Способ электролитического получения меди

 

Использование: пропуск через гидротехническое сооружение идущей , на нерест рыбы, а также пропуск в нижний бьеф отнерестившейся рыбы и рыбной молоди. Сущность изобретения: идущая на нерест рыба, привлеченная потоками воды, вплывает в корпус кассеты рыбохода. Благодаря вращению лопастного колеса элемента пересадки рыба в межлопастных секторах сопровождается в верхний бьеф. Для гарантированного привлечения мигрирующих рыб привлекающий поток через форсунки насыщается подогретой воздушнокислородной смесью. При пропуске рыб в нижний бьеф обеспечивают вращение лопастного колеса элемента пересадки в противоположном направлении. 10 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СО ЦИАЛ ИСТИЧ ЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si>s Е 02 В 8/08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) И АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4858762/15 ,(22) 13.08.90 (46) 07. 10.92. Бюл. 8 37 (71) Кубанский государственный проектный и научно-исследовательский институт "Кубаньгипроводхоз" (72) А.Г.Савинов (56) Авторское свидетельство СССР

P 1518443, кл. Е 02 В 8/08, 1987.

Авторское свидетельство СССР

М 1355661, кл. Е 02 В 8/08, 1986. ,(54) РЫБОПРОПУСКНОЕ СООРУЖЕНИЕ

° (57) Использование: пропуск через гидротехническое сооружение идущей, на нерест:рыбы, а также пропуск в

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано при строительстве гидротехнических, гид-. роэнергетических сооружений на реках и водоемах для пропуска рыб, идущих на нерест, и молоди, скатывающейся в нижний бьеф для нагула.

Целью изобретения является повышение эффективности работы.

На фиг. 1 изображено рыбопропускное сооружение в разрезе, вид со стороны нижнего бьефа; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1; на фиг, 3 - разрез

Б-Б на фиг. 1; на фиг. 4 - разрез ВВ на фиг. 1; на фиг. 5 - узел I.на фиг. 1, механизм реверсирования рыбопропускного сооружения для рыбопропуска или обратного, ската; на фиг. 6 диаграмма пропуска рыб, идущих на нерест, через кассету рыбохода, на фиг. 7 - диаграмма обратного ската .отнерестившихся особей и молоди рыб

„„. Ж„„1767080 А1 нижний бьеф отнерестившейся рыбы и . рыбной молоди. Сущность изобретения: идуцая на нерест рыба, привлеченная потоками воды, вплывает в корпус кассеты рыбохода. Благодаря вращению лопастного колеса элемента пересадки рыба в межлопастных секторах сопровождается в верхний бьеф. Для гаран.тированного привлечения мигрирующих рыб привлекающий поток через форсунки насыщается подогретой воздушнокислородной смесью.. При пропуске рыб в нижний бьеф обеспечивают вращение лопастного колеса элемента пересадки в противоположном направлении. 10 ил. (Л через гидротурбину дополнительного С" привода; на фиг. 8 - диаграмма обратного ската отнерестившихся особей и молоди рыб.через кассету рыбохода;. на фиг. 9 -. расположение кассет рый бохода в створе гидротехнического сооружения, вид сверху; на фиг. 10схема каскада рыбопропускных сооружений на водотоке. 4

Сооружение состоит иэ опор под- С) порного сооружения 1, выполняющих 00 роль подходного лотка с расположен-,() ными в его стенках монтажными пазами

2, в которых установлены металличес- р кие кассеты рыбохода 3 и привод в виде низкооборотной гидротурбины 4.

Для фиксации кассет рыбохода 3 и турбины 4 их корпуса имеют упоры 5, входящие в монтажные пазы 2 подпорного сооружения 1. Внутри кассеты рыбохода, 3 размещен перфорированный лопастной рабочий элемент 6 пересадки в аиде

1767080 лопастного колеса, выполненный с возможностью вращения его на горизонтальном валу 7 в подшипниках 8, Лопасти рабочего элемента пересадки 6 имеют отверстия 9 перфорации, расположенные по всей их поверхности, и снабжены ребрами 10 жесткости. Горизонтальный вал 7 соединен через редуктор 11 с электроприводом-генерато- 10 ром 12, обеспечивающим вращение перфорированного рабочего элемента 6 lieресадки. Для насыщения привлекающего потока кислородом и его подогрева кассета рыбохода 3 в нижней части 13 имеет форсунки 14, обеспечивающие насыщение потока подогретой воздушной смесью через воздуховод 15 от рессивера 16 компрессорной установки. Разогрев воздушной смеси в рессивере выполняется им за счет работы ком20 прессора и сжатия смеси, а также за счет элемента 17 подогрева, вмонтированного в рессивер 16.

