RU200770U1 - Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением - Google Patents

Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением Download PDF

Info

Publication number
RU200770U1
RU200770U1 RU2020110981U RU2020110981U RU200770U1 RU 200770 U1 RU200770 U1 RU 200770U1 RU 2020110981 U RU2020110981 U RU 2020110981U RU 2020110981 U RU2020110981 U RU 2020110981U RU 200770 U1 RU200770 U1 RU 200770U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
impurities
purification
spiral coil
capacitor
Prior art date
Application number
RU2020110981U
Other languages
English (en)
Inventor
Оксана Николаевна Медведева
Александр Михайлович Калякин
Татьяна Николаевна Сауткина
Андрей Павлович Семенов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 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 образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.)
Priority to RU2020110981U priority Critical patent/RU200770U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU200770U1 publication Critical patent/RU200770U1/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

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 области обработки воды для ее очистки от нерастворенных загрязнений и может быть использована в любых отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства в процессах водоподготовки и очистки природных и сточных вод. Устройство для интенсификации очистки жидкости от примесей осаждением, представляющее собой блок из ионизатора и полиэтиленовой трубки, свитой в спиральный змеевик, согласно заявленному техническому решению дополнительно содержит, как минимум, один ионизатор, выполненный из диэлектрического материала в виде герметично закрытой щелевой камеры прямоугольного сечения с установленными по обе внешние стороны камеры электродами в диэлектрической оболочке, а также цилиндрический конденсатор, две пластины которого выполнены в виде цилиндров и расположены соосно с образованием цилиндрической полости между ними, при этом полиэтиленовая трубка, свитая в спиральный змеевик, установлена между цилиндрами конденсатора. Технический результат заключается в повышении эффективности очистки за счет ускорения осаждения примесей в жидкости путем введения дополнительной обработки жидкости электростатическим полем перед ее прохождением по трубке, свитой в спиральный змеевик. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области обработки воды для ее очистки от нерастворенных загрязнений и может быть использована в любых отраслях промышленности, сельского и коммунального хозяйства в процессах водоподготовки и очистки природных и сточных вод.
Эффективность очистки маломутных вод напрямую зависит от интенсификации процесса осаждения частиц в жидкости. В настоящее время с целью ускорения процесса осаждения при отстаивании применяются различные добавки-утяжелители, например, кварцевый песок с размером частиц 0,05-0,14 мм, железный порошок, магнетит крупностью не более 0,05 мм и т.п., ускоряющие процесс образования хлопьев и способствующие скорейшему осаждению. Интенсифицировать процесс хлопьеобразования также возможно без использования химических реагентов, которые могут представлять собой другую разновидность загрязнений или экологическую угрозу, путем применения экологически чистой технологии электрофизической очистки воды, которая сводит к минимуму потребность в любом дополнительном производстве материалов, предназначенных для использования в процессе обработки.
Полезная модель относится к области обработки воды с целью интенсификации процесса очищения жидкости и осаждения примесей, обеспечения более эффективного способа улучшения качества воды и может быть использована в сочетании с другими, не оказывающими отрицательного воздействия на окружающую среду способами очистки природных и сточных вод, для достижения высоких результатов очистки.
Известен способ очистки воды (А.с. 2187461, МПК C02F 1/56, C02F 1/46, C02F 1/56, C02F 101:32, опубл. 20.08.2002), задачей которого является увеличение скорости и вероятности столкновения извлекаемых частиц и капель дисперсной фазы с молекулами и ионами флокулянта при его растворении в очищаемой воде за счет сил электростатического притяжения противоположно заряженных частиц и капель дисперсной фазы с молекулами и ионами флокулянта, согласно которому воду перед введением, в нее флокулянта, обрабатывают постоянным электрическим полем, создаваемым между цилиндрической металлической емкостью и осесимметрично установленным в ней центральным цилиндрическим электродом, при этом: в случае использования катионного флокулянта центральный электрод подключают к отрицательному полюсу источника постоянного тока, а цилиндрическую емкость - к положительному полюсу источника постоянного тока, а в случае использования анионного флокулянта центральный электрод подключает к положительному полюсу источника постоянного тока, а цилиндрическую емкость - к отрицательному полюсу источника постоянного тока.
Недостатками способа являются сложность конструкции и эксплуатации устройства, а также невозможность его применения на малых очистных сооружениях. Обязательным условием является применения флокулянтов в процессе обработки воды, что повышает стоимость его эксплуатации, а также оказывает отрицательное воздействие на окружающую среду.
Известен ионизатор воды (Авторское свидетельство №1710519 (SU) Ионизатор воды, А1), состоящий из корпуса с входными и выходными патрубками, параллельно размещенными внешними и внутренними электродами, между которыми установлена мембрана и химостойкие мелкоперфорированные фильтрующие перегородки.
Недостатком известного устройства является сложность конструкции, необходимость раздельного дросселирования составляющих воды и удаления образующегося в процессе газа для обеспечения взрывобезопасности. Все это приводит к увеличению трудоемкости, неудобству обслуживания и увеличенной продолжительности процесса.
Известен способ осаждения взвешенных частиц в нейтрализованных гидролизатах растительных тканей, сточной воде и других жидкостях (А.с. 218119, МПК B01d, опубл. 17.05.1968 г., бюл. №17), согласно которому нейтрализованные гидролизаты растительных тканей, сточную воду и другие жидкости перед отстоем пропускают по длинной полиэтиленовой трубке. Предварительное пропускание жидкости по трубке обеспечивает электризацию взвешенных частиц, что значительно ускоряет последующий процесс осаждения.
Недостатком способа являются ограниченные возможности интенсификации процесса, так как это возможно осуществить посредством увеличения длины трубы, однако при этом возрастают гидравлические сопротивления, размеры установки и ее масса.
Известно устройство для обеззараживания и активации жидкости (патент на полезную модель (RU) №85469, C02F 1/34), содержащее камеру для обработки жидкости с вмонтированными в нее электродами, генератор импульсов тока, формирующий разрядник, при этом камера выполнена в виде трубы Вентури, содержащей конфузор, горловину, диффузор, а внутри конфузора расположены электроды, выполненные в виде полусфер.
Недостатком известного устройства является невозможность обеспечения высокой производительности для реализации в системах очистки промышленных стоков.
Известно устройство для электрохимической обработки жидкости (авторское свидетельство №1634643 (SU), А1, МПК5 С02Р 1/46), содержащее диэлектрический корпус, разделенный диафрагмой на анодную и катодную камеры с анодом и катодом, соединенные переточным каналом, причем в канале у его концов установлены сетчатые электроды, соединенные с дополнительным источником постоянного тока.
К недостаткам данного устройства относятся повышенные энергозатраты на обработку воды, низкая производительность и сложность устройства.
Наиболее близким и принятым за прототип является устройство для интенсификации осаждения взвешенных частиц (патент на полезную модель №170333 (RU) Устройство для интенсификации осаждения взвешенных частиц в жидкости), содержащее цилиндрический конденсатор и установленную между цилиндрами конденсатора полиэтиленовую трубку, свитую в спиральный змеевик. Нейтрализованные гидролизаты растительных тканей, сточную воду и другие жидкости перед отстоем пропускают по длинной трубке (например, полиэтиленовой), что обеспечивает электризацию взвешенных частиц и значительно ускоряет последующий процесс осаждения, а применение электростатического поля обеспечивает ориентационную поляризацию атомов и молекул, в результате чего наблюдается интенсификация процесса коагуляции примесей.
Недостатком известной полезной модели является недостаточно эффективная очистка при некоторых значениях параметров жидкости. Еще одним недостатком известного устройства является необходимость увеличения скорости потока в трубке для интенсификации процесса, что приводит к увеличению турбулентных пульсаций и разрушению пристенного слоя, содержащего частицы примесей.
