Устройство для обеззараживания сточных вод

 

Использование: для обработки отстоя сточных вод, в частности, в сельском и коммунальном хозяйствах, а также в пищевой и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: устройство для обеззараживания сточных вод снабжено профилированной иглой 4, размещенной в его центральной части, при этом иглу 4 закрепляют в шайбе 5, выполненной с окнами 6 и размещенной в муфте 7. Муфта установлена на диффузоре 3 с его наружной стороны и с возможностью перемещения вдоль диффузора 3. Кроме того, диффузор 3 снабжен съемной насадкой 8, выполненной из антиэрозионного материала, а площадь поперечного сечения муфты 7 выполнена больше площади поперечного сечения диффузора 3. 2 з. п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам для обработки отстоя сточных вод и может быть использовано в сельском и коммунальном хозяйствах, а также пищевой и других отраслях промышленности.

Известно устройство типа трубы Вентури (кавитационный генератор), содержащий конфузор передняя часть, сужающаяся по течению потока, горловину средняя узкая часть, диффузор расширяющаяся концевая часть.

Недостатком данного устройства является то, что кавитационный слой образуется в диффузионной части трубы по бокам от сплошной струи жидкости, движущейся вдоль оси трубы. Это означает, что в жидкости, движущейся вдоль оси диффузора, кавитация отсутствует, и следовательно, эффективность обеззараживания снижается из-за "проскока" патогенных микроорганизмов и гельминтов.

Сущность изобретения заключается в том, что устройство для обеззараживания сточных вод, содержащее конфузор, горловину и диффузор, снабжено профилированной иглой, размещенной в его центральной части и закрепленной в шайбе, выполненной с окнами, муфтой, установленной на диффузоре с его наружной стороны с возможностью ее перемещения вдоль диффузора, при этом шайба размещена в муфте. Кроме того, диффузор снабжен съемной насадкой, изготовленной из антиэрозионного материала, а площадь поперечного сечения муфты больше площади поперечного сечения диффузора.

Установка профилированной иглы в центральной части устройства (вдоль его оси) позволяет: улучшить условия обеззараживания жидкости (создать сплошной кавитационный слой в поперечном сечении диффузора); увеличить время пребывания (обработки) патогенных микроорганизмов и гельминтов в диффузоре за счет профиля иглы и изменения ее положения на оси устройства; увеличить величину разрежения (вакуума) в диффузоре за счет изменения положения иглы вдоль оси устройства, то есть создания более благоприятных условий для кавитации без увеличения давления исходного стока перед устройством.

Выполнение внутренней части диффузора в виде съемной насадки из антиэрозионного материала позволяет продлить время работы устройства в кавитационном режиме и быстро произвести замену насадки диффузора при эрозионном износе.

Выполнение площади поперечного сечения муфты больше площади поперечного сечения диффузора позволяет осуществить "внезапное расширение потока" жидкости, что приводит к уменьшению скорости потока и увеличению давления в потоке, т.е. к ликвидации явления кавитации.

На чертеже схематично изображено устройство для обеззараживания сточных вод, продольный разрез.

Устройство для обеззараживания сточных вод содержит конфузор 1, горловину 2, диффузор 3. В центральной части устройства (вдоль его оси) установлена профилированная игла 4, закрепленная в центральной части шайбы 5, выполненной с окнами 6 для прохода жидкости. Шайба 5 размещена внутри муфты 7, установленной на наружной стороне диффузора 3 с возможностью ее перемещения вдоль наружной стороны диффузора 3. Внутри диффузора 3 установлена съемная насадка 8, выполненная из антиэрозионного материала, например фторопласта, бронзы, нержавеющей стали, или гумированная по внутренней поверхности.

Горловина 2 снабжена гнездом 9 для установки вакуумметра (не показан). На наружной стороне конфузора выполнена резьба 10 для соединения с трубопроводом. Наружная сторона диффузора имеет резьбу 11, а муфта 7 выполнена с внутренней резьбой 12.

Установка иглы 4 в шайбе 5 и шайбы 5 с в муфте 7 выполнена, например, при помощи резьбовых соединений 13 и 14.

На наружной стороне диффузора 3, для создания плотного соединения муфты 7 с диффузором 3, установлена контр-гайка 15.

Площадь поперечного сечения (живого сечения для прохода жидкости) муфты 7 выполнена больше площади поперечного сечения (живого сечения для прохода жидкости) диффузора 3 (на фиг. 1 представлен вариант этого выполнения).

Устройство для обеззараживания сточных вод работает следующим образом.

Исходная сточная вода под давлением подводится к устройству. Конфузор 1 плавно сужает поток воды, а диффузор 3 плавно расширяет его. В горловине 2 скорость воды увеличивается и абсолютное давление падает, т.е. создается разрежение или вакуум. В горловине 2 начинается кавитация, представляющая собой область местного кипения жидкости, и последующая конденсация паров. В диффузоре 3 происходит плавное увеличение давления в потоке воды и начинается конденсация пузырьков пара, происходящая со значительной скоростью. В момент завершения конденсации (схлопывания пузырька) возникают местные удары, т.е. значительные повышения давления в отдельных точках потока воды. При этом оболочка бактерий, вирусов, гельминтов и других патогенных микроорганизмов разрушаются и они гибнут, т.е. происходит обеззараживание воды.

Изменяя положение профильной иглы 4, установленной в шайбе 5, при перемещении муфты 7 вдоль наружной стороны диффузора 3 изменяется площадь поперечного сечения в горловине 2. При уменьшении площади поперечного сечения в горловине 2 скорость потока увеличивается, а следовательно, и падение абсолютного давления без изменения давления исходной воды перед устpойством.

Начало кавитации в устройстве и ее изменение определяется при помощи прибора вакуумметра (на фиг. 1 не показан), установленного в гнезде 9.

Изобретение позволяет уменьшить время обработки сточных вод при значительном загрязнении их патогенной микрофлорой и гельминтами и тем самым уменьшить эксплуатационные затраты на 30-40%

Формула изобретения

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД, содержащее конфузор, горловину и диффузор, отличающееся тем, что устройство снабжено профилированной иглой, размещенной в его центральной части и закрепленной в шайбе, выполненной с окнами, и муфтой, установленной на периферии диффузора с его наружной стороны с возможностью ее перемещения вдоль диффузора, при этом шайба размещена в муфте.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что диффузор снабжен съемной насадкой, выполненной из антиэрозионного материала.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что площадь поперечного сечения муфты больше площади поперечного сечения диффузора.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам защиты окружающей среды от загрязнения и может быть использовано при очистке шламов, содержащие ядовитые красящие вещества, при дробеструйной обработке поверхностей корпуса судов на судоремонтных заводах

Изобретение относится к получению питьевой воды и может быть использовано для очистки и кондиционирования водопроводной, природных и сточных вод

Изобретение относится к устройствам для очистки питьевой воды, в частности к устройствам с использованием метода сорбции при ее фильтровании и взаимодействии с ионообменными смолами

Изобретение относится к доочистке питьевой воды и может быть использовано в качестве наполнителя в устройствах для доочистки воды в бытовых условиях

Изобретение относится к получению питьевой воды с помощью сменного фильтровального патрона для обеззараживания и доочистки водопроводной, родниковой или колодезной воды в домашних условиях

Изобретение относится к гидрометаллургии и очистке сточных вод и может быть использовано в металлургической, химической, машиностроительной, горной и других областях промышленности

Изобретение относится к способам обработки сточных вод и может быть использовано для охраны окружающей среды при очистке стоков гальванических производств и на предприятиях, связанных с переработкой тяжелых металлов

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх