RU2281252C2 - Станция обеззараживания воды - Google Patents

Станция обеззараживания воды Download PDF

Info

Publication number
RU2281252C2
RU2281252C2 RU2004134017/15A RU2004134017A RU2281252C2 RU 2281252 C2 RU2281252 C2 RU 2281252C2 RU 2004134017/15 A RU2004134017/15 A RU 2004134017/15A RU 2004134017 A RU2004134017 A RU 2004134017A RU 2281252 C2 RU2281252 C2 RU 2281252C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
titanium
electrolyzer
anode
perforated
welded
Prior art date
Application number
RU2004134017/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004134017A (ru
Inventor
Евгений Петрович Новичков (RU)
Евгений Петрович Новичков
Валерий Эдуардович Лейф (RU)
Валерий Эдуардович Лейф
Сергей Александрович Африн (RU)
Сергей Александрович Африн
хин Олег Анатольевич Кон (RU)
Олег Анатольевич Коняхин
Сергей Витальевич Баранов (RU)
Сергей Витальевич Баранов
нов Александр Валентинович Лукь (RU)
Александр Валентинович Лукьянов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Эко-Технология-НН"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Эко-Технология-НН" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПО "Эко-Технология-НН"
Priority to RU2004134017/15A priority Critical patent/RU2281252C2/ru
Publication of RU2004134017A publication Critical patent/RU2004134017A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2281252C2 publication Critical patent/RU2281252C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Станция предназначена для обеззараживания питьевой и сточной воды и может быть использована на водопроводно-канализационных сооружениях, а также может найти применение для хлорирования жидкостей или производства хлора и каустика в химической, медицинской и др. отраслях промышленности. Станция обеззараживания воды включает электролизер, узел растворения и дозирования хлорида натрия, эжектор, коммуникации. Между электролизером и эжектором установлен циркуляционный контур, содержащий накопитель щелочи, теплообменник и насос. Узел растворения и дозирования состоит из регулировочного бачка, солевого бака, насоса-дозатора, ротаметра и аккумулирующей емкости. Электролизер включает несколько биполярных элементов, имеющих прямоугольную форму и включающих рамку, анодную и катодную камеры, разделенные перегородкой, причем рамка электродного элемента образована сваренными в углах стальными полосами, торцы которых защищены с анодной стороны титаном, а перегородка выполнена из биметаллического листа - сталь и титан. Кроме того, катодный элемент представляет собой перфорированный или просечной лист из углеродистой стали, приваренный к токоведущим ребрам катодной камеры, а анодным элементом является перфорированный или просечной лист из титана, покрытый окислами рутения и титана и приваренный к токоведущим ребрам анодной камеры. Между электродными элементами установлена ионообменная сульфокатионитная мембрана. Технический эффект - повышение бактерицидной активности получаемых дезинфектантов, обеспечение взрывобезопасности процесса. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение предназначено для обеззараживания питьевой воды и может быть использовано на водопроводно-канализационных сооружениях. Изобретение может найти применение для хлорирования жидкостей в химической, медицинской и др. отраслях промышленности, а также для получения хлора и каустика в малотоннажных производствах.
Известными и широко распространенными являются хлораторные станции обеззараживания воды, осуществляющие хлорирование посредством использования завозимого жидкого хлора в баллонах или контейнерах (Абрамов Н.Н., Водоснабжение - М.: Стройиздат, 1982, с. 280-290).
Недостатком таких станций является использование высокотоксичного хлора, способного в случае утечки поражать не только обслуживающий персонал, но и население районов, прилегающих к водопроводным очистным сооружениям.
Известна установка для обеззараживания воды с использованием электролизеров для получения жидкого хлорирующего агента в виде гипохлорита натрия (Слипченко В.А. Совершенствование технологии очистки и обеззараживания воды, Киев, 1988 г., с 60-70).
Установка состоит из блока приготовления и дозирования хлорида натрия, бака-накопителя гипохлорита натрия и бездиафрагменного электролизера. При работе в такой установке происходит электрическое разложение хлорида натрия, на аноде образуется хлор, на катоде - гидроокись натрия и водород, далее в электролизере хлор и гидроокись натрия связываются в гипохлорит натрия.
Возникновение аварийных ситуаций на данной установке значительно снижено, т.к. хлор быстро переходит в связанное состояние. Недостатком данной установки является невысокий выход хлорирующего агента и большие энергозатраты.
