RU2144003C1 - Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей - Google Patents

Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2144003C1
RU2144003C1 RU99103453A RU99103453A RU2144003C1 RU 2144003 C1 RU2144003 C1 RU 2144003C1 RU 99103453 A RU99103453 A RU 99103453A RU 99103453 A RU99103453 A RU 99103453A RU 2144003 C1 RU2144003 C1 RU 2144003C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
electric
current pulse
pulse generator
discharge
Prior art date
Application number
RU99103453A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Миронов
Ю.А. Нагель
О.А. Зарков
И.В. Уварова
А.С. Воронов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский центр им.М.В.Келдыша"
Priority to RU99103453A priority Critical patent/RU2144003C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2144003C1 publication Critical patent/RU2144003C1/ru

Links

Images

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
    • C02F1/4608Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods using electrical discharges
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Установка относится к области обеззараживания (дезинфекции) жидкостей, включая питьевую и сточную воды, и может быть использована для снижения бактериальной зараженности сточных вод в процессе подготовки питьевой воды. Установка имеет камеру для обработки жидкости, внутренняя стенка которой представляет собой поверхность овалоида вращения вокруг его малой оси. Соосно с ней скомпонован электроразрядный узел из двух коаксиальных изолированных проводников, оканчивающихся электродами, погруженными в жидкость симметрично относительно большой оси камеры. Установка имеет генератор импульсов тока, коммутирующий разрядник, подводящую и отводящую гидросистемы. Технический результат состоит в значительном обеззараживающем эффекте при низкой удельной энергоемкости. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области обеззараживания (дезинфекции) жидкостей, включая питьевую и сточную воды, и может быть использовано для снижения бактериальной зараженности сточных вод, в процессе подготовки питьевой воды. Оно может послужить основой при создании установок для обеззараживания жидких пищевых продуктов (соков, молока и др.), может найти применение в других областях науки и техники, в которых используется электроимпульсная технология.
Известно устройство для обеззараживания воды электрическими разрядами, состоящее из генератора высоковольтных импульсов, воздушного разрядника, камеры с электродной системой, в которой производится обработка воды [1] (Авт. свид. СССР 960130, кл. C 02 F 1/48, 1982).
Недостатком устройства является высокая удельная энергоемкость (1,2-1,5 кВт•ч/м3), что является основным препятствием для его практического внедрения.
Наиболее близким к изобретению является устройство для очистки питьевых и сточных вод от бактериального загрязнения [2], содержащее трубопровод для протекания очищаемой жидкости с подводящими и отводящими фланцами или штуцерами, одну или несколько пар электродов, отделенных изоляцией от трубопровода, на которые подаются импульсы электрического тока от высоковольтного источника, генерирующие ударные водны, вызывающие дезинтеграцию и гибель микроорганизмов (Авт. свид. СССР 225799, кл. C 02 F 1/48, 1983). Известно также, что для увеличения крутизны фронта импульса тока электрического разряда (для увеличения амплитуды ударных волн) в электрических схемах таких устройств используются коммутирующие разрядники [3].
Однако, и это устройство, как и [1], не может найти практического применения из-за высокой удельной энергоемкости (~ 1 кВт•ч/м3).
Технический результат заявляемого изобретения состоит в значительном обеззараживающем эффекте при низкой удельной энергоемкости (0,02-0,2 кВт•ч/м3 в зависимости от типа обрабатываемой жидкости). Указанный результат достигается следующим образом. Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей имеет камеру для обработки жидкости с электроразрядным узлом, генератор импульсов тока, коммутирующий разрядник, подводящую и отводящую гидросистемы. При этом внутренняя стенка камеры представляет собой поверхность овалоида вращения вокруг его малой оси. Профиль камеры выбирается таким образом, чтобы форма внутренней стенки совпадала с поверхностью равных амплитуд, генерируемых в жидкости импульсов давления (изобарой). Для большой оси камеры D (при D до 400 мм) профиль изменяется по закону D•K(φ), где φ - угол, отсчитываемый от большой оси камеры, K(φ) = 5,7•φ22-4,25•|φ|/π+1 (график функции K(φ) приведен на фиг. 1) [4]. Электроразрядный узел расположен по малой оси камеры (т.е. камера и электроразрядный узел компонуются соосно) и выполнен из двух коаксиально расположенных изолированных проводников, оканчивающихся электродами, погруженными в жидкость симметрично относительно большой оси камеры. Одна пара клемм генератора и электроразрядного узла имеет непосредственный электрический контакт, а вторая пара клемм разделяется коммутирующим разрядником, один из электродов которого расположен непосредственно на ошиновке генератора, а второй - на внутреннем проводнике электроразрядного узла. Для снижения габаритов токоподводящих элементов и установки в целом генератор импульсов тока и коммутирующий разрядник могут компоноваться соосно с камерой и электроразрядным узлом, а генератор импульсов тока может располагаться над камерой для обработки жидкости или вокруг нее. При необходимости, связанной с условиями эксплуатации, подводящая гидросистема электроимпульсной установки может быть снабжена устройством для регулирования уровня жидкости в рабочей камере, соединенным с камерой через гаситель импульсов давления, выполненный, например, в виде набора плоских или конических несоосных диафрагм (т.е. оси одного или нескольких отверстий в диафрагме смещены относительно осей отверстий соседних диафрагм), а отводящая система может быть снабжена осесимметричным водосборником для приема выплескиваемой при разряде жидкости, расположенным внутри рабочей камеры выше уровня жидкости, набором регулируемых отверстий в стенке камеры на уровне водосборника, осесимметричным коллектором, расположенным на внешней стенке камеры, и отводящим трубопроводом.
Таким образом, технический результат достигается за счет профилирования камеры, позволяющего при фиксированной энергии разряда обработать максимально возможный объем жидкости, а также за счет соосной компоновки камеры и электроразрядного узла с коаксиально расположенными электродами, благодаря чему достигается низкая индуктивность электрического контура установки и, соответственно, высокая крутизна импульса тока. Кроме того, компоновка генератора импульсов тока и коммутирующего разрядника соосно с камерой и электроразрядным узлом и расположение генератора импульсов тока над или вокруг камеры для обработки жидкости, конструкция подводящей гидросистемы, позволяющей поддерживать необходимый уровень жидкости в камере в условиях действия нагрузок от ударных волн, конструкция отводящей гидросистемы, использующая часть энергии ударных волн, улучшают указанный выше технический результат.
На фиг. 1 представлена угловая зависимость коэффициента K(φ), необходимого для расчета профиля внутренней стенки камеры.
На фиг. 2, 3 приведены схемы предлагаемой электроимпульсной установки с двумя вариантами расположения генератора импульсов тока: на фиг. 2 - генератор расположен над камерой (такая компоновка целесообразна при малой производительности установки), а на фиг. 3 - вокруг камеры (это целесообразно для случая большой производительности установки, когда вес генератора может быть значительным).
На фиг. 4 показан пример конструктивного исполнения электроразрядного узла в виде двух коаксиальных проводников в сборе с коммутирующим разрядником.
В состав установки (фиг. 2, 3) входят генератор импульсов тока 1, профилированная камера 2 для обработки жидкости, расположенный по оси камеры электроразрядный узел 3, выполненный из двух коаксиально расположенных и изолированных друг от друга проводников, оканчивающихся электродами 4, коммутирующий разрядник 5. Причем генератор импульсов тока 1 и электроразрядный узел 3 через одну пару клемм 6 имеют непосредственный электрический контакт, а вторая пара клемм 7 - разделяется коммутирующим разрядником 5, один из электродов которого расположен непосредственно на ошиновке генератора 1, а второй - на внутреннем проводнике электроразрядного узла 3. Кроме того, для поддержания необходимого уровня жидкости в камере в условиях действия нагрузок от ударных волн подводящая гидросистема 8 может быть снабжена устройством 9 с гасителем импульсов давления, представляющим собой, например, набор плоских или конических диафрагм 10. Для приема выплескиваемой за счет энергии ударных волн жидкости отводящую систему целесообразно выполнить из осесимметричного водосборника 11, расположенного внутри рабочей камеры 2 выше уровня жидкости, набора регулируемых отверстий 12 в стенке камеры на уровне водосборника 11, осесимметричного коллектора 13, расположенного на внешней стенке рабочей камеры, и отводящего трубопровода 14.
Соосное расположение генератора импульсов тока 1, камеры 2, электроразрядного узла 3 (пример исполнения которого в виде двух коаксиальных проводников приведен на фиг. 4), коммутирующего разрядника 5, а также выполнение электрических контактов 6, 7, как показано на фиг. 1, 2, позволяют значительно снизить индуктивность электрического контура ЭИ установки, увеличить крутизну переднего фронта импульса разрядного тока и генерировать ударные волны при низких энергозатратах. Поддержание необходимого уровня жидкости в камере в условиях действия нагрузок от ударных волн, обеспечиваемое устройством 9, отвод обработанной жидкости за счет части энергии ударных волн, не требующий специальных систем (насосов и т.п.), повышает экономичность установки.
Предложенная установка работает следующим образом. Обрабатываемая жидкость через гидросистему 8 подается в камеру 2, где подвергается воздействию ударных волн, генерируемых импульсным электрическим разрядом, возникающим между электродами 4. Режим обработки (моноимпульсный или частотно-импульсный) задается генератором импульсов тока 1. Заданный уровень жидкости в камере 2 может поддерживаться с помощью устройства 9, установленного вне камеры. При каждом разряде часть обработанной жидкости за счет энергии ударных волн выплескивается в водосборник 11 и через отверстия 12, попадая в коллектор 13, отводится через трубопровод 14.
Экспериментальное подтверждение целесообразности выбора основных признаков предлагаемого изобретения, составляющих его суть, было проведено на модельных ЭИ установках различного масштаба, а также на пилотных ЭИ установках для обеззараживания сточной воды производительностью до 5 и 5•104м/сут. Достигнутые удельные энергоемкости для биологически очищенной и доочищенной сточных вод составили соответственно ~ 0,2 и 0,02 кВт•ч/м3. Возможность промышленного применения ЭИ установок с подобными характеристиками рассмотрена в работе [5].
Таким образом, на основании результатов экспериментальной проверки установлено, что предложенная установка за счет выбранной конструкции камеры соответствующего профиля, соосного расположения генератора импульсов тока, камеры, электроразрядного узла и коммутирующего разрядника, а также предложенной конструкции подводящей и отводящей гидросистем позволяет достичь высокой эффективности обеззараживания при существенно более низкой удельной энергоемкости (0,02 - 0,2 кВт•ч/м3) по сравнению с [1, 2].
Источники информации.
1. А.с. СССР N 960130 от 23.09.82 C 02 F 1/48.
2. A.с. СССР N 225799 от 15.05.83 C 02 F 1/48 - прототип.
3. Юткин Л.А. Электрогидравлический эффект. М.-Л., Гос. науч.-техн. изд-во маш. лит., 1955.
4. Кривицкий Е.В., Шамко В.В. Переходные процессы при высоковольтном разряде в воде. К., Наукова думка, 1979.
5. Нагель Ю.А., Зарков О.А., Уварова И.В., Эль Ю.Ф., Филимонова Е.В. Водоснабжение и санитарная техника. 1997. N 6. С. 26-27.

Claims (5)

1. Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей, содержащая камеру для обработки жидкости с электроразрядным узлом, генератор импульсов тока, коммутирующий разрядник, подводящую и отводящую гидросистемы, отличающаяся тем, что внутренняя стенка камеры представляет собой поверхность овалоида вращения вокруг его малой оси, электроразрядный узел выполнен из двух коаксиальных изолированных проводников, оканчивающихся электродами, погруженными в жидкость симметрично относительно большой оси камеры, при этом одна пара клемм электроразрядного узла и генератора импульсов тока имеет непосредственный электрический контакт, а вторая пара клемм разделяется коммутирующим разрядником, один из электродов которого расположен непосредственно на ошиновке генератора, а второй - на внутреннем проводнике электроразрядного узла, при этом камера и электроразрядный узел компонуются соосно.
2. Электроимпульсная установка по п.1, отличающаяся тем, что генератор импульсов тока и коммутирующий разрядник компонуются соосно с камерой и электроразрядным узлом.
3. Электроимпульсная установка по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что генератор импульсов тока располагается над камерой для обработки жидкости или вокруг нее.
4. Электроимпульсная установка по любому из пп.1 - 3, отличающаяся тем, что подводящая гидросистема снабжена устройством для регулирования уровня жидкости в камере, соединенным с камерой через гаситель импульсов давления, выполненный, например, в виде набора плоских или конических несоосных диафрагм.
5. Электроимпульсная установка по любому из пп.1 - 4, отличающаяся тем, что отводящая система состоит из осесимметричного водосборника для приема выплескиваемой при разряде жидкости, расположенного внутри камеры выше уровня жидкости, набора регулируемых отверстий в стенке камеры на уровне водосборника, осесимметричного коллектора, расположенного на внешней стенке камеры, и отводящего трубопровода.
RU99103453A 1999-02-19 1999-02-19 Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей RU2144003C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103453A RU2144003C1 (ru) 1999-02-19 1999-02-19 Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99103453A RU2144003C1 (ru) 1999-02-19 1999-02-19 Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2144003C1 true RU2144003C1 (ru) 2000-01-10

