RU124260U1 - Устройство для обработки жидкости - Google Patents

Устройство для обработки жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU124260U1
RU124260U1 RU2012118153/05U RU2012118153U RU124260U1 RU 124260 U1 RU124260 U1 RU 124260U1 RU 2012118153/05 U RU2012118153/05 U RU 2012118153/05U RU 2012118153 U RU2012118153 U RU 2012118153U RU 124260 U1 RU124260 U1 RU 124260U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
venturi
magnetic field
confuser
electrodes
neck
Prior art date
Application number
RU2012118153/05U
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Григорьевич Угаров
Елена Вадимовна Чеснокова
Борис Павлович Чесноков
Ольга Валерьевна Наумова
Наталья Евгеньевна Щербакова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2012118153/05U priority Critical patent/RU124260U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU124260U1 publication Critical patent/RU124260U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Устройство для обработки жидкости, включающее трубку Вентури, состоящую из конфузора, горловины и диффузора, полусферические электроды, расположенные перед трубкой Вентури в области конфузора, генератор импульсов тока, подключенный через формирующий разрядник к полусферическим электродам, отличающееся тем, что содержит отражатель, расположенный перед полусферическими электродами по другую сторону от трубки Вентури, источник магнитного поля, установленный после трубки Вентури, и фильтр, расположенный после источника магнитного поля.

Description

Полезная модель относится к области обработки воды для ее активации и обеззараживания от микробиологических загрязнений и может быть использовано в любых отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства в процессах водоподготовки и очистки сточных вод.
Известно устройство для очистки питьевых и сточных вод от бактериального загрязнения (А.с. 225799, MKИ C02F 1/48, опубл. 15.05.1983 г., бюл. №18), содержащее трубопровод для протекания очищаемой жидкости с подводящими и отводящими фланцами или штуцерами, одну или несколько пар электродов, отделенных изоляцией от трубопровода, на которые подаются импульсы электрического тока от высоковольтного источника, генерирующие ударные волны, вызывающие дезинтеграцию и гибель микроорганизмов.
Недостатком данного устройства является высокая энергоемкость (~1 кВт Чч/м3), что является основным препятствием для его практического внедрения.
Известно так же, устройство для обеззараживания воды электрическими разрядами (А.с. 960130, МКИ C02F 1/48, опубл. 29.09.1982 г., бюл. №35), состоящее из генератора высоковольтных импульсов, воздушного разрядника и технологической камеры с электродной системой, в которой производится обработка воды.
Недостатком данного устройства является также высокая энергоемкость (1,2…1,5 кВт Чч/м3).
Наиболее близким является устройство для обеззараживания и активации жидкости (Патент РФ 85469, МПК C02F 1/34, опубл. 10.08.2009, бюл. №22), включающее камеру для ее обработки, выполненную в виде трубки Вентури, содержащей конфузор, горловину, диффузор, с вмонтированными в области конфузора электродами, выполненными в виде полусфер, генератор импульсов тока и формирующий разрядник.
Недостатком данного устройства является длительность процессов осветления и осаждения примесных включений жидкой составляющей. В результате электроимпульсного разряда происходит резкое изменение прозрачности воды, вызванное изменением поляризации дисперсных частиц и коагулированном примесных включений, т.е. вода характеризуется повышенной мутностью и длительным временем осаждения взвешенных частиц, что ведет к увеличению времени на осветление и очистку.
Задачей заявляемой полезной модели является повышение эффективности обеззараживания и качества процесса очистки жидкости, снижение энергоемкости процесса.
Технический результат заключается в повышении эффективности обеззараживания и очистки благодаря введению в конструкцию отражательного устройства, которое способствует направленному движению потока в горловину, усиливая тем самым кавитационный эффект.Применение источника магнитного поля приводит к упорядоченному выстраиванию поляризованных атомов и молекул, что способствует ускорению процессов коагуляции и осаждения, тем самым повышается эффективность обеззараживания и очистки.
Поставленная задача решается тем, что в комбинированном устройстве для обработки жидкости, включающем трубку Вентури, состоящую из конфузора, горловины и диффузора, полусферические электроды, расположенные перед трубкой Вентури в области конфузора, генератор импульсов тока, подключенный через формирующий разрядник к полусферическим электродам, согласно заявляемому техническому решению содержится отражатель, расположенный перед полусферическими электродами по другую сторону от трубки Вентури, источник магнитного поля, установленный после трубки Вентури и фильтр, расположенный после источника магнитного поля.
Полезная модель иллюстрирована чертежом: фиг.1 - комбинированное устройство для обработки жидкости, где позициями обозначены: 1 - трубка Вентури; 2 - изолированные электроды в виде полусфер; 3 - отражатель; 4 - конфузор; 5 - горловина; 6 - диффузор; 7 - источник магнитного поля; 8 - фильтр; 9 - накопительный резервуар; 10 - генератор импульсов тока; 11 - формирующий разрядник.
Комбинированное устройство для обработки жидкости (фиг.1) содержит трубку Вентури 1 с вмонтированными в участок трубы перед ней изолированными электродами в виде полусфер 2 и отражателем 3, выполненным в виде сферического сегмента из полимерного материала и соединенным стержнем из токонепроводящего материала со стенкой трубы. Трубка Вентури 1 включает переднюю часть в виде конфузора 4, среднюю узкую часть - горловину 5 и расширяющуюся концевую часть - диффузор 6. После трубки Вентури 1 расположен участок трубы с последовательно установленными в нем источником магнитного поля 7, фильтром 8 и накопительным резервуаром 9. Устройство также содержит последовательно соединенные генератор импульсов тока 10 и формирующий разрядник 11, к которым подключены электроды 2. В качестве источника магнитного поля 7 возможно использование, как постоянного магнита, так и электромагнита в виде катушки индуктивности, в котором процесс переноса электромагнитной энергии осуществляется в форме электрического и магнитного полей. В качестве фильтра 8 может быть использовано любое устройство в котором осуществляется разделение неоднородных систем, содержащих твердую и жидкую фазу.
Работа устройства (фиг.1) осуществляется следующим образом.
Обрабатываемую воду подают из водопровода в трубку Вентури 1, где подвергают высоковольтной обработке между изолированными электродами в виде полусфер 2 с отражателем 3, расположенными в участке трубы перед трубкой Вентури 1 в области конфузора 4. Отражатель 3, являясь преградой для перемещения жидкости, подвергнутой электроимпульсному разряду, в направлении противоположном потоку, способствует направленному движению ее в сторону горловины 5, обеспечивая усиление кавитационных колебаний. Затем, пройдя горловину 5, где возникает дополнительный кавитационный эффект (за счет сужения потока), диффузор 6, участок с источником магнитного поля 7 и фильтром 8, поступает в накопительный резервуар 9 и далее в магистральный трубопровод потребителям.
В генераторе импульсов тока 10 первичное напряжение в трансформаторе преобразуют в высокое напряжение (порядка 7…10 кВ) и подают на выпрямитель, а далее в конденсатор, подключенный через формирующий разрядник 11. В формирующем разряднике 11 и между электродами 2 происходит пробой. Возникающий в жидкости высоковольтный разряд вследствие мгновенного «ударного» подключения накопителя энергии создает электрогидравлический удар, в результате которого в воде возникают явления кавитации, ультразвуковые колебания, ультрафиолетовое излучение и повышение температуры. Данное явление подробно описано в работах Юткина Л.А. (Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности. - Л.: Машиностроение, 1988. 253 с.).
Для обработки воды используют мягкий режим (С≥1,0 мкФ; U≤20 кВ), который характеризуется меньшим давлением, по сравнению с жестким режимом, при значительном увеличении энергии, обеспечивающий расширение кавитационной полости. Причем, кавитирующее кольцо, образующееся между электродами 2 очень интенсивно захватывает большой объем жидкости, который благодаря отражателю 3 становится длинным, «метательным» (т.е. возникает направленное движение объема возмущенной жидкости после разряда в горловину), пригодным для усиления кавитации при прохождении через горловину 5, обеспечивая тем самым повышенный активирующий эффект. Преобладание мягких акустических и ультрафиолетовых составляющих способствуют усилению действия ударной волны.
Для формирования многократно повторяющихся импульсов тока, воспроизводящих электрогидравлический эффект, используют простой и надежный генератор импульсов тока 10, типа RC. Установка обеспечивает при С=0,47 мкФ и U=9 кВ создание давления от 27 до 28 кПа, при этом максимальная энергия импульса составляет 23,5 Дж, что является оптимальными значениями.
Высоковольтная обработка воды оказывает воздействие на изменение магнитной восприимчивости и молекулярных колебаний системы, а также приводит к ее поляризации за счет пространственной перегруппировки ионов, растворенных веществ и дипольных молекул.
Применение источника магнитного поля 7 обеспечивает ориентационную поляризацию атомов и молекул. Изменяя плотность магнитного потока от 0,005…0,003 5 Тл в диапазоне частот 4…20 Гц через контур ограниченной площади, удается управлять электродвижущей силой (ЭДС индукции) и тем самым воздействовать на процесс переориентации и перестройки молекул воды за счет раскрепощения примесных включений. В результате магнитной обработки наблюдается коагуляция примесей, которые осаждаются на фильтрах 8, что способствуют более тонкой очистке воды. Энергоемкость составляет ~0,7…0,9 кВт Чч/м3.
ВЫВОД. Установлена эффективность обеззараживания при помощи заявляемого устройства. Например, при обработке сточных вод животноводческих комплексов было установлено влияние активации сточной жидкости на изменение микрофлоры (таблица 1).
Таблица 1
МАФАиМ БГКП Сабуро
Жидкость сточная 210·103 80·103 20·103
Жидкость сточная активированная 9·103 19·103 0
МАФАиМ - количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов;БГКП - бактерии группы кишечных палочек;
Сабуро среды - селективные питательные среды для выращивания патогенных грибков, дрожжей и ацидофильных бактерий, а также для длительного хранения их культур.
Из полученных результатов видно, что количество МАФАиМ после обработки сократилось на 96%, БГКП - на 75%, Сабуро - на 100%, что свидетельствует об эффективности заявляемого устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для обработки жидкости, включающее трубку Вентури, состоящую из конфузора, горловины и диффузора, полусферические электроды, расположенные перед трубкой Вентури в области конфузора, генератор импульсов тока, подключенный через формирующий разрядник к полусферическим электродам, отличающееся тем, что содержит отражатель, расположенный перед полусферическими электродами по другую сторону от трубки Вентури, источник магнитного поля, установленный после трубки Вентури, и фильтр, расположенный после источника магнитного поля.
    Figure 00000001
RU2012118153/05U 2012-05-03 2012-05-03 Устройство для обработки жидкости RU124260U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118153/05U RU124260U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Устройство для обработки жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012118153/05U RU124260U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Устройство для обработки жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU124260U1 true RU124260U1 (ru) 2013-01-20

