RU2693735C1 - Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока - Google Patents

Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока Download PDF

Info

Publication number
RU2693735C1
RU2693735C1 RU2018146837A RU2018146837A RU2693735C1 RU 2693735 C1 RU2693735 C1 RU 2693735C1 RU 2018146837 A RU2018146837 A RU 2018146837A RU 2018146837 A RU2018146837 A RU 2018146837A RU 2693735 C1 RU2693735 C1 RU 2693735C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pond
evaporator
compartments
evaporation
water
Prior art date
Application number
RU2018146837A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Владимирович Бородычёв
Игорь Иосифович Конторович
Владимир Константинович Губин
Александр Вульфович Сосновский
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова")
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 научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова") filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации имени А.Н. Костякова" (ФГБНУ "ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова")
Priority to RU2018146837A priority Critical patent/RU2693735C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2693735C1 publication Critical patent/RU2693735C1/ru

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B11/00Drainage of soil, e.g. for agricultural purposes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Heat Treatment Of Water, Waste Water Or Sewage (AREA)

Abstract

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орошаемому земледелию и найдет применение при утилизации минерализованного дренажного стока гидромелиоративных систем. Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока связан посредством водорегулирующих сооружений с подводящим каналом, разделен на отсеки, снабженные системой вертикально установленных ветронаправляющих перегородок и устройством для направления воздушного потока к поверхности воды. Отсеки снабжены конструктивными модулями, размещенными в пределах отсеков пруда-испарителя и на его берегу, и содержат опорную раму с балками, на которых вертикально закреплены испарительные элементы в виде спирали шнека из гидрофильного открыто-пористого материала. На берегу пруда установлена насосная станция, напорный трубопровод которой подключен к распределительным трубопроводам, проложенным по балкам и снабженным водовыпусками у каждого испарительного элемента. Кроме того, опорная рама каждого конструктивного модуля может быть размещена на фундаментных блоках выше поверхности воды или берега, каждый испарительный элемент может иметь черный или близкий к нему по отражательной способности цвет, а в нижней части испарительного элемента может быть смонтировано устройство для сбора солей. Конструктивный модуль, расположенный на берегу, снабжен системой отвода возвратных вод в отсеки пруда-испарителя. Предлагаемая конструкция пруда-испарителя обеспечивает интенсификацию процесса испарения за счет увеличения площади испаряющей поверхности и улучшения тепломассобмена между воздушными потоками и увлажненными испарительными элементами. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Предполагаемое изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к орошаемому земледелию, и найдет применение при утилизации минерализованного дренажного стока гидромелиоративных систем. Кроме того может найти применение при испарении сточных вод различного генезиса, минерализация которых сформирована преимущественно минеральными солями.
Известен пруд-испаритель дренажного стока, связанный с подводящим каналом посредством регулирующих сооружений, по поверхности которого размещены плавающие пластины со сквозными отверстиями и вставленными в них акселераторами испарения из гидрофильного капиллярно-пористого материала. Пруд-испаритель разделен перемычками на отсеки интенсифицированного испарения, гидравлически связанные между собой и подводящим каналом. По углам плавающих пластин выполнены отверстия, через которые пропущены вмонтированные в дно отсеков вертикальные стержни длиной, превышающей глубину максимального заполнения отсеков, снабженные фиксаторами верхнего и нижнего положения пластины. Каждая плавающая пластина имеет покрытие из гидрофильного капиллярно-пористого материала, выполненное с выступом за пределы ее нижней поверхности. Кроме того, пруд-испаритель снабжен дополнительными отсеками для аккумуляции и испарения промывной воды (Пат. Р.Ф. №2515041, МПК E02B 11/00, C02F 1/14, опубл. 2014, Бюл. №13).
