RU2602522C2 - Устройство для бесконтактной активации жидкости - Google Patents
Устройство для бесконтактной активации жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2602522C2 RU2602522C2 RU2015100873/05A RU2015100873A RU2602522C2 RU 2602522 C2 RU2602522 C2 RU 2602522C2 RU 2015100873/05 A RU2015100873/05 A RU 2015100873/05A RU 2015100873 A RU2015100873 A RU 2015100873A RU 2602522 C2 RU2602522 C2 RU 2602522C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- activation
- liquid
- container
- activated
- contactless
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/48—Treatment of water, waste water, or sewage with magnetic or electric fields
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/46—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Hydrology & Water Resources (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Environmental & Geological Engineering (AREA)
- Water Supply & Treatment (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для активации жидкостей и может быть использовано для обработки питьевой и минерализованной воды, физиологических, лечебных растворов, а также крови. Устройство для бесконтактной активации жидкости содержит емкость 1 для бесконтактной активации жидкости 2. В емкости 1 выше дна, но ниже уровня активируемой жидкости 2 через герметичные вводы на боковых стенках емкости проложен изолированный провод 3, подключаемый на время активации к источнику постоянного тока. Степень активации - степень изменения ОВП и РН - определяется силой тока и временем его воздействия на активируемую жидкость. Технический результат - упрощение конструкции, повышение эффективности обработки жидкости и расширение эксплуатационных возможностей устройства. 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к устройствам для активации жидкостей, представляющих собой воду и водные растворы, и может быть использовано для обработки питьевой и минерализованной воды, физиологических, лечебных растворов, а также крови. Направлено на повышение эффективности обработки жидкости, получение жидкости с заданными свойствами, а также перевода в термодинамически неравновесное (активированное) состояние, характеризующееся повышенной физико-химической активностью, без изменения химического состава активированной жидкости.
Известно устройство для электрохимической обработки жидкостей (В.М. Бахир. Электрохимическая активация. - М.: ВНИИИМТ, 1992, ч. 1, с. 233-237), содержащее анод и катод, размещенные в электрохимически активируемой жидкости и разделенные между собой полупроницаемой диафрагмой. Это устройство позволяет получать жидкости с заданным составом и свойствами (в частности, окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), микрокластерная структура), но имеет недостаток, состоящий в том, что в процессе активации происходит изменение химического состава контактно активируемой жидкости и газовыделение за счет контакта с поверхностью электродов.
Известно устройство для бесконтактной активации жидкости - физиологического раствора путем воздействия магнитным полем, УФО, лазером, причем для повышения степени активации дополнительно применяют генератор акустических импульсов (Б.И. Киселев, а.с. СССР 1827274 A1, A61N 5/06, 1992 г.). Оно позволяет активировать жидкость без изменения ее химического состава. По мнению автора, при бесконтактном воздействии на жидкости известными в физике полями в жидкостях возникает и может существовать определенное время вторичное стимулированное излучение в связи с распадом крупных кластеров жидкости с малыми числами Дебая на мелкие (электрически активные) микрокластеры (из двух или трех диполей) с большими числами Дебая и повышенной реакционной способностью, что подтверждают данные электронного парамагнитного резонанса (Б.И. Киселев. Метод адаптивного лечения, вып. 1. - СПб., 1997). Устройство для бесконтактной активации жидкости нашло широкое применение в медицине при лечении многих заболеваний - сердечно-сосудистых, трофических язв, компрессионных переломов и ВИЧ-инфекции ("Медицинская газета" 19, 1993).
Недостатком данного устройства является сложность технического воплощения.
Известно также устройство для бесконтактной активации жидкостей, предложенное В.М. Бахиром (В.И. Прилуцкий, В.М. Бахир. Электрохимически активированная вода: аномальные свойства, механизм биологического действия. - М.: ВНИИИМТ АО НПО "Экран", 1997, с. 67-74). Устройство содержит электроды - анод и катод, разделенные диафрагмой и размещенные в электрохимически активируемой (ЭХА) жидкости. При этом емкость для бесконтактно активируемой (БКА) жидкости помещается в ЭХА жидкость либо между катодом и диафрагмой, либо между анодом и диафрагмой. Данное устройство позволяет активировать жидкость (изменять ОВП, структуру жидкости) без изменения ее химического состава.
Недостатками данного устройства являются сложность конструкции из-за присутствия диафрагмы и образования застойных зон в ЭХА жидкости, а также низкий кпд установки.
