Устройство для очистки воды в местах экологических катастроф



Устройство для очистки воды в местах экологических катастроф
Устройство для очистки воды в местах экологических катастроф
B01J19/00 - Химические, физические или физико-химические способы общего назначения (физическая обработка волокон, нитей, пряжи, тканей, пера или волокнистых изделий, изготовленных из этих материалов, отнесена к соответствующим рубрикам для такого вида обработки, например D06M 10/00); устройства для их проведения (насадки, прокладки или решетки, специально предназначенные для биологической обработки воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод C02F 3/10; разбрызгивающие планки или решетки, специально предназначенные для оросительных холодильников F28F 25/08)

Владельцы патента RU 2777152:

Терехов Владимир Валерьевич (RU)
Черный Роман Романович (RU)
Чумак Павел Васильевич (RU)
Савицкий Юрий Александрович (RU)
Пережогин Леонид Анатольевич (RU)
Терехов Владислав Владимирович (RU)

Изобретение относится к устройствам очистки воды. Описано устройство для очистки воды, содержащее корпус с входным и выходным патрубками, спиралеобразным проточным каналом круглого поперечного сечения, оконечная часть которого выведена в выходной патрубок, при этом по внешней образующей проточного канала выполнена внешняя щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с внешним каналом отвода примесей, по внутренней образующей проточного канала выполнена внутренняя щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с внутренним каналом отвода примесей, при этом внешняя щель имеет в поперечном сечении сужающуюся форму, ширина внешней щели у проточного канала больше, чем ширина этой щели у внешнего канала отвода примесей. Технический результат - комплексная очистка жидкости как от менее плотных загрязнений, так и от более плотных. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Область техники.

Заявляемое техническое решение относится к устройствам разделения жидкостей (эмульсий) по плотности за счет центробежной силы, а именно, к устройствам для очистки воды одновременно как от более плотных, так и от менее плотных жидкостей и частиц. Техническое решение может быть использовано для очистки воды в местах экологических катастроф.

Предшествующий уровень техники.

Известно устройство для очистки жидкости (патент RU2404839, МПК B01D17/038, 2010), содержащее корпус с входным и выходным патрубками, и спиралеобразным проточным каналом, имеющим постоянное значение площади круглого поперечного сечения. Оконечная часть канала выведена в выходной патрубок. По внешней образующей проточного канала выполнена щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с каналом отвода примесей.

Частицы примесей движутся в потоке жидкости в проточном канале известного устройства. Под действием центробежных сил частицы примесей попадают на стенку проточного канала вблизи щели для отвода примесей, отражаются от нее и движутся к центру канала и к противоположной стенке. Затем, отражаясь от этой стенки или под действием центробежных сил частицы вновь движутся к стенке проточного канала вблизи щели. Недостатком известного устройства является форма щели для отвода примесей, занимающая относительно малую часть поверхности канала. Упомянутый выше недостаток приводит к тому, что для достижения большой степени очистки необходимо увеличивать длину проточного канала. Это приводит к увеличению материалоемкости и габаритов устройства.

Длина проточного канала сокращена в устройстве для очистки жидкости (патент RU116781, МПК B01D17/038, 2012), которое является развитием технического решения по вышеуказанному патенту RU2404839. В этом устройстве на стенке проточного канала по всей его длине дополнительно выполнены канавки, один конец каждой из которых выходит в щель под тупым углом к направлению движения потока вблизи щели.

Однако, недостатком указанного выполнения канавок под углом к направлению движения потока является образование завихрений потока на этих канавках. Это приводит к тому, что удельная эффективность очистки на единицу длины проточного канала недостаточно высокая.

Вышеупомянутые устройства относятся к отделению от жидкостей более плотных (тяжелых) фракций.

Устройство для отделения менее плотной части жидкостной смеси известно из патента RU161442 (МПК B01D17/038, 2012). Это устройство содержит корпус с входным и первым выходным патрубками, соединенными спиралеобразным первым каналом. По внешней образующей этого канала выполнена щель, соединяющая его со спиралеобразным вторым каналом, заканчивающимся вторым выходным патрубком. На половине внешнего витка первый канал выполнен сужающимся по площади поперечного сечения по ходу движения жидкости, а второй канал начинается в области начала сужения первого канала.

