СТАТИЧЕСКИЙ ДЕКАНТАТОР ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГУЩЕНИЯ ИЛА С ОБРАБОТКИ ВОДЫ И УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ ТАКОЙ ДЕКАНТАТОР Российский патент 2013 года по МПК C02F1/52 

Описание патента на изобретение RU2501742C2

Изобретение относится к статическому декантатору для предварительного сгущения жидкого ила в водоочистной установке, в частности установке очистки сточных вод, содержащему наклонное дно и оборудованному насосом для питания жидким илом, устройством инжекции полимера в жидкий ил, сливом верхнего продукта и насосом для откачивания из декантатора предварительно загущенного ила.

Декантаторы этого типа известны, в частности, из технического руководства Mémento Technique de l'Eau, 10 Ed. DEGREMONT, v. 2, p. 833.

В водоочистной установке декантатор находится обычно за устройством осветления, которое находится за аэрационным бассейном. Поток, выходящий с осветлителя и составляющий жидкий ил, входящий в декантатор, имеет переменную концентрацию взвеси, которая может составлять от 1 до 8 г/л. Предварительно загущенный ил, извлекаемый из декантатора, может иметь концентрацию взвеси от 15 до 20 г/л.

Этот ил затем подвергают сгущающей обработке или обезвоживанию, чтобы уменьшить его объем.

Характеристики извлеченного предварительно загущенного ила имеют колебания, которые должны быть уменьшены, чтобы оптимизировать работу устройств сгущения, установленных за декантатором, и чтобы снизить потребление энергии системой в целом.

Желательно также улучшить степень предварительного сгущения ила, чтобы облегчить сгущающую обработку и обезвоживание и способствовать, таким образом, снижению расхода энергии.

Таким образом, целью изобретения является главным образом разработать статический декантатор, который позволит получить на выходе предварительно сгущенный ил, благоприятный для оптимального функционирования устройства сгущения, в частности центрифуги, не вызывая ухудшения качества очищенной воды.

Целью изобретения является также дать декантатор, оборудованный так, чтобы оптимизировать расход полимера.

Согласно изобретению статический декантатор для предварительного сгущения жидкого ила в водоочистной установке, в частности установке очистки сточных вод, в целях оптимизации работы устройств сгущения, установленных за декантатором, содержит наклонное дно, оборудован насосом для подачи жидкого ила, устройством инжекции полимера в жидкий ил, сливом верхнего продукта и откачивающим насосом для удаления предварительно загущенного ила из декантатора и отличается тем, что он содержит:

- средства ускорения декантации ила,

- средства регулирования концентрации взвеси в предварительно загущенном иле на выходе, способные удерживать по существу постоянной концентрацию предварительно загущенного ила, извлекаемого из декантатора, несмотря на изменения входных концентраций,

- и средства регулирования уровня взвешенного слоя ила, способные удерживать этот уровень как можно более низким.

Таким образом, статический декантатор является быстродействующим декантатором, который позволяет получить предварительно загущенный ил за достаточно короткое время, чтобы избежать ухудшения обработанной воды, в частности за время ниже времени, которое повлекло бы снижение растворимости фосфора из-за бактерий. Высоленный фосфор ухудшил бы качество очищенной воды. Быстродействующий декантатор обеспечивает, кроме того, постоянное и повышенное предварительное сгущение для последующей обработки.

Средства ускорения декантации ила могут иметь угол наклона дна декантатора к горизонтали в интервале от 20° до 45°, а также вращающийся нижний скребок. Этот скребок предпочтительно имеет руку, оборудованную чистильными пластинами, расположенными решеткой, чтобы эффективно и быстро отводить сгущенный ил к центральному отстойнику. Этот центральный отстойник также очищается скребком. Рукоять благоприятно снабжена бороной, облегчающей предварительное сгущение ила. Рукоять скребка может также иметь форму буквы V, примыкающей ко дну декантатора.

