SA515370048B1 - جهاز مرشح كهرو كيميائي - Google Patents

جهاز مرشح كهرو كيميائي Download PDF

Info

Publication number
SA515370048B1
SA515370048B1 SA515370048A SA515370048A SA515370048B1 SA 515370048 B1 SA515370048 B1 SA 515370048B1 SA 515370048 A SA515370048 A SA 515370048A SA 515370048 A SA515370048 A SA 515370048A SA 515370048 B1 SA515370048 B1 SA 515370048B1
Authority
SA
Saudi Arabia
Prior art keywords
anode
cathode
filter element
water
process device
Prior art date
Application number
SA515370048A
Other languages
English (en)
Inventor
جونثان دالي جاسون
Original Assignee
بيرماسكاند أيه بي
راديكال فلتريشن ليمتد
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 بيرماسكاند أيه بي, راديكال فلتريشن ليمتد filed Critical بيرماسكاند أيه بي
Publication of SA515370048B1 publication Critical patent/SA515370048B1/ar

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/001Processes for the treatment of water whereby the filtration technique is of importance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/44Treatment of water, waste water, or sewage by dialysis, osmosis or reverse osmosis
    • 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
    • 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
    • B01D61/425Electro-ultrafiltration
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/46109Electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/467Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
    • C02F1/4672Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/46109Electrodes
    • C02F2001/46133Electrodes characterised by the material
    • C02F2001/46138Electrodes comprising a substrate and a coating
    • C02F2001/46147Diamond coating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/46109Electrodes
    • C02F2001/46152Electrodes characterised by the shape or form
    • C02F2001/46157Perforated or foraminous electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/46109Electrodes
    • C02F2001/46152Electrodes characterised by the shape or form
    • C02F2001/46157Perforated or foraminous electrodes
    • C02F2001/46161Porous electrodes
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • C02F1/46109Electrodes
    • C02F2001/46152Electrodes characterised by the shape or form
    • C02F2001/46171Cylindrical or tubular shaped
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • C02F2201/003Coaxial constructions, e.g. a cartridge located coaxially within another
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/46115Electrolytic cell with membranes or diaphragms

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Urology & Nephrology (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
  • Filtration Of Liquid (AREA)

Abstract

يتعلق الاختراع الحالي بتوفير جهاز عملية وطريقة ذات صلة مشتمل على عضو مطول مجوف شبه منفذ elongate hollow semi-permeable member واحد على الأقل، مصعد anode واحد على الأقل ومهبط cathode واحد على الأقل. يتم ترتيب المصعد والمهبط قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة للعضو شبه المنفذ semi-permeable member. شكل 2أ.

