MD210Z - Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile - Google Patents
Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile Download PDFInfo
- Publication number
- MD210Z MD210Z MDS20090159A MDS20090159A MD210Z MD 210 Z MD210 Z MD 210Z MD S20090159 A MDS20090159 A MD S20090159A MD S20090159 A MDS20090159 A MD S20090159A MD 210 Z MD210 Z MD 210Z
- Authority
- MD
- Moldova
- Prior art keywords
- chamber
- water
- diameter
- air
- organic substances
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 50
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract description 15
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000000571 coke Substances 0.000 claims abstract description 15
- 230000005672 electromagnetic field Effects 0.000 claims abstract description 9
- 239000010453 quartz Substances 0.000 claims abstract description 8
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 238000007667 floating Methods 0.000 claims abstract description 7
- 239000013049 sediment Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 11
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims description 6
- 239000000696 magnetic material Substances 0.000 claims description 4
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 25
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 abstract description 9
- 239000008213 purified water Substances 0.000 abstract description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract 1
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 7
- VTLYFUHAOXGGBS-UHFFFAOYSA-N Fe3+ Chemical compound [Fe+3] VTLYFUHAOXGGBS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000009471 action Effects 0.000 description 6
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 5
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 5
- 230000001699 photocatalysis Effects 0.000 description 5
- 238000007599 discharging Methods 0.000 description 4
- -1 iron ions Chemical class 0.000 description 4
- 230000008569 process Effects 0.000 description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M hydroxy(oxo)iron Chemical compound [O][Fe]O AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 3
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 3
- 229910021506 iron(II) hydroxide Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 3
- 239000003643 water by type Substances 0.000 description 3
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 229910052598 goethite Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N heavy water Substances [2H]O[2H] XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N 0.000 description 2
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 2
- 150000002506 iron compounds Chemical class 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 230000033116 oxidation-reduction process Effects 0.000 description 2
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 2
- 229910002588 FeOOH Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000012028 Fenton's reagent Substances 0.000 description 1
- 229910001209 Low-carbon steel Inorganic materials 0.000 description 1
- CUPCBVUMRUSXIU-UHFFFAOYSA-N [Fe].OOO Chemical class [Fe].OOO CUPCBVUMRUSXIU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UJGOCJFDDHOGRX-UHFFFAOYSA-M [Fe]O Chemical class [Fe]O UJGOCJFDDHOGRX-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 description 1
- 230000005587 bubbling Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000001784 detoxification Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000000295 emission spectrum Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000004794 expanded polystyrene Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000005243 fluidization Methods 0.000 description 1
- 239000011019 hematite Substances 0.000 description 1
- 229910052595 hematite Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007062 hydrolysis Effects 0.000 description 1
- 238000006460 hydrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- LIKBJVNGSGBSGK-UHFFFAOYSA-N iron(3+);oxygen(2-) Chemical compound [O-2].[O-2].[O-2].[Fe+3].[Fe+3] LIKBJVNGSGBSGK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N iron(II,III) oxide Inorganic materials O=[Fe]O[Fe]O[Fe]=O SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 244000005700 microbiome Species 0.000 description 1
- 238000001782 photodegradation Methods 0.000 description 1
- 238000006303 photolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000015843 photosynthesis, light reaction Effects 0.000 description 1
- 230000002468 redox effect Effects 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000009738 saturating Methods 0.000 description 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 1
- 239000012798 spherical particle Substances 0.000 description 1
- 239000007858 starting material Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 230000003313 weakening effect Effects 0.000 description 1
- 229910003145 α-Fe2O3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910006540 α-FeOOH Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910006297 γ-Fe2O3 Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910006299 γ-FeOOH Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Physical Water Treatments (AREA)
Abstract
Invenţia se referă la instalaţiile pentru epurarea apei, în special la o instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile.Instalaţia, conform invenţiei, include trei camere cilindrice cu diametru diferit, acoperite cu un capac (11), unite între ele şi amplasate coaxial; camera (15) cu diametrul mare este amplasată în partea superioară, cuprinzând din exterior porţiunea superioară a camerei (10) cu diametrul mediu, iar în spaţiul dintre aceste camere este amplasată o încărcătură (16) granulară plutitoare, delimitată în partea superioară de o plasă (17) de susţinere, totodată camera (15) cu diametrul mare este dotată cu un racord (18) de evacuare a apei prelucrate în partea superioară şi un ventil (19) de evacuare a sedimentului în partea inferioară; camera (10) cu diametru mediu este executată cu fund conic, în ea este amplasat un bloc compus din tuburi (13) orizontale de cuarţ cu capetele în exteriorul camerei (10), iar în interiorul tuburilor (13) sunt amplasate nişte lămpi (14) de radiaţie ultravioletă; camera inferioară (1) cu diametrul mic este confecţionată din material nemagnetic, în partea ei inferioară este executat un clopot (6) apă-aer cu un dispersator (7), clopotul (6) este dotat cu nişte racorduri de debitare a aerului (8) şi a apei impurificate (9), în partea superioară a camerei (1) cu diametrul mic este amplasată pe o plasă (3) o încărcătură (2), compusă din particule disperse de fier-cocs luate în raport de masă de (3…5):1, iar din exterior în jurul încărcăturii (2) este amplasat un generator (4) de câmp electromagnetic rotativ, conectat la o sursă (5) de curent alternativ.
Description
Invenţia se referă la instalaţiile pentru epurarea apei, în special la o instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile.
Este cunoscută o instalaţie pentru epurarea apelor de substanţe organice, care include un corp cu racorduri de debitare şi evacuare a apei prelucrate, iar în interiorul corpului este amplasată o lampă de radiaţie ultravioletă [1].
Dezavantajul instalaţiei constă în descompunerea fotochimică incompletă a substanţelor organice toxice greu degradabile şi dezintoxicarea insuficientă a apei impurificate cu microorganisme.
Cea mai apropiată soluţie este o instalaţie pentru epurarea combinată a apelor de substanţe organice greu degradabile, care include un corp cilindric vertical din material nemagnetic, dotat cu racorduri de debitare şi evacuare a aerului şi a apei prelucrate, umplut cu nişte particule disperse de fier, nişte clopote apă-aer dotate cu racorduri de debitare a apei şi aerului, în care sunt amplasate nişte dispersatoare de aer, iar în exteriorul corpului sunt amplasate nişte solenoide [2].
Dezavantajul instalaţiei constă în faptul că aceasta permite epurarea apei doar de ionii metalelor grele şi posedă o eficienţă scăzută în ceea ce priveşte epurarea apelor de substanţe organice solubile.
Problema pe care o rezolvă instalaţia constă în simplificarea construcţiei şi creşterea eficacităţii epurării apei de substanţele organice greu degradabile.
Instalaţia, conform invenţiei, include trei camere cilindrice cu diametru diferit, acoperite cu un capac, unite între ele şi amplasate coaxial; camera cu diametrul mare este amplasată în partea superioară, cuprinzând din exterior porţiunea superioară a camerei cu diametrul mediu, iar în spaţiul dintre aceste camere este amplasată o încărcătură granulară plutitoare, delimitată în partea superioară de o plasă de susţinere, totodată camera cu diametrul mare este dotată cu un racord de evacuare a apei prelucrate în partea superioară şi un ventil de evacuare a sedimentului în partea inferioară; camera cu diametru mediu este executată cu fund conic, în ea este amplasat un bloc compus din tuburi orizontale de cuarţ cu capetele în exteriorul camerei, iar în interiorul tuburilor sunt amplasate nişte lămpi de radiaţie ultravioletă; camera inferioară cu diametrul mic este confecţionată din material nemagnetic, în partea ei inferioară este executat un clopot apă-aer cu un dispersator, clopotul este dotat cu nişte racorduri de debitare a aerului şi a apei impurificate, în partea superioară a camerei cu diametrul mic este amplasată pe o plasă o încărcătură, compusă din particule disperse de fier-cocs luate în raport de masă de (3…5):1, iar din exterior în jurul încărcăturii este amplasat un generator de câmp electromagnetic rotativ, conectat la o sursă de curent alternativ.
Rezultatul invenţii constă în faptul că datorită interacţiunii particulelor disperse de fier-cocs, a apei supuse prelucrării şi a oxigenului din aer au loc următoarele procese fizico-chimice:
- Amestecarea şi saturarea apei cu aer în dispersatorul executat din elemente poroase (de ex. inele de pâslă), prin debitarea aerului şi a apei în clopotul apă-aer. Astfel, sub acţiunea jetului de aer şi apă în clopotele aer-apă are loc dispersarea aerului, după care amestecul apă-aer este admis în partea superioară a camerei cu diametrul mic;
- Slăbirea legăturilor dintre atomi, datorită faptului că în timpul procesului de magneto-fluidizare în câmpul electromagnetic variabil particulele disperse de fier-cocs efectuează o mişcare de rotaţie cu o viteză apropiată de frecvenţa câmpului magnetic variabil, influenţând moleculele substanţelor organice din apă, iar prelucrarea fotocatalitică ulterioară conduce la distrugerea lor;
- Formarea unor compuşi hidroxilici ai fierului, datorită diferenţei de potenţial dintre suprafaţa fierului şi a cocsului şi a barbotării oxigenului, care conduc la electrizarea particulelor disperse de fier-cocs fără aplicarea curentului de la sursa externă.
Cocsul reprezintă catodul, în prezenţa oxigenului pe suprafaţa lui are loc reacţia:
2H2O + O2 + 4e- → 4OH-
La anod, adică pe suprafaţa particulelor de fier, decurg reacţiile:
Fe° → Fe2+ + 2e-
Fe° → Fe3+ + 3e-
Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2
4Fe(OH)2 + O2° → 4 FeOOH + 2H2O
Concomitent se formează un şir de compuşi insolubili ai fierului, printre care multipli oxihidroxizi ai fierului şi oxizi amorfi, inclusiv hematit (α-Fe2O3), magnetit (γ-Fe2O3), goethit (α-FeOOH) şi lepidocrocit (γ-FeOOH). Ghetitul reprezintă forma cristalină cea mai stabilă termodinamic. Printre alţi compuşi ai fierului solubili în apă sunt şi următorii complecşi: [Fe(H2O)6]3+, [Fe(H2O)5(OH)]2+, [Fe(H2O)4(OH)2]+, [Fe(H2O)3(OH)3]°, [Fe(H2O)2(OH)4]- în dependenţă de pH-ul soluţiei şi concentraţia ei. Particularitatea acestor compuşi constă în faptul că ei absorb lumina în intervalul de până la 700 nm şi pot participa în reacţiile de fotodegradare a compuşilor organici din apa supusă prelucrării.
- În cazurile când în apa supusă prelucrării, în afară de substanţele organice se conţin şi ioni de metale grele, aceştia de asemenea formează compuşi oxihidroxilici micşti cu fierul, care servesc şi în calitate de sorbenţi, adsorbind pe suprafaţa lor o parte din compuşii organici, catalizând în acest fel fotoliza. Pentru desfăşurarea proceselor fotocatalitice este suficientă o cantitate de 0,5…5,0 mM de aceşti ioni, recalculată pentru ionii de fier.
- Mecanismul de distrugere a substanţelor organice din apă în prezenţa ionilor de fier în instalaţia propusă este legată de procesele fotocatalitice de oxidoreducere, care au loc sub acţiunea radiaţiei ultraviolete. La prima etapă are loc hidroliza ionilor de Fe(III) cu formarea hidroxicomplexului Fe(OH)2+ (sau [Fe(OH)(H2O)]2+), care sub acţiunea cuantelor de lumină formează radicalul activ HO· conform reacţiei: Fe(OH)2+
Radicalul HO· este unul dintre cei mai activi radicali şi manifestă proprietăţi de oxidoreducere faţă de substanţele organice, facilitând distrugerea lor în apele prelucrate.
Pentru amplificarea proceselor fotocatalitice de distrugere a substanţelor organice în apele prelucrate poate fi introdusă o mică cantitate de peroxid de hidrogen (H2O2), de cca. 1,0…100,0 mM, această combinaţie de (H2O2 + Fe2+/Fe3+) mai este numită reactivul Fenton, iar procesele chimice ce se desfăşoară pot fi reprezentate prin ecuaţiile reacţiilor:
Fe2+ +H2O2 → Fe3+ + OH· + OH-; Fe2+ + OH· → Fe3+ + OH- OH· + H2O2 → HO2 · + H2O; Fe2+ + HO2 ·→ Fe3+ + HO2 - Fe3+ + HO2 · → Fe2+ + O2 + H+; Fe3+ + O2 ·- → Fe2+ + O2°.
Figura reprezintă schema instalaţiei propuse cu un bloc compus din tuburi orizontale de cuarţ cu capetele în exteriorul camerei şi cu lămpi ultraviolete amplasate în interiorul tuburilor de cuarţ.
Instalaţia include trei camere cilindrice cu diametru diferit, acoperite cu un capac 11, unite între ele şi amplasate coaxial; o cameră 15 cu diametrul mare este amplasată în partea superioară, cuprinzând din exterior porţiunea superioară a unei camere 10 cu diametrul mediu, iar în spaţiul dintre aceste camere este amplasată o încărcătură 16 granulară plutitoare, delimitată în partea superioară de o plasă 17 de susţinere, totodată camera 15 cu diametrul mare este dotată cu un racord 18 de evacuare a apei prelucrate în partea superioară şi un ventil 19 de evacuare a sedimentului în partea inferioară; camera 10 cu diametru mediu este executată cu fund conic, în ea este amplasat un bloc compus din tuburi 13 orizontale de cuarţ cu capetele în exteriorul camerei 10, iar în interiorul tuburilor 13 sunt amplasate nişte lămpi 14 de radiaţie ultravioletă; o cameră inferioară 1 cu diametrul mic este confecţionată din material nemagnetic, în partea ei inferioară este executat un clopot 6 apă-aer cu un dispersator 7, clopotul 6 este dotat cu nişte racorduri de debitare a aerului 8 şi a apei impurificate 9, în partea superioară a camerei 1 cu diametrul mic este amplasată pe o plasă 3 o încărcătură 2 compusă din particule disperse de fier-cocs luate în raport de masă de (3…5):1, iar din exterior în jurul încărcăturii 2 este amplasat un generator 4 de câmp electromagnetic rotativ, conectat la o sursă 5 de curent alternativ.
În calitate de încărcătură de particule disperse de fier-cocs cu dimensiunile 1…3 mm poate fi folosită pilitura de oţel slab carbonic sau fier Armco cu particule de cocs, sau cărbune activ luate în raport de masă de (3…5):1. Cocsul sau cărbunele pot fi încărcaţi o singură dată, deoarece aceştea pot participa în calitate de catod protejat de acţiunea chimică şi se uzează numai în urma acţiunilor mecanice. Pilitura metalică care serveşte în calitate de anod se dizolvă în timp şi utilizarea acesteia este determinată de cantitatea necesară pentru asigurarea epurării apei de impurităţi.
În calitate de lămpi ultraviolete pot fi utilizate lămpile de mercur produse industrial sau altele analoage cu o emisie pe lungimea spectrului 180…350 nm.
În calitate de generator de câmp electromagnetic rotativ poate fi utilizat un startor al electromotorului, conectat cu un variator de curent.
În calitate de încărcătură granulară plutitoare poate fi utilizat polistirenul expandat în formă de particule sferice cu diametrul de 0,5…2,0 mm.
Instalaţia funcţionează în felul următor. Iniţial, apa care conţine impurităţi organice este admisă împreună cu aerul, corespunzător prin racordul de debitare a aerului 8 şi racordul de debitare a apei 9 în clopotul 6 aer-apă, cu un dispersator 7 în care are loc amestecarea apei cu aerul cu formarea unor bule mici de aer în volumul lichidului ce se agită intens. Apoi de la sursa de curent 5 se conectează curentul electric, care reglează tensiunea pe generatorul 4 de câmp electromagnetic rotativ în limitele de 1…10 kA/m şi o frecvenţa de 50 Hz. Ca rezultat, sub acţiunea câmpului electromagnetic variabil particulele disperse de fier-cocs se magnetizează şi se mişcă circular, în dependenţă de masa particulelor şi dimensiunile lor, cu o viteză apropiată de frecvenţa câmpului magnetic. Lichidul saturat cu bule de aer se îndreaptă în partea superioară a camerei 1 cu diametrul mic unde sunt intens agitate în câmpul electromagnetic rotativ al particulelor disperse de fier-cocs 2. Ca urmare, se formează turbulenţe puternice şi lichidul se amestecă cu aerul, oxigenul căruia este un reactiv necesar în procesele galvanochimice de oxidoreducere. În urma funcţionării particulelor disperse de fier-cocs 2 în calitate de anod şi datorită prezenţei oxigenului, fierul trece în soluţie apoasă în formă de ioni Fe2+/Fe3+, formând oxihidraţi cu o compoziţie diversă în dependenţă de pH-ul apei prelucrate.
