, . I Изобретение относится к химическому и нефтяному машиностроению и может быть использовано при очистке нефтесо- церхсащих сточнык воя, а также в njpouec сах разделения нестойких эмульсий. Известен мультигидроциклон, включаю щий корпус с тангенциальным входным патрубком, Песковым патрубком и сливными патрубками/выполненными в ввое набора концентрических труб различного диаметра .lj. Известен также компаунд - гидродик лон включающий корпус с тангенйиаль ным входным патрубком, сливным патруб ком и удлиненным Песковым патрубком, выполненным конусовидной формы t2J. Недостаток известных устройств малая эффективность очистки не4ирёсоавржащих сточных вод.. Наиболее близким/по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является сепарирующий элемент мультигидроциклона включающий корпус с вводным устройством в виде сужающегося винтового канала, патрубок отвода тяжелой фракции и удлиненный .сливной патрубок, выполненный в виде цилиндрической трубы, имеющей- длину, равную 2О-5О ее днаметрам Сз. Недостаток устройства - малая эффек- тивность очистки сточных вод с высоким содержанием нефти н нефтепродуктов, вследствие возникновения турбулентных поперечных пульсадий, приводящих к рассеиванию центрального вращающегося газонефтяного потока, и часть нефти уно- йигся с осветленной жидкостью. Цель изобретения - повышение эффективности очистки сточных вод с высоким содержанием нефти и нефтепродуктов. Поставленная дель достигается тем, что сливной патрубок выполнен в виде расширяющейся по ходу слива камеры конусовидной формы. На чертеже представлен сепарирующий элемент мультигидродиклона, общий вид. Сепарирующий элемент мультигидродиклона состоит из корпуса 1, входного 3s устройства 2, выполненного в виае сужающегося винтового канала, сливного патрубка 3, выполненного в вице равномерно расширяющегося по ходу слива камеры конусовидной формы, сливной трубки 4 и отсасывающей трубки 5. Для ввода очищаемой жидкости в корпус 1 сепарирующего элемента предусмотрена прорезь 6. Элемент мультигидроциклона работает следующим образом. Очищаемая вода под давлением вводит ся через прорезь 6 в вводное устройство 2, где под действием давления производится закрутка потока жидкости. В резул тате плавного сужения вводного канала скорость закрутки на выходе из него уве личивается. В корпусе 1 из разделяемой жидкости механические примеси под действием центробежных сил отбрасываются к стенкам и стекают вниз, где выводятся через кольцевое пространство, образованное отсасывающей трубкой 5 и корпусом 1. Вода с нефтью в виде вращающегося потока поступает в сливной патрубок 3, где вода, как более тяжелая жидкость, по стенкам- сливного патрубка выводится из сепарирующего элемента. Нефть с газом концентрируется вдоль оси вращения потока и выводится через сливную трубку 4. Такая конструкция сливного патрубка позволяет осуществить более качественную очистку нефтепромысловых сточных вод за счет ликвидации поперечных пульсаций турбулентного закрученно потока путем плавного расширения канала выхода очищенной жидкости. В таблице представлены сравнительные данные по очистке сточных вод с высоким содержанием нефти и нефтепродуктов.
Известный
1. Патент ЧССР N 140508,
в О4 С 5/ОО, 1970.
кл.
2.Патент Канады М 964616, 2О9-85, 1975.
кл.
3.Авторское свидетельство СССР ( 5665ОЗ, кл. В О4 С 7/ОО, 1975. e Продолжение таблшш Эффективность очистки сточных вод со сливными патрубками конусовидной формы, расширяющимися по ходу слива, повышается в 4-5 раз, по сравнению с известным устройством, в котором сливной патрубок выполнен в виде удлиненного цилиндра, . Формула изобретени Сепарирующий элемент Мультигидроциклона, включающИй корпус с вводным устройством в виде сужающегося винтового канала, патрубок отвода тяжелой фракции и удлиненный сливной патрубок, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности очистки сточные; вод с высоким содержанием не( и нефтепродуктов, сливной патрубок выпопнен в виде равномерно расширяющейся по ходу слива камеры конусовидной формы. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Мультигидроциклон | 1974 |
|
SU566503A1 |
Ступенчатый мультигидроциклон | 1976 |
|
SU584896A1 |
ГИДРОЦИКЛОН | 1995 |
|
RU2097142C1 |
МУЛЬТИГИДРОЦИКЛОН | 1992 |
|
RU2038168C1 |
ГИДРОЦИКЛОН | 2000 |
|
RU2230614C2 |
Мультигидроциклон | 1977 |
|
SU733738A1 |
Сепарирующий элемент мультигидроциклона | 1985 |
|
SU1375275A1 |
МУЛЬТИГИДРОЦИКЛОН | 1973 |
|
SU405599A1 |
Комбинированный мультигидроциклон | 1979 |
|
SU860870A1 |
Мультигидроциклон | 1981 |
|
SU971496A1 |
Авторы
Даты
1981-02-23—Публикация
1976-09-13—Подача