Способ подачи воды в мембранный аппарат

Изобретение относится к способу подачи воды в мембранный аппарат, при котором происходит подъем исходной воды поршневым или плунжерным насосом путем вакуумного всасывания в рабочую область поршня насосного агрегата с последующим импульсным нагнетанием в систему мембранных фильтров с помощью поршневого или плунжерного насоса за счет автоматической регулировки работы электродвигателя насоса инвертором, позволяющим регулировать частоту и скорость вращения вала, на котором располагается эксцентрик, представляющий собой маховик со смещенным относительно его центра кривошипным пальцем с шатуном, присоединенным к оси поршня насоса. Использование предлагаемого способа позволяет увеличить производительность мембранного аппарата. 1 ил.

 

Способ относится к области технологических процессов обработки воды.

Известен мембранный аппарат с импульсным режимом фильтрации, включающий трубчатый мембранный модуль, выполненный в виде двух коаксиально расположенных цилиндров, один из которых выполнен в виде пористого тела с нанесенной на внутреннюю поверхность полупроницаемой мембраной, патрубки для ввода исходного раствора, вывода фильтрата и концентрата и непроницаемый рукав, расположенный коаксиально мембранной поверхности. Создание импульсного режима фильтрации в аппарате достигается за счет гидродинамического воздействия на разделяемый поток [1].

Известное устройство сложно по конструкции и не надежно в эксплуатации из-за установленного большого количества конструктивных элементов аппарата.

Известен мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами, позволяющий повысить производительность аппарата и интенсифицировать процесс фильтрации путем динамической регенерации мембран в процессе разделения за счет снижения уровня концентрационной поляризации в результате вибровоздействия на мембрану [2]. Использование генератора колебаний ультразвуковой частоты в описанном изобретении повышает энергоемкость процесса.

Известно изобретение, относящееся к ротору для генерирования потока воды, который создает высокоинтенсивную поперечную силу для удаления твердого вещества, прилипшего к разделительным мембранам в процессе очистки воды, содержащей загрязняющее вещество, и к фильтровальному аппарату, в котором используется ротор. Загрязняющее вещество, прилипшее к разделительной мембране, удаляется за счет созданных вихревых потоков воды [3]. В данном изобретении гидродинамика потока создается работой ротора, который имеет ненадежное ременное соединение с электродвигателем насоса. Эффективность очистки жидкости достигается в изобретении за счет установки дренажной ткани, закрепленной как на поверхности опорной пластины, так и на разделительной мембране, прикрепленной к другой поверхности дренажной ткани. Дренажная ткань и разделительная мембрана приклеены к опорной пластине термореактивным клеем, имеющий низкий срок эксплуатации (менее шести месяцев), а также высокую токсичность, что ограничивает область применения изобретения при очистке воды. При работе ротора для генерирования вихревого потока, необходима дополнительная автоматизация процесса для регулирования работы ротора в зависимости от плотности и вязкости поступающей жидкости.

Известен также мембранный половолоконный аппарат для очистки воды, в котором пульсирующее (импульсное) движение воды в потоке создано за счет переменного сечения фильтрующих элементов в мембранном аппарате [4]. Однако, регулирование давления внутри данного аппарата не возможно.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ и устройство для мембранной фильтрации, где за счет трансмембранного давления предотвращается образование гелевого слоя на поверхности мембраны в течение всего процесса фильтрации [5]. При использовании данного способа снижается фильтроцикл работы мембранного аппарата, так как при создании отрицательного давления, поступающий фильтрат обратно в мембранный аппарат, отрывая загрязнения от поверхности мембранного элемента, не выводится из аппарата как концентрат, а смешивается с новой порцией поступающей на очистку воды, что при уже действующем положительном трансмембранном давлении, способствует более интенсивному гелеобразованию на поверхности фильтрующего элемента.

Техническим результатом заявляемого способа является увеличение производительности мембранного аппарата за счет импульсного поступления воды, способного снизить концентрационную поляризацию или гелеобразование на поверхности фильтрующих элементов.

Изложенный выше технический эффект реализуется в способе за счет переменного давления, созданного поршневым или плунжерным насосом, с помощью автоматической регулировки работы электродвигателя насоса инвертором.

Ни из патентно-технической литературы и документации, а также из практики эксплуатации мембранных аппаратов при подготовке воды, неизвестно о наличии данного способа, имеющих идентичные признаки признакам заявляемого способа.

Отсюда правомерен вывод о соответствии заявляемого способа критерию новизны для патента на изобретение.

Заявляемый способ может быть неоднократно применен с присущими ему существенными признаками и успешно реализован на практике с получением указанного выше технического результата.

