УСТРОЙСТВО ВОДООЧИСТКИ Российский патент 2015 года по МПК B04C9/00 B01D36/00 

Описание патента на изобретение RU2547503C1

Изобретение относится к устройствам для раздления неоднородных жидких сред в поле центробежных сил, в частности к гидроциклонам. Устройство может быть использовано в металлургической, нефтехимической, строительной, пищевой и других отраслях промышленности, в том числе в сельском хозяйстве и городском водоснабжении.

Известно устройство водоочистки, содержащее заполненную фильтрующим материалом, горизонтально установленную герметичную емкость, верхнюю и нижнюю распределительные системы для подвода водной суспензии в сеть и отвода продуктов загрязнения. Установка может работать в двух режимах: фильтрация водной суспензии и промывка обратным током фильтрующего элемента. Промывка проводится путем переключения двухпозиционного распределителя, корпус которого гидравлически связан патрубками с верхней и нижней водораспределительными системами для подвода водной суспензии из водоисточника и отвода очищенной воды, а также сетью для отвода продуктов загрязнения. На входе и выходе гидравлической сети последовательно установлены циклоны, в полостях которых смонтированы самоочищающиеся сетчатые фильтры, донные части корпусов циклонов сопряжены со сборниками продуктов загрязнения [Патент РФ 2272790, МПК C02F 1/52, B01D 36/00, В04С 9/00].

Технический недостаток такого устройства: сложность конструкции, высокая металлоемкость и стоимость, недостаточная надежность технологического процесса водоочистки, низкое качество получаемого продукта.

Наиболее близким и принятым за прототип является устройство водоочистки, содержащее гидроциклон, входной и выходной трубопроводы с задвижками, камеру сбора отходов очистки и расположенный во внутренней части гидроциклона трубофильтр. Нижний конец трубофильтра заглушен, а на верхнем конце на резьбе смонтирован устойчивый к коррозии патрубок с фланцем, который посредством болтового соединения прифланцован к выходному трубопроводу гидроциклона и оросительной системе. Входной и выходной трубопроводы до задвижек связаны между собой трубопроводом с задвижкой, что позволяет периодически изменять режим работы: фильтрация водной суспензии гидроциклоном и трубофильтром; промывка трубофильтра и камеры сбора отходов очистки обратным током водной суспензии в сбросную систему [Патент РФ 2411719, МПК A01G 25/09].

Технический недостаток такого устройства: недостаточное качество и надежность технологического процесса водоочистки.

Указанные недостатки аналога и прототипа обусловлены конструктивным несовершенством гидроциклонов - формой и пространственным положением питающего патрубка, формой фильтрующего элемента тонкой очистки.

В предлагаемом изобретении решаются задачи повышения надежности и достижения высокого качества технологического процесса водоочистки.

При реализации предлагаемого устройства получают следующий технический результат: интенсификация технологического процесса водоочистки.

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

Широко известно, что фильтрация водной суспензии в аппаратах гидроциклонного типа происходит за счет центробежных сил, которые превышают в десятки и сотни раз силу тяжести, под действием которых тяжелые механические примеси движутся от оси гидроциклона к его стенкам по спиральной траектории вниз и через песковый патрубок выводятся из аппарата. Более легкая фаза движется во внутреннем спиральном потоке, направленном вверх, и выводится из гидроциклона через сливной патрубок. Установка в рабочей зоне гидроциклона фильтрующего элемента тонкой очистки в форме трубы фактически приводит к срыву в конической части аппарата пространственной раскручивающейся спирали и вихря, т.е. к нарушению гидродинамики внутреннего и внешнего потоков, а это соответственно негативно влияет на степень разделения водной суспензии.

В отечественной и зарубежной промышленности для разделения неоднородных жидких сред, а именно водно-органических, в поле центробежных сил известны гидроциклоны с питающими патрубками различной геометрической формы. За счет этого технического решения достигается равновесие входной и окружной скоростей в цилиндрической части аппарата, что способствует безударному вводу жидкости и, соответственно, оказывает положительное влияние на гидродинамическую структуру потока и производительность циклона [Терноеский И.Г. Гидроциклонирование / И.Г. Терноеский, A.M. Кутепов. - М.: «Наука», 1994. - 350 с.].

Для разделения водно-органических сред питающие патрубки гидроциклонов выполняют круглого, овального, квадратного, прямоугольного и треугольного сечений. При этом наилучшие показатели работы циклона достигаются при подводе жидкости через питающие патрубки с отверстиями прямоугольной, у которых большая сторона параллельна оси аппарата, и эллиптической форм. Также на качественное разделение оказывает влияние направление жидкости по пространственной раскручивающейся спирали, стабильность вихря и пониженная турбулентность потока в рабочей зоне аппарата, что достигается расположением питающего патрубка под углом φ к перпендикуляру оси гидроциклона.

При разделении водно-органических жидкостей угол φ составляет arctg(h/πD) или arctg(d/πD), где h и d - высота и диаметр входного отверстия питающего патрубка соответственно прямоугольной и эллиптической форм, мм; D - диаметр цилиндрической части гидроциклона, мм [Шестов, Р.Н. Гидроциклоны / Р.Н. Гидроциклоны. - Л.: Изд-во «Машиностроение», 1967. - 78 с.].

Согласно рекомендациям D=d/(0,12÷0,4) [Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». - Разработано ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР. - М.: «Стройиздат», 1990. - 65 с.].

Технический недостаток известных решений состоит в следующем:

1. Изготовление питающего патрубка с различными сечениями входного отверстия приводит к усложнению и удорожанию конструкции аппарата, а также повышению трудоемкости монтажа циклона на рабочей площадке, в частности, в полевых условиях на системах капельного орошения или мелкодисперсного дождевания монтаж такого аппарата крайне затруднителен. Это обусловлено тем, что при подключении циклона к подводящему трубопроводу, у которого форма сечения только круглая, необходимо дополнительно иметь переходные фланцы с различными формами сечений с обеих сторон. Изготовление нестандартных фланцев возможно лишь в заводских условиях, при этом требуются специальные приспособления, наладка оборудования, а это влечет соответственно дополнительные затраты труда, времени, финансов и прочее; в полевых условиях или удаленной сельской местности - это практически невозможно.

2. Геометрические формы сечений входных отверстий питающего патрубка и угол наклона его относительно перпендикуляра оси гидроциклона, влияющие на упорядоченность потоков пульпы и снижение их турбулентности в рабочей зоне аппарата, в большинстве случаев испытывались на разделении водно-органических сред, в частности: жир - вода, керосин - вода, парафиновые включения - вода и т.п. Известно, что вид водно-органической жидкости, как и любого другого объекта разделения, обладает присущими только ему физико-химическими и механическими свойствами (плотность, вязкость, дисперсность фракции и т.д.) Для систем же капельного орошения и мелкодисперсного дождевания разделению подвергается только вода с включениями механического состава - водная суспензия, условно с постоянной плотностью, вязкостью и прочее. Таким образом, известные решения по геометрии форм питающих патрубков и их пространственное положение относительно перпендикуляра оси циклона не дают четкого представления и рекомендации по конструктивному оформлению аппарата для разделения среды вода - механические примеси, в частности, для систем капельного орошения и мелкодисперсного дождевания.

Для рационального выбора геометрии формы питающего патрубка гидроциклона были проведены опыты по разделению водной суспензии с механическими примесями. Испытывались (табл. 1) уже отмеченные выше сливные патрубки прямоугольной и эллиптической форм, а также предлагаемый патрубок в виде сегмента с длиной дуги l≈3,1r.

Таким образом, предлагаемое техническое решение с выходным отверстием питающего патрубка гидроциклона в форме сегмента, расположением питающего патрубка к перпендикуляру оси гидроциклона под углом, а также формой фильтрующего элемента тонкой очистки и рекомендуемые заявителем параметры указанных позиций позволяют:

1. Установить равновесие входной и окружной скоростей движения водной суспензии в цилиндрической части аппарата и обеспечить безударный ввод жидкости в рабочую зону аппарата.

2. Снизить турбулентность и обеспечить поддержание стабильного вихря в рабочей зоне аппарата, а также направление водной суспензии по пространственной раскручивающейся спирали.

3. Повысить степень симметричности радиуса поверхности нулевых осевых скоростей, обеспечивающее уменьшение граничных зерен.

4. Повысить эффективность промывки фильтрующего элемента тонкой очистки обратным током водной суспензии и увеличить межпромывочный цикл его работы.

Кроме того, предлагаемое техническое решение позволяет достигнуть наибольшей плотности отходов очистки и наименьшей плотности слива.

Устройство водоочистки поясняется чертежами: фиг. 1 - общий вид устройства водоочистки; фиг. 2 - вид сверху устройства водоочистки; фиг. 3 - гидроциклон с фильтрующим элементом.

Устройство водоочистки включает входной с патрубком трубопровод 1 и задвижкой 2, гидроциклон 3, состоящий из цилиндрической 4 и конической 5 частей, а также питающего 6 и сливного 7 патрубков, фильтрующий элемент тонкой очистки 8, расположенный во внутренней части гидроциклона, патрубок выгрузки отходов очистки 9, сборник отходов очистки 10 с промывным патрубком 11, трубопроводным краном 12 и быстросъемной крышкой 13, выходной с патрубком трубопровод 14 и задвижкой 15, промывной трубопровод 16 с задвижкой 17, магистральный или распределительный трубопровод 18.

Устройство водоочистки может работать в двух режимах: фильтрации подводящей водной суспензии гидроциклоном 1 и фильтрующим элементом тонкой очистки 8; промывки фильтрующего элемента тонкой очистки 8 и сборника отходов очистки 10 обратным током водной суспензий в сбросную систему.

