SU891835A1 - Способ регенерации напорных фильтров - Google Patents

Способ регенерации напорных фильтров Download PDF

Info

Publication number
SU891835A1
SU891835A1 SU802878855A SU2878855A SU891835A1 SU 891835 A1 SU891835 A1 SU 891835A1 SU 802878855 A SU802878855 A SU 802878855A SU 2878855 A SU2878855 A SU 2878855A SU 891835 A1 SU891835 A1 SU 891835A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
filter
water
oxygen
filters
explosion
Prior art date
Application number
SU802878855A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Алексеевич Козлов
Юрий Павлович Ледян
Original Assignee
Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт
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 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт filed Critical Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт
Priority to SU802878855A priority Critical patent/SU891835A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU891835A1 publication Critical patent/SU891835A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/20Hydro energy

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Non-Metals, Compounds, Apparatuses Therefor (AREA)

Description

Изобретение относитс  к водному хоз йству и может быть использовано в устройствах дл  осветлени  и очис ки воды, например, при водозаборе. Известен способ регенерации напо ных фильтров, включакиций воздействи иа фильтр электрическими импульсами высокого напр жени  с помощью генератора и электродов Cl. Известен также способ регенераци напорных фильтров, включающий воздействие на фильтр с внутренней его стороны гидродинамическими импу снымй нагрузками. Импульсные гидродинамические нагрузки возникают за счет мощного электрического разр да создаваемого с внутренней стороны фильтра 21. Недостаток известных способов состоит в том, что он требует сложного специального оборудовани , высокого напр жени  и значительных энергозатрат. Цель изобретени  - уменьшение энергозатрат. Поставленна  цель достигаетс  тем, что гидродинамические импуль;сные нагрузки генерируютс  за сче взрыва смеси водорода и кислорода   камере, соединенной с фильтром. Способ осуществл ют следующим об разом. . . L С внутренней стороны фильтра раположена электролизна  камера в виде массивного колпака, открытым концом обращенного к фильтру. Осуществл ют процесс |9лектропиза воды путем подключени  электродов к полюсам источника ftocTOHBijOTo тока, тем сдавай обеспечива  движение электронов от катода к аноду. Не зависимо от состава растворенных солей, оснований и кислот, а также материала электродов на катоде выдел етс  водород, а на аноде - кислород. Вьздел юща с  смесь состоит из двух объемов водорода и одного объема кислорода (гремучий газ). В присутствии паров воды, играющих роль катализатора , гремучий газ взрываетс  при поджигании, например от искры. Скорость распространенни  взрыва 3000-2000 м/с. При взрыве гремучего Таза протекает реакци  по уравнению , 2Н(+ 0. .+ 136,74 ккал. Гремучий газ вытесн ет воду из-под колпака: й скаплНв 11етс  в верхне Г ,зак  лтой части электролизной камеры. Лсюле накоплени  достаточного объема газа его взрывгирт, например, электри-
ческой искрой. За счет расширени  газа при сгораний взрывного вскипани  воды на поверхности газового пузыр  давление в электролизной камере резко повышаетс . Под действием импульса давлени  вода выбрасываетс  из открытого конца электролизной ка|меры и фильтр промываетс  обратным током воды. Смытый сор и рыба унос тс  потоком Bojpj, а при водозаборе из сто чей воды фильтр располагаетс  в камере, имеющей рыбо-отвод, куда поступают смытые тела..
Если фильтр установлен с возможностью перемещени , то при взрыве гремучего газа электролизна  камера резко смещаетс  вверх .за счет реактивной силы вытекающих из нее струй и приводит в движение фильтр. При резком толчке фильтра по ходу движени  всасываемой воды он промываетс  за счет обратного течени  воды через фильтр, так как скорость перемещени  фильтра больше скорости всасывани .
Так как дл  импульсной прбК&вки не требуютс  высокие давлени , то взрыв гремучего газа в электролизной камере не оказывает вредного воздействи  на ихтифауну водоемов. Объем газа зависит от плотности тока,, давлени , при котором осуществл етс  процесс, площади электродов и длительности осуществлени  электролиза
Значительный тепловой эффект реакции позвол ет получить высокую
.температуру в месте взрыва (около
2800°С).
При быстром нагреве жидкости она становитс  метастабильной и при определенной степени перегрева происходит ее бурное взрывное вскипание. Дл  воды температура взрывного вскипани  равна З02с. Поэтому, при взрыве гремучего газа на поверхности контакта газовой полости с жидкостью происходит ее взрывное вскипание.
После взрыва на его месте за счет взрывного вскипани  жидкости образуетс  парова  полость, котора , расшир  сь , оказывает давление на жидкост Этот импульс более длительный по сравнению с ударной волной и вносит существенный вклад в общую работу.
Осуществление предлагаемого способа не требует специального оборудовани , кроме того оно может размещатьс  на рассто нии от места взрыва , что важно, например, при работе устройства под водой.
При этом предлагаемый способ может быть осуществлен при безопасном напр жении 36 В, Интенсивность выделени  гремучего газа при электролизе воды зависит, от плотности тока на электродах и увеличиваетс  с ее возрастанием . Величина импульса давлени  определ етс  объемом прореагировавшего гремучего газа. Скорость газовыделени , отнесенна  к единице площади, приведена в таблице.
Удельна  скорость газОвыделени : см /с см 0,025 0,05 0,1 0,125 0,175 0,25 0,05 0,125 0,175 0,25 0,325 0,4
Изменение всех указанных величин позвол ет регулировать в широких пределах как величину импульсов давлени , так и частоту их следовани , таким образом способ применим дл  фильтров различной конструкции и формы , при различной загр зненности воды и требуемой степени ее очистки.
Способ применим дл  фильтров, расположенных на любой глубине, при этом плотность тока увеличивает на 40 А/м на каждый килопаскаль стастатического давлени j
Ъ 2.
Кроме того, процесс электролиза способствует борьбе с обрастанием фильтров и водоводов.
Микрофауна водоемов создает значительные затруднени  при эксплуатации водозаборных и водопроводных сооружений. Скопление обрастателей на фильтрах, а также стенах водоприемников , водоприемных колодцев и камер , на сороудерживающих решетках и сетках, на пазовых устройствах и внуренней поверхности водоводов сокращают пропускную способность соору0 ,3 0,5 0,6 1,0
58918356

