[go: up one dir, main page]

RU2495724C2 - Флотационный аэратор - Google Patents

Флотационный аэратор Download PDF

Info

Publication number
RU2495724C2
RU2495724C2 RU2011152469/05A RU2011152469A RU2495724C2 RU 2495724 C2 RU2495724 C2 RU 2495724C2 RU 2011152469/05 A RU2011152469/05 A RU 2011152469/05A RU 2011152469 A RU2011152469 A RU 2011152469A RU 2495724 C2 RU2495724 C2 RU 2495724C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
air
housing
zone
flotation
Prior art date
Application number
RU2011152469/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011152469A (ru
Inventor
Яков Бенедиктович Улановский
Виктор Николаевич Порхачев
Виктор Георгиевич Пономарев
Сергей Михайлович Соколов
Елена Яковлевна Козлова
Original Assignee
Сайнмет Ла, Инкорпорейтед
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сайнмет Ла, Инкорпорейтед filed Critical Сайнмет Ла, Инкорпорейтед
Priority to RU2011152469/05A priority Critical patent/RU2495724C2/ru
Publication of RU2011152469A publication Critical patent/RU2011152469A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2495724C2 publication Critical patent/RU2495724C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02WCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
    • Y02W10/00Technologies for wastewater treatment
    • Y02W10/10Biological treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Aeration Devices For Treatment Of Activated Polluted Sludge (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающей, нефтехимической и нефтедобывающей, пищевой и легкой промышленности, на предприятиях черной и цветной металлургии, машиностроительных заводах. Флотационный аэратор содержит корпус, содержащий перегородку 10 с центральным отверстием, делящую его пространство на верхнюю 2 и нижнюю 3 зоны; ввод воды, расположенный в нижней части нижней зоны 3; воздуховод 7; вывод водовоздушной смеси; электродвигатель 1 с закрепленными на его валу 4 рабочими колесами 5 и 6, размещенными в различных зонах корпуса. Перегородка 10 выполнена в виде диафрагмы. Воздуховод 7 соединен с верхней зоной 2. Вывод водовоздушной смеси выполнен в виде перфорации в боковых стенках нижней зоны 3 корпуса. Рабочее колесо 6, расположенное в нижней зоне 3, выполнено в виде ротора с вертикальными сменными лопатками. Лопатки выполнены перфорированными и/или с зубчатыми краями. Вывод воды в нижнюю зону выполнен с возможностью ее поступления через съемную регулирующую диафрагму 12 с центральным отверстием и насадок 11. Электродвигатель 1 расположен в объеме аэрируемой воды. Изобретение позволяет повысить эффективность приготовления мелкодисперсной водовоздушной смеси, а также повысить надежность работы аэратора. 8 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к флотационным аэраторам и применяется при аэрации природных и других водоемов для обогащения воды кислородом, для аэрации воды в системах водоподготовки и очистки сточных вод, а также в качестве аппарата для диспергации воздуха (газа) при очистке сточных вод методом флотации и может быть использовано в области нефтеперерабатывающей, нефтехимической и нефтедобывающей промышленностей, а также заводов пищевой и легкой промышленности, предприятий черной и цветной металлургии, машиностроительных заводов.
Известен аэратор, содержащий корпус с впускным отверстием для воды, выпускным отверстием для водовоздушной смеси и перегородкой, разделяющей его пространство на верхнюю и нижнюю зоны, причем в перегородке выполнено отверстие для подачи воздуха; воздуховод;
электродвигатель с закрепленными на его валу двумя рабочими колесами (импеллерами), установленными в разных зонах корпуса (патент США №6655663).
В известном аэраторе ввод воды осуществляется в нижнюю зону корпуса, вывод водовоздушной смеси осуществляется сбоку из верхней зоны, а воздуховод для подачи воздуха введен в отверстие, выполненное в перегородке. Всасывание воздуха происходит за счет эффекта Вентури, возникающего при прохождении потока воды из области высокого давления, создаваемого при вращении первым рабочим колесом, в область низкого давления, создаваемого вторым рабочим колесом.
Известный аэратор имеет ряд недостатков. Так, смешивание воды и воздуха верхним рабочим колесом производится в достаточно большом объеме, а вывод водовоздушной смеси производится сбоку. В верхней части корпуса аэратора имеется область, где накапливается подсасываемый воздух и образуется воздушная подушка. Накопившийся воздух крупными пузырями выходит через боковое отверстие, перекрывая, таким образом, часть его сечения, что приводит как к снижению производительности аппарата, так и эффекта аэрации. Всасывание воздуха в область диспергации производится за счет эффекта Вентури, возникающего при протекании воды через область корпуса, содержащую перегородку, из зоны высокого давления в зону низкого давления. Объем всасываемого воздуха, в этом случае, зависит от разряжения (вакуума), создаваемого потоком воды в области перегородки. Изменять пропорции смешиваемых компонентов (воды и воздуха), в этом случае, не представляется возможным, поскольку все соотношения геометрических размеров аппарата и параметры работы электродвигателя изначально постоянны и не регулируются. Изменение пропорций воды и воздуха при перемешивании влияет не только на насыщение воды воздухом, но и на размер воздушных пузырьков, что немаловажно в процессах очистки воды методом флотации и для повышения эффекта аэрации.
