Способ электрообезвоживания неоднородных жидких систем и устройство для его осуществления Советский патент 1983 года по МПК C02F1/46 B01D35/06 C02F103/22 C02F103/28 C02F103/32 

Описание патента на изобретение SU990662A1

полем переменного тока, с частотой 0,05-45 кГц.

При этом перед удалением осадок .отжимают.

Причем устройство для осуществления способа, включающее анод, катод и загрузочную емкость с выпуклой щелью, снабжено бесконечной фильтрующей лентой, установленной на валах под загрузочной емкостью, источником переменного тока и подключенными к. нему электродами, расположенными в загрузочной емкости, передняя стенка которой установлена с возможностью вертикального перемещения, при этом катод выполнен в виде метал лической перфорированной ленты и paq положен под бесконечной лентой, а анод выполнен в виде пласзтины установлен под бесконечной лентой и консольно закреплён со стороны выпускной щели..

,При этом устройство снабжено отжимным барабаном, установленным над бесконечной лентой со стороны противоположной расположению загрузочной емкости и связанным с валом бесконечной ленты.

На чертеже представлена схема устройства для электрообезвоживанйя неоднородных жидких систем.

Устройство содержит загрузочную емкость 1, в которой установлены электроды 2 для создания поля переменного тока, они могут быть жестко закреплены на стенках емкости 1, передняя стенка 3 емкости 1 выполнена подвижной с возможностью регулирования высоты выпускной щели и регулятор напряжения 4 к которому подключены электроды 2. Ленточный транспортер 5 выполнен в виде бесконечной фильтрующей ленты для перемещения .и обезвоживания осадка, по обе стороны верхней ветви которой расположены электроды: катод б и анод 7 для создания поля постоянного тока. Причем верхний электрод закреплен со стороны загрузочной емкости. Бесконечная лента установлена на валах 8 и 9 электропривода 10 для обеспечения движения ленты. Над вашом 9 установлен отжимный барабан 11 и емкость 12 для сбора.

Работает устройство следукндим образом.

Неоднородная жидкость, поступая в загрузочную емкость 1 с эле тродами 2, подвергает.ся кратковременной обработке (1 мин) полем переменного тока напряженностью 50-380 В с промышленной частотой 50 Гц или ультразвуком низкой частоты 13-45 кГц.

При этом в зависимости от величины напряженности поля происходит перераспределение форм связи воды с твердыми частицами или. полный их разрыв. При этом химически связанная вода переходит в свободную, а частицы твердого вещества (волокно и др.) заполняют свободные связи, укрупняются, образуя крупные конгломераты, которые подхватываются ленточным транспортером 5 из сукна или какоголибо другого фильтрующего материала. Дальше конгломерат равномерно попадает в межэлектродное пространство, образуемое металлическим сетчатым катодом б и анодом 7 из нерастворимого материала, свободно плавающего под некоторым углом в направлении задней.подвижной стенки 3 емкости 1 с электродом, которой регулируется толщина слоя, поступающего на электрокинетическую обработку (элект зофорезом и электроосмосом). В результате этой операции в поле переменного тока достигается преодоление барьера, препятствующего концентрированию и обезвоживанию неоднородных жидких систем. Наряду с этим имеет место эффекты пеногашения и обеззараживания получаемого продукта и воды.

Полученный концентрат может быть с влажностью 30 % и ниже. Подвижная задняя стенка 3 загрузочной емкости 1 с электродом 2 и плавающего под некоторым углом электрода к последней позволяет решить вопрос высокой производительности и снижения расход электроэнергии в пределах 0,51,5 кВт ч/т абсолютно сухого веществ против 32 кВт ч/м по известному способу.

Опыты проводились по обезвоживанию, укреплению волокна и обеззараживанию пены и осадка Киевской фабрики технических бумаг.

Результаты опытов приведены в ,табл. 1.

Иэ таблицы ви|(но, как эффективнообезвоживание пв)ы и осадка, укрупнение волокна и их обеззараживание . в указанных пределах частоты поля. Кроме того, из .следует, что повышение эффект внрсти обезвоживания пены и осадк|1 укрупнение волокг на иаблюдается при частоте 0,0545 кГц (при проч|1Х равных условиях) согласно примерай 2, 3, 4. Примеры 1, 5 (негативные «ллюстрируйтхгнйжение эффективности обезвоживания- при

Влажность, %

Способ

несоблюдении заявляемого диапазона частот.

Пример. Опыт проводился по концентрированию и обезвоживанию технологической пены и осадка картонного производства Киевской фабрики технических бумаг.

