CS259948B1 - Device for liquids gassing - Google Patents

Device for liquids gassing Download PDF

Info

Publication number
CS259948B1
CS259948B1 CS872650A CS265087A CS259948B1 CS 259948 B1 CS259948 B1 CS 259948B1 CS 872650 A CS872650 A CS 872650A CS 265087 A CS265087 A CS 265087A CS 259948 B1 CS259948 B1 CS 259948B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sludge
nozzle
liquid
deflector
compressed air
Prior art date
Application number
CS872650A
Other languages
Czech (cs)
Other versions
CS265087A1 (en
Inventor
Jiri Gruz
Original Assignee
Jiri Gruz
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 Jiri Gruz filed Critical Jiri Gruz
Priority to CS872650A priority Critical patent/CS259948B1/en
Publication of CS265087A1 publication Critical patent/CS265087A1/en
Publication of CS259948B1 publication Critical patent/CS259948B1/en

Links

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

  • Treatment Of Sludge (AREA)

Abstract

Řešení spadá do oblasti zařízení používaných k čištění odpadních vod za pomocí provzdušňování. Ke stabilizaci hustších kalů se používají zařízení, ve kterých se kaly provzdušňují. Uspořádání míchání kalu a provzdušňování je takové, aby bylo dosaženo maximální energetické účinnosti. Reaktor s provzdušňovaným kalem je v dolní částí opatřen sacím potrubím a výtlačným potrubím, které je ukončené tryskou. Nad tryskou je umístěn deflektor, který obrací tryskající kal směrem dolů. Mezi trysku a deflektor je vyveden přívod tlakového vzduchu. Přívod je v místě největší turbulence kalu, tím je vzduch rozbíjen na malé bubliny s rychle se obnovujícím povrchem.The solution falls into the field of devices used for wastewater treatment using aeration. Devices in which sludge is aerated are used to stabilize denser sludge. The arrangement of sludge mixing and aeration is such that maximum energy efficiency is achieved. The reactor with aerated sludge is equipped with a suction pipe and a discharge pipe in the lower part, which ends with a nozzle. A deflector is located above the nozzle, which turns the jetting sludge downwards. A compressed air supply is led between the nozzle and the deflector. The supply is at the point of greatest sludge turbulence, thus the air is broken into small bubbles with a quickly renewing surface.

Description

Vynález se týká zařízení k proplyňování kapalin, zejména hustších kalů.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an apparatus for the gasification of liquids, particularly dense sludge.

Při proplyňování kapalin, zejména provzdušňování hustších kalů u nichž množství sušiny přesahuje 2 í, které jsou obvykle odpadem z čistírenského procesu, dochází k samovolné tvorbě tepla, které urychluje proces hygienizace a stabilitace těchto kalů. při vhodném uspořádání mícháni kalu a způsobu provzdušňování dochází k ohřátí až nad 45 °C, což je tzv. termofilní oblast, která je z hlediska stabilizace kalů velmi žádoucí. K aretaci takovýchto kalů se hojně používá samonasávaoích injektorů, které však mají tu nevýhodu, že poměr dodávaného množství vzduchu a čerpané kapaliny, tedy kalu, nelze libovolně měnit. Je známo zařízení čs.Liquid gasification, in particular aeration of thicker sludge, in which the dry matter content exceeds 2%, which is usually waste from the treatment process, generates spontaneous heat generation, which speeds up the process of sanitation and stabilization of the sludge. with suitable arrangement of sludge mixing and aeration method heating up to 45 ° C occurs, which is so called thermophilic region, which is very desirable from the viewpoint of sludge stabilization. Self-priming injectors are widely used for arresting such sludge, but they have the disadvantage that the ratio of the supplied air to the pumped liquid, i.e. the sludge, cannot be changed at will. It is known equipment MS.

AO 255 838 které má proud čerpané kapaliny a proud vzduchu samostatně regulován, přičemž přívod tlakového vzduchu je pod úrovní přívodu kapaliny.AO 255 838 which has a pumped liquid flow and an air flow separately regulated, wherein the compressed air supply is below the liquid supply level.

Nevýhodou tohoto zařízení je nedostatečná účinnost převodu kyslíku do kapaliny, jeho nedostatečné využití, a s tím spojená vysoká energetická náročnost.The disadvantage of this device is the insufficient efficiency of oxygen conversion into the liquid, its insufficient utilization and the associated high energy consumption.