В режиме фильтрации водной суспензии задвижка 17 закрыта, а 2 и 15 открыты: водная суспензия поступает по входному с патрубком трубопроводу 1 через питающий патрубок 6 в цилиндрическую часть 4 гидроциклона 3 по касательной. Поток в гидроциклоне 3 закручивается, тяжелые фракции, ударяясь о стенки, по конической части 5 гидроциклона 3 опускаются вниз и через патрубок выгрузки отходов очистки 9 попадают в сборник отходов очистки 10. Водная суспензия, проходя через боковые поверхности фильтрующего элемента тонкой очистки 8, очищается от взвешенных веществ, через сливной патрубок 7 поступает в выходной с патрубком трубопровод 14 и далее в магистральный или распределительный трубопровод 18.

В режиме промывки фильтрующего элемента тонкой очистки 8 и сборника отходов очистки 10 обратным током водной суспензии задвижки 2 и 15 закрыты, а 17 открыты. Водная суспензия через промывной 16 и выходной с патрубком 14 трубопроводам подается через сливной патрубок 7 в фильтрующий элемент тонкой очистки 8. Водная суспензия, проходя через поры фильтрующего элемента тонкой очистки 8, вымывает и выдавливает загрязняющие вещества, которые через патрубок выгрузки отходов очистки 9 поступают в сборник отходов очистки 10, а далее при открытом водопроводном кране 12 через промывной патрубок 11 в сбросную систему.

Промывку сборника отходов очистки 10 можно проводить и при рабочем процессе, открывая на короткий период трубопроводный кран 12. При всех закрытых задвижках сборник отходов очистки 10 можно чистить вручную, открывая быстросъемную крышку 13.

Таким образом, заявляемое устройство обеспечивает повышение надежности и интенсификацию технологического процесса водоочистки.

Похожие патенты RU2547503C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ВОДООЧИСТКИ 2014
  • Новиков Андрей Евгеньевич
  • Ламскова Мария Игоревна
  • Моторин Вадим Андреевич
  • Филимонов Максим Игоревич
  • Моисеева Дарья Викторовна
RU2550878C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 2009
  • Безроднов Николай Александрович
  • Кузнецов Пётр Иванович
  • Мелихов Виктор Васильевич
  • Константинова Татьяна Геннадьевна
RU2411719C1
УСТРОЙСТВО ВОДОПОДГОТОВКИ 2015
  • Новиков Андрей Евгеньевич
  • Филимонов Максим Игоревич
  • Ламскова Мария Игоревна
RU2600142C1
БАТАРЕЙНЫЙ ГИДРОЦИКЛОН 1999
  • Светлов С.А.
  • Светлова О.Р.
  • Василишин М.С.
  • Волков Ю.П.
RU2153400C1
Установка для очистки природных и сточных вод 1983
  • Гаджиев Вагиф Гаджи Оглы
  • Кургаев Евгений Федорович
SU1161189A1
ГИДРОЦИКЛОН 2020
  • Александров Николай Иванович
  • Лямин Павел Леонидович
  • Петухов Виктор Васильевич
  • Фомин Сергей Николаевич
RU2753872C1
УСТАНОВКА МОБИЛЬНАЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ БУРОВЫХ ШЛАМОВ 2010
  • Курченко Александр Борисович
RU2450865C2
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ 2009
  • Лукьянов Василий Иванович
  • Есина Екатерина Александровна
  • Тюкин Виктор Николаевич
  • Лукьянов Евгений Васильевич
RU2417956C1
ГИДРОЦИКЛОННО-ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 2003
  • Адельшин А.Б.
  • Потехин Н.И.
  • Адельшин А.А.
RU2264842C2
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2005
  • Лукьянов Василий Иванович
  • Ткаченко Сергей Николаевич
  • Лукьянов Евгений Васильевич
RU2281920C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 547 503 C1

Реферат патента 2015 года УСТРОЙСТВО ВОДООЧИСТКИ

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

Формула изобретения RU 2 547 503 C1

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

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2015 года RU2547503C1

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ 2009
  • Безроднов Николай Александрович
  • Кузнецов Пётр Иванович
  • Мелихов Виктор Васильевич
  • Константинова Татьяна Геннадьевна
RU2411719C1
Комбинированный гидроциклон 1976
  • Вайдуков Владимир Александрович
  • Козлов Николай Иванович
  • Кондратьев Владимир Федорович
SU691206A1
НАСЫПНАЯ ВОРОНКА К ПУРКЕ 1928
  • Семенов А.К.
SU37386A1
US 2011120959 A1, 26.05.2011
WO 1993001877 A1, 04.02.1993

RU 2 547 503 C1

Авторы

Новиков Андрей Евгеньевич

Ламскова Мария Игоревна

Моторин Вадим Андреевич

Филимонов Максим Игоревич

Моисеева Дарья Викторовна

Даты

2015-04-10Публикация

2014-02-20Подача