RU2388702C2 - Water electrochemical purification method - Google Patents

Water electrochemical purification method Download PDF

Info

Publication number
RU2388702C2
RU2388702C2 RU2008102513/15A RU2008102513A RU2388702C2 RU 2388702 C2 RU2388702 C2 RU 2388702C2 RU 2008102513/15 A RU2008102513/15 A RU 2008102513/15A RU 2008102513 A RU2008102513 A RU 2008102513A RU 2388702 C2 RU2388702 C2 RU 2388702C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
anode
cathode
middle chamber
electrochemical
Prior art date
Application number
RU2008102513/15A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2008102513A (en
Inventor
Владимир Георгиевич Пушкарь (RU)
Владимир Георгиевич Пушкарь
Станислав Владимирович Асеев (RU)
Станислав Владимирович Асеев
Original Assignee
Владимир Георгиевич Пушкарь
Станислав Владимирович Асеев
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 Владимир Георгиевич Пушкарь, Станислав Владимирович Асеев filed Critical Владимир Георгиевич Пушкарь
Priority to RU2008102513/15A priority Critical patent/RU2388702C2/en
Publication of RU2008102513A publication Critical patent/RU2008102513A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2388702C2 publication Critical patent/RU2388702C2/en

Links

Images

Abstract

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: invention relates to electrochemical water purification methods and can be used in different fields for treating, disinfecting and improving taste and organoleptic properties of water. The method involves electrochemical purification in a multiple-membrane electrolysis cell, where after primary purification water separated by semi-permeable membranes from the anode and cathode chambers is fed only into the middle chamber of the electrolysis cell. Water passing through the semi-permeable membranes is divided into three streams, the outer most of which fill lateral anode and cathode chambers fitted with anolyte and catholyte outlet pipes. Through elements fitted in the middle chamber, a winding stream of purified water is formed, which successively approaches the anode and the cathode membrane. After coming out of the electrolysis cell, the stream of purified water from the middle chamber enters a magnetic treatment device, passes through a swirler inside a pyramid-shaped housing and enters a container where, together with a crystal, is exposed to water and electromagnetc radiation with wavelength ranging from 100000 m to 1 mm.
EFFECT: method enables to obtain the required amount of electroactivated anolyte and catholyte solution together with electrochemical water purification.
4 cl, 2 dwg, 1 tbl, 1 ex

Description

Изобретение относится к способам электрохимической очистки воды и может найти применение в различных областях для очистки, обеззараживания и улучшения вкусовых, органолептических и биологически активных свойств воды.The invention relates to methods for electrochemical water purification and can find application in various fields for cleaning, disinfecting and improving the taste, organoleptic and biologically active properties of water.

Известно устройство, которое содержит как минимум две последовательно соединенные мембранные электрохимические ячейки, через которые последовательно проходит очищаемая вода, при этом конструкция включает вихревую камеру и емкость с катализатором [1]. Устройство также может содержать флотатор, например [2], в котором происходит отделение загрязнений из очищаемой воды, - недостатком известных установок является недостаточная степень очистки воды из-за конструктивной возможности смешивания очищаемого потока с продуктами электролиза и коагулянтом, как в катодной, так и в анодной камерах (по крайней мере в одной из них), происходит контактирование очищаемой воды с рабочими электродами - катодом или анодом (при этом предъявляются очень высокие требования к качеству электродов, к их покрытию и электрохимической стойкости, что значительно удорожает установку), из-за этого возникает необходимость дополнительного применения флотаторов, катализаторов, поглотителей или ионообменных смол для доочистки воды и отделения ее от загрязнений - продуктов электролиза воды, разложения электродов и коагулянтов.A device is known that contains at least two series-connected membrane electrochemical cells through which purified water passes sequentially, while the design includes a vortex chamber and a container with a catalyst [1]. The device may also contain a flotator, for example [2], in which contaminants are separated from the treated water — a disadvantage of the known installations is the insufficient degree of water purification due to the constructive possibility of mixing the purified stream with electrolysis products and coagulant, both in the cathode and in in the anode chambers (at least in one of them), the treated water is contacted with the working electrodes - the cathode or anode (very high demands are placed on the quality of the electrodes, on their coating and electrochemical resistance, which significantly increases the cost of installation), because of this there is a need for additional use of flotators, catalysts, absorbers or ion-exchange resins for the purification of water and its separation from contaminants - water electrolysis products, decomposition of electrodes and coagulants.

Известны устройства активации жидкости «Аквадиск» силовыми полями для придания им полезных свойств [3]. Недостатком является ограниченный объем воды для обработки, отсутствие проточного режима и режима очистки воды от примесей.Known devices for activating the liquid "Aquadisk" by force fields to give them useful properties [3]. The disadvantage is the limited amount of water for processing, the lack of flow regime and regime of water purification from impurities.

Известен способ Скворцова и устройство для получения вещества-носителя биоактивного излучения [4], в котором используется суспензия биологически активных лекарственных веществ, спектр которых переносится на структуру воды. Используется в фармакологии при производстве биоактивных препаратов. Недостатком таких устройств является сложность конструкции, недостаточная степень структурирования носителя, так как источником является естественное фоновое поле и отсутствие функции очистки воды и ее электрохимической активации электрическими полями.The known method of Skvortsov and a device for producing a carrier substance of bioactive radiation [4], which uses a suspension of biologically active medicinal substances, the spectrum of which is transferred to the structure of water. Used in pharmacology in the production of bioactive drugs. The disadvantage of such devices is the complexity of the design, the insufficient degree of structuring of the media, since the source is the natural background field and the lack of the function of water purification and its electrochemical activation by electric fields.

Известно также устройство трехкамерного диафрагменного электролизера, наиболее близкого к заявляемому [5] (прототип), но оно требует постоянного контроля состояния катодной диафрагмы, периодического опорожнения электролизера с включением обратного движения воды и регенерации катодной диафрагмы. Оно также обладает недостатками, присущими ранее описанным устройствам [1], [2], так как очищаемая вода проходит под давлением через катодную камеру и непосредственно соприкасается с катодом, к которому должны предъявляться высокие требования по электрокоррозионной стойкости и нерастворимости. При этом происходит насыщение и загрязнение очищаемой воды продуктами катодного электролиза. Прототип также не имеет омагничивателя и не имеет элементов для переноса спектра полезных веществ на структуру воды.A device of a three-chamber diaphragm electrolyzer closest to the claimed one [5] (prototype) is also known, but it requires constant monitoring of the state of the cathode diaphragm, periodic emptying of the electrolyzer with the inclusion of reverse water movement and regeneration of the cathode diaphragm. It also has the disadvantages inherent in the previously described devices [1], [2], since the water to be purified passes under pressure through the cathode chamber and directly contacts the cathode, to which high requirements for corrosion resistance and insolubility must be imposed. In this case, saturation and pollution of the purified water with cathodic electrolysis products occurs. The prototype also does not have a magnetizer and does not have elements for transferring the spectrum of nutrients to the structure of water.

Целью данного изобретения является повышение качества очищенной воды и улучшения вкусовых, органолептических и биоактивных свойств воды при воздействии комбинации полей различной природы и светового луча.The aim of this invention is to improve the quality of purified water and improve the taste, organoleptic and bioactive properties of water when exposed to a combination of fields of different nature and a light beam.

Для повышения степени очистки воды и улучшения ее качества авторами предложено использовать метод многомембранного трехкамерного электролиза с одновременным насыщением воды ионами кремния и серебра при воздействии электрического, магнитного полей и влияния активных кристаллических веществ при воздействии на них светового луча и электромагнитного поля выбранного диапазона.To increase the degree of water purification and improve its quality, the authors proposed to use the multi-membrane three-chamber electrolysis method with the simultaneous saturation of water with silicon and silver ions when exposed to electric, magnetic fields and the influence of active crystalline substances when exposed to a light beam and an electromagnetic field of the selected range.

В настоящее время разработаны основы теории активации жидкофазного состояния вещества, базовые методы диагностики активированного состояния сред и основы методов управления энергетическими и информационными свойствами жидкофазных систем, что создает предпосылки для развития новых технологий активации сред и биообъектов.Currently, the fundamentals of the theory of activation of the liquid-phase state of matter, the basic methods for diagnosing the activated state of media, and the fundamentals of methods for controlling the energy and information properties of liquid-phase systems have been developed, which creates the prerequisites for the development of new technologies for the activation of media and biological objects.

Следует отметить, что раскрытие физических механизмов "памяти" и сохранения позитивных структурных характеристик в водных системах позволит в перспективе решить такие жизненно важные для человечества задачи, как продление жизни, восстановление нарушенных экосистем, социума и биосферы в целом [6].It should be noted that the discovery of the physical mechanisms of “memory” and the preservation of positive structural characteristics in water systems will allow in the future to solve such vitally important tasks for mankind as prolonging life, restoring damaged ecosystems, society and the biosphere as a whole [6].

Известно, что соли и соединения, растворимые в воде, диссоциируют на катионы (положительно заряженные ионы) и анионы (отрицательно заряженные ионы), которые двигаются в электрическом поле к аноду или катоду соответственно. На этом принципе основана работа мембранных электролизеров, в которых жидкость разделяется на «анолит» и «католит», проходя в электрическом поле через мембрану, которая препятствует соединению разделенных ионов. При использовании многомембранных (содержащих две разделительные мембраны и более) электролизеров в средней камере формируется «нейтральный» поток очищенной воды, который не контактирует непосредственно с электродами. Поскольку во время очистки вода подвергается воздействию электрического поля, она становится электроактивированной, обладая преимуществами и «католита» и «анолита», при этом оставаясь нейтральной в отношении показателя рН.It is known that salts and compounds soluble in water dissociate into cations (positively charged ions) and anions (negatively charged ions), which move in an electric field to the anode or cathode, respectively. This principle is based on the operation of membrane electrolyzers, in which the liquid is separated into anolyte and catholyte, passing in an electric field through a membrane that prevents the separation of separated ions. When using multi-membrane (containing two separation membranes or more) electrolysers in the middle chamber, a "neutral" stream of purified water is formed, which does not directly contact the electrodes. Since water is exposed to an electric field during purification, it becomes electro-activated, possessing the advantages of both catholyte and anolyte, while remaining neutral with respect to pH.

Поставленная цель реализована в предложенном способе следующим образом. На входе устройства установлен фильтр грубой очистки, который служит для предварительного отделения крупных загрязнений в поступающей воде. Оттуда вода подается в многомембранный электролизер, причем только в среднюю камеру, из которой путем диффузии проникает в анодную и катодную камеры, разделяясь на три потока двумя полупроницаемыми мембранами. Крайние потоки ограничены анодом и катодом соответственно с обеих сторон и являются анодной и катодной проточными камерами с выходными патрубками для получения электроактивированных растворов «анолита» и «католита». Через эти же каналы удаляются анодные и катодные газы и другие продукты электролиза. Очищаемый поток находится в средней части электролизера, который отделен с обеих сторон двумя полупроницаемыми мембранами как от анодной, так и от катодной камер. Этот канал служит для прохода очищаемой воды. В нем установлены элементы, которые формируют извилистый поток таким образом, что вода приближается то к анодной, то к катодной мембране поочередно. В соответствии со своей электрофоретической подвижностью практически все примеси и загрязнения проходят через полупроницаемые мембраны в анодную или катодную камеры, оставляя в среднем канале очищенную воду без примесей. Полупроницаемые мембраны содержат в своей структуре шунгит, кремний и серебро для насыщения очищаемой воды фуллеренами и ионами кремния и серебра. В качестве полупроницаемой мембраны используется композиционный материал, в котором содержится от 10 до 70 вес.% шунгита и от 0,01 до 1,0 вес.% металлического кремния и серебра. Менее 10 вес.% влияние шунгита на очистку воды - неэффективно, более 70 вес.% прочность композиционного материала мембраны значительно снижается и требуются дополнительные меры по ее упрочнению, что экономически не выгодно. При увеличении процента содержания кремния и серебра в материале мембраны более 1,0 вес.% предельно допустимая концентрация (ПДК) для этих металлов в очищаемой воде может быть превышена, что отрицательно отразится на здоровье человека при постоянном употреблении обработанной воды. При снижении концентрации указанных металлов в структуре мембраны ниже 0,01 вес.%, эффективность воды, прошедшей через устройство, практически не изменяется, что делает использование данных включений в структуру мембраны нецелесообразным.The goal is implemented in the proposed method as follows. A coarse filter is installed at the inlet of the device, which serves to pre-separate large contaminants in the incoming water. From there, water is supplied to a multi-membrane electrolyzer, and only to the middle chamber, from which it diffuses into the anode and cathode chambers, being divided into three streams by two semipermeable membranes. The extreme flows are limited by the anode and cathode, respectively, on both sides and are the anode and cathode flow chambers with outlet pipes for the production of electro-activated solutions of “anolyte” and “catholyte”. Anodic and cathodic gases and other electrolysis products are removed through the same channels. The stream to be cleaned is located in the middle of the cell, which is separated on both sides by two semipermeable membranes from both the anode and cathode chambers. This channel serves for the passage of purified water. It contains elements that form a tortuous flow in such a way that water approaches either the anode or the cathode membrane in turn. In accordance with its electrophoretic mobility, almost all impurities and contaminants pass through semipermeable membranes into the anode or cathode chambers, leaving purified water in the middle channel without impurities. Semi-permeable membranes contain shungite, silicon and silver in their structure to saturate the purified water with fullerenes and silicon and silver ions. As a semi-permeable membrane, a composite material is used, which contains from 10 to 70 wt.% Shungite and from 0.01 to 1.0 wt.% Metallic silicon and silver. Less than 10 wt.% The effect of shungite on water treatment is ineffective, more than 70 wt.% The strength of the composite membrane material is significantly reduced and additional measures are required to strengthen it, which is not economically viable. If the percentage of silicon and silver in the membrane material increases by more than 1.0 wt.%, The maximum permissible concentration (MPC) for these metals in the treated water can be exceeded, which will negatively affect human health with the constant use of treated water. With a decrease in the concentration of these metals in the membrane structure below 0.01 wt.%, The efficiency of the water passing through the device remains practically unchanged, which makes the use of these inclusions in the membrane structure inappropriate.

В верхней части устройство содержит омагничиватель, и завихритель в пирамидальном корпусе, и электромагнитный контур, охватывающий контейнер для установки кристалла активного вещества. Вода после электрохимической очистки омывает возбужденный кристалл.In the upper part of the device contains a magnetizer, and a swirl in a pyramidal casing, and an electromagnetic circuit enclosing a container for installing a crystal of the active substance. Water after electrochemical cleaning washes an excited crystal.

Для возбуждения кристалла используется электромагнитное излучение, диапазон которого выбирается в зависимости от свойств, структуры и волновых характеристик используемого вещества, и луч света.To excite the crystal, electromagnetic radiation is used, the range of which is selected depending on the properties, structure and wave characteristics of the substance used, and a ray of light.

Генератор электромагнитных колебаний вырабатывает напряжение заданной частоты с длиной волны от 100000 м до 1 мм, подключен к электромагнитному контуру, охватывающему контейнер с кристаллом или биологически активным веществом. Диапазон волн длиной более 100000 м и менее 1 мм лежит за пределами основных резонансов используемых активных веществ, требует специального оборудования, из-за сложности и громоздкости которого авторами в заявляемом способе не применяется.An electromagnetic oscillation generator generates a voltage of a given frequency with a wavelength of 100,000 m to 1 mm, is connected to an electromagnetic circuit covering a container with a crystal or biologically active substance. The wavelength range of more than 100,000 m and less than 1 mm lies beyond the main resonances of the active substances used, requires special equipment, because of the complexity and cumbersomeness of which the authors in the claimed method does not apply.

Для повышения качества воды используется луч света, который облучает содержимое контейнера. Цвет, когерентность, интенсивность и частота света выбраны в зависимости от свойств кристалла (активного вещества) и лежат в диапазоне от инфракрасного до ультрафиолетового излучения. Луч света генерируется полупроводниковым лазером и подведен к кристаллу при помощи световода.To improve the quality of water, a ray of light is used that irradiates the contents of the container. The color, coherence, intensity and frequency of light are selected depending on the properties of the crystal (active substance) and range from infrared to ultraviolet radiation. The light beam is generated by a semiconductor laser and brought to the crystal using a fiber.

Во всех камерах устройства организован непрерывный проточный режим, параметры которого регулируются скоростью потока путем подключения запорных или ограничительных устройств на выходе.In all chambers of the device, a continuous flow mode is organized, the parameters of which are regulated by the flow rate by connecting shut-off or restrictive devices at the output.

Наличие в предложенном способе компонентов для насыщения очищенной воды ионами кремния и серебра позволяет увеличить полезность воды для организма и увеличить срок ее хранения после очистки. Включение в состав мембран вещества «шунгит» служит для насыщения воды фуллеренами - компонентами шунгита, обуславливающими его полезные свойства для здоровья человека.The presence in the proposed method of components for saturating the purified water with silicon and silver ions can increase the usefulness of water for the body and increase its shelf life after purification. The inclusion of the substance “schungite” in the composition of the membranes serves to saturate water with fullerenes - components of schungite, which determine its beneficial properties for human health.

Устройство образования водяного вихря (завихритель) состоит из 3 изогнутых лепестков, укрепленных на внутренней поверхности проточной трубки симметрично ее продольной оси, находится перед контейнером в пирамидальном корпусе и позволяет повысить производительность устройства и провести экспозицию воды в полученном вращающемся потоке, что увеличивает полезность воды.The device for the formation of a water vortex (swirl) consists of 3 curved petals mounted on the inner surface of the flow tube symmetrically to its longitudinal axis, located in front of the container in the pyramidal body and allows to increase the productivity of the device and to expose the water in the resulting rotating stream, which increases the usefulness of water.

