Способ акустической регенерации фильтрующего материала фильтра водоочистки и устройство для его осуществления
Изобретение предназначено для регенерации фильтров водопроводных станций. Способ акустической регенерации фильтрующего материала фильтра водоочистки основан на одновременном воздействии на фильтрующий материал энергией акустических колебаний, излученной системой излучателей и восходящим взрыхляющим потоком промывной воды, на фильтрующий материал воздействуют направленным полем акустических колебаний, переменных по частоте в технологическом диапазоне частот, а излучатели размещают в водном слое фильтра в горизонтальной плоскости равномерно. Устройство акустической регенерации фильтрующего материала содержит генератор, выходы которого соединены с входами системы излучателей, механически закрепленных на установочной конструкции. Излучатели выполнены в виде электроакустических преобразователей, размещенных в водном слое фильтра и обращенных излучающей поверхностью к фильтрующему материалу, а генератор содержит инвертор, задающий генератор электрических сигналов технологического диапазона частот с требуемой частотной модуляцией, схему синхронизации импульсного режима и схему разрешения, включенную между выходами задающего генератора и входами инвертора, причем вход управления схемы разрешения соединен с выходом схемы синхронизации импульсного режима. Достигается повышение эффективности способа акустической регенерации фильтрующего материала, а также повышение надежности и уменьшение энергоемкости реализующего способ устройства. 2 с. и 5 з.п.ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к области водоочистки и может быть использовано для очистки фильтрующего материала фильтров водопроводных станций.
В технологии подготовки воды доминирующее место занимает процесс фильтрования, качество которого определяется чистотой фильтрующего материала. Как следствие, важнейшей операцией водоочистки является очистка самих фильтров, которая обычно осуществляется известным способом [1, 2] 2-3 раза в сутки посредством взрыхляющего потока промывочной воды в течение 7-12 мин со скоростью в 10-15 раз выше, чем при фильтрации. Недостатком существующей технологии являются большой расход очищенной промывной воды, до 20% от общего суточного объема, высокая энергоемкость, а также низкая эффективность очистки фильтрующего материала от загрязняющих пленок. Известны способы акустической обработки фильтрующего материала [3], позволяющие повысить эффективность очистки фильтрующего материала. Способы акустической обработки характеризуются экологической чистотой и основаны на возникновении под действием акустических колебаний кавитации, эрозии, микротечений, взаимного трения частиц и других механизмов, способствующих разрушению и разрыву пленок загрязнителей потоком промывочной воды. Вместе с тем известные способы имеют ряд недостатков, ограничивающих область их использования и понижающих эффективность акустической регенерации фильтрующего материала. В известном решении [4] излучатели акустической энергии стационарно размещают в слое фильтрующего материала, что неэкономично, т.к. промывка производится 2-3 раза в сутки. Если излучатель размещается в толще фильтрующего материала, то в процессе промывки интенсивным потоком воды вблизи корпусов излучателей, как инородных включений, имеющих отличное от окружающей среды гидродинамическое сопротивление, возникают дополнительные потоки и завихрения, что приводит к образованию в этих местах щелей, промоин, через которые устремляется поток, размывая фильтрующий материал, но не очищая те места, где не установлены излучатели. Согласно известному способу [5] акустическая обработка осуществляется одиночным ультразвуковым излучателем, который перемещают внутри фильтрующих слоев. Такой способ характеризуется значительным временем обработки, требует специальных устройств для перемещения и не обеспечивает одновременную обработку всего объема фильтра. При поступлении взрыхляющего потока по всей площади фильтра акустическая обработка осуществляется только в локальных участках, что ведет к нерациональному использованию большого объема промывочной воды. Техническим решением, наиболее близким по технической сущности и совокупности существенных признаков к заявляемому, является способ, описанный в [6]. Способ-прототип основан на одновременной обработке фильтрующего материала взрыхляющим потоком промывной воды и энергией акустических колебаний, излученной системой акустических излучателей гидродинамического типа, перемещаемой в горизонтальной плоскости в объеме фильтрующего материала. Перемещение системы излучателей, формирующих струйно-пульсирующее акустическое поле, осуществляется со скоростью 3-5 м/мин, интенсивность акустических колебаний у активной поверхности излучателей составляет 0,5-1,0 Вт/см2. Реализация способа-прототипа осуществляется с помощью устройства [6], содержащего следующие основные части: - систему излучателей гидродинамического (гидроакустического) "ножевого" типа; - источник - генератор акустической энергии, состоящий из засасывающего патрубка и насоса с фильтром; - систему труб и шлангов, по которым жидкость прокачивается через сопло излучателя; - устройство перемещения системы излучателей, их подъема и погружения в фильтрующий слой. Способ-прототип выгодно отличается от аналогов [3, 4, 5] использованием подвижной системы акустических излучателей, что обеспечивает сокращение времени обработки фильтрующего материала и возможность оперативной смены фильтра, подлежащего обработке. Вместе с тем этот способ имеет ряд существенных недостатков, ограничивающих эффективность акустической регенерации фильтрующего материала, понижающих надежность и повышающих энергоемкость технологического оборудования. Факторами, понижающими эффективность обработки, являются неравномерности акустической обработки фильтрующего материала. Перемещаясь в объеме фильтрующего материала, система излучателей гидродинамического типа нарушает макроструктуру фильтрующего материала и не обеспечивает равномерность ее обработки энергией акустических колебаний. Кроме того, вблизи корпусов излучателей и погруженных в слой конструкций возникают участки неоднородности потока промывной воды и нарушение структуры слоев фильтровального материала. Влияние данного недостатка может быть уменьшено, но при большом числе возвратно-поступательных перемещений системы излучателей, что связано с возрастанием времени обработки. Фактором, понижающим надежность устройства, реализующего способ-прототип, является износ излучателей и конструкций их подвески при перемещении в плотном слое фильтрующего материала. Повышенная энергоемкость связана со значительными затратами энергии на работу насосов, возбуждающих гидродинамические излучатели, и на перемещение тяжелой конструкции с преодолением сопротивления плотных слоев материала фильтра. Дополнительно следует отметить недостатки, связанные с применением гидродинамических излучателей: - практически неуправляемые характеристики акустических колебаний; - малая эффективность в технологическом диапазоне частот 15-30 кГц, который, по данным экспериментальных исследований [3], является оптимальным для акустической обработки фильтровальных слоев; - низкая надежность и трудности работы в среде с твердыми примесями [9]; - использование в качестве рабочей жидкости промывочной воды вместе с засасываемыми взвесями требует дополнительной фильтрации, специальных насосов и других устройств; при необходимости увеличить мощность излучения необходимо увеличить скорость и объем засасываемой пульпы, что приведет к дополнительным требованиям к фильтрам, насосам, а также к расходу фильтровального материала, который оседает в наружном фильтре. Задачей настоящего изобретения является повышение эффективности акустической регенерации фильтрующего материала при повышении надежности и сокращении энергоемкости устройства, реализующего способ. Для решения поставленной задачи в способе, основанном на одновременном воздействии на фильтрующий материал энергии акустических колебаний, излученной системой излучателей, и восходящим потоком промывочной воды, введены новые операции - на фильтрующий материал воздействуют направленным полем акустических колебаний, переменных по частоте в технологическом диапазоне частот, при этом излучатели размещают в водном слое фильтра в горизонтальной плоскости равномерно. Для повышения равномерности акустической обработки излучатели располагают так, чтобы расстояние между их фазовыми центрами было более 2


- девиация по частоте в пределах технологического диапазона частот дает возможность возбуждения различных механизмов очистки фильтрующего материала от загрязняющих пленок, т.к. все эти механизмы [3] являются частотно-зависимыми;
- равномерное размещение излучателей, которое достигается без использования сложных механизмов, обеспечивает равномерную обработку акустической энергией поверхности и объема, занятого фильтрующим материалом;
- формируемое акустическое поле является более равномерным, т.к. излучатели располагают при расстоянии между их фазовыми центрами более 2

- импульсное излучение с возможностями изменения параметров импульсного сигнала обеспечивает адаптацию к конкретным условиям акустической обработки, приводит к экономии электроэнергии и технического ресурса по механической прочности электроакустических излучателей. Таким образом, реализация акустической обработки при излучении из водного слоя с соответствующими оптимальными параметрами обработки приводит к ускоренной и эффективной очистке фильтрующего материала от загрязнителей при повышении надежности и сокращении энергоемкости технологического оборудования. Устройство акустической регенерации фильтрующего материала, содержащее генератор, выходы которого подключены ко входам излучателей, механически закрепленных на установочной конструкции, обеспечивает решение поставленной задачи посредством введения следующих новых признаков: излучатели выполняют в виде электроакустических преобразователей, обращенных излучающей поверхностью к фильтрующему материалу, а генератор содержит инвертор, задающий генератор сигналов технологического диапазона частот с требуемой частотной модуляцией, схему синхронизации импульсного режима и схему разрешения, включенную между выходами задающего генератора и входами инвертора, причем вход управления схемы разрешения соединен с выходом схемы синхронизации импульсного режима. Для независимого по фазе возбуждения соседних в ряду излучателей генератор содержит не менее двух независимых каналов, выходы которых подключены к соответствующим излучателям. Хорошие технологические характеристики устройства могут быть достигнуты, если излучатели выполнены в виде электроакустических цилиндрических преобразователей, ось которых расположена в горизонтальной плоскости, а часть цилиндрической поверхности, противоположная фильтрующему материалу, закрыта акустическим экраном. Совокупность введенных блоков и связей в предлагаемом устройстве регенерации фильтрующего материала обеспечивает экономию питьевой воды и энергоресурсов, сокращение времени промывки, увеличение технического ресурса технологического оборудования. Сущность изобретения поясняется фиг. 1 - 5. На фиг.1 приведена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 и 3 - размещение излучателей в объеме фильтра и вид на излучатели соседних рядов, на фиг. 4 и 5 - примеры размещения излучателей. Предлагаемое устройство (фиг. 1) содержит систему электроакустических излучателей 1 и генератор 2, в состав которого входят инвертор 2.1, задающий генератор 2.2, схема синхронизации 2.3 и схема разрешения 2.4. Устройство содержит также установочные конструкции 3 подвески излучателей. В общем случае для реализации предлагаемого способа генератор 2 может быть выполнен многоканальным (два и более выходных каналов), что достигается выполнением задающего генератора 2.2, схемы разрешения 2.4 и инвертора 2.1 по многоканальной схеме. При этом излучатели 1 размещаются рядами, а входы соседних в ряду излучателей подключены к выходам независимых каналов генератора 2. Функциональное назначение и реализация блоков заявляемого устройства следующие. Задающий генератор 2.2 предназначен для формирования сигнала технологического диапазона частот 15-30 кГц с частотной модуляцией глубиной

- улучшить очистку фильтрующего материала фильтров водопроводных станций,
- осуществить экономию питьевой промывочной воды за счет сокращения времени промывки и уменьшения интенсивности потока промывочной воды,
- осуществить экономию электроэнергии и технического ресурса мощных насосных систем подачи промывной воды,
- увеличить фильтроцикл и сроки обновления загрузочного материала фильтров. ЛИТЕРАТУРА
1. Николадзе Г.И., Сомов М.Л. Водоснабжение. М.: Стройиздат, 1995, 688 с. 2. Мельцер Б.З. Фильтровальные сооружения в коммунальном водоснабжении. М.: Стройиздат, 1995, 176 с. 3. Блянкман Л. М. , Пономарев В.Г., Смирнова Н.Л. Очистка фильтрующих материалов. M.: Энергоатомиздат, 1992, 142 с. 4. А. С. СССР N 376104. Фильтр для осветления природных и сточных вод. МПК В 01 D 29/28. Приор. 15.03.71, публ. 05.04.73, Бюлл. 17. 5. Заявка Японии N 53-45620. Способ восстановления фильтрующего материала с использованием ультразвука. МПК В 01 D 29/72. Приор. 23.02.72, публ. 07.12.78. 6. Патент РФ N 2042381. Способ регенерации зернистого фильтрующего материала. МПК В 01 D 24/26, приор. 13.05.93, публ. 27.08.95, Бюлл. 23 (Прототип). 7. Справочник по гидроакустике. Л.: Судостроение, 1988. 552 с. 8. Кибакин В.М. Основы ключевых методов усиления. М.: Энергия, 1980. 9. Ультразвук. /Под ред. И.П. Голяминой. М.: СЭ, 1979, 400 с.
Формула изобретения



РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5