Патенты автора Булыжёв Евгений Михайлович (RU)

Изобретение предназначено для фильтрования. Устройство фильтрования больших объемов воды содержит корпус, фильтрующие элементы, которые выполнены в виде вложенных один в другой цилиндрических патронов, размещенных между собой коаксиально с зазором. Каждый цилиндрический патрон образован из сетки, закрепленной снаружи цилиндрического каркаса из вертикальных ребер. Нижняя часть цилиндрического патрона закрыта заглушкой, жестко соединенной с патроном. Цилиндрические патроны каждого фильтрующего элемента размещены относительно друг друга с уменьшением размера ячеек сетки в соответствии с направлением фильтрации снаружи вовнутрь. В верхней части корпуса установлены трубные доски с отверстиями, герметично разделяющими полость корпуса на разноуровневые зоны. Каждая зона снабжена двумя патрубками для подвода и отвода воды. Любое отверстие на трубных досках выполнено соосно соответствующим отверстиям прочих уровней. В отверстиях одной трубной доски закреплены цилиндрические патроны, выполненные из сетки с одинаковым размером ячеек. Патроны одного фильтрующего элемента установлены на трубных досках соосно. Совокупность фильтрующих элементов размещена в корпусе с обеспечением равной удаленности друг от друга. Верхняя часть каждого цилиндрического патрона скреплена с трубной доской посредством герметичного соединения. Технический результат: обеспечить высокое качество и тонкость фильтрования при упрощении конструкции фильтра, уменьшение затрат времени на очистку фильтра, увеличение периода регенерации, упрощение обслуживания. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к конструкции фильтрующих элементов и может быть использовано для тонкой очистки воды. Патронный фильтрующий элемент содержит закрепленную на каркасе фильтрующую поверхность, сформированную путем укладки по спирали нержавеющей проволоки треугольного сечения с фильтрующей щелью между витками проволоки, фильтрующий элемент выполнен многослойным; каркас каждого фильтрующего слоя включает жестко установленные вертикальные стержни из нержавеющей стали, между которыми установлены, за исключением последнего слоя, волнообразные или зигзагообразные проволочные элементы с поперечным сечением того же типоразмера, что и вертикальные стержни, с возможностью разделения объема между вертикальными стержнями на отдельные ячейки, на наружной поверхности каркаса каждого фильтрующего слоя жестко закреплена фильтрующая поверхность путем укладки по спирали нержавеющей проволоки треугольного/ трапецеидального сечения с фильтрующей щелью между витками проволоки с расширением щели в направлении фильтрации, все фильтрующие слои, включающие каркас и фильтрующую поверхность из треугольной/трапецеидальной проволоки, размещены в патроне коаксиально с зазором между слоями, достаточным для сборки слоев без натяга, по крайней мере, с зазором не более 1/20-1/10 от толщины фильтрующего слоя, типоразмер проволоки и размер щели фильтрующего слоя уменьшаются в последующих слоях в направлении фильтрации с соблюдением условия, при котором щель составляет до 1/6-1/5 от размера основания треугольника/трапеции в сечении проволоки, причем с уменьшением размера фильтрующей щели высота проволоки не уменьшается для обеспечения конструктивной прочности и надежности слоя, а изменяется соотношение между шириной и высотой проволоки, а также для обеспечения отношения "щель:шаг укладки проволоки" по крайней мере до 0,20, щель в последнем фильтрующем слое в направлении фильтрации имеет размер с обеспечением заданной тонкости очистки, по крайней мере технологически достигаемую величину 0,010-0,005 мм, а размер щели предыдущих слоев уменьшается от наружного слоя к последующим слоям либо по линейной зависимости, либо в соответствии с функциональной зависимостью между размером частиц и их массой в объеме очищаемой воды, внутренняя поверхность последнего слоя с наименьшей щелью между витками проволоки образует канал выхода очищенной воды, при этом сечение канала по оси патрона превышает суммарное живое сечение фильтрующих щелей в последнем слое в направлении фильтрации, причем сечение выходного канала выбрано из условия, что скорость потока в канале не более 1 метра в секунду с обеспечением режима ламинарного потока воды в выходном канале, каждый фильтрующий слой закрыт сверху и снизу торцевыми кольцевыми заглушками, а патрон в целом в нижней части закрыт заглушкой, выполненной заодно с пробкой, совмещаемой без натяга с внутренней поверхностью выходного канала, а в верхней части патрон снабжен герметичной крышкой с патрубком для выхода очищенной воды, снабженной средствами установки и крепления патрона в рабочем вертикальном положении в фильтруемой среде. Технический результат изобретения - повышение тонкости очистки с одновременным увеличением поверхности фильтрующего слоя, а следовательно, и производительности очистки, снижение времени на очистку и регенерацию фильтра, увеличение времени цикла между регенерациями фильтра за счет организации пространства для размещения осадка. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 9 ил.

Группа изобретений относится к области очистки воды от взвешенных примесей и может быть использована на станциях водоподготовки и промышленных производствах. Способ очистки воды от взвешенных примесей включает подачу очищаемой воды в корпус 1 с элементами тонкослойного осаждения 5, перемещение очищаемой воды в блок тонкослойного осаждения 4 и сброс осевших примесей. Угол наклона элементов осаждения 5 в блоке тонкослойного осаждения 4 периодически изменяют. При этом значение угла наклона элементов осаждения 5 подбирают экспериментально так, чтобы обеспечить наибольшую степень оседания взвешенных частиц. Периодически очищают элементы осаждения 5 от осевших примесей, инициируя смещение осадка путем перемещения массы воды над блоком тонкослойного осаждения 4 за счет горизонтального перемещения подвижной лопасти 9 над указанным блоком 4 с последующим поворотом элементов осаждения 5 и кратковременным ударным воздействием на элементы осаждения 5 в их вертикальном положении. Устройство очистки воды от взвешенных примесей включает корпус 1 с устройствами подвода очищаемой воды 2 и отвода фильтрата 3, блок тонкослойного осаждения 4. Внутри неподвижного корпуса 1 закреплены с возможностью поворота относительно горизонтальной оси элементы осаждения 5, шарнирно соединенные в нижней части с общей тягой 6, размещенной с возможностью совмещения с упором 7 внутри корпуса 1 при вертикальном положении элементов осаждения 5. Над блоком тонкослойного осаждения 4 ниже лотка 8 для отвода очищенной воды размещена подвижная лопасть 9 с возможностью возвратно-поступательного перемещения в горизонтальной плоскости. Группа изобретений позволяет повысить эффективность процесса очистки воды от взвешенных примесей и повысить эффективность очищения элементов осаждения от осажденных примесей. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретения могут быть использованы на станциях водоподготовки для очистки воды от содержащихся в ней взвешенных примесей. Для осуществления способа непрерывно измеряют исходную концентрацию загрязнений в воде до ее поступления в обработку, последовательно вводят загрязненную воду в зону коагуляции, флокуляции и осаждения с подачей в эти зоны необходимого количества коагулянта, балласта и флокулянта, отделяют в верхней части зоны осаждения обработанную воду от смеси осадка и балласта и направляют на гидроциклонное разделение. Из нижнего слива гидроциклона полученный продукт направляют в зону флокуляции, осадок, выходящий из верхнего слива гидроциклона, направляют в резервуар для хранения и применяют рециркуляцию осадка в зону коагуляции. По результатам непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки изменяют количество коагулянта и флокулянта. По результатам периодического измерения разницы электропроводности воды до и после ее очистки изменяют количество коагулянта, подаваемого в зону коагуляции. Установка содержит резервуар (1) для смешивания воды с коагулянтом; флокуляционный резервуар (3); полочный резервуар-отстойник (5); гидроциклон (9); резервуар для хранения осадка (10), выходящего из верхнего слива гидроциклона (9); трубопровод (11), соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника (5) с гидроциклоном (9); трубопровод (12), соединяющий верхний слив гидроциклона с резервуаром (10) для хранения осадка; трубопровод (13) для рециркуляции осадка из резервуара для хранения (10); автоматические устройства для подачи коагулянта (14), балласта (15) и флокулянта (16). Первый датчик (17) для непрерывного измерения исходной концентрации загрязнений в воде; второй датчик (18) для непрерывного измерения концентрации балласта во флокуляционном резервуаре (3); третий датчик (19) для непрерывного измерения качества обработанной воды и автоматические устройства (14, 15, 16) соединены с вычислительным устройством (20). Трубопровод (13) соединен с резервуаром (1) для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом. Устройство также содержит два датчика для периодического контроля электропроводности воды до и после ее обработки, соединенных с вычислительным устройством (20). Изобретения обеспечивают повышение эффективности процесса очистки воды от взвешенных примесей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Группа изобретений относится к очистке воды и может быть использована на станциях водоподготовки. Способ обработки воды включает непрерывное измерение исходной концентрации загрязнений в воде до ее поступления в обработку и получение на основании указанного измерения количества коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количества балласта и флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции. Последовательно вводят загрязненную воду в зоны коагуляции, флокуляции и осаждения с подачей в эти зоны соответствующих реагентов в заданном количестве. Отделяют обработанную воду в верхней части зоны осаждения от смеси осадка и балласта. Извлекают смесь осадка и балласта из нижней части зоны осаждения и направляют указанную смесь на гидроциклонное разделение. Рециркулируют продукт, выходящий из нижнего слива гидроциклона, в зону флокуляции. Перемещают осадок, выходящий из верхнего слива гидроциклона, в резервуар для хранения. Осуществляют непрерывное измерение остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки. Осуществляют рециркуляцию осадка из резервуара для хранения в зону коагуляции. По результатам непрерывного измерения остаточной концентрации загрязнений в воде после ее обработки изменяют количество коагулянта, которое необходимо подать в зону коагуляции, а также количество флокулянта, которое необходимо подать в зону флокуляции. Установка содержит резервуар 1 для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом; флокуляционный резервуар 3; полочный резервуар-отстойник 5; гидроциклон 9; резервуар 10 для хранения осадка, выходящего из верхнего слива гидроциклона 9; трубопровод 11, соединяющий нижнюю часть резервуара-отстойника 5 с гидроциклоном 9; трубопровод 12, соединяющий верхний слив гидроциклона 9 с резервуаром 10 для хранения осадка; трубопровод 13 для рециркуляции осадка из резервуара 10 для хранения; автоматические устройства для подачи коагулянта 14, балласта 15 и флокулянта 16; первый датчик 17 для непрерывного измерения исходной концентрации загрязнений в воде; второй датчик 18 для непрерывного измерения концентрации балласта во флокуляционном резервуаре 3; третий датчик 19 для непрерывного измерения качества обработанной воды; вычислительное устройство 20, соединенное с автоматическими устройствами для подачи коагулянта 14, балласта 15 и флокулянта 16. Трубопровод 13 для рециркуляции осадка из резервуара 10 для хранения осадка соединен с резервуаром 1 для смешивания воды, подлежащей обработке, с коагулянтом. Третий датчик 19 соединен с вычислительным устройством 20. Группа изобретений позволяет повысить эффективность процесса очистки воды от взвешенных примесей. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности и водоочистке. Устройство очистки воды от взвешенных примесей включает корпус 1 с коническим днищем 2 и крышкой сферической формы 3. Между крышкой и корпусом установлена трубная доска 4, на которой в радиальной шестилучевой симметрии вертикально расположены фильтровальные элементы в виде перфорированных трубок 5, по всей длине которых установлены конические тарелки. На конических поверхностях тарелок размещен фильтровальный порошок в сплошном объеме, который полностью закрывает перфорированные трубки. В днище вмонтированы вертикальные трубки 11, соединенные через коллектор 10 с трубопроводом для подачи загрязненной воды 9 и расположенные оппозитно перфорированным трубкам 5. В крышку вмонтированы трубопровод для выхода очищенной воды 8 и трубопровод для удаления отработанного микропорошка 12. Изобретение обеспечивает повышение производительности процесса очистки воды в единичных аппаратах. 3 ил.

Изобретение относится к области очистки воды, технологических жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей, моющих растворов от содержащихся в них взвешенных примесей и может быть использовано на станциях водоподготовки и промышленных производствах. Способ очистки воды от взвешенных примесей заключается в том, что в соответствии с ним фильтрование осуществляют путем подачи загрязненной воды в нижнюю часть фильтра и внутрь перфорированных трубок, вывода очищенной воды через вертикальные перфорированные отводящие трубки, попарно смежные с фильтровальными элементами и равномерно размещенные в сплошной объемной фильтрующей загрузке микропорошка на расстоянии фильтрующего слоя между ними, периодически осуществляют регенерацию путем подачи смеси воды со сжатым воздухом в верхний слой микропорошка и подачи загрязненной воды и очищенной воды через подающие фильтровальные элементы и отводящие трубки, а взвешенные примеси и частицы микропорошка направляют посредством промывных вод в верхнюю часть корпуса и удаляют взвешенные примеси через окна корпуса, затянутые полимерной сеткой, регенерированный микропорошок возвращают в сплошной объемной фильтрующей загрузке. Устройство очистки воды от взвешенных примесей включает цилиндрический корпус, днище и крышку, трубную доску с вертикально расположенными фильтрующими элементами в виде перфорированных трубок, трубопроводы для подачи и отвода воды, фильтровальный микропорошок размещен в корпусе в виде сплошной объемной фильтрующей загрузки, в которой размещены попарно смежные фильтрующие элементы с покрытием в виде сетчатого чулка и вертикальные перфорированные отводящие трубки, над верхним слоем микропорошка установлены сопла для подачи смеси воды и воздуха, а в верхней части корпуса размещена кольцевая камера с окнами, затянутыми полимерной сеткой, размеры ячеек которой больше размеров взвешенных примесей, но меньше размеров зерен фильтровального микропорошка. Технический результат заключается в повышении производительности процесса очистки, повышении эффективности промывки загрязненного слоя фильтровального микропорошка, а также возможности регенерации и повторного использования микропорошка, что существенно снижает эксплуатационные затраты, уменьшении трудоемкости покрытия перфорированных трубок устройства. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройству для обезвоживания нефтепродуктов и может использоваться в нефтехимической промышленности

Изобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых вод от взвешенных частиц, органических веществ, ионов тяжелых металлов

Изобретение относится к области магнитной очистки технологических жидкостей, смазочно-охлаждающих жидкостей, моющих растворов

Изобретение относится к фильтрованию и может быть использовано для очистки промышленных и бытовых вод от взвешенных частиц, органических веществ, ионов тяжелых металлов предприятий электронной, машиностроительной, химической и других отраслей промышленности

Изобретение относится к очистке жидкости от ферромагнитных частиц посредством кассетных патронных магнитных сепараторов и может использоваться на предприятиях металлургии и металлообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к области магнитной очистки технологических жидкостей (ТЖ), смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), моющих растворов и может быть использовано на металлообрабатывающих производствах при обработке металлов давлением, резаньем и прокатке

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплонасосных и холодильных установках бытового и промышленного назначения

Изобретение относится к области очистки промышленных и бытовых сточных вод и оборотных жидкостей, например, в системах водоснабжения

Изобретение относится к области очистки оборотных и сточных вод и может быть применено на предприятиях с металлообрабатывающим производством, химической и пищевой промышленности, на станциях водоочистки, с обеспечением наибольшей эффективности при очистке больших объемов вод

СЕПАРАТОР // 2281142
Изобретение относится к области очистки технологических жидкостей (смазочно-охлаждающих жидкостей, моющих растворов) от твердых магнитных частиц, коллоидных частиц и примесей, а также от инородного масла

Изобретение относится к соединительным элементам трубопроводов, допускающих угловые перекосы

 


Наверх