SE511555C2 - Water cleaning plant with mixing chamber - Google Patents

Water cleaning plant with mixing chamber

Info

Publication number
SE511555C2
SE511555C2 SE9402920A SE9402920A SE511555C2 SE 511555 C2 SE511555 C2 SE 511555C2 SE 9402920 A SE9402920 A SE 9402920A SE 9402920 A SE9402920 A SE 9402920A SE 511555 C2 SE511555 C2 SE 511555C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
mixing chamber
water
chamber
inlet
vessel
Prior art date
Application number
SE9402920A
Other languages
Swedish (sv)
Other versions
SE9402920D0 (en
SE9402920L (en
Inventor
Lennart Robberts
Original Assignee
Gaevle Galvan Tryckkaerl Ab
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 Gaevle Galvan Tryckkaerl Ab filed Critical Gaevle Galvan Tryckkaerl Ab
Priority to SE9402920A priority Critical patent/SE511555C2/en
Publication of SE9402920D0 publication Critical patent/SE9402920D0/en
Publication of SE9402920L publication Critical patent/SE9402920L/en
Publication of SE511555C2 publication Critical patent/SE511555C2/en

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B1/00Methods or layout of installations for water supply
    • E03B1/04Methods or layout of installations for water supply for domestic or like local supply
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/58Treatment of water, waste water, or sewage by removing specified dissolved compounds
    • C02F1/62Heavy metal compounds
    • C02F1/64Heavy metal compounds of iron or manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/72Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation
    • C02F1/78Treatment of water, waste water, or sewage by oxidation with ozone

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Mixing chamber (1) outlet issues directly or via a conduit (11) in the vessel (10) and the chamber second inlet is located in a part of it in which the pressure is lower than in the vessel during operation of the mixing chamber. The second inlet forms part of a recirculation circuit for a part of the water in the vessel. The mixing chamber first inlet is connected to a conduit (7) for water to be cleaned and which has been fed with a cleaning gas before entering the mixing chamber. The cleaning gas is fed to the water to be cleaned with the aid of an ejector (13). The mixing chamber comprises a rotation symmetrical vessel to the upper part of which connects tangentially a feed conduit issuing in the chamber first inlet. The mixing chamber second inlet comprises the end of a pipe (8) extending axially into the chamber, and the outlet is located in a part of the chamber in which the cross-sectional area between the chamber inner wall and the pipe outer wall is less than in the chamber upper part.

Description

70 75 20 25 30 35 511 555 göringsgas som utgöres av ozon före inträdet i blandningskam- marEn . 70 75 20 25 30 35 511 555 ore gas consisting of ozone before entering the mixing chamber.

I en föredragen utföringsform av uppfinningen tillföres ren- som skall renas, med hjälp av en utgöres blandningskamaren av ett till vilkets övre del en tillför- selledning mynnande i blandningskammarens första inlopp tang- göringsgasen till vattnet, ejektor. Företrädesvis rotationssymmetriskt kärl, entiellt ansluter och blandningskamarens andra inlopp utgö- res av änden av ett rör, som sträcker sig axiellt in i bland- ningskamaren och är beläget i ett parti av blandnings- kammaren, vid vilket tvärsnittsarean mellan blandningskamma- rens innervägg och rörets yttervägg är nündre än i. bland- ningskamarens övre del. Vidare genomgår med fördel bland- ningskamaren nedströms om platsen för det andra inloppet en hastig tvärsnittsökning. I en speciellt föredragen variant av utföringsformen utgöres den syrerika gasen av cmon. Vidare utgöres kärlet av en tank och blandningskammarens.andra ut- lopp är via en ledning anslutet till tankens övre del och blandningskammarens utlopp mynnar antingen direkt eller via en utloppsledning i tankens bottenparti.In a preferred embodiment of the invention, reindeer to be purified are supplied, by means of which the mixing chamber is constituted by a supply line to the upper part of which opens into the first inlet of the mixing chamber the tangent gas to the water, ejector. Preferably rotationally symmetrical vessel, entially connecting and the second inlet of the mixing chamber is formed by the end of a tube extending axially into the mixing chamber and located in a portion of the mixing chamber at which the cross-sectional area between the inner wall of the mixing chamber and the outer wall of the mixing chamber is lower than the upper part of the mixing chamber. Furthermore, it is advantageous for the mixing chamber downstream of the location of the second inlet to undergo a rapid cross-sectional increase. In a particularly preferred variant of the embodiment, the oxygen-rich gas consists of cmon. Furthermore, the vessel consists of a tank and the second outlet of the mixing chamber is connected via a line to the upper part of the tank and the outlet of the mixing chamber opens either directly or via an outlet line in the bottom part of the tank.