Предпочтительно, средства регулирования концентрации предварительно загущенного ила содержат средства регулирования массового потока взвеси, входящей в декантатор, и средство регулирования концентрации предварительно загущенного ила, исходя из входящего массового потока.

Благоприятно, средства регулирования массового потока взвеси, входящей в декантатор, содержат:

- питающий насос для подачи жидкого ила с переменной производительностью,

- расходомер жидкого ила,

- зонд для измерения концентрации взвеси в жидком иле и

- регулятор, который получает информацию от расходомера и зонда и контролирует скорость питающего насоса, чтобы удержать по существу постоянным массовый поток подачи.

Предпочтительно, средства регулирования концентрации предварительно загущенного ила, исходя из входящего массового потока, содержат:

- откачивающий насос переменной производительности для удаления предварительно загущенного ила,

- расходомер для измерения предварительно загущенного ила,

- зонд для измерения концентрации взвеси в предварительно загущенном иле и

- регулятор, который получает информацию от расходомера и зонда и контролирует скорость откачивающего насоса, чтобы удержать по существу постоянной концентрацию извлекаемого предварительно загущенного ила, причем начальная скорость извлечения рассчитывается, исходя из входящего массового потока и заданной концентрации предварительно загущенного извлекаемого ила.

Благоприятно, декантатор содержит средства регулирования уровня взвешенного слоя ила, способные сохранять этот уровень как можно более низким, с оптимизацией расхода полимера.

Средства регулирования уровня взвешенного слоя ила могут содержать зонд для измерения высоты взвеси ила, питающий насос с переменной производительностью для подачи полимера, расходомер на линии инжекции полимера и регулятор или вариатор скорости, получающий информацию от зонда измерения высоты взвешенного слоя ила и от расходомера и способный контролировать производительность насоса, чтобы оптимизировать расход полимера.

Декантатор рассчитан так, чтобы время пребывания ила в декантаторе не превышало двух часов. Предпочтительно, декантатор имеет усеченно-коническое дно с сечением, уменьшающимся к низу, причем угол наклона (α) образующих дна к горизонтали составляет от 20° до 45°. Уровень взвешенного слоя ила благоприятно сохраняется по существу на уровне большого основания усеченно-конического дна. Окружная скорость скребка может составлять от 10 до 20 см/с. Благоприятно, скребок содержит по меньшей мере один чистящий нож и борону.

Изобретение относится также к водоочистной установке, отличающейся тем, что она содержит декантатор, какой описан выше, и тем, что спускной выход декантатора напрямую соединен с устройством сгущения ила, в частности центрифугой или ленточным фильтром, без буферного резервуара для ила между декантатором и устройством сгущения ила.

Помимо описанных выше устройств изобретение содержит определенное число других устройств, речь о которых более конкретно пойдет ниже на одном примере осуществления, описанном с обращением к приложенным чертежам, который ни в коей мере не является ограничительным. На этих чертежах:

Фиг.1 показывает схематический вертикальный разрез декантатора согласно изобретению, с его оборудованием.

Фиг.2 показывает вертикальный разрез по диаметру, в увеличенном масштабе, демонстрирующий детали вращающегося скребка с чистящими ножами и его бороной.

Фиг.3 показывает схематический горизонтальный разрез скребка с фиг.2.

Фиг.4 представляет собой обобщенную схему водоочистной установки с декантатором согласно изобретению.

Фиг.5 является графиком, показывающим коррекцию подгонки скорости извлечения.

Фиг.6 является графиком, иллюстрирующим принцип расчета доли вносимого полимера.

Обращаясь к фиг.1 и 4, можно видеть быстродействующий статический декантатор D для установки очистки сточных вод, схематически показанной на фиг.4. Установка содержит аэрационный бассейн 1 для обработки активного ила с последующим осветлителем 2, из которого осветленная вода отбирается из верхней части 2a, тогда как жидкий ил направляют частью в декантатор D, а частью возвращают на вход бассейна 1.

Концентрация взвеси жидкого ила, поступающего в декантатор D, может составлять примерно от 1 до 8 г/л. Концентрация взвеси в предварительно загущенном иле, выходящем из декантатора D, обычно составляет от 15 до 20 г/л. Поток, выходящий из декантатора D, направляется к устройству сгущения, в частности к центрифуге 3. Концентрация взвеси на выходе центрифуги 3 может составлять от 50 до 60 г/л (и даже от 200 до 300 г/л). Поток, выходящий из центрифуги, проводится либо на устройство 4 перегнивания ила, либо на устройство 5 обезвоживания, либо на устройство 6 сушки.

Чтобы заставить устройство сгущения, в частности центрифугу 3, работать на оптимуме своих рабочих характеристик, предусмотрен скоростной декантатор D согласно изобретению, чтобы на выходе можно было получить предварительно загущенный ил, имеющий по существу постоянную концентрацию взвеси, несмотря на колебания входной концентрации.

Как видно на фиг.1, скоростной декантатор D состоит из реактора 7 с вертикальной осью, дном 8, наклоненным к горизонтали под углом α, который может составлять от 20° до 45°.

Обычно реактор 7 является цилиндрическим, а дно 8 является усеченно-коническим с сечением, уменьшающимся к низу и сходящимся к центральной сборной емкости 9. Декантатор D снабжен нижним поворотным скребком 10 с рукоятью 11 в форме буквы V, прилегающей по диаметру ко дну 8 декантатора. Рукоять 11 снабжена чистящими ножами 12, расположенными решеткой (фиг.2 и 3), чтобы эффективно и быстро провести ил к центральной сборной емкости 9, которая также чистится скребком, и бороной 12a, облегчающей предварительное сгущение ила. Борона 12a имеет вертикальные ножи, распределенные в радиальном направлении. Центральная емкость 9 исследовалась особо, чтобы избежать короткого тока при извлечении ила. Предусмотрено, что время пребывания ила в декантаторе D ограничено менее чем двумя часами.

Декантатор D оборудован насосом 13 с переменной производительностью, чтобы подавать жидкий ил, который подается по нагнетательному трубопроводу 14, снабженному зондом 15 для измерения концентрации D1 взвеси. Зонд 15 обычно является зондом оптического типа. Расходомер 16, в частности, электромагнитного типа, установлен в линии 14. За расходомером на линии установлен смеситель 17, чтобы позволить инжекцию полимера в жидкий ил, облегчающую декантацию ила. Раствор вводимого полимера готовится в емкости B с добавлением питьевой воды 18. Насос 19 переменной производительности предусмотрен, чтобы обеспечить питание полимером смесителя 17. Расходомер 20 установлен на нагнетательной линии насоса 19, чтобы обеспечить скорость подачи раствора полимера, вводимого в смеситель 17. Жидкий ил, смешанный с полимером, вводится в верхней части 21 декантатора D, которая оборудована, в его внутренней верхней части, желобом 22 для сбора верхнего продукта, отводимого через внешний сброс 23.

Кроме того, декантатор D оборудован в верхней части зондом 24 для измерения высоты взвешенного слоя ила V в декантаторе. Зонд 24 обычно является ультразвуковым. На разных уровнях на наружной стенке декантатора предусмотрены клапаны 25, чтобы можно было отбирать пробы.

Отвод предварительно загущенного ила из сборного ствола 9 обеспечивается с помощью насоса 26 переменной производительности, нагнетание которого подается в линию 27, в которой установлен зонд 28 для измерения концентрации D2 взвеси и расходомер 29.

В качестве неограничивающих числовых примеров: питающий насос 13 может иметь производительность от 9 до 53 м3/ч, тогда как откачивающий насос 26 может иметь производительность от 3 до 16 м3/ч. Декантатор D может иметь диаметр примерно 3 метра и высоту примерно 4 метра.

Информация от зонда 15 и расходомера 16 проводится на ПИД-регулятор 30, выход которого управляет скоростью вращения насоса 13. Информация от зонда 28 и расходомера 29 поступает на ПИД-регулятор 31, выход которого управляет скоростью вращения откачивающего насоса 26.

Информация, поступающая от зонда 24 и расходомера 20, проводится на ПИД-регулятор или вариатор скорости 32, выход которого управляет скоростью вращения насоса 19, подающего полимер.

Регуляторы 30, 31 вместе с измерительными зондами 15, 28, расходомерами 16, 29 и насосами с переменной производительностью 13, 26 образуют средства M регулирования концентрации взвеси ила, извлекаемого из декантатора D.

Регулятор 30, измерительный зонд 15, расходомер 16 и насос с переменной производительностью 13 образуют средства M1 регулирования массового потока FM1 взвеси, входящей в декантатор D.

Регулятор 31, измерительный зонд 28, расходомер 29 и насос переменной производительности 26 образуют средства M2 регулирования концентрации отводимого ила, исходя из входящего массового потока FM1.

Регулятор или вариатор 32, зонд 24 измерения высоты взвеси, расходомер 20 и насос 19 с переменной производительностью образуют средства M3 регулирования расхода полимера, инжектируемого в декантатор D.

Автоматическое управление потоками, обрабатываемыми в декантаторе D, основано на этих разных регулировках:

- контроль постоянного потока FM1 питания реактора жидким илом,

- контроль сохранения концентрации D2 извлекаемого предварительно загущенного ила,

- поддержание как можно более низкого уровня V взвеси ила в реакторе D с оптимизацией расхода полимера.

Совокупность этих трех регулировок позволяет обеспечить:

- оптимизацию расхода вводимого полимера, как только появляется необходимость добавления полимера;

- мониторинг качества осветленной воды в переливе;

- удержание взвешенного слоя ила на как можно более низком уровне, чтобы избежать повышенных времен пребывания, старения и снижения качества предварительно загущенного ила (снижение содержания азота в иле, снижение растворимости фосфора);

- поддержание постоянной концентрации или на выходе, что позволяет уменьшить и даже отказаться от буферного резервуара для сбора предварительно загущенного ила, обычно помещаемого перед центрифугой 3 и за декантатором D.

Работа декантатора D и средств регулирования следующая.

Регулирование входного массового потока ила

Массовый поток FM1 взвеси в обрабатываемой воде, поступающий в декантатор D, задается оператором. Концентрация D1 взвеси в обрабатываемой воде дается зондом или датчиком 15. Если F1 - скорость подачи воды на обработку, то массовый поток есть F1*D1, и он должен быть равен постоянному значению FM1. Заданное значение потока F1, которое требуется обеспечить, определяется выражением

F1 = FM1/D1.

ПИД-регулятор 30 устанавливает скорость питающего насоса 13, чтобы сохранить заданное значение скорости подачи F1, используя измерение расходомера 16.

Регулирование концентрации извлекаемого ила, исходя из входящего массового потока FM1

Заданная концентрация извлекаемого ила (ConsD2) устанавливается оператором. Первая скорость извлечения F2 рассчитывается, предполагая в первом приближении, что эффективная концентрация извлеченного ила равна выбранной заданной величине. В этом случае, записав, что извлекаемый массовый поток равен входящему массовому потоку: F2* ConsD2 = FM1, получают, что:

F2 = FM1/ConsD2

ПИД-регулятор 31 устанавливает скорость откачивающего насоса 26, чтобы удержать заданное значение скорости Q = F2, используя замер расходомера 29.

Однако концентрация D2 извлекаемого ила, измеренная зондом 27, не будет равна ConsD2, но будет близкой. Проводится периодическая коррекция (каждые 30-300 секунд) скорости, чтобы подстроить скорость так, чтобы получить концентрацию на выходе, равную заданной фиксированной величине.

