RU174491U1 - Устройство для очистки загрязнённой воды - Google Patents
Устройство для очистки загрязнённой воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU174491U1 RU174491U1 RU2017111307U RU2017111307U RU174491U1 RU 174491 U1 RU174491 U1 RU 174491U1 RU 2017111307 U RU2017111307 U RU 2017111307U RU 2017111307 U RU2017111307 U RU 2017111307U RU 174491 U1 RU174491 U1 RU 174491U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- nozzle
- plasma
- forming elements
- casing
- contaminated water
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61L—METHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
- A61L2/00—Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor
- A61L2/02—Methods or apparatus for disinfecting or sterilising materials or objects other than foodstuffs or contact lenses; Accessories therefor using physical phenomena
- A61L2/14—Plasma, i.e. ionised gases
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/46—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
Landscapes
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
- Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к охране окружающей среды, в частности к устройствам для очистки природных и сточных вод от токсичных органических примесей, и может быть использована для снижения концентрации органических соединений в загрязненной воде.В устройстве для очистки загрязненной воды, содержащем корпус из диэлектрического материала, в котором напротив друг друга размещены анодный и катодный плазмоформирующие элементы, расположенные в нижней части камеры над соплом, при этом нижние концы электродов приближены друг к другу на расстояние, достаточное для образования разряда, верхняя часть корпуса закрыта крышкой с выполненным в ней штуцером, в нижней части корпуса установлено сопло над поверхностью обрабатываемой воды на расстоянии 3÷7 мм от нее; к штуцеру подсоединен источник бесперебойной подачи сжатого воздуха высокого давления, согласно полезной модели, плазмоформирующие элементы выполнены в виде стержней из токопроводящего материала, нижние их части размешены крестообразно в одной горизонтальной плоскости с имеющимися, а плазмоформирующие элементы подключены к генераторам импульсных напряжений.Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности процесса очистки, увеличение КПД и упрощение конструкции без изменения ее массы и габаритов, 2 ил.
Description
Полезная модель относится к охране окружающей среды, в частности к устройствам для очистки природных и сточных вод от токсичных органических примесей, и может быть использовано для снижения концентрации органических соединений в загрязненной воде.
Известно устройство для очистки сточных вод, содержащее корпус из диэлектрического материала, две электродные камеры, одну рабочую камеру, два электрода: анод и катод, две мембраны, выполненные из целлофана, входные и выходные патрубки для подвода и отвода сточных вод, входные и выходные патрубки для подвода и отвода электролита, барботер, фильтрующий материал, два источника кавитационного поля [Патент N 2243941 РФ, МПК C02F 1/46, C02F 1/34, C02F 1/46, C02F 101:30, C02F 103:04. Устройство для очистки сточных вод / Касперович В.Л. (RU), Быков А.В. (RU). - Заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" (RU). - №2003101950/15; заявл. 24.01.2003, опубл. 10.01.2005, Бюл. №1. - 5 с: илл.].
Недостатком устройства является недостаточная эффективность процесса окисления органических примесей из-за:- низкой развитости поверхности раздела фаз, обуславливающей большие размеры реактора и высокие удельные энергозатраты; - высокой температуры в зоне импульсного разряда, увеличивающей степень уноса очищаемой жидкости в атмосферу; - необходимости использования дорогостоящего оборудования для создания разряда.
Наиболее близким к полезной модели является устройство для очистки загрязненной воды, содержащее корпус с диэлектрическими стенками, анодный и катодный плазмоформирующие элементы, крышку с выполненным в ней штуцером, сопло, диэлектрическую распорку, нижние концы электродов приближены друг к другу на расстояние, достаточное для образования разряда, расположены в нижней части камеры над соплом, а сопло установлено над поверхностью обрабатываемой воды на расстоянии 3÷7 мм от нее; к штуцеру подсоединен источник бесперебойной подачи сжатого воздуха высокого давления, а плазмоформирующие элементы подключены к генератору импульсных напряжений. [Патент №156243 РФ, МПК C02F 1/46, «Устройство для очистки загрязненной воды» Богданов П.В., Шутов Д.А., Иванов А.Н., - Заявитель и патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" ИГХТУ (RU). - №2015109420/05; заявл. 17.03.2015, опубл. 10.11.2015].
Недостатком прототипа является малый энергетический вклад для образования ряда активных частиц, воздействующих на раствор.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности процесса очистки, увеличение КПД и упрощение конструкции без изменения ее массы и габаритов.
Указанный результат достигается тем, что в устройстве для очистки загрязненной воды, содержащем корпус из диэлектрического материала, в котором напротив друг друга размещены анодный и катодный плазмоформирующие элементы, расположенные в нижней части камеры над соплом, при этом нижние концы электродов приближены друг к другу на расстояние, достаточное для образования разряда, верхняя часть корпуса закрыта крышкой с выполненным в ней штуцером, в нижней части корпуса установлено сопло над поверхностью обрабатываемой воды на расстоянии 3÷7 мм от нее; к штуцеру подсоединен источник бесперебойной подачи сжатого воздуха высокого давления, согласно полезной модели, плазмоформирующие элементы выполнены в виде стержней из токопроводящего материала, нижние их части размешены крестообразно в одной горизонтальной плоскости с имеющимися, а плазмоформирующие элементы подключены к генераторам импульсных напряжений.
Технический результат данной полезной модели достигается за счет того, что в область основного разряда добавлено еще два электрода с источником тока, что в ходе работы увеличивает энергетический вклад в основной разряд и это приводит к увеличению ряда образующихся активных частиц, воздействующих на раствор, что, в конечном счете, сокращает время обработки в 1,5 раза.
Полезная модель поясняется чертежом, где показано устройство в разрезе.
Устройство для очистки загрязненной воды содержит цилиндрический корпус 1 из диэлектрика, в котором расположены две пары плазмоформирующих элементов 2, выполненные в виде стержней из токопроводящего материала и установленных крестообразно в одной плоскости, соединенные с генераторами импульсных напряжений 5. Верх камеры закрыт крышкой 3 с выполненным в ней штуцером 4, в нижней части камеры установлено сопло 6. Нижние концы плазмоформирующих элементов 2 приближены друг к другу на расстояние, достаточное для образования разряда, установлены в нижней части корпуса 1 над соплом 6, а сопло 6 установлено над поверхностью обрабатываемой воды на расстоянии 3-7 мм от нее. К штуцеру 4 подсоединен источник бесперебойной подачи сжатого воздуха высокого давления.
Устройство работает следующим образом: К плазмоформирующим элементам 2 в виде стержней из токопроводящего материала, установленных крестообразно в одной плоскости, нижние концы которых приближены друг к другу на расстояние, достаточное для образования разряда, расположенным в нижней части корпуса 1 над соплом 6, подключаются высоковольтные источники импульсного питания 5 с выходным напряжением до 10 кВ, частотой 20 кГц и мощностью 500 Вт, характеристик которого достаточно для пробоя воздушного промежутка и поддержания стабильного горения импульсного разряда между электродами 2. Одновременно к штуцеру 4, выполненному в крышке 3 верхней части корпуса 1, подключается источник бесперебойной подачи сжатого воздуха с давлением до 10 атмосфер. В процессе работы в корпусе 1 образуется низкотемпературная плазма, которая с высоким давлением выходит из сопла 6, находящегося на расстоянии, например, 5 мм от поверхности загрязненной воды, воздействует на нее. При расположении сопла 6 на расстоянии меньше 3 мм от обрабатываемой воды происходит разбрызгивание воды от струи плазмы под давлением. При расположении сопла 6 на расстоянии более 7 мм от обрабатываемой воды эффективность воздействия уменьшается. В качестве загрязнителя использовали раствор красителя фенолового красного, разведенного в дистиллированной воде, стабилизированный буферным раствором NaOH до значения рН=7. Концентрация фенолового красного составляла величину ~1,1×10-4 моль/л. Объем раствора составлял 100 мл и в процессе обработки раствор перемешивался. В ходе горения холодной плазменной струи образовался ряд активных частиц, воздействующих на поверхность раствора. Исследование обработанного раствора показали, что в процессе воздействия на раствор в нем образуются радикалы , , , , и др., а также снижается кислотность и увеличивается концентрация пероксида, в результате чего происходит деструкция загрязнителя и вода очищается от загрязнений. Кроме этого отсутствует дополнительное количество тяжелых металлов и других элементов, загрязняющих очищаемую воду при реакции между очищаемой водой и плазмоформирующими элементами от их непосредственного контакта. Добавление дополнительных плазмообразующих элементов позволило увеличить эффективность воздействия плазмы на раствор, что повысило скорость его деструкции в 1,5 раза.