Несмотря на то, что в устройстве по патенту RU161442 происходит отделение из потока жидкости менее плотной части, оно предназначено для очистки именно менее плотной части от плотных примесей, в том числе твердых частиц. Для этого первый канал выполнен сужающимся. При использовании этого устройства для очистки жидкости от менее плотных частей, составляющих небольшую часть всей жидкости, сужающееся исполнение первого канала приведет к нежелательному вытеснению большой части жидкости во второй канал.

Раскрытие изобретения

Технической задачей, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, является комплексная очистка жидкости как от менее плотных загрязнений, так и от более плотных.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым техническим решением, является решение поставленной задачи.

Дополнительным техническим результатом является сокращение длины проточного канала при сохранении высокой степени очистки.

Сущность технического решения состоит в том, что устройство для очистки воды содержит корпус с входным и выходным патрубками, спиралеобразным проточным каналом круглого поперечного сечения, оконечная часть которого выведена в выходной патрубок. По внешней образующей проточного канала выполнена внешняя щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с внешним каналом отвода примесей. Отличается тем, что по внутренней образующей проточного канала выполнена внутренняя щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с внутренним каналом отвода примесей. Внешняя щель имеет в поперечном сечении сужающуюся форму. Ширина внешней щели у проточного канала больше, чем ширина этой щели у внешнего канала отвода примесей.

Вышеуказанная сущность является совокупностью существенных признаков заявленного технического решения, обеспечивающих достижение заявленного технического результата.

В частном случае внешняя щель имеет в поперечном сечении форму трапеции.

Авторами технического решения изготовлен опытный образец, испытания которого подтвердили достижение технического результата. Краткое описание чертежей.

На фиг. 1 изображен вид заявляемого устройства для очистки воды в местах экологических катастроф в разрезе по оси выходного канала, на фиг. 2 - вид устройства в разрезе А-А фиг. 1, на фиг. 3 - вид внешнего и внутреннего каналов (вид В фиг. 2 увеличено), на фиг. 4 - вид внешней щели в разрезе Г-Г фиг. 2.

Варианты осуществления технического решения.

Устройство очистки воды в местах экологических катастроф содержит корпус (1) с входным (2) и выходным (4) патрубками (фиг. 1, 2). Внутри корпуса выполнен спиралеобразный проточный канал (3) с постоянным значением площади круглого поперечного сечения, соединяющий входной (2) и выходной (4) патрубки. Проточный канал (3) выведен в выходной патрубок (4) по касательной.

Для отвода отделяемых примесей большей плотности по сравнению с плотностью основной массы жидкости (воды) по внешней образующей проточного канала (3) устройства, наиболее отстоящей от оси спирали, выполнена внешняя щель (5), соединенная с внешним каналом отвода примесей (6), через который отделяемые примеси с большей плотностью выводятся в первый приемник (не показан) (фиг. 3). Внешняя щель (5) имеет в поперечном сечении сужающуюся форму, в частности, форму трапеции (фиг. 4). Меньшее основание трапеции сообщает внешнюю щель с внешним каналом отвода примесей (6). Большее основание трапеции сообщает эту щель с проточным каналом (3). Наименьший размер внешней щели (5) определен максимальным размером твердых частиц примесей, которые устройство для очистки воды должно быть способно отводить. Предпочтительно размер внешней щели (5) со стороны внешнего канала отвода примесей составляет 1 мм, а со стороны проточного канала - 5 мм. Начало внешнего канала целесообразно располагать на четверти первого оборота проточного канала (3).

Конец внешнего канала (6) отвода примесей соединен с первым приемником через регулирующее устройство (7), выполненное с возможностью изменения площади поперечного сечения внешнего канала (6) в месте его установки. Регулирующее устройство (7) позволяет изменять скорость истечения потока отделенной жидкости и механических частиц из внешнего канала (6) отвода примесей в первый приемник, чем регулируется степень и качество очистки.

Для отвода отделяемых примесей меньшей плотности по сравнению с плотностью основной массы жидкости (воды) по внутренней образующей проточного канала (3) устройства, наименее отстоящей от оси спирали, выполнена внутренняя щель (8), соединенная с внутренним каналом отвода примесей (9), через который отделяемые примеси с меньшей плотностью выводятся во второй приемник (не показан) (фиг. 3). Внутренняя щель (8) может иметь в поперечном сечении сужающуюся форму, как и внешняя щель (5), при этом меньшую ширину шель имеет со стороны внутренней щели. Размер внутренней щели (8) может быть 1 мм. Размер внутренней щели и размер внутреннего канала (9) определяется объемом загрязнения жидкости легкими составляющими, к которым относятся, в основном, горюче-смазочные материалы (ГСМ). Начало внутреннего канала целесообразно располагать в области начала закругления проточного канала (3), например, с отступом 1-2 см от этого начала.