Эта коррекция скорости поясняется со ссылкой на график на фиг.5. Коррекция скорости ΔQ отложена по абсциссе, а отклонения ±dConsD2 между измеренным значением D2 и заданным значением ConsD2 отложено по ординате. Начало отсчета корректировки скорости, соответствующая ΔQ = 0, находится в точке 33, которая соответствует скорости, позволяющей реально получить значение ConsD2. Корректировки ΔQ являются положительными или отрицательными в зависимости от того, нужно ли повысить или понизить скорость относительно скорости, соответствующей точке 33. Начало отсчета отклонений ±dConsD2 находится на значении ConsD2, и отклонения являются положительными, когда замер D2 превышает ConsD2, и отрицательными в противоположном случае. Кривые 34, 35 корректировки скорости определяются экспериментально. Кривая 34 с более сильным наклоном соответствует разбавлению отводимого из декантатора D выходящего потока, слишком насыщенного твердыми материалами, тогда как кривая 35, имеющая более слабый наклон, соответствует сгущению выходящего из декантатора D потока, недостаточно наполненного твердыми веществами. Реакции в системе будут разными при разбавлении и сгущении, откуда и следуют разные наклоны.

В примере, показанном на фиг.5, первая рассчитанная скорость извлечения F2 дает значение концентрации, измеренной зондом 28, равное: mesD2, которое больше D2. Соответственно, кривая 34 соответствует точке 36 на оси абсцисс. Рассчитанная исходная скорость F2 повышается на ΔQ1. Настройка, обеспеченная регулятором 30, позволяет приблизить измеренную концентрацию к заданному значению ConsD2.

На практике максимальные значения корректировки скорости ± ΔQmaxi составляют порядка ±0,55 м3/ч. Измерительный сигнал соответствует среднему за 10 минут, обновляемому каждую минуту.

Регулировка инжекции полимера

Насос 19 подачи полимера управляется регулятором 32 или вариатором скорости, и заданное значение скорости рассчитывается, исходя из массового потока подачи FM1 = F1*D1 и положения уровня взвешенного слоя ила V.

Расчет расхода полимера

Заданное значение для полимера рассчитывается со следующими элементами:

Tpolym = степень обработки полимером (оптимальная доза полимера, вводимого в обрабатываемую воду)

CPolym = концентрация полимера (концентрация полимера во вводимом растворе)

FMAcalc = расчетный поток (F1real × D1real)

ConsQpolym = заданное значение расхода полимера (заданное значение расхода вводимого раствора полимера)

ConsQpolym × CPolym = Tpolym × FMAcalc,

откуда получается заданное значение расхода полимера:

ConsQpolym = Tpolym × FMAcalc × 1/Cpolym.

Расчет расхода полимера, изменяемого в зависимости от уровня взвешенного слоя ила

Следующие пояснения даются со ссылками на фиг.6, которая показывает кривую подгонки доли полимера. Уровень взвешенного слоя ила нанесен по ординате, а доля полимера отложена по абсциссе.

Начало 0 координат соответствует максимально низкому уровню взвешенного слоя ила, то есть находящемуся на дне декантатора D. S1 или "Порог 1" соответствует уровню взвешенного слоя ила, полученному с долей полимера, считающейся минимальной. Эта минимальная доля полимера может составлять порядка 0,5 мг/л. S2 или "Порог 2" соответствует уровню взвешенного слоя ила, полученному с долей полимера, рассматриваемой как максимальная. Эта максимальная доля может составлять порядка 2 мг/л. Кривая 37 показывает изменение уровня взвешенного слоя ила в зависимости от применяемой доли полимера.

На оси ординат точка E соответствует максимально возможному теоретически уровню взвеси, то есть на максимальном уровне зонда 24; точка "Уровень LSL", находящаяся ниже "Порог 1", соответствует прекращению инжекции полимера.

