ИННОВАЦИИ БИЗНЕСУ

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заявку на получение дополнительной информации по этому проекту можно заполнить здесь.

Номер

19-002-06

Наименование проекта

Устройство для очистки жидкости

Назначение

Повышение эффективности процесса очистки жидкости

Рекомендуемая область применения

Водоподготовка и очистка сточных вод в теплоэнергетике

Описание

Результат выполнения научно-исследовательской работы.

Устройство предназначено для повышения эффективности процесса очистки воды от взвешенных частиц и накипеобразующих компонентов путем упрощения конструкции и предотвращения солеотложений непосредственно в самом устройстве. Предлагаемое устройство может быть использовано на химических, нефтехимических предприятиях, тепловых, геотермальных, атомных энергоустановках промышленных объектов.

Схема устройства и принцип действия на рис.1 и 2.  

 

 

                    Рис. 1                                                

 

 

                          Рис. 2

 

 

Обрабатываемая жидкость поступает через трубопровод 2 в корпус 1, представляющий собой суживающийся кверху усеченный конус. В верхней части корпуса 1 очищаемая жидкость разбрызгивается и поступает в зону реакции. В зоне реакции происходит осаждение взвешенных частиц и образующих твердую фазу солевых компонентов, в частности карбонатных солей жесткости, на частицах шлама. В результате этого достигается осветление жидкости и ее стабилизация. У перегородки 10 происходит разделение жидкой и твердой фаз. Твердая фаза в виде шлама оседает в нижней части корпуса 1, а отделенная жидкая фаза равномерно по всему кругу корпуса 1 поступает в перфорированный тороидообразный патрубок 8 отвода очищенной жидкости и выводится через трубопровод 9.

Мелкодисперсный шлам через шламоуловитель 4 поступает  к трубопроводу 2 ввода очищаемой жидкости. Более крупные частицы выводятся из корпуса по трубопроводу 5.

Углекислый газ подается из источника 7 в перфорированный тороидообразный патрубок 6 и в виде пузырьков поднимается в жидкости вдоль внутренней поверхности корпуса 1. При этом углекислый газ предотвращает образование твердой фазы карбонатных солей и растворяет ранее образовавшиеся отложения.

 Исследования проведенные при очистке геотермальной воды скважин 3-Т, 4-Т, 5-Т г. Кизляра в аналогичном устройстве показали следующие результаты. При использовании в качестве затравочных частиц мела менее 50 мкм и концентрации 12г/л вода при температуре  97 – 99оС стабилизируется в течение 3 - 5 минут. Давление в геотермальной воде может быть установлено  от 3 до 1 атмосфер. Концентрация взвеси в воде на выходе устройства находилась в пределах 20 – 50 мг/л в зависимости от расхода воды в устройстве. Отложения солей в нижней части корпуса отсутствовали. На внутренней поверхности перегородки отложения рыхлой структуры доходили толщины в 4 – 6мм за одну неделю. Испытание лабораторной модели предлагаемой конструкции показали, что внутри корпуса отложения солей нет. Необходимо подчеркнуть, что остановка устройства первой конструкции из-за солеотложений внутри корпуса приводит к простою оборудования и  значительным расходам на ремонт данного оборудования.

 

Преимущества перед известными аналогами

Повышение эффективности процесса очистки жидкости

Стадия освоения

Внедрено в производство

Результаты испытаний

Соответствует технической характеристике изделия (устройства)

Технико-экономический эффект

Экономический эффект по сравнению с аналогом более 60%

Возможность передачи за рубеж

Возможна передача за рубеж

Дата поступления материала

16.11.2006

Инновации и люди

У павильонов Уральской выставки «ИННОВАЦИИ 2010» (г. Екатеринбург, 2010 г.)

Мероприятия на выставке "Инновации и инвестиции - 2008" (Югра, 2008 г.)

Открытие выставки "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)

Демонстрация разработок на выставке "Малый бизнес. Инновации. Инвестиции" (г. Магнитогорск, 2007 г.)