RU2625669C1 - Электробаромембранный аппарат трубчатого типа - Google Patents

Электробаромембранный аппарат трубчатого типа Download PDF

Info

Publication number
RU2625669C1
RU2625669C1 RU2016108759A RU2016108759A RU2625669C1 RU 2625669 C1 RU2625669 C1 RU 2625669C1 RU 2016108759 A RU2016108759 A RU 2016108759A RU 2016108759 A RU2016108759 A RU 2016108759A RU 2625669 C1 RU2625669 C1 RU 2625669C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
anode
cathode
permeate
cathodic
gaskets
Prior art date
Application number
RU2016108759A
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Александровна Ковалева
Сергей Иванович Лазарев
Роман Викторович Попов
Сергей Владимирович Ковалев
Константин Сергеевич Лазарев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО "ТГТУ"
Priority to RU2016108759A priority Critical patent/RU2625669C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625669C1 publication Critical patent/RU2625669C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D61/00Processes of separation using semi-permeable membranes, e.g. dialysis, osmosis or ultrafiltration; Apparatus, accessories or auxiliary operations specially adapted therefor
    • B01D61/42Electrodialysis; Electro-osmosis ; Electro-ultrafiltration; Membrane capacitive deionization
    • B01D61/44Ion-selective electrodialysis
    • B01D61/46Apparatus therefor