Омагничивающее устройство состоит из 2 кольцевых керамических магнитов, расположенных таким образом, чтобы поток воды проходил между их разноименными полюсами через максимальное магнитное поле.The magnetizing device consists of 2 annular ceramic magnets arranged so that a stream of water passes between their opposite poles through the maximum magnetic field.

В контейнер помещается активное вещество, например, кристаллы горного хрусталя - кварца, агата, сердолика, нефрита, алмаза или других драгоценных или полудрагоценных минералов. При этом в качестве поля воздействия используется переменное электромагнитное, постоянное магнитное поле и воздействие луча лазера.The active substance, for example, crystals of rock crystal - quartz, agate, carnelian, jade, diamond or other precious or semiprecious minerals is placed in the container. In this case, an alternating electromagnetic, constant magnetic field and the action of a laser beam are used as the exposure field.

Совокупность всех заявленных признаков в предложенном способе очистки воды обеспечивает реализацию поставленной цели.The combination of all the claimed features in the proposed method of water purification ensures the implementation of the goal.

Способ позволяет одновременно с очисткой воды получать необходимые количества «анолита» и «католита», параметры которых могут меняться в широких пределах и регулироваться скоростью потока в каждой камере путем подключения запорных или ограничительных устройств на выходе.The method allows simultaneously with water purification to obtain the necessary amounts of “anolyte” and “catholyte”, the parameters of which can vary widely and are controlled by the flow rate in each chamber by connecting shut-off or restrictive devices at the outlet.

В предложенном способе отсутствуют дополнительные ионообменники и флотационные камеры для отделения коагулянтов, что значительно упрощает конструкцию для реализации предложенного способа. Вихревая камера не используется для доочистки, а предназначена лишь для ускорения процесса очистки.In the proposed method, there are no additional ion exchangers and flotation chambers for separating coagulants, which greatly simplifies the design for implementing the proposed method. The swirl chamber is not used for tertiary treatment, but is intended only to accelerate the cleaning process.

При необходимости насыщения очищаемой воды ионами серебра этот металл включается в состав пористой анодной мембраны, если требуются следовые количества - серебро может находиться в других конструктивных элементах устройства, соприкасающихся с очищенной водой.If it is necessary to saturate the purified water with silver ions, this metal is included in the composition of the porous anode membrane, if trace amounts are required, silver can be in other structural elements of the device in contact with purified water.

Полученная по предложенному способу вода обладает улучшенными вкусовыми, органолептическими и биологически активными свойствами, полностью очищается от микробного загрязнения. По своим параметрам приближается к природной родниковой воде, обладает оздоровительным эффектом за счет содержания фуллеренов из шунгита, ионов кремния и серебра. Предложенный способ позволяет одновременно с электрохимической очисткой воды получать необходимые количества «анолита» и «католита».The water obtained by the proposed method has improved taste, organoleptic and biologically active properties, is completely purified from microbial contamination. In its parameters, it approaches natural spring water and has a healing effect due to the content of fullerenes from schungite, silicon and silver ions. The proposed method allows simultaneously with the electrochemical treatment of water to obtain the necessary quantities of "anolyte" and "catholyte".

Пример 1. На фиг.1 приведена схема устройства, иллюстрирующего реализацию предложенного способа электрохимической очистки воды.Example 1. Figure 1 shows a diagram of a device illustrating the implementation of the proposed method of electrochemical water treatment.