Сигнал, указывающий уровень взвешенного слоя ила V, подается ультразвуковым зондом 24. Усреднение на длине волны 10 нм проводится и обновляется каждую минуту.

Производительность насоса 19 подачи полимера остается рассчитать, исходя из расчетного массового потока подачи FMAcalc. Эта производительность при необходимости периодически корректируется, чтобы удержать уровень взвешенного слоя ила V в заданном диапазоне между S1 и S2 и как можно более низким. Эта коррекция проводится в следующих условиях.

Периодически через каждые T3 секунды, где 1 с < T3 < 1800 с, отслеживается положение уровня взвешенного слоя ила V. "Уровень (t)" в момент t соответствует "используемой степени обработки".

Степень обработки Tpolym, используемая для расчета расхода полимера, будет корректироваться в зависимости от измерения уровня взвешенного слоя ила, проведенного по истечении времени срабатывания T3.

Пока "Уровень (t)" остается в интервале от S1 до S2, доля вводимого полимера корректируется согласно участку прямой 37.

С момента, когда уровень взвешенного слоя ила становится ниже порогового значения S1, доля вводимого полимера сохраняется на уровне Taux mini. Если уровень взвеси опустится ниже уровня LSL, инжекцию прекращают.

Когда уровень взвешенного слоя ила становится выше предела S2, доля вводимого полимера сохраняется на уровне Taux maxi, чтобы опустить взвесь ила.

Применяемые ограничения Tpolym составляют, например, 0,5 мг/л в минимуме и 2,0 г/л в максимуме. При пуске первый расчет проводится с параметризуемой исходной долей (T initpolym). Пороговые значения S1 и S2 являются параметризуемыми.

Изобретение позволяет удерживать по существу постоянную концентрацию извлекаемого ила и оптимизировать таким образом работу машин, в частности центрифуг, за декантатором. Это приводит в результате к лучшему кпд установки и к снижению потребления энергии.

Изобретение позволяет также снизить расход полимера, который практически уменьшен вдвое, при сохранении и даже улучшении качества извлекаемого ила.

Чистящие ножи 12 скребка 10 позволяют быстро провести ил к зоне 9, чтобы снизить время его пребывания в декантаторе D. Время пребывания ила в декантаторе предпочтительно ниже 2 часов.

Борона 12a позволяет привести в движение хлопья, способствуя дегазации и сгущению ила.