Конец внутреннего канала (9) отвода примесей соединен со вторым приемником через регулирующее устройство (не показано), выполненное с возможностью изменения площади поперечного сечения внутреннего канала (9) в месте его установки. Указанное регулирующее устройство позволяет изменять скорость истечения потока отделенной жидкости из внутреннего канала (9) отвода примесей во второй приемник, чем регулируется степень и качество очистки.

Устройство очистки воды работает следующим образом.

Загрязненная вода (в общем случае - загрязненная жидкость) под давлением подается во входной патрубок (2), и далее поступает в спиралеобразный проточный канал (3). Поскольку проточный канал (3) имеет криволинейную форму, на жидкость и взвешенные в ней частицы примеси действуют центробежные силы. Под действием этих сил происходит распределение по плотности частиц жидкости и примесей в поперечном сечении канала (3).

При этом частицы примесей жидкости, имеющие плотность, меньше плотности основного потока воды (например, ГСМ), вытесняются к внутренней стороне спиралеобразного проточного канала (3). Такие частицы примесей, достигнув стенки канала (3) с внутренней стороны спирали, и продолжая свое движение вдоль канала (3), через внутреннюю щель (8) попадают во внутренний канал (9) отвода примесей. Двигаясь вдоль внутреннего канала (9), указанные легкие фракции отводятся во второй приемник через соответствующее регулирующее устройство. Изменением площади поперечного сечения в месте установки регулирующего устройства достигается изменение пропускной способности внутреннего канала (9), что приводит к изменению количества жидкости малой плотности, отводящихся из устройства очистки, и, следовательно - к изменению степени очистки.

Частицы механических примесей и примесей жидкости, имеющие плотность, больше плотности основного потока, прижимаются к внешней стороне спиралеобразного проточного канала (3). Такие частицы примесей, достигнув стенки канала (3) с внешней стороны спирали, и продолжая свое движение вдоль канала (3), через внешнюю щель (5) попадают во внешний канал (6) отвода примесей. Выполнение внешней щели (5) трапецеидальной, широким основанием сообщающейся с проточным каналом, позволяет захватить в щель большее количество частиц примесей, достигших этой щели, по сравнению с аналогами, описанными в патентах RU2404839 и RU116781. При этом не возникает завихрения потока вблизи этой щели, как в устройстве по патенту RU116781. Площадь входа во внешнюю щель (5) со стороны проточного канала (3) больше, чем такая же площадь в устройства по патенту RU2404839 и площадь щели и канавок в устройстве по патенту RU116781. Если частицы примесей, двигаясь к щели (5), ударяются о ее стенки, то происходит их «отскок» в сторону внешнего канала (6) отвода примесей, а не в сторону проточного канала. Этим объясняется увеличение удельной эффективности единицы длины заявленного устройства в части отделения более плотных составляющих исходной жидкости по сравнению с аналогами RU2404839 и RU116781. Таким образом становится возможным сократить длину проточного канала, снизив материалоемкость и размер устройства.

Выполнение ширины внешней щели (5) у внешнего канала (6) отвода примесей меньшего размера направлено на снижение вероятности обратного выхода частиц, попавших в этот канал, в проточный канал (3).

Двигаясь вдоль внешнего канала (6) частицы примесей отводятся в первый приемник через регулирующее устройство (7). Изменением площади поперечного сечения в месте установки регулирующего устройства (7) достигается изменение пропускной способности внешнего канала (6), что приводит к изменению количества частиц примеси, отводящихся из устройства очистки, и, следовательно - к изменению степени очистки.

Очищенная вода попадает в выходной патрубок (4), откуда выводится из устройства очистки.

Заявляемое устройство не содержит движущихся частей, уплотнительных элементов и полностью герметично. Это обеспечивает высокую надежность устройства в эксплуатации.

При работе на местах экологических катастроф целесообразно иметь набор устройств очистки с разным размером щелей и каналов для обеспечения возможности выбора подходящего по производительности устройства в зависимости от вида и объема загрязнений. Промышленная применимость.

Заявляемое устройство очистки воды в местах экологических катастроф реализовано с использованием промышленно выпускаемых устройств и материалов, может быть изготовлено на любом машиностроительном предприятии и найдет широкое применение.