Наиболее близкой к предложенному по технической сущности и достигаемому результату является установка для получения жидкого хлорирующего агента (RU 2090519 С1, 1997, кл. C 02 F 1/76, С 25 В 1/26). Установка включает электролизер, блок приготовления и дозирования раствора электролита, систему коммуникаций, при этом в качестве электролизера использован электролизер с разделенными анодной и катодной камерами, установка также содержит проточную магистраль для воды, эжектор, установленный в проточной магистрали для воды, и коллектор - сепаратор. Блок приготовления и дозирования раствора электролита включает растворный блок, осмотический дозатор и трубопроводы, образующие циркуляционный контур электролита. Установка также содержит блок очистки раствора электролита от солей жесткости.
Недостатком данной установки является невысокая бактерицидная активность получаемого дезинфектирующего агента.
Задачей данного изобретения является создание станции (установки), обеспечивающей обеззараживание воды с помощью дезинфектантов, не представляющих опасности (невзрывоопасных) и обладающих повышенной бактерицидной активностью.
Поставленная задача решается предложенной моделью станции обеззараживания воды, включающей электролизер, узел растворения и дозирования хлорида натрия, эжектор, коммуникации, отличающейся тем, что между электролизером и эжектором установлены накопитель щелочи, теплообменник и насос, составляющие единый контур, а узел растворения и дозирования состоит из регулировочного бачка, солевого бака, насоса-дозатора, ротаметра и аккумулирующей емкости.
Электролизер состоит из нескольких биполярных элементов, имеющих прямоугольную форму и включающих рамку, анодную и катодную камеры, разделенные перегородкой, причем рамка электродного элемента образована сваренными в углах стальными полосами, торцы которых защищены с анодной стороны титаном, а перегородка выполнена из биметаллического листа (сталь+титан). Кроме того, катодный элемент представляет собой перфорированный или просечной лист из углеродной стали, приваренный к токоведущим ребрам катодной камеры, а анодным элементом является перфорированный или просечной лист из титана, покрытый окислами рутения и титана и приваренный к токоведущим ребрам анодной камеры, а между электродными элементами установлена ионообменная сульфокатионитная мембрана.
Отличие предложенной модели от прототипа состоит в том, что между электролизером и эжектором установлен циркуляционный контур состоящий из накопителя щелочи, теплообменника и насоса. Введение данного контура в схему станции позволяет дополнительно проводить после электролиза получение гипохлорита натрия. Процесс протекает следующим образом: образующийся в катодной камере едкий натр через накопитель и теплообменник с помощью насоса подается в эжектор, где смешивается с поступающим хлором, при этом протекают следующие химические реакции:
Figure 00000002
Figure 00000003
В результате в предлагаемой схеме в дополнение к образующимся хлорирующим агентам прибавляется гипохлорит натрия, усиливающий бактерицидную активность дезинфектанта в целом. Присутствие циркулирующей щелочи в контуре снижает опасность выбросов хлора в атмосферу, т.к. он практически сразу связывается не только водой, но и щелочью, что повышает надежность работы станции в целом.
Другое отличие состоит в том, что узел растворения и дозирования включает регулировочный бачок, солевой бак, насос-дозатор, ротаметр и аккумулирующую емкость.
Использование регулировочного бачка позволяет вести приготовление раствора заданной концентрации, не допуская перелива, а введение в схему насоса-дозатора и аккумулирующей емкости позволяет использовать ротаметры, обеспечивающие плавную подачу электролита в электролизер с заданной скоростью и поддерживать в его камерах концентрацию электролита в строго определенном интервале 300-320 г/дм3, т.к. из научно-технической литературы известно, что максимальный выход продуктов электролиза по току в процессах с использованием мембранных электролизеров приходится на этот интервал. Следовательно, предложенный узел растворения и дозирования хлорида натрия позволяет повысить выход хлорирующего агента, а значит бактерицидную активность получаемого дезинфектанта.
Применение в схеме станции электролизера с одним или несколькими биполярными элементами прямоугольной формы, состоящими из рамки, анодной и катодной камер, разделенных перегородкой из биметаллического листа (сталь+титан), обеспечивает ведение электрохимического процесса при относительно низких энергозатратах, а значит повышает экономичность работы станции.
Кроме того, изготовление катодного элемента в виде перфорированного или просечного листа из стали, а анодного элемента - из титана, покрытого окислами рутения и титана, приваренных к токоведущим ребрам катодной и анодной камер соответственно, а также использование сульфокатионитной мембраны между ними обеспечивает стабильность электрохимических показателей процесса в течение длительного времени.
Таким образом, поскольку у предложенной модели станции обеззараживания воды появляются новые свойства, последняя обладает существенными отличиями.
Из научно-технической литературы авторам неизвестно применение в системе хозяйственного водоснабжения установки обеззараживания воды, включающей после электролизера замкнутый контур, состоящий из накопителя щелочи, теплообменника и насоса и позволяющий получать дополнительно гипохлорит натрия.
Использование указанных признаков в предлагаемой схеме станции обеззараживания воды позволяет получать дезинфектант без использования жидкого хлора, что исключает возможность залпового выброса ядовитых и токсичных веществ в атмосферу и практически сводит к минимуму вероятность возникновения аварий. Получаемый дезинфектант представляет собой раствор хлора в воде с примесью гипохлорита натрия и диоксида хлора, каждый из которых является дезинфицирующим агентом, что повышает бактерицидную активность дезинфектанта в целом.
На фиг.1 приведена принципиальная технологическая схема станции обеззараживания воды.
Предлагаемая станция обеззараживания воды включает: узел дозирования и растворения хлорида натрия, состоящий из регулировочного бачка 1, солевого бака 2, насоса-дозатора 3, аккумулирующей емкости 4, ротаметра 5. Станция также включает электролизер мембранный 6, эжектор 7, фильтр очистки воды, поступающей в электролизер 8, накопитель щелочи 9, насос 10, теплообменник 11, резервную накопительную емкость 12, контактный резервуар 13, тиристорный выпрямитель тока 14.
На фиг.2 представлен электролизерный блок мембранного биполярного электролизера, состоящий из биполяра 15, монополяра анода 16, монополяра катода 17, прижимной рамы 18, опорной рамы 19, биметаллической плиты 20, листа перфорированного или просечно-вытяжного 21, ионообменной сульфокатионитной мембраны 22.
Станция работает следующим образом:
В солевой бак 2 загружают хлорид натрия (поваренную соль) по ГОСТ 13830, сорт "Высший" или "Экстра", одновременно подают на растворение водопроводную воду из расчета получения раствора хлорида натрия с концентрацией 300-320 г/дм3.
Регулировочный бачок 1 позволяет производить автоматическое отключение воды и не допускать перелива раствора из бака. Далее через насос-дозатор 3 приготовленный раствор электролита подают в аккумулирующую емкость 4, которая служит буфером, позволяющим поддерживать заданную скорость подачи электролита постоянной концентрации в мембранный электролизер и плавно ее регулировать с помощью ротаметра 5. В электролизере 6 происходит процесс электрохимического разложения раствора хлорида натрия, на аноде выделяется хлор, который засасывается в эжектор 7 и поступает в воду, при этом в магистраль подается хлорирующий агент, состоящий из раствора хлора в воде (хлорной воды) и примесей диоксида хлора и гипохлорит-иона, образование которых обусловлено протеканием следующих реакций:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
Образующийся в катодной камере католит в виде 10-20% раствора едкого натра поступает в накопитель щелочи 9, откуда насосом 10 через теплообменник 11 подается в эжектор 7. Теплообменник представляет собой кожухотрубчатый аппарат типа "труба в трубе" и предназначен для охлаждения католита до температуры не выше 36°С, охлаждающим агентом является вода. Заданный уровень температуры необходим для протекания реакций образования гипохлорита натрия с максимальным выходом.
Получаемый гипохлорит натрия смешивается с хлорирующим агентом, поступающим в эжектор из анодной камеры электролизера, при этом содержание активного хлора в дезинфектанте повышается и составляет 0,9-2,0 г/дм3. В системе коммуникаций станции предусмотрена подача готового дезинфектанта как в контактный резервуар 13, так и в резервную накопительную емкость 12. Электрический ток на электролизер подается через тиристорный выпрямитель тока 14.
Станция обеззараживания воды может комплектоваться электролизерами различной производительности (25, 50, 100, 150, 300, 900 кг активного хлора в сутки), которые отличаются от базовой модели количеством биполярных элементов.
Получаемый на станции по данному изобретению дезинфектант обладает повышенной бактерицидной активностью, что подтверждается результатами испытаний (табл.1).
Таблица 1
Результаты испытаний по бактерицидной активности хлорирующих агентов
Микроорганизмы Время обеззараживания, мин
С хлора (по прототипу), мг/дм3 С хлора (по дан.изобр.), мг/дм3
0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5
Esherichia coli 90 62 42 73 51 30
Proteus vulgaris 125 86 56 91 67 44
Ps. aeruginosa 118 101 84 90 67 48
Str. faecalis 102 94 79 90 80 64
В загрязненную различными бактериями воду подавали хлорирующие агенты, полученные по прототипу и по данному изобретению, и фиксировали время, необходимое для уменьшения количества микроорганизмов на 99,9%. Сопоставление представленных данных показывает, что обеззараживание по изобретению происходит быстрее в среднем в 1,2-1,6 раза, чем по прототипу, следовательно, для надежного обеззараживания воды за нормируемое время контакта необходимо меньшее количество такого дезинфектанта. Таким образом, полученный по данному изобретению дезинфектант обладает повышенной бактерицидной активностью.
Из изложенного следует, что каждый из признаков заявленной совокупности в большей или меньшей степени влияет на достижение поставленной цели, а вся совокупность является достаточной для характеристики заявленного технического решения.