Похожие патенты RU2501742C2

название год авторы номер документа
ДЕКАНТАТОР 2017
  • Демченко Анатолий Иванович
  • Яровой Александр Анатольевич
  • Жолтиков Евгений Александрович
  • Лысак Владимир Геннадьевич
RU2658632C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЖИДКОЙ БАРДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАЩЕГО ПРОТЕИН ПРОДУКТА 2012
  • Эмануэле Марио
  • Шенеберг Кнуд
RU2577976C2
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОТДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ ФРАКЦИИ ОТ ЖИДКОЙ ФРАКЦИИ ВЗВЕСИ 2016
  • Мазетто Джан Клаудио
RU2712698C2
ИЗМЕРИТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ 2016
  • Ахлямов Марат Наильевич
  • Нигматов Руслан Робертович
  • Ахмадеев Камиль Хакимович
RU2644449C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД НАПОРНОЙ ФЛОТАЦИЕЙ 1998
  • Бабенко В.Г.
  • Битин М.А.
  • Бабенко Д.В.
RU2155716C2
УСТАНОВКА ДЛЯ ФАЗОСЕЛЕКТИВНОЙ АДСОРБЦИИ ИЛИ ИОНООБМЕНА КОМПОНЕНТА ИЗ ТЕКУЧЕЙ ДИСПЕРСНОЙ ИЛИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ И СПОСОБ ФАЗОСЕЛЕКТИВНОЙ АДСОРБЦИИ ИЛИ ИОНООБМЕНА КОМПОНЕНТА ИЗ ТЕКУЧЕЙ ДИСПЕРСНОЙ ИЛИ ЖИДКОЙ СРЕДЫ (ВАРИАНТЫ) 2005
  • Алиев Мурад Ризванович
  • Алиев Ризван Закирович
  • Алиев Амиль Ризванович
RU2298425C2
СИСТЕМА ПОДАЧИ И РЕЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ЧИСТОТЫ 2002
  • Санд Уэсли Е.
  • Дилле Джозеф С.
  • Баргер Майкл Дж.
  • Полас Гари Е.
RU2302653C2
РЕГУЛЯТОР МАССОВОГО РАСХОДА, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПО ПРИНЦИПУ КОРИОЛИСА, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ХИМИЧЕСКИ ИНЕРТНОГО МАТЕРИАЛА (ВАРИАНТЫ) 2002
  • Санд Уэсли Е.
  • Макналти Дэниел П.
  • Скотт Тимоти В.
  • Уилер Мэттью Г.
  • Уайтли Джеффри Л.
  • Дилле Джозеф С.
  • Баргер Майкл Дж.
  • Полас Гари Е.
RU2303808C2
Установка для измерения дебита продукции газоконденсатных скважин 2017
  • Ахлямов Марат Наильевич
  • Ахмадеев Камиль Хакимович
  • Нигматов Руслан Робертович
  • Филиппов Дмитрий Анатольевич
  • Зиннатуллин Ленар Радисович
  • Урезков Михаил Федорович
  • Сухов Роман Дмитриевич
RU2655866C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ КИСЛЫХ ШАХТНЫХ ВОД И МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2020
  • Зобнин Борис Борисович
  • Кочетков Виталий Викторович
  • Вожегов Артем Владимирович
  • Семячков Александр Иванович
  • Пономарев Олег Павлович
  • Матевосян Миша Багратович
RU2739259C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 501 742 C2

Реферат патента 2013 года СТАТИЧЕСКИЙ ДЕКАНТАТОР ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СГУЩЕНИЯ ИЛА С ОБРАБОТКИ ВОДЫ И УСТАНОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ ТАКОЙ ДЕКАНТАТОР

Группа изобретений относится к статическому декантатору и водоочистной установке, использующей этот декантатор, и может использоваться для предварительного сгущения жидкого ила при очистке сточных вод. Декантатор содержит наклонное дно 8, насос 3 для подачи жидкого ила, устройство инжекции полимера в жидкий ил, слив верхнего продукта 23 и насос 26 для откачки предварительно сгущенного ила из декантатора. Декантатор содержит также средства для ускорения декантации ила, средства регулирования концентрации взвешенных веществ в загущенном иле на выходе, способные удерживать постоянной концентрацию предварительно загущенного ила, извлекаемого из декантатора, несмотря на колебания концентраций на входе, и средства регулирования уровня взвеси ила, способные сохранять этот уровень как можно более низким. Технический результат состоит в повышении степени предварительного сгущения ила, исключающей дополнительную обработку ила перед устройством сгущения ила. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 6 ил.

Формула изобретения RU 2 501 742 C2

1. Статический декантатор для предварительного сгущения жидкого ила в водоочистной установке, в частности установке очистки сточных вод, для оптимизации работы устройств сгущения, установленных за декантатором, содержащий наклонное дно и оборудованный питающим насосом для подачи жидкого ила, устройством инжекции полимера в жидкий ил, сливом верхнего продукта и откачивающим насосом для отвода предварительно загущенного ила из декантатора, отличающийся тем, что он содержит:
- средства ускорения декантации ила,
- средства регулирования (M) концентрации взвеси на выходе в предварительно загущенном иле, способные удерживать по существу постоянной концентрацию предварительно загущенного ила, извлекаемого из декантатора, несмотря на колебания входных концентраций,
- и средства регулирования (M3) уровня взвешенного слоя ила (V), способные удерживать этот уровень как можно более низким.