Недостатками данного пруда-испарителя являются значительные затраты материалов, используемых при изготовлении элементов для увеличения площади испоряющей поверхности, сложность удаления солей с поверхностного и приповерхностного слоев элементов из пористых и капиллярно-пористых материалов.
Известен пруд-испаритель минерализованного дренажного стока, связанный посредством водорегулирующих сооружений с подводящим каналом и снабженный плавающими испаряющими элементами из гидрофильного капиллярно-пористого материала. Плавающие испаряющие элементы выполнены в виде покрытых гидрофильным капиллярно-пористым материалов полых перфорированных барабанов, закрепленных между двумя опорными поплавками с возможностью вращения вокруг своей горизонтальной оси с помощью торцевых полуосей, вставленных в размещенные по длине поплавков втулки, и снабженных механизмом их синхронного поворота на 180° и обратно. (Пат. Р.Ф. №.2527041, МПК Е02В 11/00, C02F 1/14, опубл. 2014, Бюл. №24).
К недостаткам данного технического решения относится возможность механического и биологического засорения акселераторов испарения барабанов с покрытием из капиллярно пористого материала в процессе их эксплуатации, снижающего его адсорбционные свойства; недостаточная эффективность вследствие экранирования поверхности отсеков плавающими испаряющими элементами, препятствующими прогреву воды солнечной радиацией.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является пруд-испаритель дренажного стока, связанный посредством водорегулирующих сооружений с подводящим каналом и разделенный на отсеки, расположенные каскадом. Пруд-испаритель снабжен системой ветронаправляющих перегородок, основных и дополнительных, представляющих собой конструкцию из вертикально установленных и скрепленных между собой панелей. Основные перегородки расположены радиально к берегам пруда, а дополнительные - между ними под прямым углом к берегам. Пруд-испаритель дополнительно снабжен устройством для направления воздушного потока к поверхности воды, состоящим из панелей, установленных вдоль береговой линии с возможностью наклона в вертикальной плоскости в сторону водной поверхности пруда (Пат. Р.Ф. №2528006, МПК Е02В 11/00, опубл. 2014, Бюл. №25).
К недостаткам данного пруда-испарителя относится низкая эффективность испарения дренажного стока вследствие использования только одного действующего фактора - увеличенной скорости воздушного потока, площадь испаряющей поверхности, равная площади поверхности контакта воды и воздуха, ограничена размерами пруда-испарителя и остается практически постоянной, причем сам контакт происходит при параллельном протекании воздушных масс над зеркалом воды.
Устранить указанные недостатки позволяет предлагаемый пруд-испаритель минерализованного дренажного стока, связанный посредством водорегулирующих сооружений с подводящим каналом, разделенный на отсеки, снабженные системой вертикально установленных ветронаправляющих перегородок и устройством для направления воздушного потока к поверхности воды, в котором согласно изобретению, отсеки снабжены конструктивными модулями, размещенными в пределах отсеков пруда-испарителя и на его берегу, и содержащие опорную раму, с балками, на которых вертикально закреплены испарительные элементы в виде спирали шнека из гидрофильного открыто-пористого материала, при этом на берегу пруда установлена насосная станция, напорный трубопровод, которой подключен к распределительным трубопроводам, проложенным по балкам и снабженным водовыпусками у каждого испарительного элемента. Кроме того, опорная рама каждого конструктивного модуля размещена на фундаментных блоках выше поверхности воды или берега, кроме того каждый испарительный элемент имеет черный или близкий к нему по отражательной способности цвет, а в нижней части испарительного элемента смонтировано устройство для сбора солей, и кроме того, конструктивный модуль, расположенный на берегу, снабжен системой отвода возвратных вод в отсеки пруда-испарителя.