Само явление бесконтактной электрохимической активации жидкости было предсказано теоретически в 1982 г. И.Л. Герловиным (И.Л. Горловин. Основы единой теории всех взаимодействий в веществе. - Л.: Энергоатомиздат, 1990, с. 432) и экспериментально подтверждено В.М. Бахиром в 1992 г. Бесконтактную активацию жидкости И.Л. Герловин объяснил на основе теории фундаментального поля, базирующейся на рождении и уничтожении элементарных частиц вакуума. Эти частицы, по его мнению, ответственны за процесс бесконтактной активации, который, с его точки зрения, возможен только при наличии диафрагмы между анодом и катодом. Однако в дальнейшем было показано, что возможна бесконтактная активация жидкости и в отсутствие диафрагмы в устройстве для электрохимической активации.
Известно устройство, содержащее емкость для ЭХА жидкости с размещенными в ней электродами без диафрагмы и емкость с тонкой стенкой для БКА жидкости, помещаемую в емкость для ЭХА жидкости (Широносов В.Г., Широносов Е.В. Опыты по бесконтактной электрохимической активации воды. - II международный симпозиум "Электрохимическая активация в медицине, сельском хозяйстве, промышленности". Ч. 1. - М., 1999, с. 66-68. - Прототип). Авторами данного устройства экспериментально обнаружено, что бесконтактная активация жидкости происходит не только в полостях между электродами и диафрагмой, но и по всему объему ЭХА жидкости, в том числе при отсутствии диафрагмы. Обнаруженные эффекты авторами объясняются следующим образом. Аномальные свойства бесконтактной активации обусловлены возникновением устойчивых высокоэнергетических резонансных систем из осциллирующих "диполей" воды (ионов, молекул, ОН- и т.п.) вблизи анода и катода (микрокластеров). В статике такие системы из диполей неустойчивы (эффект коллапса), но в динамике, при резонансе, проявляется эффект динамической стабилизации неустойчивых состояний. Переменное электромагнитное поле от двух синхронно-осциллирующих диполей (СОД) имеет узкий спектр частот (резонансный эффект) и убывает пропорционально 1/r4, где r - расстояние между БКА жидкостью и ЭХА жидкостью, т.е. толщина стенки между ними. Максимум спектра скорее всего приходится на диапазон СВЧ, т.к. для ОН- характерные частоты вращательных переходов равны около 2 ГГц (длина волны λo=18 см). Поэтому бесконтактная активация может происходить только через тонкие стенки, на близких расстояниях от СОД и существенно зависит от спектральных свойств материала перегородки. Дополнительно проведенные опыты по нетепловому влиянию СВЧ-поля (2,4 ГГц) подтвердили данное объяснение.
Недостатком известного устройства является низкая эффективность (кпд) обработки жидкости, а также ограниченные эксплуатационные возможности устройства. Кроме того, при больших объемах обрабатываемой жидкости возрастает сложность устройства за счет роста объема и габаритов устройства для ЭХА жидкости.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для бесконтактной активации жидкости, содержащее емкость для электрохимически активируемой жидкости с размещенными в ней электродами и емкость для бесконтактно активируемой жидкости, при этом емкость для электрохимически активируемой жидкости выполнена с тонкой стенкой и размещена в емкости для бесконтактно активируемой жидкости (см. Патент RU на изобретение №2194017, кл. C02F 1/46, 2002).
Недостатком этого устройства является его сложность, сравнительно низкая эффективность активации, нагрев жидкости в емкости в емкости ЭХА.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение конструкции, повышение эффективности обработки жидкости и расширение эксплуатационных возможностей устройства.
Поставленный технический результат достигается тем, что в устройстве для бесконтактной активации жидкости, содержащем емкость для бесконтактно активируемой жидкости, в емкости выше дна, но ниже уровня активируемой жидкости через герметичные вводы проложен изолированный провод, подключаемый на время активации к источнику постоянного тока.
Изобретение поясняется чертежом, где показано устройство для бесконтактной активации жидкости, содержащее емкость 1 для бесконтактной активации жидкости 2. В емкости 1 выше дна, но ниже активируемой жидкости 2 через герметичные вводы на боковых стенках емкости проложен изолированный провод 3 (изоляция должна быть нейтральна к активируемой жидкости, подключаемый на время активации к источнику постоянного тока (источник постоянного тока на чертеже не показан).
Устройство для бесконтактной активации жидкости работает следующим образом.
В емкость 1 наливается жидкость 2 выше уровня провода 3. Провод подключается к источнику постоянного тока, в результате чего обеспечивается бесконтактная активация жидкости.
Степень активации - степень изменения ОВП и РН - определяется, как и в прототипе, силой тока и временем его воздействия на активируемую жидкость 2, в каждом конкретном случае экспериментально - в зависимости от типа жидкости и ее объема.
При активации 30 минут при пропускании тока через провод 3 равным 5 А получены следующие результаты.
Простота конструкции, малое количество дешевых составляющих элементов является достоинством и преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом.
Claims (1)
- Устройство для бесконтактной активации жидкости, содержащее емкость для бесконтакно активируемой жидкости, отличающееся тем, что в емкости выше дна, но ниже уровня активируемой жидкости через герметичные вводы на боковых стенках емкости проложен изолированный провод, подключаемый на время активации к источнику постоянного тока.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015100873/05A RU2602522C2 (ru) | 2015-01-13 | 2015-01-13 | Устройство для бесконтактной активации жидкости |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015100873/05A RU2602522C2 (ru) | 2015-01-13 | 2015-01-13 | Устройство для бесконтактной активации жидкости |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2015100873A RU2015100873A (ru) | 2016-08-10 |
RU2602522C2 true RU2602522C2 (ru) | 2016-11-20 |
Family
ID=56612519
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015100873/05A RU2602522C2 (ru) | 2015-01-13 | 2015-01-13 | Устройство для бесконтактной активации жидкости |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2602522C2 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2194017C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2002-12-10 | Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский центр "ИКАР" | Устройство для бесконтактной активации жидкости |
RU2236378C2 (ru) * | 2002-11-22 | 2004-09-20 | Хачатрян Ашот Папикович | Способ бесконтактной электроактивации жидкости и устройство для его реализации |
RU2284302C1 (ru) * | 2005-06-30 | 2006-09-27 | Станислав Михайлович Юровский | Устройство для электромагнитной обработки жидкости |
RU2010142175A (ru) * | 2010-10-15 | 2012-04-20 | Геннадий Леонидович Багич (RU) | Способ обработки воды электрическим полем |
-
2015
- 2015-01-13 RU RU2015100873/05A patent/RU2602522C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2194017C2 (ru) * | 2000-04-10 | 2002-12-10 | Закрытое акционерное общество Научно-исследовательский центр "ИКАР" | Устройство для бесконтактной активации жидкости |
RU2236378C2 (ru) * | 2002-11-22 | 2004-09-20 | Хачатрян Ашот Папикович | Способ бесконтактной электроактивации жидкости и устройство для его реализации |
RU2284302C1 (ru) * | 2005-06-30 | 2006-09-27 | Станислав Михайлович Юровский | Устройство для электромагнитной обработки жидкости |
RU2010142175A (ru) * | 2010-10-15 | 2012-04-20 | Геннадий Леонидович Багич (RU) | Способ обработки воды электрическим полем |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2015100873A (ru) | 2016-08-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6008359B2 (ja) | 液中プラズマ発生装置、被処理液浄化装置及びイオン含有液体生成装置 | |
US8652184B2 (en) | Resonant frequency device | |
UA74144C2 (ru) | Устройство для облучения биологического вещества (варианты) | |
JP6270285B2 (ja) | 水と接触する基材への水生生物の付着を防止するシステム及び方法 | |
Sharma et al. | Photocatalytic degradation of imidacloprid in soil: application of response surface methodology for the optimization of parameters | |
RU2602522C2 (ru) | Устройство для бесконтактной активации жидкости | |
Colic et al. | Mechanism of the long-term effects of electromagnetic radiation on solutions and suspended colloids | |
RU2602525C2 (ru) | Устройство для бесконтактной активации жидкости | |
RU2602521C2 (ru) | Способ бесконтактной активации жидкости | |
RU2605927C2 (ru) | Устройство для бесконтактной активации жидкости | |
RU2194017C2 (ru) | Устройство для бесконтактной активации жидкости | |
RU2543738C2 (ru) | Способ одновременной обработки воды электрическим и магнитным полями и устройство для его осуществления | |
RU2299859C1 (ru) | Устройство для активации жидкости | |
JP2014032787A (ja) | 液中放電装置 | |
Chen et al. | Ultrasound-assisted plasma: a novel technique for inactivation of aquatic microorganisms | |
Shatalov et al. | Degassing of bioliquids in low electromagnetic fields | |
KR101217167B1 (ko) | 초음파를 이용한 약품 교반장치 | |
JP4714863B2 (ja) | 細胞刺激装置 | |
JP4382544B2 (ja) | テラヘルツ波照射方式 | |
RU98996U1 (ru) | Устройство для электромагнитного воздействия на жидкие и водосодержащие среды | |
RU2344996C2 (ru) | Бытовой диафрагменный электролизер | |
Kim et al. | Improved waste-activated sludge dewatering using sludge/oil emulsion, ultrasonic and microwave technologies | |
WO2012060692A1 (en) | Wireless sound source, device and method for disinfecting a fluid | |
Lv et al. | Numerical investigation of sonochemical production in a single bubble under dual-frequency acoustic excitation | |
RU2181106C2 (ru) | Способ электрохимической обработки водосодержащих сред и устройство для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FZ9A | Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal) |
Effective date: 20160727 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180114 |