Задачей заявляемой полезной модели является интенсификация скорости осаждения частиц примесей, находящихся в жидкости (природных и сточных водах), без использования химических препаратов.
Технический результат заключается в повышении эффективности очистки за счет ускорения осаждения примесей в жидкости (природных и сточных водах) путем введения дополнительной обработки жидкости электростатическим полем перед ее прохождением по трубке, свитой в спиральный змеевик. Применение источника электростатического поля приводит к упорядоченному выстраиванию поляризованных атомов и молекул, что способствует ускорению процессов коагуляции и осаждения, тем самым повышается эффективность очистки.
Поставленная задача решается тем, что устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением, представляющее собой блок из ионизатора и полиэтиленовой трубки, свитой в спиральный змеевик, согласно заявляемому техническому решению содержит как минимум один герметичный ионизатор, выполненный из диэлектрического материала в виде герметично закрытой щелевой камеры прямоугольного сечения с тщательно изолированными электродами по обе внешние стороны камеры, а также цилиндрический конденсатор, две пластины которого выполнены в виде цилиндров и расположены соосно с образованием цилиндрической полости между ними, при этом полиэтиленовая трубка, свитая в спиральный змеевик, установлена между цилиндрами конденсатора.
Полезная модель иллюстрирована чертежом: фиг. - устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением, где позициями обозначены: 1 - ионизатор; 2 - полиэтиленовая трубка; 3 - внутренний изолированный металлический цилиндр конденсатора; 4 - внешний изолированный металлический цилиндр конденсатора.
Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением (фиг.) содержит ионизатор 1, выполненный в виде герметично закрытой щелевой камеры прямоугольного сечения с обеспечением водонепроницаемого соединения, имеющей вход и выход для потока воды с установленными по обе стороны камеры тщательно изолированными электродами, полиэтиленовую трубку 2, свитую в спиральный змеевик, внутри и снаружи которой расположены тонкие проводящие пластины конденсатора: внутренний изолированный металлический цилиндр конденсатора 3 и внешний изолированный металлический цилиндр конденсатора 4.
Работа устройства (фиг.) осуществляется следующим образом.
Обрабатываемую жидкость (природные или сточные воды) с помощью насоса (в устройстве не показан) пропускают через ионизатор 1 для создания небольших зазоров (~ 1 см) и подачи значительных напряжений в целях интенсификации скорости осаждения примесей под действием сильного электрического поля, создаваемого источником питания (в устройстве не показан), при этом при подаче высокого напряжения на электроды (по величие больше, чем подается на цилиндры конденсатора) возникает однородное электрическое поле, попадая в которое или проходя через которое происходит образование ионов молекул, принадлежащих частицам примесей, ионизация нейтральных частиц загрязнений (примесей) и разрушение неспособных к разложению в воде веществ. Затем жидкость (природные или сточные воды) подают в свитую в спираль полиэтиленовую трубку 2, навитую виток к витку на цилиндр, что способствует удлинению участка потока, который оказывается в пределах воздействия поля на жидкость и тем самым способствует усилению эффекта и дополнительно подают высокое напряжение порядка 10 кВ на внутренний изолированный металлический цилиндр конденсатора 3 и на внешний изолированный металлический цилиндр конденсатора 4 (к одной поверхности (+), к другой (-)). Между внутренним изолированным металлическим цилиндром конденсатора 3 и внешним изолированным металлическим цилиндром конденсатора 4 создается электростатическое поле за счет генератора высоких напряжений (в устройстве не показан), которое увеличивает трение между частицами примесей и стенками полиэтиленовой трубки 2, в результате чего значительно интенсифицируется процесс обработки жидкости. Кроме этого, применение электростатического поля обеспечивает ориентационную поляризацию атомов и молекул, в результате чего наблюдается интенсификация процесса осаждения примесей (скорости осаждения), сокращение времени выделения хлопьев вместе с примесями обрабатываемой воды, что, в конечном итоге, повышает эффективность осветления воды.