Landscapes

  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов трубчатого типа и может быть использовано для осуществления процессов мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электроосмофильтрации. Электробаромембранный аппарат трубчатого типа содержит корпус с торцевыми и ответными фланцами, трубные решетки, монополярные электроды - анод и катод, прикатодные и прианодные мембраны, сборники прианодного и прикатодного пермеата, клеммы устройства для подвода электрического тока, штуцеры ввода исходного раствора и вывода ретентата, прианодного и прикатодного пермеата, прокладки, болты, гайки и шайбы, кольцевые прокладки, сетку-турбулизатор, правые и левые цилиндрические щупы, трубки. Торцевые фланцы выполнены в виде плоских круглых крышек, с внешней стороны которых в центре имеются сквозные отверстия с резьбой, в которую вкручены клеммы устройства для подвода электрического тока, касающиеся монополярных электродов - анода и катода, которые имеют круглую форму и расположены в соответствующих им круглых посадочных областях с внутренней стороны торцевых фланцев, уплотнение анода и катода с приваренными у основания в шахматном порядке правыми и левыми цилиндрическими расположенными в шахматном порядке щупами и прижимных решеток осуществлено при помощи кольцевых прокладок, прижимные решетки уплотнены по краю окружности через уплотнительные прокладки по посадочной поверхности типа «шип-паз» с трубными решетками, между трубными решетками и прижимными решетками имеется зазор шириной 7 мм, образующий сборники прианодного и прикатодного пермеата, соединенные с каналами прианодного и прикатодного пермеата, расположенными в сечении аппарата под углами 3π/2 к горизонтальной оси и совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодного пермеата, вкрученных на резьбе в прижимные решетки, цилиндрический корпус соединен через прокладку с трубной решеткой по посадочной поверхности типа «шип-паз», в трубных решетках имеются сквозные и несквозные отверстия под трубки с расположенными снаружи прианодными и прикатодными мембранами, уплотнение трубок с трубными решетками произведено через кольцевые прокладки, трубки с прианодными и прикатодными мембранами с одного и другого конца доходят по толщине трубных решеток до их края и середины и до их середины и края, соответственно. Технический результат - предотвращение образования застойных зон на пути вывода прикатодного и прианодного пермеата, увеличение скорости отвода прикатодного и прианодного пермеата и уменьшение их нагрева. 5 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям мембранных аппаратов трубчатого типа и может быть использовано для осуществления процессов мембранной технологии: электроультрафильтрации, электронанофильтрации, электромикрофильтрации и электроосмофильтрации.
Аналогом данной конструкции является мембранный аппарат, конструкция которого приведена в работе Дубяги В.П., Перепечкина Л.П., Каталевского Е.Е Полимерные мембраны. М.: Химия, 1981.- С. 166-167. Аппарат изготовлен из корпуса, разделительных элементов состоящих из трубки и мембраны, штуцеров ввода разделяемого раствора и вывода ретентата, штуцеров вывода пермеата. Недостатками аппарата является невозможность выделения анионов и катионов растворенных веществ из промышленных растворов и стоков, низкая скорость отвода пермеата, образование застойных зон на пути вывода пермеата. Эти недостатки частично устранены в прототипе.
Прототипом данной конструкции является электробаромембранный аппарат трубчатого типа, устройство которого приведено в работе Ковалева C.B. Электробаромембранный аппарат трубчатого типа с дифференцированным выделением ионов. Химическое и нефтегазовое машиностроение. 2014. №4, - С 27-29. Прототип состоит из корпуса, торцевых фланцев, трубных решеток, монополярных электродов - анодов и катодов, сборников прианодного и прикатодного пермеата, клемм устройства для подвода электрического тока, штуцеров ввода исходного раствора и вывода ретентата, штуцеров вывода прианодного и прикатодного пермеата, прокладок, болтов, гаек и шайб, кольцевых прокладок, сетки-турбулизатора, щупов правого и левого цилиндрических, трубок, прикатодных и прианодных мембран. Недостатками прототипа являются: низкая скорость отвода прикатодного и прианодного пермеата, их перегрев из-за большой ширины сборников прикатодного и прианодного пермеата, в которых образуются застойные зоны на пути вывода прикатодного и прианодного пермеата.
Технический результат выражается - в предотвращении образования застойных зон на пути вывода прикатодного и прианодного пермеата, увеличении скорости отвода прикатодного и прианодного пермеата и уменьшении их нагрева, за счет изменения конструкции аппарата: торцевые фланцы выполнены в виде плоских круглых крышек с внешней стороны которых в центре имеются сквозные отверстия с резьбой, в которую вкручены клеммы устройства для подвода электрического тока, касающиеся монополярных электродов - анодов и катодов соответственно круглой формы, которые расположены в соответствующих им круглых посадочных областях с внутренней стороны торцевых фланцев, уплотнение монополярных электродов - анодов и катодов с приваренными у основания в шахматном порядке щупов правых и левых цилиндрических расположенных в шахматном порядке и прижимных решеток осуществлено при помощи кольцевых прокладок, прижимные решетки уплотнены по краю окружности через уплотнительные прокладки с трубными решетками по посадочной поверхности типа «шип-паз», между трубными решетками и прижимными решетками имеется минимальный зазор по ширине в 7 мм создающий сборники прианодного и прикатодного пермеата соединенные с каналами прианодного и прикатодного пермеата расположенными в сечении аппарата от горизонтальной