RU2359926C1 - Устройство для очистки воды - Google Patents

Устройство для очистки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2359926C1
RU2359926C1 RU2007138290/15A RU2007138290A RU2359926C1 RU 2359926 C1 RU2359926 C1 RU 2359926C1 RU 2007138290/15 A RU2007138290/15 A RU 2007138290/15A RU 2007138290 A RU2007138290 A RU 2007138290A RU 2359926 C1 RU2359926 C1 RU 2359926C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
additional
reactor
inlet
outlet pipe
Prior art date
Application number
RU2007138290/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Михайлович Пискарев (RU)
Игорь Михайлович Пискарев
Леонард Степанович Волков (RU)
Леонард Степанович Волков
Сергей Николаевич Туголуков (RU)
Сергей Николаевич Туголуков
Наталья Алексеевна Аристова (RU)
Наталья Алексеевна Аристова
Владислав Леонардович Волков (RU)
Владислав Леонардович Волков
Евгений Эдуардович Мартенс (RU)
Евгений Эдуардович Мартенс
Original Assignee
Игорь Михайлович Пискарев
Леонард Степанович Волков
Сергей Николаевич Туголуков
Наталья Алексеевна Аристова
Владислав Леонардович Волков
Евгений Эдуардович Мартенс
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 Игорь Михайлович Пискарев, Леонард Степанович Волков, Сергей Николаевич Туголуков, Наталья Алексеевна Аристова, Владислав Леонардович Волков, Евгений Эдуардович Мартенс filed Critical Игорь Михайлович Пискарев
Priority to RU2007138290/15A priority Critical patent/RU2359926C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359926C1 publication Critical patent/RU2359926C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания воды. Устройство для очистки воды путем воздействия электрическим полем на объем обрабатываемой жидкости содержит реактор, три эжекторных насоса, смеситель и дополнительную емкость. Внутри реактора размещена группа верхних электродов, нижний электрод и ограничительный экран, расположенный в группе верхних электродов. Первый эжекторный насос связан с реактором, снабжен выходным патрубком и двумя входными патрубками, один из которых служит выходным патрубком реактора, а второй предназначен для подачи обрабатываемой жидкости. Второй эжекторный насос расположен между первым эжекторным насосом и смесителем, снабжен выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком смесителя и двумя входными патрубками, один из которых служит выходным патрубком первого эжекторного насоса, а второй предназначен для подачи перекиси водорода. Третий эжекторный насос расположен в дополнительном контуре, включающем помимо него дополнительную емкость для очистки обрабатываемой жидкости и насос для циркуляции обрабатываемой жидкости в этом дополнительном контуре. Третий эжекторный насос снабжен выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком для подачи воздуха в дополнительную емкость и двумя входными патрубками, один из которых служит выходным патрубком насоса для циркуляции обрабатываемой жидкости, а другой предназначен для подачи воздуха. Изобретение позволяет повысить эффективность очистки воды и производительность установки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания воды (питьевой, сточной и др.) и может найти широкое применение на промышленных предприятиях, в сельском хозяйстве, медицинских, специальных учреждениях и в быту.
Известна экспериментальная схема очистки воды при инициировании реакции пучком ускоренных электронов. Реакционная камера представляет собой ванну, боковые стенки которой изготовлены из изоляционного материала, например оргстекла. Дно камеры изготовлено из нержавеющей стали, покрытой платиновой чернью. Верхняя крышка камеры - также из нержавеющей стали. В верхней крышке камеры выполнено окно для ввода пучка электронов и закрыто сеткой из стальной проволоки с ячейками размером 3×3 мм2. Размеры окна выбраны такими, чтобы исключить прямое попадание пучка электронов на стенки ванны. На верхнюю и нижнюю крышки реакционной камеры подается напряжение от источника питания, плюс на дно, минус на верхнюю крышку с сеткой. Пучок электронов с максимальной энергией попадает на поверхность жидкости через сетку. В качестве источника электронов используется пучковый процессор электронов фирмы ТЕКРА, обеспечивающий однородный поток электронов по всей поверхности окна без сканирования пучка. В результате в объеме газа генерируются активные радикалы R, а жидкость имеет вещество В, в результате чего происходит взаимодействие вещества В с радикалами R (см. патент RU, №2130898, М. кл. 6: C02F 1/46; C02F 1/48, опубл. 27.05.1999).
Данная установка является экспериментальной, не обеспечивает необходимой эффективности очистки обрабатываемой жидкости и не может быть использована в промышленном масштабе.
