RU94223U1 - Устройство для электрохимической обработки водных растворов - Google Patents

Устройство для электрохимической обработки водных растворов Download PDF

Info

Publication number
RU94223U1
RU94223U1 RU2009148154/22U RU2009148154U RU94223U1 RU 94223 U1 RU94223 U1 RU 94223U1 RU 2009148154/22 U RU2009148154/22 U RU 2009148154/22U RU 2009148154 U RU2009148154 U RU 2009148154U RU 94223 U1 RU94223 U1 RU 94223U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrodes
aqueous solutions
anode
housing
electrochemical treatment
Prior art date
Application number
RU2009148154/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Закомырдин
Юрий Александрович Закомырдин
Владимир Афанасьевич Руденок
Наталья Эдуардовна Ваннер
Дмитрий Вячеславович Грузнов
Original Assignee
Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук
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 Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук filed Critical Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии Российской академии сельскохозяйственных наук
Priority to RU2009148154/22U priority Critical patent/RU94223U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU94223U1 publication Critical patent/RU94223U1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

1. Устройство для электрохимической обработки водных растворов, включающее корпус, два электрода - анод и катод, подсоединенные к источнику постоянного тока, диафрагму, разделяющую корпус на катодную и анодную камеры, отличающееся тем, что дополнительно содержит редуктор, выполненный в виде цилиндра с двумя штуцерами, один из которых соединен с каналом для ввода жидкости в анодную камеру, а электроды и расположенная между ними диафрагма равноудалены друг от друга и межэлектродное расстояние по всей длине постоянно, причем электроды представляют собой эквипотенциальные поверхности. ! 2. Устройство для электрохимической обработки водных растворов п.1, отличающееся тем, что каналы для подвода и удаления жидкости снабжены трубками, которые связывают их с электродными камерами.

Description

Полезная модель относится к устройствам для электрохимической обработки растворов с целью их очистки, регулировки окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) и биологической активности, в т.ч. для получения дезинфицирующих растворов.
Известна полезная модель для электрохимической обработки водных растворов, включающее корпус, два электрода - анод и катод, подсоединенные к источнику постоянного тока, диафрагму, разделяющую корпус на катодную и анодную камеры /Электрохимический модульный реактор-элемент ПЭМ-3 - Патент на изобретение РФ №2078737, МПК C02F 1/461, 10.09.1997). ПЭМ-3 представляет собой элементарную электрохимическую ячейку с коаксильно (трубка в трубке) установленными электродами и керамической диафрагмой. Площадь анода составляет -0,005 м, площадь катода - 0,008 м.
Технологический процесс получения нейтрального анолита АНК в элементе ПЭМ-3 включает в себя: катодную обработку всего объема исходного раствора хлорида натрия, отделение части католита и пузырьков водорода с прилипшими частицами гидрооксидантов тяжелых металлов, поступление католита, освобожденного от ионов тяжелых металлов и насыщенного водородом на анодную обработку в этом же реакторе.
Реализованные в реакторе ПЭМ-3 технологические процессы позволяют получать высокоэффективные антимикробные растворы с функциональными показателями: нейтральный анолит АНК (с рН 7-8 ед., ОВП до +1000 мВ и концентрацией оксидантов до 500 мг/л), кислый анолит АК (с рН 2-4 ед., ОВП до +1500 мВ и концентрацией оксидантов до 500 мг/л) и щелочной католит (с рН 10-11 ед., ОВП до -900 мВ.)
Недостатками конструкции ПЭМ-3 и технологического процесса получения анолита АНК в реакторе ПЭМ-3, помимо высокой стоимости самого реактора (он изготавливается из дорогостоящих материалов - титан, платина, иридий), являются разные площади электродов и ускоренный износ анодного покрытия, работающего в щелочном католите, что сопровождается снижением степени активации воды.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является устройство для электрохимической обработки водных растворов, включающее корпус, два электрода - анод и катод, подсоединенные к источнику постоянного тока, диафрагму, разделяющую корпус на катодную и анодную камеры (авт.свид. СССР №1679746). Это устройство состоит из корпуса с размещенными в нем плоскими электродами (из титана или графита) и вертикальной диафрагмой, разделяющей корпус на две камеры, каждая из которых состоит, в свою очередь, из активного (у электрода) и пассивного (за электродом) объемов электролитов. Электроды установлены параллельно диафрагме с зазором 2-3 миллиметра. Этот реактор предназначен для получения нейтрального (АН) и кислого (АК) анолита с показателями рН=8,5 (АН) и 3,5 (АК).
Недостатком реактора с плоскими электродами и диафрагмой является возможное возникновение эффекта «пятнистости» электропроводности при обработке воды с минерализацией менее 10 г/л. Этот эффект связан с образованием в меж электродном пространстве застойных зон с замедленным протоком воды, в которых накапливаются продукты электрохимических реакций, имеющие, как правило, более высокую электропроводность, что приводит к неравномерному распределению тока по поверхности электродов, местным перегревам жидкости и, естественно, к снижению эффекта электрического воздействия на воду и биологической активности жидкости.
Известное вышеописанное устройство (авт.свид. СССР №1679746) по совокупности функциональных признаков наиболее близко к предлагаемой полезной модели и принято как прототип для сравнения технических, технологических и функциональных показателей (рН, ОВП, концентрация оксидантов по активному хлору получаемого анолита; биоцидности).
Задачей предполагаемой полезной модели является повышения качества электрохимической обработки водных растворов за счет увеличения биологической активности слабоминерализованной (1-5 г/л) воды - анолита и католита, синтезируемых в проточном реакторе-электролизере с плоскопараллельными электродами и диафрагмой между ними.
Поставленная задача решается в устройстве для электрохимической обработки жидкости, включающем корпус, два электрода- анод и катод, подсоединенные к источнику постоянного тока, диафрагму, разделяющую корпус на катодную и анодную камеры, тем, что дополнительно содержит редуктор, выполненный в виде цилиндра с двумя штуцерами, один из которых соединен с каналом для ввода жидкости в анодную камеру, а электроды и расположенная между ними диафрагма равноудалены друг от друга и межэлектродное расстояние по всей длине постоянно, причем электроды представляют собой эквипотенциальные поверхности.
Поставленная задача также решается в устройстве для электрохимической обработки водных растворов (УДЕЖ), тем, что каналы для подвода и удаления жидкости снабжены трубками, которые связывают их с электродными камерами.
Предлагаемое устройство (рис.1) содержит корпус 1, состоящий из двух равных по размерам боковых поверхностей из диэлектрического материала, соединенных между собой болтами. Внутри размещаются: плоские электроды из прочного графита - анод 2 и катод 3; провода к источнику постоянного тока - 4; плоская тканевая диафрагма 5, разделяющая корпус на две равные по размеру камеры -катодную 6 и анодную 7. Каналы для подвода 9 и 10 и удаления 11 и 12 жидкости в электродные камеры и редуктор 8 для удаления электролизных газов проходят внутри нижних и верхних концов боковых поверхностей корпуса. По длине у каждого канала оборудованы плоские отверстия и камеры, ориентированные в сторону диафрагмы. Диафрагма армирована по периметру панелью, а по бокам вертикальными вставками из диэлектрического материала. Графитовые электроды крепятся без зазора к внутренним поверхностям боковых стенок корпуса. Полупроницаемая диафрагма плоско-параллельно размещена между электродами на удалении 2-3 миллиметра от них, по периметру зажата диэлектрической прокладкой. Токосъемниками являются болты, крепящие электроды к корпусу. Внешний вид устройства - прямоугольный квадрат.
Гидросистема специальной муфтой сочленяется с краном водопровода, включает эжекционный насос для основного раствора (10-20% NaCl), полиамидные шланги, штуцера на входных и выходных каналах, краны «вода», «раствор», «анолит», и «католит».
В качестве источника постоянного тока (на рис.1 не представлен) - может использоваться типовой выпрямитель переменного сетевого тока, оборудованный амперметром (шкала до 15 Ампер) и вольтметром (шкала до 32 Вольт).
Предлагаемое устройство обеспечивает получение воды (раствора) с высокой биологической активностью за счет электрического поля равномерной напряженности по всей поверхности обоих электродов, равных по площади и равноудаленных друг от друга, а ламинарное вертикальное продвижение жидкости снизу вверх увеличивает количество активируемых микрочастиц; фиксированные (оптимизированные) показатели силы тока на электродах, объема и скорости протекания жидкости также положительно влияют на повышение биологической активности жидкости.
Устройство работает следующим образом:
Исходная обрабатываемая вода с помощью эжекторного насоса под давлением 1,5-2 атмосферы поступает в катодную камеру; протекая снизу вверх, раствор соприкасается с поверхностью катодного электрода, подвергается воздействию электрического поля, в результате чего превращается в католит; католит поступает в редуктор, где отбирается часть католита и электролизные газы; затем основная масса католита поступает в анодную камеру, где, также протекая снизу вверх, соприкасается с поверхностью анодного электрода, подвергается воздействию электрического поля, в результате чего превращается в анолит.
Эффективность электрической активации 0,3% водного раствора NaCl в новом устройстве (УДЭЖ) сравнивали по общепринятым методикам с эффективностью электрической активации 0,3% водного раствора NaCl устройством по авт.свид. СССР №1679746. Результаты стендовых опытов приведены в таблице.
Активатор жидкости (0,03% NaCl) Потенциал на электродах Производительность по анолиту Физико-химические показатели Бактерицидность по отношению к
Сила тока, А Напряжение, В рН, ед. ОВП, мВ Сах, мг/л Е. coli St. aureus
Опытное устройство УДЭЖ 5 16 20 7,0 +1000 300 роста нет роста нет
Прототип авт.свид. СССР №1679746 5 16 20 8,0 +900 250 роста нет рост есть
Примечание: рН измеряли потенциометром, Сах (концентрацию активного хлора) - йодометрическим методом, ОВП (окислительно-восстановительный потенциал) - мВ (Н.В.Э), бактерицидность - в суспензионном тесте.
Из приведенных в таблице данных видно, что, при равном потенциале на электродах и равной производительности по анолиту, опытное устройство по физико-химическим показателям и биоцидности получаемой жидкости не уступает прототипу, т.к. обеспечивает электрохимическое превращение слабоминерализованной жидкости в биологически активный препарат.
Производственные испытания устройства УДЭЖ показали высокую эффективность, безопасность и надежность в работе. При производительности 50 л в час анолита и 10 л в час католита (суммарная производительность - 60 л в час), получаемые растворы имеют стабильные физико-химические показатели, отвечающие ветеринарным требованиям.
Геометрические пропорции электродных камер (высота, ширина, расстояния между электродами и диафрагмой) опытного устройства УДЭЖ, при оптимальных показателях объема и скорости протока жидкости через электродные камеры предотвращают образование «застойных зон» и повышение температуры жидкости (характерные для пластинчатого реактора - прототипа).
Преимущества устройства УДЭЖ перед прототипом:
- УДЭЖ позволяет получать три вида активированных растворов
- кислый анолит (АК), нейтральный анолит (АН и АНК) и католит;
- позволяет менять полярность электродов;
- низкие затраты на изготовление электродного блока (не используются дорогостоящие материалы - титан, цирконий, иридий, платина).
Таким образом, изменения внесенные в конструкцию предполагаемого изобретения - устройства УДЭЖ, а именно:
- геометрические пропорции электродных камер,
- специальные каналы с плоскими камерами и капиллярами в диэлектрическом корпусе электродного блока для подвода и удаления жидкости,
- редуктор для удаления части католита и электролизных газов,
- диэлектрическая панель по периметру диафрагмы и боковые вставки, свидетельствуют о новизне изобретения, а полученный в результате эффект: обеспечения ламинарного потока жидкости, создание электрического поля для обработки каждого микрообъема жидкости, электрохимическая активация жидкости, электробезопасность устройства свидетельствуют о полезности предлагаемого устройства.
Эффективность и безопасность работы предлагаемого устройства УДЭЖ подтверждена комиссионно.

Claims (2)

1. Устройство для электрохимической обработки водных растворов, включающее корпус, два электрода - анод и катод, подсоединенные к источнику постоянного тока, диафрагму, разделяющую корпус на катодную и анодную камеры, отличающееся тем, что дополнительно содержит редуктор, выполненный в виде цилиндра с двумя штуцерами, один из которых соединен с каналом для ввода жидкости в анодную камеру, а электроды и расположенная между ними диафрагма равноудалены друг от друга и межэлектродное расстояние по всей длине постоянно, причем электроды представляют собой эквипотенциальные поверхности.
2. Устройство для электрохимической обработки водных растворов п.1, отличающееся тем, что каналы для подвода и удаления жидкости снабжены трубками, которые связывают их с электродными камерами.
Figure 00000001
RU2009148154/22U 2009-12-25 2009-12-25 Устройство для электрохимической обработки водных растворов RU94223U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009148154/22U RU94223U1 (ru) 2009-12-25 2009-12-25 Устройство для электрохимической обработки водных растворов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009148154/22U RU94223U1 (ru) 2009-12-25 2009-12-25 Устройство для электрохимической обработки водных растворов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU94223U1 true RU94223U1 (ru) 2010-05-20

Family

ID=42676391

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009148154/22U RU94223U1 (ru) 2009-12-25 2009-12-25 Устройство для электрохимической обработки водных растворов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU94223U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179630U1 (ru) * 2017-06-13 2018-05-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина" (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) Проточный электролитический элемент модульного типа для обработки скисающего молока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179630U1 (ru) * 2017-06-13 2018-05-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина" (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА) Проточный электролитический элемент модульного типа для обработки скисающего молока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5628888A (en) Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions
US9005410B2 (en) Continuous electrolyzed oxidizing/reduction water generator device
KR100210292B1 (ko) 원수에 전해질을 첨가하는 전해수 제조장치
US5871623A (en) Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions
CA2988984C (en) High volume water electrolyzing system and method of using
KR20010032693A (ko) 액체의 피에치를 조정하기 위한 방법 및 장치
JP2000246249A (ja) 電解水製造法
CN105905999A (zh) 一种三维电极电吸附去除硫酸体系氯离子的方法
KR102616663B1 (ko) 환원수의 제조 장치 및 환원수의 제조 방법
RU2204530C2 (ru) Переносное устройство для электрохимической обработки жидкости
CN1898162B (zh) 处理污水的电解池
JP4904367B2 (ja) 4つのチャンバを有する膜電解反応器システム
CN105793474A (zh) 配备有同轴电极对的电解槽
KR20190026597A (ko) 고농도의 미산성 전해수 생성 방법 및 장치
EA013774B1 (ru) Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов
JP4597263B1 (ja) 電解水製造装置及びこれを用いる電解水の製造方法
RU94223U1 (ru) Устройство для электрохимической обработки водных растворов
CN205710944U (zh) 一种制备次氯酸的电解装置
WO2012010177A1 (ru) Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов
RU2357927C2 (ru) Устройство для электрохимической очистки воды
RU51613U1 (ru) Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов
KR200473934Y1 (ko) 음용수 또는 세정수가 생성되는 무격막형 전해조
RU2378202C2 (ru) Способ и устройство насыщения жидкости газом
CN110921964A (zh) 海水泳池循环过滤系统及其方法
RU2038323C1 (ru) Устройство для очистки и обеззараживания воды

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20101226