RU2074116C1 - Устройство для очистки питьевой воды - Google Patents
Устройство для очистки питьевой воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2074116C1 RU2074116C1 RU93004267A RU93004267A RU2074116C1 RU 2074116 C1 RU2074116 C1 RU 2074116C1 RU 93004267 A RU93004267 A RU 93004267A RU 93004267 A RU93004267 A RU 93004267A RU 2074116 C1 RU2074116 C1 RU 2074116C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- purification
- housing
- cylinder
- porous cylinder
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Сущность изобретения: устройство для очистки питьевой воды содержит корпус и две ступени очистки, первая из которых выполнена в виде пористого цилиндра из спеченного или спрессованного порошка никеля, а вторая - в виде сорбционной загрузки, заключенной между дренажными сетками, выполненными из лигированного сплава, имеющими размер ячеек 50 - 200 мкм и покрытыми слоем серебра толщиной 0,1 - 0,3 мкм, 2 ил.
Description
Изобретение относится к очистке и обеззараживанию природной воды из открытых подземных водоисточников, после чего она сохраняет свои гигиенические свойства в течение длительного времени и может быть использована на объектах питьевого водоснабжения индивидуального и коллективного пользования, а также как профилактическое средство в лечебно оздоровительных, дошкольных и школьных учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности для приготовления долгонепортящихся продуктов и напитков.
Известна установка С.В.Моисеева, предназначенная для очистки и обеззараживания воды. Принцип ее работы основан на контактировании воды с поверхностью посеребренного песка. Была разработана методика нанесения серебра на песок, который использовался в этой установке. (Кульский Л.А. Серебряная вода. Киев, Наукова думка 1987, с. 81 112).
Недостаток этой конструкции по обеззараживанию воды, заключается в том, что установка имеет малую производительность из-за:
высокого сопротивления мелкодисперсного песка, уплотняющегося под напором воды;
потерь песка через дренажную систему, из-за отсутствия надежноработающих дренажных устройств;
трудоемкости нанесения серебра на песок;
возможного снижения бактерицидного воздействия ионов серебра в результате сорбции их веществами, накапливающимися на поверхности и в массе песка при фильтрации исходной воды.
высокого сопротивления мелкодисперсного песка, уплотняющегося под напором воды;
потерь песка через дренажную систему, из-за отсутствия надежноработающих дренажных устройств;
трудоемкости нанесения серебра на песок;
возможного снижения бактерицидного воздействия ионов серебра в результате сорбции их веществами, накапливающимися на поверхности и в массе песка при фильтрации исходной воды.
Изобретение относится к безреагентным приемам очистки и обеззараживания природной воды и отличается тем, что в установке наиболее полно используется бактерицидный эффект серебрения.
Наиболее близким аналогом к предложенному является устройство для очистки питьевой воды, содержащее корпус с подводящими и отводящими коммуникациями, две ступени очистки в виде последовательно соединенных через корпус цилиндров с коническими днищами, в первом из которых размещен пористый цилиндр для предварительной очистки, а во втором расположена сорбционная загрузка, заключенная между дренажными сетками (авт. св. СССР N 1189479, кл. B 01 D 24/10, 1985).
Недостатком этого известного устройства является недостаточно высокая степень очистки воды, т.к. в нем невозможна бактерицидная очистка.
Цель изобретения обеспечение наиболее полного использования бактерицидного эффекта серебрения.
На фиг.1 представлена схема предлагаемого устройства; на фиг.2 цилиндр с сорбционной загрузкой.
Устройство для очистки питьевой воды содержит корпус 1, две ступени очистки в виде последовательно соединенных через корпус цилиндра 2, в котором размещен пористый цилиндр для предварительной очистки и цилиндр 3 с сорбционной загрузкой для извлечения из воды растворимых в ней органических соединений, подводящие и отводящие коммуникации, подсоединенные соответственно к входному 4 и выходному 5 отверстиям.
Для измерения давления воды в корпусе выполнены отверстия 6, 7 и 8. Отверстие 6 сообщено с каналом 9 и манометром 10, отверстие 7 с каналом 11 и манометром 12, отверстие 8 с каналом 13 и воздушником 14.
