1 Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано при доочистке для дополнительного насыщения воды кислородом воздуха. Известен турбинно всасывающий аэратор. Принцип действия аэратора со всасыванием атмосферного воздуха заключается в том, что заглубленное осевое рабрчее колесо прокачивает жидкость через трубу, имеющую отверстия в верхней части на уровне жидкости. При этом поток жидкости во влекает через отверстия воздух, кото рый, проходя через ротор, интенсивно диспергирует. Турбинно-всасывающий a ратор устанавливается, как и другие механические аэраторы, в открытом резервуаре 1 , Турбинно-всасывающий аэратор является сложным сооружением и требует значительных затрат на электроэнергию .. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является аппарат для контактирования газа с жид костью, сбдержащий цилиндрический корпус с осевыми подводящим и отводящим патрубками, внутри которого по оси установлена каплевидная вставка Слопатками, подводящий трубопровод Г-образной формы, расположенный по оси вставки С2 . Однако, данный аппарат неэффективен для проведения процесса аэрирова ния жидкости, так как поток жидкости ударяясь о тупой конец вставки, отлетает к стенке корпуса и прижимается к ней, где взаимодействует с выходящими из вставки струями газа, направленными перпендикулярно к стен ке. При .этом отсутствует подсос газа и жидкость недостаточно насыщается. .Цель изобретения - расширение области применения для аэрирования жидкости. Поставленная цель достигается тем что в аппарате для контактирования газа с жидкостью, содержащем цилиндрический корпус с осевыми входом и выходом, внутри которого по оси установлена каплевидная вставка с лопатками, подводящий трубопровод Г-об разной формы, расположенный по оси вставки, вставка размещена острым концом навстречу потоку, лопатки выполнены наклонными и установлены в месте максимального диаметра встав 872 ки, при ЭТОМ конец подводящего трубопровода размещен снаружи тупого конца вставки. Поток жидкости, входящий в корпус аппарата со стороны острого конца вставки, по ходу движения непрерывно сужается, что увеличивает его скорость. Помимо этого, благодаря,лопаткам поток закручивается. Таким образом, в районе тупого конца вставки создается двойное разрежение, за счет которого происходит инжектирование -воздуха, На фиг, 1 изображен аэратор, продоль.ный разрез; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1 , Аппарат содержит цилиндрический корпус 1 с осевыми входом 2 и выходом 3, каплевидную вставку , на которой закреплены наклонные лопатки 5Угол наклона лопаТЪк составляет 4560 , По оси вставки расположен подводящий трубопровод 6 воздуха Г-образной формы. Аппарат устанавливают на фланцах на выпускном коллекторе в обычном жeлeзoбefoннoм колодце. Аппарат работает следующим образом. . Поток воды проходит через вставку 4, направленную навстречу ему острым концом. Скорост-ь потока можно разложить на вертикальную и горизонтальную составляющие. Горизонтальная составляющая больше вертикальной и эта разница увеличивается по закону неразрывности потока пропорционально сужению живого сечения, достигая максимума в месте расположения лопаток 5- Чем меньше угол, тем выше величина осевого разрежения. Далее при закручивании потока именно горизонтальная составляющая является определяющей для центростремительной силы, что еще более увеличивает тягу в осевом -направлении. Все это приводит к двойному подсосу воздуха через подводящий трубопровод 6 (за счет ускорения потока и его закручивания), После закручивания поток, теряя скорость, сжимается вокруг инжектированного воздуха, заставляя его активно растворяться. Предлагаемое устройство просто по конструкции. Строительные затраты при его использовании невел/ги, а эксплуатационные фактически исключены. Аппарат не имеет движущихся частей.
31031 874
что делает его надежным в эксплуата- при наличии достаточного перепада, ции. Возможна установка нескольких Устанавливать их следует в виде вставаппаратов-аэраторов последовательно ки на фланцах в обычных колодцах.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ СЕПАРАТОР | 1992 |
|
RU2042434C1 |
Тепломассообменный аппарат | 1985 |
|
SU1332106A1 |
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА | 2011 |
|
RU2469517C1 |
Влагоотделитель | 1987 |
|
SU1456176A1 |
Многоступенчатый кавитационный теплогенератор (варианты) | 2017 |
|
RU2658448C1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2013 |
|
RU2544112C2 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2011 |
|
RU2469196C1 |
Центробежный сепаратор | 1988 |
|
SU1551399A1 |
УСТРОЙСТВО ВИХРЕВОГО ГАЗОВОГО КОМПРЕССОРА ДЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2019 |
|
RU2766496C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД | 2004 |
|
RU2279408C2 |
itz.2.
ХуденкоБ.М | |||
Шпирт i.A Аэраторы для очистки сточных вод | |||
И., 1973, с | |||
Способ приготовления сернистого красителя защитного цвета | 1915 |
|
SU63A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-07-30—Публикация
1981-01-12—Подача