RU2043971C1 - Способ обеззараживания жидкостей - Google Patents

Способ обеззараживания жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2043971C1
RU2043971C1 SU4942368A RU2043971C1 RU 2043971 C1 RU2043971 C1 RU 2043971C1 SU 4942368 A SU4942368 A SU 4942368A RU 2043971 C1 RU2043971 C1 RU 2043971C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
liquid
discharge
electrodes
voltage
reaction zone
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Пивоваров
Александр Васильевич Кравченко
Владимир Дмитриевич Пархоменко
Владимир Константинович Костржицкий
Валерий Васильевич Царенко
Original Assignee
Александр Васильевич Кравченко
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 Васильевич Кравченко filed Critical Александр Васильевич Кравченко
Priority to SU4942368 priority Critical patent/RU2043971C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043971C1 publication Critical patent/RU2043971C1/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
    • C02F1/4606Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods for producing oligodynamic substances to disinfect the water
    • 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
    • C02F1/4608Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods using electrical discharges
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection

Abstract

В обеззараживаемую жидкость перед зоной разряда вводят дополнительные электроды из тяжелых металлов, обработку ведут в проточном режиме тлеющим разрядом постоянного напряжения 0,5 8,0 кВ и силе тока 40 200 мА при давлении в зоне реакции 0,1 100 мм рт. ст. и температуре ниже температуры кипения обрабатываемой жидкости, при этом один или оба электрода размещены в газовой фазе на расстоянии 0,5 30,0 мм от поверхности обрабатываемой жидкости. 1 табл.

