RU2010106776A - Способ обработки воды и устройство для его реализации - Google Patents

Способ обработки воды и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2010106776A
RU2010106776A RU2010106776/05A RU2010106776A RU2010106776A RU 2010106776 A RU2010106776 A RU 2010106776A RU 2010106776/05 A RU2010106776/05 A RU 2010106776/05A RU 2010106776 A RU2010106776 A RU 2010106776A RU 2010106776 A RU2010106776 A RU 2010106776A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
voltage
water
working
jet
Prior art date
Application number
RU2010106776/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2466940C2 (ru
Inventor
Геннадий Васильевич Смирнов (RU)
Геннадий Васильевич Смирнов
Дмитрий Геннадьевич Смирнов (RU)
Дмитрий Геннадьевич Смирнов
Николай Алексанрович Косенчук (RU)
Николай Алексанрович Косенчук
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управл
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управл, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управл
Priority to RU2010106776/05A priority Critical patent/RU2466940C2/ru
Publication of RU2010106776A publication Critical patent/RU2010106776A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466940C2 publication Critical patent/RU2466940C2/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

1. Способ обеззараживания воды, заключающийся в ее пропускании в зазоре между анодом и катодом, отличающийся тем, что частицы воды электростатически заряжают, затем формируют из потока заряженных частиц воды струю, направляют ее в воздушный промежуток между анодом и катодом, в котором производят аэрирование струи воды, для чего струю изгибают и вращают вокруг ее вертикальной оси, причем изгибание и вращение струи вокруг ее вертикальной оси осуществляют путем воздействия на струю вращающимся магнитным полем, напряженность которого направлена перпендикулярно к оси вращения струи. ! 2. Устройство для обработки воды, содержащее патрубок для ввода воды с рабочим соплом, формирующим рабочую струю, и два электрода, отличающееся тем, что в него дополнительно введен второй идентичный первому патрубок с рабочим соплом, формирующим струю, и два идентичных указанным выше электрода, два высоковольтных источника постоянного напряжения с разной полярностью напряжения на выходе, высоковольтный кабель, два герметичных разъема высоковольтного кабеля, два электромагнита, два держателя электромагнита, коммутатор напряжения, два водосборника, четыре электромагнитных клапана, два датчика уровня воды в водосборниках, причем в каждое идентичное рабочее сопло введены крышки сопел, датчики уровня воды, герметичные разъемы датчиков уровня воды, крепежные детали, при этом патрубки для ввода воды, крышки сопел, рабочие сопла и водосборники выполнены из инертного материала (например капролактама), каждое из двух идентичных рабочих сопел выполнено в виде цилиндрического тела, в верхней и нижней части которого выполнены две выемки,

Claims (2)

1. Способ обеззараживания воды, заключающийся в ее пропускании в зазоре между анодом и катодом, отличающийся тем, что частицы воды электростатически заряжают, затем формируют из потока заряженных частиц воды струю, направляют ее в воздушный промежуток между анодом и катодом, в котором производят аэрирование струи воды, для чего струю изгибают и вращают вокруг ее вертикальной оси, причем изгибание и вращение струи вокруг ее вертикальной оси осуществляют путем воздействия на струю вращающимся магнитным полем, напряженность которого направлена перпендикулярно к оси вращения струи.
2. Устройство для обработки воды, содержащее патрубок для ввода воды с рабочим соплом, формирующим рабочую струю, и два электрода, отличающееся тем, что в него дополнительно введен второй идентичный первому патрубок с рабочим соплом, формирующим струю, и два идентичных указанным выше электрода, два высоковольтных источника постоянного напряжения с разной полярностью напряжения на выходе, высоковольтный кабель, два герметичных разъема высоковольтного кабеля, два электромагнита, два держателя электромагнита, коммутатор напряжения, два водосборника, четыре электромагнитных клапана, два датчика уровня воды в водосборниках, причем в каждое идентичное рабочее сопло введены крышки сопел, датчики уровня воды, герметичные разъемы датчиков уровня воды, крепежные детали, при этом патрубки для ввода воды, крышки сопел, рабочие сопла и водосборники выполнены из инертного материала (например капролактама), каждое из двух идентичных рабочих сопел выполнено в виде цилиндрического тела, в верхней и нижней части которого выполнены две выемки, верхняя выемка выполнена в виде цилиндра, полости в нижней части рабочих сопел выполнены в виде сквозных конических воронок, заканчивающихся отверстиями, полости в каждом сопле разделены друг от друга перегородкой, по центральной оси которой выполнено сквозное отверстие, в верхней части перегородки выполнены несквозные отверстия с резьбой, на верхнем торце рабочего сопла также выполнены несквозные отверстия с резьбой, патрубки для ввода воды выполнены в виде цилиндрической трубы, патрубки герметично закреплены на крышках сопел и сообщаются с верхней цилиндрической полостью рабочих сопел, крышка каждого сопла выполнена в виде цилиндрического диска, в центральной части которой выполнено сквозное отверстие под патрубки для ввода воды, другое отверстие для подвода кабелей к фланцам высоковольтных электродов смещено относительно центра, каждая крышка сопел снабжена сквозными отверстиями, совпадающими с несквозными отверстиями с резьбой, расположенными на торцевой части каждого рабочего сопла, диаметр этих отверстий соответствует диаметру крепежных деталей, высоковольтные электроды в каждом идентичном сопле выполнены из электропроводного материала, в верхней части имеют контактный плоский фланец, диаметр которого равен диаметру верхнего цилиндра выемки рабочих сопел, ниже контактного фланца электроды выполнены в виде конического тела, внутри которого имеется сквозная полость, на боковых стенках электродов имеются сквозные отверстия, крышки сопел крепятся к соответствующему рабочему соплу при помощи крепежных деталей, фланец каждого высоковольтного электрода присоединяется крепежными деталями к перегородке соответствующего сопла, коническая часть каждого высоковольтного электрода вводится через сквозное отверстие соответствующей перегородки в нижнюю коническую полость соответствующего рабочего сопла, малое основание усеченной части высоковольтных электродов выходит в сквозные отверстия нижней выемки сопла, два других идентичных электрода выполнены из проводящего материала в виде плоского диска и установлены каждый из них под днищем соответствующего водосборника, причем плоскость указанных электродов перпендикулярна центральной оси соответствующего рабочего сопла, корпуса обоих электромагнитов выполнены идентично в виде цилиндрического тела из магнитного материала, на внутренней цилиндрической поверхности которого выполнены пазы, внутри которых размещены три одинаковые катушки, соединенные звездой с общей нейтралью, причем к катушкам электромагнита подключено трехфазное переменное напряжение, со смещением фаз относительно друг друга на 120°, электромагниты расположены в газовой среде ниже рабочего сопла, причем ось симметрии рабочего сопла является осью симметрии магнитного сердечника, электромагниты закреплены на держателях магнита, которые механически прикреплены к соответствующим водосборникам, оба водосборника выполнены в виде сосуда, на внутренних стенках каждого водосборника на заданной высоте закреплено по датчику уровня воды, выходы датчиков уровня воды соединены с входом коммутатора напряжения, который связан с входами высоковольтных источников постоянного напряжения, датчики уровня воды закреплены на внутренней поверхности крышек сопел, выходы этих датчиков через герметичные разъемы, расположенные на крышках сопел, также соединены с входом коммутатора, источник высокого напряжения с положительным выходом электрически подключен к высоковольтному кабелю, который через герметичный высоковольтный разъем, расположенный на крышке соответствующего сопла, электрически соединен с контактным фланцем одного высоковольтного электрода, заземленный выход источника высокого напряжения присоединен к заземленному электроду, выход другого источника высокого напряжения с отрицательным потенциалом на выходе электрически подключен к высоковольтному кабелю, который через герметичный высоковольтный разъем, расположенный на крышке соответствующего сопла, электрически соединен с контактным фланцем другого высоковольтного электрода, заземленный выход источника высокого напряжения присоединен к заземленному электроду.
RU2010106776/05A 2010-02-24 2010-02-24 Способ обработки воды и устройство для его реализации RU2466940C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106776/05A RU2466940C2 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Способ обработки воды и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010106776/05A RU2466940C2 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Способ обработки воды и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010106776A true RU2010106776A (ru) 2011-08-27
RU2466940C2 RU2466940C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=44756389

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010106776/05A RU2466940C2 (ru) 2010-02-24 2010-02-24 Способ обработки воды и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2466940C2 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9656885B2 (en) * 2014-05-28 2017-05-23 John B. Tappen Systems and methods for ion separation in an aqueous solution
RU2737801C1 (ru) * 2020-04-07 2020-12-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Забайкальский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ЗабГУ") Устройство для обеззараживания и очистки воды
RU2736631C1 (ru) * 2020-07-03 2020-11-19 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Установка для обработки поливных и сточных вод высоковольтными разрядами

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU810164A1 (ru) * 1976-07-05 1981-03-07 Научно-Исследовательский И Конструк-Topcko-Технологический Институт Город-Ского Хозяйства Министерства Коммуналь-Ного Хозяйства Украинской Ccp Устройство дл обработки жидкостиэлЕКТРичЕСКиМ TOKOM
SU1242211A2 (ru) * 1985-01-30 1986-07-07 Научно-Исследовательский Институт Госстроя Усср Устройство дл очистки жидкости в электрическом поле
SU1600777A1 (ru) * 1988-09-15 1990-10-23 Ю. Ю. Белоус, А. Г. Косторнов, Ю. М. Ефименко и Л. И. Белоус Устройство дл обработки воды
US5503800A (en) * 1994-03-10 1996-04-02 Uv Systems Technology, Inc. Ultra-violet sterilizing system for waste water
RU2326820C1 (ru) * 2006-12-05 2008-06-20 Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ИХФ РАН) Способ очистки и стерилизации жидких или газообразных сред и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2466940C2 (ru) 2012-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9390894B2 (en) Modular microplasma microchannel reactor devices, miniature reactor modules and ozone generation devices
US9875873B2 (en) Particle charger
JP2013149722A5 (ru)
RU2010106776A (ru) Способ обработки воды и устройство для его реализации
CA2646677A1 (en) Modular hybrid plasma reactor and related systems and methods
US20130098872A1 (en) Switched electron beam plasma source array for uniform plasma production
TW473556B (en) Planer gas introducing unit of CCP reactor
TW201508806A (zh) 等離子體處理裝置
CN102647843A (zh) 用于灭菌消毒的大气压等离子体发生装置
KR20160126696A (ko) 플라즈마 발생 장치 및 플라즈마 처리 방법
US10010854B2 (en) Plasma reactor for liquid and gas
US7989765B2 (en) Method and apparatus for trapping ions
US20210032131A1 (en) Liquid treatment apparatus and method
KR101794965B1 (ko) 음이온 생성장치 및 생성방법
KR101255262B1 (ko) 초순수 제조용 전기 탈이온장치
KR102055083B1 (ko) 개질 속도가 향상된 물의 개질 장치
CN203448188U (zh) 一种石油磺酸脱渣装置
KR100766093B1 (ko) 플라즈마를 분리 가속시키는 중성 빔 에칭 장치
TWI259491B (en) Improved anode layer particle beam device
CN204016931U (zh) 用于净化空气的等离子发生器
WO2014145376A4 (en) Creation of orthohydrogen, parahydrogen and atomic hydrogen
CN211781621U (zh) 一种离子风净化装置
KR101191769B1 (ko) 공기를 이온화하여 에너지로 저장하는 장치
KR100777465B1 (ko) 중성빔 처리 장치
RU2494977C2 (ru) Способ выделения веществ из электролитов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160225