RU2593605C1 - Device for aeration of water - Google Patents

Device for aeration of water Download PDF

Info

Publication number
RU2593605C1
RU2593605C1 RU2015130962/05A RU2015130962A RU2593605C1 RU 2593605 C1 RU2593605 C1 RU 2593605C1 RU 2015130962/05 A RU2015130962/05 A RU 2015130962/05A RU 2015130962 A RU2015130962 A RU 2015130962A RU 2593605 C1 RU2593605 C1 RU 2593605C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
nozzle
aeration
confuser
mixing chamber
Prior art date
Application number
RU2015130962/05A
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 RU2015130962/05A priority Critical patent/RU2593605C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2593605C1 publication Critical patent/RU2593605C1/en

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

FIELD: treatment plants.
SUBSTANCE: invention relates to treatment of waste water and can be used for aeration of water discharged by industrial enterprises into environment, for example in natural water bodies. Water aeration device comprises a nozzle equipped with shut-off head, flexible brushes, axis, to which is attached a turbine with blades, installed coaxially inside cylindrical nozzle with possibility of rotation relative to axis of discharge mixing chamber. Outlet part of nozzle is connected to a confuser and communicated with a diffuser via mixing chamber, and air feed pipe with valve communicates with atmosphere.
EFFECT: technical result is significant increase of degree of aeration of water, low cost of water treatment and reduction of required number of holes in nozzle.
1 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для аэрации воды (насыщения потока жидкости пузырьками воздуха), сбрасываемой промышленными предприятиями в окружающую среду, например в природные водоемы.The invention relates to wastewater treatment and can be used for aeration of water (saturation of a liquid stream with air bubbles) discharged by industrial enterprises into the environment, for example, into natural water bodies.

Известно устройство для аэрации воды, содержащее плавучее основание в виде водоподающего конического сопла, при этом плавучее основание закреплено на месте с помощью якоря, а воздухоподающая трубка с поплавком соединена в месте расположения узкого сечения конического сопла (DE №2447607, кл. C02B 1/00 от 04.08.1976). Данное устройство конструктивно сложно в изготовлении, неустойчиво и ненадежно в работе, так как оно целиком находится в подводном плавающем положении с закреплением основания с помощью якоря, а также не обеспечивает необходимой степени аэрации воды.A device for aeration of water is known, containing a floating base in the form of a conical nozzle water supply, while the floating base is fixed in place with an anchor, and the air supply tube with a float is connected at the location of the narrow section of the conical nozzle (DE No. 2447607, class C02B 1/00 from 08/04/1976). This device is structurally difficult to manufacture, unstable and unreliable in operation, since it is entirely in an underwater floating position with the base secured with an anchor, and also does not provide the necessary degree of aeration of water.

Известно применение цилиндрического насадка (короткой напорной трубы) при истечении жидкости из сосуда или водоема (А.А. Угинчус, Е.А. Чугаев. Гидравлика. Ленинград: Изд. Литературы по строительству, 1971, стр. 132).It is known to use a cylindrical nozzle (short pressure pipe) when liquid flows from a vessel or reservoir (A. A. Uginchus, E. A. Chugaev. Hydraulics. Leningrad: Publishing House of Building Literature, 1971, p. 132).

Недостатком такого устройства является то, что не осуществляется аэрации жидкости, а это отрицательно сказывается на экологии окружающей среды.The disadvantage of this device is that it does not carry out aeration of the liquid, and this adversely affects the ecology of the environment.