Устройство состоит из электронного блока 1, который содержит блок питания электролизера 1-1, полупроводниковый лазер с блоком питания 1-2 и электронный генератор электромагнитных колебаний 1-3, настроенный на частоту резонанса кристалла кварца. Устройство питается от сети переменного тока 220 В. Над электронным блоком расположен мембранный фильтр грубой очистки и трехканальный конусный электролизер 2 с двумя полупроницаемыми композитными мембранами, которые содержат в своем составе 40 вес.% шунгита, 0,3 вес.% кремния и 0,1 вес.% серебра для насыщения очищаемой воды (см. фиг.2). Анод 8 и катод 14 сделаны в виде металлических конусов, разделенных мембранами, выполненными также в виде тонкостенных конусов 9, 12, вставленных соосно один в другой. Между анодом 8 и анодной полупроницаемой мембраной 9 имеется канал 11 для получения анолита. Верхняя часть канала содержит анодный патрубок 10, через который выводится анолит, и анодные газы. Аналогично между катодом и катодной полупроницаемой мембраной имеется канал для получения католита и катодный патрубок 13, через который выходит католит вместе с катодными газами. Над электролизером расположен омагничиватель 3 и завихритель в пирамидальном корпусе 4. В верхней части конструкции расположен электромагнитный контур, питаемый от генератора 1-3. Он охватывает разборный контейнер 5, в который помещается кристалл горного хрусталя (кварца).The device consists of an electronic unit 1, which contains a power supply unit of the electrolyzer 1-1, a semiconductor laser with a power supply unit 1-2 and an electronic generator of electromagnetic waves 1-3, tuned to the resonance frequency of the quartz crystal. The device is powered by AC 220 V. Above the electronic unit there is a rough filter and a three-channel cone electrolyzer 2 with two semi-permeable composite membranes, which contain 40 wt.% Schungite, 0.3 wt.% Silicon and 0.1 wt.% silver to saturate the purified water (see figure 2). The anode 8 and cathode 14 are made in the form of metal cones, separated by membranes, also made in the form of thin-walled cones 9, 12, inserted coaxially into one another. Between the anode 8 and the anode semipermeable membrane 9 there is a channel 11 for receiving the anolyte. The upper part of the channel contains an anode pipe 10 through which the anolyte is discharged, and anode gases. Similarly, between the cathode and the cathode semipermeable membrane there is a channel for producing catholyte and a cathode pipe 13 through which catholyte exits together with the cathode gases. Above the electrolyzer there is a magnetizer 3 and a swirler in a pyramidal housing 4. In the upper part of the structure there is an electromagnetic circuit powered by a generator 1-3. It covers a collapsible container 5, in which a rock crystal (quartz) is placed.

Работает устройство следующим образом. Через входной патрубок 6 (см. фиг.2) в рабочий канал мембранного фильтра 15 поступает вода. Здесь происходит предварительная очистка воды от механических загрязнений. Далее вода поступает в среднюю камеру, рабочий канал которой отделен мембранами от анодной и катодной камер. Проходит в обе камеры, где под воздействием электрического поля разделяется на анолит и католит. В средней камере установлены элементы, которые формируют извилистый поток таким образом, что он приближается то к анодной, то к катодной мембране поочередно (не показаны). Через центральный выходной патрубок, совмещенный со световодом 7, вода выходит в омагничиватель 3, выполненный из керамических кольцевых постоянных магнитов, и далее поступает в завихритель 4, который закручивает поток очищаемой воды. После завихрения вода поступает в контейнер 5, где непосредственно омывает кристалл и подвергается воздействию электромагнитного поля и луча лазера, отраженного от кристалла. Из выходного патрубка (Выход) выходит очищенная вода, содержащая фуллерены, ионы кремния и серебра.The device operates as follows. Through the inlet pipe 6 (see figure 2), water enters the working channel of the membrane filter 15. Here, a preliminary purification of water from mechanical impurities takes place. Next, water enters the middle chamber, the working channel of which is separated by membranes from the anode and cathode chambers. It passes into both chambers, where, under the influence of an electric field, it is divided into anolyte and catholyte. Elements are installed in the middle chamber that form a tortuous flow in such a way that it approaches either the anode or the cathode membrane in turn (not shown). Through the central outlet pipe, combined with the light guide 7, water enters the magnetizer 3 made of ceramic ring permanent magnets, and then enters the swirler 4, which swirls the stream of purified water. After the vortex, water enters the container 5, where it directly washes the crystal and is exposed to an electromagnetic field and a laser beam reflected from the crystal. Purified water containing fullerenes, silicon and silver ions comes out of the outlet pipe (Exit).

Данным способом была очищена вода из водопровода г.Волгограда и скважин Волго-Ахтубинской поймы. Результаты испытаний, полученные кондуктометрическим и биологическим методами на базе ФГУЗ Волгоградский НИПЧИ Роспотребнадзора, приведены в таблице 1.In this way, water was purified from the water supply of Volgograd and the wells of the Volga-Akhtuba floodplain. The test results obtained by conductometric and biological methods on the basis of the Federal State Institution Volgograd NIPCH of Rospotrebnadzor are shown in table 1.

