RU2100286C1 - Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации - Google Patents

Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2100286C1
RU2100286C1 RU96123069A RU96123069A RU2100286C1 RU 2100286 C1 RU2100286 C1 RU 2100286C1 RU 96123069 A RU96123069 A RU 96123069A RU 96123069 A RU96123069 A RU 96123069A RU 2100286 C1 RU2100286 C1 RU 2100286C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyzer
water
chambers
chamber
anode
Prior art date
Application number
RU96123069A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96123069A (ru
Inventor
Николай Карпович Пушняков
Николай Николаевич Найда
Original Assignee
Вестерн Пасифик Компани Инк.
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 Вестерн Пасифик Компани Инк. filed Critical Вестерн Пасифик Компани Инк.
Priority to RU96123069A priority Critical patent/RU2100286C1/ru
Priority to EP97933931A priority patent/EP0885849A4/en
Priority to PCT/RU1997/000226 priority patent/WO1998025855A1/ru
Priority to AU37109/97A priority patent/AU3710997A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2100286C1 publication Critical patent/RU2100286C1/ru
Publication of RU96123069A publication Critical patent/RU96123069A/ru

Links

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
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/467Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
    • C02F1/4672Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Nitrogen And Oxygen Or Sulfur-Condensed Heterocyclic Ring Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства. Кроме того, изобретение относится к устройству для реализации вышеизложенного способа. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к химической или физической обработке воды, в частности электролизом, и предназначено для электрохимического получения питьевой воды.
Известен способ обеззараживания воды, основанный на озонировании объемов воды [1] Недостатком способа является громоздкость и сложность установки, использующей токсичное вещество (О3) с сильными коррозионными свойствами, а также тщательность подготовки объемов воздуха, с которым озон подается для барботирования обрабатываемой воды.
Известен способ обеззараживания воды серебром [2] Недостатками данного способа являются значительная зависимость эффекта обеззараживания от состава воды (наличие в воде веществ, адсорбирующих ионы серебра, снижает бактерицидный эффект), а также способность серебра, являющегося тяжелым металлом, и его соединений накапливаться в организме человека.
Известен способ хлорирования воды растворами гипохлорита натрия, получаемого электролизом водного раствора поваренной соли [3] Недостатками способа являются: недостаточная эффективность по отношению к болезнетворным бактериям, устойчивым в кислых средах, низкая эффективность действия хлора и его соединений в воде при значениях ее водородного показателя больше 8, а также ухудшение органолептических показателей обрабатываемой воды.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству по п.2 формулы изобретения известно устройство, содержащее два электролизера, баки для приготовления водного раствора поваренной соли и емкость для накапливания электрохимически полученного раствора гипохлорида натрия NaOCl [4] Недостатком этого устройства является невозможность проведения раздельно щелочной в катодной камере и кислотной в анодной камере одного и того же объема воды продуктами электрохимических реакций.
Задача, на решение которой направлено изобретения улучшение технико-экономических показателей обработки воды.
Техническим результатом данного изобретения является улучшение органолептических и бактериологических показателей питьевой воды за счет использования в качестве окислителей бактерий и соединений электрохимически полученных угольной кислоты Н2СО3, атомарного кислорода О и гидратированных ионов пероксида водорода Н2О2. Для этого путем подключения двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами по схеме, показанной на чертеже: 1 ввод исходной воды в катодную камеру первого электролизера вывод католита за пределы устройства в качестве сброса; 2 - ввод воды в анодную камеру первого электролизера в смеси с дозируемым раствором NaHCO3 обработка воды в анодной камере первого электролизера ввод воды в смеси с дозируемым раствором NaHCO3 в анодную камеру второго электролизера смешение с исходной водой, поступающей в устройство на обработку; 3 ввод воды в анодную камеру первого электролизера в смеси с дозируемым раствором NaHCO3 обработка воды в анодной камере первого электролизера обработка воды в катодной камере второго электролизера вывод католита за пределы устройства в качестве питьевой воды. Обработка исходной воды осуществляется одновременным воздействием атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода на двух двухкамерных электролизерах, оснащенных катионообменными мембранами, с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия NaHCO3 c рН 10,5-11,5, а в анодную камеру второго электролизера водного раствора NaHCO3 c рН 8,5-9,0, получением на первом электролизере после анодной камеры анолита с рН 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры питьевой воды с рН 7,0-8,5. При этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства. Введение в циркуляционные анодные контуры растворов гидрокарбоната натрия позволяет получить новое свойство, заключающееся в улучшении органолептических и бактериологических показателей качества питьевой воды. Сущность способа выражена в одновременном окислительном воздействии на возможно присутствующие в воде бактерии и соединения образующихся и присутствующих только при процессе электролиза в электролизере атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода.
Для предотвращения перетекания электролитов и селективного перехода ионов Na+ и Н+ из анодной камеры в катодную, а также для предотвращения перехода ионов ОН- из катодной камеры в анодную камеру электролизеры оснащены катионообменными мембранами 6 и 15. При попадании водного раствора NaHCO3 в анодную камеру первого электролизера под действием электрического тока на аноде протекают реакции
Figure 00000002

при этом в самой электрохимической ячейке анодной камеры протекают реакции
Figure 00000003

При выходе из электрохимической ячейки анодной камеры происходит разложение угольной кислоты
H2CO3 _→ H2O + CO2.
Время воздействия угольной кислоты, атомарного кислорода и гидротированных ионов пероксида водорода на объем воды зависит от величин прилагаемого тока и от скорости течения воды в анодной камере электролизеров.
На чертеже изображена схема способа и устройства для его осуществления: 1, 4, 9, 12, 16, 18, 19 трубопроводы; 2 смеситель; 3, 11 катодные камеры; 5, 7, 13, 15 газоотделители; 6, 14 катионообменные мембраны; 8, 17 анодные камеры; 10, 20 дозирующие емкости.
Исходная вода по трубопроводу 1 проходит смеситель 2, разделяясь на два потока, поступает в первый электролизер по двум индивидуальным контурам: по одному вода поступает в катодную камеру 3, а по второму после обогащения водным раствором гидрокарбоната натрия из дозирующей емкости до рН 10,5-11,5 через трубопровод 9 поступает в анодную камеру 8. После завершения процесса электролиза на первом электролизере католит, проходя через газоотделитель 5, освобождается от водорода и удаляется из устройства через трубопровод 4, анолит после первого электролизера, приобретя состояние, характеризуемое рН 3-4, освобождается от кислорода и СО2 на газоотделителе 7 и поступает по трубопроводу 12 на дальнейшую обработку на второй электролизер. Перед поступлением в анодную камеру раствор благодаря введению гидрокарбоната натрия из дозирующей емкости 20 доводится до рН 8,5-9,0. После электролиза на втором электролизере католит, приобретя в катодной камере 11 состояние, характеризуемое рН 7-8,5, и освободившись от водорода на газоотделителе 13, выводится через трубопровод 16 из устройства для использования в качестве питьевой воды. Анолит после анодной камеры 17 второго электролизера, освободившись от кислорода и диоксида углерода на газоотделителе 15, поступает в смеситель 2, где смешивается с исходной водой, поступающей на обработку в устройство.
ЛИТЕРАТУРА
1. Пааль Л. Л. и др. Справочник по очистке природных и сточных вод. М. Высшая школа, 1994, с.142.
2. Кульский Л.А. и др. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. ч.2, Киев: Наукова думка, 1980.
3. Николадзе Г.И. Водоснабжение. М. Стройиздат, 1989, с.278.
4. Медриш Г.Л. и др. Обеззараживание природных и сточных вод с использованием электролиза. М. Стройиздат, 1982, с.31.

Claims (2)

1. Способ обеззараживания воды, основанный на электролизе, отличающийся тем, что обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с pН 10,5 11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с pН 8,5 9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с pН 3 4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с pН 7,0 8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства.
2. Устройство для обеззараживания воды, содержащее два электролизера, отличающееся тем, что электролизеры, снабженные катионообменными мембранами и имеющие на вводах в анодные камеры подключения от дозирующих емкостей, и соединенные друг с другом так, что вывод из анодной камеры первого электролизера подключен к вводам в анодную и катодную камеры второго электролизера, вывод из анодной камеры второго электролизера подключен к камере смешения с исходной обрабатываемой водой, поступающей в первый электролизер, а выводы из катодных камер первого и второго электролизеров представляют собой выходные тракты электрохимически полученных растворов из устройства.
RU96123069A 1996-12-11 1996-12-11 Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации RU2100286C1 (ru)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123069A RU2100286C1 (ru) 1996-12-11 1996-12-11 Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации
EP97933931A EP0885849A4 (en) 1996-12-11 1997-07-18 WATER STERILIZATION PROCESS AND DEVICE FOR CARRYING OUT SAID METHOD
PCT/RU1997/000226 WO1998025855A1 (fr) 1996-12-11 1997-07-18 Procede de sterilisation de l'eau et dispositif de mise en oeuvre de ce procede
AU37109/97A AU3710997A (en) 1996-12-11 1997-07-18 Method for sterilising water and device for realising the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96123069A RU2100286C1 (ru) 1996-12-11 1996-12-11 Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2100286C1 true RU2100286C1 (ru) 1997-12-27
RU96123069A RU96123069A (ru) 1998-09-20

Family

ID=20187854

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96123069A RU2100286C1 (ru) 1996-12-11 1996-12-11 Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации

Country Status (4)

Country Link
EP (1) EP0885849A4 (ru)
AU (1) AU3710997A (ru)
RU (1) RU2100286C1 (ru)
WO (1) WO1998025855A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204278U1 (ru) * 2021-01-22 2021-05-18 Евгений Николаевич Аракчеев Электролизер станции обеззараживания воды

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6394096B1 (en) 1998-07-15 2002-05-28 Corazon Technologies, Inc. Method and apparatus for treatment of cardiovascular tissue mineralization
WO2000003651A1 (en) 1998-07-15 2000-01-27 Corazon Technologies, Inc. Methods and devices for reducing the mineral content of vascular calcified lesions
US8882972B2 (en) 2011-07-19 2014-11-11 Ecolab Usa Inc Support of ion exchange membranes

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1227396A (fr) * 1959-03-04 1960-08-19 Cie Constr Gros Mat Electromec Procédé électrolytique de traitement d'eau de mer ou d'eau saumâtre, en particulier pour réduire son aptitude à l'entartrage
US4197179A (en) * 1978-07-13 1980-04-08 The Dow Chemical Company Electrolyte series flow in electrolytic chlor-alkali cells
SU899486A1 (ru) * 1979-09-21 1982-01-23 Предприятие П/Я В-8844 Способ очистки воды
SU865829A1 (ru) * 1980-01-04 1981-09-23 Украинский Институт Инженеров Водного Хозяйства Установка дл очистки сточных вод
GB2075061B (en) * 1980-05-01 1983-03-16 Environmental Sciences Ass Electrolytic waste water treatment
US4391693A (en) * 1981-10-29 1983-07-05 The Dow Chemical Company Chlorine cell design for electrolyte series flow
GB8321934D0 (en) * 1983-08-15 1983-09-14 Ici Plc Electrolytic cell module
US5364508A (en) * 1992-11-12 1994-11-15 Oleh Weres Electrochemical method and device for generating hydroxyl free radicals and oxidizing chemical substances dissolved in water
SK99293A3 (en) * 1993-09-14 1995-04-12 Alexander Cumakov Method of adjustment of ph of water on ph value regulated in range 1 to 13 and device for realization of this method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Николадзе. Водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1989, с. 278. 2. Медриш Г.Л. и др. Обеззараживание природных и сточных вод с использованием электролиза. - М.: Стройиздат, 1982, с. 31. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204278U1 (ru) * 2021-01-22 2021-05-18 Евгений Николаевич Аракчеев Электролизер станции обеззараживания воды

Also Published As

Publication number Publication date
AU3710997A (en) 1998-07-03
EP0885849A1 (en) 1998-12-23
EP0885849A4 (en) 2001-04-04
WO1998025855A1 (fr) 1998-06-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6296744B1 (en) Apparatus for the electrochemical treatment of a liquid medium
US5628888A (en) Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions
US5871623A (en) Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions
US5858202A (en) Method for producing electrolytic water and apparatus for producing the same
US5965009A (en) Method of producing acid water and electrolytic cell therefor
RU2064440C1 (ru) Способ обработки воды
RU2350692C1 (ru) Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролитов
JP4929430B2 (ja) 電解水製造装置及び電解水の製造方法
WO2010064946A1 (ru) Электрохимическая модульная ячейка для обработки растворов электролитов
CA2336017A1 (en) Electrochemical treatment of water and aqueous salt solutions
JPH01288390A (ja) 電解槽
RU2100286C1 (ru) Способ обеззараживания воды и устройство для его реализации
CN107244729B (zh) 一种饮用水处理中控制含卤副产物产生的方法
KR20170099616A (ko) 이온교환막 여과공정-전기화학적 질소제거 공정의 복합 처리에 의한 오염 지하수의 정화처리방법 및 정화처리장치
RU160773U1 (ru) Установка для комплексного получения хлорсодержащих реагентов и феррата натрия
RU162651U1 (ru) Устройство для комплексного получения хлорсодержащих реагентов и феррата натрия
RU2329197C1 (ru) Способ получения электрохимически активированного дезинфицирующего раствора и установка для его осуществления
Lin et al. Electrochemical nitrite and ammonia oxidation in sea water
RU2322394C1 (ru) Установка для обработки питьевой воды
NO137381B (no) Fremgangsm}te og apparat for elektrolytisk behandling av alkalimetallkloridholdig avvann
RU2722175C1 (ru) Способ получения электролитического гипохлорита натрия
KR20170099615A (ko) 고농도 질산성 질소 함유 폐수에 대한 전기화학적 폐수처리방법 및 폐수처리장치
RU2058267C1 (ru) Способ обработки питьевой воды и устройство для его осуществления
RU2088539C1 (ru) Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов
RU2157793C1 (ru) Способ получения дезинфицирующего раствора - нейтрального анолита

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051212