160722. lajstromszámú szabadalom • Felszini levegőztető szerkezet folyadékok áramoltatására és szellőztetésére, főleg szennyvíztisztító berendezésekhez

3 erő és a csapágysúrlódás csökken és ily módon a rendszer mechanikus hatásfoka növekszik. Ezen túlmenően a rotor folyadékba merülő ré­sze külső falának egyenes körkúpként' való ki­képzése1 révén az e külső fal mentén az ehhez 5 áramló folyadékban az örvényképződés kikü­szöbölődik, úgyhogy a súrlódási veszteségek a rotor falán rendkívül csekélyek. A találmány szerinti felszíni levegőztető szer­kezet néhány kiviteli példáját a mellékelt raj­zokon mutatjuk be, ahol az 1. ábra egy iszapelevenítő medence füg­gőleges metszetét mutatja a levegőztetendő fo- 15 lyadékba merülő levegőztető rotorral, üzem közbeni helyzetben, a 2. ábra a levegőztető rotor tengelyén át vett metszetet mutatja nagyított méretarányban, a 3. ábra a levegőztető rotor egy másik kivi- 2 o teli példáját mutatja ugyancsak tengelymetszet­ben, a 4. ábra a 3. ábra szerinti levegőztető rotor vízszintes metszete, ahol az ábra jobb oldalát a rotor felső lezáró falának az eltávolításával áb- 2g rázoljuk, az 5. ábra a rotor vezetőcsatornája kifolyó nyílásának nézeti rajzát mutatja a 4. ábrán fel­tüntetett „a" nyíl irányából, a 6. ábra a levegőztető rotor egy további ki- . viteli alakjának a tengelymetszete, a 7. ábra a 6. ábra szerinti rotor vízszintes metszete, a rotor lezárófalának eltávolításával ábrázolva, a 8. ábra a rotor kifolyónyílásának rész-né- „5 zeti rajza az 5. ábrán feltüntetett „b" nyíl irá­nyából tekintve. Az 1. ábra egy szennyvíztisztító berendezés iszapelevenítő medencéjét mutatja, amely tet­szés szerinti alakú lőhet, pl. kör-, sokszög- 40 vagy négyszögalakú. A medence felett a 2 ke­zelőhíd van elrendezve, amely a felszíni leve­gőztető rotort tartja. A rotor a 4 függőleges ten­gelyen van felerősítve, amelyet az 5 motor a 6 meghajtómű segítségével mindkét forgásirány- 45 ban képes működtetni. Amint a 2. ábra nagyobb méretarányban mu­tatja, a 3 levegőztető rotor egy, a forgásten­gelyre szimmetrikus test, amely előnyösen mű- 50 anyagból, pl. üvegszállal erősített poliészterből készül. Ez a test hengeralakú 7 agyat foglal ma­gában, amely révén a 3 rotor a 4 meghajtó­tengelyre van erősítve..A 7 agy felső végére egy felső köralakú 8 fedőlemez van rögzítve. A fel- 55 ső és belső 9 rotorfal között, amely keresztmet­szetben legalább közelítően körívben van meg­hajlítva és amely külső kerületén a 8 fedőle­mezzel és középső részében a 7 aggyal össze van kötve, valamint egy alsó és külső gyűrű- 60 alakú 10 rotorfal között, amely keresztmetszet­ben ugyancsak körívalakú, vagy ellipszisalakú­ra hajlított, a 11 lapátok vannak elrendezve amelyek a 9 és 10 falak közötti gyűrűalakú te- 6S 4 ret a 12 vezetőcsatornákra osztják. A 11 lapá­tok csekély hajlással futnak közelítőleg radiális irányban a 3 rotor alsó végének a belépési élé­től a rotor külső kerületén levő kilépési élhez. A 12 vezetőcsatornáknak a kerületen elrendezett 16 kilépőnyílásai alatt van a külső rotorfalazat, amely, amint azt az 1. ábra mutatja, a rotor üzemelése közben a folyadékba merül; ezt a külső falazatot egy 13 körkúp alkotja, amely a 12 vezetőcsatornát határoló gyűrűalakú 10 ve­vezetőfelülettel együtt az ugyancsak gyűrűala­kú, folyadékkal szemben zárt 14 üreget képezi. Ez az üreg különlegesen könnyű szintetikus habanyagot tartalmaz. A habanyagot pl. oly mó­don lehet a 14 üregbe bejuttatni, hogy a 13 kül­ső falon egy nyílást képezünk ki, amelyen át a habosítandó műanyag komponensei bejuttatha­tok, ezután a habosítás végrehajtható és annak befejezése után a nyílás újra lezárható. Az 1. ábrán bemutatott levegőztető berende­zésnek a működés módja a következő: a 3 le­vegőztető rotor a 4 méghaj tómű-tengelyre a medencében előírt 15 folyadékszint függvényé­ben úgy van felerősítve, hogy a 12 rotor-ve­zetőcsatornák 16 kilépőnyílásainak alsó élei kb. a folyadékszint magasságába kerüljenek. A 12 vezetőcsatornák tehát a 15 folyadékszint ma­gasságáig folyadékkal telnek meg. Mihelyt az 5 motor bekapcsol és a 3 rotor forogni kezd, a 12 vezetőcsatornákban levő folyadék a cent­rifugális erő hatása alá kerül, a 12 csatornákban felemelkedik és a rotor külső szélén a vezető­csatornáknak a 16 kifolyónyílásain át radiális irányban kilép a rotorból. Ezáltal a rotor alsó, a folyadékba merülő 17 folyadékbelépési ré­szén vákuum lép fel, amely következtében a fe­lül a külső kerületen kilépő folyadéktömegnek megfelelően állandóan új folyadék szívódik fel a vezetőcsatorna belépési vége alatti térből a 12 csatornákba, ezt a folyadékot a centrifugális erő felemeli és fent a 16 kilépőnyílásokon át ra­diális irányba kirepíti. Ameddig a rotor forog, ily módon állandó körfolyamat, illetve köráram­lás lép fel az 1 medencében levő folyadékban. A folyadékba merülő rotor forgása következté­ben az 1 medence teljes tartalma fokozatosan a rotor forgásával azonos értelmű, azonban annál lassabb forgómozgásba kerül. Amint a 2. áb­rából kitűnik, a 12 vezetőcsatornáknak a külső vége, a c hosszon egyenes vonalban fut, a víz­szinteshez képest felfelé csekély hajlással. Amíg a vezetőcsatornáknak a 9 és 10 vezetőfalai bel­ső végüktől a c vég-szakaszig keresztmetszet­ben közel körívalakban vannak meghajlítva, ezeknek a falaknak a külső egyenes végei a c hosszon a vízszintessel 5—6°-os szöget zárnak be, célszerűen mintegy 5,5°-os szöget. A rotor által alul beszívott és felül folyamatosan a 16 kilépőnyílásokon át kilövellt folyadék a me­dencében levő folyadékfelület felett a meden­ce oldalfaláig legyezőalakban szétterül. A ra­diális irányban a fallal szembe áramló folya­dékot a fal lefelé eltéríti és a medence tar­talmának lassú forgása következtében minden 2

Next

/
Thumbnails
Contents