Claims (3)

1. Станция обеззараживания воды, включающая электролизер, узел растворения и дозирования хлорида натрия, эжектор, коммуникации, отличающаяся тем, что между электролизером и эжектором установлен циркуляционный контур, содержащий накопитель щелочи, теплообменник и насос, а узел растворения и дозирования состоит из регулировочного бачка, солевого бака, насоса-дозатора, ротаметра и аккумулирующей емкости.
2. Станция обеззараживания воды по п.1, отличающаяся тем, что электролизер включает несколько биполярных элементов, имеющих прямоугольную форму и включающих рамку, анодную и катодную камеры, разделенные перегородкой, причем рамка электродного элемента образована сваренными в углах стальными полосами, торцы которых защищены с анодной стороны титаном, а перегородка выполнена из биметаллического листа - сталь и титан.
3. Станция по п.2, отличающаяся тем, что катодный элемент представляет собой перфорированный или просечной лист из углеродистой стали, приваренный к токоведущим ребрам катодной камеры; анодным элементом является перфорированный или просечной лист из титана, покрытый окислами рутения и титана и приваренный к токоведущим ребрам анодной камеры, а между электродными элементами установлена ионообменная сульфокатионитная мембрана.
RU2004134017/15A 2004-11-22 2004-11-22 Станция обеззараживания воды RU2281252C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134017/15A RU2281252C2 (ru) 2004-11-22 2004-11-22 Станция обеззараживания воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004134017/15A RU2281252C2 (ru) 2004-11-22 2004-11-22 Станция обеззараживания воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004134017A RU2004134017A (ru) 2006-05-10
RU2281252C2 true RU2281252C2 (ru) 2006-08-10