Известно устройство для аэрации воды в рыбоводных водоемах, включающее полый вал с отверстием для пропуска воздуха, укрепленный на нижнем конце вала ротор, содержащий радиально расположенные лопасти, привод вала и поплавок для размещения устройства в водоеме, ротор снабжен водоструйными насосами, установленными на концах лопастей, при этом последние выполнены полыми и имеют обтекаемую форму, а полости водоструйных насосов и лопастей сообщены между собой и через обратный клапан с полостью вала (авторское свидетельство SU №993896, A01K 63/04, В01F 5/16 от 07.02.1983).A device for aeration of water in fish ponds, including a hollow shaft with an opening for air passage, a rotor mounted on the lower end of the shaft, containing radially arranged blades, a shaft drive and a float for placing the device in a reservoir, the rotor is equipped with water-jet pumps mounted at the ends of the blades, the latter are hollow and streamlined, and the cavities of the water-jet pumps and vanes are communicated with each other and through a check valve with a shaft cavity (copyright certificate SU No. 993896, A01K 63/04, B01F 5 / 16 dated 02/07/1983).

Недостатками известного устройства являются невозможность использования его в зимнее время, поплавки на поверхности воды создают их обмерзания; сложность и большая материалоемкость, а также необходимы большие затраты электроэнергии на вращение лопастей, создающих большие сопротивления в нижних слоях воды, а следовательно, требуется подвод электроэнергии.The disadvantages of the known device are the inability to use it in the winter, floats on the surface of the water create their freezing; complexity and high material consumption, as well as the large expenditures of electricity for the rotation of the blades, which create great resistance in the lower layers of the water, and therefore, the supply of electricity is required.

Известен эжектор аэратора, содержащий воздухозаборник, форсуночную головку, расположенную коаксиально воздухозаборнику, конфузор и смеситель, в торце форсуночной головки выполнены отверстия, расположенные на концентрических окружностях, количество отверстий четное, а пары соседних отверстий на каждой окружности направлены под углом один к другому (авторское свидетельство SU №1666453, С02F 3/16 от 30.07.1991).Known aerator ejector containing an air intake, a nozzle head located coaxially to the air intake, a confuser and a mixer, holes are made at the end of the nozzle head located on concentric circles, the number of holes is even, and pairs of neighboring holes on each circle are directed at an angle to one another (copyright certificate SU No. 1666453, С02F 3/16 dated 07/30/1991).

Недостатком этого устройства является то, что оно не обеспечивает интенсивного перемешивания, так как насыщение кислородом осуществляется в зоне расположения насадка и струи жидкости, хотя в момент истечения создают эффект подсасывания воздуха в водозаборник, который реализуется через отверстия в верхней части водозаборника, сообщающие полость водозаборника с атмосферой, скорость несколькими раздельными струями жидкости в насадке частично гасится, а затем набирают скорости по длине на выходе из форсуночной головки, и вновь происходит соударение струй между собой, при этом скорости резко уменьшаются. Таким образом, уменьшается ускорение в зоне сопряжения диффузора со смесителем последний имеет прямолинейный участок выхода, что в конечном итоге создает малый эффект разрежения, и соответственно всасывающий воздух из водозаборника в целом, а это в свою очередь приводит к уменьшению поступления атмосферного кислорода. Особенно наиболее остро стоит проблема аэрации воды в зимнее время. Отсюда в известном устройстве уменьшаются условия насыщения и смешения воздуха в толще аэрируемой жидкости.The disadvantage of this device is that it does not provide intensive mixing, since oxygen is saturated in the area of the nozzle and the liquid stream, although at the time of expiration they create the effect of sucking air into the intake, which is realized through openings in the upper part of the intake, communicating with the intake cavity with atmosphere, the speed of several separate jets of fluid in the nozzle is partially extinguished, and then gain speed along the length at the outlet of the nozzle head, and again occur t the collision of the jets with each other, while the speed decreases sharply. Thus, the acceleration in the interface between the diffuser and the mixer decreases, the latter has a rectilinear exit section, which ultimately creates a small rarefaction effect, and, accordingly, the intake air from the water intake as a whole, and this in turn leads to a decrease in atmospheric oxygen. The problem of water aeration in winter is especially acute. Hence, in the known device, the conditions for saturation and mixing of air in the thickness of the aerated liquid are reduced.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для аэрации жидкости, содержащее насадок, который снабжен запорной головкой с отверстиями и гибкими щетками, валом и крыльчаткой, а по окружности насадка выполнены отверстия (патент RU №2280619, С02F 1/74, С02F 3/16, В01F 3/04 от 27.07.2006).The closest in technical essence and the achieved effect is a device for liquid aeration containing nozzles, which is equipped with a locking head with holes and flexible brushes, a shaft and an impeller, and holes are made around the nozzle circumference (patent RU No. 2280619, С02F 1/74, С02F 3 / 16, B01F 3/04 dated 07/27/2006).

Недостатком данного технического решения является снижение эффективности аэрирования, так как в цилиндрическом насадке поток воды выходит без сжатия, появляется подпор (торможение) жидкости из-за соударения о крыльчатку, размещенную в конце на выходе из насадка, что отрицательно сказывается на отсутствие вращение жидкости внутри цилиндрического насадка, а следовательно, теряется напор (давление) жидкости, и скорость уменьшается и, как правило, значительно уменьшается поступление и засасывание атмосферного воздуха с кислородом, т.е. зона разрежения недостаточно эффективна в работе устройства. Таким образом, объем и напор в насадке недостаточны для получения больших скоростей для данного устройства. При этом выход жидкости из насадка имеет свойства сразу расширяться, ударяясь о лопасти снаружи. Поэтому любое подтопление с низовой стороны действующего напора снижает эффективность подсоса воздуха, т.е. приводит к большим потерям напора и уменьшению скорости в цилиндрическом насадке.The disadvantage of this technical solution is the decrease in aeration efficiency, since the water flow in the cylindrical nozzle exits without compression, there is a liquid back-up (braking) due to a collision with the impeller placed at the end at the nozzle exit, which negatively affects the absence of fluid rotation inside the cylindrical the nozzle, and therefore, the pressure (pressure) of the liquid is lost, and the speed decreases and, as a rule, the intake and suction of atmospheric air with oxygen is significantly reduced, i.e. the vacuum zone is not effective enough in the operation of the device. Thus, the volume and pressure in the nozzle are insufficient to obtain high speeds for this device. In this case, the fluid outlet from the nozzle has the properties of immediately expanding, hitting the blades from the outside. Therefore, any flooding from the lower side of the current pressure reduces the efficiency of air suction, i.e. leads to large pressure losses and a decrease in speed in the cylindrical nozzle.

Задачей создания и техническим результатом предлагаемого технического решения является получение устройства, обеспечивающего существенное увеличение степени аэрации воды и, как следствие, улучшение условий насыщения и смешения воздуха с аэрируемой водой.The task of creating and the technical result of the proposed technical solution is to obtain a device that provides a significant increase in the degree of aeration of water and, as a result, improvement of the conditions of saturation and mixing of air with aerated water.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве для аэрации воды, содержащем насадок, запорную головку с отверстиями и гибкими щетками, вал, насадок снабжен коаксиально внутри винтолопастной турбиной с возможностью вращения относительно своей оси, при этом выход насадка выполнен конфузором и сообщен с диффузором через смесительную камеру и воздухоподающая трубка с вентилем нижним концом установлена на входе в корпус конфузора, конец которой направлен в сторону наиболее узкого сечения конфузора в месте соединения со смесительной камерой, причем трубка воздухоподающая с вентилем сообщена с атмосферой.The specified technical result is achieved by the fact that in the known device for aeration of water containing nozzles, a locking head with holes and flexible brushes, the shaft, nozzles are provided coaxially inside the rotor blade turbine with the possibility of rotation about its axis, while the nozzle exit is made by a confuser and communicated with a diffuser through the mixing chamber and the air supply tube with a valve the lower end is installed at the entrance to the confuser body, the end of which is directed towards the narrowest section of the confuser at the tendency with a mixing chamber, moreover, the air supply tube with the valve is in communication with the atmosphere.

Такое выполнение устройства создает напорное вращательное движение воды в насадке. Поток воды приобретает повышенное давление, ускоряет скорость и выход воды, а это создает большее разрежение перед смесительной камерой конфузора. За счет этого происходит засос воздуха по воздухосборнику в виде трубки из атмосферы. Так как давление воды в насадке увеличивается за счет винтолопастной турбины и отсутствует резкое расширения потока воды на выходе из насадка, потери давления при подсосе воздуха минимальны, вследствие чего степень аэрации увеличивается. На выходе из устройства конфузора происходит смешивание водовоздушной смеси с обрабатываемой сточной водой. Таким образом, в зоне эжектора происходит смешение с учетом напора воды и высокого давления на участке подсоединения воздушной трубки под углом к насадку. В связи с этим путем улучшения коротких участков конфузора и диффузора, связанных между собой коротким участком камеры смешения и подключения воздухозаборника нижним концом между ними, форма вытекающей струи в этом случае получает свое дальнейшее распыление и увеличение пропускной способности.This embodiment of the device creates a pressure rotational movement of water in the nozzle. The water flow acquires increased pressure, accelerates the speed and output of water, and this creates a greater vacuum in front of the mixing chamber of the confuser. Due to this, air is sucked through the air intake in the form of a tube from the atmosphere. Since the water pressure in the nozzle increases due to the vane-turbine and there is no sharp expansion of the water flow at the outlet of the nozzle, pressure losses during air intake are minimal, as a result of which the degree of aeration increases. At the outlet of the confuser device, the air-water mixture is mixed with the treated wastewater. Thus, mixing takes place in the ejector zone, taking into account the pressure of water and high pressure at the connection section of the air tube at an angle to the nozzle. In this regard, by improving the short sections of the confuser and the diffuser, interconnected by a short section of the mixing chamber and connecting the air intake with the lower end between them, the shape of the flowing jet in this case gets its further atomization and increase the throughput.

Компактное, рациональное конструирование нового устройства имеет практическое применение для аэрации воды (насыщение потока воды пузырьками воздуха), сбрасываемой промышленными предприятиями в окружающую среду, например, в природные водоемы.The compact, rational design of the new device has practical applications for aeration of water (saturation of the water flow with air bubbles) discharged by industrial enterprises into the environment, for example, into natural water bodies.

Следует обратить особое внимание на размещение и форму винтолопастной турбины внутри насадка в том, что теоретический напор пропорционален окружной составляющей и абсолютной скорости на выходе воды из турбины. При увеличении угла окружная составляющая абсолютной скорости увеличивается, а следовательно, увеличивается напор. Поэтому угол кривизны лопастей может быть принят такой, что угловая скорость вращения гибких щеток составит 3…8 об/мин при скорости воды не менее 1…3 м/с. Это будет одним из оптимальных режимов данного процесса, зависящего также от длины насадка, его диаметра, в котором размещен соизмеримо винтолопастной турбины. В свою очередь такая конструкция турбины в работе с ее кпд учитывает потери, возникающие вследствие поступления воды на входе и выходе в камеру смешения с учетом других потерь в узлах устройства.Particular attention should be paid to the placement and shape of the rotor-vane turbine inside the nozzle in that the theoretical pressure is proportional to the circumferential component and the absolute velocity at the water outlet of the turbine. With increasing angle, the circumferential component of the absolute velocity increases, and therefore, the pressure increases. Therefore, the angle of curvature of the blades can be taken such that the angular velocity of rotation of the flexible brushes is 3 ... 8 rpm at a water speed of at least 1 ... 3 m / s. This will be one of the optimal modes of this process, which also depends on the length of the nozzle, its diameter, in which a commensurate rotor-blade turbine is located. In turn, such a turbine design, in operation with its efficiency, takes into account losses arising from the influx of water at the inlet and outlet of the mixing chamber, taking into account other losses in the nodes of the device.

