RU2176540C2 - Тонкослойный отстойник - Google Patents
Тонкослойный отстойник Download PDFInfo
- Publication number
- RU2176540C2 RU2176540C2 RU99121068A RU99121068A RU2176540C2 RU 2176540 C2 RU2176540 C2 RU 2176540C2 RU 99121068 A RU99121068 A RU 99121068A RU 99121068 A RU99121068 A RU 99121068A RU 2176540 C2 RU2176540 C2 RU 2176540C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- thin
- layer
- housing
- modules
- plates
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims abstract description 24
- 239000010802 sludge Substances 0.000 claims abstract description 20
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 claims abstract description 10
- 239000000701 coagulant Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000008394 flocculating agent Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims description 5
- 230000007423 decrease Effects 0.000 claims description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 abstract description 12
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 239000003245 coal Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 abstract 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 13
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 6
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 4
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 4
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 4
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 3
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 206010001497 Agitation Diseases 0.000 description 2
- 238000013019 agitation Methods 0.000 description 2
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 2
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 2
- 238000005352 clarification Methods 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 239000010840 domestic wastewater Substances 0.000 description 1
- 239000010842 industrial wastewater Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000003921 oil Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 238000004065 wastewater treatment Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области очистки от механических примесей технических оборотных и сточных, а также иных жидкостей и может быть использовано в металлургической, нефтяной, угольной, химической промышленности. Отстойник содержит корпус с пакетами наклонных пластин, которые уложены в тонкослойные модули (от 1 до 4). Пакеты заполнены параллельными пластинами, расстояния между которыми уменьшаются от нижнего пакета к верхнему. Пакеты установлены без зазора между ними, и нижние кромки пластин вышележащего пакета касаются верхних кромок пластин нижележащего; каждый вышележащий пакет развернут относительно нижележащего на 90o. Внутренними стенками корпуса и наружными стенками тонкослойных модулей образована реакционная камера. Подача исходной жидкости осуществляется в верхней части корпуса через устройство ввода, которое при необходимости может быть использовано для ввода реагентов (флокулянтов, коагулянтов). К нижней части корпуса присоединен шламонакопитель. Технический результат - повышение эффективности процесса очистки жидкости за счет предотвращения вторичного взмучивания и перегруза последующих ступеней взвешенными веществами, повышение степени использования объема устройства. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к области очистки (осветления) загрязненных механическими примесями полидисперсного состава технических оборотных и сточных вод различного происхождения, а также иных жидкостей с подобным загрязнением, способом отстаивания в потоке и может быть использовано в металлургической, нефтяной, угольной, химической промышленности для жидкостей, содержащих механические примеси преимущественно однородного химического состава.
Известно устройство для очистки бытовых и промышленных сточных вод, содержащее корпус с передней стенкой, в котором установлены нижний и верхний пакеты наклонных параллельных пластин, расстояние между которыми уменьшается от нижнего пакета к верхнему (Патент Российской Федерации N 2082480, кл. B 01 D 21/02, опубл. БИ N 18, 1997 г.)
Сточные воды попадают в отстойник через устройство ввода в аванкамеру, где гасится кинетическая энергия струи, откуда через протяжную щель попадают в распределительную камеру, равномерно распределяющую их по всему поперечному сечению нижнего пакета наклонных пластин. Проходя через нижний пакет, крупные тяжелые и легкие взвешенные частицы оседают на поверхностях редко расположенных относительно друг друга пластин. Труднооседаемые взвешенные частицы поднимаются в верхний пакет и оседают на поверхностях плотно расположенных пластин. Таким образом в нижнем пакете происходит грубая очистка, а в верхнем - тонкая очистка сточных вод. Образовавшиеся отложения сползают с пластин в виде скоагулированных комков, без разрушения проходят через распределительную камеру и оседают в нижней части корпуса, откуда их удаляют через узел отвода осадка.
Сточные воды попадают в отстойник через устройство ввода в аванкамеру, где гасится кинетическая энергия струи, откуда через протяжную щель попадают в распределительную камеру, равномерно распределяющую их по всему поперечному сечению нижнего пакета наклонных пластин. Проходя через нижний пакет, крупные тяжелые и легкие взвешенные частицы оседают на поверхностях редко расположенных относительно друг друга пластин. Труднооседаемые взвешенные частицы поднимаются в верхний пакет и оседают на поверхностях плотно расположенных пластин. Таким образом в нижнем пакете происходит грубая очистка, а в верхнем - тонкая очистка сточных вод. Образовавшиеся отложения сползают с пластин в виде скоагулированных комков, без разрушения проходят через распределительную камеру и оседают в нижней части корпуса, откуда их удаляют через узел отвода осадка.
Недостаток известного устройства состоит в том, что он не улавливает гидравлически мелкие частицы, вызывает сомнение, что не происходит вторичное взмучивание и повторное разрушение оседающих скоагулированных комков взвесей из-за зазора между нижним и верхним пакетами, т.к. восходящий поток воды и легких частиц на выходе из нижнего пакета пластин полной струей пересекает сползающий с пластин верхнего пакета труднооседаемые частицы, которые достаточно легко поднимаются вверх, перегружают по взвешенным веществам значительную часть поверхности пластины верхнего пакета, увеличивая слой отложений на пластинах, который уменьшает расстояние между пластинами и, как следствие, увеличивается скорость потока, не достигается высокая степень очистки от гидравлически мелких частиц.
Техническая задача заключается в повышении эффективности очистки жидкости за счет предотвращения вторичного взмучивания и перегруза последующих ступеней взвешенными веществами, повышение степени использования объема устройства за счет организации интенсивного выделения загрязнений при условии максимально равномерного распределения потока по всему поперечному сечению пакетов каждого модуля, создании условий коагуляции взвешенных веществ за счет полного смешивания исходной воды с реагентами, а также упрощении эксплуатации отстойника.
Техническая задача решается следующим образом: тонкослойный отстойник, содержащий корпус, в котором установлены пакеты наклонных пластин расстояния между которыми уменьшаются от нижнего пакета к верхнему, устройство ввода исходной жидкости, распределитель потоков, устройство отвода осветленной жидкости, шламонакопитель и устройство вывода осадка из него. Согласно изобретению пакеты наклонных пластин уложены в тонкослойные модули и расположены друг над другом, количество пакетов в модуле не менее трех, причем каждый вышележащий пакет развернут относительно нижележащего на 90o, корпус отстойника выполнен в виде четырехгранной призмы, внутренние стенки корпуса и наружные стенки пакетов, уложенных в тонкослойные модули, образуют реакционную камеру. Пакеты наклонных пластин в тонкослойном модуле установлены без зазора. Количество модулей может быть от 1 до 4. Распределитель потоков представляет собой тарелку в виде перевернутой правильной четырехгранной усеченной пирамиды, а шламонакопитель выполнен в виде правильной боковой трехгранной призмы. Устройство для ввода исходной жидкости может быть использовано для ввода реагентов (коагулянтов, флокулянтов).
Сопоставительный анализ предлагаемого технического решения с прототипом показывает, что предложенное техническое решение отличается своим конструктивным исполнением, а именно: пакеты наклонных пластин развернуты относительно друг друга на 90o и уложены в модули, причем каждый модуль содержит не менее трех, расположенных друг над другом, пакетов, а реакционную камеру образуют внутренние стенки корпуса, выполненного в виде четырехгранной призмы и наружные стенки пакетов, уложенных в тонкослойные модули. Отсюда следует, что предложенное решение соответствует критерию "новизна".
Сравнительный анализ предложенного технического решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями показал, что конструкторская разработка существенно отличается простотой и повышением степени очистки жидкости от механических примесей.
Однако расположение и взаимосвязь элементов конструкции тонкослойного отстойника обеспечивает высокую степень очистки жидкости за счет равномерного распределения потока перед входом в тонкослойные модули и между ступенями, а также предотвращения повторного взмучивания сползающего с пластин вышерасположенных модулей осадка из осевших на них механических примесей. Отсюда следует, что заявленная совокупность существенных отличий обеспечивает решение упомянутой технической задачи, что, по мнению авторов, соответствует критерию изобретения "изобретательский уровень".
