RU199846U1 - Автоматический электроионизатор воды - Google Patents

Автоматический электроионизатор воды Download PDF

Info

Publication number
RU199846U1
RU199846U1 RU2019125189U RU2019125189U RU199846U1 RU 199846 U1 RU199846 U1 RU 199846U1 RU 2019125189 U RU2019125189 U RU 2019125189U RU 2019125189 U RU2019125189 U RU 2019125189U RU 199846 U1 RU199846 U1 RU 199846U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
ionizer
anode
cathode
chambers
Prior art date
Application number
RU2019125189U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Борисович Васильев
Original Assignee
Юрий Борисович Васильев
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 Юрий Борисович Васильев filed Critical Юрий Борисович Васильев
Priority to RU2019125189U priority Critical patent/RU199846U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199846U1 publication Critical patent/RU199846U1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/4618Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к химической технологии, а именно к устройствам для электрохимической обработки воды. Автоматический электроионизатор воды содержит пустотелый бак, разделенный на анодную и катодную камеры вертикальной разделительной перегородкой (2), анод (4) и катод (3), размещенные внутри соответствующих камер, и источник питания (9). Вертикальная разделительная перегородка (2) выполнена из водонепроницаемого диэлектрического материала со сквозными отверстиями, которые располагаются в перегородке на расстояниях, отсчитываемых вверх от дна бака и соответствующих максимально допустимому аварийному уровню воды, максимальному рабочему уровню воды и минимальному рабочему уровню воды в электроионизаторе. Устройство также включает датчик тока, подключенный к системам управления подачей и сбросом воды электронного блока управления. Технический результат заключается в автоматизации процесса приготовления и раздачи воды. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электроионизационной технологии для получения кислотной (анолит) и щелочной (католит) воды для применения в быту и производстве.
Известные решения в общем случае представляют собой устройство из двух объемных камер, заполняемых исходной нейтральной водой [1]. В камеры помещаются электроды, подключаемые к разноименным полюсам источника постоянного или пульсирующего тока. Эти камеры отделены друг от друга перегородкой, которая препятствует смешению анолита и католита, образующихся в камерах. Также, благодаря своим свойствам, находясь в воде, материал перегородки проводит электрический ток, благодаря которому идет процесс ионизации воды. Перегородка может быть выполнена, в частности, из пористого материала (глины, ткани) [1], [2]. Эти устройства работают циклически и требуют ручного вмешательства для заполнения камер нейтральной водой и отбора кислотной и щелочной воды. Есть примеры автоматизированных ионизаторов, которые предполагают наличие блока управления и средств контроля уровня воды для обеспечения непрерывной работы [3]. Также известно решение изготовления перегородки из непроницаемого для воды диэлектрика, при этом конструктивно обеспечивается канал прохождения электрического тока между камерами за счет организации водяного «мостика» между камерами в виде тонкого слоя воды над перегородкой [3] или сквозных отверстий в перегородке, соединяющих камеры [4], при этом известные решения никак не регламентируют особым целевым образом форму и взаимное геометрическое расположение отверстий на перегородке, катода и анода, а ограничиваются только обеспечением вышеуказанных водяных «мостиков». Все перечисленные решения обеспечивают получение анолита и католита нужного качества, но требуют внимания и ручного вмешательства и частичного демонтажа для загрузки электроионизатора исходной водой, отбора полученных католита и анолита и контроля времени ионизации.
Попытка сокращения объема ручных операций предпринята в [5], где конструкция, аналогичная вышеописанной, оснащается патрубками на линиях подачи и отбора воды и пьезометрами для определения уровня воды и может быть автоматизирована. В любом случае автоматизация ионизатора возможна при наличии блока управления, датчиков уровня воды и управляемых устройств отбора воды (клапанов, насосов).
Прототипом предлагаемого решения является простейший ионизатор [3], состоящий из диэлектрического бака, разделенного на две камеры диэлектрической перегородкой, высота которой несколько ниже рабочего уровня воды в баке, в камерах размещаются соответственно металлические катод и анод, камеры оснащены устройствами спуска воды. Его недостаток состоит в полной невозможности автоматической работы.
Цель настоящей полезной модели состоит в обеспечении автоматизации процессов приготовления и раздачи воды при сохранении простоты конструкции.
Цель достигается применением базовой конструкциии, состоящей из блока управления, пустотелого бака с нижним дном и боковыми стенками, разделенного на анодную и катодную камеры, вертикальной разделительной перегородкой из водонепронецаемого материала со сквозными отверстиями, катода и анода, размещенных внутри соответствующих камер, устройств для подачи и сброса воды в анодной и катодной камерах, источника электрического тока, отличающийся тем, что с целью обеспечения автоматического управления и упрощения конструкции предусматривается блок управления, отверстия располагаются в перегородке на расстояниях, отсчитываемых вверх от дна бака и прилегающих к: максимально допустимому аварийному уровню воды в электроионизаторе, максимальному рабочему уровню воды в электроионизаторе, минимальному рабочему уровню воды в электроионизаторе, анод и катод электроионизатора в рабочем положении одновременно, по крайней мере, своими частями располагаются ниже минимального рабочего уровня, а в цепь питания анода и катода включен датчик тока, подключенный к системам управления подачей и сбросом воды электронного блока управления.
Данное решение обеспечивает контроль уровня воды в ионизаторе без использования отдельных приборов за счет того, что изменение уровня воды ведет к изменению количества погруженных в воду отверстий перегородки и соответствующих изменений совокупного размера поперечного сечения водяного «мостика» между камерами, соответствующего изменения межэлектродного электрического сопротивления и, как следствие тока электродов. При соответствующих геометрических параметрах обеспечивается существенное превалирование роли совокупного сечения водяного «мостика» в межэлектродном электрическом сопротивлении относительно роли степени погружения электродов в воду, которой можно пренебречь. При этом существенно чтобы, по крайне мере, части обоих электродов располагались ниже минимального рабочего уровня, чтобы в процессе наполнения электроды уже были бы погружены в достаточной мере в воду при достижении водой минимального рабочего уровня и датчиком тока был бы сгенерирован соответствующий сигнал.
Схема показана на фигуре, где 1 - корпус ионизатора в разрезе; 2 - перегородка, разделяющая корпус на катодную (слева) и анодную (справа) камеры; 3 - катод; 4 - анод; 5 - исполнительный орган на линии подачи исходной воды; 6 - исполнительный орган на линии сброса католита; 7 - исполнительный орган на линии сброса анолита; 8 - датчик тока в цепи катода и анода; 9 - источник питания постоянного\пульсирующего напряжения; 10 - блок управления; 11 - максимальный аварийный уровень воды; 12 - максимальный рабочий уровень воды; 13 - минимальный рабочий уровень воды.
Ионизатор работает следующим образом. Корпус 1 ионизатора не заполнен водой. По команде электронного блока управления 10 на электроды 3 и 4 подается рабочее напряжение. Ток через электроды, измеряемый датчиком 8 из-за отсутствия воды практически отсутствует. Блок управления 10 генерирует сигнал на подачу воды в корпус ионизатора 1. По мере наполнения вода сначала частично покрывает электроды и затем перекрывает нижние отверстия на уровне 13, что вызывает ступенчатое возрастание тока в цепи электродов, определяемое электронным блоком 10. Наполнение продолжается. При достижении водой максимального рабочего уровня 12 перекрываются соответсвующие отверстия, и ток скачком достигает максимальной рабочей величины, при которой блок управления 10 останавливает подачу воды и запускается отсчет времени экспозиции, по истечении которого, включаются исполнительные органы 6 и 7 (насосы или сливные клапана), подключенные к патрубкам сброса воды, что вызывает снижение уровня воды в ионизаторе. Когда уровень воды в ионизаторе 1 пройдет вниз отверстия, прилежащие к минимальному рабочему уровню 13, ток через электроды упадет ниже пороговой величины и электронный блок управления 10 остановит сброс воды из камер. Для уменьшения процесса обратного смешивания воды в камерах через отверстия, процесс сброса делается коротким по времени и синхронным по падению уровня в камерах. После этого система готова к повторному циклу, запускаемому блоком управления 10 согласно заданной программы. В случае аварийного переполнения ионизатора водой перекрываются отверстия, прилегающие к максимальному аварийному уровню 11, что приводит к дальнейшему росту тока и срабатыванию независимой аварийной подсистемы, отключающей работу ионизатора. Уровни токов, вызывающие реакцию электронного блока, также как и время экспозиции зависят от конкретных условий и задаются при наладке системы.
Литература
1. https://www.youtube.com/watch?v=rLFy-J6rkYk. Видеопрезентация пользы активированной воды, принципа действия активатора и описание коммерческого активатора АП-1.
2. https://www.youtube.com/watch?v=lbZpB7fSD4o. Видеопрезентация конструкции бытового ионизатора.
3. https://www.youtube.com/watch?v=S BU9JPASC0. Видеопрезентация конструкции бытового ионизатора.
4. https://www.youtube.com/watch?v=L8Eft8Ke5cI. Видеопрезентация конструкции бытового ионизатора.
5. Заявка на изобретение 2005139239 от 15.12.2005. «Электроактиватор воды с плавающим анодом».
6. https://water-ion.ru/product/ionizator-vody-prime-water-1301-l/. Ионизатор воды «Prime water 1301L». Рекламные материалы.