Исходная неоднородная жидкость известного и предложенного способа имеет Влажность 98 %, Результаты измерения приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Похожие патенты SU990662A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКА 2010
  • Колесник Юрий Васильевич
  • Мешенгиссер Юрий Михайлович
  • Ивакин Александр Петрович
  • Ульченко Владимир Максимович
RU2437712C1
Устройство для обезвоживания осадка 1990
  • Радушкевич Виталий Лазаревич
  • Гольберг Григорий Юрьевич
SU1762994A1
Устройство для обезвоживания отходов лесохимических производств 1987
  • Бабкин Василий Анатольевич
  • Сердобольский Евгений Николаевич
  • Голубкин Олег Евгеньевич
  • Ермаков Вадим Николаевич
SU1710518A1
Электрофлотатор 1976
  • Кучеренко Геннадий Степанович
  • Давиденко Александр Иванович
  • Матвиенко Наталья Ивановна
SU667243A1
Установка для обезвоживания осадков сточных вод 1989
  • Нестеров Юрий Викторович
  • Есин Анатолий Михайлович
  • Клейн Ефим Борисович
  • Подоба Алла Викторовна
  • Киктев Иван Иванович
  • Киктенко Алексей Антонович
  • Турков Игорь Иванович
SU1692954A1
Электролизер для очистки сточных вод 1978
  • Кульский Леонид Адольфович
  • Сайгак Евграф Иванович
  • Самборский Николай Васильевич
  • Свительский Василий Петрович
  • Омецинский Бронислав Францевич
  • Сотскова Тамара Захаровна
SU785211A1
Электролизер 1977
  • Журков Василий Семенович
  • Ионенко Владимир Иванович
  • Сокол Евгений Яковлевич
  • Быков Михаил Петрович
SU701962A1
ЛЕНТОЧНЫЙ ВАКУУМ-ФИЛЬТР 2001
  • Бондаренко А.А.
RU2188059C1
Загрузочное устройство для ленточного вакуум-фильтра 1989
  • Рабинович Юрий Моисеевич
  • Нищеряков Анатолий Дмитриевич
  • Войтович Владимир Петрович
  • Бойко Ольга Ивановна
  • Кочешков Борис Алексеевич
SU1641392A1
СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1995
  • Ястребов Константин Леонидович
  • Раздолькин Валентин Николаевич
RU2094394C1

Иллюстрации к изобретению SU 990 662 A1

Реферат патента 1983 года Способ электрообезвоживания неоднородных жидких систем и устройство для его осуществления

Формула изобретения SU 990 662 A1

Напряжение, В

Пример 2. Ош1т проводился пО концентрироваиию и обэвоживанию пены и осадка после злектрокоагуля:ции картонного производства Киевской фабрики технических бумаг. ИсходВлажность, %

Способ

Напряжение, В

Пример 13.. Опыт проводился по концентрирова|нию и обезвоживанию пены и осадка пфле лектрофлорокоагуляции картонно;го производства Киевской фабрики технических бумаг.

ная неоднородная жидкость известного и предлагаемого способа имеет влажность 98 %.

Результаты измерений приведены в табл. 3.

Таблица -3

Исходная неоднородная жидкость известного и предлагаемого способа имела влажность 98%. Результаты измерений приведены в табл. 4

Способ

Ангшиз приведенных сопоставительных результатов показывает, чтс предлагаемый способ позволяет постичь обезвоживания неоднородных жидких систем (осадка, пены) до 30-40% влажности ripOTHB 80-90% по известному способу.

Использование предлагаемого спо соба и устройства по обработке неоднородных жидких систем целлюлознобумажного производства обеспечивает по сравнению с существукадими способами возвращения волокна и вода в производство резко снизить расход электроэнергии и срздать замкнутый цикл водопользования и очистки сточных вод за счет обеспечения более глубокого обезвоживания осадка, интенсификации процесса и обеззаргикивания воды в процессе электрообработки.

Формула изобретения

1, Способ электрообезвоживай ия неоднородных жидких систем, включающий обработку неоднородной системы электрическим полем постоянного тока и удгшение осгшка и осветленной вода, отличающийся тем, что, с целью повьшения степени обезвоживания и обеззараживания осадка при одновременном упрощении процесса, неоднородную систему предварительно обрабатывают электрическим полем пе.ременного тока частотой 0,05-45 кГц.

Таблица 4.

Влажность, %

Напряжение/ В

2,Способ по ri.l, о т л ич а юи и с я тем, что перед удалением осадок отжимсцот.

3,Устройство для электрообезвоживания неоднородных жидких системт

включающее анод, катод и загрузочную емкость с выпускной щелью, о тлич ающее ся тем, что оно снабжено бесконечной фильтрующей

лентой, установленной на валах под загрузочной емкостью, источником переменного тока и подключенными к нему электродами, расположенными в загрузочной емкости, передняя стенка которой установлена с возможностью вертикального перемещения, при этом катод выполнен в виде металлической перфорированной ленты и расположен под бесконечной лентой, а анод выполн€ в виде пластины, установлен над бесконечной лентой и консольно закреплен со стороны выпускной шели.

4,Устройство по п.З, о т л и ч аю щ ё е с я тем, что оно снабжено

отжимным барабаном, установленным над бесконечной лентой со стороны противоположной расположению загрузочной емкости и связанным с валом бесконечной ленты.

Источники информгщии,

принятые во внимание при экспертизе

1. Грановский М.Г., Лавров Й.М., Смирнов О.В. Электрообработка жидкостай. - Химия, 1976, 1, с. 115124.

5 S7

%

SU 990 662 A1

Авторы

Селиванов Василий Григорьевич

Ландо Вероника Анатольевна

Корнев Виктор Петрович

Довбий Юрий Петрович

Даты

1983-01-23Публикация

1981-04-20Подача