the partition and has an additional wide settling chamber with a discharge conduit, the wall canopy being installed horizontally from its base with one end towards the partition and the other towards the additional settling chamber. 2. Водозаборное очистительное сооружение по п.1, отличающееся тем, что перегородка со стороны секции камеры снабжена криволинейным козырьком в верхней части и имеет щелевое отверстие выше козырька.2. Intake treatment plant according to claim 1, characterized in that the partition from the side of the chamber section is provided with a curved visor in the upper part and has a slotted hole above the visor. 3. Водозаборное очистительное сооружение по п.1, отличающееся тем, что с целью повышения эффективности регулирования путем уменьшения поступления взвешенных наносов в дополнительную отстойную камеру со стороны отводящего водовода установлена вертикальная стенка с возможностью вертикального перемещения и горизонтального перпендикулярного порогу перемещения.3. The intake water treatment plant according to claim 1, characterized in that in order to increase the efficiency of regulation by reducing the flow of suspended sediment into the additional settling chamber, a vertical wall is installed with the possibility of vertical movement and horizontal perpendicular to the threshold of movement. 4. Водозаборное очистительное сооружение по п.1, отличающееся тем, что в нижних частях дна отстойной камеры расположены выходные промывные отверстия.4. The water treatment plant according to claim 1, characterized in that in the lower parts of the bottom of the settling chamber there are outlet washing holes. 5. Водозаборное очистительное сооружение по п.1 или 4, отличающееся тем, что дно дополнительной отстойной камеры имеет наклон в сторону промывного отверстия, выполненного в приямке камеры, совпадающего с отметкой дна второй секции камеры. 5. Intake treatment plant according to claim 1 or 4, characterized in that the bottom of the additional settling chamber has a slope towards the washing hole made in the chamber pit, coinciding with the mark of the bottom of the second section of the chamber.
RU2013127922/13A 2013-06-18 2013-06-18 Water intake purifying facility RU2530528C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127922/13A RU2530528C1 (en) 2013-06-18 2013-06-18 Water intake purifying facility

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013127922/13A RU2530528C1 (en) 2013-06-18 2013-06-18 Water intake purifying facility

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2530528C1 true RU2530528C1 (en) 2014-10-10

Family

ID=53381693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013127922/13A RU2530528C1 (en) 2013-06-18 2013-06-18 Water intake purifying facility

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2530528C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115465926A (en) * 2022-08-04 2022-12-13 河北工程大学 Comprehensive treatment system for mine water

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4642195A (en) * 1981-07-01 1987-02-10 Walter Nill Screening system including a screen cleaning means for and a method of cleaning a screen in a waste water purification plant
SU1350242A2 (en) * 1985-11-04 1987-11-07 Ю. Д. Габричидзе и В. С. Николаишвили Sump
SU1483011A1 (en) * 1987-07-27 1989-05-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем Water intake structure
SU1562395A1 (en) * 1987-09-11 1990-05-07 Degtyarev Georgij V Method and apparatus for regulating hydraulic structure of water flow at circulation threshold of river water intake structure
RU2438992C1 (en) * 2010-06-24 2012-01-10 Олег Савельевич Кочетов Horizontal settling pool

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4642195A (en) * 1981-07-01 1987-02-10 Walter Nill Screening system including a screen cleaning means for and a method of cleaning a screen in a waste water purification plant
SU1350242A2 (en) * 1985-11-04 1987-11-07 Ю. Д. Габричидзе и В. С. Николаишвили Sump
SU1483011A1 (en) * 1987-07-27 1989-05-30 Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт Комплексной Автоматизации Мелиоративных Систем Water intake structure
SU1562395A1 (en) * 1987-09-11 1990-05-07 Degtyarev Georgij V Method and apparatus for regulating hydraulic structure of water flow at circulation threshold of river water intake structure
RU2438992C1 (en) * 2010-06-24 2012-01-10 Олег Савельевич Кочетов Horizontal settling pool

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115465926A (en) * 2022-08-04 2022-12-13 河北工程大学 Comprehensive treatment system for mine water
CN115465926B (en) * 2022-08-04 2024-01-16 河北工程大学 Comprehensive treatment system for mine water

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2697333C (en) Sedimentation basin for sewage treatment plants
CN106554100B (en) Oily water treatment equipment and treatment method thereof
WO2007030735A1 (en) Apparatus for separating solids from flowing liquids
CN105587032A (en) Vortex-type grit chamber for rainwater conduit
CN105672466A (en) Integrated rainwater sand basin device
RU2643821C1 (en) Water purification intake facility
RU2074929C1 (en) Method and device for removing silicon particles from sewage
CN211226590U (en) Oil separation tank with automatic oil discharge function
CN110478978B (en) Circular gravity sand-settling filter tank capable of automatically discharging sand
CN115872505A (en) Seawater desalination impurity pretreatment assembly, system and process
CN108643325B (en) Municipal drainage system
RU2530528C1 (en) Water intake purifying facility
CN106731047B (en) Grid type sand settling device
CN206604231U (en) A kind of grating type desilting device
CN206613223U (en) A kind of eddy flow vertical sedimentation tank with S-shaped spoil disposal plate
CN107558599A (en) A kind of easy care rainwater depth-type filtration device
CN202529917U (en) Automatic oil-water separating equipment by filtering and precipitating
RU115776U1 (en) INSTALLATION OF CLEANING OF STRAIN STRAINS FROM OIL PRODUCTS AND WEIGHTED PARTICLES
CN208577484U (en) Without medicament secondary waterpower coagulation assisted pond
CN203794669U (en) Unpowered oil-water separation device
KR101632166B1 (en) Reservoir-integer tank of construction wastes wet sorting apparatus
RU2656350C1 (en) Water intake structure
RU2532276C1 (en) Sand and grit catcher
CN210356330U (en) Desilting basin
RU2667728C1 (en) Water purification intake facility