Известно устройство для очистки воды, выбранное в качестве ближайшего аналога, содержащее реактор, эжекторный насос, смеситель и патрубки, один из которых является выходным патрубком для отвода из устройства очищенной жидкости, внутри реактора размещена группа верхних электродов, нижний электрод и ограничительный экран, расположенный в группе верхних электродов, реактор снабжен дренажной системой, входным патрубком для подачи воздуха и выходным патрубком, эжекторный насос снабжен выходным патрубком и двумя входными патрубками, один из которых служит выходным патрубком реактора для транспортировки озоногидроксильной смеси, а второй - для подачи обрабатываемой жидкости, смеситель, в свою очередь, также снабжен входным и выходным патрубком, причем входной патрубок смесителя служит одновременно выходным патрубком эжекторного насоса (см. патент RU №2251533, М. кл.7: C02F 1/467, опубл. 10.05.2005).
Задачей, на решение которого направлена известное устройство, является повышение эффективности очистки воды.
Однако в известной установке получается озоногидроксильная смесь, в которой содержание озона в пять-семь раз выше, чем содержание активных гидроксильных радикалов, и поскольку окислительная способность гидроксильных радикалов по сравнению с озоном значительно выше, то есть в озоногидроксильной смеси только гидроксильные радикалы являются инициаторами цепных реакций, то основным недостатком известного устройства является недостаточно высокая производительность установки и недостаточно высокая эффективность очистки воды от органических примесей.
Таким образом, техническим результатом, на решение которого направлено заявляемое изобретение, является повышение производительности установки и повышение эффективности очистки воды с использованием заявляемой установки.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве для очистки воды, содержащем реактор, эжекторный насос, смеситель и патрубки, один из которых является выходным патрубком для отвода из устройства очищенной жидкости, внутри реактора размещена группа верхних электродов, нижний электрод и ограничительный экран, расположенный в группе верхних электродов, реактор снабжен дренажной системой, входным патрубком для подачи воздуха и выходным патрубком, эжекторный насос снабжен выходным патрубком и двумя входными патрубками, один из которых служит выходным патрубком реактора для транспортировки озоногидроксильной смеси, а второй - для подачи обрабатываемой жидкости, смеситель, в свою очередь, также снабжен входным и выходным патрубком, согласно изобретению устройство содержит два дополнительных эжекторных насоса, один из которых расположен между эжекторным насосом для подачи обрабатываемой жидкости и смесителем, а другой включен в дополнительный контур, состоящий из него самого, дополнительной емкости для очистки обрабатываемой жидкости и насоса для циркуляции обрабатываемой жидкости в этом дополнительном контуре, и расположен между дополнительной емкостью и насосом для циркуляции, при этом первый из двух дополнительных эжекторный насос снабжен выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком смесителя, и двумя входными патрубками, один из которых служит одновременно выходным патрубком эжекторного насоса для подачи обрабатываемой жидкости, а второй - для подачи перекиси водорода, второй из двух дополнительных эжекторный насос снабжен выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком для подачи воздуха в дополнительную емкость, и двумя входными патрубками, один из которых служит одновременно выходным патрубком насоса для циркуляции обрабатываемой жидкости, а другой - для подачи воздуха, при этом выходной патрубок смесителя служит одновременно входным патрубком дополнительной емкости для подачи в нее озоногидроксильной смеси и перекиси водорода, а патрубок для отвода очищенной жидкости связан с дополнительной емкостью.
Наличие в заявляемом устройстве дополнительного эжекторного насоса, размещенного между эжекторным насосом для подачи обрабатываемой жидкости и смесителем и снабженного выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком смесителя, и двумя входными патрубками, один из которых служит одновременно выходным патрубком эжекторного насоса для подачи обрабатываемой жидкости, а второй - для подачи перекиси водорода, позволяет значительно повысить производительность устройства и повысить эффективность очистки обрабатываемой жидкости.
Это объясняется тем, что с помощью одного из двух входных патрубков данного дополнительного эжекторного насоса, установленного заявляемым образом, появляется возможность ввести в обрабатываемую жидкость перекись водорода. Свободный озон, находящийся в обрабатываемой жидкости, вступает в реакцию с введенной перекисью водорода и замещается эквивалентным количеством активных гидроксильных радикалов
32О2⇒3О2+2ОН-
В литературе данная реакция известна под названием Advansed Oxidation.
Таким образом, наличие данного дополнительного эжекторного насоса позволяет в обрабатываемой жидкости произвести замену слабого и неуниверсального окислителя - озона на эквивалентное количество во много раз более сильного и универсального окислителя - гидроксильных радикалов и, как следствие, во много раз повысить и производительность устройства, и эффективность очистки воды.