Apa prelucrată în camera 1 cu diametrul mic ajunge în camera 10 cu diametrul mediu, unde în zona lămpilor 14 de radiaţie ultravioletă este supusă unei iradieri intense, în urma căreia are loc distrugerea fotocatalitică a compuşilor organici până la mineralizarea acestora. Tuburile de cuarţ 13 asigură o transmisie maximă a razelor UV şi protejează lămpile 14 UV de umezeală.
În continuare, apa prelucrată împreună cu particulele de oxihidrat de fier formate se îndreaptă în camera 15 cu diametrul mare, în care este amplasată o încărcătură 16 granulară plutitoare, care îndeplineşte rolul de filtru şi este delimitată de o plasă 17 de susţinere. Regenerarea filtrului se efectuează prin deschiderea ventilului 19 de evacuare a sedimentului şi trecerea apei în sens invers prin încărcătura 16 granulară plutitoare, după care filtrarea poate fi continuată. Apa epurată este evacuată prin racordul 18 şi, în dependenţă de condiţiile prelucrării, poate fi utilizată repetat pentru necesităţile tehnologice.
În cazul murdăririi suprafeţei tuburilor orizontale de cuarţ 13 sau dacă este necesar de a schimba lămpile 14 ieşite din funcţiune, tuburile împreună cu lămpile pot fi detaşate uşor.
1. Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев, Наукова Думка, 1980, с. 353-357.
2. Чантурия В.А., Соложенкин М.П. Гальванохимические методы очистки техногенных вод. Теория и практика. Москва, ИКЦ «Академкнига», 2005, с. 154-155.
Claims (1)
- Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile, care include trei camere cilindrice cu diametru diferit, acoperite cu un capac, unite între ele şi amplasate coaxial; camera cu diametrul mare este amplasată în partea superioară, cuprinzând din exterior porţiunea superioară a camerei cu diametrul mediu, iar în spaţiul dintre aceste camere este amplasată o încărcătură granulară plutitoare, delimitată în partea superioară de o plasă de susţinere, totodată camera cu diametrul mare este dotată cu un racord de evacuare a apei prelucrate în partea superioară şi un ventil de evacuare a sedimentului în partea inferioară; camera cu diametru mediu este executată cu fund conic, în ea este amplasat un bloc compus din tuburi orizontale de cuarţ cu capetele în exteriorul camerei, iar în interiorul tuburilor sunt amplasate nişte lămpi de radiaţie ultravioletă; camera inferioară cu diametrul mic este confecţionată din material nemagnetic, în partea ei inferioară este executat un clopot apă-aer cu un dispersator, clopotul este dotat cu nişte racorduri de debitare a aerului şi a apei impurificate, în partea superioară a camerei cu diametrul mic este amplasată pe o plasă o încărcătură, compusă din particule disperse de fier-cocs luate în raport de masă de (3…5):1, iar din exterior în jurul încărcături este amplasat un generator de câmp electromagnetic rotativ, conectat la o sursă de curent alternativ.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MDS20090159A MD210Z (ro) | 2009-09-04 | 2009-09-04 | Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| MDS20090159A MD210Z (ro) | 2009-09-04 | 2009-09-04 | Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| MD210Y MD210Y (ro) | 2010-05-31 |
| MD210Z true MD210Z (ro) | 2010-12-31 |
Family
ID=45815015
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| MDS20090159A MD210Z (ro) | 2009-09-04 | 2009-09-04 | Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| MD (1) | MD210Z (ro) |
Citations (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2040474C1 (ru) * | 1992-12-30 | 1995-07-25 | Совместное предприятие "Санкт-Петербург - чистая вода" | Способ очистки и обеззараживания воды |
| MD841G2 (ro) * | 1996-02-28 | 1998-06-30 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor reziduale impurificate cu substanţe organice greu biodegradabile |
| MD920G2 (ro) * | 1996-11-04 | 1998-10-31 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice |
| MD954G2 (ro) * | 1997-06-19 | 1998-12-31 | Alexandr Muzlov | Instalaţie de purificare a apelor reziduale cu conţinut de petrol |
| MD1023G2 (ro) * | 1997-07-02 | 1999-10-31 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu de purificare a apelor naturale de hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realizarea lui |
| MD1540G2 (ro) * | 1999-11-23 | 2001-03-31 | Государственный Университет Молд0 | Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice |
| RU2002112457A (ru) * | 1999-10-14 | 2004-01-10 | Йосаб Интернэшнл Аб (Se) | Система очистки воды |
| MD2425G2 (ro) * | 2003-01-15 | 2004-10-31 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie pentru epurarea apei de impurităţi organice |
| MD3149G2 (ro) * | 2005-09-15 | 2007-04-30 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie pentru epurarea fotocatalitică a apei de substanţe organice |
| MD3513F2 (ro) * | 2006-03-24 | 2008-02-29 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie pentru epurarea fotocatalitica a apelor subterane de hidrogen sulfurat |
| MD3682F1 (ro) * | 2007-07-06 | 2008-08-31 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie pentru distrugerea fotocatalitica a compusilor organici greu degradabili |
| MD3726F1 (ro) * | 2007-06-13 | 2008-10-31 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie pentru epurarea electrofotocatalitica complexa a apei de compusi organici stabili |
| MD3558G2 (ro) * | 2007-03-22 | 2008-11-30 | Государственный Университет Молд0 | Aparat cu membrane pentru epurarea fotocatalitică a efluenţilor gazoşi nocivi |
| MD3707G2 (ro) * | 2007-02-26 | 2009-04-30 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie de reglare automată a procesului de dedurizare electromagnetică a apei |
| MD3728G2 (ro) * | 2007-02-26 | 2009-05-31 | Государственный Университет Молд0 | Reactor fotocatalitic pentru epurarea apei de substanţe poluante |
| MD3911G2 (ro) * | 2008-06-11 | 2009-12-31 | Государственный Университет Молд0 | Reactor foto-biocatalitic combinat pentru epurarea distructivă a apelor uzate de compuşi organici greu degradabili |
| MD41Z (ro) * | 2008-07-16 | 2010-01-31 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie pentru distrucţia fotocatalitică combinată a substanţelor organice biochimic greu degradabile |
-
2009
- 2009-09-04 MD MDS20090159A patent/MD210Z/ro not_active IP Right Cessation
Patent Citations (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2040474C1 (ru) * | 1992-12-30 | 1995-07-25 | Совместное предприятие "Санкт-Петербург - чистая вода" | Способ очистки и обеззараживания воды |
| MD841G2 (ro) * | 1996-02-28 | 1998-06-30 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu şi instalaţie de epurare a apelor reziduale impurificate cu substanţe organice greu biodegradabile |
| MD920G2 (ro) * | 1996-11-04 | 1998-10-31 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu de epurare electrochimică a apelor uzate impurificate cu substanţe organice |
| MD954G2 (ro) * | 1997-06-19 | 1998-12-31 | Alexandr Muzlov | Instalaţie de purificare a apelor reziduale cu conţinut de petrol |
| MD1023G2 (ro) * | 1997-07-02 | 1999-10-31 | Государственный Университет Молд0 | Procedeu de purificare a apelor naturale de hidrogen sulfurat şi instalaţie pentru realizarea lui |
| RU2002112457A (ru) * | 1999-10-14 | 2004-01-10 | Йосаб Интернэшнл Аб (Se) | Система очистки воды |
| MD1540G2 (ro) * | 1999-11-23 | 2001-03-31 | Государственный Университет Молд0 | Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice |
| MD2425G2 (ro) * | 2003-01-15 | 2004-10-31 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie pentru epurarea apei de impurităţi organice |
| MD3149G2 (ro) * | 2005-09-15 | 2007-04-30 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie pentru epurarea fotocatalitică a apei de substanţe organice |
| MD3513F2 (ro) * | 2006-03-24 | 2008-02-29 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie pentru epurarea fotocatalitica a apelor subterane de hidrogen sulfurat |
| MD3707G2 (ro) * | 2007-02-26 | 2009-04-30 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie de reglare automată a procesului de dedurizare electromagnetică a apei |
| MD3728G2 (ro) * | 2007-02-26 | 2009-05-31 | Государственный Университет Молд0 | Reactor fotocatalitic pentru epurarea apei de substanţe poluante |
| MD3558G2 (ro) * | 2007-03-22 | 2008-11-30 | Государственный Университет Молд0 | Aparat cu membrane pentru epurarea fotocatalitică a efluenţilor gazoşi nocivi |
| MD3726F1 (ro) * | 2007-06-13 | 2008-10-31 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie pentru epurarea electrofotocatalitica complexa a apei de compusi organici stabili |
| MD3682F1 (ro) * | 2007-07-06 | 2008-08-31 | Universitatea De Stat Din Moldova | Instalatie pentru distrugerea fotocatalitica a compusilor organici greu degradabili |
| MD3911G2 (ro) * | 2008-06-11 | 2009-12-31 | Государственный Университет Молд0 | Reactor foto-biocatalitic combinat pentru epurarea distructivă a apelor uzate de compuşi organici greu degradabili |
| MD41Z (ro) * | 2008-07-16 | 2010-01-31 | Государственный Университет Молд0 | Instalaţie pentru distrucţia fotocatalitică combinată a substanţelor organice biochimic greu degradabile |
Non-Patent Citations (4)
| Title |
|---|
| Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев, Наукова Думка, 1980, с. 353-357. * |
| Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. Киев: Наукова Думка, 1980, с. 353-357. * |
| Чантурия В.А., Соложенкин М.П. Гальванохимические методы очистки техногенных вод. Теория и практика. Москва, ИКЦ «Академкнига», 2005, с. 154-155. * |
| Чантурия В.А., Соложенкин М.П. Гальванохимические методы очистки техногенных вод. Теория и практика. Москва. ИКЦ * |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| MD210Y (ro) | 2010-05-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7744764B2 (en) | Reactive filtration | |
| KR101379274B1 (ko) | 살균 기능을 갖는 산화질소 함유수 제조장치 | |
| CN101759319A (zh) | 一种船舶压载水的处理方法及放电反应装置 | |
| CN211464276U (zh) | 一种低温等离子体连续氧化床降解土壤中POPs污染物的装置 | |
| CN206720796U (zh) | 一种用于水处理的光电催化氧化卷式膜反应器装置 | |
| CN101691262A (zh) | 一种催化氧化处理有机废水的光电一体化装置 | |
| Du et al. | Visible-light-induced photo-Fenton process for the facile degradation of metronidazole by Fe/Si codoped TiO 2 | |
| Alikarami et al. | An innovative combination of electrochemical and photocatalytic processes for decontamination of bisphenol A endocrine disruptor form aquatic phase: Insight into mechanism, enhancers and bio-toxicity assay | |
| CN101293695A (zh) | 高铁酸钾-光催化氧化方法及装置 | |
| JP2021130106A (ja) | 難分解性有機物を促進酸化する鉄と炭素からなる触媒 | |
| Tran et al. | Accelerating antibiotic degradation by integrating tertiary magnetic ZnFe2O4/BiVO4/rGO heterojunction with ozone-nanobubbles | |
| CN105253964A (zh) | 一种铁曝气-光催化有机废水降解装置 | |
| Asgari et al. | Catalytic ozonation assisted by rGO/C-MgO in the degradation of humic acid from aqueous solution: modeling and optimization by response surface methodology, kinetic study | |
| CN1316857C (zh) | 介质阻挡放电诱导半导体光催化处理有机废水方法及设备 | |
| US10899638B2 (en) | Method and system for water electromagnetic activation and active metals generation | |
| CN106830457A (zh) | 电极耦合臭氧氧化一体式反应器 | |
| Asgharian et al. | Experimental design and RSM modeling of tetracycline photocatalytic degradation using rGO/ZnO/Cu | |
| MD210Z (ro) | Instalaţie pentru epurarea combinată a apei de substanţe organice greu degradabile | |
| RU2207982C2 (ru) | Способ обработки воды | |
| CN110642364B (zh) | 一种悬浮催化剂催化氧化煤化工废水的装置 | |
| JP2004016921A (ja) | 水浄化方法及びそのシステム | |
| RU47347U1 (ru) | Устройство для обеззараживания воды ультрафиолетом и озоном | |
| Talaat et al. | Simultaneous removal iron and manganese from ground water by combined photo-electrochemical method | |
| CN201694926U (zh) | 四相多级氧化反应器 | |
| CN101234803B (zh) | 一种电子激发降解高浓度氨氮废水的装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| KA4Y | Short-term patent lapsed due to non-payment of fees (with right of restoration) |