оси под углами 3π/2 совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодного пермеата вкрученных на резьбе в прижимные решетки, цилиндрический корпус с ответными фланцами соединен через прокладку с трубной решеткой по посадочной поверхности типа «шип-паз», в трубных решетках имеются сквозные и несквозные отверстия под трубки с расположенными снаружи прианодными и прикатодными мембранами соответственно, уплотнение которых с трубными решетками произведено через кольцевые прокладки, трубки с прианодными и прикатодными мембранами соответственно с одного и другого конца доходят по толщине трубных решеток до края и до середины их и до середины и до края их соответственно, штуцера ввода исходного раствора и вывода ретентата в сечении аппарата расположены от горизонтальной оси под углами 3π/2 и π/2 соответственно, а по длине образующих цилиндрического корпуса с ответными фланцами расположены на расстоянии 50 мм от посадочной поверхности типа «шип-паз» через прокладку с трубной решеткой, сетка-турбулизатор выполненна набором прямоугольных элементов плетеной сетки соединенных между собой под углом 90 градусов так, что в свободном пространстве при сечении данного соединения образованы прямоугольники, в центре которых проходят щупы правые и левые цилиндрические расположенные с зазором внутри трубок с прианодными и прикатодными мембранами в зависимости от схемы подключения монополярных электродов - анода и катода «плюс» или «минус» соответственно, уплотнение трубных решеток через уплотнительные прокладки и прокладки с прижимными решетками и цилиндрическим корпусом с ответными фланцами соответственно осуществлено при помощи затяжки торцевых фланцев и ответных фланцев на цилиндрическом корпусе при помощи болтов, шайб и гаек которые расположены на торцевых фланцах в их сечении под углами от горизонтальной оси 0, π/3, 2π/3, π, 4π/3 и 5π/3 соответственно, расположенные от края торцевых фланцев на расстоянии 15 мм.
На фиг. 1 показана часть вида и разреза электробаромембранного аппарата трубчатого типа; фиг. 2 - вид сверху; фиг. 3 - вид слева; фиг. 4 - сечение А-А на фиг. 1; фиг. 5 - вид Б, увеличенный на фиг. 4.
Электробаромембранный аппарат трубчатого типа состоит из торцевых фланцев 2, выполненных в виде плоских круглых крышек с внешней стороны которых в центре имеются сквозные отверстия с резьбой, в которую вкручены клеммы устройства для подвода электрического тока 9, касающиеся монополярных электродов - анодов и катодов 5, 6 соответственно круглой формы, которые расположены в соответствующих им круглых посадочных областях с внутренней стороны торцевых фланцев 2, уплотнение монополярных электродов - анодов и катодов 5, 6 с приваренными у основания в шахматном порядке щупов правых и левых цилиндрических 21, 22, расположенных в шахматном порядке, и прижимных решеток 4 осуществлено при помощи кольцевых прокладок 19, прижимные решетки 4 уплотнены по краю окружности через уплотнительные прокладки 15 с трубными решетками 3 по посадочной поверхности типа «шип-паз», между трубными решетками 3 и прижимными решетками 4 имеется минимальный зазор по ширине в 7 мм создающий сборники прианодного и прикатодного пермеата 7, 8 соединенные с каналами прианодного и прикатодного пермеата 23, 24 расположенными в сечении аппарата от горизонтальной оси под углами 3π/2 совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодного пермеата 12, 13 вкрученных на резьбе в прижимные решетки 4, цилиндрический корпус с ответными фланцами 1 соединен через прокладку 14 с трубной решеткой 3 по посадочной поверхности типа «шип-паз», в трубных решетках 3 имеются сквозные и несквозные отверстия под трубки 25 с расположенными снаружи прианодными и прикатодными мембранами 27, 26 соответственно, уплотнение которых с трубными решетками 3 произведено через кольцевые прокладки 19, трубки 25 с прианодными и прикатодными мембранами 27, 26 соответственно с одного и другого конца доходят по толщине трубных решеток 3 до края и до середины их и до середины и до края их соответственно, штуцера ввода исходного раствора и вывода ретентата 10, 11 в сечении аппарата расположены от горизонтальной оси под углами 3π/2 и π/2 соответственно, а по длине образующих цилиндрического корпуса с ответными фланцами 1 расположены на расстоянии 50 мм от посадочной поверхности типа «шип-паз» через прокладку 14 с трубной решеткой 3, сетка-турбулизатор 20 выполнена набором прямоугольных элементов плетеной сетки соединенных между собой под углом 90 градусов так, что в свободном пространстве при сечении данного соединения образованы прямоугольники, в центре которых проходят щупы правые и левые цилиндрические 21, 22 расположенные с зазором внутри трубок 25 с прианодными и прикатодными мембранами 27, 26 в зависимости от схемы подключения монополярных электродов - анода и катода 5, 6 «плюс» или «минус» соответственно, уплотнение трубных решеток 3 через уплотнительные прокладки 15 и прокладки 14 с прижимными решетками 4 и цилиндрическим корпусом с ответными фланцами 1 соответственно осуществлено при помощи затяжки торцевых фланцев 2 и цилиндрического корпуса с ответными фланцами 1 при помощи болтов, шайб и гаек 16, 17, 18, которые расположены на торцевых фланцах 2 в их сечении под углами от горизонтальной оси 0, π/3, 2π/3, π, 4π/3 и 5π/3 соответственно, расположенные от края торцевых фланцев 2 на расстоянии 15 мм.
Цилиндрический корпус с ответными фланцами 1, торцевые фланцы 2, трубная решетка 3, прижимная решетка 4, штуцера ввода исходного раствора и вывода ретентата 10, 11, штуцера вывода прианодного и прикатодного пермеата 12, 13, выполнены из диэлектрического материала - капролона или стеклотекстолита.
Трубки 25 могут быть изготовлены из пористого фторопласта, а кольцевые прокладки 19 из резины.
Монополярные электроды - анод и катод 5, 6 с приваренными к ним у основания в шахматном порядке щупами правыми и левыми цилиндрическими 21, 22, а также клеммы устройства для подвода электрического тока 9 могут быть изготовлены из материала марок Х18Н15-ПМ, Х18Н15-МП.
Сетка-турбулизатор 20 может быть выполнена из материала капролон, пластмасса, стеклотекстолит.
В качестве прикатодных и прианодных мембран 26, 27 могут применяться мембраны следующих типов МГА-95, МГА-70П, МГА-80П, МГА-90П, МГА-95П-Н, МГА-95П-Т, МГА-100П, УАМ-150П, УАМ-300П, УАМ-500П, УАМ-1000П, ОПМН-П, ОФМН-П, ОПМ-К, ESPA, ESNA, мембраны «Таммел».
Уплотнительные прокладки 15 и прокладки 14 могут быть изготовлены из паронита. Кольцевые прокладки 19 могут изготавливаться из паронита, резины.
Электробаромембранный аппарат трубчатого типа работает следующим образом. Исходный раствор под давлением, превышающим осмотическое давление растворенных в нем веществ, фиг. 1, 2, через штуцер ввода исходного раствора 10 подается во внутреннее пространство цилиндрического корпуса с ответными фланцами 1, где постепенно заполняет весь объем.
В этот же момент времени к аппарату подводится внешнее постоянное электрическое поле вызывающее определенную плотность тока в растворе путем подключения клемм устройства для подвода электрического тока 9, фиг. 1, 2, 3 через монополярные электроды - анод и катод 5, 6, фиг. 1 с приваренными к ним у основания в шахматном порядке щупами правыми и левыми цилиндрическими 21, 22.
Раствор протекает в межмембранном пространстве, фиг. 1, между цилиндрическим корпусом с ответными фланцами 1, трубными решетками 3 и прианодными и прикатодными мембранами 27, 26, расположенными на трубках 25, двигаясь, перемешивается при помощи сетки-турбулизатора 20.
В межмембранном пространстве, фиг. 1, 4, 5, вещество, растворенное в жидкости диссоциирует на ионы, под действием электрического тока анионы и катионы проникают через прианодные и прикатодные мембраны 27, 26 соответственно в зависимости от схемы подключения электродов «плюс» или «минус», далее сквозь трубки 25 и попадают в зазоры между внутренними частями трубки 25 и щупами правыми и левыми цилиндрическими 21, 22, а затем самотеком выдавливаются с прианодным и прикатодным пермеатами и газами, образующимися на щупах правых и левых цилиндрических 21, 22 в результате электрохимических реакций в сборники прианодного и прикатодного пермеата 7, 8, фиг. 1, образованные между трубными решетками 3 и прижимными решетками 4 обеспечивающие минимальный зазор в 7 мм. Далее прианодный и прикатодный пермеат отводится через каналы прианодного и прикатодного 23, 24 расположенными в сечении аппарата от горизонтальной оси под углами 3π/2, совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодного пермеата 12, 13, вкрученных на резьбе в прижимные решетки 4 в виде кислот и оснований и растворенных газов в зависимости от Схемы подключения электродов «плюс» или «минус».
Таким образом, из раствора, последовательно протекающего по всему межмембранному пространству электробаромембранного аппарата трубчатого типа, фиг. 1, образованного между цилиндрическим корпусом с ответными фланцами 1, трубными решетками 3 и прианодными и прикатодными мембранами 27, 26, в зависимости от схемы подключения электродов «плюс» или «минус», в котором расположена сетка-турбулизатор 20, в виде анионов и катионов удаляются растворенные вещества.
Торцевые концы трубок 25, фиг. 1, с прикатодными и прианодными мембранами 26, 27 закреплены в трубных решетках 3 при помощи кольцевых прокладок 19 вставленных в посадочную поверхность на внутренней стороне трубных решеток 3, которые охватывают концы трубок 25 с внешней стороны вместе с прикатодными и прианодными мембранами 26, 27 и препятствуют протеканию разделяемого раствора в сборники прианодного и прикатодного пермеата 7 и 8 соответственно.
Предотвращение образования застойных зон на пути вывода прикатодного и прианодого пермеата, а также увеличение скорости отвода прикатодного и прианодного пермеата достигается за счет того, что пермеат, вытекающий самотеком из трубок 25, фиг. 1, попадает в сборники прианодного и прикатодного пермеата 7, 8 откуда также самотеком без предварительного набора какого-то объема попадает в каналы прианодного и прикатодного пермеата 23, 24 совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодного пермеата 12, 13 вкрученных на резьбе в прижимные решетки 4 и отводится таким образом со скоростью отвода самотеком пермеата без образования застойных зон.
Уменьшение нагрева прианодного и прикатодного пермеата достигается за счет того, что сборники прианодного и прикатодного пермеата 7, 8, фиг. 1 по сравнению с прототипом выполнены меньшей шириной более чем на половину и соответственно объемом, что при одинаковой с прототипом концентрации растворенных веществ в прианодном и прикатодном пермеатах и отсутствием застойных зон, а также увеличенной скорости отвода прианодного и прикатодного пермеата позволяет получать менее перегретый пермеат из-за меньшего по времени нахождения пермеата в сборниках прианодного и прикатодного пермеата.
Необходимость увеличения скорости отвода прикатодного и прианодного пермеата и уменьшении их нагрева, а также избавления от застойных зон необходимо при разделении пищевых растворов, например соков, молока, сыворотки, диффузного сока сахарных производств, крахмально паточных производств, биохимических растворов из-за их закисания и брожения.
На разработанной конструкции электробаромембранного аппарата трубчатого типа без наложения электрического поля можно проводить баромембранные процессы, например микрофильтрацию, ультрафильтрацию, нанофильтрацию и обратный осмос при разделении растворов химических, машиностроительных и пищевых производств.

