CS259948B1 - Device for liquids gassing - Google Patents
Device for liquids gassing Download PDFInfo
- 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
Links
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02W—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO WASTEWATER TREATMENT OR WASTE MANAGEMENT
- Y02W10/00—Technologies for wastewater treatment
- Y02W10/10—Biological 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)
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) |
-
1987
- 1987-04-14 CS CS872650A patent/CS259948B1/en unknown
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 |