RU2043973C1 - Способ обеззараживания жидкостей - Google Patents

Способ обеззараживания жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2043973C1
RU2043973C1 SU4943270A RU2043973C1 RU 2043973 C1 RU2043973 C1 RU 2043973C1 SU 4943270 A SU4943270 A SU 4943270A RU 2043973 C1 RU2043973 C1 RU 2043973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
discharge
liquid
electrodes
decontamination
voltage
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 Андреевич Пивоваров
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 Андреевич Пивоваров filed Critical Александр Андреевич Пивоваров
Priority to SU4943270 priority Critical patent/RU2043973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043973C1 publication Critical patent/RU2043973C1/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
    • C02F1/4608Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods using electrical discharges

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Обеззараживание жидкости ведут в проточном режиме тлеющим разрядом постоянного напряжения 0,5 8,0 кВ и силе тока 40 200 мА при давлении в зоне разряда 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 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 по отношению 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 [2] включающий обработку жидкости высоковольтным импульсным разрядом, создаваемым над ее поверхностью.
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 другие, возникающие в процессе непрерывно следующих 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, предварительно подвергаются фильтрации.
Основными недостатками прототипа являются
высокая продолжительность процесса;
многостадийность способа, обусловленная необходимостью предварительной фильтрации СВ и последующей обработкой высоковольтным импульсным разрядом;
необходимость высоких требований к технике безопасности, связанных с получением высоковольтного импульсного разряда напряжением 100-500 кВ и присутствием высокотоксичного озона;
высокие материальные и энергетические затраты, обусловленные необходимостью присутствия в зоне реакции кислородсодержащего газа (кислород технический О2 93% N2 7%).
Целью изобретения является сокращение времени обработки, упрощение процесса и повышение его безопасности.
Поставленная цель 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 действия 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 анод и/или катод расположен над поверхностью обрабатываемой жидкости на расстоянии 0,5-30 мм.
При прохождении жидкости через зону 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 кванта энергии ≈ 100 эВ и действие заряженной частицы Н2О+ вызывают процессы, приводящие к гибели или разрушению микроорганизмов. Названная частица образуется только в условиях тлеющего разряда (т.е. при пониженном давлении, когда над поверхностью возникают пары воды). В этой связи имеет значение размер зоны контакта 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 является величина, не превышающая 30 мм. Это связано с формированием зон тлеющего разряда. При удалении анода от поверхности 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.
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 50 мм рт.ст. температура реакционной массы 298 К. При этом расстояние от поверхности жидкости до анода составляет 10 мм, время обработки 11 с при 100%-ной степени обеззараживания.
Результаты испытаний известного и предлагаемого способа представлены в таблице.
Анализ данных таблицы свидетельствует о том, что интенсивность обеззараживания зависит от тока разряда и растет по мере его увеличения. Однако при I > 200 мА возникает дуговой разряд, приводящий к повышенному разогреву реакционной массы и усилению конвективных процессов, снижающих эффективность способа, а при I < 40 мА тлеющий разряд неустойчив.
Оптимальная область давлений составляет 0,1-100 мм рт.ст. При реализации процесса 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 энергозатрат.
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 возникнет 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 изменение температуры от минимального значения до максимального возможного практически не отражается на эффективности метода.
Наиболее устойчивыми микроорганизмами прототипа являются Aerobacter cloacae и Aerobacter agrogenes, которые относятся к семейству Enterobacteriacae. К этому же семейству принадлежат бактерии E. Coli, являющиеся санитарным показателем загрязнения окружающей среды вследствие большей устойчивости к воздействию внешних факторов. 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.
Из приведенных в прототипе данных следует, что время обработки самых устойчивых микроорганизмов (Aerobacter cloacae) при концентрации их 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 время процесса обеззараживания снижается в 1,8-13,5 раз.
Таким образом предлагаемое техническое решение позволяет снизить продолжительность процесса; снизить напряжение в 31-714 раз и, как следствие, повысить безопасность способа; снизить материальные и энергетические затраты и упростить процесс за счет исключения стадии предварительной фильтрации жидкости.

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, обработку ведут в проточном режиме тлеющим разрядом постоянным напряжением 0,35 8,0 кВ и силе тока 40 200 мА при давлении в зоне разряда 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.
SU4943270 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей RU2043973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943270 RU2043973C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943270 RU2043973C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043973C1 true RU2043973C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=21578168

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943270 RU2043973C1 (ru) 1991-06-05 1991-06-05 Способ обеззараживания жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043973C1 (ru)

Cited By (2)

* 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
CN109976238A (zh) * 2019-04-24 2019-07-05 广西扬翔股份有限公司 人员消洗的管理方法及消洗系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Экологические аспекты в производстве антибиотиков и химико - фармацевтических препаратов. Тезисы докладов 7 - 8 декабря 1989 г. - Пенза, 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 (3)

* 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
CN109976238A (zh) * 2019-04-24 2019-07-05 广西扬翔股份有限公司 人员消洗的管理方法及消洗系统
CN109976238B (zh) * 2019-04-24 2020-06-23 广西扬翔股份有限公司 人员消洗的管理方法及消洗系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mouele et al. A critical review on ozone and co-species, generation and reaction mechanisms in plasma induced by dielectric barrier discharge technologies for wastewater remediation
JP3236820B2 (ja) プラズマ反応器及びそれを利用した廃水処理装置並びにその方法
US7160448B2 (en) Non-chemical water treatment method and apparatus employing ionized air purification technologies
US6419831B2 (en) Water purifier method
RU2064440C1 (ru) Способ обработки воды
EP1268350B1 (en) Water purification system and method
JP2000093967A (ja) 液体処理方法及び液体処理装置
AU2000234638A1 (en) Water purification system and method
Cui et al. The types of plasma reactors in wastewater treatment
CN101734763A (zh) 一种饮用水的处理方法及其装置
JP2004143519A (ja) 水処理方法および水処理装置
Cui et al. Humic acid removal by gas–liquid interface discharge plasma: Performance, mechanism and comparison to ozonation
Suresh et al. Treatment possibilities of electrical discharge non-thermal plasma for industrial wastewater treatment-review
RU2043973C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
CN100371261C (zh) 液相等离子体联合负载型TiO2催化处理废水的方法
RU2043972C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2043971C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2043974C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2136600C1 (ru) Реактор и способ очистки воды
RU2043975C1 (ru) Способ обеззараживания жидкостей
RU2099290C1 (ru) Способ очистки сточных вод нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств от растворенных фенолов и нефтепродуктов
KR100481699B1 (ko) 수처리용 전기장 반응장치
JPH051078B2 (ru)
RU2174103C1 (ru) Способ очистки воды
RU2797665C1 (ru) Способ очистки воды от фенола