Устройство для очистки жидкости

 

Полезная модель относится к технике очистки жидкости от твердых и жидких примесей и может быть использована в нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Задачей полезной модели является повышение качества очистки жидкости от примесей. Задача достигается тем, что в устройстве для очистки жидкости, содержащем вертикальную емкость с патрубками входа исходной и выхода осветленной жидкости, входа и выхода газа, выгрузки шлама и патрубком выхода пены с пеносъемником, горизонтальную перегородку с вмонтированными снизу вертикальными трубами, расположенными по окружности на равном расстоянии друг от друга, верхний конец каждой из которых выполнен в виде конфузора, винтовую лопасть, установленную в каждой вертикальной трубе под конфузором, и вмонтированную в горизонтальную перегородку дополнительную вертикальную трубу, верхний торец которой расположен выше горизонтальной перегородки, а нижний - ниже патрубка выхода пены, в каждой вертикальной трубе под винтовой лопастью установлен козырек, а диаметр затопленных участков вертикальных труб выполнен меньше диаметра их незатопленных участков, причем козырек выполнен в виде полого усеченного конуса, обращенного вершиной вниз, а внутренний диаметр затопленного участка каждой вертикальной трубы не превышает м, где Vж - расход жидкости, м3/ч; n - количество труб; ж - плотность жидкости, кг/м3г - плотность газа, кг/м3; - коэффициент сопротивления. 1 ил., 2 з.п. ф-лы

Полезная модель относится к технике очистки жидкости от твердых и жидких примесей и может быть использована в нефтегазодобывающей, нефтехимической, химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. Известен флотатор (см. Свидетельство на полезную модель 24996, МКИ 7 02F 1/00, БИ 25, 2000 г.).

Прототипом является устройство для очистки жидкости (см. патент РФ 2222495 МКИ 7 C02F 1/00, БИ 3, 2004 г.), содержащее вертикальную емкость с патрубками входа исходной и выхода осветленной жидкости, входа и выхода газа, выгрузки шлама и патрубком выхода пены с пеносъемником, горизонтальную перегородку с вмонтированными снизу вертикальными трубами, расположенными по окружности на равном расстоянии друг от друга, верхний конец каждой из которых выполнен в виде конфузора, винтовую лопасть, установленную в каждой вертикальной трубе под конфузором, и вмонтированную в горизонтальную перегородку дополнительную вертикальную трубу, верхний торец которой расположен выше горизонтальной перегородки, а нижний - ниже патрубка выхода пены.

Недостатком прототипа является низкое качество очистки жидкости от примесей.

Задачей полезной модели является повышение качества очистки жидкости от примесей.

Задача достигается тем, что в устройстве для очистки жидкости, содержащем вертикальную емкость с патрубками входа исходной и выхода осветленной жидкости, входа и выхода газа, выгрузки шлама и патрубком выхода пены с пеносъемником, горизонтальную перегородку с вмонтированными снизу вертикальными трубами, расположенными по окружности на равном расстоянии друг от друга, верхний конец каждой из которых выполнен в виде конфузора, винтовую лопасть, установленную в каждой вертикальной трубе под конфузором, и вмонтированную в горизонтальную перегородку дополнительную вертикальную трубу, верхний торец которой расположен выше горизонтальной перегородки, а нижний - ниже патрубка выхода пены, согласно полезной модели, в каждой вертикальной трубе под винтовой лопастью установлен козырек, а диаметр затопленных участков вертикальных труб выполнен меньше диаметра их незатопленных участков, причем козырек выполнен в виде полого усеченного конуса, обращенного вершиной вниз, а внутренний диаметр затопленного участка каждой вертикальной трубы не превышает величины .

Полезная модель поясняется чертежом, на котором изображено устройство для очистки жидкости.

Устройство для очистки жидкости содержит вертикальную емкость 1 с патрубками 2 и 3 входа исходной и выхода осветленной жидкости, патрубками 4 и 5 входа и выхода газа, патрубком 6 выгрузки шлама и патрубком 7 выхода пены с пеносъемником 8. В верхней части емкости 1 установлена горизонтальная перегородка 9 с вмонтированными снизу вертикальными трубами 10, расположенными по окружности на равном расстоянии друг от друга. Верхний конец каждой вертикальной трубы 10 выполнен в виде конфузора 11, под которым установлена винтовая лопасть 12. В горизонтальную перегородку 9 вмонтирована дополнительная вертикальная труба 13, верхний торец которой расположен выше горизонтальной перегородки, а нижний - ниже патрубка 7. К патрубку 3 присоединена установленная в емкости 1 в вертикальном положении труба 14, а на нижнем ее конце снаружи установлена коаксиально расположенная цилиндрическая перегородка 15.

В каждой вертикальной трубе 10 под винтовой лопастью 12 установлен козырек 16, выполненный в виде полого усеченного конуса, обращенного вершиной вниз, а диаметр нижнего конца 17 каждой трубы 10 на уровне расположения патрубка 7 выполнен по размеру меньше диаметра вышерасположенного участка этой трубы.

Устройство для очистки жидкости работает следующим образом.

Исходная жидкость поступает по патрубку 2 в емкость 1 на горизонтальную перегородку 9, с которой стекает через конфузоры 11 и винтовые лопасти 12 по стенкам труб 10 вниз. Газ попадает в емкость 1 через патрубок 4. Поток жидкости при провале с перегородки 9 в конфузоры 11 приобретает вращение, при этом винтовые лопасти 12 усиливают эффект вращения. В результате нисходящего винтового движения жидкостного потока в конфузорах 11 во вращающейся массе жидкости над конфузором возникает «воронка», способствующая интенсивному подсосу газа из газового пространства емкости 1 над перегородкой 9 в трубы 10. На выходе из винтовой лопасти 12 каждой трубы 10 основная масса жидкости движется вниз по стенкам труб 10 в виде сплошной вращающейся пленки и только незначительная часть ее распадается на капли. При набегании на козырек 16 вращающаяся жидкостная пленка распадается и в виде капель сбрасывается вниз. Благодаря выполнению козырька 16 в виде полого усеченного конуса, обращенного вершиной вниз, капли летят с козырька в приосевую зону трубы 10, в которой при соударении друг с другом разлетаются, распределяясь по всему поперечному сечению трубы 10. Сформировавшийся в трубах 10 под каждым козырьком 16 капельный поток, обладая большой кинетической энергией, вбивает частички газа в жидкостной гидродинамический столб затопленного участка труб. Высота уровня гидродинамического столба в трубах 10 превышает уровень осветляемой жидкости в емкости 1 под перегородкой 9 на величину, определяемую гидравлическим сопротивлением затопленного участка труб. Уровень осветляемой жидкости в емкости 1 устанавливается по высоте расположения патрубка 7.

В гидродинамическом столбе жидкости каждой трубы 10 происходит перераспределение фаз. Упавшие на поверхность этого гидродинамического столба капли сливаются с основной массой жидкости, а газ движется вниз в виде пузырьков различных по форме и размерам, увлекаемый нисходящим жидкостным потоком. Благодаря тому, что диаметр затопленного участка 17 каждой трубы 10 выполнен по размеру меньше диаметра незатопленного участка этой трубы, скорость нисходящего потока жидкости в затопленном участке будет больше скорости всплывания в гидродинамическом столбе жидкости наибольших по размерам газовых пузырьков. В результате всплывание газовых пузырьков в затопленных участках труб 10 будет исключено и над поверхностью жидкости затопленных участков труб давление будет более низким, что способствует более интенсивному поступлению газа из газового пространства над перегородкой 9 в трубы 10.

Выброшенная из труб 10 в емкость 1 жидкость смешивается с основной массой осветляемой жидкости, а вылетающие из труб вместе с жидкостью газовые пузырьки всплывают в объеме осветляемой жидкости вверх, захватывая твердые и жидкие примеси и создавая на поверхности осветляемой жидкости пену. Пенный продукт удаляется из емкости 1 через патрубок 7. Количество удаляемого пенного продукта регулируется пеносъемником 8. Осветленная жидкость по трубе 14 поднимается вверх и выходит из емкости 1 через патрубок 3. Цилиндрическая перегородка 15 исключает попадание газовых пузырьков в трубу 10.

При резком повышении нагрузки по жидкости ее уровень на перегородке 9 поднимается и она по трубе 13 начнет перетекать вниз в пространство емкости 1 под перегородкой, в результате чего дальнейшее повышение уровня жидкости над перегородкой прекратится. Резкое понижение нагрузки по жидкости приведет к тому, что на перегородке 9 уровень жидкости будет недостаточным для возникновения «воронки», но благодаря выполнению верхних концов труб 10 в виде конфузоров, они остаются заполненными жидкостью и «воронка» над конфузорами сохраняется.

Всплывание вверх в гидродинамическом столбе затопленных участков 17 труб 10 наибольших по размерам газовых пузырьков будет исключено при условии, когда

где Wж - скорость нисходящего потока жидкости в затопленном участке вертикальной трубы, м/с; Vж - расход жидкости, м3/ч; n - количество труб; dвн - внутренний диаметр затопленного участка трубы, м; Wв - скорость всплывания наибольших по размерам газовых пузырьков, м/с; g - ускорение свободного падения, м/с 2; dn - диаметр наибольшего пузырька газа, м; ж - плотность жидкости, кг/м3; г - плотность газа, кг/м3; - коэффициент сопротивления.

Из неравенства (1) следует, что внутренний диаметр затопленного участка вертикальной трубы должен быть меньше , м.

Технико-экономическая эффективность от использования полезной модели достигается за счет повышения качества очистки жидкости от твердых и жидких примесей, что стало возможным благодаря установке в каждой вертикальной трубе под винтовой лопастью козырька, выполненного в виде полого усеченного конуса с обращенной вниз вершиной, и выполнению диаметра затопленного участка вертикальных труб, меньшего размера диаметра незатопленных участков этих труб.

1. Устройство для очистки жидкости, содержащее вертикальную емкость с патрубками входа исходной и выхода осветленной жидкости, входа и выхода газа, выгрузки шлама и патрубком выхода пены с пеносъемником, горизонтальную перегородку с вмонтированными снизу вертикальными трубами, расположенными по окружности на равном расстоянии друг от друга, верхний конец каждой из которых выполнен в виде конфузора, винтовую лопасть, установленную в каждой вертикальной трубе под конфузором, и вмонтированную в горизонтальную перегородку дополнительную вертикальную трубу, верхний торец которой расположен выше горизонтальной перегородки, а нижний - ниже патрубка выхода пены, отличающееся тем, что в каждой вертикальной трубе под винтовой лопастью установлен козырек, а диаметр затопленных участков вертикальных труб выполнен меньше диаметра их незатопленных участков.

2. Устройство для очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что козырек выполнен в виде полого усеченного конуса, обращенного вершиной вниз.

3. Устройство для очистки жидкости по п.1, отличающееся тем, что внутренний диаметр затопленного участка каждой вертикальной трубы меньше , м,

где Vж - расход жидкости, м3 ч;

n - количество труб;

ж - плотность жидкости, кг/м3;

г - плотность газа, кг/м3;

- коэффициент сопротивления.



 

Похожие патенты:

Установка для подготовки питьевой воды относится к области водоподготовки и может быть использована для подготовки воды питьевого качества из попутно добываемых из скважин пластовых вод с применением мембранных технологий с целью улучшения состояния и сохранения здоровья человека и охраны окружающей среды, что относит ее к разряду технологий приоритетного стратегического направления развития в России «Здоровье нации».

Индукционная электрохимическая установка содержит устройство для индуцирования переменной составляющей напряжения (тока), выполненное в виде трансформатора, первичная обмотка которого подключена к сети переменного тока, а вторичные обмотки выполнены из диэлектрических трубок, намотанных попарно бифилярно и соединенных соответственно с входными и выходными патрубками смесителя.

Коагулятор-флотатор для реагентной очистки относится к устройствам обработки воды коагуляцией и флотацией и предназначен для удаления примесей из сточных вод в различных отраслях промышленности и транспорта, где требуются компактные установки.

Установка для обезвоживания осадка сточных вод относится к автоматически управляемым установкам для обработки осадков сточных вод путем замораживания в естественных условиях.

Флотатор с отстойником (Система глубокой биологической отчистки бытовых и промышленных сточных вод) относится к устройствам для очистки сточных вод.

Установка переработки и утилизации нефтешламов и кислых гудронов относится к области нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использована для комплексной переработки нефтешламов и кислых гудронов - нефтесодержащих отходов производства для получения товарных продуктов, например гранулированной добавки в разные типы и марки асфальто-бетонных смесей.

Комплекс водоподготовки и станция подготовки питьевой воды относится к водоподготовке, а именно, к производству обогащенной питьевой воды, которая может быть использована в пищевых, лечебно-профилактических и др. целях.

Система обезжелезивания и умягчения воды относится к области очистки природных вод от железа, а также для аэрации и очистки от грубодисперсных примесей. Технический результат - получение очищенной воды с извлеченными ионами железа путем интенсификации процессов аэрации и каталитического окисления органических соединений в исходной воде, снижение эксплуатационных затрат, исключение перемешивания слоев загрузки во время промывки, повышение производительности станции обезжелезивания и умягчения воды при высоких концентрациях железа и углекислоты в подземных водах.

Система обезжелезивания и умягчения воды относится к области очистки природных вод от железа, а также для аэрации и очистки от грубодисперсных примесей. Технический результат - получение очищенной воды с извлеченными ионами железа путем интенсификации процессов аэрации и каталитического окисления органических соединений в исходной воде, снижение эксплуатационных затрат, исключение перемешивания слоев загрузки во время промывки, повышение производительности станции обезжелезивания и умягчения воды при высоких концентрациях железа и углекислоты в подземных водах.

Установка для подготовки питьевой воды относится к области водоподготовки и может быть использована для подготовки воды питьевого качества из попутно добываемых из скважин пластовых вод с применением мембранных технологий с целью улучшения состояния и сохранения здоровья человека и охраны окружающей среды, что относит ее к разряду технологий приоритетного стратегического направления развития в России «Здоровье нации».
Наверх