Новый технический результат от предполагаемого изобретения заключается в том, что снабжение пруда конструктивными модулями с испарительными элементами в виде спирали шнека из гидрофильного открыто-пористого материала в сочетании с ветронаправляющими перегородками и подачей дренажной воды на поверхность спирали шнека из водовыпусков обеспечивает интенсификацию процесса испарения за счет увеличения площади испаряющей поверхности и улучшения тепломассобмена между воздушными потоками и увлажненными испарительными элементами, форма которых, обеспечивает независимость интенсивности испарения от направления ветра.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, где представлены: на фиг. 1 - принципиальная схема пруда-испарителя дренажного стока, вид в плане; на фиг. 2 приведен продольный А - А разрез на фиг. 1; на фиг 3 - принципиальная схема конструктивного модуля для интенсификации испарения (вид в плане); на фиг. 4 - продольный Д - Д разрез фиг. 3; на фиг. 5 - схема системы отвода возвратных вод от конструктивных модулей для интенсификации испарения, расположенных на берегу, в отсеки пруда-испарителя; на фиг. 6 - выделения соли NaCl на поверхности модели испарительного элемента из капиллярно-пористого материала (фотография). на фиг. 7 - поперечный Б - Б разрез на фиг. 1 ветронаправляющей перегородки; на фиг. 8 - поперечный В - В разрез на фиг. 1 устройства для регулирования направления воздушного потока в вертикальной плоскости.
Пруд-испаритель соединен с дренажным коллектором подводящим каналом 1, который занимает командное положение по отношению к пруду, разделенному перемычкой 2, снабженной водопропускным сооружением 3, на отсеки 4 и 5, расположенные в виде каскада (фиг. 1 и 2). Отсек 5 снабжен водосбросным трубопроводом 6 с задвижкой.
На берегах пруда установлена ветронаправляющая система, включающая основные перегородки 7, радиально расположенные по направлению к отсекам 4, 5 пруда-испарителя, и дополнительные перегородки 8, установленные между основными под прямым углом к берегам пруда-испарителя. Вдоль береговой полосы пруда-испарителя смонтировано устройство 9 для направления воздушного потока к поверхности воды.
Перегородки 7, 8 (фиг. 1) ветронаправляющей системы состоят из панельных конструкций, представляющих собой скрепленные между собой листы 10 из прочного материала, установленные вертикально с помощью опор 11 и растяжек 12 с анкерным креплением 13 (фиг. 7). В степных районах аридной зоны длина перегородок может составлять 50 - 70 и более метров при высоте 5-7 метров.
Устройство 9 вдоль береговой линии для направления воздушного потока, сконцентрированного ветронаправляющей системой, к поверхности пруда, состоит (фиг. 8) из панелей 14, размещенных на опорах 15 и снабженные системой тросов 16 с анкерами 17, обеспечивающих возможность наклона панелей 14 в вертикальной плоскости в сторону водного зеркала пруда-испарителя. Угол наклона панелей 14 к зеркалу воды равен tgα=Н/L, где Н - высота размещения панелей на опоре; L - расстояние от опоры до противоположного берега.
В пределах отсеков 4 и 5 пруда-испарителя и на его берегах (фиг. 1) преимущественно равномерно размещены конструктивные модули 18 и 19 для интенсификации испарения, гидравлически связанные посредством распределительной сети трубопроводов 20 с насосной станцией 21 с водозаборами из отсеков 4 и 5.
Конструктивные модули для интенсификации испарения в пределах отсеков 4, 5 - 18 и на берегу - 19 (фиг. 4) содержат опорную раму 22, например, в виде параллелепипеда, размещенную выше поверхности воды или поверхности земли на фундаментных блоках 23, испарительные элементы 24 в виде спирали шнека (фиг. 5), закрепленные вертикально на балках 25 и гидравлически связанные с распределительной сетью трубопроводов 20 и насосной станцией 21 посредством системы подводящих трубопроводов 26, водовыпусков 27 и питающих емкостей 28.
