Способ электрохимической очистки питьевой воды и устройство для его осуществления
Изобретение относится к способам и устройствам электрохимической очистки воды и может быть использовано в бытовых условиях и для улучшения водоснабжения предприятий общественного питания, лечебных и детских учреждений, офисов и пр. Исходную воду обрабатывают пакетом параллельных растворимых электродов и электрофлотацией одновременно в режиме заполнения емкости водой. После наполнения пакет параллельных растворимых электродов отключают и обрабатывают воду в непроточном режиме электрофлотацией. После подъема образовавшегося коагулянта и поверхности электрофлотацию отключают, коагулянт сливают, а обработанную воду фильтруют. Очистку осуществляют в реакторе с пакетом параллельных растворимых электродов, установленных непосредственно над электродами электрофлотации в нижней части реактора. Верхняя часть реактора выполнена в форме усеченного конуса, на котором закреплена емкость шламосборника. При этом на верхнем отверстии реактора установлена крышка в форме обратного конуса с возможностью вертикального перемещения, обладающая плавучестью. Технический эффект - улучшение физико-химических и органолептических свойств питьевой воды. 2 с. и 5 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области очистки питьевой воды, а более конкретно - к электрохимическим способам очистки воды.
Наиболее успешно предлагаемое изобретение может быть использовано в бытовых условиях, а также для улучшения качества питьевой воды в общественных учреждениях (предприятиях общественного питания, лечебных и детских учреждениях, офисах и пр.). Предшествующий уровень техники. В настоящее время наиболее эффективными методами очистки воды являются электрохимические. В отличие от чисто химических, физических и механических спектр улучшаемых электрохимическими методами показателей качества воды наиболее широк. Известен способ электрохимической обработки воды путем пропускания внутри нее межэлектродных пространств пакета параллельных растворимых электродов (например, из алюминия). В процессе обработки в каждом соседнем межэлектродном пространстве организуют чередующиеся проточный и непроточный режимы путем перекрытия межэлектродных пространств в нижней части. Одновременно осуществляют изменение полярности электродов. Образующийся в процессе обработки коагулянт удаляют, например, фильтрованием (SU, А, 1165639). Анализ описанного способа позволяет утверждать, что его целью является не столько улучшение качества (физико-химических и органолептических свойств) воды, сколько предотвращение пассивации электродов. Известен, кроме того, способ электрохимической очистки питьевой воды (RU патент 2043308), включающий ее обработку с использованием пакета растворимых электродов в непроточном режиме с последующим перемешиванием заземленным токопроводящим предметом и фильтрованием после образования хлопьев коагулянта размером 1,5-2,5 мм. Известное устройство, реализующее способ электрохимической очистки питьевой воды по патенту 2043308, содержит реактор (емкость), в котором размещен пакет растворимых электродов. Этот реактор заполняется питьевой водой, подвергаемой электрохимической очистке. После отключения пакета растворимых электродов воду в реакторе перемешивают завершенным токопроводящим предметом. После образования хлопьев коагулянта размером 1,5-2,5 мм воду фильтруют, переливая в другую емкость. По своему назначению и технической сущности известные способ и устройство являются близкими к предлагаемым техническим решениям и по максимальному количеству сходных существенных признаков выбраны за прототип. Недостатками способа и устройства, выбранных за прототип, является необходимость в участии потребителя в процессе приготовления воды из-за наличия ряда манипуляций (перемешивание заземленным токопроводящим предметом, сброс шлама, переливание обработанной воды из реактора (емкости), в котором велась обработка, в фильтровальное устройство, что, несмотря на высокую эффективность обработки воды, вызывает негативную реакцию у потребителя. Целью изобретения является автоматизация способа очистки воды при одновременной оптимизации параметров электрохимической очистки и, как следствие, улучшение физико-химических и органолептических свойств питьевой воды. Сущность изобретения заключается в том, что по предлагаемому способу электрохимической очистки питьевой воды исходную воду обрабатывают пакетом параллельных