Вращающийся биоконтактор

 

Изобретение относится к области биологической очистки сточных вод. Целью изобретения является повышение эффективности и интенсификация процесса очистки, а также обеспечение простоты сборки и демонтажа роторного устройства биоконтактора. Для этого на полом валу с орцовыми опорными пластинами и радиальными направляющими установлены тр бчатые элементы с гибкой контакторной средой из полимерных материалов в виде лент или щеток. Изобретение обеспечивает увеличение поверхное ги контакта ротора с обрабатываемом водой,возрастание эффективности очистки на 20%, при этом капиталовложения и приведенные затраты значительно снижаются . 2 з.п. ф-лы, 9 ил. (I С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН

» SU .16239Л А1 (g1)g С 02 F 3/ "8

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И (ПНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 466402!/26 (22) 20.03.89 (46) 30.01.91.Бюл, 11 4 (71) Одесский технологический институт пищевой промьппленности им. И.В.Ломоносова и Нау но-исследовательский институт химикатов для полимерных материалов (72) Л.А.Фортученко, Д.Е,Аршакуни, О.И.Досмайлова и Д.Н.Панков (53) 628.356 (088.8) (56) Патент США В 4444658, кл. С 02 F 3/08, 1984. (54) ВРАЩАЮЩИЙСЯ БИОКОНТАКТОР (57) Изобретение относится к области биологической очистки сточных

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод,содержащих органические загрязнения.

Цель изобретения — повьппение эффективности, интенсификация процесса очистки, а также упро|дение изготовления и монтажа конструкции.

На фиг.I схематически изображен предлагаемый биоконтактор, вид спереди с частично снятой стенкой резервуара; на фиг.2 — то же, вид сверху; на фкг. 3 — разрез А-А на фиг.2; на фиг. 4 — торцовые радиальные направляющие; на фиг.5 — крепление трубчатых элементов к направляющим, иа фиг.6 — крепление направляющих к пластине; на фиг. 7 — крепление пластин к валу; на фиг.8 — контактный элемент из полимерных лент; на фиг.9 — контактный элемент из щеток.

2 вод. Целью изобретения является повышение эффективности и интенсификация процесса очистки, а также обеспечение простоты сборки и демонтажа рпторного устройства биоконтактора.

Для этого ва полом валу с торцовыми опорными пластинами к радиальными направляющими установлены трубчатые элементы с гибкой контакторной средой из полимерных материалов в виде лент или щеток. Изобретение обеспечивает увеличение поверхности контакта ротора с обрабатываем и водой,возрастание эффективности очистки на

207., при этом капиталовложения и приведенные затраты значительно снижаются. 2 з.п. ф-лы> 9 ил.

Вращающийся биоконтактор содержит полый вал 1, установленный в резервуаре 2, на котором закреплен ротор

3. Резервуар 2 снабжен приемной 4 и выпускной 5 камерами, оборудованнымн трубами и подачи 6 и отвода 7 воды.

Кроме того, к резервуару примыкает иловый приемник 8 с иловой трубой 9.

На полом валу 1 закреплены опорные торцовые пластины 10, к копорьем кре- . пятся торцовые радиальные направляющие 11. Последние имеют отверстия

12, куда вставлены съемные груб атые элементы 13. Для придания жесткости торцовому каркасу ротора р«пкальные направляющие 11 по перифср«п скреплены полосами 14.

В нижней части трубчатых элементов 13 выполнена щель 15 по всей длине элемента параллел » n nnи рото1623979 ра. В полую часть трубчатого элемента через торец и продольную щель заводится дополнительный элемент 16 с закрепленными на нем лентами 17 из полимерных полосок или щетками 18 из полимерных прутков. Элемент 16 может быть круглого или любого многоугольного сечения, полый или сплошной, исходя из удобства закрепления на нем гибкой загрузки.

Гибкий загрузочный контакторный материал может быть изготовлен иэ полосок или лент 17 любого пленочного полимера длиной 100 мм, шириной

5 мм, толщиной 0,01-0,5 мм. Количество лент в пучке от 10 до 20. Другая разновидность контакторной среды представлена в виде щеток 18,выполненных из полимерных прутков. длиной

100 мм, диаметром от 0,5 до 1 мм.

Трубчатые элементы 13 с вставленными в них дополнительными элементами 16 и гибкой контакторной средой вставляются в отверстия 12, расположенные в торцовых радиальных направляющих ll на расстоянии 120 мм друг от друга по высоте последних. По концам трубчатых элементов просверлены две пары отверстий 19 диаметром

3 мм, куда вставляются закрепляющие шпильки 20 для фиксации трубчатых элементов 13 к радиальным направляющим 11 с двух сторон. 1Чпильки легко вынимаются и позволяют демонтировать любой из трубчатых элементов при необходимости их замены, не нарушая целостности всей конструкции ротора.

В нижней части резервуара имеется труба 21 для его опорожнения.

Вращение ротора осуществляется электроприводом (не показан).

