RU2106432C1 - Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды - Google Patents

Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды Download PDF

Info

Publication number
RU2106432C1
RU2106432C1 RU96117144A RU96117144A RU2106432C1 RU 2106432 C1 RU2106432 C1 RU 2106432C1 RU 96117144 A RU96117144 A RU 96117144A RU 96117144 A RU96117144 A RU 96117144A RU 2106432 C1 RU2106432 C1 RU 2106432C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
cathode
cleaning
chamber
capillary
Prior art date
Application number
RU96117144A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96117144A (ru
Inventor
Донат Анатольевич Исаков
Юрий Яковлевич Иоссель
Григорий Семенович Казаров
Валерий Васильевич Липатов
Кирилл Анатольевич Носков
Original Assignee
Донат Анатольевич Исаков
Юрий Яковлевич Иоссель
Григорий Семенович Казаров
Валерий Васильевич Липатов
Кирилл Анатольевич Носков
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 Донат Анатольевич Исаков, Юрий Яковлевич Иоссель, Григорий Семенович Казаров, Валерий Васильевич Липатов, Кирилл Анатольевич Носков filed Critical Донат Анатольевич Исаков
Priority to RU96117144A priority Critical patent/RU2106432C1/ru
Priority to PCT/RU1997/000075 priority patent/WO1998007901A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2106432C1 publication Critical patent/RU2106432C1/ru
Priority to FI980838A priority patent/FI980838A/fi
Publication of RU96117144A publication Critical patent/RU96117144A/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/56Electro-osmotic dewatering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B03SEPARATION OF SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS; MAGNETIC OR ELECTROSTATIC SEPARATION OF SOLID MATERIALS FROM SOLID MATERIALS OR FLUIDS; SEPARATION BY HIGH-VOLTAGE ELECTRIC FIELDS
    • B03BSEPARATING SOLID MATERIALS USING LIQUIDS OR USING PNEUMATIC TABLES OR JIGS
    • B03B5/00Washing granular, powdered or lumpy materials; Wet separating
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/02Extraction using liquids, e.g. washing, leaching, flotation
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09CRECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
    • B09C1/00Reclamation of contaminated soil
    • B09C1/08Reclamation of contaminated soil chemically
    • B09C1/085Reclamation of contaminated soil chemically electrochemically, e.g. by electrokinetics

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Soil Sciences (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Electric Connection Of Electric Components To Printed Circuits (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)