Для обеспечения дублирующего привода перфорированного рабочего элемента 6 пересадки, уменьшения энергозатрат, попутной выработки электрической энергии в пазы 2 смежных опор подпорного сооружения 1 установ- 0 лены кассеты низкооборотной гидротурбины 4, выполняюией одновременно роль элемента подпорного сооружения и рыбопропуска обратного ската отнерестившихся особей рыб и малька. Фикса" ция кассеты гидротурбины 4 идентична фиксации кассеты рыбохода 3. Внутри кассеты гидротурбины 4 размещен многолопастный рабочий элемент 18, вы" полненный с воэможностью вращения его на горизонтальном валу 19 в под- 0 шипниках 20. Сплошные лопасти рабочего элемента 18, выполняя роль вращающегося подпорного гидрозатвора, од" новременно осуществляют функции обратного рыбопропуска и низкооборотной гидротурбины.

Горизонтальный вал 19 через двухвенцовые шес .ерни 21 и шестерни 22реверсивного. включения передает вращательный момент на вал 23 реверса с 60 передачей части его через редуктор

11 на электропривод-генератор 12, Для качественной и надежной рабо" ты кассеты рыбохода 3 и низкооборотной турбины 4 при любом задаваемом диаметре их рабочих элементов в зависимости от высоты подпорного сооружения 1, размер дуги йижней сегментной части 13 кассет рыбохода 3 и гидротурбины 4 должен перекрывать объем пространства между двумя соседними лопастями рабочих элементов 6 и 18, что исключит прорыв нерегулируемого потока. На период пропуска рыб, идущих на нерест в верховьях рек и с це" лью исключения их случайного обратного ската через кассету 4 низкооборотной турбины, перел ней в этот период устанавливается рыбозаградитель 24, убирающий при обратном скате отнерестившихся особей и малька.

Редуцирование заданного объема пропуска через перфорированную лопасть элемента 6 пересадки определяется суммарно" площадью отверстий перфораций на ней и максимальным уровнем воды в верхнем бьефе. Регули" .ровка скоростных параметров привлекающего потока в подходном водоводе опор подпорного сооружения 1 в зависимости от колебаний уровней нижнего и верхнего бьефов на всевозможные породы рыб обеспечивается рабочим затвором 25. Регулировка величины крутящего момента .на валу 19 гидротурбины обеспечивается рабочим затвором 26, Рыбопропускное сооружение работа-. ет следующим образом.

Иигрирующая рыба, привлеченная созданным в подходном водоводе привлекающим потоком, сформированным по скорости на лопастях рабочего элемента 6 пересадки, свободно вплывает в корпус кассеты рыбохода 3 при включении электропривода 12 через понижаюций редуктор 11. Лопасти. элемента

6 пересадки, вращаясь против тока потока, в своих межлопастных секторах, сопровождают в непрерывном цикле. вплывшую в корпус кассеты рыбу, исключая ее обратный скат встречным движением лопастей. Для гарантированного привлечения косяков мигрируюших рыб к опорам подходного лотка шлейф потока привлечения насыщается подогретой воздушно-кислородной смесью.

Обогащение шлейфа потока привлечения осуществляется накопленной под давлением в ресивере компрессорной установки 16, доведенной до высокой температуры элементом 17 и работой компрессора, воздушно-кислородной смесью, поданной по воздуховоду 15 на форсунки 14. Отличительная насыщенность шлейфа потока привлечения по кислороду и повышенной температу1767080 6 ре гарантирует точное направление мигрирующих рыб в кассету рыбохода 3, Проход косяков мигрирующих рыб идет по всем горизонтам водотока нижнего бьефа и ограничен только шириной расстановки опор подпорного сооружения 1, выполняющих роль подходного лотка. Частота вращения перфорированного элемента 6 пересадки регулируется редуктором 11 электропривода 12 и равна 2-3 оборотам в минуту.

Водрегулировка привлекающего потока в створе опор подпорного сооружения

1 на ту или иную породу рыб, идущих через кассету рыбохода 3, осуществляется за счет изменения положения рабочего затвора 25. Рабочий элемент пересадки кассеты рыбохода 3 прост, самоочищается от загрязнения и инородных предметов при повороте его на

180 под действием потока воды из верхнего бьефа.

Для вращения перфорированного элемента 6 пересадки против тока .водовода электропривод-генератор 12 потребляет значительное количество электроэнергии. Это нежелательное явление компенсируется установкой в смежном створе опор подпорного соору- жения 1 кассеты низкооборотной гидро .турбины 4, работающей в едином кинематическом цикле с кассетой рыбохода

3 следуюцим образом.