На чертеже представлено устройство для аэрации воды, общий вид.The drawing shows a device for aeration of water, a General view.

Устройство содержит цилиндрический насадок 1, заборную головку 2 с отверстиями и гибкими щетками 3, вертикальную ось 4 вращения, которая фиксируется винтом 5, установленным в кольцевую канавку 6, выполненную в хвостовике 7. Ось 4 расположена в направляющих 8, закрепленных к верхним концам насадка 1, который располагают с внешней стороны бассейна 9, из которого он питается. К вертикальной оси 4 закреплена турбина 10 винтолопастная с лопастями 11, установленная коаксиально в цилиндрическом насадке 1 и прикрепленная к гнезду в нижней части насадка 1 с помощью приварных радиально направленных крестовин 12 с возможностью вращения турбины 10.The device comprises a cylindrical nozzle 1, an intake head 2 with holes and flexible brushes 3, a vertical axis of rotation 4, which is fixed by a screw 5 installed in an annular groove 6 made in the shank 7. The axis 4 is located in the guides 8, fixed to the upper ends of the nozzle 1 , which is located on the outside of the pool 9 from which it feeds. A screw-blade turbine 10 with blades 11 is mounted to the vertical axis 4, mounted coaxially in the cylindrical nozzle 1 and attached to the socket in the lower part of the nozzle 1 by means of welded radially directed crosses 12 with the possibility of rotation of the turbine 10.

Выходная часть насадка 1 подключена к конфузору 13 с цилиндрической направляющей смесительной камерой 14, которая соединена с диффузором 15.The output part of the nozzle 1 is connected to the confuser 13 with a cylindrical guide mixing chamber 14, which is connected to the diffuser 15.

Воздухоподающая трубка 16 с вентилем 17 нижним концом установлена на входе в корпус конфузора 13, конец которой направлен в сторону наиболее узкого сечения конфузора 13 в месте соединения со смесительной камерой 14, второй конец воздухоподающей трубки 16 соединен с атмосферой или с компрессором 18 с задвижкой 19.An air supply pipe 16 with a valve 17 with a lower end is installed at the entrance to the body of the confuser 13, the end of which is directed towards the narrowest section of the confuser 13 at the junction with the mixing chamber 14, the second end of the air supply pipe 16 is connected to the atmosphere or to the compressor 18 with the valve 19.

Смесительная камера 14 круглого поперечного сечения расположена ниже узкого сечения конфузора 13 и соединена через выпускное отверстие 20 с отводящим диффузором 15.The mixing chamber 14 of circular cross section is located below the narrow section of the confuser 13 and is connected through the outlet 20 to the outlet diffuser 15.

Оптимальный угол α кривизны лопастей турбины 10 винтолопастной способствует вращению гибких щеток 3, связанных с осью 4, при подходных скоростях не менее 1…3 м/с. Оптимальный режим данного процесса для противодействия усилий N, развиваемых в полости насадка 1 турбиной 10 под минимальным напором воды Рмин в отводящий конфузор 13, создает оптимальную угловую скорость вращения 3…8 об/мин. Форма выполнения лопастей 11 с оптимальным углом кривизны (количество лопастей 4…8 шт.) способствует использованию энергии воды для увеличения кпд вращательного момента.The optimum angle of curvature of the blades of the turbine blade 10 contributes to the rotation of the flexible brushes 3 associated with the axis 4, at suitable speeds of at least 1 ... 3 m / s. The optimal mode of this process to counteract the forces N developed in the cavity of the nozzle 1 by the turbine 10 under the minimum water pressure P min into the discharge confuser 13 creates an optimal angular rotation speed of 3 ... 8 rpm. The shape of the blades 11 with the optimal angle of curvature (the number of blades 4 ... 8 pcs.) Promotes the use of water energy to increase the torque efficiency.

Заборная головка 2 выполнена с отверстиями, играющими роль фильтра для предотвращения попадания посторонних частиц (взвесей) внутрь устройства, и гибкими щетками 3, позволяющими удалять посторонние частицы с внешней поверхности головки.The intake head 2 is made with holes that play the role of a filter to prevent the ingress of foreign particles (suspensions) into the device, and flexible brushes 3, allowing to remove foreign particles from the outer surface of the head.

Устройство для аэрации воды работает следующим образом.A device for aeration of water works as follows.

При движении воды внутри насадка 1 и выходе из него вода поступает в конфузор 13, далее через смесительную камеру 14 подается в диффузор 15 по оси турбины 10 винтолопастной, разделяя при этом ее лопастями на множество равных частей, поступающих в межлопастные отсеки. Под давлением поступающей сверху воды в насадок 1 турбина 10 винтолопастная, вращаясь, турбулизирует поток внутри насадка 1, и интенсивно смешивает поступивший в межлопастные отсеки сток воды, поступающий на выход из насадка 1 в конфузор 13. При выходе воды из насадка 1 турбина 10 приводит в движение ось 4, далее вращающий момент через ось 4 передается на щетки 3. Таким образом, происходит процесс непрерывного очищения головки 2.When water moves inside the nozzle 1 and exits it, water enters the confuser 13, then through the mixing chamber 14 it is supplied to the diffuser 15 along the axis of the vane-turbine 10, while dividing it with blades into many equal parts entering the inter-blade compartments. Under the pressure of the water flowing from above the nozzle 1, the vane-turbine 10, rotating, turbulizes the flow inside the nozzle 1, and intensively mixes the water flow coming into the inter-blade compartments entering the nozzle 1 into the confuser 13. When the water exits the nozzle 1, the turbine 10 movement of the axis 4, then the torque through the axis 4 is transmitted to the brush 3. Thus, there is a process of continuous cleaning of the head 2.

При подаче воды турбиной 10 в конфузор 13 она сжимается в узком его сечении и с возрастающей скоростью попадает в направляющую смесительную камеру 14 с конфузором 13, создавая в нем разрежение, за счет чего происходит засос воздуха из атмосферы через воздухоподающую трубку 16, проходящую через отверстие в корпусе конфузора 13. Так как воздухоподающая трубка 16 не имеет изгибов, связана с атмосферой или с компрессором прямоточно, потери давления при подсосе воздуха минимальны, вследствие чего степень аэрации воды увеличивается. На выходе из устройства в диффузоре 15 полностью происходит смешивание водовоздушной смеси с обрабатываемой сточной водой.When water is supplied by the turbine 10 to the confuser 13, it is compressed in its narrow section and enters the guide mixing chamber 14 with the confuser 13 with increasing speed, creating a vacuum in it, due to which air is sucked from the atmosphere through the air supply pipe 16 passing through the hole in the case of the confuser 13. Since the air supply tube 16 has no bends, is connected directly to the atmosphere or to the compressor, the pressure loss during air intake is minimal, as a result of which the degree of aeration of the water increases. At the exit of the device in the diffuser 15, the air-water mixture is completely mixed with the treated wastewater.

Скорость вращения турбины 10 винтолопастной стабилизируется, благодаря постоянному притоку воды по высоте бассейна в автоматическом режиме. Максимальная скорость вращения имеет место, когда выполняются вышеприведенные конструктивные размеры лопастей турбины 10, диаметра насадка 1, т.е. при угле установке наклона лопастей в количестве 4…8 шт. и скорости воды не менее 1…3 м/с, что приводит к значительному общему напору воды и скорости в сторону конфузора 13, соответственно приводит к значительному увеличению объема вовлекаемого воздуха и интенсивности аэрирования воды по сравнению с прототипом, что позволяет проводить более глубокую очистку воды. Таким образом, происходит интенсивный массообмен и аэрирование воды.The speed of rotation of the vane-turbine 10 is stabilized due to the constant flow of water along the height of the pool in automatic mode. The maximum rotation speed occurs when the above-mentioned structural dimensions of the blades of the turbine 10, the diameter of the nozzle 1, i.e. at an angle of installation of the inclination of the blades in the amount of 4 ... 8 pcs. and a water velocity of at least 1 ... 3 m / s, which leads to a significant total water pressure and velocity towards the confuser 13, respectively, leads to a significant increase in the volume of entrained air and the intensity of aeration of water compared to the prototype, which allows for deeper water purification . Thus, intense mass transfer and aeration of water occurs.

В свою очередь кпд турбины учитывает потери, возникающие вследствие поступления воды на входе и выходе из нее, потери, возникаемые во всех других деталях узлов устройства.In turn, the efficiency of the turbine takes into account losses arising from the ingress of water at its inlet and outlet, losses that occur in all other parts of the device units.

Эффективность предлагаемого устройства заключается в том, что оно обеспечивает реализацию технической схемы увеличения количества растворенного в воде кислорода примерно не менее чем вдвое, что увеличивает эффективность аэрации, что позволяет проводить более глубокую очистку воды, при этом, чтобы получить увеличение расхода, в конце устройства выгодно иметь диффузор в виде расширяющегося насадка, снижая потери напора и увеличивая площадь распространения (распыления) пузырьков воздуха в глубину очистки воды.The effectiveness of the proposed device lies in the fact that it provides the implementation of a technical scheme for increasing the amount of oxygen dissolved in water by about at least two times, which increases the efficiency of aeration, which allows for deeper water purification, while at the end of the device it is advantageous to obtain an increase in flow rate have a diffuser in the form of an expanding nozzle, reducing pressure losses and increasing the area of distribution (spraying) of air bubbles in the depth of water purification.

Claims (1)

Устройство для аэрации воды, содержащее насадок, запорную головку с отверстиями и гибкими щетками, вал, отличающееся тем, что насадок снабжен коаксиально внутри винтолопастной турбиной с возможностью вращения относительно своей оси, при этом выход насадка выполнен конфузором и сообщен с диффузором через смесительную камеру, а воздухоподающая трубка с вентилем нижним концом установлена на входе в корпус конфузора, конец которой направлен в сторону наиболее узкого сечения конфузора в месте соединения со смесительной камерой, причем трубка воздухоподающая с вентилем сообщена с атмосферой. A device for water aeration, containing a nozzle, a locking head with holes and flexible brushes, a shaft, characterized in that the nozzle is provided coaxially inside the rotor blade turbine with the possibility of rotation about its axis, while the nozzle exit is made by a confuser and communicated with the diffuser through the mixing chamber, and an air supply tube with a valve with a lower end is installed at the entrance to the confuser body, the end of which is directed towards the narrowest section of the confuser at the junction with the mixing chamber, and The air supply to the valve is connected to the atmosphere.
RU2015130962/05A 2015-07-24 2015-07-24 Device for aeration of water RU2593605C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130962/05A RU2593605C1 (en) 2015-07-24 2015-07-24 Device for aeration of water

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130962/05A RU2593605C1 (en) 2015-07-24 2015-07-24 Device for aeration of water

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2593605C1 true RU2593605C1 (en) 2016-08-10

Family

ID=56612834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130962/05A RU2593605C1 (en) 2015-07-24 2015-07-24 Device for aeration of water