Abstract

Использование: в технологии электроосмотической очистки капиллярно-пористых сред и может быть применено, в частности, для очистки почв и грунтов с нарушенной структурой от загрязнений тяжелыми металлами, фенолами, кислотами, нефтью и нефтепродуктами. Устройство включает камеру для размещения очищаемой среды с электродами - анодом и катодом, к которым подключен источник постоянного электрического тока, емкость с очищающей жидкостью в зоне анода и коллектор для отработанной жидкости, при этом камера для размещения очищаемой капиллярно-пористой среды выполнена расширяющейся в направлении от катода к аноду. 4 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к технике электроосмотической очистки капиллярно-пористых сред и может быть применено, в частности, для очистки почв и грунтов с нарушенной структурой от загрязнений тяжелыми металлами, фенолами, кислотами, нефтью и нефтепродуктами и другими экологическими вредными материалами и веществами. Устройство целесообразно использовать в тех случаях, когда проведение электроосмотической очистки грунта ненарушенной структуры невозможно или нецелесообразно, например, в случае, если загрязнения содержатся в тонких слоях почвы или на участках, подача электроэнергии к которым затруднительна.
Известно устройство для очистки от загрязняющих материалов капиллярно-пористой среды, например грунта, включающее введенные в очищаемую среду полые перфорированные электроды - анод и катод, к которым подключен источник постоянного электрического тока, емкость с очищающей жидкостью и коллектор для сбора отработанной жидкости, образованный в полости катода. Очищающая жидкость из емкости подается по магистрали в анод, а отработанная жидкость из коллектора поступает в резервуар, см. [1], фиг.2.
Это устройство может применяться только для очистки грунта в естественных условиях.
Известно устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды с электродами - анодом и катодом, к которым подключен источник постоянного электрического тока, см. [2].
В данном устройстве, принятом за прототип, площадь сечения неизменна в направлении от катода к аноду. Вследствие этого интенсивность электроосмотического потока постоянна во всем интервале между электродами, что не обеспечивает эффективного удаления жидкости, содержащей загрязнения, из катодной зоны .
Кроме того, происходит воздействие электрического поля только на ионы и не осуществляется его непосредственное воздействие на молекулы загрязняющих материалов. Это объясняется однородностью электрического поля, создаваемого в устройстве-прототипе, которое не оказывает силового воздействия на (постоянные и индицированные) диполи полярных и неполярных молекул.
Недостатком прототипа является также то обстоятельство, что плотность анодного тока имеет высокое значение, которое соответствует плотности катодного тока, обусловленной необходимостью обеспечения интенсивного удаления жидкости из очищаемой среды. Это может приводить к ускоренному растворению анода и преждевременному выходу устройства из строя.
В основу изобретения положено решение задачи создания такого устройства для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды, которое позволило бы повысить эффективность удаления жидкости, содержащей загрязнения, за счет повышения интенсивности электроосмотического потока в катодной зоне и обеспечения воздействия электрического поля как на ионы, так и на полярные и неполярные молекулы загрязняющего вещества. Кроме того, решается задача увеличения долговечности анода и устройства в целом за счет снижения плотности анодного тока.
Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что в устройстве для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды, включающем камеру для размещения очищаемой среды с электродами анодом и катодом, к которым подключен источник постоянного электрического тока, емкость с очищаемой жидкостью в зоне анода и коллектор для отработанной жидкости, камера для очищаемой капиллярно-пористой среды выполнена расширяющейся в направлении от катода к аноду; камера может быть выполнена в виде цилиндрического сектора; анод и катод имеют цилиндрические коаксиальные рабочие поверхности; камера может быть также выполнена конической, при этом анод и катод могут иметь сферические рабочие поверхности.
На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство вид спереди; на фиг. 2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг. 3 - устройство в аксонометрической проекции; на фиг. 4 - камера для размещения очищаемой среды с электродами в варианте устройства по пп. 4 и 5 формулы изобретения; на фиг. 5 - вид сверху на камеру по фиг. 4; на фиг. 6 - вариант камеры для размещения очищаемой среды с электродами, выполненной в виде полного цилиндра, в аксонометрической проекции
Заявитель не выявил в результате анализа патентной и научно-технической литературы каких-либо сведений, порочащих новизну изобретения.
Благодаря реализации отличительных признаков изобретения (в совокупности с признаками, указанными в ограничительной части формулы изобретения), объект приобретает следующие новые свойства (технический результат):
создание неоднородного электрического поля, напряженность которого возрастает от анода к катоду обратно пропорционально площади поперечного сечения камеры для размещения очищаемой среды перпендикулярного направлению от анода к катоду, благодаря чему увеличивается плотность электрического тока в зоне катода и соответственно повышается интенсивность электроосмотического потока в этой зоне;
обеспечение непосредственного воздействия электрического поля на полярные и неполярные молекулы загрязняющего вещества с силой
Figure 00000002
согласно известной зависимости.
Figure 00000003

где
Figure 00000004
- дипольный момент молекулы (постоянный или индуцированный электрическим полем);
Figure 00000005
- градиент напряженности электрического поля, характеризующий степень его пространственной неоднородности;
При этом плотность анодного тока значительно меньше плотности катодного тока (в сравнении с прототипом, имеющим камеру для очищаемой среды с таким же объемом и расстоянием между электродами), благодаря чему увеличивается срок службы анода.
Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критерию "изобретательский уровень".
Устройство в конкретном примере (фиг. 1-3) содержит электроды - анод 1 и катод 2, к которым подключен источник 3 постоянного электрического тока, содержащий силовой трансформатор и тиристорный выпрямитель. Анод 1 выполнен в виде перфорированной стальной пластины, имеющей цилиндрическую рабочую поверхность. Анод 1 установлен с возможностью извлечения в верхней части камеры 4 для размещения капиллярно-пористой среды, в данном примере грунта 5, загрязненного мазутом с концентрацией 60 г/кг. Катод 2 также выполнен в виде стальной перфорированой пластины, имеющей цилиндрическую рабочую поверхность, и установлен в нижней части камеры 4. Расстояние между электродами - 1 м, Под катодом 2 расположен коллектор 6 для отработанной жидкости. Камера 4 выполнена расширяющейся в направлении от катода к аноду. В данном примере камера 4 представляет собой цилиндрический сектор с углом α = 60o. В частном случае возможно выполнение камеры 4 с углом α = 360o, т.е. в виде полного цилиндра. Анод 1 сопряжен с емкостью 7 для очищающей жидкости 8. В данном примере емкость 7 выполнена заодно с камерой 4. Камера 4 с электродами 1 и 2, емкостью 7 и коллектором 6 шарнирно укреплена внутри несущей конструкции 9. Коллектор 6 посредством магистрали 10 соединен с цистерной для отработанной жидкости 11. В магистраль 10 включены центробежный насос 12 и центрифуга 13.
В емкости 7 очищающая жидкость 8 подается с помощью насоса 14 из резервуара 15.
Устройство работает следующим образом.
В камеру 4 загружают загрязненный грунт в количестве 0,5 м3, после чего устанавливают анод 1. Насосом 14 из резервуара 15 в емкость 7 подают очищающую жидкость. Подключают к аноду 1 и катоду 2 источник 3 постоянного электрического тока, в конкретном примере напряжением 220 В.
При протекании через влажный грунт электрического тока происходит электроосмотическое движение жидкости, интенсивность которого возрастает от анода к катоду, при этом увлекаются частицы загрязнения (мазута).
Отработанная жидкость проходит через перфорированный катод 2 в коллектор 6, с помощью центрифуги 13 отделяется мазут и затем жидкость насосом 12 подается в цистерну 11.
В данном примере обработка грунта проводилась в течение 20 сут при энергозатратах 50 кВт/ч.
Концентрация мазута в грунте после очистки составила 2 г/кг, то есть снизилась в 30 раз.
Вариант устройства по фиг. 4, 5 с конической камерой обеспечивает более высокую степень неоднородности электрического поля и соответственно большую интенсивность электроосмотического потока в катодной зоне. Однако в этом случае камера 4 имеет меньшую вместимость и происходит возрастание удельных энергозатрат.
Для повышения вместимости камеры 4 она может выполняться с расширением только в зоне катода.
Варианты устройства, представленные в данном изобретении аналогичны описанному выше.
Выбор того или иного варианта определяется с учетом требуемой производительности, степени и характера загрязнения среды.
Устройство может быть изготовлено в заводских условиях с использованием обычного оборудования и известных материалов. По мнению заявителя, изобретение соответствует критерию "промышленная применимость".
Реализация изобретения позволяет значительно повысить интенсивность очистки капиллярно-пористых сред от различных загрязнений, в том числе загрязнений тяжелыми металлами, фенолами, кислотами, нефтью, нефтепродуктами, а также и от комбинированных загрязнений

Claims (5)

1. Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды, например грунта, включающее камеру для размещения очищаемой среды с электродами-анодом и катодом, к которым подключен источник постоянного электрического тока, емкость с очищающей жидкостью в зоне анода и коллектор для отработанной жидкости, отличающееся тем, что камера для размещения очищаемой капиллярно-пористой среды выполнена расширяющейся в направлении от катода к аноду.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камера для размещения очищаемой капиллярно-пористой среды выполнена в виде цилиндрического сектора.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что анод и катод имеют цилиндрические коаксиальные рабочие поверхности.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что камера для размещения очищаемой капиллярно-пористой среды выполнена конической.
5. Устройство по пп.1 - 4, отличающееся тем, что анод и катод имеют сферические концентрические рабочие поверхности.
RU96117144A 1996-08-16 1996-08-16 Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды RU2106432C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117144A RU2106432C1 (ru) 1996-08-16 1996-08-16 Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды
PCT/RU1997/000075 WO1998007901A1 (fr) 1996-08-16 1997-03-18 Dispositif permettant de nettoyer un milieu capillaire et poreux encrasse
FI980838A FI980838A (fi) 1996-08-16 1998-04-15 Laitteisto kapilaaristen ja huokoisten aineiden puhdistamiseksi lika-aineista

