RU2039710C1 - Электрокоагулятор - Google Patents

Электрокоагулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2039710C1
RU2039710C1 SU5038758A RU2039710C1 RU 2039710 C1 RU2039710 C1 RU 2039710C1 SU 5038758 A SU5038758 A SU 5038758A RU 2039710 C1 RU2039710 C1 RU 2039710C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
grid
dielectric
cathode
area
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Б. Голованчиков
М.М. Сиволобов
Г.Л. Дахина
И.Ю. Косенкова
Original Assignee
Волгоградский Политехнический Институт
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 Волгоградский Политехнический Институт filed Critical Волгоградский Политехнический Институт
Priority to SU5038758 priority Critical patent/RU2039710C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2039710C1 publication Critical patent/RU2039710C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: для электрохимического разделения жидких сред, суспензий и эмульсии. Изобретение может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой, автотранспортной, горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также при решении экологических проблем очистки промышленных и бытовых сточных вод. Сущность изобретения: электрофлотатор включает корпус из диэлектрического материала, засыпной анод, сетку из диэлектрика, перфорированный горизонтально расположенный анодный токопровод и катод, который выполнен в виде сетки из электропроводных нитей и соединен с сеткой из диэлектрика таким образом, что образует гибкую двухслойную ткань. Площадь двухслойной ткани в 1,5-2,5 раза превышает площадь анодного токопровода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к аппаратам для электрохимического разделения жидких сред, суспензий и эмульсий и может найти применение в химической, нефтехимической, пищевой, автотранспортной, горнодобывающей и других отраслях промышленности, а также при решении экологических проблем очистки промышленных и бытовых сточных вод.
Известна конструкция электрокоагулятора [1] состоящего из корпуса с двумя камерами, в одной из которых находится металлическая стружка, а другая предназначена для обрабатываемой среды. Камеры разделены вертикальной диафрагмой. К причинам, препятствующим достижению высокой производительности при использовании известного устройства, относится высокое электрическое сопротивление межэлектродного пространства из-за большого расстояния между электродами, особенно при низкой электропроводности жидкой среды.
Наиболее близким устройством того же назначения к заявляемому объекту по совокупности признаков является электрокоагулятор [2] включающий корпус из диэлектрического материала, засыпной анод из стружки, перфорированный анодный токопровод, сетку из диэлектрика и горизонтальный катод, выполненный из перфорированной плиты и свободно размещенный на сетке диэлектрика, принятый за прототип. К причинам, препятствующим достижению высокой производительности при использовании известного устройства, относится повышенное электрическое сопротивление межэлектродного пространства из-за неравномерного и переменного зазора между катодом и засыпным анодом.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При использовании насыпного анода в виде стружки, металлического лома, кусков труб, обрезков металла и т.д. его поверхность представляет собой переменный профиль с резкими ломаными линиями выступов и впадин.
Цель изобретения создание одинакового зазора между поверхностью насыпного анода и катодом, повышение производительности за счет снижения электрического сопротивления межэлектродного пространства и увеличения скорости растворения насыпного анода.
Указанная цель достигается тем, что в электрокоагуляторе, включающем корпус из диэлектрического материала, засыпной анод, сетку из диэлектрика, горизонтально расположенный анодный токопровод и перфорированный катод, размещенный на сетке диэлектрика, катод выполнен в виде сетки из электропроводных нитей (углеродных или металлических), которая соединена с сеткой из диэлектрического материала так, что образует с ней гибкую двухслойную ткань. Площадь этой двухслойной ткани в 1,5-2,5 раза превышает площадь анодного токопровода.
Выполнение катода в виде сетки из электропроводных нитей и соединение ее с сеткой из диэлектрического материала с образованием гибкой двухслойной ткани позволяет повысить производительность электрокоагулятора за счет создания одинакового зазора между поверхностью насыпного анода и катодом и как следствие уменьшения электрического сопротивления, выравнивания плотности тока и увеличения скорости растворения насыпного анода. Этому же способствует увеличение площади поверхности двухслойной ткани по сравнению с площадью анодного токопровода в 1,5-2,5 раза за счет плотного облегания двухслойной тканью засыпного анода.
На чертеже представлена схема электрокоагулятора предлагаемой конструкции.
Электрокоагулятор состоит из корпуса 1, выполненного из диэлектрического материала, внутри которого в нижней части горизонтально установлен анодный токопровод 2, который представляет собой жесткий перфорированный диск и электропроводного материала, например нержавеющей стали, углерода, титана. На анодном токопроводе 2 расположен насыпной анод 3 в виде стружки, кусков металлолома, обрезков листов, трубок и т.д. Сверху насыпного анода уложена гибкая двухслойная ткань, нижний слой которой представляет собой сетку 4 из диэлектрика, например полимерных нитей. Верхний слой выполнен в виде сетки 5 из электропроводных нитей (углеродных или металлических) и соединен с отрицательным полюсом. Площадь двухслойной ткани превышает площадь анодного токопровода 2 и 1,5-2,5 раза.
Электрокоагулятор работает следующим образом. В корпус 1 заливается жидкость, предназначенная для электрообработки. Анодный токопровод 2 и верхний слой сетки 5 из электропроводных нитей подключаются к источнику постоянного тока. Под действием электрических сил, имеющих разный заряд на сетке 5 и токопроводе 2, гибкая двухслойная ткань притягивается к поверхности насыпного анода 3 и плотно охватывает ее, создавая постоянный зазор между сеткой 5 из электропроводных нитей и поверхностью материала растворимого насыпного анода 3, равный толщине сетки 4 нижнего слоя двухслойной ткани. Так как последний выполнен из диэлектрического материала, то он препятствует короткому замыканию между материалом насыпного анода 3 и верхним слоем сетки-катода 5. Так как площадь гибкой двухслойной ткани в 1,5-2,5 раза превышает площадь анодного токопровода 2,то это позволяет ей, плотно облегая неровности поверхности насыпного анода 3, увеличить площадь контакта с нижней сеткой 4 двухслойной ткани и как следствие повысить скорость растворения материала насыпного анода и производительность электрокоагулятора. Нижний предел 1,5 увеличения площади целесообразно применять для насыпного анода из одинаковых монодисперсных по размеру электропроводных материалов. Верхний предел 2,5 увеличения площади двухслойной ткани по сравнению с площадью анодного токопровода 2 целесообразно применять для насыпного анода 3 с полидисперсными электропроводными материалами, когда размеры кусков металлолома, обрезков листов, трубок, стружки отличаются в несколько раз.
Для предотвращения перемещения нижнего слоя сетки 4 из диэлектрического материала относительной верхней сетки 5 из электропроводных нитей они сшиты между собой нитями из диэлектрического материала.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленного изобретения следующей совокупности условий:
средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, предназначено для использования в промышленности, именно: в химической, нефтехимической, пищевой, автотранспортной, горнодобывающей и других отраслях;
для заявленного изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, подтверждена возможность его осуществления с помощью описанных в заявке и известных до даты приоритета средств и методов;
средство, воплощающее заявленное изобретение при его осуществлении, способно обеспечить достижение технического результата.
Предлагаемая конструкция электрокоагулятора позволяет поддерживать постоянным зазор между электродами, увеличить рабочую поверхность насыпного растворимого электрода и скорость его растворения. В конечном итоге это приводит к увеличению производительности аппарата.
Кроме того, упрощается техобслуживание аппарата, так как, например, при встряхивании насыпного электрода 3 с целью предотвращения его пассивации гибкая двухслойная ткань не препятствует подъему, повороту и перемешиванию стружки, кусков металла, трубок и т.д.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР, содержащий корпус из диэлектрического материала, горизонтальный перфорированный анодный токопровод с размещенным на нем засыпным анодом, сетку из диэлектрика и катод, размещенный на сетке из диэлектрика, отличающийся тем, что катод выполнен сетчатым из электропроводных нитей, при этом катод и сетка из диэлектрика выполнены в виде гибкой двуслойной ткани, площадь которой в 1,5 2,5 раза больше площади анодного токоподвода.
SU5038758 1992-04-20 1992-04-20 Электрокоагулятор RU2039710C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038758 RU2039710C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Электрокоагулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5038758 RU2039710C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Электрокоагулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2039710C1 true RU2039710C1 (ru) 1995-07-20

Family

ID=21602521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5038758 RU2039710C1 (ru) 1992-04-20 1992-04-20 Электрокоагулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2039710C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1354968A2 (de) * 2002-04-17 2003-10-22 H.C. Starck GmbH Verfahren zur elektrochemischen Auflösung von Pulvern aus hochschmelzenden Sonderlegierungen und dafür geeignete Elektrolysezelle
RU2465214C1 (ru) * 2011-04-27 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Электрофлотатор для очистки нефтесодержащих вод

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Яковлев С.В., Краснобородько И.Г., Рогов В.И. Технология электрохимической очистки воды. Л.: Стройиздат, 1987, с.128. *
2. Авторское свидетельство СССР N 700468, кл. C 02F 1/46, 1979. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1354968A2 (de) * 2002-04-17 2003-10-22 H.C. Starck GmbH Verfahren zur elektrochemischen Auflösung von Pulvern aus hochschmelzenden Sonderlegierungen und dafür geeignete Elektrolysezelle
EP1354968A3 (de) * 2002-04-17 2003-11-26 H.C. Starck GmbH Verfahren zur elektrochemischen Auflösung von Pulvern aus hochschmelzenden Sonderlegierungen und dafür geeignete Elektrolysezelle
RU2465214C1 (ru) * 2011-04-27 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный нефтяной технический университет" Электрофлотатор для очистки нефтесодержащих вод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4004994A (en) Electrochemical removal of contaminants
EP0784501B1 (en) Dewatering process
US5538611A (en) Planar, flow-through, electric, double-layer capacitor and a method of treating liquids with the capacitor
Yoshida et al. Electroosmot1c dewatering under ac electric field with periodic reversals of electrode polarity
US3964991A (en) Method and apparatus for precipitating colloids from aqueous suspensions
Yoshida Practical aspects of dewatering enhanced by electro-osmosis
US4100068A (en) System for the dielectrophoretic separation of particulate and granular material
JP3302443B2 (ja) 平板形状の通液型電気二重層コンデンサおよびそれを用いた液体の処理方法
US3523834A (en) Method of deburring
WO2001088225A8 (en) Electrolyzer and method of using the same
JPH0798188B2 (ja) 液体イオン化方法並びに装置
EP1115909A4 (en) FLOW CONDENSER AND METHOD FOR THE TREATMENT OF LIQUIDS THEREWITH
JP2008515156A (ja) 複合導電材料(compositeconductivematerial)
US4123345A (en) Liquid treating apparatus
RU2039710C1 (ru) Электрокоагулятор
YUKAWA et al. Electroosmotic dewatering of sludge under condition of constant voltage
US6221237B1 (en) Electrokinetic removal of charged contaminant species from soil and other media using moderately conductive adsorptive materials
Vijh Salient experimental observations on the electroosmotic dewatering (EOD) of clays and sludges and their interpretation
US4164460A (en) System for the dielectrophoretic separation of particulate and granular materials
JPH06328081A (ja) 多重円筒状電極電解凝集装置
RU68496U1 (ru) Электрокоагулятор
JPH0847691A (ja) 分離装置
JPH06304569A (ja) 電解凝集装置
JPH06343970A (ja) スカム、ガスの送風排出具を備えた電解凝集装置
JPH0751676A (ja) スカム及びガスの排出具を備えた電解イオン凝集装置