Предлагаемое устройство отличается от известного числом модулей, что позволяет увеличивать производительность отстойника и осуществлять ремонт и технологическое обслуживание одного из модулей без остановки всего аппарата.
Увеличение ступеней в каждом из тонкослойных модулей позволяет повысить степень использования объема устройства и эффективность очистки жидкости от полидисперсных механических примесей, т.к. на нижнем пакете (1-я ступень - расстояние между пластинами наибольшее) происходит осаждение наиболее гидравлически крупных частиц, обладающих большей скоростью оседания, а не осевшие на 1-й ступени и унесенные потоком частицы оседают на 2-й и на 3-й ступенях в зависимости от гидравлической крупности частиц.
Благодаря отсутствию зазора между пакетами, нижние кромки пластин вышележащего пакета касаются верхних кромок пластин нижележащего, что определяет сползание с пластины на пластины, исключая разрушение восходящим потоком жидкости осевших механических примесей вышележащей ступени на нижележащую и предотвращает повторное взмучивание жидкости.
Устройство ввода исходной жидкости может быть использовано, при необходимости, для ввода реагентов (коагулянтов, флокулянтов).
Реакционная камера (флокулятор) образуется внутренними стенками корпуса, имеющего форму четырехгранной призмы и наружными стенками пакетов модулей, что позволяет добиться полного смешивания исходной жидкости с реагентами за счет сложного движения потока.
Размещенный на определенном расстоянии от нижних пакетов модулей, но выше шламонакопителя, и закрепленный соответствующим образом, распределитель потоков, представляющий собой тарелку в виде перевернутой правильной четырехгранной усеченной пирамиды, усечение которой выполнено в виде центрального патрубка, обеспечивает, за счет изменения движения потока жидкости из флокулятора на 90o, отделение крупных примесей, которые через центральный патрубок сползают в шламонакопитель, а также равномерное распределение горизонтального потока жидкости, вследствие выравнивания динамического напора потока и второго изменения направления движения на 90o, за счет наклонного профиля граней распределителя по четырем тонкослойным модулям, установленным над ним.
Шламонакопитель, выполненный в виде боковой правильной призмы, создает условия уплотнения шлама, который отводится через устройство отвода шлама, расположенное в нижней его части.
На фиг. 1 изображен тонкослойный отстойник, разрез 2-2,
на фиг. 2 - разрез 1-1,
на фиг. 3 - вид сверху,
на фиг. 4 - разрез 3-3,
на фиг. 5 - разрез 4-4,
на фиг. 6 - распределитель потоков, разрез 5-5.
на фиг. 2 - разрез 1-1,
на фиг. 3 - вид сверху,
на фиг. 4 - разрез 3-3,
на фиг. 5 - разрез 4-4,
на фиг. 6 - распределитель потоков, разрез 5-5.
Отстойник содержит корпус 1. В корпусе установлены тонкослойные модули 2, которые помещены на балки 13 для установки модулей 2 и подвески распределителя 7, собранные из наклонных пакетов 3, которые заполнены параллельными пластинами 15, 16, 17. Причем 1-я ступень 4 заполнена пластинами 15, 2-я ступень 5 - пластинами 16, расстояния между которыми меньше, чем на 1-й ступени 4; 3-я ступень 6 - пластинами 17, расстояния меньше, чем на 2-й ступени 5. Реакционная камера 14 образована внутренними стенками корпуса 1 и наружными стенками тонкослойных модулей 2. Подача исходной жидкости и реагентов осуществляется через устройство ввода жидкости и реагентов 9, которое расположено в верхней части корпуса 1, в реакционную камеру 14. Под тонкослойными модулями 2 на определенном расстоянии, но выше шламонакопителя 8, который находится ниже корпуса 1, расположен распределитель потоков 7, который на регулируемых устройствах подвешен на балки 13 для установки модулей 2. В центре распределителя потоков 7 находится центральный патрубок 18. Шламонакопитель содержит в нижней своей части устройство вывода шлама 11. В отстойнике предусмотрено устройство отвода осветленной жидкости 10 в виде желоба с переливными регулируемыми пластинами 19.
