RU2037327C1 - Ультразвуковой фильтр - Google Patents
Ультразвуковой фильтр Download PDFInfo
- Publication number
- RU2037327C1 RU2037327C1 SU5016028A RU2037327C1 RU 2037327 C1 RU2037327 C1 RU 2037327C1 SU 5016028 A SU5016028 A SU 5016028A RU 2037327 C1 RU2037327 C1 RU 2037327C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- filter
- housing
- ultrasonic
- ultrasound
- receivers
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Использование: для очистки воды. Сущность: фильтр содержит источник ультразвука с расположенным на торце прямоугольным корпусом фильтра, приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы, выполненные в виде щелевых отсекателей в нижней части корпуса под зонами пучности давлений и скоростей ультразвуковой стоячей волны. Фильтр снабжен регулируемым металлическим экраном, расположенным на противоположной стенке корпуса от источника ультразвука с возможностью установления между плоскостями излучателя и экрана расстояния, кратного половине длины волны ультразвука, а пластины отсекателей снабжены регуляторами изменения ширины щелей отсекателей. Аппарат снабжен дополнительным корпусом фильтра, установленным на противоположном торце источника ультразвука. Элемент для подвода суспензии снабжен дозатором для подачи раствора флокулянта. Приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы выполнены в виде щелей с поперечным наклоном днища в противоположные стороны. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
Description
Изобретение относится к области обогащения полезных ископаемых, а именно, к аппаратам для сгущения тонкодисперсных частиц твердой фазы, и может быть использовано для осветления оборотных вод.
Известен сгуститель, включающий корпус с коническим днищем, патрубки подвода суспензий, вывода сгущенного продукта и осветленного раствора, пакет вибропередающих осадительных элементов (пластин), соединенных с источником колебаний, причем верхняя часть пластин выполнена из материала, не передающего вибрации (из резины).
Известное устройство, что характерно для пластинчатых сгустителей, не эффективно для выделения мелкодисперной илисто-глинистой части суспензии, кроме того, смешивание сфлокулировавших частиц, выпадающих в осадок, с восходящим потоком исходной пульпы, приводящее к разрушению флокул и выносу частиц, снижает эффективность выделения твердой части из суспензии.
Наиболее близким к предлагаемому по достигаемому результату является аппарат для осветления суспензий, включающий прямоугольный корпус, элемент для подвода суспензии, источник ультразвука, приемники осветленной жидкости фазы и сгущенных продуктов.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность осветления воды из-за отсутствия возможности точной установки и регулирования в процессе эксплуатации требуемого расстояния между излучателем и экраном. Кроме того, он обладает низкой производительностью ввиду отсутствия возможности регулировки ширины щелей отсекателей при изменении качества воды, поступающей на очистку.
Целью изобретения является повышение эффективности очистки воды.
Указанная цель достигается тем, что ультразвуковой фильтр снабжен регулируемым металлическим экраном, расположенным на противоположной стенке от источника ультразвука с возможностью установления между плоскостями излучателя и экрана расстояния, кратного половине длины волны ультразвука, а приемники сгущенных продуктов выполнены в виде щелевых отсекателей в нижней части корпуса под зонами пучности давлений ультразвуковой стоячей воды, причем пластины отсекателей снабжены регуляторами ширины щелей отсекателей.
С целью повышения производительности фильтра к противоположным торцевым поверхностям излучателя могут быть присоединены два корпуса фильтра для очистки воды.
Для повышения качества очистки воды устройство подвода суспензии снабжено дозатором для подачи раствора флокулянта.
С целью упрощения конструкции приемников твердой и жидкой фаз они выполнены в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны.
Выполнение металлического экрана регулируемым позволяет с высокой точностью установить расстояние между плоскостями излучателя и экрана, кратное половине длины волны ультразвука, и выдерживать его в процессе эксплуатации фильтра. Щелевые отсекатели, выполненные с возможностью изменения ширины щелей, позволяют при необходимости увеличить и уменьшить расход очищенной воды в зависимости от качества воды, поступающей на очистку, что существенно повышает эффективность очистки и производительность фильтра. Использование одного ультразвукового излучателя, совмещенного с двумя корпусами фильтра, также позволяет повысить производительность фильтра при одновременном снижении удельных энергозатрат на очистку воды. Использование дозатора позволяет в зонах сгущения сформировать прочные флокулы, которые в дальнейшем удобны при транспортировке, кроме того, при добавке флокулянта существенно улучшается качество осветленной воды. Выполнение твердой и жидкой фаз в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны существенно упрощает конструкцию ультразвукового фильтра.