Claims (1)
- Устройство для очистки загрязненной воды, содержащее корпус из диэлектрического материала, в котором напротив друг друга размещены анодный и катодный плазмоформирующие элементы, расположенные в нижней части камеры над соплом, при этом нижние концы электродов приближены друг к другу на расстояние, достаточное для образования разряда, верхняя часть корпуса закрыта крышкой с выполненным в ней штуцером, в нижней части корпуса установлено сопло над поверхностью обрабатываемой воды на расстоянии 3÷7 мм от нее, к штуцеру подсоединен источник бесперебойной подачи сжатого воздуха высокого давления, отличающееся тем, что плазмоформирующие элементы выполнены в виде стержней из токопроводящего материала, нижние их части размешены крестообразно в одной горизонтальной плоскости с имеющимися, а плазмоформирующие элементы подключены к генераторам импульсных напряжений.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017111307U RU174491U1 (ru) | 2017-04-04 | 2017-04-04 | Устройство для очистки загрязнённой воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017111307U RU174491U1 (ru) | 2017-04-04 | 2017-04-04 | Устройство для очистки загрязнённой воды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU174491U1 true RU174491U1 (ru) | 2017-10-17 |
Family
ID=60120589
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017111307U RU174491U1 (ru) | 2017-04-04 | 2017-04-04 | Устройство для очистки загрязнённой воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU174491U1 (ru) |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1942951B1 (en) * | 2005-10-25 | 2012-12-12 | Aseptix Technologies B.V | Method for the preparation of biocidal activated water solutions |
RU134921U1 (ru) * | 2013-04-16 | 2013-11-27 | Владислав Александрович Панов | Ячейка для плазмохимической очистки загрязненной жидкости |
RU156243U1 (ru) * | 2015-03-17 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" ИГХТУ | Устройство для очистки загрязненной воды |
-
2017
- 2017-04-04 RU RU2017111307U patent/RU174491U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1942951B1 (en) * | 2005-10-25 | 2012-12-12 | Aseptix Technologies B.V | Method for the preparation of biocidal activated water solutions |
RU134921U1 (ru) * | 2013-04-16 | 2013-11-27 | Владислав Александрович Панов | Ячейка для плазмохимической очистки загрязненной жидкости |
RU156243U1 (ru) * | 2015-03-17 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" ИГХТУ | Устройство для очистки загрязненной воды |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10941062B2 (en) | Microbubble generator for enhanced plasma treatment of liquid | |
US9352984B2 (en) | Fluid treatment using plasma technology | |
KR101535904B1 (ko) | 균일 전기장 유전체 장벽 방전 반응기 | |
CN104211137A (zh) | 一种等离子体水处理装置 | |
KR101579349B1 (ko) | 플라즈마-멤브레인을 이용한 폐수 처리장치 및 폐수 처리방법 | |
KR102130302B1 (ko) | 수처리용 플라즈마 전극 모듈을 포함하는 수처리 시스템 | |
WO2015064382A1 (ja) | 液体処理装置および随伴水処理方法 | |
CN211570217U (zh) | 一种圆筒型dbd等离子体有机废液处理装置 | |
Obo et al. | Decomposition of perfluorooctanesulfonate (PFOS) by multiple alternating argon plasmas in bubbles with gas circulation | |
CN114890499A (zh) | 等离子体活化水制备装置 | |
CN104163473A (zh) | 一种用于废水处理的新型电化学处理设备及其废水处理方法 | |
CN101148285A (zh) | 高压脉冲气相增湿放电处理废水的方法 | |
RU174491U1 (ru) | Устройство для очистки загрязнённой воды | |
RU156243U1 (ru) | Устройство для очистки загрязненной воды | |
KR102044024B1 (ko) | 수처리용 플라즈마 전극, 플라즈마 전극 모듈 및 이를 포함하는 수처리 시스템 | |
CN217808834U (zh) | 等离子体活化水制备装置 | |
RU2372296C1 (ru) | Устройство очистки и обеззараживания воды | |
WO2012134350A1 (ru) | Устройство для отчистки воды от микробных органических и химических загрязнений | |
RU2152359C1 (ru) | Устройство для очистки и обеззараживания воды высоковольтными электрическими разрядами | |
CN103241806B (zh) | 高频高压放电处理有机废水的方法及其反应器 | |
CN102328968B (zh) | 一种低温等离子体有机废液净化处理装置 | |
SU1263643A1 (ru) | Устройство дл обеззараживани воды электрическими разр дами | |
RU2478580C1 (ru) | Устройство для обеззараживания стоков электрическими разрядами | |
RU86941U1 (ru) | Плазменно-биохимический реактор | |
CN112225369A (zh) | 一种等离子体协同粉末状催化剂有机废水处理装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20171120 |