1. Устройство для очистки воды, содержащее корпус с входным и выходным патрубками, спиралеобразным проточным каналом круглого поперечного сечения, оконечная часть которого выведена в выходной патрубок, при этом по внешней образующей проточного канала выполнена внешняя щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с внешним каналом отвода примесей, отличающееся тем, что по внутренней образующей проточного канала выполнена внутренняя щель для отвода примесей, соединенная по всей длине с внутренним каналом отвода примесей, при этом внешняя щель имеет в поперечном сечении сужающуюся форму, ширина внешней щели у проточного канала больше, чем ширина этой щели у внешнего канала отвода примесей.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что внешняя щель имеет в поперечном сечении форму трапеции.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к реакторной система полимеризации и процессу ее эксплуатации. Реакторная система полимеризации содержит реактор, обеспечивающий приведение в контакт каталитической системы с олефиновым мономером и, необязательно, олефиновым сомономером в условиях реакции полимеризации с получением олефинового полимера; емкость для получения катализатора, обеспечивающая приведение в контакт соединения первого переходного металла, соединения второго переходного металла, активатора и, необязательно, сокатализатора с образованием каталитической системы; и аналитическую систему, обеспечивающую определение концентрации соединения первого переходного металла в растворе, содержащем соединение первого переходного металла и соединение второго переходного металла, присутствующие в реакторной системе полимеризации.

В заявке описан кожухотрубный аппарат (1), включающий: внешний кожух (2), первый трубный пучок (3) и второй трубный пучок (4), проходящие коаксиально друг с другом; первый внутренний кожух (5) и второй внутренний кожух (6); причем первый внутренний кожух окружает первый трубный пучок и расположен между указанными двумя трубными пучками; второй внутренний кожух окружает второй трубный пучок и расположен в пространстве между вторым трубным пучком и внешним кожухом (2); первый трубный пучок (3) работает в качестве парогенератора; второй трубный пучок (4) работает в качестве устройства предварительного нагрева; коаксиальные внутренние кожухи (5, 6) формируют проход для противотока горячей текучей среды, которая проходит в межтрубном пространстве.

Изобретение может быть использовано в промышленности, теплоэнергетике, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, медицине, быту, на транспорте и других отраслях, где требуется качественное изменение физических свойств жидкостей. Для обработки жидкостей использовано устройство (А1), состоящее из генератора импульсов (А2) и соединенного с ним колебательного контура (A3), индуктивность (L) которого излучает используемое для обработки жидких сред переменное электромагнитное поле в результате воздействия на колебательный контур (A3) импульсами постоянного тока от генератора импульсов (А2).

Изобретение может быть использовано в сельском хозяйстве, растениеводстве. Устройство получения экологически чистого раствора пероксида водорода для стимуляции роста и развития растений содержит реактор, заполненный водой, и источники физического воздействия на воду, включающие излучатель некогерентного оптического излучения с освещенностью в видимой области не менее 650 лк и излучатель высокочастотного электромагнитного излучения с частотой поглощения молекулярного кислорода и плотностью потока мощности не менее 4,0 мВт/см2.

Изобретение относится к установке для получения меламина и мочевины. Установка включает установку (MEL) синтеза меламина для производства меламина из мочевины с получением потока продукта, содержащего меламин, и потока отходящего газа, содержащего NH3 и СО2 в газообразной форме, и установку (UR) синтеза мочевины из отходящего газа, предназначенную для синтеза мочевины из потока отходящего газа, пригодную для получения мочевины из аммиака и СО2 и содержащую по меньшей мере секцию синтеза высокого давления, работающую при давлении синтеза, и секцию выделения, работающую при давлении выделения, которое меньше давления синтеза.

Изобретение относится к области уменьшения отложений осадков или нестабильных или нерастворимых молекул в оборудовании для разделения и дистилляции, предпочтительно с коническим дном, применяющемся после процессов рафинирования, в которых обрабатываются тяжелые или загрязняющие продукты. Устройство для нисходящего течения углеводородной жидкости, содержащей твердые частицы, внизу оборудования, содержит цилиндрическую верхнюю часть (1) диаметром D1, нижнюю усеченно-коническую часть (2) высотой H и углом наклона α в интервале от 5° до 85° к вертикальной оси (z) указанной цилиндрической верхней части, выпускную линию (5) диаметром D2.

Настоящее изобретение относится к способу для производства этиленкарбоната и/или этиленгликоля, а также к реакционной системе для его осуществления. Предлагаемый способ включает следующие стадии: подачу верхнего потока (14) абсорбера этиленоксида в конденсатор (15) для получения потока (20) охлажденного рециркулирующего газа и одного или более водных потоков, нагревание по меньшей мере части потока (20) охлажденного рециркулирующего газа для получения потока (30) нагретого рециркулирующего газа, контактирование потока (30) нагретого рециркулирующего газа с одним или более материалами защитного слоя в одной или более системах (31) защитного слоя, расположенных выше по потоку от реактора для получения этиленоксида (2), для получения потока (36) обработанного рециркулирующего газа, контактирование исходного газа (1) для эпоксидирования, содержащего этилен, кислород и по меньшей мере часть потока (36) обработанного рециркулирующего газа с катализатором эпоксидирования в реакторе для получения этиленоксида (2) для получения потока (4) продукта реакции эпоксидирования, контактирование потока (4) продукта реакции эпоксидирования в абсорбере (9) этиленоксида с потоком (10) обедненного абсорбента в присутствии катализатора карбоксилирования и гидролиза для получения потока (13) обогащенного абсорбента, содержащего этиленкарбонат и/или этиленгликоль и верхнего потока (14) абсорбера этиленоксида.

Изобретение относится к производству углекислого газа, предназначенного для применения в напитках и т.п., путем термического разложения различных исходных материалов с использованием радиочастотной энергии под давлением. Капсула для системы термического разложения содержит закрытую оболочку, имеющую в себе внутреннюю полость, по меньшей мере первое отделение в упомянутой полости, содержащее способный к термическому разложению материал, содержащий бикарбонат натрия и воду.

Изобретение относится к получению сульфида галлия (II), являющегося перспективным материалом для полупроводниковой оптоэлектронной техники и инфракрасной оптики. Способ получения сульфида галлия (II) включает двухтемпературный химический синтез в замкнутом объеме из элементарных галлия и серы, взятых в стехиометрическом соотношении.

Изобретение относится к способу определения концентраций соединений переходных металлов в растворах, содержащих более одного соединения переходного металла. Способ включает: (I) приведение в контакт каталитической системы, содержащей первое соединение переходного металла, второе соединение переходного металла, активатор и необязательный сокатализатор, с олефиновым мономером и необязательным олефиновым сомономером в реакторе в пределах реакторной системы полимеризации в условиях реакции полимеризации с получением олефинового полимера; (II) определение первой концентрации первого соединения переходного металла и второй концентрации второго соединения переходного металла в растворе, содержащем первое соединение переходного металла и второе соединение переходного металла, причем первая концентрация и вторая концентрация определяются на стадиях, включающих в себя: (i) получение первого эталонного профиля поглощения (F1) первого соединения переходного металла в первом эталонном растворе при первой известной концентрации и второго эталонного профиля поглощения (F2) второго соединения переходного металла во втором эталонном растворе при второй известной концентрации; (ii) подачу образца раствора в камеру для образцов; (iii) облучение образца в камере световым пучком на длине волны в УФ-видимом спектре; (iv) генерирование профиля поглощения образца и вычисление кривой, имеющей формулу β1F1 + β2F2, для соответствия профиля поглощения образца значению регрессии (R2) по методу наименьших квадратов, составляющему по меньшей мере 0,9; где: β1 - первый весовой коэффициент; F1 - первый эталонный профиль поглощения первого соединения переходного металла в первом эталонном растворе при первой известной концентрации; β2 - второй весовой коэффициент; и F2 - второй эталонный профиль поглощения второго соединения переходного металла во втором эталонном растворе при второй известной концентрации; а также (v) умножение первой известной концентрации на β1 для определения первой концентрации первого соединения переходного металла в растворе, и умножение второй известной концентрации на β2 для определения второй концентрации второго соединения переходного металла в растворе; и (III) регулирование первой скорости потока первого соединения переходного металла и/или второй скорости потока второго соединения переходного металла в реактор, когда первая концентрация и/или вторая концентрация достигли заданного уровня.

Изобретение относится к физико-химическим технологиями очистки водных потоков. Предложен способ очищения водных потоков, включающий вихревые воздействия на них, при этом очищение осуществляют совокупным воздействием на потоки вихревых магнитных полей и вихревых гравитационных сил водоворота, где магнитное воздействие производят частотами колебаний, по отношению к которым собственные колебания атомов водорода и кислорода являются кратными.
Наверх