Отстойник работает следующим образом.
Через устройство ввода воды и реагентов 9 исходная жидкость поступает в реакционную камеру 14, где из-за сложной конфигурации камеры происходит ее интенсивное смешивание с реагентами. Пройдя реакционную камеру 14, жидкость с распределителя потоков 7, где отделяются крупные частицы механических примесей, сползающие через центральный патрубок 18 распределителя 7 в шламонакопитель 8 и за счет изменения направления движения потока и наклонных граней распределителя 7, равномерно поступает на 1-ю ступень 4, тонкослойных модулей 2. В тонких слоях между пластинами 15 1-й ступени 4 осаждаются крупные частицы механических примесей на поверхности пластин и сползают через распределитель потоков в шламонакопитель 8. На 2-й ступени 5 на пластины 16 осаждаются мелкие частицы и сползают на пластины 15 1-й ступени 4. На 3-й ступени 6 на пластины 17 осаждаются наиболее мелкие частицы и сползают на пластины 16 2-й ступени 5. Поступивший в шламонакопитель 8, через распределитель потоков 7, шлам периодически или непрерывно удаляется из него через устройство вывода шлама 11 на переработку. Осветленная жидкость из 3-й ступени 6, всех четырех тонкослойных модулей 2, через регулируемые переливные пластины 19 и желоб устройства вывода осветленной жидкости 10 направляется потребителю.
Предлагаемый тонкослойный отстойник обеспечивает высокую степень (99,8%) очистки жидкостей, загрязненных механическими примесями, за счет равномерного распределения потока перед входом в тонкослойные модули и между ступенями, а также предотвращения разрушения сползающего с пластин вышерасположенных ступеней модулей шлама из осевших на них механических примесей (так называемый эффект "повторного взмучивания").
Кроме того, тонкослойный отстойник содержит устройство 12 подвески распределителя потоков.
Claims (6)
1. Тонкослойный отстойник, содержащий корпус, в котором установлены пакеты наклонных пластин, расстояния между которыми уменьшаются от нижнего пакета к верхнему, устройство ввода исходной жидкости, распределитель потоков, устройство отвода осветленной жидкости, шламонакопитель и устройство вывода осадка из него, отличающийся тем, что пакеты наклонных пластин уложены в тонкослойные модули и расположены друг над другом, количество пакетов в модуле не менее трех, причем каждый вышележащий пакет развернут относительно нижележащего на 90o, корпус отстойника выполнен в виде четырехгранной призмы, внутренние стенки корпуса и наружные стенки пакетов, уложенных в тонкослойные модули, образуют реакционную камеру.
2. Тонкослойный отстойник по п.1, отличающийся тем, что пакеты в тонкослойном модуле установлены без зазора.
3. Тонкослойный отстойник по пп.1 и 2, отличающийся тем, что количество модулей может быть от 1 до 4.
4. Тонкослойный отстойник по пп.1-3, отличающийся тем, что распределитель потоков представляет собой тарелку в виде перевернутой правильной четырехгранной усеченной пирамиды.
5. Тонкослойный отстойник по пп.1-4, отличающийся тем, что шламонакопитель выполнен в виде правильной горизонтально расположенной трехгранной призмы, лежащей на боковом ребре.
6. Тонкослойный отстойник по пп.1-5, отличающийся тем, что устройство для ввода исходной жидкости может быть использовано также и для ввода реагентов (коагулянтов, флокулянтов).
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99121068A RU2176540C2 (ru) | 1999-10-05 | 1999-10-05 | Тонкослойный отстойник |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99121068A RU2176540C2 (ru) | 1999-10-05 | 1999-10-05 | Тонкослойный отстойник |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU99121068A RU99121068A (ru) | 2001-08-10 |
| RU2176540C2 true RU2176540C2 (ru) | 2001-12-10 |
Family
ID=20225567
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99121068A RU2176540C2 (ru) | 1999-10-05 | 1999-10-05 | Тонкослойный отстойник |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2176540C2 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2424196C2 (ru) * | 2007-08-17 | 2011-07-20 | Хисааки ОТИАЙ | Способ коагуляции и осаждения |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0245140A2 (fr) * | 1986-05-07 | 1987-11-11 | "DEGREMONT" Société dite: | Décanteur lamellaire |
| SU1764669A1 (ru) * | 1990-04-11 | 1992-09-30 | Челябинский государственный институт по проектированию металлургических заводов | Тонкослойный отстойник |
| SU1692028A1 (ru) * | 1990-02-26 | 1995-06-27 | Читинский политехнический институт | Тонкослойный разделитель минеральных частиц в потоке |
| RU2082480C1 (ru) * | 1994-06-08 | 1997-06-27 | Лев Владимирович Марин | Тонкослойный отстойник |
-
1999
- 1999-10-05 RU RU99121068A patent/RU2176540C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0245140A2 (fr) * | 1986-05-07 | 1987-11-11 | "DEGREMONT" Société dite: | Décanteur lamellaire |
| SU1692028A1 (ru) * | 1990-02-26 | 1995-06-27 | Читинский политехнический институт | Тонкослойный разделитель минеральных частиц в потоке |
| SU1764669A1 (ru) * | 1990-04-11 | 1992-09-30 | Челябинский государственный институт по проектированию металлургических заводов | Тонкослойный отстойник |
| RU2082480C1 (ru) * | 1994-06-08 | 1997-06-27 | Лев Владимирович Марин | Тонкослойный отстойник |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2424196C2 (ru) * | 2007-08-17 | 2011-07-20 | Хисааки ОТИАЙ | Способ коагуляции и осаждения |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4351733A (en) | Process and apparatus for purification of industrial waste water | |
| KR100992430B1 (ko) | 침전 장치 및 이를 포함하는 하ㆍ폐수 처리 장치 | |
| CN111389061B (zh) | 立式多程同向流沉降分离装置 | |
| WO1997035655A1 (en) | Water treatment system | |
| US9345992B2 (en) | Remote submerged chain conveyor | |
| RU2176540C2 (ru) | Тонкослойный отстойник | |
| WO1997035654A1 (en) | Wastewater treatment system | |
| RU2712908C1 (ru) | Устройство для очистки поверхностных сточных вод от взвешенных веществ и маслонефтепродуктов | |
| RU2151627C1 (ru) | Установка для очистки воды | |
| RU2081671C1 (ru) | Тонкослойный сгуститель | |
| CN116036984A (zh) | 一种集多功能于一体的新型造粒流化床 | |
| RU2082480C1 (ru) | Тонкослойный отстойник | |
| RU2752743C1 (ru) | Осветлитель для очистки воды (варианты) | |
| SU1339092A1 (ru) | Установка дл очистки сточных вод | |
| RU2793683C1 (ru) | Устройство для очистки воды | |
| KR102649658B1 (ko) | 상향류 차단 경사판 모듈이 구비된 침전부상 처리장치 및 이를 이용한 침전부상 처리 방법 | |
| CN211752722U (zh) | 斜式高效沉淀池 | |
| SU1629254A1 (ru) | Сгуститель дл очистки нефтешламсодержащих вод | |
| SU1346188A1 (ru) | Устройство дл очистки сточных вод | |
| SU1666147A2 (ru) | Ламельный осветлитель | |
| SU1782939A1 (ru) | Полочный отстойник ‘ | |
| RU2541024C2 (ru) | Наклонный горизонтальный осветлитель | |
| JPS6150610A (ja) | 廃水処理装置 | |
| RU2121862C1 (ru) | Устройство для осветления воды | |
| SU1503848A1 (ru) | Вертикальный сгуститель |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20131006 |