Description

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к способам обеззараживания хозяйственных и технических вод, и может быть использовано в качестве способа для обеззараживания любых жидких сред.
Известен способ обеззараживания сточных вод (СВ) производств медицинских препаратов, заключающийся в том, что перед их сбросом в городскую канализацию применяют каталитическое окисление Н2О2 с гетерогенными катализаторами (пиролюзит, силикагель с палладиевым покрытием или окислением Н2О2 и действием УФ-излучения). Обработанная вода нетоксична к микроорганизмам активного ила и может быть направлена на сооружение биохимической очистки [1]
Недостатками известного способа являются: высокая длительность процесса; многостадийность способа, обусловленная необходимостью последующей биохимической очистки; высокие материальные затраты, связанные с расходованием реагентов; необходимость регенерации катализатора.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является способ обеззараживания СВ, включающий обработку жидкости высоковольтным импульсным разрядом, создаваемым над ее поверхностью [2]
В качестве одного из электродов используют поверхностный слой жидкости. Процесс осуществляют в присутствии кислородсодержащего газа (технический кислород) при амплитуде напряжения высоковольтного импульсного разряда 100-500 кВ, который обеспечивает условия для образования температуры, значительно повышающей температуру кислородсодержащего газа. В реакционной камере образуются ионы: O-, O2 -, O3 -, H2O-, OH- и др. возникающие в процессе непрерывноследующих дискретных импульсных разрядов, и происходит ряд химических реакций с дополнительным образованием высокореакционных окислителей. При этом толщина слоя жидкости 1-5 мм. Промышленные стоки и другие жидкости, обрабатываемые по данному способу, подвергают предварительной фильтрации.
Основными недостатками прототипа являются:
высокая длительность процесса;
многостадийность способа, обусловленная необходимостью предварительной фильтрации СВ и последующей обработкой высоковольтным импульсным разрядом;
необходимость повышенных требований к технике безопасности, связанные с получением высоковольтного импульсного разряда напряжением 100-500 кВ и присутствия высокотоксичного озона;
высокие материальные и энергетические затраты, обусловленные необходимостью присутствия в зоне реакции кислородсодержащего газа (кислород технический O2 93% N2 7%) и применением высоковольтного импульсного разряда.
Целью изобретения является снижение длительности процесса обеззараживания, материальных и энергетических затрат, повышение способа и его упрощение.
Это достигается тем, что в известном способе обеззараживания СВ, включающем обработку жидкости высоковольтным разрядом, согласно изобретения, процесс ведут в проточном режиме при прохождении жидкости через зоны совместного действия ионов тяжелых металлов, образующихся при наложении электрического поля на пластину или сетку из соответствующего металла, вводимую в зону реакции и тлеющего разряда постоянного напряжения 0,35-8 кВ, силе тока 40-200 мА, давлении в зоне реакции 0,1:100 мм рт.ст. температуре, ниже температуры кипения раствора, при этом катод и/или анод расположен над поверхностью обрабатываемой жидкости на расстоянии 0,5-30 мм.
При прохождении жидкости через зоны действия тлеющего разряда, а следовательно, через электрическое поле, микроорганизмы, имеющие отрицательный заряд, концентрируются вблизи поверхности раствора. Указанный эффект усиливают сорбционные процессы выделяющегося водорода в результате действия тлеющего разряда, а поток энергии 100 эВ и в том числе действие заряженной частицы Н2О+ вызывают процессы, приводящие к гибели или разрушению микроорганизмов. Указанная частица возникает только в условиях тлеющего разряда (т.е. при пониженном давлении, когда над поверхностью жидкости возникают пары воды). В этой связи имеет значение размер зоны контакта разряда с жидкофазным реагентом, которая увеличивается с понижением давления, а энергозатраты при этом значительно снижаются. Установлено, что оптимальным расстоянием расположения анода и/или катода над поверхностью жидкости является величина, не превышающая 30 мм. Это связано с формированием зон тлеющего разряда. При удалении анода от поверхности жидкости на большую величину энергозатраты значительно увеличиваются.
Величина напряжения на разрядном промежутке связана с составом обрабатываемой жидкости и снижается с увеличением солесодержания. Одной из главных характеристик процесса является сила тока разряда, но ее увеличение свыше 200 мА приводит к возникновению дугового разряда и резкому снижению эффективности способа.
Бактерии, протоплазма которых имеет отрицательный электрический заряд, притягивает к себе положительно заряженные ионы тяжелых металлов. При их соприкосновении с бактериями последние в результате физиологического воздействия на них гибнут.
Ведение процесса возможно при различном расположении электродов: анод в жидкости, катод в газовой фазе; катод в жидкости, анод в газовой фазе; анод и катод в газовой фазе. В последнем случае необходимо соблюдать условие, которое предполагает, что сопротивление между электродами должно быть больше сопротивления между каждым электродом и обрабатываемой поверхностью воды.
При реализации схемы, предполагающей расположение катода в газовой фазе, необходимо его охлаждение, например, пропускание воды через полый электрод. В противном случае возникает локальный перегрев и электрод выйдет из строя.
Необходимо подчеркнуть, что при всех схемах обработки жидкостей достигаемый результат практически одинаков. Приведенные данные для случая анода приемлемы для двух других вариантов.
Основными критериями выбора материала электродов является их электропроводимость и эрозионная стойкость.
Одним из условий эффективности метода является отсутствие конвективных процессов в жидкости, наличие которых приводит к дестабилизации разряда. Исключить нежелательное кипение раствора можно снижением его температуры, например, путем пропускания хладагента (воды) через полый электрод. Достичь стабильность разряда можно также изменением давления в зоне реакции. Другими словами необходимы условия, обеспечивающие рабочую температуру воды ниже температуры ее естественного кипения. Следует также отметить, что уменьшение температуры от минимального значения до оптимального возможного практически не отражается на эффективности метода.
П р и м е р. Воду с концентрацией микроорганизмов 1012 особей/л подают в реакционную зону в виде жидкой пленки и воздействуют тлеющим разрядом с параметрами U 500 B, I 100 мА, давление в зоне реакции Р 50 мм рт.ст. температура реакционной массы 298 К, расстояние от поверхности жидкости до анода 10 мм, совместно с воздействием иона серебра на обрабатываемую жидкость при наложении электрического поля на серебряную пластину или сетку.
Результаты испытаний известного и предлагаемого способа представлены в таблице.
Наиболее устойчивыми микроорганизмами прототипа являются Aerobacter agrogenes и Aerobacter clоacae, которые относятся к семейству Enterobacteriaceae. К этому же семейству принадлежат бактерии E. Coli, являющиеся санитарным показателем загрязнения окружающей среды вследствие своей большей устойчивости к воздействию внешних факторов. Необходимо подчеркнуть, что устойчивость бактерий в растворе определяется не только специфическими биологическими свойствами, но и их концентрацией, которая для условий предлагаемого способа на несколько порядков выше по сравнению с прототипом.
Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что
интенсивность обеззараживания зависит от тока разряда и растет по мере его увеличения. Однако при 1 > 200 мА возникает дуговой разряд, приводящий к повышенному разогреву реакционной массы и усилению конвективных процессов, снижающих эффективность способа, а при 1 < 40 мА тлеющий разряд неустойчив;
оптимальная область давлений составляет 0,1:100 мм рт.ст. При больших значениях давления активная зона реакции уменьшается, что в итоге приводит к возникновению дугового разряда;
удаление анода от поверхности реакционной смеси ведет к повышению скорости процесса. Однако дальнейшее увеличение разрядного промежутка нежелательно, так как приводит к росту энергетических затрат;
самыми высокими бактерицидными свойствами, по отношению к перечисленным в таблице бактериям обладают ионы серебра.
Из приведенных в прототипе данных следует, что время обработки самых устойчивых микроорганизмов (Aerobacter cloacae) при концентрации в воде 109 особей/л составляет 27. В предлагаемом техническом решении представлены данные по обеззараживанию более устойчивых бактерий с концентрацией системы, в 103 раз превышающей концентрацию микроорганизмов прототипа. При этом длительность процесса обеззараживания снижается в 1,4-6,7 раза при 100% степени обеззараживания.
Таким образом предлагаемое техническое решение позволяет:
сократить длительность процесса в 1,4-6,7 раз;
снизить напряжение в 31-714 раз и, как следствие, повысить безопасность процесса;
снизить материальные затраты (технический кислород);
исключить стадию предварительной фильтрации обрабатываемых жидких сред.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ЖИДКОСТЕЙ, включающий обработку жидкости электрическим высоковольтным разрядом, создаваемым при помощи электродов, отличающийся тем, что, с целью сокращения времени обработки, упрощения процесса и повышения его безопасности при сохранении высокой степени обеззараживания, в обрабатывемую жидкость перед зоной разряда вводят дополнительные электроды из тяжелых металлов, обработку ведут в проточном режиме тлеющим разрядом постоянного напряжения 0,35 8,0 кВ и силе тока 40,0 200,0 мА при давлении в зоне реакции 0,1 100,0 мм рт.ст. и температуре ниже температуры кипения обрабатываемой жидкости, при этом один или оба электрода размещены в газовой фазе на расстоянии 0,5 30,0 мм от поверхности обрабатываемой жидкости.
SU4942368 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей RU2043971C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942368 RU2043971C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4942368 RU2043971C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043971C1 true RU2043971C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21577717

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4942368 RU2043971C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043971C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008127135A1 (fr) 2007-04-11 2008-10-23 Olexandr Borisovich Zayika Procédé de traitement de l'eau et de solutions aqueuses par plasma de décharge gazeuse et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Экологические аспекты в производстве антибиотиков и химико - фармацевтических препаратов. Тезисы докладов. Пенза, 7 - 8 12.89. с.23-24. Артамонов С.И. Очистка локальных стоков производства медпрепаратов с использованием источника УФ-излучения. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1011545, кл. C 02F 1/46, 1983. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008127135A1 (fr) 2007-04-11 2008-10-23 Olexandr Borisovich Zayika Procédé de traitement de l'eau et de solutions aqueuses par plasma de décharge gazeuse et dispositif de mise en oeuvre de ce procédé

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5295485B2 (ja) 液中プラズマ型被処理液浄化方法及び液中プラズマ型被処理液浄化装置
Ghernaout et al. Disinfecting water: plasma discharge for removing coronaviruses
US7615195B2 (en) Photocatalyst water treating apparatus
RU2064440C1 (ru) Способ обработки воды
EP1268350B1 (en) Water purification system and method
KR20100005082A (ko) 기체-방전 플라즈마에 의한 물 및 수용액 처리 방법 및 상기 방법을 수행하기 위한 장치
JP2000093967A (ja) 液体処理方法及び液体処理装置
AU2000234638A1 (en) Water purification system and method
JP2004143519A (ja) 水処理方法および水処理装置
Cui et al. The types of plasma reactors in wastewater treatment
JP2000093972A (ja) 液体処理方法及び液体処理装置
CN105668725B (zh) 连续饮用水净水机
EP1069932A1 (en) Treatment of liquids
RU2043971C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2043973C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2043974C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2043972C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2043975C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
JPH051078B2 (ru)
KR100490561B1 (ko) 전해를 이용한 살균기를 구비한 정수기
WO2002058839A1 (en) Method of sewage treatment and decontamination
JPH1110160A (ja) 電解酸化水処理方法
RU2234470C2 (ru) Способ и система очистки воды
RU2797665C1 (ru) Способ очистки воды от фенола
RU2174103C1 (ru) Способ очистки воды