Family

ID=20216197

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99103453A RU2144003C1 (ru) 1999-02-19 1999-02-19 Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2144003C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2452763C1 (ru) * 2011-04-07 2012-06-10 Юрий Анатольевич Нагель Способ крекинга нефти и нефтепродуктов путем воздействия импульсными электрическими разрядами и устройство для его осуществления
RU2478580C1 (ru) * 2011-01-28 2013-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторский центр "АКС" Устройство для обеззараживания стоков электрическими разрядами
RU2714065C1 (ru) * 2019-07-02 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Устройство для очистки питьевых и сточных вод
RU211075U1 (ru) * 2021-10-01 2022-05-19 Алексей Сергеевич Речицкий Портативное устройство для электрогидравлической обработки воды

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2478580C1 (ru) * 2011-01-28 2013-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-конструкторский центр "АКС" Устройство для обеззараживания стоков электрическими разрядами
RU2452763C1 (ru) * 2011-04-07 2012-06-10 Юрий Анатольевич Нагель Способ крекинга нефти и нефтепродуктов путем воздействия импульсными электрическими разрядами и устройство для его осуществления
RU2714065C1 (ru) * 2019-07-02 2020-02-11 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ" (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) Устройство для очистки питьевых и сточных вод
RU211075U1 (ru) * 2021-10-01 2022-05-19 Алексей Сергеевич Речицкий Портативное устройство для электрогидравлической обработки воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5326446A (en) Treatment of water with static and radio frequency electromagnetic fields
JP4889124B2 (ja) 流体処理装置
KR101605070B1 (ko) 저온 수중 플라즈마 발생 장치
US3340175A (en) Apparatus for fluid treatment
WO1980000226A1 (en) Water treatment apparatus and method for treating water
MX2007007501A (es) Metodo y aparato de tratamiento de fluido.
RU2144003C1 (ru) Электроимпульсная установка для обеззараживания жидкостей
US10781116B2 (en) Devices, systems and methods for treatment of liquids with electromagnetic fields
US10694770B2 (en) Chamber for pulsed electric field generation
JP2000263050A (ja) 廃水処理方法および装置
KR101214441B1 (ko) 수처리용 수중 방전 장치
CN104692604B (zh) 一种利用高压脉冲放电破解剩余污泥的装置及其使用方法
KR101087061B1 (ko) 액체상에서의 플라즈마 방전장치
KR20120136884A (ko) 물 정화를 위한 수중 방전 장치
RU2011113659A (ru) Установка обработки магнитным полем для кондиционирования текучих сред
RU85469U1 (ru) Устройство для обеззараживания и активации жидкости
EP2692694A1 (en) Device for removing organic and chemical microbic pollutants from water
CN204569686U (zh) 一种利用高压脉冲放电破解剩余污泥的装置
CN109692637B (zh) 一种一体式放电装置及液体放电系统
CN113548722A (zh) 多频复合式水处理器
CN102206008B (zh) 小流量电磁水质处理器
SU1263643A1 (ru) Устройство дл обеззараживани воды электрическими разр дами
CN202107576U (zh) 小流量电磁水质处理器
RU2421405C2 (ru) Устройство для обработки воды радиочастотными сигналами
CN112390373B (zh) 基于曝气及高压脉冲放电的人工湿地污水处理装置及方法