Description

— \ — جهاز مرشح كهرو كيميائي ‎Electro-chemical filter apparatus‏ الوصف الكامل
خلفية الاختراع
يتعلق الاختراع الحالي بشكل عام بعملية لمعالجة سائل مُخالط أو ملوّث بكائنات حية غير مرغوبة
.organic or non-organic ‏العضوية أو غير العضوية‎ contaminants ‏الملوثات‎ Jie
ويتعلق الاختراع بشكل ‎(pala‏ وليس على سبيل الحصر؛ بمعالجة ماء البحر أو ماء مُخالط أو
ماء ملؤث.
يوجد نطاق واسع من الكائنات الحية غير المرغوبة؛ والمركبات العضوية وغير العضوية في المياه
الطبيعية والصناعية والمنزلية بما في ذلك ماء البحر ‎٠.‏ وتفرض بعض هذه الملوثات مشكلات كبيرة
نتيجة لمقاومتها للتحلل الحيوي ‎biodegradation‏ و/أو التأثيرات ‎toxic Ald‏ أو يمكن أن
تسبب تأثيرات غير مرغوبة عند استخدامها في عملية إضافية أو في حالة تصريفها إلى بيئة 0 جديدة. ولهذا تكون إزالة أو معادلة هذه الملوثات مرغوبة وتكون في معظم الأحيان مطلوبة بموجب
القانون قبل المتابعة.
ويتم في الوقت الحالي توظيف عمليات أولية وثانوية وأيضاً ثلاثية عديدة لمعالجة هذه الأنواع من
المياه الملوثة مما يؤدي إلى إزالة أو معادلة الملوثات. وهي تشتمل على عمليات فيزيائية وكيميائية
‎Jie‏ الترسيب ‎precipitation‏ , والترشيح ‎filtration‏ » والمعالجة بالكلور ‎chlorine‏ والأوزون 5 020068 ؛ والتعقيم بالإشعاع فوق البنفسجي ‎ultra-violet sterilisation‏ ؛ على سبيل المثال لا
‏الحصر.
‏ومع ذلك, فإن تطبيقات هذه العمليات الميكانيكية والكيميائية ليست بدون تحديات. فعلى سبيل
‏المثال, يتطلب الترشيح فقط إلى درجة عالية معدلات فقد ضغط عالية وبالتالي طاقة مُهدرة. ويؤدي
‏المزج والحقن والتطبيق غير الفعال للمواد الكيميائية للمعالجة إلى جرعة معالجة مفرطة والتي تزود 0 تكاليف التشغيل ويمكن أن تخلق مشكلات إضافية مع التخلص من المنتجات الثانوية. وتكون
‎Ad —‏ — العمليات الكهروكيميائية ‎Electrochemical‏ عند استخدامها, غير فعالة بشكل عام وضخمة وتتضمن تكلفة رأسمالية مرتفعة وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة. ويوفر الاختراع الحالي ‎Sa‏ بديلاً لتلك الحلول المتاحة في الوقت الحالي ‎jigs‏ بشكل خاص جهاز تتعلق البراءة الامريكية ‎00710771١‏ بطريقة تحليل كهربي وجهاز إلكتزوليتي ‎electrolytic‏ ‏وفيه تتم إزالة المواد الطافية؛ المواد المعلقة بالتربة و/أو هيدروكسيدات ‎hydroxides‏ مثل الكالسيوم ‎Calcium‏ في الماء أو مياه الصرف. تصف البراءة الامريكية 91597877 عملية وجهاز للتفاعلات الكهروكيميائية ‎Jody‏ ذلك نظام كهروكيميائي تتم فيه معالجة إلكتروليت ‎electrolyte‏ في منطقة تفاعل تحتوي على طبقة واحد 0 على الأقل من جسيمات موصلة ‎.electrically conductive particles Gl eS‏ تتعلق البراءة الامريكية 509497719 بمرحاض مستقل ونظام معالجة النفايات يشتمل على مرحاض؛ وسيلة كسح ‎«Ale‏ غرفة معالجة النفايات يشمل ذلك طبقة ترشيح من الخشب الأحمر المفتت؛ وسيلة فهضم؛ ومرشح ‎rE‏ لترشيح إضافي للسائل المتدفق من غرفة معالجة النفايات المذكورة. 5 الوصف العام للاختراع ويتم توضيح جوانب الاختراع في عناصر الحماية الملحقة. وبالنظر إلى الجانب الأول يتم توفير جهاز عملية مشتمل على عضو مطول مجوف ‎elongate‏ ‏07اا0_شبه منفذ واحد على )8( مصعد ‎anode‏ واحد على الأقل ومهبط ‎cathode‏ واحد على الأقل حيث يتم ترتيب المصعد والمهبط قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة للعضو شبه المنفذ ‎.semi—permeable member 20‏ وبالتالي © وفقاً للاختراع الحالي يتم توفير تجهيزة غير تقليدية حيث يتم وضع مصعد واحد على المجوف شبه المنفذ بشكل مفيد كمرشح تقليدي لفصل الحطام عن السائل المتدفق عبره. وتوفر
— ¢ — المصاعد والمهابط الموضوعة بشكل متحد المركز وقطرياً وسيلة لأداء تحلل كهربي على الماء أو السائل المجاور مباشرةً للعضو شبه المنفذ. ويمكن أن توفر هذه التجهيزة ‎arrangement‏ بشكل مفيد تجهيزة ‎lea‏ عملية مُدمجة تدمج الترشيح التقليدي ‎conventional filtration‏ ووظيفة تحلل كهربي ‎electrolysis function‏ متكاملة ومُدمجة . وفي الواقع تتناوب المصاعد والمهابط بين مهبط ومصعد لتحديد منطقة تحلل كهربي واحدة أو عدة مناطق تحلل كهربي بينهما. ويمكن اختيار تتابع المصاعد والمهابط وفقاً للتطبيق الخاص والذي قد يتم تحديده على أساس السعة المرغوبة لتدفق الماء أو السائل على سبيل المثال. وقد تحدد التركيبة المتوقعة للماء أو 0 السائل بصورة إضافية تشكيلة المصاعد والمهابط. وبشكل مفيد قد يتم اختيار تجهيزة أو تتابع المصعد/المهبط عند رؤيته قطرياً للداخل أو للخارج من العضو المطول المجوف شبه المنفذ مما مهبط مصعد؛ مصعد + متبط؛ مصعد ¢ مهبط مصعد؟؛ مهبط + مصعد ؛ مهبط؛ مصعد ¢ مهبط مصعد ¢ مهبط؛ مهبط ¢ مصعد ¢ مهبط ¢ مصعد؟؛ مهبط © ‎daa‏ ¢ مهبط مصعد ¢ مهبط؛ أو مصعد ¢ مهبط ¢ مصعد ¢ مهبط مصعد.
_ Qo _
وبصورة إضافية أو بصورة بديلة ؛ قد يتم تكوين العضو المجوف شبه المنفذ نفسه كمهبط أو
مصعد. ويتيح هذا بشكل مفيد جعل الجهاز أصغر بواسطة دمج واحد من المصاعد/المهابط مع
وظيفة المرشح. وبصورة بديلة »+ عند النظر إليه بطريقة أخرى ‏ يمكن أن يزود هذا سعة معالجة
جهاز بحجم معين مثل القطر الخارجي أو الطول المطول. ويمكن أن تستفيد تطبيقات عديدة
لجهاز العملية إلى حدٍ كبير من معدات صغيرة الحجم أو المقاس.
وعلى سبيل المثال قد يكون العضو المجوف شبه المنفذ عبارة عن مهبط مجوف وشبه منفذ وقد يتم
وضع مصعد قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة له. وبصورة إضافية قد يتم وضع مهبط قطرياً
وبشكل متحد المركز بالنسبة للمصعد لتحديد زوج أو مجموعة مصعد/مهبط.
وفي تجهيزة بديلة قد يكون العضو المجوف شبه المنفذ عبارة عن مصعد مجوف وشبه منفذ وقد يتم 00 وضع مهبط قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة له.
ولزيادة منطقة (مناطق) التحلل الكهربي إلى الحد الأقصى قد تمتد المصاعد و/أو المهابط بشكل
مفيد إلى حد كبير حول المحيط الكامل لمصعد أو مهبط المجاور.
وقد يتم توفير الشدة البنائية على سبيل المثال بواسطة تقسيم الجهاز إلى أجزاء منفصلة. فعلى
سبيل المثال قد يتم تقسيم المصعد/المهبط محيطياً إلى قطاعات منفصلة بواسطة مُباعدات عازلة 5 كهربائياً. وقد تمتد بعد ذلك المصاعد والمهابط كأجزاء مقوسة أو مسطحة بين المباعدات المتجاورة
العازلة كهربائياً. وفي الواقع قد يتم تحديد مجموعات من المصاعد والمهابط. فعلى سبيل المثال ؛
قد يتم توفير مباعدين عازلين كهربائياً أو أكثر + يُقسمان الجهاز إلى مساري تدفق قطريين
منفصلين أو أكثر.
وقد يتم اختيار الطريقة التي يتم بها إدخال الماء أو السائل إلى الجهاز بناءً على التطبيق الخاص. 0 فعلى سبيل المثال قد يكون أحد طرفي العضو المطول شبه المنفذ أو كليهما مفتوحين أو مُجهزين
أثناء الاستخدام للسماح بتدفق الماء أو السائل عبره. وبالتالي 6 في إحدى التجهيزات يمكن إدخال
الماء أو السائل من كلا الطرفين المتقابلين للعضو المجوف. وهذا يزود كمية الماء أو السائل التي
يمكن إدخالها و/أو يتيح إدخال مصدرين للماء أو السائل مختلفين ومُستقلين بصورة محتملة إلى
الجهاز إما بصورة مستقلة أو في نفس الوقت.
‎٠‏ أ
_ h —_
وبشكل بديل قد يكون العضو غير المنفذ في صورة ‎afi‏ مسدود يوجه بالتالي الماء أو السائل المُدخل إلى العضو قطرياً للخارج.
وفي تشكيلة بديلة قد يتم تهيئة الجهاز » بواسطة مبيت مناسب ومنافذ مدخل ومخرج بحيث يتدفق السائل إلى الجهاز قطرياً للداخل عبر جدار العضو المطول شبه المنفذ وخارج الجهاز على امتداد
المحور المطول للعضو المطول شبه المنفذ. وفي الواقع يتم عكس التدفق.
وقد يتم وضع المصاعد والمهابط محيطياً وقطرياً حول العضو المطول المجوف شبه المنفذ ؛ والذي يكون على الجانب الخارجي للعضو. وبصورة بديلة ؛ وبصورة اختيارية بالاقتران مع التدفق العكسي الذي تمت مناقشته أعلاه ؛ قد يتم ترتيب المصاعد و/أو المهابط محيطياً وقطرياً داخل العضو المطول المجوف شبه المنفذ. ويتيح هذا إنشاء جهاز شديد الانضغاط.
0 وقد يتم تشكيل المصاعد والمهابط في عدد من التشكيلات بالنسبة إلى تدفق الماء أو السائل الذي يتم إجراء التحلل الكهربي عليه. فعلى سبيل المثال قد تكون المصاعد/المهابط في صورة شبكة أو صورة شاش بحيث قد يعبر الماء أو السائل عبره بطريقة ملائمة مع تحسين منطقة تماس المصاعد والمهابط. ‎Ja‏ مفيد يجب فصل المصاعد والمهابط بمسافة مُختارة بحيث تُحسن التحلل الكهربي للتطبيق
المُعطى. وفي هذا الجهاز الخاص ثبت أنه للتحلل الكهربي في الماء على سبيل المثال فقد يكون فصل المصاعد والمهابط المتجاورة بين ‎٠,١‏ و١٠‏ مم. ويتم التحكم في المصاعد والمهابط بشكل مفيد بواسطة مُتحكم كهربي مناسب بحيث يمكن تزويدها بالطاقة كهربياً لإحداث التحلل الكهربي. وبالتالي 6 قد يتم تنشيط مصعد واحد على الأقل ومهبط مجاور بواسطة ‎dad‏ كهربائي ‎Seah‏ أثناء الاستخدام لتوليد فرق جهد وتيار كهربي بين المصعد
0 والمهبط المجاور. وقد يتم تهيئة المُتحكم للسماح بالتحكم المستقل في المصاعد والمهابط والتي قد يتم ترتيبها في أزواج أو مجموعات أو بصورة بديلة مناطق حول و/أو على امتداد الجهاز. وبالتالي 6 قد تحدد أزواج أو مجموعات المصاعد المتجاورة والمهبط أزواج أو مجموعات إلكترودات وقد يتم تنشيط أزواج أو مجموعات الإلكترودات كهربائياً بصورة مستقلة أو بصورة اختيارية. ويوفر هذا بشكل مفيد
‎٠‏ أ
جهازاً يمكن التحكم فيه بصورة عالية استجابةً لإشارات مثل محتويات/تلوث الماء أو السائل. وهو
يسهل أيضاً التشغيل الفعال لجهاز العملية. وقد يتم أيضاً تهيئة المُتحكم للسماح بعكس قطبية إمداد كهربائي لمصعد و/أو مهبط واحد أو أكثر لإحداث فرق جهد مقابل وتيار كهربي بين مصعد ومهبط مناظر. ويتيح هذه 'تنظيف" المصاعد
والمهابط بواسطة عكس القطبية الذي يتم وصفه لاحقاً.
وقد يتم تكوين المصاعد والمهابط من نطاق من المواد المُهيأة وفقاً لتطبيق جهاز العملية. وبشكل مفيد قد يتم على سبيل المثال تكوين المصعد من مادة أساسية ‎dase‏ وطلاء خارجي . وعلى وجه الخصوص »+ قد يكون المصعد عبارة عن مصعد مستقر من حيث الأبعاد ‎dimensionally‏ ‎(DSA) stable anode‏ مُكوّن من مادة أساسية مطلية بمعادن ثمينة مُختارة على سبيل المثال
من البلاتين ‎platinum‏ أو الذهب ‎gold‏ أو الفضة ‎silver‏ أو محلول أكسيد معدني ‎metal‏ ‎OXide solution‏ ممزوج من المعادن الثمينة يشمل المعادن المذكورة مسبقاً ومعادن أخرى ‎Jie‏ ‏الإيريديوم ‎Iridium‏ أو البلاديوم ‎Palladium‏ أو الأزميوم ‎Osmium‏ أو الروثنيوم ‎Ruthenium‏ ‏أو البلاتين ‎Platinum‏ أو الروديوم ‎Rhodium‏ أو التنتالوم ‎Tantalum‏ وبصورة بديلة قد يكون المصعد عبارة عن مصعد ماسي مُشاب بالبورون ‎(BDD) boron doped diamond anode‏
5 مُكون من مادة أساسية مطلية بماس مُشاب بالبورون. وبصورة اختيارية .قد يتم تكوين المهبط من مادة أساسية موصلة وبصورة اختيارية طلاء خارجي. وقد تكون المادة الأساسية للمصعد و/أو المهبط و/أو مادة الطلاءات لزوج أو مجموعة إلكترودات واحدة مماثلة أو قد تكون مغايرة للمادة الأساسية للمصعد و/أو المهبط و/أو مادة طلاء زوج أو مجموعة إلكترودات أخرى. ويوفر هذا جهاز عملية متعدد الاستعمال.
0 وقد يتم بشكل ‎ade‏ تهيئة المُتحكم لاستقبال عدد من المدخلات والتي قد يتم استخدامها وحدها أو في توليفة للتحكم في المصاعد والمهابط. وقد تكون المدخلات من كاشفات مناسبة مُرتبة داخل الجهاز أو بصورة بديلة ¢ أو بصورة إضافية ¢ داخل مسار تدفق قبلي أو بعدي للماء أو السائل الداخل للجهاز أو الخارج منه.
‎٠‏ أ
_ A —_
ويوفر هذا بالتالي حلقة تحكم على سبيل ‎JE‏ ؛ لمراقبة التحلل الكهربي بصورة مستثمرة داخل
الجهاز والتحكم به لتحقيق خصائص المخرج المرغوبة.
وقد يتم التحكم في المهابط والمصاعد بصورة مستقلة وفي نفس الوقت استجابةً لهذه المدخلات
المُكتشفة. فعلى سبيل المثال + قد يشتمل جهاز العملية + كما هو موصوف أعلاه ؛ على أزواج أو مجموعات مختلفة من المصاعد والمهابط ذات خصائص إلكتروليتية مختلفة بحيث تحقق
تفاعلات كيميائية مختلفة. وقد يقوم المُتحكم بعد ذلك بإجراء تحديد مع تدفق الماء أو ‎JL‏ عبر
الجهاز ويتحكم في المصاعد/المهابط وفقاً لمخرج مرغوب مُحدد مُسبقاً.
وبصورة ‎Ailes‏ » قد يتم بشكل مفيد الكشف عن أي انحراف عن مخرج مرغوب واتخاذ ‎sha)‏
علاجي بواسطة المُتحكم بواسطة التحكم في المصاعد/المهابط وفقاً لذلك.
0 وقد يتم تهيئة الكاشف للكشف عن عدد من الخواص. وبشكل مفيد في تطبيق ماء قد يتم تهيئة الكاشف للكشف عن موصلية الماء وقد يعمل نظام التحكم بعد ذلك آلياً للانتقال بين أزواج أو مجموعات الإلكترودات المختلفة عند الحاجة كما هو موصوف أعلاه. أو بصورة بديلة 6 أو بصورة إضافية ؛ .قد يتم تهيئة الكاشف للكشف عن أي تركيزات كيميائية متبقية أو متغيرات أخرى قبل بعد جهاز العملية ويمكن أجراء عمليات ضبط آلياً على الجهد والتيار الكهربي المُسلّطين بناءً
5 على ظروف الماء أو السائل المُلوث المحلي. وتعتمد التركيزات الكيميائية المتبقية على الماء أو السائل قيد المعالجة ومحتوياته وقد تكون عبارة عن تلك الخاصة بعوامل الأكسدة ‎oxidants‏ غير المُستخدمة مثل الفلور 1001106 وجذور هيدروكسيل ‎Hydroxyl Free Radicals sa‏ وصور من الأكسجين ‎Oxygen‏ والأوزون ‎Ozone‏ وفوق أكسيد الهيدروجين ‎Hydrogen Peroxide‏ والهيبوكلوريت ‎Hypochlorite‏
0 والكلور ‎Chlorine‏ واجمالي عوامل أكسدة متبقية ‎.Total Residual Oxidants‏ وقد يتم تزويد جهاز العملية نفسه بعضو مطول شبه منفذ واحد بحيث يوفر جهاز عملية شديد أ ‎Sale cay‏ وبصورة بديلة قد يتم توفير ‎dle‏ أعضا عِ مطولة مجوفة شبه منفذة وعدة أزوا ‎z‏ أو مجموعات مهابط ومصاعد مقترنة بها لزيادة سعة الجهاز .
‎q —_‏ _ وقد يتم ترتيبها ‎baa JAS a‏ مضغوطة واحدة بها مدخل/مخرج مشترك أو بصورة منفصلة كبطارية من وحدات أحادية وقد يتم ترتيب مجموعة الأعضاء المطولة المجوفة شبه المنفذة لإتاحة تدفق الماء أو السائل في تتابع أو بالتوازي أو ‎sale)‏ تدويره ‎recirculated‏ ‏وسيتم إدراك أن جوانب الاختراع تمتد إلى طرق استخدام وتشغيل جهاز العملية الموصوفة أعلاه والتي تشتمل « على سبيل المثال لا الحصر ؛ على طريقة لمعالجة ماء أو سائل بواسطة جعل الماء أو السائل يمر عبر جهاز كالموصوف هنا. شرح مختصر للرسومات وسيتم الآن وصف نماذج الاختراع, على سبيل المثال فقط, بالإشارة إلى الأشكال الملحقة والتي فيها: 0 الأشكال ١أ‏ إلى ١ز‏ توضح كيفية مُحاذاة أزواج أو مجموعات الإلكترودات بطريقة جديدة غير واضحة للعضو المجوف شبه المنفذ مع التشكيلات المختلفة التي يتم الكشف عنها؛ الأشكال ‎IY‏ إلى "د توضح كيفية تركيب أزواج الإلكترودات المُحاذاة بطريقة جديدة غير واضحة الشكلان ١ه‏ و1و يوضحان جهاز العملية في مقطع عرضي ومسار تدفق الماء أو السائل بدون تضمين ‎all‏ خضربة ‎PR‏ آلية؛ و شكل ؟ يقدم مثالاً للكيفية التي يمكن بها تشكيل جهاز العملية في عملية معالجة لمعالجة ماء أو سائل ملؤّث. وبينما يكون الاختراع عرضة لتعديلات وصور بديلة عديدة, يتم توضيح نماذج خاصة على سبيل المثال في الأشكال ويتم وصفها هنا بالتفصيل. وينبغي مع ذلك فهم أن الأشكال والوصف الملحق بها لا تستهدف تقييد الاختراع بالشكل الخاص الذي يتم الكشف عنه ولكن بالأحرى يستهدف الاختراع تغطية جميع التعديلات والصور المُكافئة والبدائل التي تقع داخل فحوى ومجال الاختراع المطلوب حمايته.
=« \ _ الوصف التفصيلىي: كما تُوقش هنا يوفر الاختراع الحالي أسلوب مدمج أكثر فاعلية يؤدي إلى انخفاض في متطلبات القدرة ومعالجة أكثر اقتصادية لأحجام كبيرة من الماء أو السائل ‎Sl‏ وعلى وجه الخصوص, إزالة أو معادلة المُلوثات في الماء أو السائل أو المُعالج.
وفي الاختراع الحالي, يشتمل النظام الفرحي المتكامل الأول على خطوة فصل فيزيائي لسائل-مادة صلبة والتي تزيل كائنات حية أكبر نسبياً, ملوئات عضوية وغير عضوية من ماء أو سائل ملوث فوق مواصفة حجم ترشيح مُحدد. وتشتمل خطوة الفصل الفيزيائي للسائل-المادة الصلبة على الأقل لكن بشكل مفيد على أعضاء مجوفة شبه منفذة عديدة تعمل كعنصر (عناصر) ترشيح مُرتبة في مبيت مشترك به مدخل/مخرج مشترك رئيسي يدخل ويوجد بداخله الماء أو السائل الملوث.
0 وقد تكون عناصر الترشيح مُسطحة لكن يتم ترتيبها بشكل مفيد لتكون مجوفة لتستفيد من اعتبارات الحيز والمنطقة السطحية وتعزز تصميماً أكثر انضغاطاً. وقد تكون عناصر الترشيح المجوفة مفتوحة عند أحد الطرفين ومغلقة عند الطرف الآخر أو قد تكون مفتوحة عند كلا الطرفين لتكوين مداخل عنصر ترشيح والتي تقبل الماء أو السائل المُلوّث. وفي هذه الحالة يكون اتجاه تدفق الماء أو السائل الملوث من داخل إلى خارج عنصر الترشيح المجوف. أو بصورة بديلة, قد يتدفق الماء
5 أول السائل الملوث في اتجاه من خارج إلى داخل عنصر الترشيح وقد تُكوّن أطراف عنصر الترشيح المجوف ‎hollow filtration element‏ مخارج عنصر ترشيح ‎filtration element‏ ‎.outlets‏ ‏وبشكل مفيد تعمل تجهيزة عنصر (عناصر) الترشيح المجوفة لتحويل تدفق الماء أول السائل الملوث في اتجاه عمودي أو قطري ‎Ja‏ عام على وعبر سطح عنصر الترشيح لكل عنصر
ترشيح. وح كت تك 2 مذ 4 0 الترشيح ; ‎ded‏ 1 7 أكبر من ‎vo 1 0 i] 5 a‏ من إجمالي المنطقة القطاعية العرضية لمدخل (مداخل) أو مخرج (مخارج) عنصر الترشيح إلى عنصر الترشيح المجوف, يتم تخفيض سرعة الماء أول السائل إلى حد كبير قرب سطح عنصر الترشيح ‎filtration element surface‏
— \ \ — وقد يتم بناء عنصر (عناصر) الترشيح المجوف بواسطة, على سبيل ‎JE‏ لا الحصر, طريقة منخل مُلبد منسوج بأسلاك معدنية ‎metal weave-wire sintered screen‏ حيث يتم تلبيد طبقات منخل معدنية عديدة معاً مع بنيات دعم لإنشاء عنصر ترشيح قوي يكون قادراً على دعم وزنه الخاص. أو, قد يتم بناء عنصر الترشيح المجوف, على سبيل المثال لا الحصر, من تقنيات نسج متقدمة ثلاثية الأبعاد حيث يتم نسج طبقات منخل معدنية عديدة بإحكام معاً لتدعم بعضها البعض بدون الحاجة للتلبيد ‎sintering‏ أو الدعم ‎support‏ الإضافي. وبصورة بديلة, قد يتم دمج أنواع أخرى لتصميم عنصر الترشيح. وقد يتم بناء عنصر (عناصر) الترشيح المذكور, على سبيل ‎JU‏ لا الحصر, من ليف طبيعي أو مُعالج ‎natural or‏ ‎processed fibre‏ ومواد عضوية أو صناعية من صنع الإنسان ومعادن حديدية ‎ferrous‏ أو 0 غير حديدية 000-1800015 وزجاج وكربون مُنشط أو طبيعي وسيراميك ‎ceramics‏ وورق وبلاستيك ورقاقة ‎sheet‏ أو مواد منسوجة ‎materials‏ 10/0760 ومواد غير منسوجة -000 ‎materials‏ 11/017607 ومواد منثنية مشكلة بالصهر والغزل ‎pleated melt—-spun materials‏ ووسائط مسامية مرتبطة غير عضوية وصوف معدني ‎mineral wools‏ وألياف زجاجية ‎glass‏ ‎fibre‏ وألياف كربونية ‎carbon fibre‏ وسلك منسوج ‎woven wire‏ ومناخل ‎screens‏ وشبكة 5 سلكية مُلبدة ‎sintered wire mesh‏ ولوح مُثقب ‎perforated plate‏ وسلك إسفين ‎wedge‏ ‎Wire‏ ونوع تصميمات غشائي أو أي توليفة مما سبق. وبالنسبة لعنصر (عناصر) الترشيح, يتم تحديد مواصفة حجم الترشيح وفقا للكائن الحي, الخواص العضوية أو غير العضوية المطلوب ترشيحها. وبالتالي, قد يكون حجم الترشيح (والذي يكون ‎She‏ ‏عن حجم الثتقوب أو مسارات التدفق عبر سطح عنصر الترشيح الخاص بعنصر الترشيح) عبارة ترشيح عناصر الترشيح على سبيل المثال وليس الحصر ليكون > , ‎79٠ , 9٠ , ١١ , ١‏ , 4 +4 5, 5 ,© ميكرون أو قد يكون أكبر ‎١ Jie iS‏ مم, © مم, ‎٠١‏ مم وأكثر بناءً على التطبيق المُختار. ومع مرور تدفق الماء أول السائل الملوث في اتجاه عمودي بشكل عام إلى وعبر سطح عنصر 5 الترشيح الخاص بعنصر (عناصر) الترشيح, قد لا تمر أي كائنات حية, ‎lige‏ عضوية أو غير yy ‏عضوية أكبر من حيث الحجم من مواصفة حجم الترشيح عبر سطح عنصر الترشيح ويتم‎ ‏احتجازها على سطح الترشيح الخاص بعنصر الترشيح وتبدأ في تكوين ما يُعرف ب "قرص”" المادة‎ ‏المرشحة. ومع بدء بناء قرص المادة المُرشحة, يزداد فقد الضغط فوق عنصر الترشيح مما يتطلب‎ ‏بالتالي تنظيف قرص المادة بصورة متكررة قبالة سطح عنصر الترشيح الخاص بعنصر الترشيح‎ ‏في حالة الرغبة في الحفاظ على فاعلية الترشيح.‎ 5 ‏وقد تتم إزالة قرص المادة المرشحة بواسطة الغسل العكسي أو بواسطة تفكيك جهاز العملية الجديدة‎ ‏وتنظيف عناصر الترشيح يدوياً أو بواسطة آلة. وبصورة بديلة, قد يتم تحقيق عملية التنظيف بشكل‎ ‏مفيد من خلال استخدام آلية خضربة ماء آلية مُدمجة ومتكاملة في الجهاز. وبالتالي, يمكن إدراك‎ ‏عملية ترشيح خضربة ماء آلية والتي قد يتم تشكيلها للتنظيف المستمر. وبصورة بديلة قد يتم‎ ‏يصل الضغط التفاضلي أو فقد الضغط إلى مستوى مُراقب معين أو مُطلق عند‎ Le ‏إطلاقها فقط‎ 0 ‏الفواصل الحالية أو يدوياً.‎ ‏وقد يتم دمج آليات وعمليات خضربة ماء آلية متنوعة في الجهاز الموصوف هنا والتي تتيح‎ ‏تنظيف عنصر الترشيح عبر تدفق ماء عكسي عالي السرعة عبر سطح عنصر الترشيح. ويفصل‎ ‏تدفق الماء العكسي عالي السرعة هذا قرص المادة عن سطح الترشيح الخاص بعنصر الترشيح‎ ‏ويحمله بعيداً للتخلص منه بصورة آمنة. ومع ذلك, إذا كان تدفق خضربة الماء يحتوي على مواد‎ 5 ‏كيميائية متبقية, يمكن معادلة تدفق خضربة الماء بصورة ملائمة قبل التخلص. ويمكن إجراء عملية‎ ‏خضربة الماء الآلية هذه بينما يكون عنصر الترشيح في الاستخدام مما يتيح بالتالي أن يقوم‎ ‏عنصر الترشيح بصورة مستمرة بترشيح الماء أثناء تنظيفه. ويتم هنا تضمين الكشف عن عمليات‎ ‏والطلب الدولي رقم‎ 7٠007/06089749 ‏وآليات خضربة الماء الآلية هذه بالإشارة إلى الطلب الدولي‎ ١١مم‎ 0 ‏وفي الاختراع الذي يتم الكشف عنه, قد تكون عناصر الترشيح مُسطحة أو قد تكون ذات شكل‎ ‏قطاعي عرضي أو قطاع كشكل بيضاوي أو مربع أو مثلث أو نجمة أو أشكال أخرى, لكن بصورة‎ ‏مفضلة, يتم تزويد عناصر الترشيح بمقطع عرضي دائري لتحسين وتبسيط تصميم آلية خضربة‎ ‏الماء الآلية المفضلة والنظام الفرعي المتكامل الثاني.‎ ‏أ‎ ٠
س١‏ وفي الاختراع الحالي, يشتمل النظام ‎oll‏ المتكامل الثاني على خطوة تطهير كيميائي حيث يتم تعريض الماء أو السائل والكائنات الحية المتبقية والملوثقات العضوية وغير العضوية لمنتجات شديدة التفاعل لعملية أكسدة متقدمة ‎,(AOP) advanced oxidation process‏ مثل, على سبيل المثال لا الحصر جذور هيدروكسيل حرة ‎(HO) hydroxyl free radicals‏ وأوزون ‎Ozone 5‏ (03) وفوق أكسيد الهيدروجين ‎.(H202) Hydrogen Peroxide‏ ويعادل تعرض الكائئات الحية والملوثات العضوية وغير العضوية للمنتجات شديدة التفاعل لل ‎AOP‏ بفعالية وكفاءة الملوثات من خلال الأكسدة. وبالإضافة إلى ذلك, قد يتم أيضاً إنتاج أنواع أكثر ثباتاً لكن ليس كالأنواع التأكسدية المتفاعلة مثل الكلور أو إجمالي عوامل الأكسدة المتبقية ‎(TRO) Total Residual Oxidants‏ واستخدامها لمعالجة الماء أو السائل ‎celal‏ ‏0 ويتم تحديد الأكسدة بهذا المعنى كنقل إلكترون واحد أو أكثر من باذل (مختزل ‎(reductant‏ ‏إلكترونات ‎electrons‏ إلى مُستقبل (عامل أكسدة ‎(oxidant‏ إلكترونات, والذي يكون به ألفة أعلى للإلكترونات. ويؤدي نقل الإلكترونات هذا إلى التحول الكيميائي لكل من عامل الأكسدة والمختزل, مما ينتج في بعض الحالات أنواع كيميائية بعدد فردي من إلكترونات التكافؤ. وتنزع هذه الأنواع الكيميائية, المعروفة بالشقوق, لأن تكون غير مستقرة بدرجة كبيرة, وبالتالي, شديدة التفاعل لأن أحد إلكتروناتها يكون غير مقترن. وتنزع تفاعلات الأكسدة التي تنتج الشقوق لأن يتم اتباعها بتفاعلات أكسدة إضافية بين عوامل الأكسدة الجذرية ومواد متفاعلة أخرى (عضوية 0098016 وغير عضوية ‎(inorganic‏ حتى يتم تكوين منتجات أكسدة مستقرة بشكل ديناميكي حراري. ويتمثل أحد عوامل الأكسدة الأكثر قوة المُنتجة بواسطة ‎AOP‏ في شقوق *011. ويكون شق ‎OHe‏ ‏متفاعلاً لأقصى درجة ومعروفاً ‎Tam‏ كعامل تطهير. ويكون شق ‎OHe‏ عبارة عن النوع الأحادي 0 المؤكبيد الأكثر أهمية الموجود في الطبيعة, القادر على معادلة عدد كبير من المواد الكيميائية ومهاجمة جدران الخلايا المسامية للكائنات الحية والبكتريا والفيروسات وهو ما يدمرها أيضاً. ومع ذلك, حيث يكون شق ‎OHe‏ متفاعلاً, يُشار إلى أنه يكون فعالاً فقط في مسافة قصيرة جداً يتم إنتاجها منها. وبشكل عام, تكون فاعلية ‎AOP‏ متناسبة مع قدرتها على توليد كميات كبيرة من شقوق ‎OH‏ وتوجد طرق عديدة لتوليد شقوق ‎OH‏ متاحة في الفن السابق, ومع ذلك, في الاختراع 5 الحالي تكون الطريقة المفضلة من خلال استخدام طريقة تحلل كهربي.
— ¢ \ — وتنتج عملية التحلل الكهربي عوامل أكسدة متنوعة بناءً على الإلكتروليت (الماء أو السائل قيد المعالجة) ومادة الإلكترودات وفرط الفلطية أو الجهد القياسي ‎Jal‏ على الإلكترودات. وعلى سبيل المثال, قد تحدث التفاعلات التالية عندما يكون ملح كلوريد الصوديوم ‎sodium chloride‏ ‎(NaCl)‏ موجوداً في الماء. ‎J ola)‏ | المادة | الجهد القياسي | التفاعل المصعدي | المتفاعلة ‎H20 + 02 — 03 + Lig 1,6 H20 03‏ ‎2H+ + 26-‏ ‎H202‏ 120 7 فولط ‎2H20 — H202 + 2H+‏ -26 + ‎YY H20 02‏ فولط + ‎2H20 — O + 4H+‏ ‎de—‏ ‎J ola)‏ | المادة | الجهد القياسي | التفاعل المهبطي المتفاعلة ‎oy ee H20 H2‏ فولط + ‎H2‏ — -ع2 + 21120 ‎20H-‏ ‎Lig.
Vo 02 H202‏ اج -ع2 + ‎2H20‏ + 02 ‎H202 + 20H-‏ vo
Kraft, A. et al, Electrochemical water disinfection in ‏المصدر:‎ وفي طريقة تحلل كهربي فعالة على وجه الخصوص قد يتم تهيئة الجهاز بحيث تستغل خلية إلكتروليتية زوج إلكترودات مميز واحد على الأقل, ويشتمل زوج الإلكترودات المذكور على مصعد ومهبط. وعند استخدام مصعد ومهبط واحد فقط يمكن ترتيب زوج الإلكترودات وفقاً للاختراع بحيث يلاقي الماء المُعالج أولاً مصعد ثم يلاقي بعد ذلك مهبط. وقد وجد الفن السابق أن هذا يُحسن ويعزز التفاعلات الإضافية بين منتجات التفاعل المولدة عند المصعد مما يتيح لها التفاعل أيضاً مع منتجات التفاعل المولدة عند المهبط. وقد ثبت ‎Lad‏ أنه يساعد على تقليل تكون التراي هالو ميثانات ‎(THM) Trihalomethanes‏ والمنتجات ‎dal)‏ الأخرى المعالجة بالكلور في كلوريد يحتوي على ماء مثل ماء البحر بواسطة تعزيز التفاعلات الجانبية الإضافية التي تحول المنتجات ‎alll‏ إلى منتجات غير ‎dpa‏ وتساعد 0 على التطهير الإضافي للماء من الكائنات الحية الدقيقة. ووفقاً لأحد نماذج الاختراع قد يتم مد تعريف زوج الإلكترودات ليشتمل على مهبطين لكل مصعد لتكوين مجموعة إلكترودات, مع وضع المصعد بصورة مفضلة بين المهبطين. وفي هذه الحالة يلاقي الماء أولاً مهبط, ثم مصعد, ثم مهبط. وتتمثل فائدة هذه التجهيزة في أنه يتم مزج منتجات التفاعل المولدة عند المهبط الأول على الفور مع منتجات التفاعل المولدة عند سطح المصعد 5 المواجه لاتجاه تدفق الماء, بينما يتم مزج منتجات التفاعل المولدة عند سطح المصعد غير المواجه لاتجاه تدفق الماء على الفور مع منتجات التفاعل المولدة عند المهبط الثاني. وبهذه الطريقة قد يتم استغلال ‎GI‏ منطقتي الجانبين الأمامي والخلفي للمصعد بالطريقة الأكثر اقتصاداً. وسيُشكل الحيز ‎Lad‏ بين المصاعد والمهابط منطقة تحلل كهربي. وتكون المسافة بين مصعد ومهبط زوج الإلكترودات أو مجموعة الإلكترودات صغيرة بصورة مفضلة وبين أعشار من المليمتر 0 إلى مليمترات قليلة. ويتمتل السبب الرئيسي لهذا في ضمان أن المنتجات شديدة التفاعل لا ‎AOP‏ تكون قرب بعضها البعض. ويتمثل سبب إضافي في تقليل مستويات الجهد والتيار إلى الحد الأدنى وبالتالي القدرة المطلوبة لل ‎AOP‏
-١- ‏ولا يتم تقييد التجهيزة أعلاه بطبقة واحدة من أزواج الإلكترودات ويمكن مدها أيضاً لتشتمل على‎ ‏طبقات عديدة من أزواج أو مجموعات الإلكترودات المُرتبة بصورة فعالة بحيث يلاقي الماء الملوث‎ ‏أزواج أو مجموعات الإلكترودات العديدة في تسلسل. وفي حالة استغلال أكثر من زوج إلكترودات‎ ‏واحد أو مجموعة إلكترودات واحدة في تسلسل فعندئذٍ تكون المسافة الأقل بين كل زوج إلكترودات‎ ‏تالي أو مجموعة إلكترودات تالية بصورة مفضلة أكبر من المسافة بين مصعد ومهبط (مهابط) زوج‎ 5 ‏الإلكترودات السابق أو مجموعة الإلكترودات السابقة لضمان أن كل زوج إلكترودات أو مجموعة‎ ‏إلكترودات تعمل بصورة مستقلة. ويمكن تحقيق هذه المباعدة بواسطة تجميعة مناسبة أو تركيب‎ ‏يدعم الإلكترودات ويحافظ على المواضع الصحيحة نسبةً إلى بعضها البعض. وقد يتم استخدام‎ ‏مباعدات غير موصلة فيما بين المصعد والمهبط للحفاظ على الأبعاد الصحيحة لمنطقة التحلل‎ ‏الكهربي.‎ 0 ‏وتشتمل أيضاً الخلية الإلكتروليتية على وسيلة لتطبيق جهد عبر المصعد والمهبط والوسيلة لإمداد‎ ‏وقد يتم توفير‎ (DC) direct current ‏زوج الإلكترودات أو مجموعة الإلكترودات بتيار مستمر‎ ‏الوسيلة لتسليط الجهد والتيار بواسطة مُقوْم تقليدي أو طريقة ما أخرى. وبناءً على موصلية تيار‎ ‏الماء الملوث يمكن معالجة متغيرات الجهد المزوّد والتيار المستمر بالمقوّم للحصول على الظروف‎ ‏المُثلى. وقد يكون التوصيل الكهربائي بين الإلكترودات والإمداد بالجهد والتيار الكهربي أحادي‎ 5 ‏القطب (موصل بالتوازي) بحيث يمكن ضبط حمل التيار وجهد الخلية لكل زوج إلكترودات بصورة‎ ‏مستقلة أو يمكن أن يكون ثنائي القطب (موصل في تسلسل) بناءً على التبادل المفضل بين فاعلية‎ ‏التيار مقابل فاعلية الجهد.‎ ‏وقد تدمج الخلية الإلكتروليتية بشكل مفيد آلية إضافية لتنظيف الإلكترودات. فعلى وجه الخصوص,‎ ‏لتنظيف المهبط من الترسيبات المهبطية غير المرغوبة التي تتم ملاقاتها نمطياً في الخلايا‎ 0 polarity ‏الإلكتروليتية من هذه الطبيعة. وقد ثبت أنه قد يتم تحقيق هذا بواسطة عكس القطبية‎ ‏وبالنسبة لعكس‎ (CIP) cleaning in place ‏أو بواسطة التتظيف في المكان‎ (PR) reversal ‏القطبية, يتم استخدام نفس المادة لكل من المصعد والمهبط ويتم عكس التيار الكهربي في القطبية‎ ‏عندما تكون الترسيبات المهبطية قد بدأت في التأثير على فاعلية الخلية الإلكتروليتية. وعند عكس‎ ‏الكهربي في القطبية, يصبح المهبط مصعد ويصبح مصعد التنظيف مهبط, ولهذا يتضمن‎ Lal 5
-١١- ‏في أن تكلفة الخلية الإلكتروليتية تزداد حيث‎ PR ‏كل إلكترود وظيفة ثنائية. ويتمثل العيب مع‎ ‏يتم‎ CIP ‏يتطلب كل من المصعد والمهبط طلاءات سطحية واقية مناسبة. وبالنسبة لطريقة ال‎ ‏استخدام مصاعد ومهابط منفصلة تتضمن وظيفة واحدة ويتم إزالة الترسيبات المهبطية مع إدخال‎ ‏على سبيل المثال حمض في تلامس مع الإلكترودات ومتروك لفترة زمنية. وبمجرد انحلال‎ ‏التحلل الكهربي العادي‎ Fagg, ‏الترسيبات المهبطية بواسطة الحمض, يتم تفريغ الخلية الإلكتروليتية‎ 5 ‏تكون‎ Ally ‏يتطلب المصعد فقط طلاءات سطحية مناسبة‎ CIP ‏أخرى. وبالنسبة لطريقة ال‎ Bye ‏مكلفة نمطياً, وبالتالي يتم تقليل التكلفة.‎ ‏وبالإضافة إلى ذلك, في حالة استخدام مجموعة إلكترودات موصوفة مُسبقاً, تتكون من مهبط‎ ‏بمصعد متبوعاً بمهبط, يتم زيادة المنطقة السطحية للمهبط ويتم تقليل كثافة تيار المهبط‎ Logie ‏ويقلل هذا نمو ترسيبات المهبط ومتطلب التنظيف حيث أنه‎ (Ya ‏(والتي قد يتم وصفها كأمبير لكل‎ 0 ‏بالنسبة لترسيبات المهبط, معدل النمو مقابل كثافة التيار له علاقة مُحددة معروفة.‎ tantalum ‏والتنتالوم‎ titanium ‏والمواد التي تتمثل على سبيل المثال لا الحصر في التيتانيوم‎ iridium ‏والإيريديوم‎ niobium ‏أو النيوبيوم‎ molybdenum ‏والتنجستن 10795167 والموليبدنوم‎ stainless steel ‏والبلاديوم 7 والصلب غير القابل للصداً‎ ruthenium ‏والروثنيوم‎ ‎graphite ‏والجرافيت‎ glassy carbon ‏والسليكون 571600 والكربون الزجاجي‎ nickel ‏والنيكل‎ 5 conductive ceramics ‏والسيراميك الموصل‎ carbides ‏والكربيدات‎ polymeric ‏والبوليمري‎ ‏تكون عبارة عن مواد إلكترودات شائعة قليلة يتم استخدامها. وبالنسبة‎ Ebonex ‏والمركبات مثل‎ dimensionally stable anode sl) ‏للمصعد, قد يتم تصنيع مصعد مستقر من حيث‎ ‏بواسطة استخدام واحدة من المواد أعلاه كمادة أساسية وطلاء سطحي المادة الأساسية مع‎ (DSA) ‏البلاتين أو الذهب أو الفضة أو محلول أكسيد معدني ممزوج من المعادن الثمينة‎ Jie ‏معادن ثمينة‎ 20 ‏أو‎ Palladium ‏أو البلاديوم‎ Iridium ‏يشمل المعادن المذكورة مسبقاً ومعادن أخرى مثل الإيريديوم‎
Rhodium ‏أو الروديوم‎ Platinum ‏أو البلاتين‎ Ruthenium ‏أو الروثنيوم‎ Osmium ‏الأزميوم‎ ‎Tantalum ‏أو التنتالوم‎ ‏بصورة‎ OHe ‏التطورات في مادة الإلكترود وبنية الإلكترود إنتاج شقوق‎ AT ‏ومع ذلك, فقد أتاحت‎ boron ‏وعلى وجه الخصوص يقدم مصعد ماسي مشاب بالبورون‎ AOP ‏أكثر فاعلية بواسطة‎ 5
A A- ‏مميزات كبيرة حيث قد يتم استخدام واحدة أو أكثر من المواد أعلاه‎ (BDD) doped diamond ‏كالمادة الأساسية وتكون عبارة عن سطح مطلي بأغشية ماسية مُشابة بالبورون. وبالنسبة للمهبط,‎ ‏قد يتم استخدام طلاء مماثل للمصعد أو قد يتم إزالة طلاء المهبط بناءً على طريقة التنظيف‎ ‏الموصوفة أعلاه.‎
وتكون إلكترودات 800 شديدة الاستقرار وتكون ذات خواص تآكل ممتازة وتتضمن خواص كهروكيميائية موحدة تتيح نافذة جهد كهروكيميائية أكبر ‎DES‏ من الإلكترودات الأخرى. ومقارنة بطلاء بلاتين, يتم في الغالب مضاعفة النافذة الكهروكيميائية. وتتيح هذه الخاصية الفريدة توليد شقوق ‎OHe‏ مباشرةً في الماء بدون إضافة أي مواد كيميائية أخرى أو التكييف عند فاعلية تيار عالية مع العملية التي يتم قياسها بسهولة ببساطة بواسطة ضبط القدرة الكهربائية المطلوبة.
0 وفي الاختراع الحالي قد تكون البنية الهندسية للمادة الأساسية للإلكترودات مُنفذة مع منطقة سطحية مفتوحة جزئياً والتي تتيح تدفق الماء الملوث عبر أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات مما يتيح بالتالي تلامس المنطقة السطحية الأكبر لتوليد شقوق *011. وقد تكون بنية الإلكترودات عبارة عن إلكترود شبكي ممتد والكترود شبكي محيك أو منسوج والكترود شبكي ‎all‏ ‏أو ‎(Be‏ والكترود عقدي ‎ag Sly‏ مُشتت وأنواع إلكترود شبكي.
5 ويعزز الاختيار الحريص للمادة والبنية الهندسية للإلكترودات فاعلية العملية الإلكتروليتية ويقلل/يزود حدوث تفاعلات معينة ومنتجات ثانوية غير مرغوبة, على سبيل المثال, انخفاض في توليد الهيدروجين. أو قد يزود حدوث تفاعلات معينة, على سبيل المثال زيادة في إنتاج الكلور أو إجمالي عوامل الأكسدة المتبقية بناءً على النتيجة النهائية المفضلة. وقد يتم زيادة فاعلية العملية الإلكتروليتية وبالتالي ال ‎AOP‏ بدرجة كبيرة بواسطة استخدام تلك الشبكات ثلاثية الأبعاد, ‎Tals‏
0 "تلك التي تكون بها فتحات صغيرة نسبياً مثل الإلكترود الشبكي المحيك أو المنسوج مع دفع الملوثات لتكون قرب (وبالتالي تكون أكثر احتمالاً للتفاعل مع) المنتجات سريعة التفاعل عند المصعد, أي شقوق ال ‎OHe‏ ‏ويمكن وضع النظامين الفرعيين اللذين تمت مناقشتهما أعلاه بصورة طبيعية في تسلسل كمعالجات فردية منفصلة مع ذلك وجد المخترع أنه عند دمج الأنظمة الفرعية المستقلة بطريقة غير واضحة
‎٠‏ أ
“va ‏فهو يوفر جميع الفوائد كبيرة المنفعة لجهاز عملية جديد. وعلى وجه الخصوص, يمكن زيادة فاعلية‎ ‏عملية المعالجة مما يتيح انخفاض في متطلبات القدرةٍ لكل متر مكعب من الماء المعالج. ويوفر‎ ‏هذا بشكل مفيد عملية معالجة أكثر صداقة للبيئة حيث يتم أيضاً تخفيض إنتاج ثاني أكسيد‎ ‏الكربون 602 المقترن كقدرة أقل مطلوبة.‎
ولإدراك هذه الفوائد يتم محاذاة المصعد (المصاعد) والمهبط (المهابط) بطريقة غير واضحة. ويتم محاذاة مصاعد ومهابط زوج الإلكترودات ومجموعات الإلكترودات للنظام ‎oll‏ المتكامل الثاني طولياً وبصورة متحدة المركز مما يُشكل منطقة محلل كهربي متحدة المركز ويتم أيضاً محاذاتها طولياً وبصورة متحدة المركز لسطح ترشيح عنصر الترشيح المجوف للنظام الفرحي المدمج الأول. وفي حالة أسطح الترشيح المسطحة يتم محاذاة أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات
0 المسطحة مع أسطح الترشيح المسطحة. وقد يتم وضع أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات داخل عنصر الترشيح عندما يتدفق الماء من خارج عنصر الترشيح إلى الداخل أو بصورة مفضلة, قد يتم وضعها خارج عنصر الترشيح عندما يتدفق الماء من داخل عنصر الترشيح إلى الخارج. ويتيح اتجاه التدفق هذا سهولة إنشاء ودمج آلية خضربة ماء آلية في حالة استخدامها. وتكون المسافة بين أزواج الإلكترودات أو
5 مجموعات الإلكترودات وسطح عنصر الترشيح صغيرة بشكل مثالي لتحسين حيز جهاز العملية, وتكون نمطياً بنفس حجم المسافة بين المهبط والمصعد اللذين تمت مناقشتهما مسبقاً. وبواسطة محاذاة أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات طولياً وبصورة متحدة المركز لسطح الترشيح الخاص بعنصر الترشيح فهو يتيح للاختراع الحالي الاستفادة من سرعات الماء المنخفضة المذكورة مسبقاً وبالتالي أزمنة البقاء المتزايدة للماء الملوث قرب عنصر الترشيح. وبالنسبة لمعدل
0 تفق معين, يدخل الماء الملوث بسرعة ثابتة عند أحد طرفي عنصر الترشيح أو كليهما ويتم بعد ذلك نشره وابطاءه وتحويله في اتجاه عمودي بالأساس على وعبر سطح الترشيح الخاص بكل عنصر ترشيح. وحيث تكون منطقة سطح الترشيح الخاص بعنصر الترشيح أكبر بصورة مفضلة من منطقة مدخل (مداخل) الترشيح (أو مخارج الترشيح في حالة عكس تدفق الماء الملوث) يتم تخفيض سرعة الماء بدرجة كبيرة. ويتيح هذا فترة زمنية أكبر لتفاعل منتجات التفاعل المولدة عند vy. ‏المهابط والمصاعد قرب الموقع الذي يتم توليدها به قبل نقلها بعيداً عن منطقة التحلل الكهربي.‎ ‏ويوفر هذا فاعلية معالجة متزايدة لمنتجات التفاعل.‎ ‏وكما هو مذكور, لا يتم تقييد التجهيزة أعلاه بطبقة واحدة من أزواج الإلكترودات أو مجموعات‎ ‏الإلكترودات ويمكن مدها أيضاً بشكل مفيد لتشتمل على طبقات عديدة من أزواج أو مجموعات‎ ‏الإلكترودات المُرتبة بشكل فعال في تسلسل لتطبيق جرعات متكررة بصورة فعالة من خطوة التطهير‎ 5 ‏الكيميائي في جهاز عملية جديد واحد. ويتمثل تعزيز كبير إضافي متاح للاختراع الذي يتم الكشف‎ ‏عنه في أنه قد يتم دمج زوجي إلكترودات أو مجموعتي إلكترودات مختلفتين أو أكثر بصورة‎ ‏منفصلة في تسلسل أو متداخلة جزئياً. وتتمثتل ميزة هذا في أنه قد يتم تزويد أي من أزواج‎ ‏الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات بالطاقة بينما لا يتم تزويد الأخرى, أو قد يتم تزويد جميع‎ ‏أو بعض أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات بالطاقة في نفس الوقت. وبناءً على المادة‎ 0 ‏والبنية الهندسية للإلكترودات والجهد والتيار المُسلطين قد يتم توليد مستويات متغيرة لمنتجات‎ ‏التفاعل, يتم مواعمة كمياتها بالتطبيق الذي في المتناول.‎
BDD ‏وعلى سبيل المثال, قد تتكون توليفة أزواج أو مجموعات الإلكترودات من مهبط ومصعد‎ ‏وأخيراً مهبط. وفي هذه التشكيلة المتداخلة جزئياً يخدم المهبط المركزي‎ DSA ‏ومهبط ومصعد‎ ‏المصعد على أي من جانبيه. ويعمل مصعد ال 800 جيداً على وجه الخصوص في المياه‎ 5 ‏جيداً على وجه الخصوص في مياه ذات موصلية فوق‎ DSA ‏منخفضة الموصلية بينما يعمل ال‎ ‏كلوريد الصوديوم. وسيتيح هذا على سبيل المثال إمكانية معالجة مياه شديدة انخفاض‎ 7 ‏من إنتاج منتجات‎ dalled) ‏أو‎ BDD ‏مُنتجة بواسطة إلكترودات‎ OHe ‏الموصلية ذات شقوق‎ ‏أقل تكلفة في‎ DSA ‏بإلكترودات‎ (TRO) ‏التفاعل مثل الكلور أو إجمالي عوامل الأكسدة المتبقية‎ ‏مياه أكثر موصلية. أو قد يتم توليد كلا نوعي منتجات التفاعل في نفس الوقت. وفي وقت كتابة‎ 20 ‏هذه السطور, فإن المخترع ليس على دراية بخلية إلكتروليتية تتضمن نوعي إلكترودات مختلفين أو‎ ‏اختراعاً جديداً في حد ذاته.‎ Jie ‏أكثر داخل وحدة واحدة ويعتقد أن هذا‎ ‏ويتم الحصول على ملحق أكثر فائدة للاختراع الحالي في حالة إنشاء عنصر الترشيح من نفس‎ ‏المادة كالمهبط, حيث قد يتيح هذا عمل عنصر الترشيح نفسه كمهبط في زوج مهبط مصعد أو‎ ‏مجموعة مهبطين مصعد مهبط واحد. وسيوفر هذا فائدة ضمان أن الملوثات تكون قريبة جداً من‎ 5
+١ ‏(وبالتالي أكثر احتمالاً للتفاعل مع) منتجات التفاعل المولدة عند المهبط حسب الحاجة, ومع ذلك,‎ ‏أن يتضمن عنصر الترشيح حجم ترشيح صغير‎ Alls ‏قد تكون فواصل تنظيف متزايدة مطلوبة في‎ ‏نسبياً حيث قد تعمل عمليات النمو المهبطية لإغلاق عنصر الترشيح بصورة فعالة. وقد يتم‎ ‏تخفيض هذا أثناء الممارسة في حالة تطبيق عملية خضربة ماء آلية حيث تعمل عملية خضربة‎ ‏الماء الآلية بصورة مستمرة على تنظيف عنصر الترشيح. وفي هذه التشكيلة شديدة الاندماج تصبح‎ 5 ‏المُدمجة معتمدة تماماً على بعضها البعض للتشغيل, حيث يصبح عنصر الترشيح‎ Le dl) ‏الأنظمة‎ ‏جزءاً من وحدة التحلل الكهربي وتصبح وحدة التحلل الكهربي جزءاً من عنصر الترشيح. ووفقاً‎ ‏لذلك, يتم تخفيض حيز جهاز العملية الجديد.‎ ‏ويتم الحصول على ملحق أكثر فائدة أيضاً للاختراع الحالي في حالة السماح لعنصر الترشيح‎ ‏بالعمل كالمصعد تكون طرق الطلاء السطحية المناسبة المزوّدة لأحجام الترشيح المنخفضة متاحة.‎ 0 ‏ويوفر هذا تأثيراً شديد الفائدة حيث يتم دفع الملوثات بصورة فعالة لتكون على مقربة من (وبالتالي‎ ‏أكثر احتمالاً للتفاعل مع) منتجات التفاعل شديدة التفاعل عند المصعد, أي شقوق ال *011. وفي‎ ‏هذه الحالة لا تمثل عمليات النمو المهبطية مشكلة حيث يعمل عنصر الترشيح كالمصعد. وبصورة‎ ‏مماثلة, في هذه التشكيلة شديدة الاندماج تصبح الأنظمة الفرعية المُدمجة معتمدة تماماً على‎ ‏بعضها البعض للتشغيل, حيث يصبح عنصر الترشيح جزءاً من وحدة التحلل الكهربي وتصبح‎ 5 ‏وحدة التحلل الكهربي جزءاً من عنصر الترشيح. ويتيح هذا أيضاً تخفيض حيز جهاز العملية‎ ‏الجديد.‎ ‏وفي هذه التشكيلة, يجب توخي الحذر لضمان أن المصعد لا يصبح مسدوداً بالملوثات, وبالتالي قد‎ ‏تحتاج عملية خضربة الماء الآلية في حالة استخدامها لأن تكون أكثر تكراراً للحفاظ على سطح‎ ‏أكثر فاعلية فعندئذٍ يمكن‎ AOP ‏الترشيح الخاص بعنصر الترشيح نظيفاً. أيضاً, في حالة تطبيق‎ 0 ‏زيادة مواصفة حجم الترشيح حيث ستبقى كمية أكبر من منتجات التفاعل المتبقية حيث يتم‎ ‏استهداف تطبيق منتجات التفاعل والتركيز عليها بدرجة كبيرة. ويمكن أن تعمل بعد ذلك منتجات‎ ‏التفاعل المتبقية لتطهير أو معادلة الملوثات الأكبر. وسيؤدي هذا إلى معدلات فقد ضغط منخفضة‎ ‏أكثر فاعلية تخفيض‎ AOP ‏وتوفير للطاقة في ضخ نظام الماء أو السائل الملوث. أو سيتيح نظام‎ ‏الجهد أو التيار المسلطين مما يؤدي إلى استخدام 58 منخفض.‎ 5 ‏أ‎ ٠
و ويتمثل تعديل مفيد للاختراع الحالي في أن الطبقة الواحدة أو الطبقات العديدة من زوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعة (مجموعات) الإلكترودات أو حتى عنصر الترشيح نفسه قد تنشطر إلى قطاعات فرعية مع مُباعدات عازلة غير موصلة فيما بينها مما يوفر بالتالي بصورة فعالة عدداً من أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات الفرعية أو عناصر الترشيح ‎Lo dl)‏ المرتبة بالتوازي. ويمكن بعد ذلك ضبط أبعاد المُباعدات العازلة غير الموصلة يدوياً أو آلياً للموالفة الدقيقة للمناطق النشطة وسرعة الماء أو السائل قرب زوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات وعنصر الترشيح بناءً على التطبيق. وتتمثل فوائد إضافية لهذا في أنه يمكن تضمين موزعات تيار عديدة (أو موصلات عمومية كهربائية) على امتداد الطول الكلي لأزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات لتوزيع التيار الكهربائي بتساوي أكثر عبر الإلكترودات بالكامل, مما يتجنب بالتالي 0 النقاط الساخنة (نتيجة للاختلافات المحلية في المقاومة الكهربية) في الإلكترودات وتعزيز توليد أكثر توحداً لمنتجات التفاعل. وبالتالي, في الاختراع الحالي, يتم الحصول على تأثيرات عظيمة الفائدة ناتجة عن توليفة من سرعات الماء أو السائل المنخفضة وأزمنة البقاء الزائدة لمنتجات التفاعل شديدة التفاعل, وبالإضافة إلى ذلك, تضمن تشكيلات معينة من الاختراع شديدة الاندماج أن الملوثات تكون قريبة جداً من 5 الموقع الذي يتم به توليد منتجات التفاعل. وتكون هذه السمة ذات أهمية كبيرة حيث تكون شقوق ‎OHe‏ شديدة التفاعل قصيرة العمر جداً وبالتالي مع زيادة فاعلية معالجة منتجات التفاعل, قد يتم الحصول على انخفاض مماثل في استهلاك القدرة. ويتعلق الاختراع الحالي أيضاً بعملية لمعالجة ماء أو سائل ملوّث بكائنات حية وملوثات عضوية وغير عضوية تغطي نطاق واسع من معدلات التدفق من معدل تدفق حجمي شديد الارتفاع إلى 0 شديد الانخفاض عبر جهاز العملية الذي يتم فيه تطبيق المعالج, ويتضمن الماء أو السائل المذكور نطاقاً واسعاً من خواص الموصلية العالية جداً أو المنخفضة جداً من غير موصل تقريباً إلى شديد الموصلية. وكما هو موصوف, يوفر جهاز العملية معالجة الماء أو السائل الملوث من خلال استخدام خطوة فصل فيزيائي مُدمجة لسائل-مادة صلبة وخطوة تطهير كيميائي ب 801. وتزيل خطوة فصل 5 السائل-المادة الصلبة فيزيائياً معظم الملوثات الأكبر فوق حجم ترشيح مُعين بينما تنتج ال ‎AOP‏ ‎٠‏ أ
_ \ Ad —_
شقوق ‎OHe‏ وأنواع تأكسدية متفاعلة أخرى لمعالجة الماء الملوث بخطوة تطهير كيميائي. ويعادل
تعريض الكائئات الحية والملوثات العضوية وغير العضوية للمنتجات شديدة التفاعل لل ‎AOP‏
بصورة فعالة الملوثات من خلال الأكسدة. وبالإضافة إلى ذلك, قد يتم أيضاً إنتاج أنواع تأكسدية
أكثر بقاءً لكن ليست على نفس الدرجة من التفاعل مثل الكلور أو ‎ea)‏ عوامل الأكسدة المتبقية. ويكون نطاق معدل التدفق للماء الملوث أو معدل تدفق السائل لكل متر مربع من سطح الترشيح
الخاص بعنصر الترشيح كبيراً ويعتمد على حجم الترشيح المُختار ومُعدلات فقد الضغط المتحملة
في النظام.
وبناءً على التطبيق, قد يكون من المفيد زيادة الاضطراب قرب الإلكترودات حيث يزود الاضطراب
المزج وبالتالي يتم تعزيز وتحسين النقل الكتلي.
0 وكما هو موصوف هنا, قد يتم انشطار الطبقة الواحدة أو الطبقات العديدة لزوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعات الإلكتوردات أو عنصر الترشيح نفسه إلى قطاعات ‎dpe‏ مع مباعدات عازلة غير موصلة فيما بين أبعاد المباعدات العازلة غير الموصلة والتي يمكن بعد ذلك ضبطها يدوياً أو آلياً للموالفة الدقيقة للمناطق النشطة (بواسطة إغلاق بعض مسارات التدفق العادية) لزوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات أو عنصر الترشيح بناء على التطبيق. ويتيح
5 ضبط مناطق الإلكترودات النشطة ضبط سرعة الماء أو السائل ويزود بالتالي أو يقلل الاضطراب لمعدل تدفق معين. وبصورة إضافية, قد يتم خدش سطح الإلكترودات, المزود بنتوءات, المُزخرف أو المنمط لتخشين وزيادة الاضطراب الموضعي بالقرب من الإلكترودات, ومع ذلك, يجب ألا تكون مستويات السرعة والاضطراب مرتفعة جداً لئلا تسبب معدلات فقد ضغط غير مرغوبة أو تجويف في جهاز العملية.
0 ويمكن توصيل جهاز العملية بنظام تحكم ‎PLC Ji‏ وقد تتم مراقبته محلياً بواسطة ‎PC‏ أو تتم مراقبته عن بعد بصورة مفضلة على سبيل المثال في غرفة تحكم مركزية. ويتيح هذا التحكم في تسلسلات التشغيل ورسائل الحالة والتنبيهات ومراقبتها وتسجيلها. ويمكن دمج جهاز قياس كيميائي, على سبيل المثال جهاز قياس كلور أو ‎TRO‏ لمراقبة أي تركيزات كيميائية متبقية أو متغيرات pio ‏أخرى بصورة مستمرة بعد جهاز العملية ويمكن إجراء عمليات الضبط آلياً على الجهد والتيار‎ ‏الكهربي المُسلط بناءً على حالات الماء أو السائل الملوث المحلية.‎ ‏وقد يتم أيضاً قياس الضغط ومعدل التدفق ودرجة الحرارة والرقم الهيدروجيني والموصلية والمتغيرات‎ ‏الأخرى للماء أو السائل الملوث عند مواقع مختلفة وقد يعمل بعد ذلك نظام التحكم آلياً للانتقال بين‎ ‏عند الحاجة كما هو موصوف أعلاه أو ضبط الجهد والتيار حسب‎ BDD 05/8 ‏مصاعد‎ 5 ‏الحاجة. أو, عَرّضياً, قد يكون من المرغوب ضبط الموصلية أو الرقم الهيدروجيني أو خواص‎ ‏أخرى للماء أو السائل الملوث مع مواد مضافة أو مُعادلات قبل دخوله جهاز العملية أو عند خروج‎ ‏الماء أو السائل المعالج. وقد تجد كمية صغيرة من المواد الكيميائية المتبقية طريقها للخارج مع‎ ‏تدفق خضربة الماء من آلية خضربة الماء الآلية إلى البيئة في حالة دمجها, وفي هذه الحالة يمكن‎ ‏مراقبة الخواص المختلفة لتدفق خضربة الماء وقد يتم أيضاً تضمين وحدة معادلة أو تكييف لضمان‎ 0 ‏معادلة أو تكييف الماء أو السائل المُتخلص منه عند الطلب وأنه يكون آمناً للتخلص منه.‎ ‏وقد يتم إضافة مكونات إضافية لعملية المعالجة لتكييف أو إزالة أو تعزيز عملية المعالجة مثل‎ ‏إضافة نظام إزالة هيدروجين (أو إزالة مواد أخرى) أو إضافة مضخة تفريغ لعملية ترشيح خضربة‎ ‏الماء والتي تعزز بفاعلية الضغط التفاضلي المُستخدم في عملية خضربة الماء الآلية وبالتالي تكون‎ ‏وكما هو مذكور أعلاه, إذا كان تدفق خضربة الماء يحتوي على مواد‎ aati snd ‏عبارة عن‎ 5 ‏كيميائية متبقية غير مرغوبة, يمكن تضمين مكون معادلة ملاثم لمعادلة تدفق خضربة الماء قبل‎ ‏التخلص منه.‎ ‏مع تيار كهربائي نبضي أيضاً لتحسين‎ AOP ‏وفي حالات معينة, قد يكون من المرغوب تشغيل ال‎ ‏معالجة الماء أو السائل الملوث. وقد يكون الحمل النبضي منفصلاً أو مُثلث الشكل أو جيبياً أو‎ ‏متدرجاً وقد يتنوع أو لا يتنوع بمرور الوقت.‎ 0 ‏وبالتالي يمكن معالجة كل من الأحجام الكبيرة والصغيرة من الماء والسائل بفاعلية وكفاءة. ويكون‎ ‏جهاز العملية الجديد وفقاً للاختراع الحالي قابلاً للقياس بشكل مفيد من معدلات التدفق شديدة‎ ‏الانخفاض إلى معدلات التدفق شديدة الارتفاع ببساطة بواسطة ضبط عدد عناصر الترشيح المُرتبة‎ ‏بالتوازي وقطر و/أو أطوال عناصر الترشيح داخل نفس المبيت المشترك الذي يتضمن‎ ‏أ‎ ٠ yoo ‏مدخل/مخرج مشترك. وفي نفس الوقت, يتم أيضاً ضبط عدد وأبعاد أزواج الإلكترودات أو‎ ‏مجموعات الإلكترودات للملائمة. ومع ذلك, في حالات معينة قد يكون من المرغوب إعادة تدوير‎ ‏الماء أو السائل الملوث المعالج لمرة واحدة عبر جهاز العملية الجديد عدداً من المرات لتقليل حيز‎ ‏جهاز العملية الجديد أو لتركيب وحدات جهاز العملية المنفصلة بالكامل في تسلسل أو توازي‎ ‏كبطارية.‎ 5 ‏ويتعلق أيضاً الاختراع الذي يتم الكشف عنه هنا باستخدام جهاز العملية الجديد لمعالجة على وجه‎ ‏الخصوص, وليس الحصر, أنواه المياه المُستخدمة في إنتاج المياه الصالحة للشرب بما في ذلك‎ ‏معالجة الماء من العمليات الطبيعية والمنزلية والصناعية, وأنواع المياه المُستخدمة قبلياً والماء‎ ‏المنتج من التنقيب عن النفط والغاز, في أنواع المياه المحمولة أو المُستخدمة على مركبة فضائية‎ ‏أو أنواع المياه المحمولة أو المُستخدمة بواسطة النقل التجاري والعام والخاص أو أنواع المياه‎ 0 ‏المحمولة أو المستخدمة في المنشآت البعيدة عن الشاطئ ويعد الاختراع مفيداً على وجه‎ ‏الخصوص عند تطبيقه على تطبيقات مياه البحر وتطبيقات المياه المهدرة وتطبيقات الزراعة المائية‎ ‏والتي قد توجد جميعها على الأرض أو في وسائل النقل أو على الوحدات العائمة أو الدائمة مثل‎ ‏منشآت الزراعة المائية العائمة (مزارع الأسماك) أو أجهزة الحفر النفطية ويمكن تطبيقها على‎ ‏المنشآت الأخرى المقترنة بإنتاج النفط والغاز.‎ 5 ‏معالجة الأطعمة‎ Jie ‏وقد يتم أيضاً تطبيق جهاز العملية الجديد بفاعلية على المناطق الصناعية‎ ‏والمشروبات, والمعالجة المعدنية والملاطية, والمعالجة الصيدلانية, والمعالجة الكيميائية وتطبيقات‎ ‏معالجة تبريد الماء لمحطات القدرة أو تبريد الماء للمحركات أو تبريد الماء‎ Jie ‏توليد القدرة‎ ‏للتسخين/التهوية أو تبريد الماء لعملية التبريد بالغاز أو المُبادلات الحرارية ولا يتم تقييده بالسوائل‎ ‏التي أساسها الماء فقط لكن يمكن استخدامه أيضاً لمعالجة الأحماض والقلويات مع خطوة تطهير‎ 0 ‏كيميائي مختلفة ومواد إلكترودات مختلفة وتشكيلات حسب الحاجة.‎ ‏وقد تتمثل مناطق تطبيق إضافية في معالجة المبيدات الحشرية, وإزالة المواد الخافضة للتوتر‎ ‏السطحي (مثل التسربات النفطية), وضبط التلوين, والمعالجة القبلية الصيدلانية (مثل الاستخدام‎ ‏النهائي في الغرف النظيفة), وإزالة المواد الكيميائية التي تسبب اختلال الغدد الصماء, والمركبات‎ ‏العضوية السمية, وتطهير الماء غير المعالج, ومتواليات تنظيف الغشاء, ومياه مكافحة الحريق,‎ 5 ‏أ‎ ٠
_ أ \ _
ومعالجة الماء لتوفير منع النمو في الصناديق البحرية وادخال قيسونات إلى المُبادلات الحرارية
على سبيل المثال لا الحصر. وقد يتم أيضاً استخدام الاختراع لمعالجة المياه المهدرة أو ماء البحر
الملوث بالنشاط الإشعاعي مثل تعطيل أو معادلة العناصر والجسيمات الإشعاعية.
ويمكن إدخال كميات إضافية من المواد الكيميائية أو المواد المضافة أو الغازات قبل أو قرب
الإلكترودات, على سبيل المثال, عبر إلكترودات مسامية أو عن طريق المباعدات العازلة غير
الموصلة. ويمكن اختيار الكميات الإضافية من المواد الكيميائية أو المواد المضافة أو الغازات
لإنتاج تفاعلات كيميائية تفضيلية أو لإنتاج منتجات ثانوية مفيدة. فعلى سبيل المثال, يمكن أن
يتفاعل غاز الأكسجين الزائد المُدخل بهذه الطريقة مع الهيدروجين المُنتج عند المهبط لتقليل الغاز
الخالي من الهيدروجين, أو يمكن إدخال الكربون ومواد كيميائية أخرى والتي تتفاعل مع الهيدروجين 0 المنتج عند المهبط لإنتاج هيدروجينات مفيدة أو مشتقاتها للاستخدام كوقود. وبصورة مماثلة, يمكن
إدخال مواد كيميائية أو مواد مضافة أو غازات إضافية قرب الإلكترودات لتتفاعل مع المواد
الكيميائية المُنتجة الأخرى بنفس الطريقة.
وسيتم الآن وصف النماذج بتفصيل أكثر بالإشارة إلى الأشكال.
وبالإشارة إلى الأشكال, يوضح شكل ١أ‏ كيف يمكن مُحاذاة زوج إلكترودات بطريقة جديدة غير
ويتم وصف عنصر الترشيح هنا بشكل متبادل كعضو مجوف شبه منفذ.
في هذا الشكل يتم ترتيب عنصر الترشيح ‎١‏ بحيث يكون تدفق الماء أو السائل الملوث من داخل
عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, كما هو موصوف هنا يمكن أن يكون
الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ‎als‏ ترتيب زوج ا لإلكترود ات في هذه الحالة بحيث بمجرد مروره 0 عبر عنصر الترشيح ‎١‏ يلاقي تدفق الماء أو السائل الملوث أولاً المصعد الموجب 7 ثم المهبط
السالب ©. ويتم إبراز منطقة التحلل الكهربي ؛ بين المصعد الموجب ؟ والمهبط السالب ‎oF‏ ولا يتم
توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح.
ويوضح شكل ‎QO)‏ كيف يمكن مُحاذاة ‎ie sana‏ إلكترود ات بطريقة جديدة غير واضحة لعنصر
الترشيح بطريقة مُدمجة بشكل طليق. وفي هذا الشكل يتم ترتيب عنصر الترشيح ‎١‏ بحيث يكون
ل تدفق الماء أو السائل الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن يكون الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب مجموعة الإلكترودات في هذه الحالة بحيث بمجرد مروره عبر عنصر الترشيح ‎١‏ يلاقي تدفق الماء أو السائل الملوث أولاً مهبط سالب ؟ ثم مصعد موجب ؟ ثم مهبط سالب ؟. ويتم إبراز منطقة التحلل الكهربي ؛ بين المصعد الموجب ؟ والمهبط السالب ؟. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح. ويوضح شكل ١ج‏ كيف يمكن مُحاذاة أزواج إلكترودات (أو مجموعات إلكترودات) عديدة في تسلسل بطريقة جديدة غير واضحة لعنصر الترشيح. وفي هذا الشكل يتم ترتيب عنصر الترشيح ‎١‏ ‏بحيث يكون تدفق الماء أو السائل الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. 0 ومع ذلك, يمكن أن يكون الترتيب العكسي صحيحاً ‎Load‏ ويتم ترتيب أزواج (أو مجموعات) الإلكترودات العديدة في هذه الحالة بصورة منفصلة بحيث بمجرد مروره عبر عنصر الترشيح ‎١‏ ‏يلاقي تدفق الماء أو السائل الملوث أولاً مصعد موجب 7 ثم مهبط سالب لزوج الإلكترودات الأول. ويتم بعد ذلك تطبيق معالجة إضافية بواسطة زوج (أو مجموعة) الإلكترودات الثاني مع الماء أو السائل الذي يلاقي المصعد الموجب ؟ لزوج الإلكترودات الثاني ثم المهبط السالب ؟ 5 لزوج (أو مجموعة) الإلكترودات الثاني. وبطريقة مماثلة, قد يتم ترتيب أزواج (أو مجموعات) إلكترودات عديدة. ويتم إبراز مناطق التحلل الكهربي العديدة ؛ بين أزواج (أو مجموعات) الإلكترودات. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح. ويوضح شكل ١د‏ كيف يمكن مُحاذاة مجموعات (أو أزواج) إلكترودات عديدة في تسلسل بطريقة جديدة غير واضحة لعنصر الترشيح بطريقة مُدمجة بشكل طليق. وفي هذا الشكل يتم ترتيب 0 عنصر الترشيح ‎١‏ بحيث يكون تدفق الماء أو ‎BL‏ الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن يكون الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب مجموعات (أو أزواج) الإلكترودات العديدة في هذه الحالة بصورة متداخلة جزئياً ويتم صناعة المصاعد الموجبة من مادتين مختلفتين أو أكثر, مثتل مصعد ‎IY BDD‏ ومصعد ‎DSA‏ "ب. ويتم صناعة المهابط ‎VAL‏ من مادة شائعة وتتشارك المهبط السالب المركزي. ويتم ترتيب مجموعات (أو 5 أزواج) الإلكترودات العديدة بحيث بمجرد مروره عبر عنصر الترشيح ‎١‏ يلاقي تدفق الماء أو ‎٠‏ أ vy A- ‏ثم مهبط سالب © للمهبط السالب‎ IY ‏ثم مصعد موجب‎ Fall ‏السائل الملوث أيلاً مهبط‎ ‏المُشارّك. ويتم بعد ذلك تطبيق معالجة إضافية مع ملاقاة الماء أو السائل الملوث للمصعد الموجب‎ ‏"ب لمجموعة الإلكترودات الثانية ثم المهبط السالب 9 لمجموعة الإلكترودات الثانية. وبطريقة‎ ‏مماثلة, قد يتم ترتيب مجموعات (أو أزواج) إلكترودات عديدة. ويتم إبراز مناطق التحلل الكهربي‎ ‏و؛ب بين مجموعات (أو أزواج) الإلكترودات. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية‎ TE ‏العديدة‎ 5 ‏ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح.‎ ‏التجهيزة وفقاً لشكل ١د (أو ١ج) في أنه يتم تزويد أي من‎ she ‏وكما نوقش أعلاه, تتمثل‎ ‏مجموعات (أو أزواج) الإلكترودات بالطاقة بينما لا يتم تزويد الأخرى, أو قد يتم تزويد كل من‎ ‏مجموعات (أو أزواج) الإلكترودات بالطاقة في نفس الوقت. وبناءً على المادة والبنية الهندسية‎ ‏اللإلكترودات والجهد والتيار المُسلطين قد يتم توليد مستويات متغيرة لمنتجات التفاعل, يتم مواءعمة‎ 0 ‏كمياتها للتطبيق في المتناول. وسيتيح هذا على سبيل المثال إمكانية معالجة أنواع مياه شديدة‎ ‏أو المعالجة من‎ BDD ‏مُنتجة بواسطة إلكترودات ال‎ OHe ‏انخفاض الموصلية أو سائل مع شقوق‎ ‏مع إلكترودات‎ (TRO) ‏إنتاج منتجات التفاعل مثل الكلور أو إجمالي عوامل الأكسدة المتبقية‎ ‏الأقل تكلفة في أنواع مياه أو سائل أكثر موصلية. أو قد يتم توليد كلا نوعي منتجات‎ 058 ‏التفاعل المولدة في نفس الوقت.‎ 5 ‏ويوضح شكل ١ه كيف يمكن مُحاذاة مجموعة إلكترودات بطريقة جديدة غير واضحة لعنصر‎ ‏بحيث يكون تدفق‎ ١ ‏الترشيح بطريقة مُدمجة بإحكام. وفي هذا الشكل يتم ترتيب عنصر الترشيح‎ ‏الماء أو السائل الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن‎ ‏يكون الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب مجموعة الإلكترودات في هذه الحالة بحيث‎ ١ ‏يعمل عنصر الترشيح نفسه كمهبط سالب وبمجرد مروره عبر مهبط عنصر الترشيح السالب‎ 0 ‏يلاقي تدفق الماء أو السائل الملوث بعد ذلك مصعد موجب ؟ ثم مهبط سالب ؟. ويتم إبراز‎ ‏والمصعد الموجب ؟‎ ١ ‏مناطق التحلل الكهربي العديدة ؛ بين مهبط عنصر الترشيح السالب‎ ‏والمهبط السالب ©. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح.‎ ‏ويوضح شكل ١و كيف يمكن مُحاذاة زوج إلكترودات بطريقة جديدة غير واضحة لعنصر الترشيح‎ ‏بحيث يكون تدفق الماء أو‎ ١ ‏بطريقة مُدمجة بإحكام. وفي هذا الشكل يتم ترتيب عنصر الترشيح‎ 5 yao ‏السائل الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن يكون‎ ‏الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب زوج الإلكترودات في هذه الحالة بحيث يعمل عنصر‎ ‏يلاقي تدفق‎ ١ ‏الترشيح نفسه كمصعد موجب وبمجرد مروره عبر مصعد عنصر الترشيح الموجب‎ ‏الماء أو السائل الملوث بعد ذلك مهبط سالب ©. ويتم إبراز مناطق التحلل الكهربي ؛ بين مصعد‎ ‏والمهبط السالب ؟. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير‎ ١ ‏عنصر الترشيح الموجب‎ 5 ‏أبعاد الرسم للوضوح.‎ ‏نوقش أعلاه, ستوفر التجهيزة الموضحة في شكل ١ه فائدة ضمان أن الملوثات تكون قريبة‎ LS ‏جداً من (وبالتالي أكثر احتمالاً للتفاعل مع) منتجات التفاعل المولدة عند المهبط عند الرغبة في‎ ‏ذلك. أو توفر التجهيزة الموضحة في شكل ١و تأثيراً عظيم الفائدة حيث يتم دفع الملوثات بفاعلية‎