Claims (1)

  1. Автоматический электроионизатор воды, состоящий из пустотелого бака с нижним дном и боковыми стенками, разделенного на анодную и катодную камеры вертикальной разделительной перегородкой, анода и катода, размещенных внутри соответствующих камер, устройств для подачи и сброса воды в анодной и катодной камерах, а также источника питания, отличающийся тем, что вертикальная разделительная перегородка выполнена из водонепроницаемого диэлектрического материала со сквозными отверстиями, которые располагаются в перегородке на расстояниях, отсчитываемых вверх от дна бака и соответствующих максимально допустимому аварийному уровню воды в электроионизаторе, максимальному рабочему уровню воды в электроионизаторе, минимальному рабочему уровню воды в электроионизаторе, анод и катод электроионизатора в рабочем положении одновременно своими размерами перекрывают в вертикальной плоскости максимально допустимый аварийный и минимальный рабочий уровни, при этом электроионизатор включает электронный блок управления, а в цепь питания анода и катода включен датчик тока, подключенный к системам управления подачей и сбросом воды электронного блока управления.
RU2019125189U 2019-08-08 2019-08-08 Автоматический электроионизатор воды RU199846U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125189U RU199846U1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Автоматический электроионизатор воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019125189U RU199846U1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Автоматический электроионизатор воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199846U1 true RU199846U1 (ru) 2020-09-22

Family

ID=72601211

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019125189U RU199846U1 (ru) 2019-08-08 2019-08-08 Автоматический электроионизатор воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199846U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2307074C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет Электроактиватор воды
RU120638U1 (ru) * 2011-12-19 2012-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Устройство для активации воды
RU2542290C2 (ru) * 2013-04-05 2015-02-20 Александр Иванович Иванов Способ обеззараживания и консервации воды, а также устройство для его осуществления
EP3395769A1 (en) * 2003-11-13 2018-10-31 Evoqua Water Technologies LLC Water treatment system and method

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3395769A1 (en) * 2003-11-13 2018-10-31 Evoqua Water Technologies LLC Water treatment system and method
RU2307074C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный университет Электроактиватор воды
RU120638U1 (ru) * 2011-12-19 2012-09-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Устройство для активации воды
RU2542290C2 (ru) * 2013-04-05 2015-02-20 Александр Иванович Иванов Способ обеззараживания и консервации воды, а также устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK2649015T3 (en) Compact electrolytic apparatus with closed control circuit
US7008529B2 (en) Water treating device
CN208328132U (zh) 具有在线精确配比功能的新型次氯酸钠发生器
RU199846U1 (ru) Автоматический электроионизатор воды
CN112439082B (zh) 一种浓度检测电路、消毒液制造机及其控制方法
CN213475482U (zh) 一种碱性电解离子水机
JP4021083B2 (ja) 電解イオン水の製造方法
RU122383U1 (ru) Электролизер
KR20140024922A (ko) 전해수 생성 장치
CN206156809U (zh) 电解水生成装置以及电极单元
EP1314699A1 (en) Electrolyzed water production apparatus
CN104876300A (zh) 一种横板高效自动软水器
KR101562229B1 (ko) 전기포트 방식의 전해수 생성장치
CN205826485U (zh) 智能电化学加速锈蚀装置
JP6503054B2 (ja) 電解水生成装置、電極ユニット、および電解水生成方法
JP2010207668A (ja) 電解水生成装置
CN202074101U (zh) 电解机的简易型电磁阀
CN218793171U (zh) 一种电解银离子模块及杀菌设备
CN105866017A (zh) 智能电化学加速锈蚀装置及其控制方法
RU99485U1 (ru) Установка для электролиза водного раствора соли
RU213020U1 (ru) Установка для подготовки водных растворов
CN208454570U (zh) 一种快速电解水机
CN102094213A (zh) 电解水生成及分离装置
RU2013116337A (ru) Способ электроопреснения воды и устройство для его реализации
CN202626309U (zh) 开放式圆柱型离子膜电解槽

Legal Events

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

Effective date: 20200809