RU2013116337A - METHOD OF WATER ELECTRIC DESCRIPTION AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD OF WATER ELECTRIC DESCRIPTION AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2013116337A
RU2013116337A RU2013116337/05A RU2013116337A RU2013116337A RU 2013116337 A RU2013116337 A RU 2013116337A RU 2013116337/05 A RU2013116337/05 A RU 2013116337/05A RU 2013116337 A RU2013116337 A RU 2013116337A RU 2013116337 A RU2013116337 A RU 2013116337A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
ionistor
desalinated water
anode
cathode
Prior art date
Application number
RU2013116337/05A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2540658C2 (en
Inventor
Александр Иванович Иванов
Original Assignee
Александр Иванович Иванов
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 Александр Иванович Иванов filed Critical Александр Иванович Иванов
Priority to RU2013116337/05A priority Critical patent/RU2540658C2/en
Publication of RU2013116337A publication Critical patent/RU2013116337A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2540658C2 publication Critical patent/RU2540658C2/en

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Способ электроопреснения воды, состоящий в закачивании опресняемой воды в анодную и катодную области, разделенные ионопроводящей мембраной, и пропускании через воду электрического тока, отличающийся тем, что используют анодную и катодную области ионистора, имеющего пористые электроды с большой внутренней поверхностью, кроме того, после заполнения водой анодного и катодного объемов ведут зарядку ионистора до напряжения меньшего, чем напряжение выделения кислорода и водорода, далее зарядку прекращают и сливают опресненную воду из полостей ионистора, после этого вновь заполняют полости электродов ионистора опресняемой водой и разряжают ионистор, накапливая электроэнергию вне ионистора, после разряда ионистора сливают рассол, далее заливают следующую порцию опресняемой воды в ионистор и осуществляют его зарядку от источника накопленной электроэнергии до разрядки энергии, накопленной электроэнергии в накопителе, далее осуществляют дозарядку ионистора, пропуская через него ток от внешнего источника, вырабатывающего электроэнергию, процесс повторяют периодически.2. Способ по п.1, состоящий в использовании устройства, состоящего из корпуса для электрообработки, разделенного на две части ионопроницаемой мембраной на анодный и катодный объемы, опресняемой воды, имеющие анод и катод, которые через преобразователь тока в код и коммутатор соединены с источником, вырабатывающим постоянное напряжение, причем корпус устройства имеет входной вентиль подачи опресняемой воды и выходной вентиль слива опресненной воды в дне корпуса, отличающийся тем, что корпус электрообработки воды имеет еще одно сливное отверThe method of electrically desalination of water, which consists in pumping desalinated water into the anode and cathode regions separated by an ion-conducting membrane and passing electric current through water, characterized in that the anode and cathode regions of an ionistor having porous electrodes with a large inner surface are used, in addition, after filling water of the anodic and cathodic volumes charge the ionistor to a voltage lower than the voltage of oxygen and hydrogen evolution, then the charging is stopped and the desalinated water is drained from the polo of the ionizer, then the cavities of the ionizer electrodes are again filled with desalinated water and the ionizer is discharged, accumulating electricity outside the ionizer, the brine is poured out after the ionistor is discharged, then the next portion of desalinated water is poured into the ionistor and it is charged from the accumulated electricity source to discharge the energy stored in drive, then the ionistor is recharged, passing current through it from an external source that generates electricity, the process is repeated periodically. 2. The method according to claim 1, which consists in using a device consisting of a body for electric processing, divided into two parts by an ion-permeable membrane into anode and cathode volumes, desalinated water, having an anode and a cathode, which are connected to a source generating via a current converter into a code and a switch constant voltage, and the housing of the device has an inlet valve for supplying desalinated water and an outlet valve for draining desalinated water in the bottom of the housing, characterized in that the housing for electric water treatment has another drain hole

Claims (2)

Способ электроопреснения воды, состоящий в закачивании опресняемой воды в анодную и катодную области, разделенные ионопроводящей мембраной, и пропускании через воду электрического тока, отличающийся тем, что используют анодную и катодную области ионистора, имеющего пористые электроды с большой внутренней поверхностью, кроме того, после заполнения водой анодного и катодного объемов ведут зарядку ионистора до напряжения меньшего, чем напряжение выделения кислорода и водорода, далее зарядку прекращают и сливают опресненную воду из полостей ионистора, после этого вновь заполняют полости электродов ионистора опресняемой водой и разряжают ионистор, накапливая электроэнергию вне ионистора, после разряда ионистора сливают рассол, далее заливают следующую порцию опресняемой воды в ионистор и осуществляют его зарядку от источника накопленной электроэнергии до разрядки энергии, накопленной электроэнергии в накопителе, далее осуществляют дозарядку ионистора, пропуская через него ток от внешнего источника, вырабатывающего электроэнергию, процесс повторяют периодически.The method of electrically desalination of water, which consists in pumping desalinated water into the anode and cathode regions separated by an ion-conducting membrane and passing electric current through water, characterized in that the anode and cathode regions of an ionistor having porous electrodes with a large inner surface are used, in addition, after filling water of the anodic and cathodic volumes charge the ionistor to a voltage lower than the voltage of oxygen and hydrogen evolution, then the charging is stopped and the desalinated water is drained from the polo of the ionizer, then the cavities of the ionizer’s electrodes are again filled with desalinated water and the ionizer is discharged, accumulating electricity outside the ionizer, the brine is poured out after the ionistor’s discharge, then the next portion of desalinated water is poured into the ionistor and it is charged from the accumulated electricity source to discharge the energy stored in the drive, then the ionistor is recharged by passing current through it from an external source that generates electricity, the process is repeated periodically. 2. Способ по п.1, состоящий в использовании устройства, состоящего из корпуса для электрообработки, разделенного на две части ионопроницаемой мембраной на анодный и катодный объемы, опресняемой воды, имеющие анод и катод, которые через преобразователь тока в код и коммутатор соединены с источником, вырабатывающим постоянное напряжение, причем корпус устройства имеет входной вентиль подачи опресняемой воды и выходной вентиль слива опресненной воды в дне корпуса, отличающийся тем, что корпус электрообработки воды имеет еще одно сливное отверстие со вторым сливным шлангом, имеющим врезанный вентиль, кроме того, устройство имеет бак для опресненной воды, в дне которого имеется сливное отверстие со сливным шлангом для отвода опресненной воды, который имеет в резанный вентиль слива, второе сливное отверстие бака опресненной воды соединено шлангом с насосом, возврата опресненной воды в анодную и катодную области корпуса электрообработки опресняемой воды, управляющий вход насоса соединен с выходом устройства управления, анод и катод устройства выполнены в виде проводящей металлической ленты, хаотически заполняющей объемы анода и катода, кроме того, эти объемы засыпаны электропроводным порошком с высокой поверхностной площадью, создающем в корпусе электрообработки опресняемой воды ионистор, причем в нижней части в ионопроводящей мембране ионистора выполнено отверстие, обеспечивающее движение воды между анодным и катодным объемами ионистора, корпус ионистора имеет врезанный в его верхнюю часть датчик заполнения водой и датчик его опустошения, врезанный в его нижнюю часть, параллельно аноду и катоду подключен преобразователь напряжения в код, к коммутатору подключен своими входами и своими выходами накопитель электроэнергии, управляющие входы вентилей слива подключены к выходам устройства управления, выходы преобразователей тока и напряжения подключены ко входам устройства управления, выходы датчиков уровня воды в полости корпуса ионистора подключены ко входам устройства управления. 2. The method according to claim 1, consisting in the use of a device consisting of a body for electrical processing, divided into two parts by an ion-permeable membrane into anode and cathode volumes, desalinated water, having an anode and a cathode, which are connected to a source through a current converter into a code and a switch generating a constant voltage, and the housing of the device has an inlet valve for supplying desalinated water and an outlet valve for draining desalinated water in the bottom of the housing, characterized in that the housing for electric water treatment has another drain hole A hole with a second drain hose having a cut-in valve, in addition, the device has a desalinated water tank, at the bottom of which there is a drain hole with a drain hose for draining desalinated water, which has a cut-off drain valve, the second drain hole of the desalinated water tank is connected by a hose to pump, return of desalinated water to the anode and cathode regions of the casing of the electric treatment of desalinated water, the control input of the pump is connected to the output of the control device, the anode and cathode of the device are made in the form of a conductive of a ribbon that randomly fills the volumes of the anode and cathode, in addition, these volumes are filled with an electrically conductive powder with a high surface area, which creates an ionistor in the body of the electroprocessing of desalinated water, and a hole is made in the lower part of the ion-conducting membrane of the ionistor, which ensures water movement between the anode and cathode volumes of the ionistor, the body of the ionistor has a water filling sensor embedded in its upper part and an emptying sensor embedded in its lower part, in parallel with the anode and cathode a voltage to code converter is connected, an electric storage device is connected to its switch and its outputs, the control inputs of the drain valves are connected to the outputs of the control device, the outputs of current and voltage converters are connected to the inputs of the control device, the outputs of the water level sensors in the cavity of the ionistor case are connected to the inputs of the device management.
RU2013116337/05A 2013-04-09 2013-04-09 Method of electric desalination of water and device for implementation thereof RU2540658C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116337/05A RU2540658C2 (en) 2013-04-09 2013-04-09 Method of electric desalination of water and device for implementation thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013116337/05A RU2540658C2 (en) 2013-04-09 2013-04-09 Method of electric desalination of water and device for implementation thereof

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013116337A true RU2013116337A (en) 2014-10-20
RU2540658C2 RU2540658C2 (en) 2015-02-10

Family

ID=53287252

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013116337/05A RU2540658C2 (en) 2013-04-09 2013-04-09 Method of electric desalination of water and device for implementation thereof

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2540658C2 (en)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2710569C1 (en) * 2019-06-28 2019-12-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Electric water activator

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU435194A1 (en) * 1972-06-26 1974-07-05 ELECTRO-IONITE CIRCULATING INSTRUMENTATION INSTALLATION
SU478598A1 (en) * 1972-12-29 1975-07-30 Предприятие П/Я В-2763 Electrodialyzer
RU2412118C2 (en) * 2008-12-29 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное строительное объединение "Водоавтоматика" Method of seawater desalination

Also Published As

Publication number Publication date
RU2540658C2 (en) 2015-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
BG111782A (en) OXIDIZED GENERATOR AND METHOD FOR OBTAINING OXYGEN GAS
CA2958474A1 (en) Electrochemical device for storing electrical energy and producing hydrogen, and method for producing hydrogen
RU2017124999A (en) SYSTEM AND METHODS FOR ENERGY RECOVERY
RU2013116337A (en) METHOD OF WATER ELECTRIC DESCRIPTION AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
KR101387800B1 (en) Bucket with nitrogen chamber and oxygen chamber
US8999120B2 (en) Ionized water production method and production device
RU122383U1 (en) ELECTROLYZER
Seleym et al. A new energy-efficient topology for solar-powered capacitive deionization systems
RU2013115579A (en) METHOD FOR WATER DISINFECTION AND CONSERVATION, AND ALSO A DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
CN108950589B (en) Sodium hypochlorite generator
KR20160047892A (en) Hydrogen Generating Device For Water Purifier
CN103693716A (en) Portable acid water-free water ionizer
JP6503054B2 (en) Electrolyzed water generating device, electrode unit, and electrolytic water generating method
JP2016027261A (en) Actuator and pump using actuator
RU199846U1 (en) AUTOMATIC ELECTRIC WATER IONIZER
CN103693720A (en) Grating-type sewage treatment equipment
RU2012107923A (en) INDUSTRIAL PLANT FOR WATER ELECTROCHEMICAL ACTIVATION
RU194318U1 (en) Device for electrochemical treatment of water and aqueous solutions
CN106977020B (en) Brackish water treatment system
RU147543U1 (en) ELECTRIC ACTIVATOR
RU2010125345A (en) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING LIGHT AND SHOCK WAVES IN A LIQUID
RU108437U1 (en) DEVICE FOR ELECTROSEPARATION OF WATER
Zhdanok et al. Semicommercial Desalination of Water by the Method of Capacitive Deionization
CN105314710A (en) Liquid treatment apparatus
JP6121221B2 (en) Electrolyzer for generation of hypochlorous acid water

Legal Events

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

Effective date: 20160410