Uppfinningen skall nu närmare beskrivas med hänvisning till bifogade figurer, av vilka; fig. 1 visar schematiskt en första utföringsform av en vat- tenreningsanlággning enligt uppfinningen, fig. 2 visar i en delvis genomskuren sidovy en blandnings- kammare ingående i anläggningen enligt figur 1, fig. 3 visar en snittvy längs linjen III-III i figur 2, och fig. 4 visar schematiskt en andra utföringsfonn av en vat- tenreningsanlággning enligt uppfinningen.The invention will now be described in more detail with reference to the accompanying figures, of which; Fig. 1 schematically shows a first embodiment of a water treatment plant according to the invention, Fig. 2 shows in a partially sectioned side view a mixing chamber included in the plant according to Fig. 1, Fig. 3 shows a sectional view along the line III-III in Fig. 2. , and Fig. 4 schematically shows a second embodiment of a water purification plant according to the invention.

Den i figur 1 schematiskt visade vattenreningsanlâggningen innefattar en blandningskammare 1 och en tank 10. En ledning G \ANSOKN94\9402920-4.do:, l999-06-l 0 70 75 20 25 30 35 511 555 t.ex. en sjö, vilkens vatten måste år ansluten till ett första inlopp till blandningskamaren 1. Ett andra inlopp till blandnings- kammaren är via en ledning 8 anslutet till tankens 10 övre del. Vidare är blandningskamarens utlopp via en ledning 11 anslutet till tankens 10 bottenparti och en uttagsledning 12 för rent vatten leder från tankens inre ut till en icke visad användarkrets. En ejektor 13 är placerad i en shuntledning 14 till rávattenledningen 7, vilken ejektor via en ledning 15 är ansluten till utloppet hos en ozongenerator 16. Ozongenera- torn försörjs via en ledning 17 med syre från en tank 18. 7 från en rávattenkälla, renas före användning, Den i figur 2 och 3 visade blandningskammaren 1 är företrä- desvis av den typ som beskrivs i den svenska patentansökan nr 9400999-0, vilken åstadkommer en mycket effektiv blandning av de medier som tillföres blandningskammaren. Således innefat- tar blandningskammaren 1 ett rör 2, vilket har en övre rör- formig del 3, en undre rörformig del 4, vilken har större diameter än delen 3 samt ett övergångsparti 5, En cylinderformad som förbinder den övre och undre delen. med varandra. inloppskammare 6 är ansluten till övre änden av' den övre i vilken kammare rávattenledningen 7 mynnar tang- Vidare rördelen 3, entiellt riktad, sträcker sig ena ànddelen av ledningen 8, centralt och axiellt igenom inlopps- Denna såsom tydligast framgàr av figur 3. vilken har mindre diameter än rördelen 3, kamaren 6 och ett stycke ner i den övre rördelen 3. änddel av ledningen 8 har i sin nedre ände ett utvidgat myn- ningsparti 9.The water treatment plant schematically shown in Figure 1 comprises a mixing chamber 1 and a tank 10. A line G \ ANSOKN94 \ 9402920-4.do :, l999-06-l 0 70 75 20 25 30 35 511 555 e.g. a lake, the water of which must be connected to a first inlet to the mixing chamber 1. A second inlet to the mixing chamber is connected via a line 8 to the upper part of the tank 10. Furthermore, the outlet of the mixing chamber is connected via a line 11 to the bottom part of the tank 10 and an outlet line 12 for clean water leads from the interior of the tank out to a user circuit (not shown). An ejector 13 is placed in a shunt line 14 to the raw water line 7, which ejector is connected via a line 15 to the outlet of an ozone generator 16. The ozone generator is supplied via a line 17 with oxygen from a tank 18. 7 from a raw water source, purified before The mixing chamber 1 shown in Figures 2 and 3 is preferably of the type described in Swedish patent application No. 9400999-0, which provides a very efficient mixing of the media supplied to the mixing chamber. Thus, the mixing chamber 1 comprises a tube 2, which has an upper tubular part 3, a lower tubular part 4, which has a larger diameter than the part 3 and a transition portion 5, a cylindrical part which connects the upper and lower part. together. Inlet chamber 6 is connected to the upper end of the upper in which chamber the raw water pipe 7 opens tongs. Furthermore, the pipe part 3, entially directed, extends one end part of the pipe 8, centrally and axially through the inlet- This as most clearly shown in figure 3. smaller diameter than the pipe part 3, the chamber 6 and a distance down in the upper pipe part 3. end part of the pipe 8 has at its lower end an enlarged mouth portion 9.

Vid en användning av blandningskamaren 1 för att syresätta vatten tillföres rávatten, i vilket ozon tillförts genom verkan av ejektorn 13, under tryck genom rávattenledningen 7.In a use of the mixing chamber 1 to oxygenate water, raw water is supplied, in which ozone is supplied by the action of the ejector 13, under pressure through the raw water line 7.

Genom att vattnet strömmar in i inloppskammaren med en tang- entiell strömningsriktning komer vattnet att ges en rote- rande rörelse och strömma igenom rördelen 3 med en spiralfor- mig rörelse. När vattnet strömmar förbi det utvidgade partiet 9 minskar genomströmningsarean och vattnets strömningshastig- het ökar. Efter att partiet 9 har passerats ökar genomström- G.\ANSOKN94\9402920-4.doc, 1999-06-[0 70 15 20 25 30 35 511 555 ningsarean kraftigt, vilket leder till att ett lokalt lägre tryck uppkomer i omrâdet under ledningens 8 mynning i bland- ningskamaren. Det i tankens 10 övre del förekommande mediet kommer således att via ledningen 8 sugas in i rördelen 3.Because the water flows into the inlet chamber with a tangential flow direction, the water will be given a rotating movement and flow through the pipe part 3 with a helical movement. As the water flows past the enlarged portion 9, the flow area decreases and the flow rate of the water increases. After the section 9 has been passed, the flow area increases sharply, which leads to a locally lower pressure arising in the area below the line. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 8 orifice in the mixing chamber. The medium present in the upper part of the tank 10 will thus be sucked into the pipe part 3 via the line 8.

I den undre rördelen 4 har det visat sig att en naturlig virvel S bildas. Med naturlig virvel avses en typ av virvlar med trombliknande strömning, som naturligt bildas i exempel- vis vattendrag> nedströms :mn strömningshinder, såsom stenar eller dylikt. trattliknande strömningskroppen S i figur 1.In the lower pipe part 4 it has been found that a natural vortex S is formed. By natural vortex is meant a type of vortex with drum-like flow, which is naturally formed in, for example, watercourses> downstream: mn flow obstruction, such as rocks or the like. funnel-like flow body S in Figure 1.

I sådana virvlar strömmar mediet spiralformigt i en strömningskropp, såsom indikeras med I övergángspartiet 5 har det visat sig att en kraftigt turbu- lent strömning uppkomer i den centrala delen av detta parti samtidigt som vatten i ett tunt skikt' spiralfonnigt strömmar runt rörväggen. Det har också observerats att det är vatten från ytan av den bildade virveln S, som i det turbulenta området blandas med det från ledningen 8 tillförda mediet.In such vortices, the medium flows helically in a flow body, as indicated by In the transition portion 5, it has been found that a strongly turbulent flow occurs in the central part of this portion while water in a thin layer flows helically around the pipe wall. It has also been observed that it is water from the surface of the formed vortex S, which in the turbulent area is mixed with the medium supplied from the line 8.

Vidare har det observerats att det i rördelen 4 utanför vir- veln spiralformigt strömande vattnet är klart, vilket tyder på att all gasinblandning slutföres i det turbulenta omrâdet och därmed inom en mycket begränsad del av blandningskammaren 1. Det har också visat sig att strömningsförloppet inte nämn- värt förändras vid variation av flödet hos det genom inlopps- ledningen 7 tillförda vattnet. Det har visat sig att det be- skrivna strömningsförloppet uppträder även vid stora varia- tioner av mottrycket, dvs. det lokala trycket hos det vatten, i vilket utloppsledningen från blandningskammaren mynnar. det att bland- i vilken utloppsledningen mynnar i botten av Närmare bestämt har visat sig vid en ningskammare 1, tanken 10, sätt oberoende av niväändringar hos vattnet i tanken. uppträder ovannämnda strömningsförlopp i stort Vidare har det visat sig att ovannämnda strömningsförlopp uppträder även när nædium under tryck tillföres genom led- ningen 8, vilket gör att denna typ av blandningskammare kan användas vid mycket skiftande driftsförhállanden.Furthermore, it has been observed that the spirally flowing water in the pipe part 4 outside the vortex is clear, which indicates that all gas mixing is completed in the turbulent area and thus within a very limited part of the mixing chamber 1. It has also been found that the flow process does not mention value changes when the flow of the water supplied through the inlet line 7 varies. It has been shown that the described flow course also occurs with large variations of the back pressure, ie. the local pressure of the water in which the outlet line from the mixing chamber opens. that in which the outlet line opens at the bottom of More specifically has been shown at a ning chamber 1, the tank 10, set independently of level changes of the water in the tank. Furthermore, it has been found that the above-mentioned flow process also occurs when sodium under pressure is supplied through the line 8, which means that this type of mixing chamber can be used in very different operating conditions.

G.\ANSOKN94\9402920~4 .dog l999-06- I 0 70 15 20 25 30 35 511 555 Blandningskammaren 1 kan med fördel kan användas för att tillföra ozon för syresättning av vatten. Genom att tillföra syre i form av ozon åstadkommes förutom reningen genom oxide- ring av förekommande järn- och manganföreningar att i vattnet förekommande bakterier dödas p.g.a. ozonets giftighet. Vidare gör den korta blandningszonen att ozonet, vilket är oerhört reaktivt, maximalt kan utnyttjas för detta ändamål. vändning av blandningskarnmaren 1 för inblandning av ozon kan ozonförbrukningen minskas kraftig jämfört med kända ozonin- blandningssystem med övertryck och statisk mixer. Eftersom något överskott av ozon inte behöver tillföras för att till- Vid an- försäkra önskad reningsgrad behöver stora kolfilter för att förstöra eventuellt förekommande överskottsozon inte användas till skillnad mot i de ozon- inblandningssystemen. Vid test av en anläggning enligt figur 1 har det visat sig att ozonhalten i vatten i utloppsled- ningen 11 från blandningskammaren var 0,1 ppm vid en ozonhalt av 4 ppm i det i blandningskammaren inströmrnande råvattnet.G. \ ANSOKN94 \ 9402920 ~ 4 .dog l999-06- I 0 70 15 20 25 30 35 511 555 The mixing chamber 1 can advantageously be used to supply ozone for oxygenation of water. By adding oxygen in the form of ozone, in addition to the purification by oxidizing existing iron and manganese compounds, bacteria present in the water are killed due to ozone toxicity. Furthermore, the short mixing zone means that the ozone, which is extremely reactive, can be used to the maximum for this purpose. By using the mixing core 1 for mixing in ozone, the ozone consumption can be greatly reduced compared to known ozone mixing systems with overpressure and static mixer. Since no excess ozone needs to be added to ensure the desired degree of purification, large carbon filters to destroy any excess ozone need not be used, unlike in the ozone mixing systems. When testing a plant according to Figure 1, it has been shown that the ozone content in water in the outlet line 11 from the mixing chamber was 0.1 ppm at an ozone content of 4 ppm in the raw water flowing into the mixing chamber.

Således har en stor del av ozonet redan förbrukats redan i blandningskammaren och således på en mycket kort tid, vilken vid testet var ca 3 sekunder. Ozonhalten i uttagsledningen 12 från tanken 10 vid en ozonhalt av 10 ppm i ràvattnet i led- ningen 7 har uppmätts till 0,01 ppm. Denna renhetsgrad kan jämföras med den tillåtna ozonhalten i dricksvatten, vilken är 0,1 ppm. t idi gare nämnda vid drift av anläggningen sugs således vatten från tankens 10 övre del in i blandningskamxnaren 1 genom ledningen 8. En àtercirkulation av en del av det från blandningskammaren in i tanken 10 strömmande vattnet sker således. Detta innebär att eventuell överskottsgas i vattnet, vilken efter inträdet i tanken kommer att ansamlas i tankens övre del, kommer att medfölja det genom ledningen 8 insugna vattnet till bland- ningskammaren och åter inblandas i råvattnet. Eventuella avgaser kommer därför att cirkulera i ett slutet kretslopp i anläggningen. Detta medger användning av en mindre effektiv typ av blandningskammare än den ovan beskrivna kammaren 1, GtWNSOKN9M9402920-4 doc, 1999-06- IO 70 15 20 25 30 35 511 555 exempelvis en kammare av konventionell ejektortyp, eftersmn eventuellt överskott av gas komer att återcirkuleras och då förbrukas.Thus, a large part of the ozone has already been consumed already in the mixing chamber and thus in a very short time, which in the test was about 3 seconds. The ozone content in the outlet line 12 from the tank 10 at an ozone content of 10 ppm in the raw water in the line 7 has been measured at 0.01 ppm. This degree of purity can be compared with the permissible ozone content in drinking water, which is 0.1 ppm. Thus, during operation of the plant, water is sucked from the upper part of the tank 10 into the mixing chamber 1 through the line 8. A recirculation of a part of the water flowing from the mixing chamber into the tank 10 thus takes place. This means that any excess gas in the water, which after entering the tank will accumulate in the upper part of the tank, will accompany the water sucked in through the line 8 to the mixing chamber and be mixed into the raw water again. Any exhaust gases will therefore circulate in a closed cycle in the plant. This allows the use of a less efficient type of mixing chamber than the above-described chamber 1, for example a chamber of conventional ejector type, after any excess gas will be recycled and then consumed.

En ytterligare fördel med den ovan beskrivna anordningen är att tanken 10 kan göras mycket liten p.g.a. den mycket effek- tiva blandningskammaren 1. Såsom tidigare nämnts innehåller det vatten son! lämnar' blandningskamaren 1 i. princip inte något ozon utan detta har helt förbrukats. Vid kända anlägg- ningar med ozoninblandning kräves en uppehállstid i en tank av 6-10 minuter för vatten, i vilket ozon inblandats, innan det levereras till en användarkrets. Vid den i figur 1 visade utföringsformen av uppfinningen kan man nöja sig med en mi- nuts uppehällstid i tanken 10 för det ur blandningskamaren 1 Med tanke pà att det vid prov har visat utloppsledningen 11 från blandnings- strömande vattnet. sig att ozonhalten i kammaren var 0,1 ppm år det t.o.m. möjligt att helt undvara tanken 10 genom att ansluta ledningarna 8 och 11 direkt till ledningen 12. Vid en sådan tillämpning utgöres således det i patentkravet 1 angivna kärlet av en till ledningarna 8,11 och 12 ansluten ledningsdel.A further advantage of the device described above is that the tank 10 can be made very small due to the highly efficient mixing chamber 1. As previously mentioned, it contains water son! leaves' mixing chamber 1 i. in principle no ozone but this has been completely consumed. In known plants with ozone mixing, a residence time in a tank of 6-10 minutes is required for water in which ozone has been mixed, before it is delivered to a user circuit. In the embodiment of the invention shown in Figure 1, one can be satisfied with a minute of residence time in the tank 10 for it from the mixing chamber 1 In view of the fact that it has shown in tests the outlet line 11 from the mixing flowing water. that the ozone content in the chamber was 0.1 ppm year t.o.m. it is possible to completely dispense with the tank 10 by connecting the lines 8 and 11 directly to the line 12. In such an application, the vessel specified in claim 1 is thus constituted by a line part connected to the lines 8, 11 and 12.

I figur 4 visas en andra utföringsform av en vattenreningsan- läggning enligt uppfinningen, i vilken uppfinningen tillämpas vid en hydrofor 19. De i denna anläggning ingående komponen- ter, som motsvarar i den i figurerna 1-3 visade anläggningen har givits sama hänvisningsbeteckningar med tillägg av ett primtecken.Figure 4 shows a second embodiment of a water purification plant according to the invention, in which the invention is applied to a hydrophore 19. The components included in this plant, which correspond to the plant shown in Figures 1-3, have been given the same reference numerals with additions of a prime character.

Den i figur 4 visade utföringsformen skiljer sig från den i figurerna 1-3 visade utföringsformen främst genom att den till blandningskammarens 1' andra inlopp ledande ledningen 8' är ansluten till uttagsledningen 12' medan motsvarande led- ning i den i figur 1 visade anläggningen är ansluten till tankens 10 översta del. I hydroforens 19 övre del finns på sedvanligt sätt en avluftningsledning 20.The embodiment shown in Figure 4 differs from the embodiment shown in Figures 1-3 mainly in that the line 8 'leading to the second inlet of the mixing chamber 1' is connected to the outlet line 12 'while the corresponding line in the plant shown in Figure 1 is connected to the top of the tank 10. In the upper part of the hydrophore 19 there is, in the usual way, a vent line 20.

G:\ANSOKN94\9402920-4.doc_ 1999-06- I 0 70 75 20 511 555 Vid rävattenintag kommer således en del av det i hydroforen befintliga vattnet att ätercirkuleras genom blandningskama- ren 1' via ledningarna 12' och 8'. Även när rent vatten sam- tidigt uttages kommer en del av det genom uttagsledningen 12' strömmande vattnet att ätercirkuleras genom ledningen 8”.G: \ ANSOKN94 \ 9402920-4.doc_ 1999-06- I 0 70 75 20 511 555 In the case of fox water intake, a part of the water present in the hydrophore will thus be recirculated through the mixing chamber 1 'via the lines 12' and 8 '. Even when clean water is taken out at the same time, part of the water flowing through the outlet line 12 'will be recirculated through the line 8'.

Däremot sker ingen återcirkulation av vatten genom ledningen 8' vid uttag av rent vatten genom ledningen 12' när råvatten- tillförseln inte är 5. drift eftersom trycket i. blandnings- kammaren 1' då motsvarar trycket i hydroforen 19.On the other hand, no recirculation of water takes place through the line 8 'when pure water is taken out through the line 12' when the raw water supply is not operating because the pressure in the mixing chamber 1 'then corresponds to the pressure in the hydrophore 19.

En rad modifieringar av de beskrivna utföringsformerna är naturligtvis möjliga inom ramen för uppfinningen. Exempelvis kan flera blandningskammare användas för att möjliggöra drift med varierande flöden. Vidare kan andra reningsgaser än ozon, t.ex. luft, användas och gastillförseln kan ske pä annat sätt än med ejektor. Uppfinningen skall därför endast begränsas av innehållet i bifogade patentkrav.A number of modifications of the described embodiments are of course possible within the scope of the invention. For example, several mixing chambers can be used to enable operation with varying flows. Furthermore, purification gases other than ozone, e.g. air, be used and the gas supply can take place in another way than with an ejector. The invention is therefore to be limited only by the content of the appended claims.

GNANSOKN 94\94029'20-4.d0c, 1999-06-10GNANSOKN 94 \ 94029'20-4.d0c, 1999-06-10

Claims (7)

70 15 20 25 30 35 511 555 Patentkrav70 15 20 25 30 35 511 555 Patent claims 1. Vattenreningsanläggning innefattande en blandningskammare (1;1':2l), ett utlopp, vilken har ett första och ett andra inlopp samt samt ett kärl (10;19;22) med en uttagsledning (12;12';28) för renat 'vatten, k ä n n e t e c k n a d av att blandningskammarens (1;1';2l) utlopp direkt eller via en ledning (l1;l1') mynnar i kärlet (10;l9;22), att blandnings- kammarens andra inlopp är beläget i en del av blandnings- kammaren, i 'vilken, ett lägre tryck än i kärlet råder 'vid och ingår i en átercirkulations- samt att blandnings- drift av blandningskammaren, krets för en del av vattnet i kärlet, kamarens första inlopp är anslutet till en ledning (7;7';26) för vatten, vilket skall renas och vilket har tillförts en rengöringsgas som utgöres av ozon före inträdet i blandnings- kammaren.A water purification plant comprising a mixing chamber (1; 1 ': 21), an outlet having a first and a second inlet and a vessel (10; 19; 22) with a discharge line (12; 12'; 28) for purified 'water, characterized in that the outlet of the mixing chamber (1; 1'; 21) directly or via a conduit (11; 11 ') opens into the vessel (10; 19; 22), that the second inlet of the mixing chamber is located in a part of the mixing chamber, in which a lower pressure than in the vessel prevails at and is part of a recirculation and that mixing operation of the mixing chamber, circuit for a part of the water in the vessel, the first inlet of the chamber is connected to a line (7; 7 '; 26) for water, which is to be purified and which has been supplied with a cleaning gas consisting of ozone before entering the mixing chamber. 2. Anläggning enligt krav 1, k ä n n e t e c k n a d av att rengöringsgasen tillföres vattnet, som skall renas, med hjälp av en ejektor (l3;l3';25).Plant according to claim 1, characterized in that the cleaning gas is supplied to the water to be purified by means of an ejector (13; 13 '; 25). 3. Anläggning enligt krav l eller 2, k ä n n e t e c k n a d av att blandningskamaren utgöres av ett rotationssymmetriskt kärl (1;1';21), till vilkets övre del (6) en tillförselled- ning (7) mynnande i blandningskammarens första inlopp tangen- tiellt ansluter.Plant according to Claim 1 or 2, characterized in that the mixing chamber consists of a rotationally symmetrical vessel (1; 1 '; 21), to the upper part (6) of which a supply line (7) opens into the first inlet of the mixing chamber. tiellt ansluter. 4. Anläggning enligt krav 3, k å n n e t e c k n a d av att blandningskammarens (l;1';21) (8;8!;27). och att utloppet är beläget i ett parti av andra inlopp utgöres av änden av ett rör som sträcker sig axiellt in i bland- ningskammaren, blandningskammaren, vid vilket tvärsnittsarean mellan bland- ningskamarens innervägg och rörets yttervägg är mindre än i blandningskammarens övre del. G \ANSOKN94\9402920-4.doc, l999~06-l 0 70 75 20 25 30 35 511 555Plant according to claim 3, characterized in that the mixing chamber (1; 1 '; 21) (8; 8!; 27). and that the outlet is located in a portion of other inlets is constituted by the end of a tube extending axially into the mixing chamber, the mixing chamber, at which the cross-sectional area between the inner wall of the mixing chamber and the outer wall of the tube is smaller than in the upper part of the mixing chamber. G \ ANSOKN94 \ 9402920-4.doc, l999 ~ 06-l 0 70 75 20 25 30 35 511 555 5. Anläggning enligt 3 eller 4, k ä n n e t e c k n a d av att blandningskammaren (1;1';21) nedströms om platsen för det andra inloppet genomgår en hastig tvärsnittsökning.Plant according to 3 or 4, characterized in that the mixing chamber (1; 1 '; 21) downstream of the location of the second inlet undergoes a rapid cross-sectional increase. 6. Anläggning enligt något av föregående krav, k á n n e - t e c k n a d av att kärlet (10) utgöres av en tank och att blandningskammarens andra utlopp via en ledning (8) är slutet till tankens övre del. an-Plant according to one of the preceding claims, characterized in that the vessel (10) consists of a tank and that the second outlet of the mixing chamber via a line (8) is closed to the upper part of the tank. an- 7. Anläggning enligt krav 6, k á n n e t e c k n a d av att (l;l') (11;11') mynnar i kärlets utlopp antingen direkt eller via (10;19) botten- blandningskamarens en utloppsledning parti. G'\ANSOKN94\91102920-4.doc, 1999-06-10Plant according to claim 6, characterized in that (1; 1 ') (11; 11') opens into the outlet of the vessel either directly or via a discharge line portion of the bottom mixing chamber (10; 19). G '\ ANSOKN94 \ 91102920-4.doc, 1999-06-10
SE9402920A 1994-09-02 1994-09-02 Water cleaning plant with mixing chamber SE511555C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9402920A SE511555C2 (en) 1994-09-02 1994-09-02 Water cleaning plant with mixing chamber

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE9402920A SE511555C2 (en) 1994-09-02 1994-09-02 Water cleaning plant with mixing chamber

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE9402920D0 SE9402920D0 (en) 1994-09-02
SE9402920L SE9402920L (en) 1996-03-03
SE511555C2 true SE511555C2 (en) 1999-10-18

Family

ID=20395098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE9402920A SE511555C2 (en) 1994-09-02 1994-09-02 Water cleaning plant with mixing chamber

Country Status (1)

Country Link
SE (1) SE511555C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020212502A1 (en) 2019-04-16 2020-10-22 Minox Technology As System and method for mixing gas and fluids

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020212502A1 (en) 2019-04-16 2020-10-22 Minox Technology As System and method for mixing gas and fluids

Also Published As

Publication number Publication date
SE9402920D0 (en) 1994-09-02
SE9402920L (en) 1996-03-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE504247C2 (en) Vessels for treating fluid
US4189363A (en) Process of producing ozone in water
RU2126366C1 (en) Method and device for treatment of sewage, device for aeration of sewage
KR940000559B1 (en) Ejector and Purifier
CN101466447B (en) Fine filtering apparatus using flexible fiber filter module
JPH0248098A (en) Improved high pressure oxygen saturated water treatment apparatus
US6332980B1 (en) System for separating algae and other contaminants from a water stream
CN101868426B (en) Peroxide Advanced Oxidation Water Treatment
US5174905A (en) Apparatus and method for treating water with ozone
JPWO2020138248A1 (en) Ultra fine bubble maker and ultra fine bubble water maker
US3260368A (en) Sewage disposal system
JP2004521733A (en) High power ozonation equipment
KR101452525B1 (en) Treatment of aqueous liquid
JPH1066962A (en) Sewage treatment equipment
SE511555C2 (en) Water cleaning plant with mixing chamber
CN207361991U (en) Waste water treatment system
JP2000061489A (en) Aeration device
US5505840A (en) Chlorinator-filter system for sewage treatment plants
KR101024323B1 (en) Gas dissolution reactor
TW200424136A (en) Fluidized-bed process drain treatment system
CN208717057U (en) One kind is ultraviolet to help ozone oxidation waste water treatment system
CN206289690U (en) Energy-saving type purification of water quality is without negative pressure secondary water system
JPH07108283A (en) Ozone mixing device
CN110204145A (en) Propylene oxide co-production methyl tertiary butyl ether(MTBE) waste water treatment process and its processing equipment
CN216890435U (en) Sewage treatment equipment

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed