RU2547503C1 - Устройство водоочистки - Google Patents

Устройство водоочистки Download PDF

Info

Publication number
RU2547503C1
RU2547503C1 RU2014106379/05A RU2014106379A RU2547503C1 RU 2547503 C1 RU2547503 C1 RU 2547503C1 RU 2014106379/05 A RU2014106379/05 A RU 2014106379/05A RU 2014106379 A RU2014106379 A RU 2014106379A RU 2547503 C1 RU2547503 C1 RU 2547503C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocyclone
outlet
filter element
pipe
filtering element
Prior art date
Application number
RU2014106379/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Евгеньевич Новиков
Мария Игоревна Ламскова
Вадим Андреевич Моторин
Максим Игоревич Филимонов
Дарья Викторовна Моисеева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет
Priority to RU2014106379/05A priority Critical patent/RU2547503C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547503C1 publication Critical patent/RU2547503C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cyclones (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для разделения неоднородных жидких сред. Устройство водоочистки включает гидроциклон с питающим и сливным патрубками, фильтрующий элемент, расположенный во внутренней части гидроциклона, нижний конец которого заглушен, а на верхнем, посредством резьбы, смонтирован устойчивый к коррозии сливной патрубок с фланцем, прифланцованный к выходному патрубку гидроциклона, входной, выходной и промывной трубопроводы с соответствующими патрубками и задвижками, позволяющие периодически изменять режим работы: фильтрация водной суспензии гидроциклоном и фильтрующим элементом; промывка фильтрующего элемента и сборника отходов очистки обратным током водной суспензии в сбросную систему, сборник отходов очистки с быстросъемной крышкой и трубопроводным краном. Фильтрующий элемент выполнен из цилиндрической и конической частей, сопряженных в плоскости совмещения цилиндрической и конической частей гидроциклона. Стороны конической части фильтрующего элемента параллельны сторонам конической части гидроциклона. Выходное отверстие питающего патрубка гидроциклона выполнено в форме сегмента с длиной дуги l ≈ 3,1r, где r - радиус входного отверстия питающего патрубка гидроциклона, и под углом наклона φ = arctg0,32(0,12÷0,4) к перпендикуляру оси гидроциклона. Технический результат: повышение надежности и достижение высокого качества технологического процесса водоочистки. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к устройствам для раздления неоднородных жидких сред в поле центробежных сил, в частности к гидроциклонам. Устройство может быть использовано в металлургической, нефтехимической, строительной, пищевой и других отраслях промышленности, в том числе в сельском хозяйстве и городском водоснабжении.
Известно устройство водоочистки, содержащее заполненную фильтрующим материалом, горизонтально установленную герметичную емкость, верхнюю и нижнюю распределительные системы для подвода водной суспензии в сеть и отвода продуктов загрязнения. Установка может работать в двух режимах: фильтрация водной суспензии и промывка обратным током фильтрующего элемента. Промывка проводится путем переключения двухпозиционного распределителя, корпус которого гидравлически связан патрубками с верхней и нижней водораспределительными системами для подвода водной суспензии из водоисточника и отвода очищенной воды, а также сетью для отвода продуктов загрязнения. На входе и выходе гидравлической сети последовательно установлены циклоны, в полостях которых смонтированы самоочищающиеся сетчатые фильтры, донные части корпусов циклонов сопряжены со сборниками продуктов загрязнения [Патент РФ 2272790, МПК C02F 1/52, B01D 36/00, В04С 9/00].
Технический недостаток такого устройства: сложность конструкции, высокая металлоемкость и стоимость, недостаточная надежность технологического процесса водоочистки, низкое качество получаемого продукта.
Наиболее близким и принятым за прототип является устройство водоочистки, содержащее гидроциклон, входной и выходной трубопроводы с задвижками, камеру сбора отходов очистки и расположенный во внутренней части гидроциклона трубофильтр. Нижний конец трубофильтра заглушен, а на верхнем конце на резьбе смонтирован устойчивый к коррозии патрубок с фланцем, который посредством болтового соединения прифланцован к выходному трубопроводу гидроциклона и оросительной системе. Входной и выходной трубопроводы до задвижек связаны между собой трубопроводом с задвижкой, что позволяет периодически изменять режим работы: фильтрация водной суспензии гидроциклоном и трубофильтром; промывка трубофильтра и камеры сбора отходов очистки обратным током водной суспензии в сбросную систему [Патент РФ 2411719, МПК A01G 25/09].