На фиг. 1 изображен предлагаемый фильтр; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 общий вид аппарата с приемниками жидкой и твердой фаз, выполненными в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны; на фиг. 4 разрез Б-Б на фиг. 3; на фиг. 5 общий вид фильтра с двусторонней излучающей поверхностью источника ультразвука; на фиг. 6 разрез В-В на фиг. 5.
Ультразвуковой фильтр содержит прямоугольный корпус 1, устройство 2 для подвода суспензии, приемник осветленной жидкости фазы в виде патрубка 3, приемник сгущенных продуктов в виде щелевых отсекателей 4 с регуляторами 5 ширины щелей.
На одной из боковых стенок корпуса фильтра установлен излучатель 6 ультразвука, а параллельно плоскости излучения на противоположной стенке корпуса установлен металлический экран 7 с регуляторами 8. Устройство 2 для подвода суспензии снабжено дозатором 9 для подачи флокулянта.
Фильтр работает следующим образом.
Вода поступает через устройство 2 для подвода суспензии в прямоугольный корпус 1, где проходит обработку ультразвуком в виде ультразвуковой стоячей волны, сформированной излучателем 6 и экраном 7. Под действием ультразвука вода расслаивается на осветленную и сгущенную части, которые вводятся через патрубок 3 и отсекатели 4.
Во втором варианте сгущенная и осветленная фазы выводятся приемниками, выполненными в виде щелей с поочередным наклоном днища в противоположные стороны.
В третьем варианте к двум противоположным поверхностям излучателя 6 присоединены два корпуса фильтра.
Дополнительная добавка флокулянта из дозатора 9 позволяет посредством макромолекул флокулянта сорбировать тонкодисперсные и коллоидные частицы во флокулы, что существенно повышает качество осветленной воды.
Данное техническое решение позволяет существенно повысить эффективность очистки воды от загрязняющих веществ, производительность фильтра и качество осветленной воды. К достоинствам этого ультразвукового фильтра следует отнести также низкие энергозатраты, простоту конструкции и надежность в эксплуатации.
Claims (4)
1. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФИЛЬТР, для очистки воды, содержащий источник ультразвука с расположенным на торце прямоугольным корпусом фильтра, приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы, выполненные в виде щелевых отсекателей в нижней части корпуса под зонами пучности давлений и скоростей ультразвуковой стоячей волны, отличающийся тем, что он снабжен регулируемым металлическим экраном, расположенным на противоположной стенке корпуса от источника ультразвука с возможностью установления между плоскостями излучателя и экрана расстояния, кратного половине длины волны ультразвука, а пластины отсекателей дополнительно снабжены регуляторами изменения ширины щелей отсекателей.
2. Фильтр по п. 1, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным корпусом фильтра, установленным на противоположном торце источника ультразвука.
3. Фильтр по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что элемент для подвода суспензии снабжен дозатором для подачи раствора флокулянта.
4. Фильтр по пп. 1 3, отличающийся тем, что приемники сгущенных продуктов и жидкой фазы выполнены в виде щелей с поперечным наклоном днища в противоположные стороны.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5016028 RU2037327C1 (ru) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Ультразвуковой фильтр |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5016028 RU2037327C1 (ru) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Ультразвуковой фильтр |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2037327C1 true RU2037327C1 (ru) | 1995-06-19 |
Family
ID=21591285
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5016028 RU2037327C1 (ru) | 1991-12-09 | 1991-12-09 | Ультразвуковой фильтр |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2037327C1 (ru) |
Cited By (16)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2618890C2 (ru) * | 2012-04-20 | 2017-05-11 | Флоудизайн Соникс Инк. | Акустофоретическая сепарация липидных частиц от эритроцитов |
CN111068451A (zh) * | 2019-12-13 | 2020-04-28 | 华电电力科学研究院有限公司 | 一种温湿调控细颗粒物高效脱除的装置及方法 |
US10704021B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-07 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US10724029B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-28 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves |
US10785574B2 (en) | 2017-12-14 | 2020-09-22 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic transducer driver and controller |
US10967298B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-04-06 | Flodesign Sonics, Inc. | Driver and control for variable impedence load |
US10975368B2 (en) | 2014-01-08 | 2021-04-13 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber |
US11007457B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-05-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation |
US11021699B2 (en) | 2015-04-29 | 2021-06-01 | FioDesign Sonics, Inc. | Separation using angled acoustic waves |
US11085035B2 (en) | 2016-05-03 | 2021-08-10 | Flodesign Sonics, Inc. | Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis |
US11214789B2 (en) | 2016-05-03 | 2022-01-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Concentration and washing of particles with acoustics |
US11377651B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-07-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Cell therapy processes utilizing acoustophoresis |
US11420136B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-08-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Affinity cell extraction by acoustics |
US11459540B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11474085B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11708572B2 (en) | 2015-04-29 | 2023-07-25 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic cell separation techniques and processes |
-
1991
- 1991-12-09 RU SU5016028 patent/RU2037327C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1044603, кл. C 02F, 1/34, 1983. * |
Авторское свидетельство СССР N 1426950, кл. C02F 1/36, 1988. * |
Cited By (18)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US10967298B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-04-06 | Flodesign Sonics, Inc. | Driver and control for variable impedence load |
US11007457B2 (en) | 2012-03-15 | 2021-05-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Electronic configuration and control for acoustic standing wave generation |
US10704021B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-07 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic perfusion devices |
US10724029B2 (en) | 2012-03-15 | 2020-07-28 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoretic separation technology using multi-dimensional standing waves |
RU2618890C2 (ru) * | 2012-04-20 | 2017-05-11 | Флоудизайн Соникс Инк. | Акустофоретическая сепарация липидных частиц от эритроцитов |
US10975368B2 (en) | 2014-01-08 | 2021-04-13 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustophoresis device with dual acoustophoretic chamber |
US11708572B2 (en) | 2015-04-29 | 2023-07-25 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic cell separation techniques and processes |
US11021699B2 (en) | 2015-04-29 | 2021-06-01 | FioDesign Sonics, Inc. | Separation using angled acoustic waves |
US11459540B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11474085B2 (en) | 2015-07-28 | 2022-10-18 | Flodesign Sonics, Inc. | Expanded bed affinity selection |
US11085035B2 (en) | 2016-05-03 | 2021-08-10 | Flodesign Sonics, Inc. | Therapeutic cell washing, concentration, and separation utilizing acoustophoresis |
US11214789B2 (en) | 2016-05-03 | 2022-01-04 | Flodesign Sonics, Inc. | Concentration and washing of particles with acoustics |
US11377651B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-07-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Cell therapy processes utilizing acoustophoresis |
US11420136B2 (en) | 2016-10-19 | 2022-08-23 | Flodesign Sonics, Inc. | Affinity cell extraction by acoustics |
US10785574B2 (en) | 2017-12-14 | 2020-09-22 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic transducer driver and controller |
US11381922B2 (en) | 2017-12-14 | 2022-07-05 | Flodesign Sonics, Inc. | Acoustic transducer driver and controller |
CN111068451B (zh) * | 2019-12-13 | 2023-07-14 | 华电电力科学研究院有限公司 | 一种温湿调控细颗粒物高效脱除的装置及方法 |
CN111068451A (zh) * | 2019-12-13 | 2020-04-28 | 华电电力科学研究院有限公司 | 一种温湿调控细颗粒物高效脱除的装置及方法 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2037327C1 (ru) | Ультразвуковой фильтр | |
US5730864A (en) | Installation for treating an untreated flow by simple sedimentation after ballasting with fine sand | |
US6010631A (en) | Method and installation for treating an untreated flow by simple sedimentation after ballasting with fine sand | |
US4054514A (en) | Sedimentation apparatus with flocculating feed well | |
EP0532494B1 (en) | Improved water clarifying apparatus | |
US3903000A (en) | Settler | |
US20120312755A1 (en) | Mobile clarifier and sludge dewatering system for onsite waste water treatment | |
US4111802A (en) | Water treatment apparatus and method | |
US9327999B1 (en) | Compact inclined plate sedimentation device and methods | |
KR100364063B1 (ko) | 기포플로테이션(flotation)을위한장치 | |
US20030047516A1 (en) | Waste water treatment system | |
EP0389405A2 (en) | Method and apparatus for treating a liquid mixture | |
US3893921A (en) | Flocculation device for waste fluid treatment | |
US5188729A (en) | Sludge collection apparatus for a water clarifier | |
US3481868A (en) | Water clarifier and water clarification method | |
US3846299A (en) | Clarifying apparatus and method for influent waters | |
JPS5850560B2 (ja) | 汚染液体を電気化学的に浄化する装置 | |
SU1426950A1 (ru) | Аппарат дл осветлени суспензий | |
RU2752743C1 (ru) | Осветлитель для очистки воды (варианты) | |
SU1175525A1 (ru) | Устройство дл флокулировани | |
US2585808A (en) | Water purification apparatus | |
SU1230624A1 (ru) | Аппарат дл осветлени суспензий | |
RU2822898C1 (ru) | Устройство ультразвуковой очистки жидкостей | |
SU1066626A1 (ru) | Отстойник | |
RU200712U1 (ru) | Установка для очистки сточных вод |