Диспергация воздуха в воде производится в широкой части верхней зоны с большими зазорами между лопатками колеса и стенками, что приводит к образованию пузырьков сравнительно больших диаметров. К другим недостаткам аэратора следует отнести расположение электродвигателя-внутри корпуса в зоне образования воздушной подушки, что может явиться причиной его перегрева.
Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности аэрации воды и надежности устройства.
Во флотационном аэраторе, содержащем корпус, содержащий перегородку с центральным отверстием, делящую его пространство на верхнюю и нижнюю зоны; ввод воды, расположенный в нижней части нижней зоны; воздуховод; вывод водовоздушной смеси; электродвигатель с закрепленными на его валу рабочими колесами (импеллерами), размещенными в различных зонах корпуса, согласно изобретению перегородка выполнена в виде диафрагмы с центральным отверстием, воздуховод соединен с верхней зоной, и вывод водовоздушной смеси выполнен в виде перфорации в нижней зоне корпуса. Воздуховод содержит регулирующее устройство для регулирования подачи воздуха, размещенное в его верхней части и над уровнем воды, электродвигатель содержит регулятор числа оборотов вала, а ввод воды содержит регулирующее устройство для регулирования подачи воды, содержащее направляющую диафрагму с центральным отверстием, и насадок, прикрепленный к нижней части нижней зоны. Электродвигатель установлен на верхней поверхности корпуса. Диафрагма выполнена съемной и может иметь разный диаметр центрального отверстия, размер которого устанавливается в зависимости от глубины погружения. Рабочее колесо, расположенное в нижней зоне, выполнено в виде ротора с вертикальными сменными лопатками, имеющими различную конфигурацию. Лопатки рабочего колеса выполнены прямоугольной формы. Лопатки выполнены перфорированными и/или с зубчатыми краями. Перфорация в нижней зоне корпуса выполнена с заданной частотой и диаметром отверстий. Рабочее колесо, расположенное в верхней зоне корпуса, выполнено в виде колеса с винтовыми лопатками. Зазор между внешней кромкой лопасти рабочего колеса и перфорированной стенкой составляет 5-10 мм.
В предлагаемом флотационном аэраторе устранены все конструктивные недостатки известного аэратора и предусмотрена возможность управления процессом получения мелко дисперсной водовоздушной смеси. Так, диспергация воздуха в воде производится в стесненном объеме камеры диспергации, с небольшим зазором между перфорированной лопаткой и перфорированной стенкой камеры, составляющим 5-10 мм. Вывод водовоздушной смеси осуществляется через перфорированные боковые стенки нижней зоны, в которой происходит диспергация, с расчетной перфорацией. Увеличение размеров пузырьков и накопление воздуха в корпусе аппарата, в этом случае, не происходит. Перфорированные и/или зубчатые лопатки рабочего колеса нижней зоны способствуют лучшему перемешиванию воды и воздуха за счет увеличения зон турбулентности в нижней зоне корпуса не только на краях лопаток, но и отверстиях лопаток. Кроме того, выполнение лопаток перфорированными и/или с зубчатыми краями увеличивает турбулизацию среды, что приводит к увеличению количества пузырьков за счет кавитации.
Выполнение вывода водовоздушной смеси через перфорированные боковые стенки нижней зоны, в которой происходит диспергация, способствует равномерному рассредоточенному выпуску водовоздушной смеси в аэрируемый объем воды. Поступление воздуха в верхнюю зону всасывания обеспечивается верхним рабочим колесом через воздуховод с регулирующим устройством, а в нижнюю зону, в которой происходит диспергация (через съемную регулирующую диафрагму), нижним рабочим колесом, создающим разряжение при вращении. Вода в зону диспергации поступает через регулирующее устройство для регулирования подачи воды, содержащее направляющую диафрагму с центральным отверстием, и насадок за счет гидростатического давления и разряжения, создаваемого вторым рабочим колесом при вращении. Таким образом, подача воздуха и воды в нижнюю зону не зависят друг от друга. Регулирующие устройства для регулирования подачи воды и воздуха, а также регулятор числа оборотов вала двигателя позволяют изменять пропорции смешиваемых компонентов независимо друг от друга. Диаметр отверстия съемной регулирующей диафрагмы выбирают в зависимости от глубины погружения аппарата - диаметр отверстия уменьшают, при увеличении глубины погружения флотационного аэратора. Конфигурация сменных лопаток может быть изменена в зависимости от условий работы флотационного аэратора и свойств обрабатываемой жидкости. Насадок обеспечивает выполнение забора воды из нижних слоев, улучшая циркуляцию воды в аэрируемом объеме. Электродвигатель полностью находится в объеме аэрируемой воды в зоне аэрации, что способствует его эффективному охлаждению.
Таким образом, использование вышеперечисленных признаков дает возможность повысить надежность устройства при достижении требуемого эффекта аэрации и очистки воды.
Далее настоящее изобретение поясняется со ссылками на чертежи, где
на фиг.1 изображен флотационный аэратор с расположением верхней поверхности корпуса ниже уровня воды;
на фиг.2 изображен флотационный аэратор с расположением верхней поверхности корпуса выше уровня воды.
Флотационный аэратор содержит корпус; герметичный электродвигатель 1, закрепленный на верхней поверхности корпуса и содержащий вал 4; воздуховод 7; два рабочих колеса 5 и 6, установленные на валу 4 электродвигателя 1; ввод всасываемой воды, и вывод водовоздушной смеси.
Корпус разделен съемной регулирующей диафрагмой 10 на две зоны - верхнюю зону 2, в которой происходит всасывание воздуха, и нижнюю зону 3, в которой происходит диспергация. Внутри корпуса расположен вал 4 электродвигателя с двумя рабочими колесами, при этом рабочее колесо 5, расположенное в верхней зоне 2, выполнено с винтовыми лопатками, а второе рабочее колесо 6 расположено в нижней зоне 3, и выполнено в виде ротора с вертикально расположенными сменными лопатками, имеющими различную конфигурацию, например прямоугольными и перфорированными и/или зубчатыми лопатками. Воздуховод 7 присоединен к верхней зоне 2 и содержит регулирующее устройство 8, расположенное в его верхней части выше уровня воды. Верхняя поверхность корпуса может быть расположена ниже уровня воды (фиг.1). Возможно расположение электродвигателя 1 на верхней поверхности корпуса, находящейся выше уровня воды (фиг.2), в этом варианте высота верхней зоны 2 определяется необходимой глубиной погружения аэратора, а электродвигатель выполнен негерметичным.
Вывод водовоздушной смеси выполнен в виде перфорации в боковых стенках нижней зоны 3, при этом перфорация выполнена с заданным количеством и диаметром отверстий, обеспечивающих образование нужной для флотации мелкодисперсной смеси и ее равномерный и рассредоточенный выпуск. Расстояние между внешними кромками лопаток рабочего колеса 6 и перфорированной стенкой нижней зоны 3 составляет 5-10 мм, в зависимости от конфигурации лопаток. Перфорация произведена с заданным количеством отверстий, имеющими диаметр, составляющий 3-20 мм, причем, чем больше размеры зоны диспергации (диаметр и высота), тем больше диаметр отверстий. Уменьшение или увеличение диаметра отверстий не эффективно для самого процесса диспергирования. Отверстия расположены равномерно в шахматном порядке. Площадь перфорации составляет 20-60% от площади боковых стенок нижней зоны 3, причем выход за границы указанного диапазона приводит к снижению эффективности процесса. Кроме того, перфорация площади боковых стенок свыше 60% снижает прочность корпуса в нижней зоне 2.
Ввод воды выполнен в виде отверстий в нижней части нижней зоны 3, к фланцу которой прикреплен насадок 11, и содержит регулирующее устройство 9, выполняющее регулирование подачи всасываемой воды, и содержащее направляющую диафрагму 12 с центральным отверстием.
Флотационный аэратор работает следующим образом:
При вращении вала электродвигателя воздух (газ) всасывается рабочим колесом 5 в верхнюю зону 2 по воздуховоду 7 через регулирующее устройство 8, расположенное в его верхней части, и далее поступает через регулирующую диафрагму 10 в нижнюю зону 3 к рабочему колесу 6. Вода поступает в нижнюю зону 3 к рабочему колесу б через насадок 11 и регулирующее устройство 9, содержащее направляющую диафрагму 12 с центральным отверстием, и расположенное в нижней части нижней зоны 3. При вращении рабочего колеса б в нижней зоне 3 происходит диспергация воздуха (газа) в воду. Водовоздушная (водогазовая) смесь выходит из нижней зоны 3 через боковые перфорированные стенки. Регулирование качества водовоздушной (водогазовой) смеси, а именно количество и размер пузырьков, осуществляется изменением соотношения воды и воздуха (газа) в смеси при помощи регулирующих устройств 8 и 9, а также изменением числа оборотов электродвигателя. Диаметр отверстия регулирующей диафрагмы 10, находящейся между рабочими колесами 5 и 6, и разделяющей корпус на верхнюю зону 2 и нижнюю зону 3, устанавливается в зависимости от условий работы аэратора, а именно - от глубины его погружения.
Таким образом, предлагаемая конструкция флотационного аэратора позволяет обеспечить повышение эффективности приготовления мелкодисперсной водовоздушной смеси и повышение надежности работы аэратора.

Claims (9)

1. Флотационный аэратор, содержащий корпус, содержащий перегородку с центральным отверстием, делящую его пространство на верхнюю и нижнюю зоны; ввод воды, расположенный в нижней части нижней зоны; воздуховод; вывод водовоздушной смеси; электродвигатель с закрепленными на его валу рабочими колесами, размещенными в различных зонах корпуса, отличающийся тем, что перегородка выполнена в виде диафрагмы с центральным отверстием, воздуховод соединен с верхней зоной, и вывод водовоздушной смеси выполнен в виде перфорации в боковых стенках нижней зоны корпуса; рабочее колесо, расположенное в нижней зоне, выполнено в виде ротора с вертикальными сменными лопатками, выполненными перфорированными и/или с зубчатыми краями; ввод воды в нижнюю зону выполнен с возможностью ее поступления через съемную регулирующую диафрагму с центральным отверстием и насадок; электродвигатель полностью находится в объеме аэрируемой воды.
2. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что воздуховод содержит регулирующее устройство для регулирования подачи воздуха, размещенное в его верхней части и над уровнем воды, электродвигатель содержит регулятор числа оборотов вала, а ввод воды содержит регулирующее устройство для регулирования подачи воды, содержащее направляющую диафрагму с центральным отверстием, и насадок, прикрепленный к нижней части нижней зоны.
3. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что электродвигатель установлен на верхней поверхности корпуса.
4. Флотационный аэратор по п.3, отличающийся тем, что верхняя поверхность расположена ниже уровня воды.
5. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что диафрагма выполнена съемной и может иметь разный диаметр центрального отверстия, размер которого устанавливается в зависимости от глубины погружения.
6. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что лопатки рабочего колеса выполнены прямоугольной формы.
7. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что перфорация в нижней зоне корпуса выполнена с заданной частотой и диаметром отверстий.
8. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что рабочее колесо, расположенное в верхней зоне корпуса, выполнено в виде колеса с винтовыми лопатками.
9. Флотационный аэратор по п.1, отличающийся тем, что зазор между внешней кромкой лопатки рабочего колеса и перфорированной стенкой составляет 5-10 мм.
RU2011152469/05A 2011-12-22 2011-12-22 Флотационный аэратор RU2495724C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152469/05A RU2495724C2 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Флотационный аэратор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011152469/05A RU2495724C2 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Флотационный аэратор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011152469A RU2011152469A (ru) 2013-06-27
RU2495724C2 true RU2495724C2 (ru) 2013-10-20