Технический недостаток такого устройства: недостаточное качество и надежность технологического процесса водоочистки.
Указанные недостатки аналога и прототипа обусловлены конструктивным несовершенством гидроциклонов - формой и пространственным положением питающего патрубка, формой фильтрующего элемента тонкой очистки.
В предлагаемом изобретении решаются задачи повышения надежности и достижения высокого качества технологического процесса водоочистки.
При реализации предлагаемого устройства получают следующий технический результат: интенсификация технологического процесса водоочистки.
Технический результат достигается тем, что в устройстве водоочистки, включающем гидроциклон с питающим и сливным патрубками, фильтрующий элемент, расположенный во внутренней части гидроциклона, нижний конец которого заглушен, а на верхнем, посредством резьбы, смонтирован устойчивый к коррозии сливной патрубок с фланцем, прифланцованный к выходному патрубку гидроциклона, входной, выходной и промывной трубопроводы с соответствующими патрубками и задвижками, позволяющие периодически изменять режим работы: фильтрация водной суспензии гидроциклоном и фильтрующим элементом; промывка фильтрующего элемента и сборника отходов очистки обратным током водной суспензии в сбросную систему, сборник отходов очистки с быстросъемной крышкой и трубопроводным краном, согласно изобретению фильтрующий элемент выполнен из цилиндрической и конической частей, сопряженных в плоскости совмещения цилиндрической и конической частей гидроциклона, причем стороны конической части фильтрующего элемента параллельны сторонам конической части гидроциклона, при этом выходное отверстие питающего патрубка гидроциклона выполнено в форме сегмента с длиной дуги l≈3,1r, где r - радиус входного отверстия питающего патрубка гидроциклона, и под углом наклона оси к вертикали относительно плоскости крышки φ=arctg0,32(0,12÷0,4).
Широко известно, что фильтрация водной суспензии в аппаратах гидроциклонного типа происходит за счет центробежных сил, которые превышают в десятки и сотни раз силу тяжести, под действием которых тяжелые механические примеси движутся от оси гидроциклона к его стенкам по спиральной траектории вниз и через песковый патрубок выводятся из аппарата. Более легкая фаза движется во внутреннем спиральном потоке, направленном вверх, и выводится из гидроциклона через сливной патрубок. Установка в рабочей зоне гидроциклона фильтрующего элемента тонкой очистки в форме трубы фактически приводит к срыву в конической части аппарата пространственной раскручивающейся спирали и вихря, т.е. к нарушению гидродинамики внутреннего и внешнего потоков, а это соответственно негативно влияет на степень разделения водной суспензии.
В отечественной и зарубежной промышленности для разделения неоднородных жидких сред, а именно водно-органических, в поле центробежных сил известны гидроциклоны с питающими патрубками различной геометрической формы. За счет этого технического решения достигается равновесие входной и окружной скоростей в цилиндрической части аппарата, что способствует безударному вводу жидкости и, соответственно, оказывает положительное влияние на гидродинамическую структуру потока и производительность циклона [Терноеский И.Г. Гидроциклонирование / И.Г. Терноеский, A.M. Кутепов. - М.: «Наука», 1994. - 350 с.].
Для разделения водно-органических сред питающие патрубки гидроциклонов выполняют круглого, овального, квадратного, прямоугольного и треугольного сечений. При этом наилучшие показатели работы циклона достигаются при подводе жидкости через питающие патрубки с отверстиями прямоугольной, у которых большая сторона параллельна оси аппарата, и эллиптической форм. Также на качественное разделение оказывает влияние направление жидкости по пространственной раскручивающейся спирали, стабильность вихря и пониженная турбулентность потока в рабочей зоне аппарата, что достигается расположением питающего патрубка под углом φ к перпендикуляру оси гидроциклона.
