SU1454507A1 - Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени - Google Patents

Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени Download PDF

Info

Publication number
SU1454507A1
SU1454507A1 SU843735555A SU3735555A SU1454507A1 SU 1454507 A1 SU1454507 A1 SU 1454507A1 SU 843735555 A SU843735555 A SU 843735555A SU 3735555 A SU3735555 A SU 3735555A SU 1454507 A1 SU1454507 A1 SU 1454507A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrodes
granules
polydisperse
emulsion
cleaning
Prior art date
Application number
SU843735555A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Евгеньевич Скачков
Иван Степанович Лавров
Сергей Михайлович Тимонов
Original Assignee
Ленинградский Технологический Институт Им.Ленсовета
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 Ленинградский Технологический Институт Им.Ленсовета filed Critical Ленинградский Технологический Институт Им.Ленсовета
Priority to SU843735555A priority Critical patent/SU1454507A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1454507A1 publication Critical patent/SU1454507A1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Electrostatic Separation (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к очистке диэлектрических сред электрическими методами и может быть использовано дл  очистки жидких тошшв и других горюче-смазочных материалов, обладающих высокими диэлектрическими свойствами . Цель изобретени  - повышение эффективности, упрощение конструкции, .обеспечение регенерации электродов   полидисперсных частиц. Изобретение заключаетс  в пропускании жидкости через слой токопровод щих полидисперсных гранул, зар женных разноименными зар дами и приведенных в колебательное движение поперек потока жидкости в электрическом поле. Цри этом электроды выполнены в виде сеток , расположенных вдоль корпуса, .образующих угол 1-3 в сторону движени  потока, полидисперсные гранулы вьтолнены из электропроводного материала , его объемна  концентраци  находитс  в пределах 1,9-2,45 об.% а размер 0,6-1,2 мм. 2 с.п. ф-лы, 3 ил. Р (Л

Description

Изобретение относитс  к способам электроочистки диэлектрических сред, ,в частности жидкостей, от эмульсионной воды и механических примесей к может быть использовано дл  тонкой очистки жидких реактивных,дизельных ТОГО1ИВ и других горюче-смазочных материалов , обладающих высокими диэлектрическими свойствами.
Цель изобретени  - повьппение эфг фективности, упрощение конструкции и обеспечение регенерации электродов и полидисперсных частиц.
На фиг. 1 изображена схема установки дл  осуществлени  способа; на фиг. 2 показана схема устройства реализующего предложенный способ; на
фиг 3 показано сечение устройства по А-А на фиг. 2.
Приведенные электростатическим по- :лем в автоколебательное движение меж- 5 ду электродами гранулы токопровод ще- го полидисперсного материала (ТПМ) создают подвижную, знакопеременную, пространственно устойчивую решетку, Q через которую пропускаетс  загр знен па  диэлектрическа  жидкость. При колебани х гранул ТПМ в межэлектродном пространстве создаетс  сильна  пространственно динамическа  неоднород- 5 ность электрического пол , за счет чего концентраци  частиц загр знений :У поверхности гранул ТПМ повьш1аетс , что приводит к интенсивной коагул ции (коалесценции) частиц дисперсной
СП
фазы, Повьшению концентрации частиц дисперсной фазы вокруг Т1Ш способ- |ствуют также гидродинамические и специфические силы Бьеркнесса. Кроме того , в зоне очистки частицы дисперсной фазы, контактиру  с колеблющимис  гранулами ТПМ, получают свободный зар д, что интенсифицирует процесс транспортировки к электродам частиц ;загр знений, где и осуществл етс  ре- Iгенераци  гранул ТПМ и самих электродов за счет их механического взаимодействи . Одновременно повышаетс  качество очистки за счет трго, что колеблющиес  гранулы ТПМ предотвращат ют образование токопровод щих цепочек из частиц загр знений, механически разруша  их. .
Установка дл  реализации способа (фиг. 1) содержит емкость 1, шестеренчатый насос 2, термостатированную-, емкость 3, снабженную регул тором 4 уровн  пр мого действи , источник 5
„ 5
напр жении питани  установлена фтор- пластова  сетка 25. Напр жение питани  к электродам подводитс  через специальные токоподводы 26 и 27 в корпусе 13 и каркасах 16 и 17. Приготовленную эмульсию вода - топливо ТС-1 с обводненностью 1 .об.% и размером капелек 0,5 - 35 мкм насосом 10-2 перекачивают в емкость 3, где эмульси  термостатируетс  при t . Далее эмульси  самотеком поступает в - устройство 12 (посто нный уровень жидкости в емкости 3 под 15 держиваетс  регул тором 4 уровн ). Расход жидкости дл  всех опытов пос то нен и составл ет 25 л/ч. Общий объем очищаемой эмульсии - 3 л. Испы тани  провод т в устройстве 12 (фиг. 20 с гранулами ТПМ - титановыми сферам размером 2 R 0,6 - 1,2 мм. Объемна  концентраци  сГ в межэлектродном пространстве варьируетс  от О до 4% угол между электродами oL устанавлипитани , киловольтметр 6, микроампер- 25 вают равным 2°, Очищенна  жидкость метр 7, мерную емкость 8, частотомер- собираетс  в емкости 8 и анализиру- хронометр 9. Топливно-запорна  армаjтура 10 и 11 служит дл  подключени  к магистрали устройства 12 дл  очист- ки.
i ..Устройство 12 дл  очистки состоит из прозрачного диэлектрического кор- ; пуса 13, вьшолненного из органическо- I го стекла, двух фторпластовых втулок Г14 и 15, двух пластмассовых каркасов I 16 и 17, на которых укреплены электроды 18 и 19, выполненные из латун-- ной сетки с размером  чейки 0,4 Х X. 0,4 мм, причем электроды 18 и 19 образуют между собой некоторый угол ,( (1 - з) . Дл  обеспечени  герметичности устройства корпус 13 закрыт штуцерами 20 и 21, посредством которых осуществл етс  подвод загр зненной жидкости (штуцер 20) и отвод очищенной жидкости (штуцер 2l),B штуцере 20 имеетс  трубочка 22 дл  слива скоагулированной воды и других примесей из сборника 23. Дл  прохода скоа- гулированных загр знений в сборник 23 во втулке 14 предусмотрены отверсти  . В кач€;стве токопровод щего полидисперсного материала в испытани х использовались титановые шарики размером 0,6 - 1,2 мм (линейный закон распределени  по размерам). Дл  предотвращени  выпадани  шариков 24 из межэлектродного пространства при нулевом расходе среды и выключенном
35
етс  ее обводненность. Напр жение н электроды 18 и 19 подаетс  от источ ника 5 питани  (унипол рное соеди30 нение - плюсова  клемма источника и электрод 19 заземлены)..Напр женнос пол  в межэлектродном пространстве Eg рассчитываетс  по среднему значе нию величины рассто ни  между электродами 18 и 19. Устойчивые колебани  токопровод щих сфер между электродами наблюдаютс  при напр женное т х под , начина  с Е, 0,98 кВ/см (пpи.pacicoдe 1%-ой эмульсии 25 л) д
40 8 кВ/см. Экспериментально установле но, что наилучший эффект очистки на людаетс  при сГ 1,90 - 2,45 об.% дл  EQ 1-8 кВ/см.

Claims (2)

1. Электродинамический способ очист.ки диэлектрических жидкостей, включающий подачу жидкости в зону
50 очистки и обработку ее в неоднородном электрическом поле- в слое полидисперсных гранул, отличающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности, жидкость проgg пускают через слой электропроводных полидисперсных гранул, зар женных разноименными зар дами и приведенны в колебательное движение поперек по тока жидкости.
5
напр жении питани  установлена фтор- пластова  сетка 25. Напр жение питани  к электродам подводитс  через специальные токоподводы 26 и 27 в корпусе 13 и каркасах 16 и 17. Приготовленную эмульсию вода - топливо ТС-1 с обводненностью 1 .об.% и размером капелек 0,5 - 35 мкм насосом 10-2 перекачивают в емкость 3, где эмульси  термостатируетс  при t . Далее эмульси  самотеком поступает в - устройство 12 (посто нный уровень жидкости в емкости 3 под- 15 держиваетс  регул тором 4 уровн ). Расход жидкости дл  всех опытов пос то нен и составл ет 25 л/ч. Общий объем очищаемой эмульсии - 3 л. Испытани  провод т в устройстве 12 (фиг.2) 20 с гранулами ТПМ - титановыми сферами, размером 2 R 0,6 - 1,2 мм. Объемна  концентраци  сГ в межэлектродном пространстве варьируетс  от О до 4%, угол между электродами oL устанавли25 вают равным 2°, Очищенна  жидкость собираетс  в емкости 8 и анализиру-
вают равным 2°, Очищенна  жидкость собираетс  в емкости 8 и анализиру-
етс  ее обводненность. Напр жение на электроды 18 и 19 подаетс  от источника 5 питани  (унипол рное соединение - плюсова  клемма источника и электрод 19 заземлены)..Напр женность пол  в межэлектродном пространстве Eg рассчитываетс  по среднему значению величины рассто ни  между электродами 18 и 19. Устойчивые колебани  токопровод щих сфер между электродами наблюдаютс  при напр женное т х под , начина  с Е, 0,98 кВ/см (пpи.pacicoдe 1%-ой эмульсии 25 л) да
8 кВ/см. Экспериментально установлено , что наилучший эффект очистки наблюдаетс  при сГ 1,90 - 2,45 об.% дл  EQ 1-8 кВ/см.
Формула изобретени 
1. Электродинамический способ очист.ки диэлектрических жидкостей, включающий подачу жидкости в зону
очистки и обработку ее в неоднородном электрическом поле- в слое полидисперсных гранул, отличающийс  тем, что, с целью повышени  эффективности, жидкость пропускают через слой электропроводных полидисперсных гранул, зар женных разноименными зар дами и приведенных в колебательное движение поперек потока жидкости.
2. Устройство дл  осуществлени  электродинамического способа очистки диэлектрических жидкостей, содержащее корпус из диэлектрического материала с патрубками ввода и вывода жидкости, снабженными сетками из диэлектриче- . ского материала, электроды, соединенные с источником посто нного тока, и полидисперсные гранулы, расположенные между электродами, отличающеес  тем, что, с целью повьшени 
эффективности очистки, упрощени  конструкции и обеспечени  регенерации электродов и полидисперсных гранул, электроды вьтолнены в виде сеток, расположенных вдоль корпуса, образующих угол 1-3 в сторону движени  потока, полидисперсные гранулы вьтолнены из электропроводного материала, их объемна  концентраци  находитс  в пределах 1,9 - 2,45 об.%, а размер 0,6 - 1,2 мм..
Фиг. Г
2f
f5
20
23
22
tpi/e. 2
A-A
13
Фаг. J
SU843735555A 1984-05-04 1984-05-04 Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени SU1454507A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843735555A SU1454507A1 (ru) 1984-05-04 1984-05-04 Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU843735555A SU1454507A1 (ru) 1984-05-04 1984-05-04 Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1454507A1 true SU1454507A1 (ru) 1989-01-30

Family

ID=21117004

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU843735555A SU1454507A1 (ru) 1984-05-04 1984-05-04 Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1454507A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР 850122, кл. В 01 D 17/06, 1979. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3564366B2 (ja) 除塵装置
US4189308A (en) High voltage wetted parallel plate collecting electrode arrangement for an electrostatic precipitator
US5106468A (en) Electrophoretic separation
CN102021020A (zh) 基于介电泳破乳机理的新型原油电脱水、脱盐方法和设备
JPH08173841A (ja) 静電沈澱器および炭素粒子収集方法
CN112505302A (zh) 一种连续流动的电场协同介质聚结破乳效果评测系统
US1095893A (en) Process of and apparatus for treating water.
SU1454507A1 (ru) Электродинамический способ очистки диэлектрических жидкостей и устройство дл его осуществлени
US3936376A (en) Method for collecting scale formations in water pipes
SE8201461L (sv) System och apparatur for talloljeutvinning
RU2357931C2 (ru) Устройство для холодного опреснения, активации и очистки воды из любого природного источника
JPH0468002B2 (ru)
Tarantsev Modeling of the processes of coagulation and dispersion of water in low-conductive fluids in an electric field
KR101983576B1 (ko) 마이크로버블을 이용한 습식 전기집진장치
US4444637A (en) Electrical treating apparatus having electrode cleaner
US4206031A (en) Foam generating method and apparatus
SU602696A1 (ru) Вибрационна насосна установка
SU716569A1 (ru) Акустический фильтр
US987116A (en) Apparatus for separating and collecting particles of one liquid suspended in another liquid.
SU978934A1 (ru) Устройство дл распылени жидких сред
SU943267A1 (ru) Электрокоагул тор
RU42188U1 (ru) Электрический очиститель диэлектрических жидкостей и газов
RU2029597C1 (ru) Устройство для разделения водомасляных эмульсий
SU1269804A1 (ru) Устройство дл очистки диэлектрических жидкостей
SU827171A1 (ru) Устройство электроочистки газов