Биоконтактор работает следующим образом.

Впуск сточной жидкости производят по трубе 6 через камеру 4 впуска, содержащую водосливную кромку.

Протекая по резервуару, сточная жидкость контактирует с подвижной гибкой контакторной загрузкой, а также со всеми остальными частями ротора. На всех этих поверхностях нарастает биологическая пленка, микробиоценоэ которой поочередно контактирует с органическими веществами сточной жидкости, опускаясь в жидкую среду, и с кислородом воздуха, поднимаясь в воздушную среду. Кроме того, капли сточной жидкости стекают при подъеме ротора с гибкой загрузки на все остальные элементы ротора,дополнительно орошая их питательной средой.

Опускаясь в жидкую среду, гибкая загрузка благодаря своей форме дополнительно аэрирует и перемешивает сточную жидкость.

В результате всех этих операций активизируется деструкция органических веществ, загрязняющих сточную жидкость, т.е. происходит ее интенсивная очистка.

Эффективность очистки ввиду указанных причин возрастает на 207. Изготовление частей ротора съемными упрощает е о изготовление и сборку.

Использование полимерных материалов для гибкой загрузки снижает массу ротора, металлоемкость установки, уменьшает капитальные и эксплуатационные зат,.1ты, Экономический эффект использования вращающихся биоконтакторов с гибкой полимерной загрузкой по сравнению с дисковыми биофильтрами составляет 55-60Х по капиталовложениям и 277 привед иным затратам.

30 формула изобретения

l . Вращающийся биоконтактор, содержащий резервуар, горизонтальный вал с ротором, трубы подачи и отвода обрабатываемых вод, иловый приемник и иловую трубу, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью повышения эффективности и интенсификации процес40 са очистки, а также упрощения изго3 товления и монтажа конструкции, вал выполнен полым, а ротор — из торцовых опорных пластин с радиальными направляющими и закрепленных на них трубчатых элементов с гибким загру45 зочным контакторным материалом.

2. Биоконтактор по п.l, о т л и— ч а ю шийся тем, что в нижней части трубчатых элементах выполнены продольные щели для закрепления контакторного материала. !

3. Биоконтактор по и ° 1, о т л ич а ю шийся тем, что трубчатые элементы выполнены из алюминия или винипласта, а KoHTBKtopHblA материал — в виде лент из полимерных полосок или щеток из полимерных прутков.

1623979

1623979

Составитель Л.Суханова

Техред М.Дидык

Редактор С.Лисина

Корректор Л.Патай

Заказ 167 Тираж Подпис иое

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Проиэводствечно-издательский комбинат Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Вращающийся биоконтактор Вращающийся биоконтактор Вращающийся биоконтактор Вращающийся биоконтактор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к очистке промышленных и бытовых сточных вод, позволяет повысить окислительную мощность устройства за счет многократной биофильтрации одного и того же значительного объема сточной воды и снизить энергозатраты на вращение дисков погружного биофильтра

Изобретение относится к устройствам биологической очистки сточных вод и может быть использовано для очистки при расходах сточных вод до 400 м<SP POS="POST">3</SP>/сут

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, в частности к способам очистки высококонцентрированных сточных вод с использованием биофильтров с объемной загрузкой

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано для биологической очистки и осветления малых и средних количеств всех категорий вод

Изобретение относится к технике биофильтрации и может быть использовано при очистке бытовых и промышленных сточных вод

Изобретение относится к устройствам для биологической очистки сточных вод

Изобретение относится к биологической очистке сточных вод и позволяет повысить эффективность биологической очистки воды за счет поддержания необходимой численности бактериальных клеток и улучшить L температурный режим процесса.При подаче в смесительную камеру 4 биофильтра сточной воды последняя перемещается с воздухом и биопленкой,проходит через камеру 5 с загрузкой и попадает в фазЪразделительную секцию 6 для грубого отделения биопленки.Отстоенная вода по трубе 18 отводится на дальнейшую очистку, а биопленка по вертикальной направляющей трубе 7 поступает в смесительную камеру 4

Изобретение относится к устройствам очистки сточных вод биохимическим способом

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано как в аэробных, так и в анаэробных условиях для глубокой очистки и доочистки сточных вод

Изобретение относится к технике биологической очистки сточных вод

Изобретение относится к способу и установке для очистки сточных вод
Изобретение относится к плавучему турбулизируемому материалу-носителю, обрастающему микроорганизмами, который может применяться в способах и установках для глубокой водоподготовки, обработки сточных вод и шлама и ферментационной техники

Изобретение относится к водному хозяйству и может быть использовано в качестве аэратора или смесителя в сооружениях для механической либо биологической очистки сточной воды

Изобретение относится к области водоснабжения, в частности к очистке природных вод, содержащих растворенные железоорганические соединения или другие комплексоорганические соединения, определяющие повышенную цветность воды

Изобретение относится к биологической обработке текучей среды, в частности к обработке сточных вод
Наверх