Наличие второго дополнительного эжекторного насоса, установленного заявляемым образом и связанного с дополнительной емкостью для очистки обрабатываемой жидкости и насосом для постоянной циркуляции данной жидкости в дополнительном контуре, позволяет еще в большей степени повысить как производительность устройства, так и повысить эффективность очистки обрабатываемой жидкости.
Это обеспечивается за счет того, что через один из двух входных патрубков данного дополнительного эжекторного насоса обрабатываемая жидкость постоянно, за счет циркуляции, насыщается кислородом воздуха, благодаря чему цепные реакции протекают в полном объеме.
На чертеже представлена принципиальная схема заявляемого устройства.
Устройство содержит реактор 1, эжекторный насос 2, первый дополнительный эжекторный насос 3, смеситель 4, дополнительную емкость 5 для очистки обрабатываемой жидкости, насос 6 для циркуляции обрабатываемой жидкости, второй дополнительный эжекторный насос 7 и насос 8 для отвода очищенной жидкости.
В реакторе 1 размещена группа верхних электродов 9, группа нижних электродов 10, роль которых выполняет пластина, повторяющая контур дна реактора 1, и ограничительный экран 11. Реактор 1 также снабжен патрубками 12 и 12' для подачи и отвода охлаждающей воды 13, входным патрубком 14 для подачи воздуха в реактор 1 и выходным патрубком 15 для отсасывания озоногидроксильной смеси. Эжекторный насос 2 расположен за ректором 1, снабжен выходным патрубком 16 и двумя входными патрубками: патрубком 15, служащим одновременно выходным патрубком реактора 1 для транспортировки озоногидроксильной смеси, и патрубком 17 для подачи обрабатываемой жидкости. Первый дополнительный эжекторный насос 3 снабжен выходным патрубком 18 и двумя входными патрубками: патрубком 16, служащим одновременно выходным патрубком эжекторного насоса 2, и всасывающим патрубком 19 для подачи перекиси водорода. Смеситель 4 оснащен входным патрубком 18, служащим одновременно выходным патрубком первого дополнительного эжекторного насоса 3, и выходным патрубком 20 для подачи воды с озоногидроксильной смесью и перекисью водорода в дополнительную емкость 5, служащую для очистки обрабатываемой жидкости. Второй дополнительный эжекторный насос 7 содержит выходной патрубок 21, служащий одновременно входным патрубком дополнительной емкости 5 для очистки обрабатываемой жидкости, и два входных патрубка: патрубок 22 для подачи воздуха и патрубок 23, служащий одновременно выходным патрубком насоса 6 для циркуляции обрабатываемой жидкости в дополнительном контуре. Очищенная жидкость отводится из дополнительной емкости 5 с помощью насоса 8. При этом патрубок 24 для отвода очищенной жидкости из дополнительной емкости 5 связан с ней и с насосом 8.
Устройство работает следующим образом.
В реактор 1 с помощью патрубка 12 подают дренажную воду, так чтобы нижние концы верхней группы электродов 9 находились между слоем газа над водой и ограничительным экраном 11. Затем через входной патрубок 14 в реактор 1 подают либо воздух, либо газообразный кислород. Одновременно на верхнюю группу электродов 9 подают напряжение 12-14 кВ. В результате на конце каждого электрода 9 образуется холодная плазма электрического разряда, создающая в слое газа над поверхностью воды 13 озоногидроксильную смесь, содержащую гидроксильные радикалы.
Одновременно с этим по входному патрубку 17 в эжекторный насос 2 подают поток обрабатываемой жидкости, что приводит к принудительному всасыванию полученной озоногидроксильной смеси из реактора 1 в эжекторный насос 2. Поступившая в эжекторный насос 2 озоногидроксильная смесь перемешивается с обрабатываемой жидкостью, а озон и гидроксильные радикалы начинают взаимодействовать с загрязнениями, находящимися в обрабатываемой жидкости. Далее учитывая, что окислительная способность гидроксильных радикалов значительно выше, чем у озона, а количество озона в полученной озоногидроксильной смеси в 4-5 раз больше количества гидроксильных радикалов, в поток обрабатываемой жидкости через входной патрубок 19 первого дополнительного эжекторного насоса 3 подают перекись водорода, в результате чего свободный озон заменяется на эквивалентное количество гидроксильных радикалов. После добавления перекиси водорода поток обрабатываемой жидкости через смеситель 4 направляется в дополнительную емкость 5, где протекают цепные реакции окисления. Для протекания цепных реакций в полном объеме обрабатываемую жидкость постоянно насыщают кислородом воздуха путем засасывания воздуха через входной патрубок 22 во второй дополнительный эжекторный насос 7 при осуществлении постоянной циркуляции обрабатываемой воды через него из дополнительной емкости 5 насосом 6.
Очищенная вода отводится из дополнительной емкости 5 при помощи насоса 8.