Family

ID=48807813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012118153/05U RU124260U1 (ru) 2012-05-03 2012-05-03 Устройство для обработки жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU124260U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714065C1 (ru) * 2019-07-02 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Устройство для очистки питьевых и сточных вод
RU2769109C1 (ru) * 2021-08-25 2022-03-28 Юрий Олегович Бобылёв Способ гидродинамической очистки воды и устройство для гидродинамической очистки воды

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714065C1 (ru) * 2019-07-02 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Устройство для очистки питьевых и сточных вод
RU2769109C1 (ru) * 2021-08-25 2022-03-28 Юрий Олегович Бобылёв Способ гидродинамической очистки воды и устройство для гидродинамической очистки воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Piyadasa et al. The application of electromagnetic fields to the control of the scaling and biofouling of reverse osmosis membranes-A review
US8268136B2 (en) Electrohydraulic and shear cavitation radial counterflow liquid processor
Ali et al. Magnetic water treatment in environmental management: A review of the recent advances and future perspectives
US9079788B2 (en) Reducing waterborne bacteria and viruses by a controlled electric field
Liu et al. The sterilization effect of solenoid magnetic field direction on heterotrophic bacteria in circulating cooling water
CN103626267A (zh) 一种去除微生物的水净化处理方法
WO2012003815A2 (en) Device for killing microorganisms in liquids
RU124260U1 (ru) Устройство для обработки жидкости
CN204813428U (zh) 高压脉冲电场灭菌饮水机
CN101798132A (zh) —种大体积液相高压脉冲放电水处理器
US20120241323A1 (en) Previously entitled "FLUID TREATMENT METHOD AND SYSTEM USING FLOWING GENERATOR TO TREAT WATER" herein amended to "FLUID TREATMENT"
CN104085967B (zh) 高梯度磁场与脉冲磁场联合的船舶压载水处理方法
CN103193356B (zh) 磁化矿泉水处理装置
RU142965U1 (ru) Установка для очистки питьевой воды
Kim et al. Electric fields treatment for the reduction of membrane fouling, the inactivation of bacteria and the enhancement of particle coagulation
JP2007521954A (ja) プロポリスを用いた水処理装置
RU85469U1 (ru) Устройство для обеззараживания и активации жидкости
WO2016010412A1 (en) An apparatus for treating water using magnetic field
CN203173934U (zh) 磁化矿泉水处理装置
RU2312818C2 (ru) Устройство для обеззараживания воды высоковольтным электрическим разрядом
CN209234889U (zh) 一种溶液灭菌灭藻装置
US20200107563A1 (en) Molecular modifier for combustible and non-combustible fluids, liquids and gases
CN203373232U (zh) 一种水净化器
RU2282341C1 (ru) Устройство для обеззараживания навозных стоков
Desmiarti et al. Drinking Water Treatment by Inductively Coupled Plasma System to Remove of Microorganisms in River Water

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200504