Family

ID=36656464

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004134017/15A RU2281252C2 (ru) 2004-11-22 2004-11-22 Станция обеззараживания воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2281252C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459768C1 (ru) * 2010-12-23 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Эко-технология" (ООО "НПО "Эко-технология) Станция обеззараживания воды
RU2471891C2 (ru) * 2011-03-15 2013-01-10 Евгений Петрович Новичков Электролизер для получения хлора
RU2498943C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Имущественный комплекс" Автоматизированная система управления станцией обеззараживания воды и способ управления производительностью электролизной установки, реализуемый упомянутой системой
RU2570085C2 (ru) * 2013-07-09 2015-12-10 Евгений Петрович Новичков Способ и установка для обеззараживания воды

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2459768C1 (ru) * 2010-12-23 2012-08-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение "Эко-технология" (ООО "НПО "Эко-технология) Станция обеззараживания воды
RU2471891C2 (ru) * 2011-03-15 2013-01-10 Евгений Петрович Новичков Электролизер для получения хлора
RU2498943C2 (ru) * 2012-02-21 2013-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Имущественный комплекс" Автоматизированная система управления станцией обеззараживания воды и способ управления производительностью электролизной установки, реализуемый упомянутой системой
RU2570085C2 (ru) * 2013-07-09 2015-12-10 Евгений Петрович Новичков Способ и установка для обеззараживания воды

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004134017A (ru) 2006-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI614375B (zh) 電解水之產生方法及產生器
KR100575036B1 (ko) 이산화염소 발생용 전해셀
US8333873B2 (en) Apparatus for electrolyzing an electrolytic solution
JP3716042B2 (ja) 酸性水の製造方法及び電解槽
TW406140B (en) Electrolytic cell for producing a mixed oxidant gas
US20040055896A1 (en) Biocidal solution
KR100567182B1 (ko) 용액에 산화제를 생성하기 위한 고 효율 무전해셀
KR100883894B1 (ko) 미산성 차아염소산수 제조장치 및 미산성 차아염소산수제조방법
CN101426734A (zh) 通过电化学活化水来制备消毒剂的方法,以此方法制备的消毒剂及其应用
JP3729432B2 (ja) 次亜塩素酸塩の製造装置
US20110135562A1 (en) Two stage process for electrochemically generating hypochlorous acid through closed loop, continuous batch processing of brine
US9896354B2 (en) Method for producing oxidized water for sterilization use without adding electrolyte
JP3818619B2 (ja) 次亜塩素酸塩の製造装置および製造方法
WO2002082895A1 (en) Method of shrimp farming in seawater or brackish water ponds
RU2281252C2 (ru) Станция обеззараживания воды
RU2459768C1 (ru) Станция обеззараживания воды
US20040149571A1 (en) Electrolysis cell for generating halogen (and particularly chlorine) dioxide in an appliance
RU204278U1 (ru) Электролизер станции обеззараживания воды
CN209989472U (zh) 电解消毒液发生器
RU113735U1 (ru) Станция обеззараживания воды
JPH0938655A (ja) オゾンを含有する電解次亜塩素酸殺菌水並びにその製造方法及び装置
EA004521B1 (ru) Способ и устройство для получения газа на месте потребления
CN212292800U (zh) 一种次氯酸钠生产系统
RU208186U1 (ru) Электролизер станции обеззараживания воды
CN111792709A (zh) 一种循环电解无废水排出的次氯酸消毒液制作设备及方法

Legal Events

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

Effective date: 20101123

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20131120

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141123