Uvedené nevýhody v podstatě odstraňuje zařízení podle vynálezu, kterým je zařízení k proplyňování kapaliny, zejména kalů s obsahem sušiny vyšším než 2 %, které je tvořeno reaktorem opatřeným výtlačným potrubím s tryskou, deflektorem kapaliny umístěným nad tryskou, a přívodem tlakového vzduchu, a jeho podstata spočívá v tom, že přívod tlakového vzduchu vyustuje do prostoru mezi trysku a deflektor.The above-mentioned disadvantages are essentially eliminated by the device according to the invention, which is a device for gasification of liquid, in particular sludges with a dry matter content of more than 2%, consisting of a reactor equipped with a nozzle discharge line, a liquid deflector above the nozzle and a compressed air consists in that the supply of compressed air is discharged into the space between the nozzle and the deflector.

Další podstatou vynálezu je, že deflektor kapaliny je umístěn 5 až 100 cm nad tryskou, přičemž rychlost výtrysku kapaliny z trysky je 5 až 20 m/s.It is a further object of the invention that the liquid deflector is located 5 to 100 cm above the nozzle, the nozzle liquid ejection speed being 5 to 20 m / s.

Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že vzduch přiváděný do prostoru, kde je největší turbulence kapaliny, je maximálně rozbíjen, vznikají malé bubliny, čímž je dán předpoklad pro zvýšeni energetické účinnosti zařízení.The higher effect of the device according to the invention is that the air supplied to the space where the greatest turbulence of the liquid is broken is maximally broken, creating small bubbles, which is a prerequisite for increasing the energy efficiency of the device.

Příklad konkrétního provedení zařízení podle vynálezu je na připojeném výkrese, kde je zařízení schematicky znázorněno v řezu.An example of a particular embodiment of the device according to the invention is in the attached drawing, where the device is schematically shown in section.

Podle vynálezu je zařízení tvořeno reaktorem 1_ obsahujícím provzdušňovanou kapalinu.According to the invention, the device comprises a reactor 7 comprising an aerated liquid.

V dolní části reaktoru 1. je sací potrubí 2 kapaliny a výtlačné potrubí 4 kapaliny, ukončené svisle vzhůru směřující tryskou ji. Tryska 5 je dimenzována tak, aby rychlost výtrysku kapaliny byla 5 až 20 m/s. Ve vzdálenosti 5 až 100 cm nad tryskou 5 je umístěn deflektor 7 k obrácení směru proudění kapaliny.In the lower part of the reactor 1 there is a liquid suction line 2 and a liquid discharge line 4 terminated vertically upwards by a nozzle 11. The nozzle 5 is sized so that the liquid ejection speed is 5 to 20 m / s. At a distance of 5 to 100 cm above the nozzle 5 is a deflector 7 for reversing the flow direction of the liquid.

Do prostoru mezi trysku J5 a deflektor 6 je vyveden tlakový vzduch přívodem 2, který je kolmý k trysce 7· Přívod 2 vzduchu může být veden také podél výtlačného potrubí i apod.Compressed air is led into the space between the nozzle 5 and the deflector 6 through an inlet 2 which is perpendicular to the nozzle 7. The air inlet 2 can also be routed along the discharge pipe 1 or the like.

Kapalina je z reaktoru 7 odčerpávána sacím potrubím 2 a přes neznázorněné čerpadlo trvale cirkuluje do výtlačného potrubí 7 a tryskou 5 zpět do nádrže 7· Deflektorem 6 je proud kapaliny usměrňován tak, že vytváří plášt komolého kužele. Kontinuálně nebo přerušovaně je do vytlačovaného proudu kapaliny nad tryskou 5 zaveden tlakový vzduch přívodem 2» který je turbulující kapalinou rozbíjen na malé bubliny s rychle se obnovujícím povrchem, sloužící k aerobnímu čištění kapaliny.The liquid is pumped from the reactor 7 through the suction line 2 and continuously circulates through the pump (not shown) into the discharge line 7 and through the nozzle 5 back to the tank 7. Continuously or intermittently, compressed air is introduced into the extruded liquid stream above the nozzle 5 through an inlet 2, which is broken by turbulent liquid into small bubbles with a rapidly renewing surface for aerobic cleaning of the liquid.

Konkrétním příkladem využití zařízení podle vynálezu je termofilní aerobní stabilizace kalů uskutečněná v zařízení. V reaktoru o užitném obsahu 170 rr? byl cirkulován kal určený ke stabilizaci, v množství 200 1/s. Současně byl do reaktoru zaváděn tlakový vzduch v množství 200 mJ/h při době zdržení 6 dnů v reaktoru bylo dosaženo vyhovující stabilizace městského kalu, vyznačující se redukci organických látek o 40 t.A specific example of the use of the device according to the invention is the thermophilic aerobic sludge stabilization performed in the device. In a reactor with a useful content of 170 rr? the sludge to be stabilized was circulated at 200 l / s. At the same time, 200 m J / h of compressed air was introduced into the reactor, with a residence time of 6 days in the reactor, a satisfactory stabilization of the municipal sludge was achieved, characterized by a reduction of organic substances by 40 t.

Zařízení je použitelné zejména v oblasti čištění odpadních vod, například pro stabilizaci komunálních kalů.The device is particularly useful in the field of waste water treatment, for example for the stabilization of municipal sludge.

Claims (2)

1. Zařízení k proplyňování kapalin, zejména kalů s obsahem sušiny vyšším než 2 i, které je tvořeno reaktorem opatřeným výtlačným potrubím s tryskou, deflektorem kapaliny umístěným nad tryskou, a přívodem tlakového vzduchu, vyznačující se tím, že přívod (2) tlakového vzduchu vyústuje do prostoru mezi tryskou (5) a deflektor (6).Apparatus for gasification of liquids, in particular sludges with a dry matter content of more than 2 i, comprising a reactor equipped with a discharge line with a nozzle, a liquid deflector positioned above the nozzle and a compressed air supply, characterized in that the compressed air supply (2) into the space between the nozzle (5) and the deflector (6). 2. Zařízení podle bodu 1 vyznačující se tím, že deflektor (6) kapaliny je umístěn 5 až 100 cm nad tryskou (5), přičemž rychlost výtrysku kapaliny z trysky je 5 až 20 m/s.Apparatus according to claim 1, characterized in that the liquid deflector (6) is located 5 to 100 cm above the nozzle (5), wherein the liquid ejection speed from the nozzle is 5 to 20 m / s.
CS872650A 1987-04-14 1987-04-14 Device for liquids gassing CS259948B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS872650A CS259948B1 (en) 1987-04-14 1987-04-14 Device for liquids gassing

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS872650A CS259948B1 (en) 1987-04-14 1987-04-14 Device for liquids gassing

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS265087A1 CS265087A1 (en) 1988-03-15
CS259948B1 true CS259948B1 (en) 1988-11-15

Family

ID=5364244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS872650A CS259948B1 (en) 1987-04-14 1987-04-14 Device for liquids gassing

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS259948B1 (en)

Also Published As

Publication number Publication date
CS265087A1 (en) 1988-03-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4163712A (en) Treatment of liquid
US11339068B2 (en) Eductor-based membrane bioreactor
CA1067218A (en) Process and apparatus for the aerobic biological purification of liquid wastes containing organic pollutants
US3840216A (en) Vacuum aeration of liquid waste effluent
US1900809A (en) Sewage purification system
JP3744428B2 (en) Apparatus and method for aerobic digestion treatment of sludge
JP3397096B2 (en) Apparatus and method for ozone treatment of biological sludge
EP2188223B1 (en) Method and apparatus for aeration
US3953326A (en) Oxygen aeration system for contaminated liquids
US6272839B1 (en) Hydraulic air compressor and biological reactor system and method
US20030183572A1 (en) Activated sludge method and device for the treatment of effluent with nitrogen and phosphorus removal
CS259948B1 (en) Device for liquids gassing
JP2001113150A (en) Pressurized gas-liquid mixing device and waste liquid treatment device using the same
US4202762A (en) Process and device for the aeration of waste water
US7879240B2 (en) Method and system for aerating wastewater for re-use
JP4172287B2 (en) Method and apparatus for aerobic digestion treatment of sludge
KR20020086777A (en) Waste Water Treatment Equipment and Sequencing Batch Reactor System with using This
HU221784B1 (en) A reactor for the depuration of polluted waste waters
US3882017A (en) Method and apparatus for aeration of biodegradable waste material
RU2038332C1 (en) Liquid aerating equipment
KR100220189B1 (en) Wastewater Treatment System
US20160326018A1 (en) Process
KR102561267B1 (en) Air Supply Apparatus For Wastewater Purification
KR890005601Y1 (en) Multipurpose Wastewater Treatment System
RU2036853C1 (en) Liquid aeration method