Claims (1)

  1. Электробаромембранный аппарат трубчатого типа, содержащий корпус с торцевыми и ответными фланцами, трубные решетки, монополярные электроды - анод и катод, прикатодные и прианодные мембраны, сборники прианодного и прикатодного пермеата, клеммы устройства для подвода электрического тока, штуцеры ввода исходного раствора и вывода ретентата, прианодного и прикатодного пермеата, прокладки, болты, гайки и шайбы, кольцевые прокладки, сетку-турбулизатор, правые и левые цилиндрические щупы, трубки, отличающийся тем, что торцевые фланцы выполнены в виде плоских круглых крышек, с внешней стороны которых в центре имеются сквозные отверстия с резьбой, в которую вкручены клеммы устройства для подвода электрического тока, касающиеся монополярных электродов - анода и катода, которые имеют круглую форму и расположены в соответствующих им круглых посадочных областях с внутренней стороны торцевых фланцев, уплотнение анода и катода с приваренными у основания в шахматном порядке правыми и левыми цилиндрическими расположенными в шахматном порядке щупами и прижимных решеток осуществлено при помощи кольцевых прокладок, прижимные решетки уплотнены по краю окружности через уплотнительные прокладки по посадочной поверхности типа «шип-паз» с трубными решетками, между трубными решетками и прижимными решетками имеется зазор шириной 7 мм, образующий сборники прианодного и прикатодного пермеата, соединенные с каналами прианодного и прикатодного пермеата, расположенными в сечении аппарата под углами 3π/2 к горизонтальной оси и совпадающими с отверстиями в штуцерах вывода прианодного и прикатодного пермеата, вкрученных на резьбе в прижимные решетки, цилиндрический корпус соединен через прокладку с трубной решеткой по посадочной поверхности типа «шип-паз», в трубных решетках имеются сквозные и несквозные отверстия под трубки с расположенными снаружи прианодными и прикатодными мембранами, уплотнение трубок с трубными решетками произведено через кольцевые прокладки, трубки с прианодными и прикатодными мембранами с одного и другого конца доходят по толщине трубных решеток до их края и середины и до их середины и края, соответственно, штуцеры ввода исходного раствора и вывода ретентата в сечении аппарата расположены под углами 3π/2 и π/2 к горизонтальной оси, соответственно, а по длине образующих цилиндрического корпуса штуцеры расположены на расстоянии 50 мм от посадочной поверхности типа «шип-паз» через прокладку с трубной решеткой, сетка-турбулизатор выполнена в виде набора прямоугольных элементов плетеной сетки, соединенных между собой под углом 90 градусов так, что в свободном пространстве в сечении данного соединения образованы прямоугольники, в центре которых проходят правые и левые цилиндрические щупы, расположенные с зазором внутри трубок с прианодными и прикатодными мембранами, уплотнение трубных решеток через уплотнительные прокладки и прокладки с прижимными решетками и цилиндрическим корпусом осуществлено при помощи затяжки торцевых фланцев и ответных фланцев при помощи болтов, шайб и гаек, которые расположены на торцевых фланцах в их сечении под углами к горизонтальной оси 0, π/3, 2π/3, π, 4π/3 и 5π/3 и расположены от края торцевых фланцев на расстоянии 15 мм.
RU2016108759A 2016-03-10 2016-03-10 Электробаромембранный аппарат трубчатого типа RU2625669C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108759A RU2625669C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Электробаромембранный аппарат трубчатого типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016108759A RU2625669C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Электробаромембранный аппарат трубчатого типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2625669C1 true RU2625669C1 (ru) 2017-07-18