Спираль шнека 29 в нижней части снабжена устройством для сбора солей, выполненным в виде отрезка прямоугольной полосы 30 с емкостью 31 (фиг. 4).
Каждый водовыпуск 27 производит подачу воды в емкость 28 в объеме, обеспечивающем увлажнение спирали шнека 29. Каждая питающая емкость 28 имеет вид цилиндрического стакана, в дне которого выполнен ряд отверстий (не показаны), равномерно распределенных по радиусу дна емкости 28, для увлажнения спирали шнека 29.
Емкости 31 для сбора солей имею перфорацию дна для стока рассолов, их устанавливают в пределах нижнего пояса (не показан) опорной рамы 22 под каждым испарительным элементом 24, захватывая зону под элементом 30 спирали шнека 29.
Конструктивный модуль 19 для интенсификации испарения в пределах берега пруда-испарителя имеет аналогичную конструкцию и дополнен системой отвода возвратных вод в отсеки 4 и 5 (фиг. 5) в виде заглубленной приемной емкости 33 под каждым модулем и связанным с ней отводным водоводом 34.
Пруд-испаритель дренажного стока функционирует следующим образом: В период работы гидромелиоративных систем (апрель - октябрь для зоны орошаемого земледелия Юга Европейской части РФ) минерализованный дренажный сток из коллектора поступает по каналу 1 в отсек 4, где происходит его испарение и перепуск через водопропускное сооружение 3 в перемычке 2 в отсек 5, расположенный ниже по каскаду, а в отсек 4 подается свежая порция дренажного стока. В отсеке 5 происходит дальнейшая концентрация дренажного стока. Полученный концентрированный раствор отводится из пруда-испарителя по трубопроводу 6 при открытии задвижки. В течение теплого периода года цикл заполнения, концентрирования испарением и отведения сконцентрированного дренажного стока повторяется несколько раз.
Интенсификацию испарения в результате усиления скорости воздушного потока обеспечивают основные перегородки 7 ветронаправляющей системы, расположенные радиально к пруду-испарителю. Они осуществляют концентрацию воздушного потока и увеличивают его скорость над поверхностью воды в отсеках 4 и 5. Стабилизацию требуемого направления сконцентрированного воздушного потока обеспечивают дополнительные перегородки 8, размещенные между основными 7 под прямым углом к берегам.
Для повышения турбулентности движения воздушного потока непосредственно над водной поверхностью пруда и в пределах конструктивных модулей 18 служат панели 14, установленные на опорах 15 вдоль береговой линии пруда.
Насосная станция 21 забирает минерализованную воду из отсеков 4, 5 и по распределительной сети 20 подает ее к конструктивным модулям 18 и 19 для интенсификации испарения. В пределах модулей 18 и 19 вода по системе трубопроводов 26 через водовыпуски 27 поступает в питающие емкости 28, а затем через отверстия в дне емкостей 28 (не показаны) - на верхнюю часть поверхности каждой спирали шнека 29 испарительного элемента 24, увлажняя спираль шнека 29 и создавая условия для интенсивного испарения воды при любых направлениях ветра.
В зависимости от поставленной задачи: а) преимущественно концентрирование рассолов; б) получение солей и концентрирование рассолов, используют различный характер увлажнения испарительных элементов 24 во времени - постоянно (задача «а») и периодически (задача «б»). Возвратные воды в обоих случаях сбрасывают обратно в отсеки 4 и 5.
Поступление солей в емкости 31 обеспечивается в результате осыпания с поверхности элементов 29 и 30 под действием сил гравитации и ветра - фиг. 6.
По мере наполнения емкостей 31 соли удаляют механическим путем, обезвоживают центрифугой, высушивают, размельчают, фасуют в водонепроницаемую упаковку и хранят для будущего использования.
Таким образом, снабжение пруда конструктивными модулями с испарительные элементы в виде спирали шнека из гидрофильного открыто-пористого материала в сочетании с ветронаправляющими перегородками и подачей дренажной воды на поверхность спирали шнека из водовыпусков, обеспечивает интенсификацию процесса испарения за счет увеличения площади испаряющей поверхности и улучшения тепломассобмена между воздушными потоками и увлажненными испарительными элементами, форма которых обеспечивает независимость интенсивности испарения от направления ветра.