Family

ID=48701162

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011152469/05A RU2495724C2 (ru) 2011-12-22 2011-12-22 Флотационный аэратор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2495724C2 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU189748U1 (ru) * 2018-09-10 2019-05-31 Антон Александрович Алёхин Устройство для насыщения жидкости газом
RU2719861C2 (ru) * 2016-01-07 2020-04-23 Сидра Корпорейт Сервисез Ллс Функционализованная пористым или сетчатым пеноматериалом открытая сетчатая структура для селективного отделения минеральных частиц в водной системе
WO2020139168A1 (ru) * 2018-12-25 2020-07-02 Акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" Способ получения монофазных солей актинидов и устройство для их получения
US10835905B2 (en) 2011-05-25 2020-11-17 Cidra Corporate Services Inc. Recovery media for mineral processing
RU216828U1 (ru) * 2021-09-30 2023-03-02 Нутристамина С.Р.О Генератор жидкости, насыщенной газом
US12097512B2 (en) 2020-06-16 2024-09-24 FineFlot Inc. System and method for saturation of a multicomponent medium with active microbubbles

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993019836A1 (en) * 1992-04-03 1993-10-14 The University Of Toronto Innovations Foundation Method and apparatus for effecting gas-liquid contact
US6655663B2 (en) * 1997-11-19 2003-12-02 Keepalive, Inc. Multi-stage aerator
RU2007107247A (ru) * 2007-02-27 2008-09-10 Дмитрий Станиславович Бушев (RU) Аэратор с пульсатором и способ (вариант) аэрации жидкости

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993019836A1 (en) * 1992-04-03 1993-10-14 The University Of Toronto Innovations Foundation Method and apparatus for effecting gas-liquid contact
US6655663B2 (en) * 1997-11-19 2003-12-02 Keepalive, Inc. Multi-stage aerator
RU2007107247A (ru) * 2007-02-27 2008-09-10 Дмитрий Станиславович Бушев (RU) Аэратор с пульсатором и способ (вариант) аэрации жидкости

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10835905B2 (en) 2011-05-25 2020-11-17 Cidra Corporate Services Inc. Recovery media for mineral processing
RU2719861C2 (ru) * 2016-01-07 2020-04-23 Сидра Корпорейт Сервисез Ллс Функционализованная пористым или сетчатым пеноматериалом открытая сетчатая структура для селективного отделения минеральных частиц в водной системе
RU189748U1 (ru) * 2018-09-10 2019-05-31 Антон Александрович Алёхин Устройство для насыщения жидкости газом
WO2020139168A1 (ru) * 2018-12-25 2020-07-02 Акционерное общество "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" Способ получения монофазных солей актинидов и устройство для их получения
US12097512B2 (en) 2020-06-16 2024-09-24 FineFlot Inc. System and method for saturation of a multicomponent medium with active microbubbles
RU216828U1 (ru) * 2021-09-30 2023-03-02 Нутристамина С.Р.О Генератор жидкости, насыщенной газом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011152469A (ru) 2013-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2495724C2 (ru) Флотационный аэратор
US7661658B2 (en) Submersible hollow shaft motor and submersible floating aerator comprising the same
US4290885A (en) Aeration device
CN105008032A (zh) 搅拌釜反应器
WO2013082059A2 (en) Method and system for enhancing mass transfer in aeration/oxygenation systems
US7744679B2 (en) Liquid—foam system
JP2002052330A (ja) 気液供給装置
JP4875778B1 (ja) 曝気攪拌装置
JP4875777B1 (ja) 曝気攪拌装置
KR102143790B1 (ko) 고효율 미세기포 발생장치, 이를 이용한 부상분리장치 및 그 작동방법
KR100801851B1 (ko) 제트폭기
RU87159U1 (ru) Устройство для очистки сточных вод напорной флотацией
KR102382198B1 (ko) 수중 포기장치
KR102557241B1 (ko) 울트라 파인 버블 제조기 및 울트라 파인 버블수 제조 장치
JP4947747B1 (ja) 攪拌装置
JP2002186840A (ja) 微細気泡生成方法及びその装置
RU2379118C1 (ru) Способ флотации частиц с различной плотностью и вибрационная флотационная машина для его осуществления
EP2189212B1 (en) Emulsifier system
RU2701023C1 (ru) Установка очистки нефтесодержащих сточных вод
KR20150039650A (ko) 유기성 폐기물 처리 장치를 위한 수중 제트레이터
TW202026247A (zh) 高效率溶氣浮除處理設備
JP2003211180A (ja) 水中微小空気発生機
US20210283557A1 (en) Gas Saturation of Liquids with Application to Dissolved Gas Flotation and Supplying Dissolved Gases to Downstream Processes and Water Treatment
CN111606427B (zh) 一种高效纳米曝气设备
JP2000024683A (ja) 水中攪拌曝気装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20210830