Аппарат для магнитной обработки загрязненных вод

 

Использование: магнитная обработка жидкостей. Сущность изобретения: днище корпуса снабжено расположенным по периферии кольцевым ресивером с патрубками отвода загрязнений и перегородками рядом с отверстиями в патрубках отвода. Перегородки выполнены по всему сечению ресивера и установлены по окружности за отверстиями отвода загрязнений по направлению окружного перемещения потока в ресивере. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к магнитной обработке жидкостей, например сточных вод промышленных предприятий.

Известен аппарат для магнитной обработки жидкости, содержащий корпус с патрубками аксиального ввода и отвода жидкости и патрубок тангенциального ввода жидкости, электромагнит.

Недостатком известного устройства является низкий ресурс работы, низкие омагничивающие свойства. В случае обработки загрязненных вод, в закрученном потоке, под действием центробежных сил, на корпусе будут откладываться продукты загрязнения, что со временем приведет к заполнению корпуса продуктами загрязнений. Аппарат необходимо останавливать для очистки, что снижает ресурс его работы. Отложения продуктов загрязнений на стенках корпуса под электромагнитом будут снижать эффективность воздействия магнитного поля на поток жидкости, что снижает эффективность омагничивания.

Цель изобретения повышение ресурса работы, повышение омагничивающих способностей, при попутном обеспечении частичной очистки вод от загрязнений.

Цель достигается тем, что днище корпуса аппарата снабжено по периферии кольцевым ресивером с патрубками отвода загрязнений и перегородками рядом с отверстиями в патрубках отвода. Перегородки выполнены по всему сечению ресивера и установлены по окружности за отверстиями отвода загрязнений по направлению перемещения потока в ресивере.

На фиг. 1 представлен аппарат для магнитной обработки загрязненных вод; на фиг.2 сечение А-А на фиг.1.

Аппарат для магнитной обработки загрязненных вод содержит корпус 1 с патрубком 2 аксиального подвода воды, патрубком 3 аксиального отвода воды, патрубком 4 тангенциального подвода воды, электромагнит 5. Тангенциальный ввод воды в камеру 6 корпуса 1 обеспечивает закрутку потока воды с одновременным поджатием потока к стенке 7 корпуса 1. Днище 8 корпуса 1 снабжено по периферии кольцевым ресивером 9 с патрубками 10 отвода загрязнений и перегородками 11, установленными рядом с отверстиями 12 в патрубках 10. Перегородки 11 выполнены по всему, поперечному (радиальному) сечению ресивера 9 и установлены рядом с отверстиями 12 так, что в окружном направлении они размещены за отверстиями по направлению окружного перемещения потока в ресивере.

Во время работы аппарата для магнитной обработки загрязненных вод в составе станции очистки, например, сточных вод промышленного предприятия по патрубку 2 в корпус 1 подается загрязненная вода для омагничивания.

Одновременно часть воды подается по патрубку 4 с тангенциальным вводом. Эта часть воды закручивает поток воды и он перемещается в корпусе 1 по винтовой линии, а под действием центробежных сил (от вращения) поток поджимается к стенке 7 корпуса 1.

Одновременно включен в работу электромагнит 5, создающий магнитное поле для омагничивания потока воды. Под действием центробежных сил загрязнения отбрасываются к стенке 7, где перемещаются вместе с потоком и в осевом направлении в сторону отводящего патрубка 3. Частично очищенная вода находится ближе к оси корпуса 1, а загрязнения, перемещаясь вблизи стенки 7 корпуса 1, попадают в ресивер 9, где, перемещаясь в окружном направлении, соударяются с перегородками 11 и направляются в отверстия 12 сливных патрубков 10, откуда сливаются в накопитель загрязнений. Частично очищенная и омагниченная вода через сливной патрубок 3 направляется в очистные механизмы станции очистки загрязненных вод. В данном аппарате за счет изменения количества подаваемой по патрубку 4 тангенциального потока воды можно изменять величину закрутки потока, изменять время пребывания воды в корпусе 1 за счет увеличения (уменьшения) пути прохождения потоком по винтовой линии и, следовательно, изменять степень омагничивания воды. За счет изменения габаритов ресивера 9 количества перегородок 11 и количества патрубков 10 можно изменять степень первичной попутной очистки воды от загрязнений. Устройство обеспечивает омагничивание воды и частичную очистку воды от загрязнений.

В аппарате исключаются (уменьшаются) отложения загрязнений на стенках корпуса под электромагнитом, что повышает ресурс работы аппарата между остановками для профилактической очистки аппарата. Отсутствие отложений на стенках корпуса под электромагнитом повышает омагничивающие свойства магнитного поля, создаваемого электромагнитом, что повышает степень омагничивания воды при меньших затратах электроэнергии. Одновременно аппарат обеспечивает частичную очистку воды от загрязнений, что облегчает последующую очистку воды. Эти факторы и обеспечивают достижение поставленной цели.

Формула изобретения

1. АППАРАТ ДЛЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД, содержащий корпус с патрубками аксиального ввода и отвода вод и патрубком тангенциального ввода вод, электромагнит, отличающийся тем, что он снабжен расположенным на периферии днища корпуса кольцевым ресивером с патрубками отвода загрязнений и перегородками, установленными рядом с отверстиями в патрубках отвода.

2. Аппарат по п. 1, отличающийся тем, что перегородки выполнены по всему сечению ресивера и установлены по окружности за отверстиями отвода загрязнений по направлению окружного перемещения потока в ресивере.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для обработки жидкостей, например, сточных вод промышленных предприятий

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