192081. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szennyvíz tisztítására

1 192.081 2 lik és a felette elhelyezkedő 11 folyadékterelőn át a 8 folyadékszivattyúba kerül , ebben a 7 szenny­­vízbevezetőn és a 13 uszadékcsövön át érkező fo­­lyadékáramokkal bensőségesen összekeveredik, ny­modon a 7 szennyvízbevezetőn át belépő, oxigén­szegény nyers szennyvíz már belépésének első pillanataiban levegődús folyadékkal keveredik, meg­valósítva a harmadik levegőbekeverést. A 15 folyadék-gáz Injektor, súlypontja közelében, a vízszintes 20 csapágyazással van ellátva és ekörül lengő mozgást végezhet (5. ábra); lengőmozgásának egyik szélső helyzetét a 15/A tételszámmal láttuk el. Lengése következtében a 19 levegőztető cső is - a­­melynek vége a 21 rögzítéssel van megfogva - lengő mozgást végez. Ezáltal a 19 levegőztető cső rácsnyílá­sain kiáramló apró buborékokat tartalmazó folyadék bensőségesen keveredik a 2 levegőztető tér szennyvi­zével, megvalósítva a negyedik levegőbekeverését. A 19 levegőztető cső lengő mozgását kétféle erő­hatás idézi elő. Egyrészt ugyanis az U alakú 14 rugal­mas csőben a folyadék áramlása következtében fellé­pő Coriolis-erő forgatónyomatékot fejt ki a 15 folya­dék-gáz injektor 20 csapágyazással megvalósított len­gési tengelyére. Másrészt a 15 folyadék-gáz injektor két oldalán a 22 torlólapok varrnak elhelyezve, ame­lyekre váltakozva a 23 folyadék fű vókák folyadéksu­garai hatnak. Ezek feladata a lengőmozgást végző 15 folyadék-gáz injektornak a holtpontokból való kimoz­dítása; ezek működését a 24 mágnesszelepek vezérlik. Visszatérítő erőként hat a 14 rugalmas csőben és a 19 levegőztető csőben felhalmozódó rugóerő is. A 23 fo­­lyadékfúvókák folyadéksugaraibólkialakuló folyadék­hártya nagy fajlagos felülete a levegővel érintkezve, az oxigén diffúzió tömegátadását tovább javítja. A 9 nyomóvezetékről leágaztatott és a 25 szabá­lyozó szervvel ellátott 26 mellékvezetéken a szenny­vízáram egy részét a 27 folyadék-folyadék injektor 28 fúvókájába vezetjük. A 27 folyadék-folyadék in­jektor feladata, hogy a 3 ülepítő tér aljából az ott leü­lepedő eleveniszapot a 29 felszívó vezetéken át fel­szívja és a 15 folyadék-gáz injektor 16 szívótorkába vezesse. A 27 folyadék-folyadék injektor 30 kimenő­csonkjában elhelyezett 31 zárószerv zárása esetén az áramlás iránya a 29 felszívó vezetékben megfordul és ilymódon az kimosható. A 9 nyomóvezetékben szállított szennyvíz mennyi­sége szabja meg a szennyvízbe a 15 folyadék-gáz in­­jektoron át bevitt levegő mennyiségét, amelynek a tisztítandó szennyvíz mennyiségével kell arányosnak lennie. A szállított szennyvíz mennyisége a 8 folya­dékszivattyú fordulatszámának változtatásával szabá­lyozható olymódon, hogy a 8 folyadékszivattyú motorját frekvenciaátalakítón át tápláljuk, miáltal a fordulatszáma 1:5 tartományi határok között vál­toztatható. Tekintve, hogy a szivattyúk által felvett teljesítmény a fordulatszám harmadik hatványával arányos, a széles határok közötti fordulatszám-szabá­­lyozás jelentős energiamegtakarítást eredményez. A 9 nyomóvezeték a 32 zárószervvel bíró 33 elága­zással is el van látva, amelyen át vannak táplálva a len­gő mozgást elősegítő 23 folyadékfúvókák. A 32 záró­­szerwel a folyadéksugarak intenzitása szabályozható. A 8 folyadékszivattyú fordulatszámának változtatásá­val, valamint a 25 szabályozó szerv segítségével a 15 folyadék-gáz injektor és a 27 folyadék-folyadék in­jektor teljesítménye és ezáltal a szennyvízbe bevitt levegő és eleveniszap mennyisége széles határok kö­zött érzékenyen szabályozható, a szennyvíz mennyi­ségi változásának megfelelően. A 2 levegőztető térben, a 19 levegőztető cső fölött helyezkedik el a kísérleti úton meghatározott nyílás­méretű hálóval borított 34 ernyő, amelynek széle és az 1 reaktortartály fala között a 35 rések vannak. Az áramlástechnikai méretezéssel meghatározott méretű 35 réseken és a 34 ernyő nyílásain át a 19 levegőztető cső nyílásaiból kilépő légbuborékos folyadék a 34 er­nyő feletti térbe és innen a 3 ülepítő tér felé áramlik. Az áramló folyadék a 36 terelőlapnak ütközik, a fo­lyadékáramból a nagyobb fajsúlyú részek leszállnak és a 4 válaszfal 5 nyílásán át bejutnak a 3 ülepítő tér­be. A folyadékáram lebegő anyagokat tartalmazó má­sik része a 36 terelőlapból a 8 foly adékszivattyú szí­­vóhatárásra az 1 reaktortartály fala mentén visszaá­ramlik a 8 folyadékszivattyúba és ismételten részt vesz a levegőztetési folyamatban. Az 1 reaktortartályban kialakuló áramlási képből kitűnik, hogy áramlási holtterek, pangás! helyek nem alakulhatnak ki. Emellett a biológiailag lebomlott anyagok tömegáramai különválnak, ami a szennyvíz lebomlásának hatásosságát nagymértékben fokozza. A hagyományos berendezéseknek azt a hibáját, hogy a terhelés ingadozásához nehezen képesek alkal­mazkodni, olymódon hárítjuk el, hogy az 1 reaktor­­tartályban jelentős h vízszintingadozást teszünk lehe­tővé, ami a szennyvízhozam fíiggvényábrájábói szá­mítható puffertérfogatként működik. A vízszintin­gadozást olymódon valósítjuk meg, hogy a tisztított szennyvizet elvezető 37 kifolyócsonkot teleszkóposán vagy flexibilisen a 38 úszón elhelyezett 39 túlfolyó­hoz csatlakoztatjuk. A 38 úszó egy felső és egy alsó ütköző által határolt h magasságon belül követi a szintingadozást. Tekintve, hogy a vízszint ingadozását a 13 uszadékcsőhöz teleszkóposán ill. flexibilisen csatlakozó 12 uszadékfölözőnek is követnie kell, ezt is a 38 úszóhoz rögzítjük. Lökésszerű, vagy jelentős mérvű terhelésingadozás esetén a levegőztetés ismertetett szabályozásán kívül a s7.ervesanyag lebontási folyamatának biokatalizátor adagolásával való meggyorsításával is eredményesen lehet beavatkozni a szennyvíztisztítási folyamatba. A 40 katalizátor tartályból a biokatalizátort az elektroni­kus kiértékelővel elektromechanikusán vezérelt 41a­­dagolón át juttatjuk a rendszerbe a 15 folyadék-gáz injektor 16 szívótorkán át. Erre főként csúcsterhelés vagy alcsony környezeti illetve szennyvíz hőmérséklet esetén kerülhet sor. Katalizátorként nyomelemek és makroelemek, valamint nagy fajlagos felületű anya­gok alkalmazása jöhet számításba. A találmány szerinti berendezés főbb előnye ab­ban foglalhatók össze, hogy a rendszer belsejében esz­közölt négy lépcsőben végrehajtott gáz-folyadék é­­rintkeztetés felfokozza az oxigén diffúzós tömegát­adást, amely a szervesanyag lebontás sebességét növe­li. A többszöri buborékaprítás kedvező feltételeket teremt a gázfolyadék-szílárd három fázisú rendszer működéséhez. A szükség szerint adagolt essentiális mikroelem kombinációt tartalmazó olc at a biokémiai reakciókat kedvezően befolyásolja, de hozzájárul a keletkezett iszap későbbi hasznosításának javításához is. A pásztázó mozgástvégző rendszernemcsak a mole­kuláris diffúzót javítja, de a turbulens diffúzió révén is növeli a szervesanyag lebontási hatásfokát. A rács­­köpenyű levegőztető cső maga is biológiailag aktív komponenseket tartalmazó műanyagból készül és né-5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 3

Next

/
Thumbnails
Contents