×
30.03.2020
220.018.11c1

СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для утилизации очищенных сточных вод при отсутствии возможности их сброса в поверхностные водные объекты. Способ состоит в принудительной подаче в сопло Лаваля очищенной сточной воды и воздуха, имеющего температуру, достаточную для исключения замерзания очищенной сточной воды. Подачу воздуха осуществляют на вход сужающейся части сопла Лаваля. Подачу очищенной сточной воды осуществляют через форсунки туманообразования, расположенные в месте самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля, посредством которых осуществляют мелкодисперсное распыление очищенной сточной воды. Полученный в расширяющейся части сопла Лаваля поток, представляющий собой смесь воздуха и пара, отводят в атмосферу. Обеспечивается повышение эффективности и надежности утилизации очищенных сточных вод при отсутствии возможности сброса в поверхностные водные объекты или на рельеф. 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для утилизации очищенных сточных вод при отсутствии возможности сброса в поверхностные водные объекты либо на рельеф местности.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ утилизации очищенных сточных вод, включающий нахождение поглощающего почвенного горизонта и обустройство выпуска в него воды, при этом находят подземный горизонт с требуемой поглощающей способностью, вклинивающийся в водоем, а обустраивая самотечный выпуск, доводят скорость воды до скоростей фильтрации подземного горизонта и переводят ее поток в ламинарный и рассредоточенный (см. патент RU 2244786, E03F 1/00, C02F 1/00, 20.01.2005).

Недостатком упомянутого технического решения является то, что постепенно при такой утилизации очищенных сточных вод происходит заболачивание местности и то, что упомянутое техническое решение имеет ограниченную область применения, т.е. не всегда присутствует возможность нахождения подземного горизонта с требуемой поглощающей способностью.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является разработка эффективного и надежного способа утилизации очищенных сточных вод.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение эффективности и надежности утилизации очищенных сточных вод при отсутствии возможности сброса в поверхностные водные объекты или на рельеф при низких энергетических затратах.

Технический результат обеспечивается тем, что в способе утилизации очищенной сточной воды осуществляют принудительную подачу в сопло Лаваля очищенной сточной воды и воздуха, имеющего температуру достаточную для исключения замерзания очищенной сточной воды, при этом принудительную подачу воздуха осуществляют на вход сужающейся части сопла Лаваля, а принудительную подачу очищенной сточной воды осуществляют на вход форсунок туманообразования, расположенных в месте самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля, посредством которых осуществляют мелкодисперсное распыление очищенной сточной воды, причем полученный в расширяющейся части сопла Лаваля поток, представляющий собой смесь воздуха и пара, образовавшегося из распыленной очищенной сточной воды, отводят в атмосферу.

Заявленное изобретение поясняется чертежами.

На Фиг. 1 чертежа показана принципиальная схема способа утилизации очищенных сточных вод, реализуемого на установке утилизации очищенных сточных вод.

На Фиг. 2 чертежа показана схема подачи очищенной сточной воды в форсунки туманообразования (вид сверху).

На фиг. 1 и фиг. 2 позициями обозначены: корпус 1, накопитель 2 очищенных сточных вод, трубопровод 3 подачи очищенных сточных вод, водяной насос 4 высокого давления, труба 5 подвода потока наружного воздуха, побудитель 6 расхода наружного воздуха, сопло Лаваля 7, форсунки туманообразования 8, паровоздушный поток 9, поток, отводимый в окружающую атмосферу 10, труба 11 отвода паровоздушного потока и раздающий коллектор 12.

Способ утилизации очищенной сточной воды реализуется на установке утилизации очищенных сточных вод (см. фиг. 1), включающей в себя следующие элементы: корпус 1, накопитель 2 очищенных сточных вод, трубопровод 3 подачи очищенных сточных вод, водяной насос 4 высокого давления, трубу 5 подвода потока воздуха, побудитель 6 расхода наружного воздуха, сопло Лаваля 7, форсунки туманообразования 8, трубу 11 отвода паровоздушного потока и раздающий коллектор 12.

Внутри корпуса 1 последовательно установлены сначала побудитель 6 расхода наружного воздуха, а затем сопло Лаваля 7.

Сопло Лаваля 7 представляет собой газовый канал, суженный в середине и состоящий из суживающейся и расширяющейся части, представляющих собой пару усеченных конусов сопряженных узкими концами.

Суживающая часть служит для ускорения потока, а в расширяющейся части происходит дальнейшее ускорение газа до сверхзвуковых скоростей. Место сопряжения упомянутых частей сопла Лаваля является его самым узким поперечным сечением, в котором скорость потока является критической, т.е. критическим сечением сопла Лаваля.

В передней крышке корпуса 1 выполнено отверстие, к которому подсоединена горизонтальная труба 5 подвода потока наружного воздуха в суживающуюся часть сопла Лаваля 7, на входе в которую установлен побудитель 6 расхода наружного воздуха.

В задней крышке корпуса 1 выполнено отверстие, к которому подсоединена горизонтальная труба 11 отвода паровоздушного потока из расширяющейся части сопла Лаваля 7.

В месте самого узкого поперечного сечение сопла Лаваля 7 расположены форсунки туманообразования 8.

К входам форсунок туманообразования 8 подсоединен раздающий коллектор 12, который выполнен кольцевым и расположен вокруг самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля 7.

Форсунки туманообразования 8 расположены равномерным шагом по всей окружности самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля 7, причем оси форсунок туманообразования 8 перпендикулярны оси сопла Лаваля 7.

Накопитель 2 очищенных сточных вод соединен с раздающим коллектором 12 посредством трубопровода 3 подачи очищенных сточных вод.

В корпусе 1 имеется отверстие, через которое проходит трубопровод 3 подачи очищенных сточных вод, снабженный водяным насосом 4.

Способ утилизации очищенной сточной воды осуществляется следующим образом.

Осуществляют принудительную подачу потока очищенных сточных вод из источника 2 очищенных сточных вод по трубопроводу 3 в раздающий коллектор 12, который расположен вокруг самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля 7 и подключен к входам форсунок туманообразования 8.

Поток очищенных сточных вод поступает из раздающего коллектора 12 на вход форсунок туманообразования 8 (см. фиг. 2). Принудительная подача потока очищенных сточных вод осуществляется с помощью водяного насоса 4 высокого давления.

Насос 4 высокого давления представляет собой плунжерный насос или иной насосный агрегат на базе плунжерного насоса. Исключительным преимуществом плунжерных насосов является высокое давление на выходе при относительно небольших величинах подачи перекачиваемой среды (воды).

Посредством форсунок туманообразования 8 осуществляют мелкодисперсное распыление очищенных сточных вод в месте критического сечения сопла Лаваля 7, т.е. в месте его самого узкого поперечного сечения. При этом оси форсунок туманообразования 8 перпендикулярны оси сопла Лаваля 7, что обеспечивает возможность распыления очищенных сточных вод в направлении, перпендикулярном оси сопла Лаваля 7.

Для получения мелкодисперсного тумана (водяной пыли) используются форсунки туманообразования 8 с диаметром сопла (0,1 мм - 0,2 мм). С помощью водяного насоса 4 высокого давления при давлении 60-70 атмосфер поток очищенных сточных вод попадают в раздающий коллектор 12, из которого подается на вход форсунок туманообразования 8, в которых приобретает высокую скорость. На выходе из форсунки, когда давление резко падает, ламинарный поток жидкости разбивается на капли различной величины, при этом создается водяной туман с размером капли 1,2-10 микрон, т.е. факел мелкодисперсного распыла. Расход воды через каждую форсунку составляет - 0,040-0,046 л/мин. Причем капли воды создающие туман настолько малы, что они мгновенно испаряются. Таким образом происходит микрораспыление очищенных сточных вод.

Одновременно с подачей потока очищенных сточных вод в сопло Лаваля 7 на вход сужающейся части сопла Лаваля 7 принудительно подается поток наружного воздуха, который имеет температуру достаточную для исключения замерзания воды, т.е. такую температуру при которой исключается охлаждение очищенной сточной воды ниже 0°С.

Идеальной для работы форсунок туманобразования 8 является температура подаваемого воздуха в диапазоне от 20 до 45°С.

Принудительная подача воздуха осуществляется с помощью побудителя 6 расхода воздуха. В качестве побудителя 6 расхода воздуха могут использоваться воздушный компрессор высокого давления, вентилятор или турбина.

При недостаточно высокой температуре наружного воздуха перед подачей на вход сопла Лаваля 7 может осуществляться нагрев воздуха до необходимых значений положительных значений температуры (выше 0°С).

Нагрев потока воздуха может быть осуществлен путем установки на входе в трубу 5 устройства для нагрева воздуха (теплообменник, электронагреватель и т.д.).

В расширяющейся части сопла Лаваля 7 происходит ускорение потока до очень высоких скоростей, близких к сверхзвуковым скоростям. Достижение сверхзвуковых скоростей, как в идеальных условиях работы сопла Лаваля 7, может быть, но необязательно.

Мелкодисперсный поток очищенных сточных вод выносится из самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля 7 с потоком воздуха.

За упомянутым сечением сопла Лаваля 7 распыленная сточная вода почти мгновенно испаряется, т.е. происходит процесс образования пара из распыленных очищенных сточных вод.

Соприкасаясь с мелкодисперсным потоком распыленных очищенных сточных вод поток воздуха, нагнетаемый побудителем расхода 6, способствует ускорению процесса испарения очищенных сточных вод.

Высокая скорость воздушного потока обеспечивает минимизацию каплеобразования и препятствует процессу концентрирования влаги на стенках сопла Лаваля 7 и трубы 11.

Поскольку скорость движения в потоке воздухе капель воды, имеющих большой размер, намного ниже, чем скорость движения капель воды в мелкодисперсном потоке, то при мелкодисперсном распылении очищенных сточных вод в поток воздуха, нагнетаемый под высоким давлением увеличивает дальность распыления потока, отводимого из сопла Лаваля, и, следовательно, увеличивает территорию распыления на местности, препятствуя выпадению осадков вблизи установки и заболачиванию местности.

Паровоздушный поток 9, образовавшийся в расширяющейся части сопла Лаваля 7, отводят через трубу 11 в окружающую атмосферу 10.

Экономическая эффективность заявленного изобретения определяется отсутствием необходимости термического выпаривания при существенных затратах энергии, строительства водоводов большой протяженности для сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также платы за сброс сточных вод.

Способ утилизации очищенной сточной воды, в котором осуществляют принудительную подачу в сопло Лаваля очищенной сточной воды и воздуха, имеющего температуру, достаточную для исключения замерзания очищенной сточной воды, при этом принудительную подачу воздуха осуществляют на вход сужающейся части сопла Лаваля, а принудительную подачу очищенной сточной воды осуществляют на вход форсунок туманообразования, расположенных в месте самого узкого поперечного сечения сопла Лаваля, посредством которых осуществляют мелкодисперсное распыление очищенной сточной воды, причем полученный в расширяющейся части сопла Лаваля поток, представляющий собой смесь воздуха и пара, образовавшегося из распыленной очищенной сточной воды, отводят в атмосферу.
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 160 items.
13.01.2017
№217.015.6990

Состав для сохранения устойчивости стенок скважины (варианты)

Группа изобретений относится к строительству нефтяных и газовых скважин, в частности, к созданию составов для сохранения устойчивости стенок скважин в глинистых породах. Предлагаемые составы могут найти применение при ликвидации межколонных давлений при закачке жидкости для гидрозатвора. Состав...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591858
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6ab9

Буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород и вскрытии продуктивных пластов. Буровой раствор содержит, мас.%: глинопорошок 5-8; полиэлектролит ВПК-402 3-5;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593159
Дата охранного документа: 27.07.2016
13.01.2017
№217.015.71ad

Способ катодной защиты

Изобретение относится к области катодной защиты металлической поверхности от коррозии в грунте или другой токопроводящей среде и может быть использовано в системе трубопроводного транспорта. Способ включает пропускание постоянного электрического тока между сооружением и группой анодов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596571
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7829

Многопоточная контактная тарелка

Изобретение относится к контактным устройствам, используемым в колонных массообменных аппаратах при больших жидкостных нагрузках, в газовой, нефтяной, химической и нефтехимической промышленности, в частности к переливным многопоточным тарелкам. Многопоточная контактная тарелка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599400
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.7932

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин, преимущественно к бурению в условиях высоких температур, неустойчивых глинистых пород и при вскрытии продуктивных пластов. Технический результат изобретения - повышение термоустойчивости раствора. Буровой раствор включает, мас. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599394
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.79ee

Технологическая жидкость для капитального ремонта скважин

Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности, в частности к составам, используемым в качестве технологических жидкостей для заканчивания и ремонта нефтяных и газовых скважин, и может быть использовано в условиях аномально высоких пластовых давлений для глушения и консервации скважин,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002599395
Дата охранного документа: 10.10.2016
13.01.2017
№217.015.8052

Термостойкий катионный буровой раствор

Изобретение относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых глинистых пород в терригенных и солевых отложениях в условиях воздействия высоких температур до 200°С. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602262
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8948

Способ моделирования циркуляции бурового раствора в скважине

Изобретение относится к строительству скважин и может быть использовано для исследований циркуляционных процессов в скважине. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения параметров циркуляции бурового раствора для исследования различных скважинных процессов. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602635
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8c9f

Буровой раствор

Изобретение относится к бурению нефтяных и газовых скважин. Технический результат - улучшение структурно-реологических показателей глинистого раствора, повышение загущающих свойств. Буровой раствор включает, мас.%: глинопорошок 1-3; в качестве загустителя и структурообразователя редкосшитый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604529
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8e67

Буровой раствор (варианты)

Группа изобретений относится к буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении неустойчивых набухающих пластичных глин и аргиллитов. Технический результат изобретения - улучшение структурно-реологических и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605217
Дата охранного документа: 20.12.2016
Showing 31-38 of 38 items.
10.12.2019
№219.017.ebea

Способ восстановления и предотвращения дальнейшего разрушения нарушенных склоновых грунтовых участков большой крутизны

Изобретение относится к области экологической безопасности, а именно для восстановления и последующей защиты склоновых участков с крутизной более 45 градусов, нарушенных в результате техногенных воздействий, разрушений вследствие эрозионных процессов, а также для восстановления и защиты откосов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708435
Дата охранного документа: 06.12.2019
27.12.2019
№219.017.f33e

Способ соединения и крепления биоматов на слабоустойчивых склонах в условиях крайнего севера

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных земель и может быть использовано в условиях Крайнего севера для защиты и восстановления нарушенных в результате техногенных воздействий склоновых участков. Способ соединения и крепления биоматов на слабоустойчивых склонах заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710165
Дата охранного документа: 24.12.2019
01.02.2020
№220.017.fbea

Устройство утилизации очищенных сточных вод

Изобретение относится к области экологии и может быть использовано для утилизации очищенных сточных вод. Устройство утилизации очищенных сточных вод включает накопитель очищенных сточных вод 2 и корпус 1, выполненный в виде обечайки, закрытой с торцевых сторон передней и задней крышками, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712700
Дата охранного документа: 30.01.2020
25.03.2020
№220.018.0f92

Способ интенсификации восстановления почвенно-растительного покрова нарушенных склонов

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных склонов и может быть использовано для восстановления почвенно-растительного покрова на эрозионно-опасных участках тундровых земель. Способ интенсификации восстановления почвенно-растительного покрова нарушенных склонов заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717503
Дата охранного документа: 23.03.2020
27.03.2020
№220.018.10cb

Способ рекультивации на склонах в условиях крайнего севера

Изобретение относится к области рекультивации нарушенных земель и может применяться для укрепления, защиты от эрозионных процессов и восстановления склоновых участков ландшафтов. Способ рекультивации на склонах в условиях Крайнего Севера заключается в том, что осуществляют укладку на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717653
Дата охранного документа: 24.03.2020
31.07.2020
№220.018.39a6

Штамм methylococcus capsulatus вкпм в-13479 - продуцент микробной белковой массы, устойчивый к агрессивной среде

Изобретение относится к микробиологической промышленности и может быть использовано для получения микробной белковой массы. Штамм метанокисляющих бактерий Methylococcus capsulatus ЛБТИ 028 обладает способностью продуцировать микробную белковую массу. Штамм депонирован во Всероссийской...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728345
Дата охранного документа: 29.07.2020
20.04.2023
№223.018.4ad9

Способ получения биомассы метанокисляющих бактерий с добавлением формиата натрия

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен способ получения биомассы метанокисляющих бактерий, включающий выращивание метанокисляющих бактерий в ферментере в условиях аэрации на питательной среде, содержащей метан в качестве источника углерода, источники азота, фосфора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777669
Дата охранного документа: 08.08.2022
24.05.2023
№223.018.6fc9

Способ получения 1,3,3,3-тетрафторпропилена

Изобретение относится к способу получения 1,3,3,3-тетрафторпропилена. Способ включает: (a) получение ССlСНСНВr при реакции СClВr с этиленом, отличающийся тем, что последовательно осуществляют: (b) дебромирование CClCHCHBr в этилцеллозольве или спирте с получением ССlСН=СН, (h) хлорирование...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795964
Дата охранного документа: 15.05.2023
+ добавить свой РИД