По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 628.1

Дозирование и смешение реагентов с очищаемой водой с использованием эжекторов

Стельмах Е.С. магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана
Устинова А.С. магистрант, МГТУ им. Н. Э. Баумана
Ксенофонтов Б.С. д-р техн наук, профессор, МГТУ им. Н. Э. Баумана

Критически проанализированы источники научно-технической литературы, в которых описаны эжекторы-дозаторы. Проведены гидравлические испытания эжектора в качестве дозатора, подтверждающие его возможность использования для дозирования реагентов и смешения с очищаемой водой. Разработан реагнетный узел системы очистки сточной воды с использованием многосоплового эжектора для подачи реагентов. Для эжектора рассчитаны и подобраны оптимальные геометрические параметры. На основе этих параметров спроектирован многосполовой эжектор для подачи коагулянта и флокулянта.

Литература:

1. Адельшин А.Б., Селюгин А.С., Адельшин А.А., Хисамеева Л. Р. Инвестиционные подходы к естественнонаучным исследованиям и образованию: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (Казань, 12–13 марта 2009 г.). — Казань: ТГГПУ, 2009. — С. 182–193.

2. Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты. — 3-е изд., перераб. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 352 с.

3. Мицкевич А.А. Устройство пропорционального дозирования реагентов для систем водоснабжения.

4. Курчатов И.М. Разработка гибридной технологии водоподготовки, в том числе при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

5. Адельшин А.Б., Нуруллин Ж.С., Бусарев А.В., Селюгин А.С. К вопросу моделирования процессов подготовки питьевой воды // Известия КазГАСУ. — 2010. — № 2 (14).

6. Баландина А. Г., Хангильдин Р. И . , Мартяшева В.А. Аппаратурное оформление процесса очистки трудноокисляемых сточных вод.

7. Гришин Б.М., Андреев С.Ю., Бикунова М.В., Сафронов М.А. Исследования очистки воды Сурского водохранилища на лабораторных установках с использованием алюмосодержащих коагулянтов.

8. Ксенофонтов Б.С. Флотационная обработка воды, отходов и почвы. — М.: Новые технологии, 2010. — 272 с.

Одна из важнейших проблем нашего времени — обеспечение населения питьевой водой, которая должна соответствовать современным нормативным требованиям. В большинстве случаев использования поверхностных вод необходимо применение реагентной очистки и совершенствование существующих традиционных методов очистки воды [1–8].

Реагентные установки обычно состоят из устройств для приготовления растворов (реактор с мешалкой), дозаторов, смесителей, камер хлопьеобразования, и т. п.

Растворы реагентов подаются в воду при помощи устройств или аппаратов, которые называются дозаторами. Цель применения дозирующего устройства — обеспечить подачу жидкого реагента в воду таким образом, чтобы при изменении расхода воды поддерживалась постоянная пропорция дозирования.

Исходя из особенностей конструкции, основные типы дозирующих насосов — это поршневые дозирующие насосы, мембранные дозирующие насосы и перистальтические дозирующие насосы.

Стоимость насосов-дозаторов в зависимости от производительности составляет 15–300 тыс. руб.

Сегодня широко применяются целые системы дозирования, такие как «Импульс», «Дозатрон», «Комплексон».

По сравнению с указанными выше устройствами эжектор гораздо проще в конструктивном отношении и надежнее в эксплуатации. Эжектор создаёт в конфузоре пониженное давление одной среды (сточная вода), что в точках разрежения вызывает подсос раствора реагента в поток, который затем переносится в камеру смешения и удаляется от места всасывания энергией первой среды. Типичная схема эжектора представлена на рис. 1.

Был рассмотрен ряд работ, в которых использовались эжекторы для подачи реагента [3–8].

По нашему мнению, на данный момент основными недостатками этих работ является сложность конструкции дозаторов и их дороговизна.

На сегодняшний день были проведены пробные гидравлические испытания двух дозирующих насосов с короткой и удлиненной камерой смешения разных конструкций.

Принципиальная схема испытательной установки с дозирующим устройством изображена на рис. 2. Сточная вода насосом 4 подается в эжектор 1, где в узком месте, в точках разрежения подсасывается раствор реагента из резервуара 2. В смесительной камере эжектора происходит смешение раствора со сточной водой, после чего поток переносится в резервуар-отстойник 3.

Для Цитирования:
Стельмах Е.С., Устинова А.С., Ксенофонтов Б.С., Дозирование и смешение реагентов с очищаемой водой с использованием эжекторов. Водоочистка. 2021;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: