RU2095151C1 - Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации - Google Patents

Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2095151C1
RU2095151C1 RU95106223A RU95106223A RU2095151C1 RU 2095151 C1 RU2095151 C1 RU 2095151C1 RU 95106223 A RU95106223 A RU 95106223A RU 95106223 A RU95106223 A RU 95106223A RU 2095151 C1 RU2095151 C1 RU 2095151C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
water
disinfection
treated
discharge
Prior art date
Application number
RU95106223A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95106223A (ru
Inventor
И.И. Беляков
Г.А. Месяц
Ю.Н. Новоселов
Ю.С. Сурков
Original Assignee
Институт электрофизики Уральского отделения РАН
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 Институт электрофизики Уральского отделения РАН filed Critical Институт электрофизики Уральского отделения РАН
Priority to RU95106223A priority Critical patent/RU2095151C1/ru
Publication of RU95106223A publication Critical patent/RU95106223A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095151C1 publication Critical patent/RU2095151C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к очистке и обеззараживанию промышленных и питьевых вод и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства /производственные и сельскохозяйственные предприятия, жилищно-коммунальные хозяйства, микробиология, медицина и т.д./. Сущность изобретения : воду обрабатывают высоковольтными скользящими разрядами непосредственно по поверхности воды, причем скорость нарастания напряжения ≥1013 В/с, а скорость спада ≥1012 В/с. Устройство включает камеру для обрабатываемой жидкости, высоковольтный источник питания, по крайней мере один высоковольтный электрод, расположенный непосредственно на поверхности воды, и заземленный электрод, расположенный на дне камеры. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки воды, в том числе ее очистке и обеззараживанию электрическими разрядами, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства (обработка питьевых и сточных вод производственных и сельскохозяйственных предприятий, жилищно-коммунальных хозяйств, в микробиологии, медицине и т.д.).
Наиболее близким к предлагаемому изобретению является способ очистки воды и устройство для его реализации, выбранный в качестве прототипа /1/. Он основан на обработке воды импульсными высоковольтными разрядами. Возрастание напряженности электрического поля и ее снижение вследствие электрического разряда по поверхности воды приводит к изменению поляризации молекул воды и, как следствие, разрушению мембранных оболочек бактерий в обеззараживаемой воде. Повышение эффективности способа достигается "самосогласованным" перемешиванием воды за счет подбора определенной скорости нарастания напряжения, частоты следования импульсов и использования электродов с боковыми выступами.
Реализующее данный способ устройство имеет разрядную камеру с обрабатываемой водой, расположенные над водой высоковольтные и заземленные электроды и высоковольтный источник напряжения.
Однако этот способ и устройство для очистки недостаточно эффективны (степень обеззараживания невелика) и энергетически невыгодны, поскольку обеззараживание производится только посредством изменения поляризации молекул воды и на глубине не более 2 3 см.
Целью предлагаемого изобретения является повышение эффективности очистки и обеззараживания воды.
Указанная цель достигается тем, что в способе очистки и обеззараживания воды путем обработки ее высоковольтными импульсами напряжения процесс очистки и обеззараживания осуществляется импульсными незавершенными скользящими разрядами по поверхности воды при скорости нарастания напряжения ≥1013 В/с и скорости спада ≥1012 В/с, при этом величину напряжения выбирают не более пробивного напряжения слоя обрабатываемой воды и не менее величины напряжения, необходимого для развития скользящих разрядов и обеспечения величины удельного энерговклада за один разрядный импульс на литр обрабатываемой жидкости не менее 0,3 Дж/л.
В предлагаемом способе существенно новым является режим комплексной очистки и обеззараживания воды электрическими разрядами, включающем шесть механизмов воздействия на обрабатываемую воду, что ведет к реализации поставленной цели.
