Смеситель-активатор сточной воды

 

Использование: очистка сточных вод. Сущность изобретения: смеситель-активатор сточной воды содержит корпус с подводящим и отводящим средствами, выполненный секционным с возможностью изменения угла наклона и взаиморасположения секций относительно одна другой, дозаторы, расположенные в каждой секции под углом к ее продольной оси, активатор, установленный на отводящем средстве, и реагентный распределитель, размещенный на подающем средстве, соединенный с дозаторами и активатором посредством трубопроводов. 2 ил.

Изобретение относится к технологии очистки сточных вод и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых и в других отраслях народного хозяйства.

Известно смесительное устройство для приготовления растворов, включающее корпус, загрузочный узел, смесительную камеру, трубопроводы и шток с диском и планкой (авт. св. N 448268, E 21 В 21/00, 1972).

Наиболее близким по технической сущности является устройство для смешения порошка с жидкостью (авт.св. N 1258467, В 01 F 3/12, 1985), содержащее корпус, загрузочное и разгрузочное устройства.

Недостатком известных конструкций является невозможность активации очищенной воды в них, что не позволяет использовать синергетический эффект двух процессов: смешение и активации для повышения эффективности рабочего процесса очистки сточных вод.

Сущность изобретения заключается в том, что смеситель-активатор сточной воды (САСВ), содержащий корпус, подводящие и отводящие средства, активатор, снабжен дозаторами, расположенными в каждой секции корпуса под углом к ее продольной оси, реагентным распределителем (РР), установленным на подающем средстве и соединенным трубопроводами с дозаторами (Д) и активатором (А), установленном на отводящем средстве, корпус выполнен секционным с возможностью изменения угла наклона и взаиморасположения секции относительно одна другой.

Поскольку эффективность очистки сточной воды от загрязняющих примесей при использовании водорастворимых полимеров зависит от того, как хорошо будет растворен и смешен полимер, предлагаемый смеситель-активатор выполнен так, чтобы обеспечить дробную подачу реагентного раствора в очищаемую воду. В результате происходит эффективное дробное перемешивание, суммируемое на выходе СА. Такая дробность достигается тем, что РР установлен на выходе потока, т. е. на подающем устройстве. Во-первых, в РР происходит стабилизация рабочего раствора реагента, когда каждый элементарный объем его равносилен структуре, составу и свойствам других элементарных объемов. Это гарантирует, что в каждый дробный поток воды вводится порция раствора равного качества.

Дробность достигается тем, что РР соединен трубопроводами с дозаторами, размещенными по длине корпуса СА и активатором на выходе СА. При этом расположение дозаторов в самом корпусе и под углом к его продольной оси повышает реакцию взаимодействия воды с рабочим раствором реагента при практическом сохранении скорости потока в корпусе СА.

Последнее обстоятельство обеспечивается и тем, что корпус выполнен из нескольких взаимосвязанных секций так, чтобы можно было устанавливать их взаиморасположение и углы наклона. При этом достигается и возможность приспособления САСВ к расположению обогатительных установок на участке, гидротехнических элементов и рельефа на участке размещения САСВ.

На фиг.1 показан общий вид САСВ с разрезом вдоль корпуса по длине L; на фиг. 2 вид САСВ сбоку.

САСВ состоит из секционного корпуса 1, устройства 2 для регулирования угла наклона секций, реагентного распределителя 3, трубопроводов 4, дозаторов 5, активатора 6. Корпус 1 выполнен секционным с возможностью изменения угла наклона секций за счет устройства 2 и взаиморасположения относительно друг друга за счет резинотканных муфт. РР 3 размещен на подающем средстве 7 корпуса 1 и соединен трубопроводами 4 с дозаторами 5. Последние расположены в корпусе 1 под углом к его продольной оси. Активатор 6 также соединен трубопроводом 4 с РР 3 и установлен на отводящем средстве 8 корпуса 1.

При работе со стороны подающего средства корпуса 1 подается очищаемая вода, текущая по дну корпуса 1. От РР 3 по трубопроводам 4 подается рабочий раствор реагента, который заставляет грязевые составляющие собираться в хлопья и выпадать в осадок. Реагент поступает в воду через последовательные дозаторы 5 дробными порциями. Последняя порция раствора активируется в активаторе 6 и смешивается с уже обработанной водой. Скорость ее течения, а следовательно и время перемешивания с рабочим раствором реагента регулируется углом наклона корпуса 1 и его секций в зависимости от рельефа, на котором установлен САСВ.

Формула изобретения

Смеситель-активатор сточной воды, содержащий корпус, подающее и отводящее средства и активатор, отличающийся тем, что он снабжен дозаторами и реагентным распределителем, корпус выполнен секционным с возможностью изменения угла наклона и взаиморасположения секций относительно одна другой, дозаторы расположены в каждой секции под углом к ее продольной оси, активатор установлен на отводящем средстве, реагентный распределитель размещен на подающем средстве и соединен с дозаторами и активатором посредством трубопроводов.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области комплексной физико-химической и последующей биологической очистки высоконцентрированных сточных вод сложного состава, например промстоков, фильтратов свалок твердых бытовых отходов (ТБО), и может быть применено в коммунальном хозяйстве и различных отраслях промышленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от сульфидов каталитическим окислением их кислородом воздуха, например сточных вод кожевенных и бумажных предприятий

Изобретение относится к способам выделения мышьяка из кислых водных растворов и может быть использовано в химической промышленности и цветной металлургии для очистки от мышьяка сточных вод, в частности в сернокислотном производстве, в металлургии тяжелых цветных металлов и др

Изобретение относится к области средств очистки воды с использованием физико-химических методов, а именно к способу контроля эффективности обработки воды, включающему смешение химических реагентов с водой до и после обработки, регистрацию реакции взаимодействия компонентов, определение характеристик реакции, по которым судят об эффективности обработки, при этом в качестве химического реагента используют систему хинон - гидрохинон, регистрируют обратимую реакцию переноса атома водорода в системе хинон - гидрохинон, растворенной в исследуемом образце воды, определяют кинетическую кривую реакции, по кинетической кривой аналитически определяют константу скорости реакции и константу равновесия, и по ним контролируют эффективность обработки воды

Изобретение относится к области средств очистки воды с использованием физико-химических методов, а именно к способу контроля эффективности обработки воды, включающему смешение химических реагентов с водой до и после обработки, регистрацию реакции взаимодействия компонентов, определение характеристик реакции, по которым судят об эффективности обработки, при этом в качестве химического реагента используют систему хинон - гидрохинон, регистрируют обратимую реакцию переноса атома водорода в системе хинон - гидрохинон, растворенной в исследуемом образце воды, определяют кинетическую кривую реакции, по кинетической кривой аналитически определяют константу скорости реакции и константу равновесия, и по ним контролируют эффективность обработки воды

Изобретение относится к области средств очистки воды с использованием физико-химических методов, а именно к способу контроля эффективности обработки воды, включающему смешение химических реагентов с водой до и после обработки, регистрацию реакции взаимодействия компонентов, определение характеристик реакции, по которым судят об эффективности обработки, при этом в качестве химического реагента используют систему хинон - гидрохинон, регистрируют обратимую реакцию переноса атома водорода в системе хинон - гидрохинон, растворенной в исследуемом образце воды, определяют кинетическую кривую реакции, по кинетической кривой аналитически определяют константу скорости реакции и константу равновесия, и по ним контролируют эффективность обработки воды

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

Изобретение относится к химии и металлургии, а именно к способу электрохимической обработки водных растворов и устройству для его осуществления
Наверх