растворимых электродов и электрофлотацией одновременно в процессе заполнения реактора, после наполнения которого пакет растворимых электродов отключают и обрабатывают воду в непроточном режиме электролотацией. После подъема образовавшегося коагулянта к поверхности реактора электролотацию отключают, коагулянт сливают, а обработанную воду фильтруют. Сущность изобретения заключается также в том, что в устройстве для электрохимической очистки питьевой воды, содержащем реактор с пакетом растворимых электродов, пакет параллельных растворимых электродов установлен непосредственно над электродами электрофлотации в нижней части реактора, верхняя часть которого выполнена в форме усеченного конуса, на котором закреплена емкость шламосборника, и снабжена крышкой, выполненной в форме обратного конуса, с возможностью вертикального перемещения, обладающей плавучестью. Кроме того, корпус реактора устройства для электрохимической очистки питьевой воды может иметь круглое сечение. Корпус реактора устройства для электрохимической очистки питьевой воды может иметь прямоугольное сечение. Кроме того, внутри шламосборника в его верхней части установлена замкнутая трубка с отверстиями в сторону стенки, снабженная патрубком для соединения трубопроводом через запорный и редукционный клапаны с внешним подводом воды. В нижней части шламосборника установлен патрубок, соединенный через запорный клапан трубопроводом с канализацией. Кроме того, в стенке нижней части реактора на уровне верхней границы пакета растворимых электродов установлен патрубок с запорным клапаном, соединенный с фильтром заключительного фильтрования. Введение указанных признаков в способ и устройство для его осуществления обеспечивает наилучшие условия для образования и созревания коагулянта путем оптимизации сочетания линейной скорости подъема воды при заполнении реактора и электрических параметров в цепи пакета растворимых электродов. В результате сочетание при обработке в режиме заполнения реактора водой процессов поляризационной, электрохимической и электролитической коагуляций с электрофлотацией создает оптимальные условия для созревания хлопьев коагулянта, их сцепления с пузырьками флотационных газов и активного подъема на поверхность обрабатываемой воды. Продолжающийся процесс электрофлотации в непроточном режиме способствует полному выведению взвесей на поверхность. Из уровня техники не выявлено решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения. Поэтому можно считать, что предложенные технические решения (способ и устройство для его осуществления) соответствуют условию изобретательского уровня. Сущность изобретения поясняется графическими материалами, где на фиг.1 представлена схема конструкции предлагаемого устройства; на фиг.2 и 3 - конструкция шламосборника при его заполнении и при сбрасывании шлама. Предлагаемый способ электрохимической очистки питьевой воды так же, как и прототип, включает ее обработку с использованием пакета растворимых электродов с последующим фильтрованием. В отличие от прототипа по предлагаемому способу воду, подлежащую очистке, обрабатывают пакетом параллельных растворимых электродов и электрофлотацией одновременно в режиме заполнения реактора. После наполнения реактора пакет параллельных растворимых электродов отключают и обрабатывают воду в непроточном режиме электрофлотацией. После подъема образовавшегося коагулянта к поверхности электролотацию отключают, коагулянт сливают, а обработанную воду фильтруют. Предлагаемое устройство для электрохимической очистки воды (фиг.1) так же, как и прототип представляет собой реактор 1 с пакетом параллельных растворимых электродов 2. В отличие от прототипа пакет параллельных растворимых электродов 2 установлен непосредственно над электродами электрофлотации 3 в нижней части реактора 1, верхняя часть которого выполнена в виде усеченного конуса 4. На верхней части реактора, имеющей вид усеченного конуса 4, закреплена емкость шламосборника 5. На верхнем отверстии реактора 1 установлена крышка 6 в форме обратного конуса с возможностью вертикального перемещения, обладающая плавучестью. Реактор 1 предлагаемого устройства может быть выполнен с круглым или прямоугольным сечением. Кроме того, внутри емкости шламосборника 5 по верхнему краю стенки закреплена замкнутая трубка 7 с отверстиями 8 в сторону стенки, снабженная патрубком для соединения трубопроводом 9 через запорный 10 и редукционный 11 клапаны с внешним подводом воды. На дне шламосборника 5 установлен патрубок с запорным клапаном 12 для соединения трубопроводом с канализацией. В стенке реактора 1 на уровне верхней границы пакета параллельных растворимых электродов 2 установлен патрубок с запорным клапаном 13 для соединения с фильтром заключительного фильтрования. Предлагаемый способ электрохимической очистки питьевой воды осуществляется следующим образом. Воду, подлежащую очистке, в режиме заполнения реактора подвергают электрохимической обработке пакетом растворимых электродов (например, алюминиевых) и электродами электрофлотации (например, катод в виде сетки из нержавеющей стали и анод из графита). После наполнения емкости пакет параллельных растворимых электродов отключают, а электролотацию продолжают в непроточном режиме. После того как коагулянт под действием электрофлотации поднимется к поверхности, его удаляют, например, сливанием, а обработанную воду фильтруют от возможных остатков частиц коагулянта и подают потребителю. Наилучшие условия для образования и созревания коагулянта создают путем оптимизации сочетания линейной скорости подъема воды при заполнении реактора и электрических параметров в цепи пакета параллельных растворимых электродов. При этом исходят из необходимости минимизации линейной скорости подъема воды при заполнении реактора (не более 2 мм/с) и оптимизации таких электрических параметров как напряженность электрического поля и плотность тока. Приняв, например, напряжение на электродах равным 24 В, остальные параметры, в том числе конструктивные, рассчитывают исходя из указанной величины напряжения. Известно, что от напряженности электрического поля зависит скорость процесса хлопьеобразования. "Эта зависимость наблюдается при электрокоагуляции почти всех систем, содержащих неорганические, органические и биологические вещества" (И.Г.Грановский, И.С.Лавров, О.З.Смирнов. Электрообработка жидкостей. Л., Химия, 1976, с. 49-50). Увеличение напряженности положительно сказывается на эффективности процесса. Авторы отмечают высокую эффективность уже при напряженности электрического поля Е=1000
Формула изобретения
1. Способ электрохимической очистки питьевой воды, включающий ее обработку с использованием пакета параллельных растворимых электродов с последующим фильтрованием, отличающийся тем, что исходную воду обрабатывают пакетом параллельных растворимых электродов и электрофлотацией одновременно в режиме заполнения емкости водой, после наполнения которой пакет параллельных растворимых электродов отключают и обрабатывают воду в непроточном режиме электрофлотацией, после подъема образовавшегося коагулянта к поверхности электрофлотацию отключают, коагулянт сливают, а обработанную воду фильтруют. 2. Устройство для электрохимической очистки питьевой воды, содержащее реактор с пакетом параллельных растворимых электродов, отличающееся тем, что пакет параллельных растворимых электродов установлен непосредственно над электродами электрофлотации в нижней части реактора, верхняя часть которого выполнена в форме усеченного конуса, на котором закреплена емкость шламосборника, при этом на верхнем отверстии реактора установлена крышка в форме обратного конуса с возможностью вертикального перемещения, обладающая плавучестью. 3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что корпус реактора имеет круглое сечение. 4. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что корпус реактора имеет прямоугольное сечение. 5. Устройство по пп. 2, 3 и 4, отличающееся тем, что внутри емкости шламосборника в его верхней части установлена замкнутая трубка с отверстиями в сторону стенки, снабженная патрубком для соединения трубопроводом через редукционный и запорный клапаны с внешним подводом воды. 6. Устройство по пп. 2-5, отличающееся тем, что в нижней части шламосборника установлен патрубок, соединенный трубопроводом через запорный клапан с канализацией. 7. Устройство по пп. 2-6, отличающееся тем, что в стенке нижней части реактора на уровне верхней границы пакета параллельных растворимых электродов установлен патрубок с запорным клапаном, соединенный с фильтром заключительного фильтрования.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4PC4A - Регистрация договора об уступке патента Российской Федерации на изобретение
Номер и год публикации бюллетеня: 21-2003
(73) Патентообладатель:ООО "Водолей" (RU)
Договор № 16722 зарегистрирован 22.05.2003
Извещение опубликовано: 27.07.2003