1) Во время быстрого возрастания напряжения происходит поляризация молекул воды, которые разрушают мембранные оболочки бактерий. Причем, по сравнению с прототипом, более высокие скорость нарастания и величина напряжения (≈ 150 кВ) обеспечивают более высокие скорость и величину поляризации и, как следствие, более эффективное обеззараживание воды.
2) Очистка и обеззараживание воды происходит под действием УФ излучения, возникающего при прохождении каналов разряда по поверхности воды. Высокая скорость нарастания напряжения в этом случае обуславливает возникновение высокоэнергетичных искровых каналов и, как следствие, максимальную долю излучения в УФ-области спектра, соответствующей оптимальным условиям деструкции органических соединений, что приводит к обеззараживанию воды.
3) Обеззараживание воды происходит под действием ударных волн, возникающих при прохождении разрядных импульсов. Сила воздействия ударной волны (величина импульсного давления) обратно пропорциональна длительности разрядного импульса, поэтому параметры разрядного контура (режим работы генератора импульсов напряженности (ГИНа), конструктивная индуктивность L (фиг.2) в предлагаемом изобретении выбираются таким образом, чтобы скорость спада напряжения была максимальной.
4) Под действием разрядных импульсов в объеме воды происходит образование молекул озона, что приводит к окислению вредных примесей и, как следствие, очистке и обеззараживанию воды.
5) При прохождении токов смещения, протекающих во время прохождения разрядных импульсов, в объеме воды возникает магнитное поле, которое, воздействуя на микроорганизмы, способствует процессу очистки и обеззараживания воды.
6) Плазма, формируемая наносекундными скользящими разрядами, является эффективным источником рентгеновского излучения большой площади, которое также способствует обеззараживанию обрабатываемой воды.
Ограничение по скорости нарастания напряжения является необходимым условием для эффективной реализации механизмов воздействия, обозначенных под пунктами 1), 2), 6). В случае, если скорость нарастания напряжения (при характерных амплитудах ≈ 105 В) будет меньше 1013 В/с, длительность фронта нарастания напряжения будет больше 108 с. Тогда энергии электронов разряда будет недостаточно для создания плазмы, генерирующей, главным образом, в УФ и рентгеновской области спектра.
Ограничение по величине скорости спада напряжения обусловлено следующим. Создание ударной волны требует резкого скачка давления (температуры) в канале разряда. В газах это может существенно проявляться только тогда, когда, плотность электронов в разряде соответствует полной однократной ионизации атомов ne≈1017см-3 [9] Тогда из соотношений
j neV-e; j I/S; E IUtr длительность разряда tr, будет
tr E/USev-ne,
где, оценив значения
E энергия, вкладываемая в разряд, ≈ 1 Дж;
U напряжение, прикладываемое к электродам, ≈ 105 В;
S площадь канала разряда, ≈10-3см2;
e заряд электрона, ≈10-19Кл;
v- дрейфовая скорость электронов в воздухе, ≈107см/с;
ne концентрация электронов в канале, ≈1017см-3, получаем длительность импульса tr≈10-7 с.
Чтобы обеспечить такую длительность напряжения, подаваемом на электроды 105 В, скорость спада должна быть не менее 1012 В/с.
Условия, накладываемые на величину прикладываемого напряжения, представляются очевидными.
Величина удельного энерговклада на литр обрабатываемой жидкости Eуд O, 3Дж/л обусловлена тем, что при меньшем энерговкладе энергозатраты на очистку одинакового объема воды будет существенно выше вследствие уменьшения числа и эффективности воздействия механизмов очистки и обеззараживания. Увеличение Eуд не приводит к увеличению эффективности процесса очистки.
Предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает повышение эффективности очистки благодаря совмещению и повышению интенсивности нескольких механизмов воздействия на обрабатываемую воду.
Указанная цель достигается также тем, что в устройстве для реализации способа, включающем камеру для обрабатываемой жидкости, высоковольтный источник питания, по крайней мере один высоковольтный и заземленный электроды, заземленный электрод расположен на дне разрядной камеры, а высоковольтный электрод меньшей площади, чем заземленный, находится непосредственно на поверхности обрабатываемой воды.