Первая ступень очистки, выполненная в виде цилиндра 2 с коническим днищем 15 содержит пористый цилиндр 16, выполненный из спеченного или спрессованного порошка никеля с размером пор 0,2 0,22 мкм. Вторая ступень очистки выполнена в виде цилиндра 3 с конусным днищем 17, в котором размещена сорбционная загрузка 18, заключенная между дренажными сетками 19, изготовленными из лигированного сплава, имеющими размер ячеек 50 200 мкм и покрытых слоем серебра, толщиной 0,1 0,3 мкм. Цилиндр 3 выполнен из водонепроницаемого материала и имеет крышку 20 с отверстием 21 и кольцевой паз 22 для установки резинового уплотнительного кольца 23, с помощью которого цилиндр крепится к корпусу 1. Для уплотнения между крышкой и цилиндром устанавливается кольцевая прокладка 24. Днище 25 выполнено в виде открытого колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбового соединения и кольцевой резиновой прокладки 26. В днище имеется отверстие 27 для ввода очищаемой воды.
Устройство также содержит трубопровод подачи исходной воды 28, на котором устанавливают запорный вентиль 29, расходомер 30, выход из которого соединен с входным отверстием 4 корпуса 1. Между входом и расходомером устанавливают запорный вентиль 31. Подачу исходной воды осуществляют из приемной емкости 32 насосом 33. Трубопровод выходящей воды 34 соединен с приемной емкостью очищенной и обеззараженной воды 35, из которой воду подают потребителям насосом 36. Для промывки устройства устанавливают трубопровод 37 и запорную арматуру 38, 39 и 40.
Устройство работает следующим образом.
Исходную воду из емкости 32 подают насосом 33 по трубопроводу 28 через расходомер 29 и входное отверстие 4 корпуса 1 по промежуточному каналу 9 в кольцевой зазор предочистки. При этом запорная арматура 29 и 31 открыта.
В цилиндре 2 происходит предварительная очистка воды от механических примесей и ионов тяжелых металлов (железа), которые оседают на стенках пористого цилиндра 16 и конусном днище 15. Воду, очищенную на пористом цилиндре 16 предварительной ступени очистки, по промежуточному каналу 13 подают под напором на сорбционную очистку, где она по кольцевому зазору поступает в сорбционный элемент и через отверстие 27, подается снизу вверх, пройдя предварительное серебрение на сетке 19. Пройдя очистку от органических и хлорорганических соединений на сорбционном слое загрузки 18, вода омывает посеребренную сетку 19 и поступает по каналу 11 к выходному отверстию 5, а откуда в приемную емкость очищенной воды 35. Подачу воды потребителям осуществляют насосом 36. При этом запорная арматура 39 и 40 открыта. Запорный вентиль 38 закрыт.
Напор воды в каналах 9 и 11 определяют по показаниям манометров. Для выпуска накапливающегося в канале 13 воздуха имеется воздушник 14.
При повышении сопротивления пористого цилиндра 16, которое определяется по показаниям перепада давления на манометрах 10 и 12, производят периодическую его промывку обратным током воды. Для этого останавливают насос подачи исходной воды 32 и закрывают запорный вентиль 31. Открывают вентиль 38 и закрывают запорные вентили 39 и 40. При этом очищенную воду подают насосом 36 к выходному отверстию 5, корпуса 1, затем по каналу 11 сверху вниз через слой активного угля, в канализацию 41. Частицы раздробленного сорбента и часть водорастворимой органики сбрасываются в канализацию вместе с водой. После промывки цилиндра 3 и сорбционного элемента вентиль 42 закрывают и воду по кольцевому зазору каналу 13 подают во внутреннее пространство пористого цилиндра 16. Пройдя через пористый слой, вода поступает в кольцевой зазор, откуда по каналу через вентиль 43 сбрасывается вместе с гидроксидом и механическими примесями в канализацию. Отмывку производят до появления чистой воды. Конец промывки определяют визуально. После отмывки открывают вентили 39, 40 и 31 и закрывают вентиль 38. Включают насос подачи исходной воды 32 и установка работает по описанной схеме.
Предлагаемый технологический прием серебрением воды позволяет подавить рост микроорганизмов перед поступлением воды в сорбционный элемент и повысить бактерицидный эффект обработки воды за счет серебрения уже очищенной воды, выходящей из фильтра.
Claims (1)
- Устройство для очистки питьевой воды, содержащее корпус с подводящими и отводящими коммуникациями, две ступени очистки в виде последовательно соединенных через корпус цилиндров с коническими днищами, в первом из которых размещен пористый цилиндр для предварительной очистки, а во втором расположена сорбционная загрузка, заключенная между дренажными сетками, отличающееся тем, что пористый цилиндр выполнен из спеченного или спрессованного порошка никеля и дренажные сетки выполнены из легированного сплава, имеют размер ячеек 50 200 мкм и покрыты слоем серебра толщиной 0,1 0,3 мкм.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93004267A RU2074116C1 (ru) | 1993-02-01 | 1993-02-01 | Устройство для очистки питьевой воды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93004267A RU2074116C1 (ru) | 1993-02-01 | 1993-02-01 | Устройство для очистки питьевой воды |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93004267A RU93004267A (ru) | 1996-02-20 |
RU2074116C1 true RU2074116C1 (ru) | 1997-02-27 |
Family
ID=20136334
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93004267A RU2074116C1 (ru) | 1993-02-01 | 1993-02-01 | Устройство для очистки питьевой воды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2074116C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU183171U1 (ru) * | 2018-04-25 | 2018-09-12 | Дмитрий Евгеньевич Лузан | Ионизатор для воды |
RU184541U1 (ru) * | 2018-05-15 | 2018-10-30 | Дмитрий Евгеньевич Лузан | Ионизатор воды |
-
1993
- 1993-02-01 RU RU93004267A patent/RU2074116C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Кульский Л.А. Серебряная вода. - Киев, Наукова думка, 1987, с.81 - 112. Авторское свидетельство СССР N 1189479, кл. B 01D 24/10, 1985. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU183171U1 (ru) * | 2018-04-25 | 2018-09-12 | Дмитрий Евгеньевич Лузан | Ионизатор для воды |
RU184541U1 (ru) * | 2018-05-15 | 2018-10-30 | Дмитрий Евгеньевич Лузан | Ионизатор воды |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101791503A (zh) | 一种新型净水装置及净水方法 | |
RU2074116C1 (ru) | Устройство для очистки питьевой воды | |
KR20120009292A (ko) | 자화 정수 장치 | |
CN203017871U (zh) | 一种具有全自动旋流除砂过滤装置的前中置净水器 | |
CN100443034C (zh) | 淋浴水循环利用系统 | |
CN201722234U (zh) | 一种手动排污前后置纳滤膜净水器 | |
JP2012055806A (ja) | 逆洗式フィルタ装置 | |
CN104230025A (zh) | 一种具有旋流除砂功能的前中置净水器及制作方法 | |
CN201495147U (zh) | 两级一体多介质快滤式净水器 | |
CN212334895U (zh) | 自来水二次净化装置 | |
CN201161961Y (zh) | 多介质快滤式净水器 | |
CN111470584A (zh) | 一种新型净水设备 | |
CN111470690A (zh) | 自来水二次净化装置 | |
CN104478110A (zh) | 一种可快速更换滤盘及滤芯的制水机及制作方法 | |
CN208648913U (zh) | 一种双出水分质供水家用净水器 | |
CN214400144U (zh) | 一种大型物理消毒水净化器 | |
CN207713588U (zh) | 一种城镇污水处理系统 | |
CN217377491U (zh) | 超细过滤站 | |
KR102191421B1 (ko) | 간이상수도 처리시설 | |
CN201593010U (zh) | 一种城镇家用矿泉水净水器 | |
CN105174592A (zh) | 一种双罐多介质抗菌抑垢净水器的制作方法 | |
JPH04313392A (ja) | 浄水装置 | |
CN105233561A (zh) | 一种可速换滤盘及滤芯的净水器及制作方法 | |
CN105060605A (zh) | 超滤膜家用净水机 | |
KR950005418B1 (ko) | 폐수처리용 다복층식 여과기 |