Claims (1)

  1. Устройство для очистки воды путем воздействия электрическим полем на объем обрабатываемой жидкости, содержащее реактор, эжекторный насос, смеситель и патрубки, один из которых является выходным патрубком для отвода из устройства очищенной жидкости, внутри реактора размещена группа верхних электродов, нижний электрод и ограничительный экран, расположенный в группе верхних электродов, реактор снабжен дренажной системой, входным патрубком для подачи воздуха и выходным патрубком, эжекторный насос снабжен выходным патрубком и двумя входными патрубками, один из которых служит выходным патрубком реактора для транспортировки озоногидроксильной смеси, а второй - для подачи обрабатываемой жидкости, смеситель, в свою очередь, также снабжен входным и выходным патрубками, отличающееся тем, что содержит два дополнительных эжекторных насоса, один из которых расположен между эжекторным насосом для подачи обрабатываемой жидкости и смесителем, а другой включен в дополнительный контур, состоящий из него самого, дополнительной емкости для очистки обрабатываемой жидкости и насоса для циркуляции обрабатываемой жидкости в этом дополнительном контуре и расположен между дополнительной емкостью и насосом для циркуляции, при этом первый из двух дополнительных эжекторный насос снабжен выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком смесителя, и двумя входными патрубками, один из которых служит одновременно выходным патрубком эжекторного насоса для подачи обрабатываемой жидкости, а второй - для подачи перекиси водорода, второй из двух дополнительных эжекторный насос снабжен выходным патрубком, служащим одновременно входным патрубком для подачи воздуха в дополнительную емкость, и двумя входными патрубками, один из которых служит одновременно выходным патрубком насоса для циркуляции обрабатываемой жидкости, а другой - для подачи воздуха, при этом выходной патрубок смесителя служит одновременно входным патрубком дополнительной емкости для подачи в нее озоногидроксильной смеси и перекиси водорода, а патрубок для отвода очищенной жидкости связан с дополнительной емкостью.
RU2007138290/15A 2007-10-15 2007-10-15 Устройство для очистки воды RU2359926C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007138290/15A RU2359926C1 (ru) 2007-10-15 2007-10-15 Устройство для очистки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007138290/15A RU2359926C1 (ru) 2007-10-15 2007-10-15 Устройство для очистки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2359926C1 true RU2359926C1 (ru) 2009-06-27

Family

ID=41027144

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007138290/15A RU2359926C1 (ru) 2007-10-15 2007-10-15 Устройство для очистки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359926C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102381791A (zh) * 2011-11-28 2012-03-21 刘伟 一种电解-氧化剂联合处理有机废水的设备

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102381791A (zh) * 2011-11-28 2012-03-21 刘伟 一种电解-氧化剂联合处理有机废水的设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR101440406B1 (ko) 유체 정화 장치 및 유체 정화 방법
JP2007196121A (ja) 水処理方法および水処理装置
WO2013081300A1 (ko) 플라즈마 수처리장치
JP2008006336A (ja) 水浄化装置
CN106830277A (zh) 一种紫外过硫酸盐去除污水中非甾体抗炎药的高级氧化方法
CN101148285A (zh) 高压脉冲气相增湿放电处理废水的方法
RU2359926C1 (ru) Устройство для очистки воды
RU72968U1 (ru) Устройство для очистки воды
CN214611985U (zh) 一种超声耦合等离子体医疗污水处理装置
RU2152359C1 (ru) Устройство для очистки и обеззараживания воды высоковольтными электрическими разрядами
CN211921171U (zh) 一种水生态修复设备
JP4093409B2 (ja) 流体浄化方法および流体浄化装置
JP3697933B2 (ja) オゾンによる水処理方法及び装置
JPS6128396B2 (ru)
JPH04135694A (ja) 水処理装置
CN111333234A (zh) 一种低温等离子体有机废水降解系统
KR20030015622A (ko) 반응조 내부 방전식 플라즈마 수처리장치
RU2317949C2 (ru) Устройство для очистки сточных вод
CN220703383U (zh) 高级氧化处理系统
CN110921810B (zh) 一种水处理中臭氧尾气的利用设备及利用其处理水的方法
JP3636636B2 (ja) 紫外線照射ダイオキシン類処理装置
KR200294904Y1 (ko) 특수유기폐액 처리장치 - GP&E's AOP Units
CN209974503U (zh) 一种应用于水环境治理的污水处理装置
RU2057720C1 (ru) Устройство для обработки жидкости
CN211035622U (zh) 一种城市污水脱氮用可循环处理装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20110811

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

Effective date: 20111016