Claims (1)

  1. Устройство для интенсификации очистки природных и сточных вод от примесей осаждением, представляющее собой блок из ионизатора и полиэтиленовой трубки, свитой в спиральный змеевик, отличающееся тем, что содержит как минимум один ионизатор, выполненный из диэлектрического материала в виде герметично закрытой щелевой камеры прямоугольного сечения с установленными по обе внешние стороны камеры электродами в диэлектрической оболочке, а также цилиндрический конденсатор, две пластины которого выполнены в виде цилиндров и расположены соосно с образованием цилиндрической полости между ними, при этом полиэтиленовая трубка, свитая в спиральный змеевик, установлена между цилиндрами конденсатора.
RU2020110981U 2020-03-16 2020-03-16 Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением RU200770U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020110981U RU200770U1 (ru) 2020-03-16 2020-03-16 Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020110981U RU200770U1 (ru) 2020-03-16 2020-03-16 Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU200770U1 true RU200770U1 (ru) 2020-11-11

Family

ID=73455956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020110981U RU200770U1 (ru) 2020-03-16 2020-03-16 Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU200770U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1634643A1 (ru) * 1986-12-02 1991-03-15 Ю.ГэЗадорожний, В„М,Нахир, Л.ЕоСпектор, В.С.Беликов, Н.М.Лысенко, АоА.Нодколзин, НэН„Дмитриев, В,Н„Штефан и Ю.А.Грачев Устройство дл электрохимической обработки жидкости
RU170333U1 (ru) * 2016-05-30 2017-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для интенсификации осаждения взвешенных частиц в жидкости
JP6292886B2 (ja) * 2014-01-08 2018-03-14 Kddi株式会社 レイアウティング装置、レイアウティング方法およびレイアウティングプログラム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1634643A1 (ru) * 1986-12-02 1991-03-15 Ю.ГэЗадорожний, В„М,Нахир, Л.ЕоСпектор, В.С.Беликов, Н.М.Лысенко, АоА.Нодколзин, НэН„Дмитриев, В,Н„Штефан и Ю.А.Грачев Устройство дл электрохимической обработки жидкости
JP6292886B2 (ja) * 2014-01-08 2018-03-14 Kddi株式会社 レイアウティング装置、レイアウティング方法およびレイアウティングプログラム
RU170333U1 (ru) * 2016-05-30 2017-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Устройство для интенсификации осаждения взвешенных частиц в жидкости

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
О.Н. Медведева, Е.В. Чеснокова, Влияние физических полей на процесс очистки воды от примесей, Вестник гражданских инженеров, 2019, N4 (75), с. 102-106. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10934197B2 (en) Electronic water pre-treatment equipment and methods
US6482327B1 (en) Liquid treating process and apparatus, as well as liquid treating system
AU771589B2 (en) An electro-flocculation process and apparatus
EP1268350B1 (en) Water purification system and method
CN105174360A (zh) 一种采用放电等离子体激活过硫酸盐的方法
CN211570217U (zh) 一种圆筒型dbd等离子体有机废液处理装置
JP2009106910A (ja) 流体処理装置
JP2000263056A (ja) 液体処理方法および液体処理システム
CN101353193B (zh) 水处理方法及设备
AU2000234638A1 (en) Water purification system and method
RU2430889C1 (ru) Способ электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод и установка для электроимпульсной очистки загрязненных промышленных сточных вод
RU200770U1 (ru) Устройство для интенсификации процессов очистки жидкости от примесей осаждением
US3801482A (en) Method and apparatus for flocculation of dissolved substances
CN107324458B (zh) 一种压裂返排液电絮凝预处理装置及方法
RU170333U1 (ru) Устройство для интенсификации осаждения взвешенных частиц в жидкости
KR100496348B1 (ko) 전기분해와 프라즈마를 이용한 폐수처리 장치 및 폐수처리방법
RU124260U1 (ru) Устройство для обработки жидкости
KR200314427Y1 (ko) 고효율 전기응집 폐수처리장치
RU2378202C2 (ru) Способ и устройство насыщения жидкости газом
KR100452479B1 (ko) 오폐수처리시스템
RU2187461C2 (ru) Способ очистки воды
KR20020097115A (ko) 로드네트를 이용한 고효율 폐수처리장치
CN217732753U (zh) 一种用于去除重金属的脉冲电絮凝设备
KR20010028801A (ko) 제올라이트 코팅자석 촉매를 이용한 초음파 결합 고밀도 플라즈마 폐수 처리방법과 그 장치
RU186727U1 (ru) Устройство плазмодинамической очистки сточных вод