Claims (4)

1. Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока, связанный посредством водорегулирующих сооружений с подводящим каналом, разделенный на отсеки, снабженные системой вертикально установленных ветронаправляющих перегородок и устройством для направления воздушного потока к поверхности воды, отличающийся тем, что отсеки снабжены конструктивными модулями, размещенными в пределах отсеков пруда-испарителя и на берегу, и содержащие опорную раму с балками, на которых вертикально закреплены испарительные элементы в виде спирали шнека из гидрофильного открыто-пористого материала, при этом на берегу пруда установлена насосная станция, напорный трубопровод которой подключен к распределительным трубопроводам, проложенным по балкам и снабженным водовыпусками у каждого испарительного элемента.
2. Пруд-испаритель по п.1, отличающийся тем, что опорная рама каждого конструктивного модуля размещена на фундаментных блоках выше поверхности воды или берега.
3. Пруд-испаритель по п.1, отличающийся тем, что каждый испарительный элемент имеет черный или близкий к нему по отражательной способности цвет, а в нижней части испарительного элемента смонтировано устройство для сбора солей.
4. Пруд-испаритель по п.1, отличающийся тем, что каждый конструктивный модуль, расположенный на берегу, снабжен системой отвода возвратных вод в отсеки пруда-испарителя.
RU2018146837A 2018-12-27 2018-12-27 Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока RU2693735C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146837A RU2693735C1 (ru) 2018-12-27 2018-12-27 Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146837A RU2693735C1 (ru) 2018-12-27 2018-12-27 Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2693735C1 true RU2693735C1 (ru) 2019-07-04

Family

ID=67251826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146837A RU2693735C1 (ru) 2018-12-27 2018-12-27 Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2693735C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1139708A1 (ru) * 1981-08-20 1985-02-15 Chekin Grigorij F Солнечный опреснитель
JP2002113460A (ja) * 2000-10-06 2002-04-16 Ohbayashi Corp 浸出液処理水の最終処分方法
RU2515041C1 (ru) * 2012-12-13 2014-05-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель дренажного стока
RU2527041C1 (ru) * 2013-02-21 2014-08-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
RU2528006C1 (ru) * 2013-04-25 2014-09-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель дренажного стока
CN104556276A (zh) * 2014-12-24 2015-04-29 天津大学 一种强化自然蒸发嵌套***

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1139708A1 (ru) * 1981-08-20 1985-02-15 Chekin Grigorij F Солнечный опреснитель
JP2002113460A (ja) * 2000-10-06 2002-04-16 Ohbayashi Corp 浸出液処理水の最終処分方法
RU2515041C1 (ru) * 2012-12-13 2014-05-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель дренажного стока
RU2527041C1 (ru) * 2013-02-21 2014-08-27 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
RU2528006C1 (ru) * 2013-04-25 2014-09-10 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии) Пруд-испаритель дренажного стока
CN104556276A (zh) * 2014-12-24 2015-04-29 天津大学 一种强化自然蒸发嵌套***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7166188B2 (en) Evaporation device
US3501381A (en) Solar still with floating slab-supporting particulate radiant energy receptor
CA2279884C (en) Method and apparatus for desalinating sea water, natural salt and fresh water
US5421962A (en) Desalination plant for salt water using solar energy
AU2004243388A2 (en) Device for the extraction of water from atmospheric air
US3338797A (en) Solar powered apparatus
RU2693735C1 (ru) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
RU2515041C1 (ru) Пруд-испаритель дренажного стока
RU2527041C1 (ru) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
CN204981215U (zh) 太阳能薄膜废水蒸发浓缩装置
RU2528006C1 (ru) Пруд-испаритель дренажного стока
RU2646640C1 (ru) Пруд-испаритель минерализованного дренажного стока
KR20120035811A (ko) 응축수 포집되는 수면 구조물
DE102010001328A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur solaren Eindampfung von Salzlösungen
US4211609A (en) Apparatus for desalinating water
RU2357041C1 (ru) Накопитель дренажного стока гидромелиоративных систем
RU2699192C1 (ru) Дренажный канал для транспортирования дренажного стока
CN204211508U (zh) 一种咸水淡化灌溉装置
CN105668671A (zh) 一种水槽式海水淡化蔬菜种植保障船
US4203805A (en) Apparatus for desalinating water
KR101719525B1 (ko) 시소 트레이에 의한 소금 결정 효율을 향상시킨 소금 생산장치
KR102577292B1 (ko) 구조 개선형 해수 증발 장치
JP6356102B2 (ja) 海水および真水の供給装置
CN216549653U (zh) 一种多维度快速制卤装置
CN216673956U (zh) 一种三叶青立体种植装置