WikiDer > Ледяной скребок - Википедия
Эта статья может давать в долг чрезмерный вес к определенным идеям, инцидентам или противоречиям. (Май 2013) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
Ледяной скребок это процесс, при котором ледяная суспензия закачивается в трубу и проталкивается внутрь, чтобы удалить осадок и другие нежелательные отложения и оставить трубу чистой. Он имеет множество применений в водопроводной, канализационной и пищевой промышленности.[1] В Бристольский университет провела множество лабораторных испытаний для изучения различных ключевых факторов и уточнения процесса. Ледяной скребок был изобретен и запатентован профессором Джо Кварини из Бристольского университета.
Эффективность
Метод ледяной скребки занимает «золотую середину» между двумя традиционными методами очистки. трубы;[2] «промывка», которая включает в себя прокачку воды с высокой скоростью по трубам, чтобы унести остатки, и очистку скребков, заставляющую твердый предмет через трубу отталкивать любой рыхлый материал. При очистке льда используются основные принципы этих двух методов.[3] An ледяная суспензияобычно от 50 до 90% фракции льда вводится в трубы и удаляется из них с небольшими сложностями при условии наличия подходящих гидранты и клапаны. Высокая фракция льда придает несколько свойств, которые особенно привлекательны для применения в скребке; Он способен удерживаться вместе при непрерывном сдвиге. Если лед застревает, то через некоторое время он просто растает и уносится. Это довольно дешево в изготовлении. Он не повреждает сами стенки трубы, а удаляет только остатки отходов. Поскольку ледяная скребка - это относительно быстрый процесс (по сравнению с альтернативными методами), его можно использовать для ряда приложений, включая: подземные трубы для пресной воды и сточных вод, трубопроводов пищевой промышленности и многого другого.[4]
Воздействие на окружающую среду
Ледяной скребок использует меньше воды и требует меньше очистки, чем традиционный промывание или подземные методы очистки труб.[5] Однако для этого процесса требуется больше энергии, поскольку ледяные суспензии необходимо охлаждать и постоянно перемешивать до тех пор, пока они не попадут в трубы.
Исследования и разработки
В Бристольский университет подготовили доклад, озаглавленный «Исследование и разработка инновационной технологии очистки скребков для водоснабжения». в котором они подробно рассказали о проведенных исследованиях. Особое внимание уделяется тому, как свойства ледяной свиньи ведут себя с различными фракциями льда и различными уровнями содержания твердых частиц, а также исследуются эффекты прочности на сдвиг, вязкости и характеристик теплопередачи.[6]
Процесс
- Ледяной скребок вставляется в трубу в полужидком виде и может адаптироваться к топографии трубы, а также к большим изменениям диаметра.
- Ледяной скребок не требует дорогостоящих земляных работ или предварительной обработки, поскольку его можно вставить в трубу через существующие точки доступа независимо от их диаметра, а затем расширить до необходимого размера. Точно так же лед легко выходит из трубы через любой пожарный кран.
- Ледяной скребок использует меньше воды, чем традиционные методы очистки труб. Скребок проталкивается через трубу, используя только один объем трубы, а затем трубу промывают в течение короткого периода, возвращая качество воды к обычным пределам, обычно используя от 1/4 до 1/2 объема трубы.[7] Таким образом, общее потребление воды обычно в 1,5 раза превышает объем очищаемой трубы.
- Процесс очистки льда может использоваться в трубах из любого материала и не повредит внутреннюю структуру трубы.
- Процесс очистки льда занимает меньше времени, чем традиционные методы очистки подземных трубопроводов, и может выполняться меньшим количеством людей, что снижает затраты на рабочую силу.[8]
- Очистка льда скребком - это техника с низким уровнем риска, и требуются минимальные вспомогательные работы, чтобы вставить лед и удалить его.[9]
- Ледяной скребок на производстве может снизить затраты на сточные воды и обеспечить преимущества извлечения продукта по сравнению с промывкой водой.[10]
Рекомендации
- ^ http://www.bristol.ac.uk/eng-systems-centre/idc/projects/danmcbryde.html
- ^ https://www.youtube.com/watch?v=ZeNgFv5nIi4, 18/02/2013
- ^ http://www.wioa.org.au/conference_papers/2011_qld/documents/Graeme_Berriman.pdf
- ^ http://www.undergroundconstructionmagazine.com/ice-pigging-new-water-sewer-pigging-method-offers-unique-benefits, Январь 2013
- ^ http://info.ncsafewater.org/Shared%20Documents/Web%20Site%20Documents/Spring%20Conference/SC13_Abstracts/Water/TuesWater6-IcePigging-Abstract_RMoore-IcePigging.pdf[постоянная мертвая ссылка]
- ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) на 2016-03-04. Получено 2013-05-20.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
- ^ http://www.aqualogyuk.com/Water-Networks/Ice-Pigging/Advantages-of-Ice-Pigging В архиве 2013-03-24 в Wayback Machine, 10/10/2011
- ^ http://www.bris.ac.uk/research/impact-stories/2012/ice-pigging.html, 12/03/2012
- ^ http://www.theengineer.co.uk/process-and-production-breaking-the-ice-for-cleaner-pipes/1000291.article
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2013-12-07. Получено 2013-10-08.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
дальнейшее чтение
- G.S.F. Шайр, Г.Л. Кварини, Т.Д.Л. Рис, Т.С. Эванс (2008). "Аномальное падение давления ледяной суспензии, протекающей через сужения.".
- Г. Л. Кварини (2011). «Тепловые гидравлические характеристики ледяной скребки в узких трубах».
- Г.Л. Куарини, Э. Эйнсли, М. Герберт, Т. Динс, Дом Эш, Т.Д.Л. Рис, Н. Хаскинс, Г. Нортон, С. Эндрюс, М. Смит. «Исследование и разработка инновационной технологии скребков для водоснабжения».
- Дж. В. Мивисс и К. А. Инфанте Феррейра. «Понижение точки замерзания различных ледяных шламов».
- Дж. Беллас, И. Чаер, С.А. Тассу (2002). «Теплообмен и падение давления ледяной суспензии в пластинчатых теплообменниках»[постоянная мертвая ссылка].