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117144A RU2106432C1 (ru) 1996-08-16 1996-08-16 Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2106432C1 true RU2106432C1 (ru) 1998-03-10
RU96117144A RU96117144A (ru) 1998-06-20

Family

ID=20184806

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96117144A RU2106432C1 (ru) 1996-08-16 1996-08-16 Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды

Country Status (3)

Country Link
FI (1) FI980838A (ru)
RU (1) RU2106432C1 (ru)
WO (1) WO1998007901A1 (ru)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2562314B1 (fr) * 1984-03-27 1989-02-17 Commissariat Energie Atomique Procede pour recuperer le plutonium contenu dans des dechets solides
US5074986A (en) * 1989-06-06 1991-12-24 Massachusetts Institute Of Technology Electroosmosis techniques for removing materials from soil
US5137608A (en) * 1989-11-30 1992-08-11 Board Of Supervisors Of Louisiana State University And Agricultural And Mechanical College Electrochemical decontamination of soils or slurries
US5240570A (en) * 1992-01-29 1993-08-31 General Electric Company Surfactant augmented in-situ removal of PCBs from soil by electroosmosis
FR2691649B1 (fr) * 1992-05-29 1995-06-02 Extramet Sa Procédé de décontamination des terres polluées par des métaux.
US5476992A (en) * 1993-07-02 1995-12-19 Monsanto Company In-situ remediation of contaminated heterogeneous soils

Also Published As

Publication number Publication date
WO1998007901A1 (fr) 1998-02-26
FI980838A0 (fi) 1998-04-15
FI980838A (fi) 1998-04-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5240570A (en) Surfactant augmented in-situ removal of PCBs from soil by electroosmosis
US6214189B1 (en) Method for electro-kinetically decontaminating soil contained in a radioactive waste drum, and apparatus therefor
US5098538A (en) Electroacoustic soil decontamination
EP1145766A3 (en) Electrode construction for dielectrophoretic apparatus and separation by dielectrophoresis
JP2008532733A5 (ru)
Schultz Electroosmosis technology for soil remediation: laboratory results, field trial, and economic modeling
US8992122B2 (en) Electro-remediation
JPH11511808A (ja) 汚染された液体及び固体廃棄物から電荷を帯びた化学種を除去するための電気化学的システム及び方法
RU2106432C1 (ru) Устройство для очистки от загрязнений капиллярно-пористой среды
Gai et al. Injection by hydrostatic pressure in conjunction with electrokinetic force on a microfluidic chip
JP4472742B2 (ja) 汚染土壌の処理方法
Lockhart et al. Electro-osmotic dewatering of fine suspensions: the efficacy of current interruptions
Chen et al. Application of electrical fields in dewatering and drying
KR0137000B1 (ko) 전기침투식 탈수기
Vijh Salient experimental observations on the electroosmotic dewatering (EOD) of clays and sludges and their interpretation
US5480558A (en) Electric enhancement of adsorbent flotation separation
JP2005177681A (ja) 気泡発生装置及び電気浮上方法
US6576116B2 (en) Hybrid joule heating/electro-osmosis process for extracting contaminants from soil layers
RU2100485C1 (ru) Устройство для очистки капиллярно-пористой среды
JPH06328081A (ja) 多重円筒状電極電解凝集装置
JPH05317870A (ja) 水質浄化装置
JP3107187B2 (ja) 汚泥中の有害金属類分離用の電極板並びにそれを用いた分離装置
Almeira et al. Enhancement of ion transport in porous media by the use of a continuously reoriented electric field
CN215249682U (zh) 一种高效油水分离装置
RU221745U1 (ru) Устройство для очистки и рекультивации почвы