Family

ID=59495408

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016108759A RU2625669C1 (ru) 2016-03-10 2016-03-10 Электробаромембранный аппарат трубчатого типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625669C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685091C1 (ru) * 2018-08-06 2019-04-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2689615C1 (ru) * 2018-10-09 2019-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2700333C1 (ru) * 2019-01-23 2019-09-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2712599C1 (ru) * 2019-07-09 2020-01-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат комбинированного типа
RU2716121C1 (ru) * 2019-06-27 2020-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2718037C1 (ru) * 2019-12-13 2020-03-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2776315C1 (ru) * 2022-03-05 2022-07-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат комбинированного типа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2273512C2 (ru) * 2004-06-07 2006-04-10 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2403957C1 (ru) * 2009-03-11 2010-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа
RU2540363C1 (ru) * 2013-08-13 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2553859C1 (ru) * 2014-03-12 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2273512C2 (ru) * 2004-06-07 2006-04-10 Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2403957C1 (ru) * 2009-03-11 2010-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа
RU2540363C1 (ru) * 2013-08-13 2015-02-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2553859C1 (ru) * 2014-03-12 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тамбовский государственный технический университет" ФГБОУ ВПО ТГТУ Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОВАЛЕВ С.В. Электробаромембранный аппарат трубчатого типа с дифференцированным выделением ионов, Химическое и нефтегазовое машиностроение, 2014, N 4, с.27-29. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2685091C1 (ru) * 2018-08-06 2019-04-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2689615C1 (ru) * 2018-10-09 2019-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2700333C1 (ru) * 2019-01-23 2019-09-16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2716121C1 (ru) * 2019-06-27 2020-03-05 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2712599C1 (ru) * 2019-07-09 2020-01-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат комбинированного типа
RU2718037C1 (ru) * 2019-12-13 2020-03-31 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ») Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2800283C2 (ru) * 2021-11-17 2023-07-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Баромембранный аппарат трубчатого типа с турбулизацией потока
RU2776315C1 (ru) * 2022-03-05 2022-07-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат комбинированного типа
RU2804723C1 (ru) * 2023-03-06 2023-10-04 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тамбовский государственный технический университет" (ФГБОУ ВО "ТГТУ") Электробаромембранный аппарат комбинированного типа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2625669C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
JP4369153B2 (ja) 膜分離装置及び膜分離方法
US11014049B2 (en) Desalination
EP2853307A1 (en) Membrane separation device and operation method for membrane separation device
RU2685091C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2403957C1 (ru) Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа
CA2855013A1 (en) Desalination system and method
RU2540363C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
EP3099401A1 (en) Disposable membrane stacks
RU2528263C1 (ru) Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа
RU2634010C2 (ru) Электробаромембранный аппарат рулонного типа
EP2564919A1 (en) Laboratory cross-flow membrane filtration module
RU2487746C1 (ru) Электробаромембранный аппарат рулонного типа
EP1842580A2 (de) Vorrichtung zur kontinuierlichen elektrochemischen Entsalzung mit integrierter Membranstufe
RU2689615C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2622659C1 (ru) Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа
JP2008183561A (ja) 膜分離装置及び膜分離方法
RU2716121C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2411986C2 (ru) Электробаромембранный аппарат рулонного типа
RU2625116C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2700333C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2718037C1 (ru) Электробаромембранный аппарат трубчатого типа
RU2658410C1 (ru) Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа
RU2700379C1 (ru) Электробаромембранный аппарат рулонного типа
RU2826576C1 (ru) Электробаромембранный аппарат рулонного типа

Legal Events

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

Effective date: 20180311