156556. lajstromszámú szabadalom • Cirkulációs kerék

3 156556 4 A gépi berendezések számszerű növelése pedig egyrészt energiaigény, másfelől pedig épület, il­letve helyszükséglet szempontjából kedvezőtlen. Volna lehetőség a szivattyúk és kompresszo­rok alkalmazása esetén a teljiesítményinek foj­tással történő szabályozására, ez azonban rend­kívül gazdaságtalan üzemet jelent energiafel­használás szempontjaiból. E hátrányokat lett volna Hivatva kiküszöbölni a recirkulációs kerék alkalmazása, amely kis költséggel megépíthető és egyszerű eszközökkel fenntartható. A hagyományos redirkulálciós ke­rék azonban ugyancsak nem nyújt lehetőséget a szállított vízmennyiség, tehát az iszapmenmyiség megifeleiő változtatására. A hagyományos re­cirkulációs keréknek ily módon is előnye a szi­vattyúkkal szemben, hogy külön meghajtó­motort nlem igényel, és technológiai adottságai folytán a biológiád szennyvíztisztítóknál adott kis emelőmagasság mellett azoknál jobb hatás­fokkal dolgozik, emellett pedig szerkezete egy­szerűbb és olcsóbb. Az eleven-iszapos szennyvíztisztító telepek üzemeltetésénél azonban rendkívül fontos a re­cirkuláltatott iszap mennyiségének változtatha­tósága, mégpedig viszonylag nagy értéklhatáirok, kb. 26—300% között, amely érték a szennyvíz­tisztító telepre érkező átlagos vízmennyiséghez viszonyítva értendő. Az iszapmennyiség változ­tatása azért fontos, mert a szennyvíztisztító tele­pek üzemi terhelése — vízmennyiség és a szeny­nyezettség mértékének vonatkozásában — nap­szakonként és időszakonként egyaránt nagy értékhatárok között ingadozik. 'Nem hagyható figyelmen kívül azonban az iszapmennyiség változtatásának igénye pusztán biológiai szempontiból sem. A biológiai tisztítást végző mikroorganizmusok tömege ugyanis ösz­szetételeben időszakonként maga is változik. Ha például nagytömegű laza szerkezetű iszap ke­letkezik, ez a körülmény a tisztítás hatásfokát erőteljesen lerontja. Ennek kiküszöbölésére a legcélszerűbb és leglhátásosáblb módszer a re­cirkuláltátott iszap mennyiségének növelése. A hagyományos redirkiulációs kerekek tehát — mint fentiekből látszik — elsősorban azért nem váltották be minden esetben a hozzájuk fűzött reményeket, mert vagy a szennyvíz­mennyiség, illetve a szennyezettség maximumá­ra méretezték, és akkor csak aránylag rövid időszakomként voltak Mihasználva, vagy pedig a mennyiség és szennyezettség átlagos mértékét vették alapul, és ilyenkor az átlagosnál nagyobb terhelés esetén funkciójukat nem tudták mara­dék nélkül ellátni. A találmány célja a hagyományos recirkulá­ciós kerekek vázolt hátrányainak kiküszöbö­lése, és olyan reairkullációs isZapemelő kerék létrehozása, amely a hagyományos kerekek előnyös tulajdonságait megtartja, olcsón elő­állítható, egyszerűen és külön energiaforrás nél­kül üzemeltethető, és végül a kívánt inter­vallumban tetszőleges fokozatossággal képes a szállított iszapmennyiség változtatására. A kitűzött célt ímegwalósító recirkulációs (iszapemelő) kerék változtatható vízmennyiség szállítására oly módon van megoldva, hogy egy edényben levő folyadékba belemerülő és ten­g gelyre szerelt forgó dobiból áll, a dob válasz­falak segítségéivel folyadék befogadásaira szol­gáló cellákra van fölosztva, a celláik, pedig fel­töltődésük mértékének szabályozására a dob palástján vagy oldalfalán elhelyezett nyílászáró 20 szervekkel vannak ellátva. A találmány szerinti berendezés egy célszerű kiviteli alakjánál a forgó dob radiális irányú válaszfalaik segítségéivel körihmgercikk alakú cellákra van fölosztva. A forgó dob tengelye, 15 valamilyen önmagáiban ismert és a, berendezés üzemeltetéséhez amúgyis szükséges erőforrásról van meghajtva, az erőforrás és a dob tengelye közé pedig a tengely fordulatszámának változ­tatására szolgáló szervek vannak beiktatva. 20 A találmány szerinti reoirkuláiaiás iszapemelő kerék előnye, hogy hatásfok szempontjából gaz­daságosabtb az összes eddigi megoldásnál, kis beruházása költséggel megvalósítható, neim szük-25 ségel külön építményt, kezelése egyszerű, mun­kája üzembiztos, ímegihilbásodási lehetőségié mi­nimális. Emellett nem kis előnyt jelent az is, hogy 'mozgatása nem igényel külön meghajtó motort, hanem arról az erőforrásról lehet mű-Z0 ködtetni amely ia biológiai tisztításhoz szüksé­ges leviegőinek az eleivenniszap medencébe való bejuttatása céljaiból amúgy is rendelkezésre áll, végül pedig imaradéktalan'ul teljesíti a kitűzött feladatot, vagyis á szállítandó víz ill. ezen ke-35 resztül iszap mennyiségének tág határok kö­zötti változtathatóságát. A találmányt (kiviteli példa kapcsán rajzok alapján világítjuk meg közelebbről. A rajzok kö­zül az 40 1. ábra a találmány szerinti irecirkulációs ke­rék vázlatos keresztmetszetét, a .2. ábra ugyanennek az '1. ábrán A—A sík mentén fölvett hosszmetszetét mutatja. Az 1 tengelyre van Jölékelve a 2 választa-45 lakkal 18 cellákra osztott 3 forgó dob. A 2 vá­laszfalak előnyösen radiális irányúak, és így a 3 dobot a körhengereíkk alakú 8 cellákra oszt­ják. A 8 cellák nagysága a imajaimálisan szállí­tandó vízmennyiségnek megfelelően van meg-50 választva. A 3 forgó dcib (belemerül a 7 edény­ben levő 9 folyadékba. Valamennyi 8 cella egy, a meghajtó 1 tengely közelében elhelyezett 5 nyílással, valamint a dob külső palástján levő 6 nyílással rendelkezik. A 6 nyílások mindegyí-55 ke egy-egy 4 nyílászáró elemmel résziben vagy egészben kinyitható illetve elzárható. A 3 dob forgása közben a 9 folyadékba belemerülő 8 cellák ;6 nyílásain keresztül annyi folyadékmeny­nyiség áramlik be, amennyit az illető 8 cella 4 60 nyílászárójának helyzete megenged. Miközlben a 8 cella valamely — az 1 [meghajtó tengely lalatt elhelyezkedő — 'helyzetélből az 1 tengely fölötti tetőponti helyzetbe kerül, a 4 nyílászáró hely­zetének függvényében kikanalazott folyadék-65 mennyiség a szóbanforgó 8 cella 5 nyílásán ke-2

Next

/
Thumbnails
Contents