Таблица 1Table 1 Результаты сравнительных испытаний питьевой воды (кондуктометрический и биологический метод)The results of comparative tests of drinking water (conductometric and biological method) № пробыSample number ИсходнаяSource После фильтра «Аквафор»After the filter "Aquaphor" После заявляемого фильтраAfter the claimed filter ПроводимостьConductivity Микробное загрязнениеMicrobial contamination ПроводимостьConductivity Микробное загрязнениеMicrobial contamination 1one 0,67 mSim0.67 mSim 00 0,34 mSim0.34 mSim 0,27 mSim0.27 mSim 00 22 0,72 mSim0.72 mSim 14fourteen 0,36 mSim0.36 mSim 0,31 mSim0.31 mSim 00 33 0,76 mSim0.76 mSim 4242 0,39 mSim0.39 mSim 0,32 mSim0.32 mSim 00

Из приведенной таблицы следует, что проводимость воды, которая соответствует количеству солей и загрязнений, после однократного прохождения через устройство уменьшилась более чем в 2 раза. Устройство показало более высокую степень очистки по сравнению с известными фильтрами («Аквафор»), полное очищение от микробного загрязнения и высокие вкусовые качества.From the above table it follows that the conductivity of the water, which corresponds to the amount of salts and contaminants, after a single passage through the device decreased by more than 2 times. The device showed a higher degree of purification in comparison with the known filters ("Aquaphor"), complete purification from microbial contamination and high taste.

Таким образом, полученная вода обладает улучшенными вкусовыми, органолептическими и биологически активными свойствами и полностью очищается от микробного загрязнения. По своим параметрам приближается к природной родниковой воде и обладает оздоровительным эффектом за счет содержания фуллеренов из шунгита, ионов кремния и серебра. Срок хранения воды в закрытой темной посуде при комнатной температуре (наблюдаемый) - 6 месяцев.Thus, the resulting water has improved taste, organoleptic and biologically active properties and is completely purified from microbial contamination. In its parameters, it approaches natural spring water and has a healing effect due to the content of fullerenes from schungite, silicon and silver ions. The shelf life of water in a closed dark container at room temperature (observed) is 6 months.

Источники информацииInformation sources

1. RU 2133223 C1, C02F 1/46.1. RU 2133223 C1, C02F 1/46.

2. RU 2096337 C1, C02F 1/46.2. RU 2096337 C1, C02F 1/46.

3. RU 2182122, C02F 1/48, C02F 103:04.3. RU 2182122, C02F 1/48, C02F 103: 04.

4. RU 2080132, A61N 1/16.4. RU 2080132, A61N 1/16.

5. RU 2005125126, C02F 1/00 (прототип).5. RU 2005125126, C02F 1/00 (prototype).

6. Ермолаев Ю.М., Родионов Б.Н., Родионов Р.Б., Стехин А.А. Основы оценки степени активации и управления свойствами водной среды (реферат). 04.10.2007 www.proryv-si.ru/29·25 КБ.6. Ermolaev Yu.M., Rodionov BN, Rodionov RB, Stekhin A.A. Fundamentals of assessing the degree of activation and management of the properties of the aquatic environment (abstract). 10/04/2007 www.proryv-si.ru/29·25 KB.

Claims (4)

1. Способ электрохимической очистки воды, включающий электрохимическую очистку в многомембранном электролизере, отличающийся тем, что после прохождения этапа грубой очистки воду подают только в среднюю камеру электролизера, отделенную полупроницаемыми мембранами от анодной и катодной камер, где вода через полупроницаемые мембраны разделяется на три потока, крайние из которых заполняют боковые анодную и катодную камеры, снабженные патрубками для выхода анолита и католита, при этом посредством элементов, установленных в средней камере, формируют извилистый поток очищаемой воды, который приближается поочередно то к анодной, то к катодной мебране, после выхода из электролизера поток очищаемой воды из средней камеры поступает в омагничивающее устройство, проходит через завихритель, расположенный в пирамидальном корпусе, и попадает в контейнер, где совместно с кристаллом подвергается воздействию света и электромагнитного излучения с длиной волны от 100000 м до 1 мм.1. The method of electrochemical water treatment, including electrochemical treatment in a multi-membrane electrolyzer, characterized in that after passing through the stage of rough cleaning, water is supplied only to the middle chamber of the electrolyzer, separated by semipermeable membranes from the anode and cathode chambers, where water is divided into three streams through semipermeable membranes, the extreme of which fill the lateral anode and cathode chambers, equipped with nozzles for the exit of anolyte and catholyte, while using elements installed in the middle chamber, they form a winding stream of purified water, which approaches alternately either the anode or cathode furnish, after exiting the electrolyzer, the stream of purified water from the middle chamber enters the magnetizing device, passes through a swirl located in the pyramidal casing, and enters the container, where together with the crystal is exposed to light and electromagnetic radiation with a wavelength of 100,000 m to 1 mm. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве кристалла используют драгоценный или полудрагоценный минерал, например агат, сердолик, нефрит, горный хрусталь - кварц, алмаз.2. The method according to claim 1, characterized in that a crystal uses a precious or semi-precious mineral, such as agate, carnelian, jade, rock crystal - quartz, diamond. 3. Способ по п.1, отличающийся тем, что полупроницаемые мембраны выполнены из композиционного материала, включающего от 10 до 70% шунгита, 0,01-1,0% кремния и 0,01-1,0% серебра.3. The method according to claim 1, characterized in that the semi-permeable membranes are made of composite material comprising from 10 to 70% schungite, 0.01-1.0% silicon and 0.01-1.0% silver. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что на воду воздействуют лучом лазера с длиной волны от 160 до 1200 нм. 4. The method according to claim 1, characterized in that the water is exposed to a laser beam with a wavelength of from 160 to 1200 nm.
RU2008102513/15A 2008-01-22 2008-01-22 Water electrochemical purification method RU2388702C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008102513/15A RU2388702C2 (en) 2008-01-22 2008-01-22 Water electrochemical purification method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008102513/15A RU2388702C2 (en) 2008-01-22 2008-01-22 Water electrochemical purification method

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008102513A RU2008102513A (en) 2009-07-27
RU2388702C2 true RU2388702C2 (en) 2010-05-10

Family

ID=41048080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008102513/15A RU2388702C2 (en) 2008-01-22 2008-01-22 Water electrochemical purification method

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2388702C2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637225C2 (en) * 2016-03-17 2017-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Method of producing activated water
CN109354272A (en) * 2018-12-18 2019-02-19 王永福 A kind of device and technique producing dedicated water of infusing tea

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2515243C2 (en) * 2012-07-18 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Method of production of activated water
RU2764436C1 (en) * 2020-12-21 2022-01-17 Общество с ограниченной ответственностью «Логос» Method for purifying water flows and apparatus for implementation thereof

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2637225C2 (en) * 2016-03-17 2017-12-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники Method of producing activated water
CN109354272A (en) * 2018-12-18 2019-02-19 王永福 A kind of device and technique producing dedicated water of infusing tea

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008102513A (en) 2009-07-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2035337B1 (en) Portable ozone generator and use thereof for purifying water
RU2119802C1 (en) Device for performing electrochemical treatment of liquid media
US5540819A (en) Water treatment method
US20030160004A1 (en) Free radical generator and method
KR20120027275A (en) Purifying device and method for elimination of xenobiotics in water
Bernal-Martínez et al. Effect of the continuous and pulse in situ iron addition onto the performance of an integrated electrochemical–ozone reactor for wastewater treatment
RU2388702C2 (en) Water electrochemical purification method
Ruiz-Aguirre et al. Integration of membrane distillation with solar photo-Fenton for purification of water contaminated with Bacillus sp. and Clostridium sp. spores
RU2606991C1 (en) Mobile water treatment plant
Song et al. Degradation of antibiotics, organic matters and ammonia during secondary wastewater treatment using boron-doped diamond electro-oxidation combined with ceramic ultrafiltration
CN104230067A (en) Processing apparatus and method for wastewater containing organic pollutants
RU2204530C2 (en) Portable apparatus for electrochemical treatment of liquid
Martins et al. A study of photocatalytic processes involving the degradation of the organic load and amoxicillin in hospital wastewater
RU2284966C2 (en) Method of production of the drinking water by the cold desalination of the highly mineralized water solutions and the device for its realization
RU156246U1 (en) DEVICE FOR ELECTROCHEMICAL TREATMENT OF LIQUID MEDIA
WO2020036514A1 (en) Device for reducing the redox potential of water
JP2012024711A (en) Electrochemical accelerated oxidation treatment apparatus for generating oh radical and ozone, treatment method of the same, and liquid purification apparatus using the same
RU2357927C2 (en) Device for electrochemical water treatment
Khan et al. Photodegradation of real pharmaceutical wastewater with titanium dioxide, zinc oxide, and hydrogen peroxide during UV
CN113754152A (en) Device and method for treating chemical salt-containing wastewater
RU2090517C1 (en) Method of cleaning natural water
KR20060079643A (en) Apparatus for generating magnetic resonance ionic water using electrolysis equipment and magenetization equipment
RU2322395C1 (en) Device for processing drinking water
RU179742U1 (en) DRINKING WATER TREATMENT PLANT
RU2247078C1 (en) Method of treatment of water (versions)

Legal Events

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

Effective date: 20120123