2. Декантатор по п.1, отличающийся тем, что средства ускорения декантации ила имеют угол наклона (α) дна декантатора к горизонтали в интервале от 20° до 45° и нижний поворотный скребок (10).

3. Декантатор по п.2, отличающийся тем, что скребок (10) содержит рукоять (11), снабженную чистящими ножами (12), размещенными решеткой, чтобы эффективно и быстро проводить декантированный ил к центральному отстойнику (9), который также чистится скребком.

4. Декантатор по п.3, отличающийся тем, что рукоять (11) снабжена бороной (12a), облегчающей предварительное сгущение ила.

5. Декантатор по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что средства регулирования (M) концентрации предварительно загущенного ила содержат средства регулирования (M1) массового потока (FM1) взвеси, входящей в декантатор, и средства регулирования (M2) концентрации предварительно загущенного ила, исходя из входящего массового потока.

6. Декантатор по п.5, отличающийся тем, что средства регулирования (M1) массового потока взвеси, входящей в декантатор, содержат:
- насос (13) переменной производительности для подачи жидкого ила,
- расходомер (16) для измерения скорости подачи жидкого ила,
- измерительный зонд (15) для измерения концентрации (D1) взвеси в жидком иле и
- регулятор (30), который получает информацию, поступающую от расходомера (16) и зонда (15), и контролирует скорость откачивающего насоса (13), чтобы удержать по существу постоянным массовый поток подачи (FM1).

7. Декантатор по п.5, отличающийся тем, что средства регулирования (M2) концентрации ила, извлекаемого из входящего массового потока, содержат:
- насос (26) для откачивания предварительно загущенного ила с переменной производительностью,
- расходомер (29) для измерения расхода предварительно загущенного ила,
- измерительный зонд (28) для измерения концентрации (D2) взвеси в предварительно загущенном иле и
- регулятор (31), который получает информацию, поступающую от расходомера (29) и зонда (28), и контролирует скорость откачивающего насоса (26), чтобы удержать по существу постоянной концентрацию предварительно загущенного ила, причем исходная скорость извлечения рассчитывается, исходя из входящего массового потока (FM1) и заданной концентрации откачиваемого ила (ConsD2).

8. Декантатор по п.1, отличающийся тем, что средства регулирования (M3) уровня взвешенного слоя ила содержат зонд (24) для измерения высоты взвеси ила, насос переменной производительности (19) для подачи полимера, расходомер (20) на линии инжекции полимера и регулятор (32) или вариатор скорости, получающий информацию от зонда (24), измеряющего высоту взвешенного слоя ила, и от расходомера (20) и способный контролировать производительность насоса (19), чтобы оптимизировать расход полимера.

9. Декантатор по п.1, отличающийся тем, что предусмотрено, что время пребывания ила в декантаторе не превышает двух часов.

10. Декантатор по п.1, отличающийся тем, что уровень взвешенного слоя ила (V) удерживается по существу на уровне большого основания усеченно-конического дна.

11. Декантатор по п.2, отличающийся тем, что окружная скорость скребка (10) составляет от 10 до 20 см/с.

12. Водоочистная установка, отличающаяся тем, что она содержит декантатор по любому из предыдущих пунктов и тем, что спускной выход декантатора напрямую соединен с устройством сгущения ила, в частности центрифугой (3) или ленточным фильтром, без буферного чана для сгущенного ила между декантатором (D) и устройством сгущения ила.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2501742C2

0
SU158714A1
US 3281594 A, 25.10.1966
Декантатор 1980
  • Шишкин Александр Владимирович
  • Малютина Элеонора Донатовна
  • Баконин Дмитрий Викторович
SU874102A1
1998
RU2209775C2
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 2002
  • Крафт Харальд
  • Армбрустер Ханс-Томас
  • Бенц Венделин
RU2280621C2

RU 2 501 742 C2

Авторы

Декамп Патрик

Прево Клод

Обри Андрэ

Даты

2013-12-20Публикация

2009-12-23Подача