Техническая сущность патента на изобретение поясняется чертежом, где:

- на фиг.1 - технологическая схема очистки воды с мембранным аппаратом и поршневым насосом.

Заявляемое техническое решение апробировано на опытном образце в лаборатории.

Ниже приведены результаты апробации.

Способ подачи воды в мембранный аппарат заключается в следующем.

Исходная вода по трубопроводу 17 из бака исходной воды 1 поршневым насосом 9 перекачивается в систему мембранных фильтров 14, где разделяется на два потока: фильтрат и концентрат. Фильтрат по трубопроводу 19 поступает в аккумулирующую емкость очищенной воды 15, концентрат возвращается в бак исходной воды 1 по трубопроводу 22. При вращении вала электродвигателя 3 происходит вращение маховика 5, на котором располагаются кривошипный палец 6, соединенный с шатунным механизмом 7, вызывая поступательное движение штока 8 с поршнем 10 насоса 9, что приводит к всасыванию при закрытом нагнетательном и открытом всасывающем клапанах 20 во время движения поршня влево (исходное положение) и порционному (импульсному) нагнетанию исходной воды при избыточном давлении. Частота и скорость вращения вала 4 регулируется работой частотного преобразователя 2, позволяя создавать переменное давление в мембранных аппаратах. В процессе нагнетания воды в систему, происходит увеличение давления, которое постепенно снижается в процессе фильтрования через мембранные аппараты до предельного значения. Процесс цикличен. Для остановки и пуска воды в систему применяется запорная арматура 11. Из бака очищенной воды 15 насосом 16 подается вода на промывку мембранных фильтров 14 по трубопроводу 21. Отработанные промывные воды по трубопроводу 18 сбрасываются в канализацию. Технологический процесс автоматизирован датчиками расхода 12 и давления 13.

Преимущество заявляемого способа как патента на изобретение перед прототипом состоит в том, что повышается срок эксплуатации мембранного аппарата для очистки воды и продолжительность фильтроцикла.

Источники информации:

[1] Заявка в РФ №2003133159/15, МПК B01D 63/06 (2000.01), 2003.

[2] Патент РФ №2462298, МПК B01D 65/08, B01D 63/08, B01D 69/06, Бюл. №27, 2012.

[3] Патент РФ №2323038, МПК B01D 63/08, B01D 65/08, Бюл. №12, 2008.

[4] Патент РФ №145817, МПК B01D 63/02, Бюл. №27, 2014.

[5] Патент РФ №2179061, МПК B01D 63/00, Бюл. №4, 2002.

Способ подачи воды в мембранный аппарат, при котором происходит подъем исходной воды поршневым или плунжерным насосом путем вакуумного всасывания в рабочую область поршня насосного агрегата с последующим импульсным нагнетанием в систему мембранных фильтров с помощью поршневого или плунжерного насоса за счет автоматической регулировки работы электродвигателя насоса инвертором, позволяющим регулировать частоту и скорость вращения вала, на котором располагается эксцентрик, представляющий собой маховик со смещенным относительно его центра кривошипным пальцем с шатуном, присоединенным к оси поршня насоса.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к травлению листовой стали. Способ включает травление листовой стали 8 при постоянном ее погружении в травильную ванну 1, содержащую травильный раствор 10.

Изобретение относится к химической промышленности и охране окружающей среды. Фосфогипс (PG) выщелачивают (101) с помощью основного раствора, содержащего 0,1 - 0,8 М хелатирующего агента, выбранного из этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и ее натриевой, калиевой, кальций динатриевой, диаммонийной соли, соли триэтаноламина (ТЭА-ЭДТА), гидроксиэтилэтилендиаминтетрауксусной кислоты (ГЭДТА) и ее тринатриевой соли и их смесей.

Группа изобретений относится к области биотехнологии и касается способов фильтрации текучей среды, содержащей рекомбинантный белок, для удаления вирусов. Для этого осуществляют обработку текучей среды, содержащей рекомбинантный белок, в системе, включающей первую систему с замкнутым контуром, содержащую блок фильтрации в тангенциальном потоке (TFF), и вторую систему с замкнутым контуром, содержащую блок фильтрации в отношении вирусов в тангенциальном потоке (TFVF).

Настоящее изобретение относится к асимметричной полимерной первапорационной мембране, применяемой для разделения смеси этанол-вода в химической, пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности. Асимметричная полимерная первапорационная мембрана включает последовательно селективный слой, нанопористый подслой и микропористую подложку, общей толщины 100-120 мкм.

Группа изобретений относится к самоорганизующимся наноструктурам, включающим полиэтиленимин (PEI) и аквапориновый водный канал, солюбилизированный детергентом, и к их применению для получения разделительной мембраны и половолоконного (HF) модуля для фильтрации. Самоорганизующаяся наноструктура содержит полиэтиленимин (PEI), со средней молекулярной массой 2000–10000 Да, и аквапориновый водный канал, солюбилизированный детергентом, выбранным из лаурилдиметиламин N-оксида (LDAO), н-октил-β-D-глюкопиранозида (OG), н-додецил-β-D-мальтопиранозида (DDM) или их комбинации.

Изобретение относится к автономным системам с рециркуляцией для очистки и/или обессоливания жидкости, преимущественно воды для бытового и/или питьевого водоснабжения и предназначено для использования в бытовых условиях, на дачных и садовых участках. Устройство мембранной очистки жидкости состоит из емкости для жидкости, средства отбора жидкости, средства повышения давления, блока очистки жидкости, линии чистой жидкости и линии дренажа и выполнено с возможностью отбора жидкости из предпочтительно поверхностного слоя жидкости в емкости для жидкости и автоматической остановке процесса очистки жидкости при достижении уровня жидкости в емкости для жидкости заданного значения и/или после очистки необходимого объема жидкости.

Изобретение относится к способу извлечения лития из литийсодержащего материала. Способ включает в себя следующее: перемешивают литийсодержащий материал, включающий литий-ионную ячейку или батарею, либо литийсодержащее минеральное отложение в растворе кислоты с рН около 2,5 или менее для образования кислого раствора лития, при этом перемешивание осуществляют при температуре от около 10°C примерно до 100°C, а кислый раствор лития включает раствор кислоты с рН около 2,5 или менее, литий и по меньшей мере один или несколько компонентов: раствор кислоты, растворимые органические вещества, растворимые металлы и взвешенные твёрдые вещества; подают кислый раствор лития на мембрану предварительной ультрафильтрационной обработки для удержания основной массы взвешенных твёрдых веществ и проникновения фильтрованного кислого раствора лития, включающего по меньшей мере один или несколько компонентов: раствор кислоты с рН около 2,5 или менее, литий, растворимые органические вещества и растворимые металлы; подают фильтрованный кислый раствор лития на нанофильтрационную мембрану для формирования ретентата и пермеата; ретентат нанофильтрации включает растворимые органические вещества и/или растворимые металлы, а пермеат нанофильтрации образует фильтрованный раствор кислоты и лития, включающий раствор кислоты с рН около 2,5 или менее и литий; подают фильтрованный раствор кислоты с рН около 2,5 или менее и лития на мембрану обратного осмоса для формирования ретентата и пермеата, ретентат обратного осмоса включает литий, а пермеат обратного осмоса включает раствор кислоты с рН около 2,5 или менее; и извлекают соли лития из ретентата обратного осмоса с образованием извлечённого лития и, необязательно, возвращают пермеат обратного осмоса на стадию перемешивания.

Изобретение относится к молочной и биотехнологической промышленности. Установка для получения белковой композиции включает блок обезжиривания молозива, соединенный с блоком осаждения казеиновой фракции, который соединен с первым блоком микрофильтрации, выход для пермеата П1 которого соединен со входом второго блока микрофильтрации, имеющего первый выход для ретентата Р2, и второй выход для пермеата П2, который соединен с емкостью для белковой композиции.

Настоящее изобретение относится к сополимеру, разделительной мембране, устройству медицинского назначения и устройству для очистки крови. Данный сополимер включает два или более типов мономерных звеньев, представляющих собой гидрофобное мономерное звено и гидрофильное мономерное звено.

Изобретение относится к химической промышленности и охране окружающей среды. Сточные воды подвергают электродиализной обработке с получением обессоленной воды с пониженным содержанием органических ионов аммония и концентрат, содержащий органические ионы аммония.

Группа изобретений относится к способам для выделения специфических веществ, представляющих интерес (AOI), таких как белки, которые необязательно присутствуют или продуцируются в культуре. Способы основаны на обратимом связывании химеры, состоящей из целлюлозосвязывающего домена (CBD) и вещества, представляющего интерес (AOI), такого как белок, например гетерологичный белок (HP), с нанокристаллами целлюлозы (CNC) для создания больших аддуктов белок/CNC, которые отделяют от загрязняющих веществ посредством фильтрации через керамическую половолоконную мембрану или полимерную половолоконную мембрану. Затем выделение AOI, например белка, может быть выделен из комплекса. Изобретения обеспечивают быстрый и эффективный трехстадийный способ очистки/выделения AOI с применением устройств и технологий для фильтрации, позволяют обрабатывать очень большие объемы растворов с широким спектром белков и твердых частиц, обеспечивая при этом очень высокую степень селективности, исключают необходимость проведения аффинной хроматографии. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх