Способ обеззараживания воды
Авторы патента:
Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в технологиях обеззараживания природных и сточных вод. Способ обеззараживания заключается в обработке воды симметричным импульсным электрическим током. Импульсы положительной и отрицательной полярности имеют квазисинусоидальную форму. При этом измеряют расход воды и регулируют скважность импульсов прямо-пропорционально расходу воды. 2 ил., 1 табл.
Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в технологиях обеззараживания природных и сточных вод.
Известен способ обеззараживания воды путем обработки переменным электрическим током (авт. св. СССР N 675 002 кл. C 02 C 05/12. Способ обеззараживания сточных вод. Матов В.М. БИ N 27, 1979). Недостатком способа обеззараживания воды является низкая эффективность, что обусловлено снижением качества обеззараживания в установках проточного типа, высокими затратами электроэнергии и сложностями контроля качества технологического процесса. Известен способ обеззараживания воды путем обработки постоянным электрическим током (авт. св. СССР N 859 315, кл. C 02 F 1/46. Способ снижения бактериальной зараженности сточных вод. Баландин Е.М. БИ N 32, 1981). Недостатком способа обеззараживания воды является низкая эффективность, что обусловлено низким качеством обеззараживания и большим временем проведения технологического процесса, что делает невозможным его применение в установках проточного типа. Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ обеззараживания воды путем обработки постоянным электрическим током при градиенте напряженности электрического поля 100 500 В/см2 (авт. св. СССР N 1 010 018, кл. C 02 F 1/46. Способ очистки воды от микроорганизмов, Гребенюк В.Д. БИ N 13, 1983). Недостатком способа обеззараживания воды является низкая эффективность, что обусловлено снижением качества и сложностями его контроля в установках проточного типа, а также высокими затратами электроэнергии. Задача изобретения повышение эффективности способа обеззараживания воды, что является целью изобретения. Повышение эффективности технологического процесса достигается тем, что в способе обеззараживания воды путем обработки электрическим током, обработку ведут симметричным импульсным электрическим током, причем импульсы положительной и отрицательной полярности имеют квазисинусоидальную форму, измеряют расход обрабатываемой воды, регулируют скважность импульсов электрического тока прямо-пропорционально расходу воды. Существенным отличием, характеризующим предлагаемое изобретение, является повышение эффективности технологического процесса обеззараживания воды за счет регулирования и контроля качества обеззараживания в установках проточного типа, а также уменьшение затрат электроэнергии за счет сокращения времени проведения процесса, регулирование затрат с изменением расхода воды, уменьшения влияния явления пассивации пластин. Повышение эффективности технологического процесса обеззараживания воды является полученным техническим результатом и обусловлено введением в способ обеззараживания новых действий, а также принятой последовательностью их выполнения, т.е. отличительными признаками. Таким образом, отличительные признаки предлагаемого способа обеззараживания воды являются существенными. На фиг. 1 приведена диаграмма тока через электроды установки обеззараживания воды; на фиг. 2 схема устройства для реализации способа обеззараживания. На фиг. 1 приняты следующие обозначения: i ток через электроды установки;












С увеличением расхода воды скважность Q увеличивают прямо-пропорционально увеличению расхода. С уменьшением расхода обрабатываемой воды скважность Q импульсов электрического тока уменьшают. Скважность Q импульсов электрического тока равна
Q B

где B коэффициент пропорциональности; W расход обрабатываемой воды. Устройство для реализации способа обеззараживания воды содержит подключенный к сетевому источнику питания 1 выпрямитель на диодах 2 5, к выходным выводам которого через дроссель 6 и тиристор 7 подключена тиристорно-конденсаторная схема 8 11, образующая полумостовую схему, конденсаторы которой зашунтированы диодами 12 и 13, а в диагональ переменного тока которой включена через согласующий конденсатор 14 нагрузка 15. Управление устройством осуществляет блок управления 16, выходы которого соединены с управляющими электродами тиристоров. Расход обрабатываемой воды измеряется датчиком расхода 17, выход которого соединен с входом блока управления. Устройство работает следующим образом. Выпрямитель на диодах 2 5 выпрямляет сетевое напряжение источника питания 1. В интервале



Формула изобретения

где


(2


T = 2




регулируют прямопорционально измеряемому расходу воды.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Способ очистки воды // 2091321
Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в технологиях очистки природных и технических вод от загрязнений
Устройство для обеззараживания воды // 2091319
Изобретение относится к обработке промышленных, бытовых и сточных вод, и более конкретно к конструкциям устройств для обеззараживания воды с помощью бактерицидного излучения
Способ адсорбции ионов из растворов // 2091317
Изобретение относится к области извлечения веществ ионообменными материалами и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков
Способ адсорбции ионов из растворов // 2091317
Изобретение относится к области извлечения веществ ионообменными материалами и может быть использовано в цветной и черной металлургии, а также для очистки промышленных и бытовых стоков
Флотационная машина для очистки сточных вод // 2091316
Изобретение относится к флотационной очистке жидких сред и может быть использовано для очистки природных вод от взвешенных веществ, бытовых, производственных и дождевых сточных вод от нефтепродуктов, жиров, взвешенных и поверхностно-активных веществ
Фильтр для очистки питьевой воды // 2091314
Изобретение относится к каталитическому способу разложения гипохлорит-ионов
Смеситель-активатор сточной воды // 2100280
Переносной водоочиститель // 2100281
Способ обработки воды // 2100283
Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов
Электрохимическая установка // 2100285
Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0
Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства