SU1370086A1 - Способ обработки воды - Google Patents

Способ обработки воды Download PDF

Info

Publication number
SU1370086A1
SU1370086A1 SU853963093A SU3963093A SU1370086A1 SU 1370086 A1 SU1370086 A1 SU 1370086A1 SU 853963093 A SU853963093 A SU 853963093A SU 3963093 A SU3963093 A SU 3963093A SU 1370086 A1 SU1370086 A1 SU 1370086A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
magnetic field
intensity
electric field
water
electrodes
Prior art date
Application number
SU853963093A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Григорьевич Горлач
Original Assignee
Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Института Им.Ф.Э.Дзержинского
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 Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Института Им.Ф.Э.Дзержинского filed Critical Южный Филиал Всесоюзного Теплотехнического Института Им.Ф.Э.Дзержинского
Priority to SU853963093A priority Critical patent/SU1370086A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1370086A1 publication Critical patent/SU1370086A1/ru

Links

Landscapes

  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к области обработки воды электрохимическим методом и позвол ет снизить энергозатраты и упростить процесс. Обработку воды ведут в бездиафрагменном электролизере с использованием нерастворимых электродов при одновременном положений однородного магнитного пол , линии индукции которого перпендикул рны направлению электрического пол  при отношении напр женности магнитного пол  к напр женности электрического пол  1:(1/3-2). 2 табл.

Description

со Kj
00 9У
11370086
Изобретение относитс  к обработке воды электрохимическим методом.
Цель изобретени  - снижение энергозатрат и упрощение процесса.
Пример 1. Электролизу подвергают воду с солесодержанием 3,0 г/л и величиной рН 7, 8 в услови х проточной бездиафрагменной
 чейке с нерастворимьми графитовыми электродами. Рассто ние между электродами 1010 м, площадь электро- 4 У
дов 15 10 м , напр жение электрозлектрохимической  чейки с равновели- ю в бездиафрагменной электрохимической кими графитовыми электродами пр моугольной формы, соединенными по монопол рной схеме. Разделение католита анолита осуществл ют магнитным полем, создаваемым двум  одинаковыми коак- 15 лиза 40 В. Изменение рН обрабатьшаемой воды отсутствует.
Применение известного способа обработки водных растворов дл  электролиза воды с солесодержанием 1,5- 20 3 г/л в бездиафрагменной электрохимической  чейке с нерастворимыми электродами с целью получени  катодно- и аноднопол ризованной воды с достаточно высоким изменением величины актив- 25 ной реакции среды (рН) не эффективно , вследствие того, что полиградиентное магнитное поле, создаваемое намагниченной ферр итовой пластинкой с чередующимис  магнитными и 30 немагнитными зонами, существует у поверхности электрода только между магнитными зонами, т.е. поле накладываетс  локально на часть приэлек- тродного объема обрабатываемой воды, -jg В результате не удаетс  предотвратить электромиграцию ионов гидро- оксила и водорода к соответствующим электродам. Так, например, при обработке воды с солесодержанием - 40 3 г/л и величиной рН 7,8 по известному способу получаетс  католит с рН 9,4 и анолит с рН 6,2. При увеличении напр женности полиградиентного магнитного пол  эффективсиальными катушками, в которых ток протекает в одном направлении. При этом,катушки устанавливают таким образом , чтобы электрическое поле элек- трохимической  чейки пересекало магнитные силовые линии (линии индукции), Магнитное поле также может создаватьс  проводником, помещенным внутрь катушки и заканчивающимс  полосами, прилегающими к стенкам корпуса электрохимической  чейки.
Рассто ние между электродами
10-10 м, площадь электродов Ч- г
Ъ
МО м напр жение электролиза 36- 60 В. Напр женность магнитного пол  измен ют в пределах 8,0-20,0-10 А/м, Расход воды через электрохимическую  чейку составл ет 0,2 л/мин.
Полученные данные приведены в табл. 1 .
П р и м е р 2. Электролиз воды с рН 7,8 провод т при различных величинах напр женности магнитного пол , в котором размещают бездиаф- рагменную электрохимическую  чейку с с графитовыми электродами. Рассто ние между электродами 10-10 м.
Параметры обработки воды: плотность тока на электродах 600 А/м нал- 45 ность обработки не повышаетс , р жение электролиза 40 В, врем  электролиза 20 мин.
Напр женность электрического пол 
По данному способу использ однородное магнитное поле, магн индукци  которого одинакова во точках, что позвол ет эффективн
Е
и
4-10
в/м.
где и - напр жение электролиза;
1 - рассто ние между электродами .
Полученные данные приведены в табл. 2.
Из табл. 2 видно,что с увеличением напр женности магнитного пол 
по сравнению с напр женностью электрического пол  менее чем в 3 раза и более чем в 6 раз снижаетс  выход католита и анолита и уменьшаетс  степень изменени  рН обрабатываемой в оды.
Пример 3. Электролиз воды с солесодержанием 3 г/л осуществл ют
 чейке с нерастворимьми графитовыми электродами. Рассто ние между электродами 1010 м, площадь электро- 4 У
дов 15 10 м , напр жение электров бездиафрагменной электрохимической лиза 40 В. Изменение рН обрабатьшаеность обработки не повышаетс ,
По данному способу используют однородное магнитное поле, магнитна  индукци  которого одинакова во всех точках, что позвол ет эффективно
воздействовать на выход ионов ОН и Н по всему приэлектродному объему обрабатываемой воды, как у катода, так и у анода. Регулирование напр женности однородного магнитного пол 
осуществить значительно проще, чем полиградиентного пол .
Кроме того, регулиру  соотношение напр женностей магнитного и электрического полей, можно добитьс  мак 1370086
симально возможного выхода католита дов при одновременном наложении и анолита. При этом, вектор индукции магнитного пол  и разделение католи- магнитного пол  направлен перпенди- та и анолита, отличающий- кул рно направлению электрического с   тем,что,с целью снижени  энергозатрат и упрощени  процесса,электрохимическую обработку ведут в без- диафрагменном электролизере при напол . Пересечение полей, отличное
,0
от 90 , приводит к снижению выхода продуктов электродных реакций разложени  воды.
ложении однородного магнитного пол , 10 линии индукции которого перпендикул рны направлению электрического пол  при .соотношении напр женности магнитного пол  к напр женности электрического пол  (3-1): 1.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ обработки воды, включающий электрохимическую обработку с использованием нерастворимых электроложении однородного магнитного пол , линии индукции которого перпендикул рны направлению электрического пол  при .соотношении напр женности магнитного пол  к напр женности электрического пол  (3-1): 1.
    Т а б л и ц а 1
    Таблица2
    7.50,3 7,40,4
    3,24,6
    2.65,2 2,15,7
SU853963093A 1985-10-14 1985-10-14 Способ обработки воды SU1370086A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853963093A SU1370086A1 (ru) 1985-10-14 1985-10-14 Способ обработки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU853963093A SU1370086A1 (ru) 1985-10-14 1985-10-14 Способ обработки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1370086A1 true SU1370086A1 (ru) 1988-01-30

Family

ID=21200642

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU853963093A SU1370086A1 (ru) 1985-10-14 1985-10-14 Способ обработки воды

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1370086A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476383C2 (ru) * 2008-06-16 2013-02-27 Юрий Александрович Тен Способ активации воды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 903302, кл. С 02 Р 1/46, 1980. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476383C2 (ru) * 2008-06-16 2013-02-27 Юрий Александрович Тен Способ активации воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3926754A (en) Electrochemical contaminant removal from aqueous media
EP1386887A1 (en) A method for producing electrolyzed water
US4772369A (en) Electromagnetic treatment of water
SU1370086A1 (ru) Способ обработки воды
JPH01218682A (ja) 電解水調整方法及び装置
US3335078A (en) Bipolar cell for electrolytically treating water
JP2791889B2 (ja) 電解殺菌水または中性無菌水製造装置
SU903302A1 (ru) Способ электрохимической очистки водных растворов и электролизер дл его осуществлени
IL34091A (en) An apparatus for the electrolysis of sea water or other saline solutions,especially for their sterilization
SU1726389A1 (ru) Способ обескремнивани воды
JPH0910769A (ja) 電解イオン水の製造方法
SU882944A1 (ru) Электролизер дл обработки воды
JPH0731976A (ja) 電解イオン水生成装置
RU2129531C1 (ru) Способ электрокоагуляционной очистки сточных вод
SU783238A1 (ru) Способ коагул ции коллоидных частиц
RU2128145C1 (ru) Способ электролиза с управлением процессом электрохимической обработки водных растворов и электролизер
JPS6328489A (ja) 磁化イオン水の生成方法及び装置
SU897897A1 (ru) Способ получени порошка магнетита
JPH0686984A (ja) 廃水処理装置における電極構造
SU1583360A1 (ru) Способ хлорировани воды
SU843866A1 (ru) Способ рассолени и рассолонцевани пОчВы
SU1201230A1 (ru) Способ очистки воды
JPH06220699A (ja) 鉄鋼材料の電解酸洗装置
SU697606A1 (ru) Способ получени берлинских белил
SU1062320A1 (ru) Способ травлени электропроводной ленты