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2593605C1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107649051A (en) * 2017-08-30 2018-02-02 宁波佗鹊堂生物科技有限公司 Blood oscillating uniform device
RU2647076C1 (en) * 2017-09-25 2018-03-13 Михаил Иванович Голубенко Device for aeration of water
RU2705336C1 (en) * 2019-04-01 2019-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Device for aeration of water
RU2705338C1 (en) * 2019-04-01 2019-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Device for aeration of water
CN112167159A (en) * 2020-09-11 2021-01-05 佛山市创联科技有限公司 Oxygenation device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3966599A (en) * 1971-11-26 1976-06-29 Ecodyne Corporation Method and apparatus
SU993896A1 (en) * 1981-02-19 1983-02-07 Управление Местной Промышленности Исполнительного Комитета Челябинского Областного Совета Народных Депутатов Apparatus for aeration of water
SU1666453A1 (en) * 1989-04-25 1991-07-30 Предприятие П/Я А-1872 Aerator ejector
US5565096A (en) * 1995-07-21 1996-10-15 Phelan; John J. Natural filter for ecological system
RU2280619C1 (en) * 2005-01-11 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Архангельский государственный технический университет Министерства образования Российской Федерации (АГТУ) Device for aerification of a liquid

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3966599A (en) * 1971-11-26 1976-06-29 Ecodyne Corporation Method and apparatus
SU993896A1 (en) * 1981-02-19 1983-02-07 Управление Местной Промышленности Исполнительного Комитета Челябинского Областного Совета Народных Депутатов Apparatus for aeration of water
SU1666453A1 (en) * 1989-04-25 1991-07-30 Предприятие П/Я А-1872 Aerator ejector
US5565096A (en) * 1995-07-21 1996-10-15 Phelan; John J. Natural filter for ecological system
RU2280619C1 (en) * 2005-01-11 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Архангельский государственный технический университет Министерства образования Российской Федерации (АГТУ) Device for aerification of a liquid

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107649051A (en) * 2017-08-30 2018-02-02 宁波佗鹊堂生物科技有限公司 Blood oscillating uniform device
RU2647076C1 (en) * 2017-09-25 2018-03-13 Михаил Иванович Голубенко Device for aeration of water
RU2705336C1 (en) * 2019-04-01 2019-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Device for aeration of water
RU2705338C1 (en) * 2019-04-01 2019-11-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ульяновский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Device for aeration of water
CN112167159A (en) * 2020-09-11 2021-01-05 佛山市创联科技有限公司 Oxygenation device
CN112167159B (en) * 2020-09-11 2024-06-04 佛山市创联科技有限公司 Oxygenation device

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2593605C1 (en) Device for aeration of water
US4844843A (en) Waste water aerator having rotating compression blades
KR101371366B1 (en) Apparatus for generating micro bubble and lake purification apparatus having the same
WO2013007094A1 (en) Centrifugal combined aeration machine
JP2014097449A5 (en)
JP2014097449A (en) Through-flow pump ultrafine bubble flow supply device
CN106430661A (en) Flow-generating type aerator and aerating system
CN110891674A (en) Microbubble generating apparatus and microbubble generating method, and shower apparatus and oil-water separating apparatus having the same
CN102246719B (en) Symmetrically arranged propeller type self-air compression, self-air suction and self-water absorption aerator
JP2012125690A (en) Through-flow pump aeration apparatus
JP2012005947A (en) Pump aeration device
CN203530035U (en) Jet aerator
CN108671779B (en) A kind of fine gas bubbles generator
JP2013146702A (en) Microbubble generator using through-flow pump
CN104787906B (en) Section cyclic blast aerator and method thereof
TWI641562B (en) Improved submersible pool heating aeration device
CN204039141U (en) Whirlpool pushes away aerator
KR102244454B1 (en) Bubble generating apparatus for increasing dissolved oxygen
CN102249430B (en) Centrifugal combined type aeration automatic aerator
CA2663861C (en) Apparatus for distribution of a gas into a body of liquid
JP2002186840A (en) Fine bubbles production method and device therefor
CN111170480A (en) Cyclone aerator and cyclone aeration device with same
CN202272770U (en) Submerged type multi-pipe jet flow aerator
CN205575766U (en) Octopus is revolved and mixes biological processor
CN202019637U (en) Symmetrically-distributed propeller type self gas compressing, gas sucking and water sucking oxygen increasing machine