регулируемых дросселей 10 и 11, с вакуумной камерой эжекционно-смесительного узла 2 и с атмосферой через дроссель 11, а камера фильтрования 7 соединена через регулируемый дроссель б с выходом вихревого реактора 3 через вентиль 12 с вакуумной камерой 13 эжектора и снабженным регулируемым выходом (вентиль 14) гидроаккумулятором 15, от которого запитана система регенерации блока фильтрования, включающая трубопровод 16 и вентили 17, 19. Для забора исходной воды из водоисточника и подачи ее в эжекционно-смесительный узел 2 установлен насос 19. При необходимости повышения давления воды после очистки может быть использован насос 20.2 з.п. ф-лы, 1 ил,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕХНОЛОГИЯ СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ "ВОДОПАД" ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2015 |
|
RU2591937C1 |
УСТАНОВКА БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ | 2013 |
|
RU2524601C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД | 1994 |
|
RU2089514C1 |
Установка для очистки подземных вод | 2017 |
|
RU2641132C1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1994 |
|
RU2071972C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД | 2001 |
|
RU2187462C1 |
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 2015 |
|
RU2590543C1 |
Мобильная установка очистки воды от сероводорода для закачки в пласт, способ ее осуществления и устройство напорной аэрации | 2022 |
|
RU2792303C1 |
Портативная автономная установка эжекторной аэрации очистки воды | 2023 |
|
RU2816812C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВАКУУМИРОВАНИЯ И МАСЛОЗАПОЛНЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНДЕНСАТОРНОГО БЛОКА | 2011 |
|
RU2462779C1 |
Изобретение относится к области водоснабжения различных потребителей подземными водами и может быть использовано при проектировании водоочистных установок для питьевого и промышленного водоснабжения. Установка содержит блок аэрации окисления 1, выполненный в виде эжекцйонно-смесительного узла 2, сблокированного с вихревым реактором 3, имеющим сферическую форму, воздушный вход которого снабжен блоком очистки и обогащения 4, выполненным в виде мембранно- селективного фильтра и подключенному к эжекционно-смесительному узлу 2 через вентиль 5. Выход вихревого реактора 3 через регулируемый дроссель 6 связан с бяо- ком очистки, состоящим из камеры фильтрования 7, снабженной патронными пористыми фильтрами 8 и камеры дегазации 9, при этом последняя .соединена через делитель потока, выполненный в виде 2-х
Изобретение относится к водоснабжению различных потребителей подземными водами и может быть использовано при проектировании водоочистных установок для питьевого и промышленного водоснабжения.
Цель - повышение качества очистки воды и уменьшение капитальных затрат на сооружение установки.
На чертеже приведена установка, разрез.
Установка содержит блок аэрации-окисления 1, выполненный в виде эжекционно- смесительного узла 2, сблокированного с вихревым реактором 3, имеющим сферическую форму, воздушный вход которого снабжен блоком очистки и обогащения 4, выполненным в виде мембранно-селектив- ного фильтра и подключенным к эжекцион- но-смесительному узлу 2 через вентиль 5. Выход вихревого реактора 3 через регулируемый дроссель 6 связан с блоком очистки, состоящим из камеры фильтрования 7, снабженной патронными пористыми фильтрами 8 и камеры дегазации 9, при этом последняя соединена через делитель потока, выполненный в виде двух регулируемых дросселей 10 и 11, с вакуумной камерой эжекционно-смесительного узла 2 и с атмосферой через дроссель 11, а камера фильтрования 7 соединена через регулируемый дроссель 6 с выходом вихревого реактора 3, через вентиль 12 с вакуумной камерой 13 Эжектора, и с регулируемым выходом 14 посредством вентиля - гидроаккумулятором 15, от которого запитана система регенерации блока фильтрования, включающая трубопровод 16 и вентили 17, 18. Для забора исходной воды из водоисточника и подачи ее в эжекторно-смесительный узел 2 установлен насос 19. При необходимости повышения давления воды после очистки может быть использован насос 20. Эжекционно- смесительный узел 2 имеет сопло 21.
Работа установки осуществляется следующим образом.
Исходная вода из водоисточника насосом 19 подается в эжекционно-смесительный узел 2 к соплу 21. Из сопла 21 вода выходит с большой скоростью и образует зону пониженного давления, что приводит к подсасыванию воздуха из атмосферы через блок очистки и обогащения 4, выполненный
в виде мембранно-селективного фильтра. Согласованность работы эжекционно-смесительного узла и блока очистки и обогащения осуществляется вентилем 5. Вышедшая из эжекционно-смесительного узла обогащенная кислородом вода поступает в вихревой реактор 3, где за счет завихрения, распыления водо-водушного потока качество смешения воды с воздухом повышается. Необходимое качество смешения
регулируется дросселем 6 и вентилем 12 путем подачи воды по байпасной линии: эжекционно-смесительный.узел - вихревой реактор-камера фильтрования - вакуумная камера эжектора.
Вода, обогащенная кислородом, поступает в камеру фильтрования 7, где происходит окисление и гидролиз железа. При прохождении воды через слой гидроокиси, предварительно сформированной на поверхности патронного фильтра 8, эти процессы завершаются и железо извлекается из воды. Очищенная вода поступает в камеру дегазации 9, где из нее отделяется и скапливается в верхней части камеры 9 воздух , а через
дроссель 11 удаляется из камеры 9. При недостаточном расходе воздуха через дроссель 11 избыточный воздух из камеры дегазации 9 через дроссель 10 отсасывается эжекционно-смесительным узлом 2.
Очищенная вода из камеры дегазации 9 поступает в гидроаккумулятор 15 и к потребителю. При недостаточном давлении после выхода воды из камеры дегазации 9 подключается насос 20.
При снижении пропускной способности патронных фильтров 8 и, как следствие, па- дении производительности установки, проводится регенерация следующим образом. Закрываются вентили 14,12 дроссели 6,10, 11, открываются вентили 17, 18. При этом вода из гидроаккумулятора 15 поступает в камеру дегазации 9. проходит сквозь пары патронных фильтров 8, камеру фильтрования 7, вентиль 18 и вместе с осадком из камеры фильтрования 7 удаляется в систему утилизации отходов. Установка готова к эксплуатации с восстановленными параметрами.
Применение установки обеспечивает повышение качества очистки воды из счет увеличения степени смешения воды с воздухом; уменьшение капитальных затрат на сооружение установки за счет ее компактности; снижение трудоемкости обслуживэ- ния за счет упрощенной системы регенерации.
Формула изобретения
уменьшения капитальных затрат на сооружение установки, установка снабжена гидроаккумулятором, при этом средства аэрации выполнены в виде двухступенчатого блока аэрации-окисления, включающего эжекционно-смесительный узел, сблокированный с вихревым реактором, выход которого через регулируемый дроссель связан с блоком очистки, включающим камеры фильтрования дегазации, последняя из которых соединена через делитель потока с вакуумной камерой эжекционно-смесительного узла и с атмосферой, а камера фильтрования соединена с выходом вихревого реактора и гидроаккумулятором, имеющим регулируемый выход.
Карамбиров Н.А | |||
Сельскохозяйственное водоснабжение | |||
М.: Агропромиздат | |||
Пневматический водоподъемный аппарат-двигатель | 1917 |
|
SU1986A1 |
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ, ОТЗЫВАЮЩИЙСЯ ТОЛЬКО НА ВХОДЯЩИЕ ТОКИ | 1921 |
|
SU275A1 |
Авторы
Даты
1993-04-15—Публикация
1991-03-11—Подача