С целью повышения скорости очистки путем увеличения объема обрабатываемой жидкости используется один, два или более высоковольтных электрода.
На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ (вид сбоку), где 1 генератор импульсов напряжения (ГИН), 2 высоковольтные электроды, 3 заземленный электрод, 4 камера с обрабатываемой водой. На фиг.2 представлена эквивалентная электрическая схема устройства, где C конденсатор, одной пластиной которого служит заземленный электрод, другой пластиной -высоковольтные электроды и разрядные каналы, а диэлектриком воды; L конструктивная индуктивность контура, образованная индуктивностью подводящих проводов.
Устройство работает следующим образом. От ГИНа 1, обеспечивающего необходимые для реализации способа параметры высоковольтного импульса, на электроды 2, расположенные непосредственно на поверхности воды, подается импульс напряжения (реально его амплитуда может составлять 100 1000 кВ) со скоростью нарастания ≈1013 В/с. Расстояние между электродами (толщина слоя воды), площадь заземленного электрода и электрические параметры ГИНа выбираются из следующего условия: удельный энерговклад от ГИНа за 1 импульс Eуд должен быть менее Eуд≥0,3 Дж/л. После достижения напряженности поля определенной величины по поверхности воды начинают развиваться каналы незавершенного электрического разряда, заряжающего емкость конденсатора C, образованного заземленным электродом и разрядными каналами (фиг.2). При этом происходят следующие процессы, приводящие к очистке и обеззараживанию воды: 1) Во время возрастания напряжения происходит поляризация молекул воды. Поляризующиеся молекулы воды разрушают оболочки бактерий, что приводит к обеззараживанию воды. 2) Очистка и обеззараживание воды происходит под действием ультрафиолетового излучения, возникающего при прохождении каналов разряда по поверхности воды. 3) Обеззараживание воды происходит также под действием ударных волн, возникающих при прохождении разрядных импульсов. 4) Под действием разрядных импульсов происходит интенсивное озонирование воды, окисление вредных примесей и, как следствие, ее очистка и обеззараживание. 5) При прохождении токов смещения, протекающих во время зарядки конденсатора, образованного заземленным электродом и разрядными каналами (фиг.2), возникает магнитное поле, которое, воздействуя на микроорганизмы, способствует процессу очистки и обеззараживания воды. 6) Облучение воды рентгеновским излучением от плазмы наносекундного разряда способствует обеззараживанию обрабатываемой воды.
Расположение заземленного электрода на дне разрядной камеры необходимо для того, чтобы вода обрабатывалась на всю глубину камеры.
Расположение высоковольтного электрода непосредственно на поверхности воды обусловлено необходимостью зажигания скользящего разряда по ее поверхности. Если поместить электрод в воду, то разряда по поверхности не будет. Если электрод поместить над водой, то энергия, затрачиваемая на пробой воздушного промежутка, будет использоваться неэффективно.
Использование высоковольтного электрода с площадью, меньшей площади заземления электрода обусловлено тем, что реализация способа возможна только тогда, когда хотя бы часть пластины конденсатора C (фиг.2) образуется именно разрядными каналами, которых не будет, если площадь высоковольтного электрода будет равна или больше площади заземленного. Эффективность воздействия способа будет тем выше, чем большая площадь будет занята разрядными каналами. Таким образом, площадь высоковольтного электрода выбирается меньше площади заземленного, и чем меньше она будет, тем лучше. В случае, если используется более одного высоковольтного электрода, их суммарная площадь должна быть меньше площади заземленного.
Предлагаемый способ и устройство для его реализации по сравнению с известными обеспечивает повышение эффективности очистки благодаря совмещению и повышению интенсивности нескольких механизмов воздействия на обрабатываемую воду.

Claims (2)

1. Способ очистки и обеззараживания воды путем обработки ее скользящим импульсным разрядом по поверхности воды, возникающим от приложения высоковольтного импульсного напряжения с нарастающей скоростью и скоростью спада напряжения ≥1012 В/С, отличающийся тем, что скорость нарастания напряжения выбирают ≥1013 В/С, при этом величину напряжения выбирают не более пробивного напряжения слоя обрабатываемой воды и не менее величины напряжения, необходимого для развития скользящих разрядов и обеспечения величины удельного энерговклада за один разрядный импульс на литр обрабатываемой жидкости не менее 0,3 Дж/л.
2. Устройство для очистки и обеззараживания воды, включающее камеру для обрабатываемой жидкости, высоковольтный источник питания, по крайней мере один высоковольтный и заземленный электроды, отличающееся тем, что заземленный электрод расположен на дне разрядной камеры, а высоковольтный электрод выполнен с меньшей площадью, чем заземленный, и расположен на поверхности обрабатываемой воды.
RU95106223A 1995-04-19 1995-04-19 Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации RU2095151C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95106223A RU2095151C1 (ru) 1995-04-19 1995-04-19 Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95106223A RU2095151C1 (ru) 1995-04-19 1995-04-19 Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95106223A RU95106223A (ru) 1997-01-20
RU2095151C1 true RU2095151C1 (ru) 1997-11-10

Family

ID=20166984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95106223A RU2095151C1 (ru) 1995-04-19 1995-04-19 Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095151C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622387C2 (ru) * 2015-09-29 2017-06-15 Игорь Михайлович Пискарев Способ генерирования химически активных частиц в жидкости с использованием электрического разряда

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
RU, патент, 2004500, кл. С 02 F 1/46, 1993. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622387C2 (ru) * 2015-09-29 2017-06-15 Игорь Михайлович Пискарев Способ генерирования химически активных частиц в жидкости с использованием электрического разряда

Also Published As

Publication number Publication date
RU95106223A (ru) 1997-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5766447A (en) Method and device for treating an aqueous solution
Wang et al. Decoloration of azo dye by a multi-needle-to-plate high-voltage pulsed corona discharge system in water
US5144146A (en) Method for destruction of toxic substances with ultraviolet radiation
US6558638B2 (en) Treatment of liquids
WO2012157034A1 (ja) 液体処理装置および液体処理方法
US20080056934A1 (en) Diffusive plasma air treatment and material processing
WO1998042624A1 (fr) Procede et dispositif de traitement de liquide, d'air et de surfaces aux rayons ultraviolets
Ghasemi et al. A review of pulsed power systems for degrading water pollutants ranging from microorganisms to organic compounds
WO1999047230A1 (en) Treatment of liquids
RU2095151C1 (ru) Способ очистки и обеззараживания воды и устройство для его реализации
US20190287763A1 (en) Diffusive plasma air treatment and material processing
JP2003340454A (ja) プラズマ殺菌装置及びプラズマ殺菌清涼水器
KR19980042980A (ko) 오수 정화 장치
KR100304461B1 (ko) 오수정화장치
RU2372296C1 (ru) Устройство очистки и обеззараживания воды
KR20040103400A (ko) 정화방법 및 정화장치
KR102268724B1 (ko) 고밀도 융합 플라즈마 살균 및 탈취기
Boyko et al. The micro-and nanosecond discharges in gas bubbles for water disinfection and purification
RU2413551C2 (ru) Устройство для воздействия на биообъект
SU1114623A1 (ru) Способ обеззараживани сточных вод
KR0163345B1 (ko) 전자 종자 처리장치
Boxman et al. Pulsed submerged arc plasma disinfection of water: Bacteriological results and an exploration of possible mechanisms
CN111163835A (zh) 皮肤治疗装置
LT4323B (lt) Nutekamųjų vandenų valymo ir nukenksminimo būdas
RU2219136C2 (ru) Способ и устройство очистки жидких и газообразных сред