При разделении водно-органических жидкостей угол φ составляет arctg(h/πD) или arctg(d/πD), где h и d - высота и диаметр входного отверстия питающего патрубка соответственно прямоугольной и эллиптической форм, мм; D - диаметр цилиндрической части гидроциклона, мм [Шестов, Р.Н. Гидроциклоны / Р.Н. Гидроциклоны. - Л.: Изд-во «Машиностроение», 1967. - 78 с.].
Согласно рекомендациям D=d/(0,12÷0,4) [Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». - Разработано ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. - М.: «Стройиздат», 1990. - 65 с.].
Технический недостаток известных решений состоит в следующем:
1. Изготовление питающего патрубка с различными сечениями входного отверстия приводит к усложнению и удорожанию конструкции аппарата, а также повышению трудоемкости монтажа циклона на рабочей площадке, в частности, в полевых условиях на системах капельного орошения или мелкодисперсного дождевания монтаж такого аппарата крайне затруднителен. Это обусловлено тем, что при подключении циклона к подводящему трубопроводу, у которого форма сечения только круглая, необходимо дополнительно иметь переходные фланцы с различными формами сечений с обеих сторон. Изготовление нестандартных фланцев возможно лишь в заводских условиях, при этом требуются специальные приспособления, наладка оборудования, а это влечет соответственно дополнительные затраты труда, времени, финансов и прочее; в полевых условиях или удаленной сельской местности - это практически невозможно.
2. Геометрические формы сечений входных отверстий питающего патрубка и угол наклона его относительно перпендикуляра оси гидроциклона, влияющие на упорядоченность потоков пульпы и снижение их турбулентности в рабочей зоне аппарата, в большинстве случаев испытывались на разделении водно-органических сред, в частности: жир - вода, керосин - вода, парафиновые включения - вода и т.п. Известно, что вид водно-органической жидкости, как и любого другого объекта разделения, обладает присущими только ему физико-химическими и механическими свойствами (плотность, вязкость, дисперсность фракции и т.д.) Для систем же капельного орошения и мелкодисперсного дождевания разделению подвергается только вода с включениями механического состава - водная суспензия, условно с постоянной плотностью, вязкостью и прочее. Таким образом, известные решения по геометрии форм питающих патрубков и их пространственное положение относительно перпендикуляра оси циклона не дают четкого представления и рекомендации по конструктивному оформлению аппарата для разделения среды вода - механические примеси, в частности, для систем капельного орошения и мелкодисперсного дождевания.
Для рационального выбора геометрии формы питающего патрубка гидроциклона были проведены опыты по разделению водной суспензии с механическими примесями. Испытывались (табл. 1) уже отмеченные выше сливные патрубки прямоугольной и эллиптической форм, а также предлагаемый патрубок в виде сегмента с длиной дуги l≈3,1r.
Figure 00000001
Таким образом, предлагаемое техническое решение с выходным отверстием питающего патрубка гидроциклона в форме сегмента, расположением питающего патрубка к перпендикуляру оси гидроциклона под углом, а также формой фильтрующего элемента тонкой очистки и рекомендуемые заявителем параметры указанных позиций позволяют:
1. Установить равновесие входной и окружной скоростей движения водной суспензии в цилиндрической части аппарата и обеспечить безударный ввод жидкости в рабочую зону аппарата.
2. Снизить турбулентность и обеспечить поддержание стабильного вихря в рабочей зоне аппарата, а также направление водной суспензии по пространственной раскручивающейся спирали.
3. Повысить степень симметричности радиуса поверхности нулевых осевых скоростей, обеспечивающее уменьшение граничных зерен.
4. Повысить эффективность промывки фильтрующего элемента тонкой очистки обратным током водной суспензии и увеличить межпромывочный цикл его работы.
Кроме того, предлагаемое техническое решение позволяет достигнуть наибольшей плотности отходов очистки и наименьшей плотности слива.
Устройство водоочистки поясняется чертежами: фиг. 1 - общий вид устройства водоочистки; фиг. 2 - вид сверху устройства водоочистки; фиг. 3 - гидроциклон с фильтрующим элементом.
Устройство водоочистки включает входной с патрубком трубопровод 1 и задвижкой 2, гидроциклон 3, состоящий из цилиндрической 4 и конической 5 частей, а также питающего 6 и сливного 7 патрубков, фильтрующий элемент тонкой очистки 8, расположенный во внутренней части гидроциклона, патрубок выгрузки отходов очистки 9, сборник отходов очистки 10 с промывным патрубком 11, трубопроводным краном 12 и быстросъемной крышкой 13, выходной с патрубком трубопровод 14 и задвижкой 15, промывной трубопровод 16 с задвижкой 17, магистральный или распределительный трубопровод 18.
Устройство водоочистки может работать в двух режимах: фильтрации подводящей водной суспензии гидроциклоном 1 и фильтрующим элементом тонкой очистки 8; промывки фильтрующего элемента тонкой очистки 8 и сборника отходов очистки 10 обратным током водной суспензий в сбросную систему.
В режиме фильтрации водной суспензии задвижка 17 закрыта, а 2 и 15 открыты: водная суспензия поступает по входному с патрубком трубопроводу 1 через питающий патрубок 6 в цилиндрическую часть 4 гидроциклона 3 по касательной. Поток в гидроциклоне 3 закручивается, тяжелые фракции, ударяясь о стенки, по конической части 5 гидроциклона 3 опускаются вниз и через патрубок выгрузки отходов очистки 9 попадают в сборник отходов очистки 10. Водная суспензия, проходя через боковые поверхности фильтрующего элемента тонкой очистки 8, очищается от взвешенных веществ, через сливной патрубок 7 поступает в выходной с патрубком трубопровод 14 и далее в магистральный или распределительный трубопровод 18.
В режиме промывки фильтрующего элемента тонкой очистки 8 и сборника отходов очистки 10 обратным током водной суспензии задвижки 2 и 15 закрыты, а 17 открыты. Водная суспензия через промывной 16 и выходной с патрубком 14 трубопроводам подается через сливной патрубок 7 в фильтрующий элемент тонкой очистки 8. Водная суспензия, проходя через поры фильтрующего элемента тонкой очистки 8, вымывает и выдавливает загрязняющие вещества, которые через патрубок выгрузки отходов очистки 9 поступают в сборник отходов очистки 10, а далее при открытом водопроводном кране 12 через промывной патрубок 11 в сбросную систему.
Промывку сборника отходов очистки 10 можно проводить и при рабочем процессе, открывая на короткий период трубопроводный кран 12. При всех закрытых задвижках сборник отходов очистки 10 можно чистить вручную, открывая быстросъемную крышку 13.
Таким образом, заявляемое устройство обеспечивает повышение надежности и интенсификацию технологического процесса водоочистки.

Claims (1)

  1. Устройство водоочистки, включающее гидроциклон с питающим и сливным патрубками, фильтрующий элемент, расположенный во внутренней части гидроциклона, нижний конец которого заглушен, а на верхнем, посредством резьбы, смонтирован устойчивый к коррозии сливной патрубок с фланцем, прифланцованный к выходному патрубку гидроциклона, входной, выходной и промывной трубопроводы с соответствующими патрубками и задвижками, позволяющие периодически изменять режим работы: фильтрация водной суспензии гидроциклоном и фильтрующим элементом; промывка фильтрующего элемента и сборника отходов очистки обратным током водной суспензии в сбросную систему, сборник отходов очистки с быстросъемной крышкой и трубопроводным краном, отличающееся тем, что фильтрующий элемент выполнен из цилиндрической и конической частей, сопряженных в плоскости совмещения цилиндрической и конической частей гидроциклона, причем стороны конической части фильтрующего элемента параллельны сторонам конической части гидроциклона, при этом выходное отверстие питающего патрубка гидроциклона выполнено в форме сегмента с длиной дуги l≈3,1r, где r - радиус входного отверстия питающего патрубка гидроциклона, и под углом наклона φ=arctg0,32(0,12÷0,4) к перпендикуляру оси гидроциклона.