Напорный водоток со стороны верхнего бьефа, попадая в кассету гидротурбины 4, раскручивает рабочий элемент 18 и через шестерни 22 реверса, включенные:-на внутренние венцы двухвенцовых шестерен 21 (позиция 1 фиг. 4} гидротурбины, передает кру" тяций момент на вал 7 кассеты 3 рыбохода, обеспечивая вращение элемента 6 пересадки против тока воды. В этом цикле рыбопропуска релуктор 11 и электропривод-генератор 12 будут . выполнять роль регулятора частоты вращения элемента 6 пересадки. Обязательным условием работы дублирующего гидропривода является то, чтобы плоцадь лопасти рабочего элемента 18 гидротурбины 4 была равна или больше площади неперфорированной части лопасти рабочего элемента пересадки 6 ,кассеты рыбохода 3.

В цикле обратного рыбопропуска отнерестившихся особей и мальков шестерни 22 реверса переключаются на наружный венец двухвенцовых шестерен

21 гидротурбины 4. В этом случае рабочие элененть 18 гидротурбины 4 и элементов 6 пересадки кассеты рыбохода 3 вращаются согласовано как по частоте, так по направлению (по течению водотока) и выполняют роль обратного рыбопропуска с одновременной передачей крутящего момента с валов

1g 7, 19 и 23 через редуктор 11 на электропривод-генератор 12, отдавая попутно выработанную электрическую энергию потребителям.

Предлагаемая конструкция кассеты рыбохода 3 с перфорированным элементом 6 пересадки на горизонтальном валу 7 вращения дает возможность выполнять подпорные сооружения энергетического и мелиоративного значения

20 экологически безвредными, позволяющими удерживать заданную отметку уровня верхнего бьефа водовода с пропуском регулируемого обьема воды, одновременно выполняя беспрепятственный

25 проход косяков мигрирующих рыб к местам нереста и их обратный скат с воспроизведенной молодью.

Встроенные между опор подпорного сооружения кассеты рыбохода 3 и кас30 сеты гидротурбины 4 могут образовать кинематическую цепь с включенными шестернями 22 реверса. Экологическая плотина станет единой гидротурбиной выработки электрической энергии. А строительство каскада подпорных соо35 ружений предлагаемой конструкции с расчетом суммарной пропускной способ. ности через элементы 6 и !8 на минимальный санитарный водоток реки позволит зарегулировать ее сток на оптимальных отметках и позволит обеспечить использование русла реки для круглогодичной работы судам по перевозке народнохозяйственных грузов на реках, даже ранее не судоходных, при этом суда шлюзуются через судоходные шлюзы 27.

Русло реки между плотинами 28 ста нет естественной чашей-накопителем

5О энергии или рля целей полива воды.

Сброс обьемов воды, превышающих расчетный пропуск через кассеты, производится через катастрофический водосброс 29, 55

Формула изобретения

Рыбопропускное сооружение, включающее соединяющую верхний и нижний

Способ электролитического получения меди Способ электролитического получения меди Способ электролитического получения меди 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидрометаллургии меди, а именно к способам получения меди электролизом водных растворов

Изобретение относится к гидрометаллургии цветных металлов, в частности к переработке шламов медеэлектролитного производства

Изобретение относится к электрохимической технологии получения меди и может быть использовано для извлечения меди из растворов в гидрометаллургии, очистке сточных вод, в гальванотехнике, технологии печатных плат

Изобретение относится к металлургии цветных металлов и может быть использовано в процессе электролитического получения тяжелых цветных металлов, в частности меди

Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при переработке отработанного раствора электролитического рафинирования меди с низкой концентрацией сурьмы, мышьяка, висмута

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при электрорафинировании меди
Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при производстве полутвердой медной ленты электролизом, преимущественно при производстве охлаждающих пластин и трубок для радиаторов двигателей внутреннего сгорания (ДВС)
Изобретение относится к гидрометаллургии и может быть использовано при производстве медной ленты электролизом, преимущественно при производстве охлаждающих пластин для радиаторов двигателей внутреннего сгорания (ДВС)

Изобретение относится к способу изготовления медной фольги
Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано в гидрометаллургических процессах, а именно в части извлечения меди из обезблагороженных растворов золотого и серебряного аффинажных производств
Изобретение относится к технологии электрохимических производств

Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при производстве катодной меди и медного проката из меди, в частности на установках непрерывного литья и прокатки
Наверх