0 لتكون قريبة جداً من (وبالتالي أكثر احتمالاً للتفاعل مع) منتجات التفاعل شديدة التفاعل عند المصعد, أي شقوق ال ‎OHe‏ ‏وفي هذه التشكيلة شديدة الاندماج تصبح الأنظمة الفرعية المٌُدمجة مُعتمدة بشكل كلي على بعضها البعض للتشغيل, حيث يصبح عنصر الترشيح جزءاً من وحدة التحلل الكهربي وتصبح وحدة التحلل الكهربي جزءاً من عنصر الترشيح. ووفقاً لذلك, يتم تقليل حيز جهاز العملية الجديد. أيضاً, في
حالة تطبيق ‎AOP‏ أكثر فاعلية فعندئذٍ يمكن زيادة مواصفة حجم الترشيح حيث ستبقى كمية أكبر من منتجات التفاعل المتبقية حيث يكون تطبيق منتجات التفاعل شديد الاستهداف والتركيز. ويمكن بعد ذلك أن تعمل منتجات التفاعل المتبقية لتطهير أو معادلة ملوثات أكبر. وسيؤدي هذا إلى معدلات فقد ضغط منخفضة وتوفير للطاقة في ضخ نظام الماء أو السائل الملوث. أو سيتيح نظام ‎AOP‏ أكثر فاعلية تخفيض الجهد أو التيار المسلطين مما يؤدي إلى استخدام قدرة منخفض.
0 ويوضح شكل ١ز‏ كيف يمكن مُحاذاة زوج إلكترودات أو مجموعة إلكترودات بطريقة جديدة غير واضحة لعنصر الترشيح لتوفير تعديل مفيد للاختراع الحالي. وفي هذا الشكل يتم ترتيب عنصر الترشيح ‎١‏ بحيث يكون تدفق الماء أو السائل الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن يكون الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب مجموعة الإلكترودات في هذه الحالة بحيث بمجرد مروره عبر مصعد عنصر الترشيح ‎١‏ يلاقي تدفق الماء
5 أو السائل الملوث أولاً مهبط سالب 9 ثم مصعد موجب ؟ ثم مهبط سالب ©. ويتم إبراز مناطق
‎٠‏ أ
ال التحلل الكهربي العديدة ؛ بين المصعد الموجب ‎١‏ والمهبط السالب ©. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح. ومع ذلك, في شكل ١ز‏ يتم انشطار الطبقة الواحدة أو الطبقات العديدة لزوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعة (مجموعات) الإلكتوردات إلى قطاعات فرعية مع مباعدات عازلة غير موصلة © فيما بينها توفر بالتالي عدداً من أزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات الفرعية مُرتبة بالتوازي. ويمكن أيضاً انشطار عنصر الترشيح ‎١‏ نفسه إلى قطاعات ‎Lop‏ بنفس الطريقة, ومع ذلك لا يتم توضيح هذا. ويمكن بعد ذلك ضبط أبعاد المباعدات العازلة غير الموصلة 0 يدوياً أو آلياً للموالفة الدقيقة لمناطق الإلكترودات (والترشيح) النشطة وسرعة الماء أو السائل قرب زوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعة (مجموعات) الإلكترودات ‎ly‏ على التطبيق. وتتمثل فوائد إضافية لهذا 0 في أنه يمكن تضمين موزعات تيار عديدة (أو موصلات عمومية كهربائية) 7 على امتداد الطول الكلي لأزواج الإلكترودات أو مجموعات الإلكترودات لتوزيع التيار الكهربائي بتساوي أكثر عبر طول الإلكترودات بالكامل, مما يتجنب بالتالي النقاط الساخنة (نتيجة للاختلافات الموضعية في المقاومة الكهربية) في الإلكترودات وتعزيز توليد أكثر توحداً لمنتجات التفاعل. وعلى الرغم من أنه في شكل ١ز,‏ يتم توضيح الإلكترودات الفردية مقوسة, فقد يتم تصنيع 5 الإلكترودات (وكذلك عنصر الترشيح نفسه في حالة انشطاره إلى قطاعات فرعية) كأجزاء مُسطحة لتسهيل التصنيع وتخفيض تكلفة الإلكترودات. وبالنظر إليها من نفس الجانب سيظهر أنه يتم تشكيل الإلكترودات (وكذلك عنصر الترشيح نفسه) في نوع شكل مضلع (أو دائري تقريباً) به عدد من الجوانب المسطحة المنفصلة. وبناءً على التطبيق, قد يكون من المفيد زيادة الاضطراب قرب الإلكترودات حيث يزود الاضطراب 0 المزج وبالتالي يتم تعزيز وتحسين النقل الكتلي. وقد يضبط بعد ذلك الضبط اليدوي أو الآلي لأبعاد المباعدات العازلة غير الموصلة © مناطق الإلكترودات النشطة (وكذلك عنصر الترشيح نفسه في حالة انشطاره إلى قطاعات فرعية) مما يتيح ضبط سرعة الماء أو السائل وبالتالي يزود أو يقلل الاضطراب لمعدل تدفق معين. وبصورة إضافية, قد يتم خدش أو زخرفة أو تنميط سطح الإلكترودات لتخشين وزيادة الاضطراب الموضعي بالقرب من أزواج الإلكترودات أو مجموعات 5 الإلكترودات.
لوب وتوضح الأشكال ‎IY‏ إلى "د التجهيزة النمطية الموصوفة في شكل ١ز‏ بتفصيل أكثر. وفي هذه الحالة يتم تركيب التجهيزة وفقاً لشكل ١ز‏ في مبيت 7 به مدخل رئيسي ‎A‏ ومخرج رئيسي 9 يدخل ويوجد بداخله الماء أو السائل الملوث. ويتم ترتيب عنصر الترشيح ‎١‏ بحيث يكون تدفق الماء أو السائل الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن يكون الترتيب العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب مجموعة الإلكترودات في هذه الحالة بحيث بمجرد مروره عبر عنصر الترشيح ‎١‏ يلاقي تدفق الماء أو السائل الملوث أولاً مهبط سالب 7 ومصعد موجب ‎١‏ ثم مهبط سالب ©. ويتم إبراز منطقة التحلل الكهربي العديدة ؛ بين المصعد الموجب ؟ والمهابط السالبة 7. ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح. ويوضح الشكلان "ب و ؟د اتجاه تدفق الماء أو ‎BL‏ الملوث مع أسهم غير مملوءة للمساعدة في
الفهم. ويكون شكل "ب عبارة عن مقطع عرضي عبر المخرج الرئيسي 4 في شكل "ب. وعلى الرغم من أنه ليس ضرورياً لتطبيقات معينة, تستخدم الأشكال ‎IY‏ إلى ؟د آلية خضربة ماء آلية ‎١‏ والتي يتم توجيهها بواسطة نوع ما من محرك كهربائي أو هوائي أو هيدروليكي ‎VY‏ ويتم توضيح اتجاه معدل تدفق خضربة الماء في الشكلين “ب إلى ‎AY‏ بأسهم مملوءة. وكما هو موضح, يتم تفريغ تدفق خضربة الماء بأمان عبر مخرج خضربة الماء ‎.٠١‏
5 وتعمل تجهيزة عنصر الترشيح المجوف ‎١‏ على تحويل تدفق الماء أو السائل الملوث في اتجاه عمودي أو قطري بشكل عام على وعبر سطح عنصر الترشيح لكل عنصر ترشيح. وحيث تكون منطقة سطح عنصر الترشيح بصورة مفضلة أكبر من حيث المنطقة من إجمالي المنطقة القطاعية العرضية لمدخل (مداخل) أو مخرج (مخارج) عنصر الترشيح إلى عنصر الترشيح المجوف, يتم تخفيض سرعة الماء أو ‎Jil)‏ بدرجة كبيرة قرب سطح عنصر الترشيح. ويؤدي هذا إلى عدد من
0 الفوائد تشمل تلك الموصوفة أعلاه. ويجب إدراك أن الأشكال ‎IY‏ إلى "د توضح الاختراع مُركباً كجهاز عملية جديد به عنصر ترشيح واحد. وقد يتم تركيب عناصر ترشيح عديدة بسهولة في مبيت مشترك به مدخل رئيسي مشترك ومخرج رئيسي. وتوضح الأشكال ‎IY‏ إلى د أيضاً عنصر ترشيح به قطاع عرضي دائري لتحسين وتبسيط تصميم آلية خضربة الماء الآلية, ومع ذلك, سيتم من المُعطى وفقاً للاختراع الحالي إدراك
5 أنه قد يتم استخدام قطاعات ترشيح عرضية أخرى وقد تكون مُسطحة أيضاً.
‎٠‏ أ
الا
ويوضح شكل ١ه‏ التجهيزة الخاصة الموصوفة في شكل ١ز‏ بتفصيل أكثر. وفي هذه الحالة يتم
تركيب التجهيزة وفقاً لشكل ١ز‏ في مبيت 7 به مدخلين رئيسيين ‎A‏ ومخرج رئيسي 9 يدخل ويوجد
بداخله الماء أو السائل الملوث. ويتم ترتيب عنصر الترشيح ‎١‏ بحيث يكون تدفق الماء أو السائل
الملوث من داخل عنصر الترشيح إلى خارج عنصر الترشيح. ومع ذلك, يمكن أن يكون الترتيب
العكسي صحيحاً أيضاً. ويتم ترتيب مجموعة الإلكترودات في هذه الحالة بحيث بمجرد مروره عبر
عنصر الترشيح ‎١‏ يلاقي تدفق الماء أو السائل الملوث أولاً مهبط سالب 7 ثم مصعد موجب ؟ ثم
مهبط سالب ؟. ويتم إبراز منطقة التحلل الكهربي العديدة ؛ بين المصعد الموجب ؟ والمهابط
السالبة ‎LT‏ ولا يتم توضيح الوصلات الكهربائية ويتم تكبير أبعاد الرسم للوضوح.
ويوضح شكل ؟و اتجاه تدفق الماء أو السائل الملوث مع أسهم غير مملوءة للمساعدة في الفهم. 0 وفي هذا المثال الخاص لا يتم استخدام آلية خضربة ماء آلية وقد يتم استخدام أي من الفك
والتنظيف اليدوي أو غسل التدفق العكسي لتنظيف عنصر الترشيح.
وتعمل تجهيزة عنصر الترشيح ‎١‏ على تحويل تدفق الماء أو السائل الملوث في اتجاه عمودي أو
قطري بشكل عام على وعبر سطح عنصر الترشيح لكل عنصر ترشيح. وحيث تكون منطقة سطح
عنصر الترشيح بصورة مفضلة أكبر من حيث المنطقة من إجمالي المنطقة القطاعية العرضية 5 المدخل (مداخل) أو مخرج (مخارج) عنصر الترشيح إلى عنصر الترشيح المجوف, يتم تخفيض
سرعة الماء أو السائل بدرجة كبيرة قرب سطح عنصر الترشيح. ويؤدي هذا إلى الفوائد الموصوفة
أعلاه.
ويجب إدراك أن الشكلين "ه إلى "و يوضحان الاختراع مُركباً كجهاز عملية جديد به عنصر
ترشيح واحد. وقد يتم بشكل مفيد تركيب عناصر ترشيح عديدة بسهولة في مبيت مشترك به مدخل 0 رئيسي مشترك ومخرج رئيسي. ويوضح الشكلان ١ه‏ إلى ‎SY‏ أيضاً عنصر ترشيح به قطاع
عرضي دائري لتحسين وتبسيط تصميم جهاز العملية الجديد. وقد يتم استخدام قطاعات ترشيح
عرضية أخرى وقد تكون مُسطحة أيضاً.
ويقدم شكل ؟ مثالاً للكيفية التي يمكن بها تشكيل جهاز العملية الجديد ‎١‏ في عملية معالجة all ‏معدلات تدفق شديدة الارتفاع أو شديدة الانخفاض للماء أو السائل‎ dalled
‎٠‏ أ
الا وفي هذا ‎JB‏ يتم ربط جهاز العملية الجديد ‎١١‏ بنظام تحكم ‎١5 PLC (Jie‏ أو 56 0 ويتيح هذا التحكم في تسلسلات ويتيح هذا التحكم في تسلسلات التشغيل ورسائل الحالة والتنبيهات. وتشتمل عملية المعالجة على وسيلة لتطبيق جهد ‎VE‏ عبر المصعد الموجب والمهبط السالب والوسيلة لتوفير تيار مستمر ‎(DO)‏ لزوج (أزواج) الإلكترودات أو مجموعة (مجموعات) الإلكترودات. وقد يتم توفير الوسيلة لتطبيق ‎dead)‏ والتيار بواسطة ‎aie‏ تقليدي أو طريقة ما أخرى. وقد تدمج عملية المعالجة بصورة مفضلة آلية لتنظيف إلكترودات جهاز العملية الجديد. وعلى وجه الخصوص, لتنظيف المهبط من الترسيبات المهبطية غير المرغوبة التي تتم ملاقاتها نمطياً في الخلايا الإلكتروليتية من هذه الطبيعة. وقد يتم تحقيق هذا بواسطة عكس القطبية ‎(PR)‏ كما هو موضح ‎dad gs‏ وصلات ‎—Ve +ve‏ الثنائية في شكل ‎Y‏ أو ‎dad gs‏ وحدة ‎CIP‏ مُخصصة ‎NT‏
0 ويمكن دمج جهاز قياس كيميائي, على سبيل المثال جهاز قياس كلور أو 140 لمراقبة أي تركيزات كيميائية متبقية أو متغيرات أخرى بصورة مستمرة بعد جهاز العملية الجديد ويمكن إجراء عمليات الضبط آلياً على الجهد والتيار الكهربي المُسلط بناءً على حالات الماء أو السائل الملوث المحلية. وقد يتم أيضاً قياس الضغط ومعدل التدفق ودرجة الحرارة والرقم الهيدروجيني والموصلية والمتغيرات
5 الأخرى للماء أو السائل الملوث عند مواقع مختلفة وقد يعمل بعد ذلك نظام التحكم آلياً للانتقال بين أزواج أو مجموعات الإلكترودات المختلفة, ‎Jie‏ مصاعد ‎DSA‏ و8000 عند الحاجة كما هو موصوف أعلاه أو ضبط الجهد والتيار حسب الحاجة. أو, عَرّضياً, قد يكون من المرغوب ضبط الموصلية أو الرقم الهيدروجيني أو خواص أخرى للماء أو السائل الملوث مع مواد مضافة أو وحدة مُعادل ‎١9‏ قبل دخوله جهاز العملية الجديد.
0 وقد يتم إضافة مكونات إضافية ‎YY‏ لعملية المعالجة لتكييف أو إزالة أو تعزيز عملية المعالجة ‎Jie‏ ‏إضافة نظام إزالة هيدروجين (أو إزالة مواد أخرى) أو إضافة مضخة تفريغ ‎١١7‏ لعملية ترشيح خضربة الماء والتي تعزز بفاعلية الضغط التفاضلي المُستخدم في عملية خضربة الماء الآلية وبالتالي تكون ‎le‏ عن قدرة تنظيف. وكما هو مذكور أعلاه, إذا كان تدفق خضربة الماء يحتوي
‎٠‏ أ
_ Ad ¢ —_
على مواد كيميائية متبقية غير مرغوبة, يمكن تضمين مكون معادلة ملائم ‎VA‏ لمعادلة تدفق
خضربة الماء عند الطلب قبل التخلص.
وسيتم إدراك أنه قد يتم استخدام فائدة المُعطى وفقاً للطلب الحالي والتي ‎Jad‏ أي من جوانب
الاختراعات التي يتم الكشف عنها هنا بصورة تقليدية في أي توليفات مناسبة. ولهذا لا تكون
توليفات عناصر الحماية الواردة أدناه مُقيدة.
وبصورة إضافية قد يتم تهيئة الجهاز بحيث يمكن ضبط البُعد المُحيطي للمُباعدات العازلة كهربياً
الموصوفة أعلاه يدوياً أو آلياً, بصورة موحدة وبصورة غير موحدة. وبواسطة زيادة/تخفيض بُعد
المباعدات العازلة كهربياً المناظرة يمكن زيادة/تخفيض سرعة الماء أو السائل وبالتالي الاضطراب
في مسارات التدفق القطرية المنفصلة. ويُحسن الاضطراب بشكل مفاجئ أداء الجهاز داخل مناطق 0 التحلل الكهربي بواسطة زيادة النقل الكتلي والتفاعلات الكيميائية.
وبينما تم وصف الاختراع بالإشارة إلى النماذج التمثيلية الخاصة به, ينبغي فهم أن الاختراع ليس
مُقيداً بالنماذج أو البنيات التمثيلية. وعلى العكس, يستهدف الاختراع تغطية التعديلات المختلفة
والتجهيزات المُكافئة. وبالإضافة إلى ذلك, بينما يتم توضيح العناصر المختلفة للنماذج التمثيلية في
توليفات وتشكيلات متنوعة, والتي تكون تمثيلية, تقع توليفات وتشكيلات أخرى, تشمل عناصر أكثر 5 أو ‎Ji‏ أو فقط عنصر واحد, في نطاق فحوى ومجال الاختراع.

Claims (1)

  1. هم عناصر الحمابية ‎-١‏ جهاز عملية يشتمل على: عنصر ترشيح ‎filer clement‏ حيث يكون عنصر الترشيح عبارة عن عضو مطول مجوف ‎elongate hollow‏ شبه ‎(di‏ حيث يكون أحد طرفي عنصر الترشيح أو كليهما مفتوحين أو مجهزين أثنا الاستخدام للسماح بتدفق ‎ope Jilull‏ ؛ مصعد ‎anode‏ ومهبط ‎cathode‏ ؛ ‎Cua‏ يكون كل من المصعد والمهبط شبه منفذين؛ بحيث يمكن أن يمر السائل عبرهما؛ حيث يتم ترتيب المصعد والمهبط قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة لعنصر الترشيح ؛ حيث إما: يكون عنصر الترشيح داخل المصعد والمهبط ويتم ترتيب جهاز العملية بحيث يمكن أن يتدفق السائل إلى الجهاز من خلال أحد طرفي عنصر الترشيح أو كليهما وقطريًا للخارج عبر جدار عنصر الترشيح ؛ أو يكون عنصر الترشيح خارج المصعد والمهبط أو يتم ترتيبه بحيث يمكن أن يتدفق السائل قطريًا 0 الداخل عبر جدار عنصر الترشيح وخارج الجهاز بطول المحور المطول لعنصر الترشيح. "- جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎,١‏ حيث تتناوب المصاعد ‎anodes‏ والمهابط ‎cathodes‏ ‏بين مهبط ومصعد لتحديد منطقة تحلل كهربي ‎electrolysis zone‏ بينهما. 5 *- جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎١‏ أو عنصر الحماية ؟, حيث يتم اختيار تتابع المصعد ‎anode‏ والمهبط ‎cathode‏ عند رؤيته قطرياً للداخل أو للخارج من عنصر الترشيح ‎filter element‏ مما يلي: ‎)١(‏ مهبط ‎cathode‏ مصعد ‎tanode‏ ‏(7) مصعد, مهبط ؛ ‎)١( 0‏ مصعد, مهبط, مصعد ؛ (؟) مهبط, مصعد, مهبط ؛ )°( مصعد, مهبط, مصعد, مهبط ؛ )6( مهبط, مصعد, مهبط, مصعد ؛ ‎(V)‏ مهبط, مصعد, مهبط, مصعد, مهبط ؛ أو ‎(A) 25‏ مصعد, مهبط, مصعد, مهبط, مصعد.
    الا ؛؟- جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة حيث يتم تشكيل عنصر الترشيح ‎filer‏ ‎clement‏ كمصعد ‎anode‏ أو حيث يتم تشكيل عنصر الترشيح ‎filter element‏ كمهبط ‎cathode‏ ‏5 ‏© - جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ؛, حيث يكون عنصر الترشيح ‎52s filter element‏ 18 ويتم وضع مهبط ‎cathode‏ ومصعد ‎anode‏ شبه ‎Mie‏ قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة له. 7- جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎,١‏ حيث يكون العضو المجوف ‎hollow‏ شبه المنفذ مجوفاً 0 ويتم وضع مصعد ‎anode‏ ومهبط ‎cathode‏ شبه منفذ قطرياً وبشكل متحد المركز بالنسبة له. ‎-١‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎١‏ إلى 76, حيث يكون عنصر الترشيح ‎fier‏ ‎clement‏ عبارة عن عنصر ترشيح ‎filter element‏ ماء أو ماء بحر. ‎=A 5‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة, حيث يمتد المصعد ‎anode‏ و/أو المهبط ‎cathode‏ بدرجة كبيرة حول المحيط الكلي لمصعد ‎anode‏ أو مهبط ‎cathode‏ مجاور. 4- جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎١‏ إلى ‎A‏ حيث يتم محيطياً تقسيم المصعد/ المهبط ‎cathode‏ إلى قطاعات منفصلة بواسطة مباعدات عازلة كيهربيًا ‎electrically‏ ‎tisolating spacers 0‏ وتمتد المصاعد ‎anodes‏ والمهابط ‎cathodes‏ المتجاورة بين المُباعدات العازلة كهربيًا . )= جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية 9, حيث يتم توفير مباعدات عازلة كهربياً ‎electrically‏ ‎isolating spacers‏ تقسم الجهاز إلى مساري تدفق قطريين منفصلين.
    ‎Ad 7 _‏ _ ‎-١١‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر ‎lal)‏ السابقة, حيث يكون المصعد ‎anode‏ والمهبط ‎cathode‏ مطولاً ويتم ترتيب كل منهما محيطياً وقطرياً حول عنصر الترشيح ‎filter element‏ - جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎١‏ إلى ‎,٠١‏ حيث يكون المصعد ‎anode‏ والمهبط ‎cathode 5‏ مطولاً ويتم ترتيب كل منهما محيطياً وقطرياً داخل عنصر الترشيح ‎filter element‏ ‎-١"‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة, حيث يكون فصل المصاعد ‎anodes‏ ‏والمهابط ‎cathodes‏ المتجاورة بين ‎0,١‏ و0٠‏ مم. ‎١4 10‏ - جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة, حيث يتم تنشيط مصعد ‎anode‏ ومهبط ‎cathode‏ مجاور بواسطة إمداد كهربائي ‎Fak‏ أثناء الاستخدام لتوليد فرق جهد وتيار كهربي بين مصعد ومهبط مجاور. ‎-١‏ جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎VE‏ مشتمل على أزواج من المصاعد ‎anodes‏ والمهابط ‎cathodes 5‏ المتجاورة تحدد أزوا ‎z‏ أو مجموعات إلكترودات ‎telectrode‏ وتتم تهيثة أزوا ‎z‏ أو مجموعات الإلكترودات ليتم تنشيطها بصورة مستقلة وكهربائيًا . 7- جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة, حيث تتم تهيئة قطبية إمداد كهربائي للمصعد ‎anode‏ والمهبط ‎cathode‏ ليتم عكسها من أجل إحداث فرق جهد مقابل وتيار كهربي بين 0 مصعد ومهبط مناظر. ‎-١١‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة حيث يتم تشكيل المصعد ‎anode‏ من مادة أساسية موصلة وطلاء خارجي ‎-outer coating‏ ‎-١#« 5‏ جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎VY‏ حيث يكون المصعد ‎anode‏ عبارة عن مصعد ‎anode‏ مستقر من حيث الأبعاد مُكزّن من مادة أساسية مطلية بمعادن ثمينة مُختارة من البلاتين ‎٠‏ أ
    ‎Ad A —_‏ _ ‎platinum‏ أو الذهب لامع أو الفضة ‎silver‏ أو محلول أكسيد معدني ممزوج ‎mixed metal oxide‏
    ‎.solution‏ ‏4- جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎VY‏ حيث يكون المصعد ‎Sle anode‏ عن مصعد ‎anode‏ ‏5 ماسي مُشاب بالبورون ‎boron doped diamond‏ مُكوّن من مادة أساسية مطلية بماس مُشاب بالبورون ‎.boron doped diamond‏ ‎Yo‏ - جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة حيث يتم تشكيل المهبط ‎cathode‏ من مادة أساسية ‎dase‏ وطلاء خارجي . ‎-7١‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية ‎VAY ١١7‏ عندما يكون عنصر الحماية ‎١١7‏ ‏تابعًا لعنصر الحماية ‎,١١‏ حيث تكون مادة المصعد ‎anode‏ و/أو المهبط ‎cathode‏ الأساسية و/أو مادة الطلاءات لزوج أو مجموعة إلكترودات ‎electrode‏ واحدة مماثلة أو مغايرة لمادة المصعد ‎anode‏ و/أو المهبط ‎cathode‏ الأساسية و/أو مادة الطلاء لزوج أو مجموعة إلكترودات ‎electrode‏ ‎—YY‏ جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة, حيث يشتمل الجهاز المذكور على مُتحكم ‎oak‏ للتحكم في التنشيط الكهربائي للمصعد ‎anode‏ والمهبط ‎cathode‏ ؛ وكاشف ‎enh‏ ‏لقياس خاصية سائل يتدفق عبر الجهاز, حيث يتم تهيئة المُتحكم للتحكم بصورة مستقلة في 0 المصاعد ‎anodes‏ والمهابط ‎cathodes‏ استجابة لإشارة مُستقبلة من الكاشف المذكور. ‎YY‏ — جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎un, YY‏ يتم تهيئة الكاشف للكشف عن موصلية السائل ‎conductivity of the liquid‏ ‎-YE 5‏ جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية ‎YY‏ أو 77, حيث يتم تهيئة الكاشف للكشف عن التركيزات المتبقية للمواد الكيميائية المُختارة من عوامل أكسدة ‎oxidants‏ في الماء أو السائل تشمل الفلور ‎٠‏ أ
    Oxygen ‏لأكسجين‎ ١ ‏وصور من‎ Hydroxyl free radicals ‏وجذور هيدروكسيل حرة‎ Fluorine Hypochlorite ‏والهيبوكلوريت‎ Hydrogen Peroxide ‏وفوق أكسيد الهيدروجين‎ Ozone ‏والأوزون‎ ‏متبقية.‎ Oxidants ‏واجمالي عوامل أكسدة‎ Chlorine ‏والكلور‎ ‏جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة مشتمل على عدة عناصر ترشيح وعدة‎ -”#* 5 ‏مقترنة بها.‎ anode ‏ومصعد‎ cathode ‏أزوا ج مهبط‎ filer حيشرت ‏جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية السابقة مشتمل على عنصر‎ -7 Lis ‏به مدخل ومخرج‎ GEDA ‏واحد ومصا عد ومها بط مقترنة ومشتمل أيضاً على‎ element ‏_لتوصيل السائل من المدخل المذكور عبر عنصر الترشيح المذكور, عبر أو بالقرب من المصاعد‎ 10 ‏المخرج المذكور.‎ cathodes ‏والمهابط‎ anodes ‏إلى 35, مشتمل على عدة أعضاء مطولة‎ ١ ‏جهاز العملية وفقاً لأي من عناصر الحماية‎ -7١ ‏ومشتمل أيضاً على مبيت‎ cathode ‏مقترنة ومهبط‎ anodes ‏ومصاعد‎ elongate hollow ‏مجوفة‎ ‏لتوصيل السائل من المدخل المذكور عبر عدة الأعضاء المطولة المجوفة‎ Lek ‏به مدخل ومخرج‎ 5 ‏إلى المخرج‎ cathodes ‏والمهابط‎ anodes ‏شبه المنفذة المذكورة, عبر أو بالقرب من المصاعد‎ ‏المذكور.‎ ‏حيث تتم تهيئة البُعد المحيطي للمباعدات العازلة‎ ,٠١ ‏جهاز العملية وفقاً لعنصر الحماية‎ YA ‏لزيادة/تخفيض سرعة السائل و/أو‎ WIT ‏لتتم زيادته أو تخفيضه كهربيًا يدويًا أو‎ isolating spacers 0 ‏الاضطراب في مسارات التدفق القطرية المنفصلة.‎
    و4 ‎hy, ; 4‏ - دك ‎rng‏ تتم ‎(ve). Py‏ ‎ny,‏ - قل . ‎f+¥ 1 hy: 4 pd Pr i RN 8‏ ‎EN‏ به ف تل ا ‎ve}‏ ‎EN Rr” 3‏ ; & ال \ 717 ‎LL 3 0 8 bi‏ = £41 ‎a 1‏ 25 ب 0 8 ; 3 8 1 ‎ih i = Re 3 >‏ 0 18 ‎0١ i‏ اي ب بس ا ‎i‏ و ‎aa‏ بحت ايا ‎hi rt a 3‏ ‎Y‏ ترود شكل ‎iy‏ ‏5 ‎SE Ty 1‏ $ ٍ 3 م له 6 لع 8 ااا ع ور ال ايا ما الس 177 ‎wo‏ ‏ال ‎Fa Tn‏ اليم لم الت يأ ‎(ve). vi 1 rd aN‏ ‎CR hae oT‏ م ال ‎iE © 0 1 0 8 % Lo‏ ‎EEE NCH: TE 8 bb 0‏ ار ص ‎LY 0 i HOR 3 ne‏ 1 ‎Rg 4 J 1 ; !‏ = 33 كا ‎١ $5 # 8 BF‏ ا ب" ‎i‏ ? 0 ‎pr 5 4‏ _ ان 2 ‎Ruy Ty‏ ‎By 20 mms = rd GF‏ } ‎res > |‏ م ‎rma‏ ‏7 ‏شكل ‎wl‏
    ‏ا‎ 8 i ‏ا‎ 3 ‏ل 07 تع‎ RL ِ VEY, A er : ‏الا‎ a 0: Ss SF ‏ل ب‎ i Tm 1-33 § J wi, A tol ‏ا ال ااا‎ eg hy THR ‏كر‎ ‎SV r= ‏الل‎ ‎iar ay hyd Fi & po ad Su ‏ا‎ 5 2 8 - (vey. FY HF TT BY GE é ‏م الا‎ 8 5 & 4 7 ga 03 5 0 a 5 2 : 8 ‏ا نا الا‎ 3 ¥ 3 ; RI = ‏ا‎ ‎1 il FF - ١ 8% Ry ‏ا‎ XE 7 i 3 ‏ل‎ ‏ل ال سات‎ & 2 hi 0: ‏لحت اللو‎ ER = EI, 2 SAK. + -----1 ] 0 : 2: ‏مسا ا‎ 0 | 1 z \ | Jv OHBE Ba Hv ‏ا ل‎ HF HE BA LL ‏الا‎ FG ANN NY 1 J BORN Sele JF 48 & Wh ‏الث 8 تي‎ : a 8 HN, Dod REE ‏ود‎ ‎GT ‏ات تتا‎ pe Sig oF ‏ا‎ Rs Sie. co # hi PA ay S Ny Sy : ‏ل‎ ‏كو ترما يدا م‎ Y Hipp 7 ١ 4 Sy INE sv 1 ‏ةاش‎ 8 LY ka pit el oT Lig EEE 9 of = < {-ve}. 4 8 Si Lr TER rl RH 1 a: 5 3 ‏ع‎ > < ‏م اع ا ل ب ال ا‎ {+ve 1 ‏ال ا ال‎ 0 Sti 2 IE, . Sa ‏ا‎ $F mmm ‏لكايو‎ Ny, TF : ‏غ2 ل“‎ =, > GE 4 12 Sy Wy i, ‏اا[‎ ‏جف‎ A Pall ‏د‎ a ae ‏ما‎ pC aa 3 = ‏ا‎ 7 ot ap x 8 ‏ل 8 ا‎ ١ 8 ‏أن‎ ¥ "en ‏قط : كا ل عبار ب ا ل ا م الحا اذك‎ {-¥vey i & & 5 ‏ا‎ BN EN Sh Wh ~¥ - = 5 1 1 & SF I 2 1 2 8 : 8 1 = i gi or oA 7 RR 5 ‏جناي‎ ‏ذ 0 6 إٍْ رن‎ 0 4 Bogda ‏ا ع‎ SR ‏:ل ا‎ ‏لل‎ ie Ei 0 “Eh a SR 2 0 i RRR ‏الا‎ bu EEE i 1 ‏انق أ لم 3 | يا يي‎ 88 ‏ا و د ا دا انا نا د‎ ‏لال ال ا بخ اذى 3 تتح حي حا :الا اا اليا‎
    I . 3 ES he QF Ad 4B ‏ا ب“ 8 ل‎ ey oF & 3 Hy WR ‏ممح‎ me ‏ال‎ . ‏ل يط ا‎ Ro ‏ب‎ = gt é & ha ‏كنا‎ ‎A % 3 1 ey To eh Son A pr: 3 & rs ‏ل‎ Fe Hn ‏ل‎ CO ‏تر “لي مسا‎ 8 ‏ا‎ We ihm BREET + ‏زد لد‎ Tek i i ‏توم‎ oi SH 1 * SET: ios bre ‏اللي‎ : 1 ‏ال‎ ‎3% . ji ‏ب‎ ‏أ‎ ٠
    ١ ‏امو‎ tt SFE ‏ا‎ & 7 600 ‏موت 0 ب‎ . Tag AF EEE, fos ‏وا ا د اا‎ ‏ال ا ل‎ RR 1 ‏يل ان 7 7 لدت‎ 0“ : 0 : SOE EIR) it 5 : 3 ‏ا‎ ‎iy TTT Hob iis 0 ‏ا‎ 3 A & 0 ASL ‏يب اللا الا‎ i Rad 5 WC ‏ا ا‎ i et 2 . & RY Li ERR ane A Ne A! = EN i TT rea i ١ Ey Habe es > ‏ا‎ HERES 6 ‏وذ‎ ‎SY jot 5 N Ki SR id {(+ve). Ji a. 4 RE EE A ‏ببح ته كي‎ al co fF | NK A 5 RQ 9 NOH : HB EE 3 ‏ذا‎ ‎2 ‏جا‎ ELE Sh. [SE : FS EU 51 3 i a= 5 32 ‏ا‎ 1 [SE ‏لع‎ ‎= / ‏ار بر‎ Aid . ol rd y ‏مز‎ 8 a EY ¢ Aw 13 ‏شكل أو‎
    Al ¢ ¢ % ‏مم‎ ‎Pe ‏ل مانا‎ {-ve} pe Ly ‏الل‎ #8 Eh ‏ار‎ - gi ee ‏بك‎ ‎“ ‏ا‎ ? H TR FE {+ve) ASE pr ‏المسرت‎ EY a 4 J SST Ry ar (ve) fi 1 ‏اال ال‎ ET a ‏7ل ال‎ 0 ELL 2 5 0 8 8 it} a k " ‏ملا 3 0 § ا ا‎ 1 ‏ذا 0 ا ا ا‎ 8 WE HH 5 ‏ب 3 ل‎ : Hoga Ri NEN pu ٍ J 4 i 1 Dei Wy : 4 4 7 0 0 ‏بت‎ ‏و7 ال ل لب لوا مد ل‎ Cy | = Paid ‏الل‎ T ‏ب = ا امات‎ ‏ااا ا‎ 2 7 ‏ا لي ب امسق را‎ ‏كس‎ ‏ترون ون‎ 1 : 4 2 a 6 : ‏شكل از‎
    _ _ ‏ب مه‎ 0 ‏إ‎ ‎A Sy ‏متم‎ ‎3 ‏احج‎ ve SUR Vo 27 ‏سمي ا‎ ‏إٍْ ل‎ A po ‘ SASSER SE ‏ب‎ ‏الت ري ا ا‎ ee Bee oo SA SE te oo td Sh ‏ب‎ ‏الت اسيم‎ Ae ‏الج حراج ات لوعن لاي حا‎ ‏ام اك تال لات اا الا مت ب‎ 1 ْ' ‏اام‎ ‏ب : ا ام‎ : ‏ل 1 هر‎ > v 1 ‏ال‎ oF 3 ek NR i he J ed 3 1 a ‏وي‎ NAF 1 ‏ال‎ 1 Ri Ng ‏ل 1 ل‎ 2 ‏ا ا ا ا ا ال الالال لال‎ 0 0 3 HEE TIRE EE EEE: THEE Hee 4 { | ees ‏ا‎ d ‏سال‎ go 7 R NN 7 Ed ¥ I 2 ‏ل‎ ‏سا اق م ا 1 | 3 3 1 | ا‎ 15] NH OH i EET 3 3 5 3 § ‏ك4‎ BEDS 0 ‏ل ا‎ ~ WHEE ‏دا ا‎ ‏لبخ‎ ol h J 3 5 i 8 i ETT ‏ع‎ ‎8 : g ‏ا‎ i 1: ‏مسحي‎ 1 0 1 2 oct A HEH BN ‏لأس‎ ‏ل :4 الله‎ 5 1 = SE : 0 : HR i 00 | ‏الس يشي سا‎ ‏صا ا | ا" ج‎ Sn 24 8 | 0 PoE ‏بال‎ Kou + HEN RB 2 ‏يي‎ ‎Toole nid ‏ا أذ اال‎ = ‏5ه ا‎ BEEN 0 ig j H § J 1 i ‏جحي يت‎ 8 0 NR CRE I Sr ‏]ا ل 1 ا الت‎ ATER ‏“ل‎ i fees) WHE ‏ا‎ ‎5 i : ¥ 1 8 6 4 IH: 1 ‏اليمج‎ HEY OE il 8 3 ‏اي‎ 11 1 SN i 1 . 5 1 | IR 1: 7 5 i Hr 3 oF TRENT PORE Eo | Ail EB A) 2 5 1 ‏دا ل‎ RY ks 8 ‏لط ل‎ 0 N ‏ال‎ ‏ل‎ PH RE ol SRE ‏امك | ل‎ ‏انا ا مح الا‎ ‏مه‎ © be 8 0 3 4 =: 1 ‏اب لخاد‎ 4 1 ‏2ل 0 0 اي‎ 1 8: i 2 ni ae 3 ae oe SL 8 ; i : ‏م ل‎ ‏ا فيا‎ | Ls 7 1 2 is
    7 i. I § % / | ‏الصتم‎ ‎3 : 0 ee Be 1 ‏ام‎ ‏ا‎ 1 ESR pes 3 2 1 Fe] : I ٠؟ ‏شكل‎
    ‎TY.
    _ ‏اج‎ ‎2 ‏ال‎ ‏ال‎ Ve ‏ا 1 ال ا‎ ‏ب ال‎ ‏الى‎ 1 Sova cx NEN 7 14 i ‏اه‎ 8 1 } ad i ae | ] ‏اس‎ ‎fod WN iy 1 1 The ® FT ‏اله‎ ٍِْ 1 ‏اا‎ 0 ‏الع سد )| الت ع ا‎ : PR 2 2: A +] ‏ا‎ Rie REY 1 5 fv SRE 1 eed HA a : ‏إ يي‎ Hig 3 HEH Ir 5 2 LEST A ‏نا ال‎ ‏اا‎ i 3 FER HM 14 3 18 1 ! 8 4 of 2 8 i ki | 5 1 li 1 0 1 ; RAE 4 1 2 etl 3 fx ‏ل‎ ‎2 BARB § 3 4 A pd 4 ‏إْ‎ : i : 3 1 i Ha 1 be 4 ‏ا‎ 2 1 HE 1 5, CHR RH # SU 2 8 Eh 1 ‏ارا ا 8غ‎ & ANE J HoH KR 2 A RY ‏يبا‎ ‏الست ا ان ا‎ THUR 1 SRR B= {4 3 ‏لا‎ Nal tl 1 Saf Reals § § 1 55 1H {iH 0 ! 003 ‏ب وجي يي‎ ١ ‏أذ نا‎ i 0 5 ‏اع م‎ ‏ما ا لا ل‎ 2 © Hd Bf 0 ‏ا ألا‎ ‏ان‎ NYE Ae ‏م 8 8 جا‎ 8 ‏ا ال ا‎ ‏ا‎ A 1 HE BIN 52 ‏ا نا‎ 1 BN es Lf x ] | 3 § 1 i E] i 7 EIA LE hes 3 3 x <BR iY 8 ooh ‏خا ال‎ ْ B DIES Hetil || HE HES ‏إ :0 تبان‎ go RH AJ ‏ته مت‎ TNE BE | WRN TAF FARE 3 & ‏أ‎ 8 3 1 5 5 § ‏الجر 2 1 ؟‎ ٍ 0 ! TE: | Ce / ‏ل‎ 5
    4 . ‏اليه‎ [ J / ‏الع‎
    ‎i . ;
    3 . oo ERLE I RIOR; ‏الا لالت‎ wf ‏شكل‎ ‎x
    Ys Le ¥ 0 = To 1 = / {ved NS ER 3 hd ET mm ‏أ‎ > GEE N,N ry PTE EN n of fl 0 I 0 ‏ل ا‎ 0 fa 0 1 1 5 ‏ا د‎ 1 8 A tr nN i | HL ef & 1 i 58 WA TT JL A Si ‏ل ا‎ = SAT] 0 \ ERY 8" 1 ‏اد‎ a 5 Eat lf ; Sn i Sey A Eons SZ SD SSRI = » J >> i SE > ‏ا‎ ‎* 3 1 5 | 0 3 A SA i [53 7 ‏شكل ؟ج‎ T= PANN Smt, Df RES ae Re ‏ل ا اتيم تم اننا‎ 7a —.a\ oF ry Sg ‏برق‎ Io ‏ف‎ ‎NTA ‎SE te © ‏ل‎ 1 i 8 ESA 11013 ‏ميا‎ ! - i iH 1 WEA) WAP Yokes AAP === Ng RN 1 ‏ا‎ ‎3 N ee] NS ‏أ‎ ‎١) 1 ‏لحل الت‎ ‏شكل ؟د‎ ‏أ‎ ٠
    ‎mgr,‏ انحن جر ني مرج جر جحي ‎IFAT‏ م ‎a AE‏ ا ع ‎h‏ 5 ‎id ; =‏ ل 1 كي ‎A 1 4‏ ‎i {=‏ ل ‎Po‏ 1 8 ‎u i‏ ان ‎vi‏ ‏\ 1 اجا عبر رار 7 ‎an‏ ‎Hk‏ ل ‎x : i fet‏ ‎Lr 7‏ ااا ‎oe ¥ - es‏ ا ا حك الم ‎ar RE‏ اجن الف ير ا الس ل ‎EH NERY‏ > ‎ON | 8 HEH i‏ اا ل ضر طم ا ‎EL‏ ال ا ل[ مسا اا ‎REE‏ الا بز ذل ال ل ا احا ا أ م 1 1 الا ا ‎en‏ ‎dow‏ ا ا ‎“hh | 1H 0 1 wd‏ ‎PA TH OBE : HS 7‏ 6 ‎a Pod : & 8 3 i 3 Be‏ ‎usb Bay A eo‏ 3 ا ‎NE: SF‏ . “اماع ل ‎Se =A CH RR | RE‏ ‎HOHE 8 5 i i‏ ال ‎H NE <3 3 > x EB‏ ‎WE yy EB THY‏ مد 0 0 13 8 0 8 ذا ‎HEH‏ 1 ا ا 8880 ‎JERE‏ ‏4[ از لي © ‎$B R‏ ‎RR ki 1 8 Ey 2‏ ل ‎Fan 0 3 R 3 0 3 i‏ ‎5d‏ ل 1 ‎we‏ ‎ne 2‏ ال ا ما 08 ‎J HH OB‏ د 8 8 : ‎PY‏ 3 4 1 ‎a 3 § +‏ 8 ا ‎rrr‏ ‎a Yd NEHER SHE ©‏ سمل ‎i] 5 8-8 ERE‏ ‎Fe 2١ 8B Hoa 1‏ ا 8 8 لخ 8 ما ‎SE‏ ا ‎TEN‏ ‏ما ‎NE SEE EE‏ ل 1 ‎GEN‏ 2 ال ل 8 ا 1 ‎i‏ ما 4 سد ما 0[ 22305 ‎A UBER‏ ‎THER‏ 5 لا نا ‎LER 8 Fel‏ > ‎Wong 8 8 HER‏ ‎LAE‏ د ل ‎eo] i STEN‏ 8 ‎IS OR Mr RO‏ 22 ا ادن ا ‎Bf 8 § 5 Sn,‏ ا 1 9 ‎a‏ ‏- ما ‎ant BR 1 FEH‏ ‎AHR RL I‏ ‎SET EN EE, :‏ ‎wt 7 TTY‏ 1 4 ‎v‏ 3 ا 1 ¥ 2 3 ¥ 0 2 1 1 5 م ‎١‏ ‏ب << 1 ‎i i‏ ‎Po‏ ا 4 ‎TEER‏ 1 ا ا 3 ‎x ft 6‏ ‎3s Ln TRUER 13 ~‏ ‎SS APNEA‏ ما ني اتام كد ا شكل ‎AY‏ ‎٠‏ أ
    وج ست ‎Fi‏ 1 ا ‎DL SER‏ اه يي 7 ‎Hoe Fe, rs)‏ ‎pe = J :‏ 34 ‎Fe :‏ : & { : 3 ٍ 0 + سبي إْ 0 4 ّ سين : ‎oa 4‏ \ 3 ‎J i 3 i‏ ل ‎irae‏ 5 ‎Ey 7‏ 4 53 3 > يا ¥ ل ‎i} vA‏ | بان ججح ا ‎Hc: EE = Seed‏ ‎THC NEE 1‏ 2 ‎A 8: | ٍ 4 4‏ § . 0 ما ؟* ; : ‎i} i‏ ما © : 5 5 ‎SA‏ 1 5 نل ل ل ‎iA 23 i SE‏ ‎XH 3 3‏ 3100 35> 3 ا ا 9 ‎CE EE OR ROUTE 2‏ ‎HM SHS E 002‏ ‎TR B‏ ا ب 2 8 0 اع ب ما 804 1 ‎A FL ERE‏ 2 ل ‎Ri‏ : 8[ ‎I £3 Ee‏ 8 8 4 ‎Wo FB Rak | VEER od‏ ‎SET BEEBE Had i WW‏ ‎SEER EL Oh BRE uo‏ ‎SHEER 3 Bo | 3‏ ‎HS 2 oo TES‏ ‎8g ge‏ 3 8 8 2 4 ‎Gp aE 1 8‏ 3 ‎xX Cal I > ho 4‏ ‎i HEH di‏ ‎EERIE 8 83 i 3 Nd‏ لمح ‎a‏ 2 8 #8 £8“ 3 ا 8 ‎TER‏ ‎i A 3‏ § 8 ‎EHR‏ # را ‎EE‏ ‎A § 8 { § 4‏ ‎HE { 2‏ ‎vo 0‏ \ و ‎OH iH gb §‏ اللا ال اق ٍ ‎“xB 8 0 5‏ 6 ‎NH 3 3 8 0‏ 2 2 ‎i‏ الع ] : 8 ل ل د ‎NH 3 83 RYE‏ 5 4 ‎GRY E : SHB L‏ 4 : اذا لم ل * ‎EEE‏ 1 ” ‎oN 4‏ 8 8 0 اال ل ‎akin HH‏ ‎i‏ اد ا : ل 0 ل 5 ا“ : 8 ا ذا ‎i 3 HER‏ م ا ‎a8‏ : 8 يل ل ‎AHEM‏ ; 8 1 8 ل ‎SIE CE BE 1 3 HH‏ ‎Bald Eh‏ / 4 80 2 ل 1 ا ‎bl 1 0 TB‏ 3 ‎rd‏ سمه م ع لا ل ‎i A 5‏ 1 1 5 © . 8 ‎be Trond‏ 15 + 0 ‎Nef ْ‏ 4 ‎Ai}‏ 1 ب 1 14 1 7 ‎Boo‏ #4 4 امن ‎f‏ ‎a 1‏ مس ‎g‏ ‎EAR‏ مم ا اال م ا 2 7 8 7 0 5 ال باك الال ليك او الا وال و لاا & 5 1 ¥ ‎oN‏ 3 ‎٠‏ أ
    4 1 Foy 5 Ty bad kad t ) ‏ا‎ : : b 2" f “Fo. 3 ‏هد يه لحي ع سا‎ af po ‏ب ا مو يسن‎ vm mse ng i ‏الا نبي‎ | 1 1 > 8 : 8 4 3 87 ‏إ‎ ‎i ‎i N 4 1 ; ْ ‏إْ‎ ِْ 3 i N
    § . 1 N : — : ww, 1 : ! nines | a i ‏ا لجان سر سات سي يسو‎ PRE CR ‏ا‎ ‎i 1 Poe i ‏أ‎ ™ 1 i 1 1 § i 1 i ; ‏ألسسسست ني‎ i - : i 3 i t ! H i 8 | i 3 ! ‏ل‎ i i 3 Ie ‘ HB : i Ae 3 i § : ‏ا ججح ل‎ 3 8 8 1 ‏جل جب : + سس , جججججم‎ 3 N 1 ‏ا‎ | i 0 i 1 © ‏ييا‎ SL J | ‏دام داع «ه‎ lll ‏يلا‎ 1 i 1 ‏أل ا حي 1 حير‎ REE ‏حبر الي‎ : 1 ; —— Walp ; i i ETT - od ‏ادل‎ i ‏وال نعم تم ييا‎ 1 11 4 ‏ا‎ Po badly Sow ; i EE [ - ‏د‎ : : Peis 4 2 8 > ‏سخ‎ i i i ih | |. | = EF NT i ‏ال‎ i : i BEE Ra - ‏ا‎ ‏ا‎ 1 i 0 1 i 3 131 - ْ: ‏سيا‎ Po RRR ; : ‏ال‎ ‎HEN i i ei i i ELE "0 1 - ! ; 1 i i ‏الجا م ا 3 ااا لض بجا ادا عه ااه اا‎ ٍ : i ! 1 — I. EE Pod i al bat 3 i i ih i} i i i ii al i 1 i $13 A ; ‏و ا‎
    IE. i ‏ا‎ ‎0 i 11 ‏م‎ con ‏ما ع دا‎ stead Sed rm ‏بلحت لحي‎ i i dm ‏ااا لقي م ارمع لحتو ليسم اماع يدام ار ليع جورم ويم ل‎ : ; ; t ‏ا اها‎ ev ‏ا ا‎ £ be mmm mi tt oe ee is i mn «ne mre re mrt ‏شكل ؟‎ 4
    TY.
    مدة سريان هذه البراءة عشرون سنة من تاريخ إيداع الطلب وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها أو سقوطها لمخالفتها لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية صادرة عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ؛ مكتب البراءات السعودي ص ب ‎TAT‏ الرياض 57؟؟١١‏ ¢ المملكة العربية السعودية بريد الكتروني: ‎patents @kacst.edu.sa‏
SA515370048A 2013-04-25 2015-10-25 جهاز مرشح كهرو كيميائي SA515370048B1 (ar)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
GB1307442.2A GB2513368B (en) 2013-04-25 2013-04-25 Process apparatus
PCT/GB2014/051297 WO2014174309A1 (en) 2013-04-25 2014-04-25 Electro-chemical filter apparatus

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SA515370048B1 true SA515370048B1 (ar) 2018-11-25

Family

ID=48579614

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SA515370048A SA515370048B1 (ar) 2013-04-25 2015-10-25 جهاز مرشح كهرو كيميائي

Country Status (21)

Country Link
US (1) US10093560B2 (ar)
EP (1) EP2989057B1 (ar)
JP (1) JP6541233B2 (ar)
KR (1) KR102125264B1 (ar)
CN (1) CN105452174B (ar)
AP (1) AP2015008866A0 (ar)
AU (1) AU2014259153B2 (ar)
BR (1) BR112015027006B1 (ar)
CL (1) CL2015003133A1 (ar)
DK (1) DK2989057T3 (ar)
EA (1) EA032266B1 (ar)
ES (1) ES2940889T3 (ar)
FI (1) FI2989057T3 (ar)
GB (1) GB2513368B (ar)
IL (1) IL242253A (ar)
MX (1) MX2015014991A (ar)
PT (1) PT2989057T (ar)
SA (1) SA515370048B1 (ar)
SG (1) SG11201508762RA (ar)
WO (1) WO2014174309A1 (ar)
ZA (1) ZA201508649B (ar)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ITMI20132015A1 (it) * 2013-12-03 2015-06-04 Industrie De Nora Spa Cella elettrolitica dotata di coppie concentriche di elettrodi
CA2960825C (en) * 2014-10-09 2021-06-15 De Nora Water Technologies, LLC Electrocoagulation reactor
KR101686138B1 (ko) * 2014-12-23 2016-12-28 (주) 테크윈 전해모듈
GB2556949A (en) * 2016-11-29 2018-06-13 Roseland Holdings Ltd Electrochemical cell assembly and method for operation of the same
GB2557187A (en) * 2016-11-29 2018-06-20 Roseland Holdings Ltd Electrochemical cell assembly and method for operation of the same
SG10202111432YA (en) * 2017-04-14 2021-12-30 Evoqua Water Tech Llc Internal electrical connections for concentric tubular electrochemical cells
EA201992043A1 (ru) * 2017-04-14 2020-03-26 Эвокуа Уотер Текнолоджиз Ллк Новые регуляторы потока жидкости для самоочищающихся концентрических трубчатых электрохимических ячеек
DK3395768T3 (en) * 2017-04-28 2021-05-25 Nat Oilwell Varco Norway As Electrode assembly, system and method for inactivating organic material in a flow of water
CN107188274A (zh) * 2017-06-12 2017-09-22 深圳市瑞成环保设备有限公司 一种多级渗透电解机
WO2019006323A1 (en) * 2017-06-30 2019-01-03 Ohio University DECONTAMINATION OF FLUIDS BY JOULE HEATING
KR102505854B1 (ko) * 2018-01-26 2023-03-03 삼성전자 주식회사 집적회로 장치의 제조에 사용되는 화학 용액 필터 구조체 및 이를 포함하는 화학 용액 공급 장치
CN110342613A (zh) * 2018-04-03 2019-10-18 华东理工大学 一种电化学微滤水处理方法
CN108726642A (zh) * 2018-06-05 2018-11-02 浙江大学 利用bdd电极活化硫酸盐高效降解中碱性废水中难降解有机污染物的方法
DE102018212128A1 (de) * 2018-07-20 2020-01-23 Audi Ag Deionisationsvorrichtung, Kühleinrichtung und Verfahren zur Deionisation einer Flüssigkeit
EP3640217B1 (en) * 2018-10-15 2021-07-21 National Oilwell Varco Norway AS Electrode assembly and method for inactivating organic material in a flow of water
CN110240315A (zh) * 2019-06-19 2019-09-17 成都国盛环境保护技术有限公司 用于胍胶压裂返排液除硼处理循环再利用的方法及其装置
KR102120717B1 (ko) * 2019-11-14 2020-06-10 주식회사 에프에이치아이코리아 이온화된 세균 멸균기
CN111252966B (zh) * 2020-02-19 2024-07-19 珠海格力电器股份有限公司 一种复合滤芯组件和净水系统
CN111573922A (zh) * 2020-06-02 2020-08-25 浙江大学 一种利用旋流和电化学处理生活垃圾渗滤液的装置及方法
EP4200482A1 (en) * 2020-08-21 2023-06-28 MAG Aerospace Industries, LLC Fluid recycling unit for aircraft
CN112919700A (zh) * 2020-12-08 2021-06-08 北京师范大学 一种以多级光电管深度处理高盐有机废水的反应器
CN112940249B (zh) * 2021-01-28 2023-04-07 暨南大学 一种基于内过滤流的三维电极均质聚吡咯纳米线阵列的合成方法
CN113968648B (zh) * 2021-11-11 2023-04-07 河海大学 一种臭氧强化电过滤的水处理系统及处理水的方法
JP2024136519A (ja) 2023-03-24 2024-10-04 ヤンマーホールディングス株式会社 被処理水の浄化装置および浄化システム
CN116135796A (zh) * 2023-04-06 2023-05-19 东华大学 环状碳纤维电极电催化-臭氧耦合装置及废水处理方法

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB759275A (en) * 1953-10-19 1956-10-17 Permutit Co Ltd Improvements in electrolytic apparatus
US3915822A (en) * 1974-05-22 1975-10-28 Grace W R & Co Electrochemical system with bed sections having variable gradient
US4014767A (en) * 1974-10-18 1977-03-29 Ametek, Inc. Self-contained waste disposal system including self-cleaning filter
GB1578809A (en) * 1977-08-17 1980-11-12 Atomic Energy Authority Uk Electrophoretic separation apparatus
JPH06328081A (ja) * 1993-05-25 1994-11-29 Tokyo Yogyo Co Ltd 多重円筒状電極電解凝集装置
JPH09253653A (ja) * 1996-03-21 1997-09-30 Konica Corp 円筒型電解槽および水処理方法
JP2000033379A (ja) * 1998-07-16 2000-02-02 Sanyo Electric Co Ltd 電解殺菌装置
US6627053B2 (en) 1999-12-14 2003-09-30 Sanyo Electric Co., Ltd. Water treatment device
US8329037B2 (en) * 2000-08-17 2012-12-11 Carew E Bayne Filter apparatus and method of removing organic waste
JP4032377B2 (ja) * 2001-12-04 2008-01-16 株式会社オメガ 電解装置
TWI277473B (en) * 2002-01-31 2007-04-01 Ebara Corp Electrolytic processing apparatus and method, fixing method, fixing structure for ion exchanging member
JP3837380B2 (ja) * 2002-11-21 2006-10-25 株式会社エルム 廃水浄化装置
JP4353772B2 (ja) 2003-11-07 2009-10-28 三洋電機株式会社 電解水生成装置
JP2006346540A (ja) * 2005-06-14 2006-12-28 Ebara Corp 排水の処理方法及び装置
TW200840120A (en) * 2007-03-20 2008-10-01 Industrie De Nora Spa Electrochemical cell and method for operating the same
WO2011163215A1 (en) * 2010-06-21 2011-12-29 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for desalination and purification
US20130146474A1 (en) * 2011-12-13 2013-06-13 Aquaox Inc. Mesh electrode electrolysis apparatus and method for generating a sanitizing solution

Also Published As

Publication number Publication date
EA201592045A1 (ru) 2016-04-29
US20160090314A1 (en) 2016-03-31
EA032266B1 (ru) 2019-05-31
WO2014174309A1 (en) 2014-10-30
EP2989057A1 (en) 2016-03-02
AU2014259153A1 (en) 2015-12-10
AP2015008866A0 (en) 2015-11-30
KR20160029009A (ko) 2016-03-14
GB2513368A (en) 2014-10-29
PT2989057T (pt) 2023-03-31
CN105452174B (zh) 2019-12-10
EP2989057B1 (en) 2023-01-25
ES2940889T3 (es) 2023-05-12
BR112015027006A2 (pt) 2017-07-25
KR102125264B1 (ko) 2020-06-23
JP2016516577A (ja) 2016-06-09
DK2989057T3 (da) 2023-04-03
BR112015027006B1 (pt) 2022-10-11
CL2015003133A1 (es) 2016-08-05
SG11201508762RA (en) 2015-11-27
GB201307442D0 (en) 2013-06-05
ZA201508649B (en) 2017-08-30
GB2513368B (en) 2016-01-27
US10093560B2 (en) 2018-10-09
AU2014259153B2 (en) 2018-03-01
IL242253A (en) 2017-12-31
CN105452174A (zh) 2016-03-30
MX2015014991A (es) 2016-07-21
JP6541233B2 (ja) 2019-07-10
FI2989057T3 (fi) 2023-04-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SA515370048B1 (ar) جهاز مرشح كهرو كيميائي
US11046597B2 (en) Method of membrane-coupled electrochemical advanced oxidation and its application device for water purification and water purification system using of the same
Valero et al. Electrodialysis technology: theory and applications
Sandoval et al. Influence of reactor design on the electrochemical oxidation and disinfection of wastewaters using boron-doped diamond electrodes
EP3368486B1 (en) Method for electrodisinfection
CA2187617A1 (en) Electrolytic water treatment
US9688550B2 (en) Electrolytic apparatus and method for treating water to remove nitrates, phosphates, arsenates, and molecules of high molecular weight
US20200002195A1 (en) Method and apparatus for electrochemical purification of wastewater
JP2002531704A (ja) 電気分解装置、水溶液の精製方法及び化学物質の合成方法
GB2515324A (en) Electrolytic advance oxidation processes to treat wastewater, brackish and saline water without hydrogen evolution
DE102008004663B4 (de) Verfahren zur elektrochemischen Hygienisierung und Keimminderung von biologisch gereinigtem Abwasser, insbesondere häuslichem Abwasser, und von Abwasserteilströmen und Vorrichtung dazu
CN101468835B (zh) 自洁式水体杀菌消毒器
JP2008100174A (ja) 生活用水供給方法及び装置
WO2006057474A1 (en) Electrolytic sterilizer adopting combination serial and parallel connection manner using mesh-type electrode and method of remote controlling same
Rodrigo et al. Electrochemical Advanced Oxidation Processes
CN115066401A (zh) 废水处理系统及废水处理方法
KR20230132268A (ko) 일정한 방향의 순흐름을 이용한 탈염 장치 및 탈염 방법
Tiwari et al. Sustainable power production and purification of water
KR20210050017A (ko) 산성수 중성화 변환형 이온수기
AU2004240145A1 (en) Water treatment process
ZA200207671B (en) Method and apparatus for the on-site generation of a gas.