RU2014106379/05A 2014-02-20 2014-02-20 Устройство водоочистки RU2547503C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106379/05A RU2547503C1 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Устройство водоочистки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106379/05A RU2547503C1 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Устройство водоочистки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2547503C1 true RU2547503C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296364

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106379/05A RU2547503C1 (ru) 2014-02-20 2014-02-20 Устройство водоочистки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547503C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600142C1 (ru) * 2015-06-10 2016-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ) Устройство водоподготовки
RU177808U1 (ru) * 2017-01-20 2018-03-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Гидроциклон для топливоочистки
CN108855643A (zh) * 2018-07-12 2018-11-23 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 一种水力分级旋流器
CN110902904A (zh) * 2019-11-29 2020-03-24 扬州工业职业技术学院 一种污水净化、过滤、杀菌装置
RU2745630C1 (ru) * 2020-01-31 2021-03-29 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" Устройство очистки шахтовой воды

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU691206A1 (ru) * 1976-06-14 1979-10-15 Дзержинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института Химического Машиностроения Комбинированный гидроциклон
WO1993001877A1 (en) * 1991-07-25 1993-02-04 Serck Baker Limited Separator
RU37386U1 (ru) * 2003-12-24 2004-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ВостЭКО" Фильтр шахтный для очистки воды
RU2411719C1 (ru) * 2009-06-09 2011-02-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия Россельхозакадемии Установка для очистки воды преимущественно для систем капельного орошения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU691206A1 (ru) * 1976-06-14 1979-10-15 Дзержинский Филиал Всесоюзного Научно-Исследовательского И Конструкторского Института Химического Машиностроения Комбинированный гидроциклон
WO1993001877A1 (en) * 1991-07-25 1993-02-04 Serck Baker Limited Separator
RU37386U1 (ru) * 2003-12-24 2004-04-20 Общество с ограниченной ответственностью "ВостЭКО" Фильтр шахтный для очистки воды
RU2411719C1 (ru) * 2009-06-09 2011-02-20 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого земледелия Россельхозакадемии Установка для очистки воды преимущественно для систем капельного орошения

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2600142C1 (ru) * 2015-06-10 2016-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный аграрный университет (ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ) Устройство водоподготовки
RU177808U1 (ru) * 2017-01-20 2018-03-13 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ имени генерала армии А.В. Хрулева" Гидроциклон для топливоочистки
CN108855643A (zh) * 2018-07-12 2018-11-23 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 一种水力分级旋流器
CN110902904A (zh) * 2019-11-29 2020-03-24 扬州工业职业技术学院 一种污水净化、过滤、杀菌装置
CN110902904B (zh) * 2019-11-29 2022-03-01 扬州工业职业技术学院 一种污水净化、过滤、杀菌装置
RU2745630C1 (ru) * 2020-01-31 2021-03-29 Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" Устройство очистки шахтовой воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2547503C1 (ru) Устройство водоочистки
US20110067568A1 (en) Apparatus and method for mechanical deaeration
LT6730B (lt) Dispersijų perskyrimo įrenginys ir būdas
CA2479326A1 (en) Dual zone feedwell for a thickener
US20140352529A1 (en) Deaeration apparatus and method
RU2456055C1 (ru) Устройство для очистки жидкостей в циркуляционных системах
CN104402087B (zh) 一种磁旋流过滤装置
RU2550878C1 (ru) Устройство водоочистки
CN205313138U (zh) 一种旋流除污器
RU2411719C1 (ru) Установка для очистки воды преимущественно для систем капельного орошения
CN207713473U (zh) 一种废水处理的固液沉降分离装置
RU2426578C1 (ru) Устройство для очистки жидкостей
CN202671278U (zh) 一种用于高浊度污水的悬浮泥过滤处理装置
JP3195378U (ja) テーパー形状を有する固液分離装置
RU2503622C1 (ru) Установка для очистки промышленных сточных вод
KR101254066B1 (ko) 상수도관의 용수에 포함된 이물질 제거 장치
RU167820U1 (ru) Гидроциклон
RU196480U1 (ru) Сепаратор для очистки жидкостей
RU2570459C1 (ru) Установка для очистки воды
EP2641879B1 (en) A screw press and the use of the screw press for dewatering of sludge
RU2545332C1 (ru) Каскадный гидродинамический фильтр-водоотделитель
RU2460571C1 (ru) Устройство для очистки транспортируемого газа
CN207950889U (zh) 一种全自动污水提升设备
RU190677U1 (ru) Дегазатор жидкости
CN115029152B (zh) 一种煤焦油的洗涤净化装置及方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160221