RU2082677C1 - Электролизер для обработки воды - Google Patents

Электролизер для обработки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2082677C1
RU2082677C1 SU5045736A RU2082677C1 RU 2082677 C1 RU2082677 C1 RU 2082677C1 SU 5045736 A SU5045736 A SU 5045736A RU 2082677 C1 RU2082677 C1 RU 2082677C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
anode
electrolyzer
cathode
carbon
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Селезнев
Нина Петровна Селезнева
Original Assignee
Украинский государственный морской технический университет
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 Украинский государственный морской технический университет filed Critical Украинский государственный морской технический университет
Priority to SU5045736 priority Critical patent/RU2082677C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082677C1 publication Critical patent/RU2082677C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к электрохимической очистке воды от солей жесткости и других вредных примесей, а также для изменения величины активной реакции (pH). Сущность: электролизер содержит корпус, снабженный полупроницаемой диафрагмой, выполненной в виде камеры с размещенным в ней анодом, катодом, при этом анод и катод выполнены из углерод-углеродного материала и размещены в водопроницаемых тканевых чехлах, анод соединен с источником тока через диод. Анод может быть соединен с источником тока через несколько параллельных включенных диодов, 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической очистке воды от солей жесткости и других вредных примесей, в частности к устройствам для изменения в нужном направлении ее величины активной реакции (pH).
Областью применения данного изобретения является техника очистки и дезинфекции природных вод для питьевого водоснабжения, химической, судостроительной, пищевой и фармацевтической промышленности. Все большим спросом пользуются подобные электролизеры для приготовления электроактивированной воды в домашних условиях. Большое значение электролизеры обработки воды имеют в котельных установках для водоумягчения и предупреждения накипи на стенках котлов; в хозяйствах для превращения жесткой подземной и речной воды в питьевую воду и для стирки белья; в медицинских учреждениях для получения бактерицидной кислотной воды для промывки ран; в сельском хозяйстве для поливки растений с целью ускорения процесса роста всходов; в пищевой промышленности для приготовления напитков.
Известно большое количество электролизеров воды, отличающихся по конструкции корпусов, электродов, полупроницаемых мембран, системам регулирования, преобразователям электрического тока и т.д.
Известны электролизеры с регулятором отношения скоростей потоков для получения ионизированной воды с заданным значением pH [1]
Во всех этих электролизерах использованы металлические электроды, не обеспечивающие необходимую длительность их работы из-за разрушения покрытий электродов.
Наиболее близким к предлагаемому является электролизер для обработки воды, содержащий корпус, электроды в водонепроницаемых тканевых чехлах, источник тока.
Недостатками его являются сложная система преобразования переменного тока в постоянный, повышающая стоимость аппарата и снижающая его экономичность из-за рассеяния электрической энергии в системе преобразования, а также низкий ресурс катода по причине износа поверхности в процессе механической очистки от "накипи", образующейся в процессе солеобразования.
Целью изобретения является повышение экономичности, эффективности работы электролизера и повышение ресурса катода.
Цель достигается тем, что к углерод-углеродному аноду присоединен диод для получения пульсирующего тока, оба электрода снабжены тканевыми чехлами для защиты поверхности от случайных повреждений и для предупреждения солеобразования на поверхности катода, а также для предупреждения попадания продуктов разложения анода и приготовляемую кислотную воду.
Наличие диода, соединенного с анодом, позволяет отказаться от системы преобразования электрического тока, что значительно упрощает и снижает стоимость аппарата, который может работать от сети переменного тока с напряжением 220 В.
В отличие от известных электролизеров в предлагаемом изобретении между электродами действует пульсирующее электромагнитное поле, под действием которого увеличивается эффективность обработки воды, так как кроме электрической активации вода подвержена активации магнитным полем.
На фиг. 1 приведена схема электролизера циклического действия, продольный разрез; на фиг. 2 схема электролизера непрерывного действия.
На фиг. 1 электролизер содержит корпус 1, анодную 2 и катодную 3 полупроницаемые камеры, анод 4, катод 5, диод 6. Стенки анодной камеры выполнены из плотной брезентовой ткани (типа "бельтинг") или, с целью повышения производительности (сокращения времени обработки воды), стенки анодной камеры выполнены двухслойными: внутренний слой выполнен из плотной брезентовой ткани, наружный из углеродной ткани. Снаружи электроды защищены тканевыми чехлами 7 и 8. Электроды (катод 5 и анод 4) представляют собой тонкие углеродные пластины, содержащие электропроводные волокна углерода, связанные между собой пиролитическим углеродом.
Устройство работает следующим образом.
На электроды от сети подают напряжение, электрический ток походит между плоскостями катода 5 и анода 4, с течением времени в катодной камере 3 в результате воздействия электрического и магнитного поля на воду происходит повышение pH католита и снижение pH анолита в анодной камере 2 до заданного уровня. Для получения щелочной воды в камере 3 с pH 8-10 и кислотной с pH 1-3 в камере 2 продолжительность процесса составляет 4-10 мин. Полученную активированную воду сливают в отдельные емкости для практического пользования.
Представленный на фиг. 2 электролизер дополнительно содержит вентили 9 и 10 с подводными патрубками и сливными патрубками 11 и 12 для отвода щелочной и кислотной воды. Регулируя расход воды вентилями 9 и 10, получают воду с различным значением pH.
Пример. Производилась обработка речной воды в аппарате циклического действия. Параметры обработки воды: плотность тока на электродах 15 А/м2, напряжение электролиза 220 В. В качестве диафрагмы анодной и катодной камер использована ткань "бельтинг", анод выполнен из углеродной ткани УРАЛ-Т с пропиткой пиролитическим углеродом из природного газа при температуре 970oC. В течение 6 мин обработки получена щелочная вода с pH 9,4, кислотная pH 2.
Образцы углерод-углеродных анодов и катодов обладают электропроводностью на уровне электропроводности металлов, плотность их составляет 1500 кг/м3, Что в 5,2 раза меньше плотности стальных. Удельная масса предлагаемых электродов благодаря волокнистой прочной структуре и тонкостенности электродов (до 1 мм) сокращается в 5-10 раз в сравнении с удельной массой действующих стальных и графитовых электродов.
Таким образом в предложенном электролизере по сравнению с прототипом упрощена конструкция путем замены системы преобразования тока одним или несколькими, соединенными параллельно, диодами и включенными в состав анода, что обеспечивает образование пульсирующего электромагнитного поля, эффективнее воздействующего на воду освобождает ее от солей жесткости и других вредных примесей, а также позволяет получать воду с заданным значением pH за более короткое время обработки и с меньшей затратой электроэнергии по сравнению с электролизерами, работающими на постоянном токе. Так, для получения воды с pH 9 расход энергии электролизера на пульсирующем токе на 9 10% меньше по сравнению с расходом энергии электролизера, работающим на постоянном токе. Другой особенностью предложенной конструкции электролизера является наличие тканевых чехлов на электродах, выполненных из натуральных тканей (вискозных, хлопковых, льняных.), предупреждающих случайное попадание на поверхность электродов твердых частиц, отложение солей на катоде и выход продуктов разложения анода в воду.
Изложенные особенности не встречаются в других известных конструкциях электролизеров, электродов, аппаратов для электоактивации и очистки воды. Анод и катод практически не поддаются электрокоррозии, что повышает срок службы установки и получение воды без следов железа, хрома и других тяжелых металлов и ядовитых компонентов.
Широкое применение электролизеров предложенной конструкции позволяет расширить экологически чистое производство, дезинфицировать и умягчать питьевую воду.
Особенно важной областью применения электролизеров предложенной конструкции являются индивидуальные хозяйства, расположенные вблизи природных источников воды с повышенной жесткостью. Водоумягчение такой воды в электролизере с применением экологически чистых углерод-углеродных электродов позволит повысить состояние здоровья.

Claims (2)

1. Электролизер для обработки воды, содержащий корпус с анодом и катодом, размещенными в водопроницаемых тканевых чехлах и соединенными с источником тока, отличающийся тем, что корпус снабжен полупроницаемой диафрагмой, выполненной в виде камеры с размещенным в нем анодом, анод и катод выполнены из композиционного углерод-углеродного волокнистого материала, анод соединен с источником тока через диод.
2. Электролизер по п. 1, отличающийся тем, что анод соединен с источником тока через несколько параллельно включенных диодов.
SU5045736 1992-02-14 1992-02-14 Электролизер для обработки воды RU2082677C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045736 RU2082677C1 (ru) 1992-02-14 1992-02-14 Электролизер для обработки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5045736 RU2082677C1 (ru) 1992-02-14 1992-02-14 Электролизер для обработки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2082677C1 true RU2082677C1 (ru) 1997-06-27

Family

ID=21605986

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5045736 RU2082677C1 (ru) 1992-02-14 1992-02-14 Электролизер для обработки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082677C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006094472A1 (de) * 2005-03-08 2006-09-14 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Vorrichtung und verfahren zur elektrolytische behandlung von wasser beziehungsweise wässrigen lösungen
RU169421U1 (ru) * 2016-06-22 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Устройство для электрохимической обработки водных растворов
RU2769530C2 (ru) * 2020-03-03 2022-04-01 Сергей Викторович Ивченко Проточный электролизер и способ получения активированной воды в нем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 1-104387, кл. C 02 F 1/46, 1989. 2. Авторское свидетельство СССР N 487025, кл. C 02 F 1/461, 1976. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006094472A1 (de) * 2005-03-08 2006-09-14 Judo Wasseraufbereitung Gmbh Vorrichtung und verfahren zur elektrolytische behandlung von wasser beziehungsweise wässrigen lösungen
RU169421U1 (ru) * 2016-06-22 2017-03-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина" Устройство для электрохимической обработки водных растворов
RU2769530C2 (ru) * 2020-03-03 2022-04-01 Сергей Викторович Ивченко Проточный электролизер и способ получения активированной воды в нем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3913923B2 (ja) 水処理方法及び水処理用装置
Ghernaout et al. From chemical disinfection to electrodisinfection: The obligatory itinerary?
US7309441B2 (en) Electrochemical sterilizing and bacteriostatic method
JP3716042B2 (ja) 酸性水の製造方法及び電解槽
TW490444B (en) Electrolytic apparatus, methods for purification of aqueous solutions and synthesis of chemicals
US10407327B2 (en) Bioelectrochemical system having polyvalent ion removing function
US6773575B2 (en) Electrolytic cell and process for the production of hydrogen peroxide solution and hypochlorous acid
CN105858990A (zh) 一种利用脱硫废水零排放盐溶液制备次氯酸钠溶液的工艺和装置
KR20170107642A (ko) 3차원 다공성 단극 전극체를 구비한 전기살균 필터 및 이를 이용한 수처리 방법
JP2013108104A (ja) 電解合成装置、電解処理装置、電解合成方法及び電解処理方法
CA2545764C (en) Electrolytic cell for treating contaminated water
GB823531A (en) A process for protecting a metal structure in contact with a stream of sea water
RU2082677C1 (ru) Электролизер для обработки воды
JP4098617B2 (ja) 殺菌方法
KR20020074262A (ko) 차아염소산 나트륨 발생 전해장치
KR100603536B1 (ko) 메쉬형 전극판을 갖는 전기분해장치
KR100366899B1 (ko) 김양식장에 산처리 하는 방법 및 상기 방법에 사용되는 산처리제를 제공하는 대용량 전해수 제조장치
KR102492246B1 (ko) 적조제거 및 과염소산염 제어를 위한 복합 수처리 시스템 및 이를 이용한 수처리방법
CA2750024A1 (en) Method and apparatus for electrolytically producing alkaline water and use of the alkaline water produced
JP3914032B2 (ja) 電気透析用電極及び該電極を使用する電気透析方法
GB2113718A (en) Electrolytic cell
JP3928980B2 (ja) 土壌の殺菌および肥沃化方法
SU1201230A1 (ru) Способ очистки воды
KR101644275B1 (ko) 전기분해장치 및 이를 이용한 수처리방법
JP3985247B2 (ja) アオコの死滅方法