Claims (2)

  1. жений, а также затрудн ют маневриро-Формула изобретени 
    вание оборудованием. , Способ регенерации рапорных фильтИз обрастателей наибольшие помехи РОв, включающий воздействие на фильтр при эксплуатации водозаборных соору- с внутренней его стороны,гидродинажений создает маллюск дрейссены. мическими импульсными нагрузками,
    Дл  умерщвлени  дрейссенм приме- 5 отличающийс  тем,что, с нение электролиза весьма эффективно целью уменьшени  энергозатрат, гидс одной стороны за счет воздействи  родинамические импульсные нагрузки ионов меди и с другой стороны за генерируютс  за счет взрыва, смеси воэлектрохимического воздействи  на дброда и кислорода в камере, .„ дрейссену.in ненной с Фильтром.
    При катодной плотности тока 0,03- прин тые во внимание при экспертизе 0,156 напр жении, В об- 1. Кузьмин Ю.М. Сетчатые устаиоврастание дрейссёной почти отсутствует, ни системы водоснабжени . М., б, а при 10,8 А/м и 24 В наблюдаетс  ,, 1979, с. 95.
    массова  гибель велигеров и коловра-
  2. 2. Авторское свидетельство СССР ток. 684089, кл. Е 02 В 9/04, 1979.
    Источники информации.
SU802878855A 1980-02-05 1980-02-05 Способ регенерации напорных фильтров SU891835A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802878855A SU891835A1 (ru) 1980-02-05 1980-02-05 Способ регенерации напорных фильтров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802878855A SU891835A1 (ru) 1980-02-05 1980-02-05 Способ регенерации напорных фильтров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU891835A1 true SU891835A1 (ru) 1981-12-23

Family

ID=20876098

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802878855A SU891835A1 (ru) 1980-02-05 1980-02-05 Способ регенерации напорных фильтров

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU891835A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175098U1 (ru) * 2016-10-19 2017-11-21 Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Терм" (ООО ПКФ "Терм") Рыбозащитный оголовок

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU175098U1 (ru) * 2016-10-19 2017-11-21 Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма "Терм" (ООО ПКФ "Терм") Рыбозащитный оголовок

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6408614B1 (en) High-power pressure wave source
SU891835A1 (ru) Способ регенерации напорных фильтров
RU2199659C1 (ru) Способ интенсификации добычи нефти
RU2188084C2 (ru) Устройство для возбуждения акустического излучения
RU2458726C2 (ru) Способ и устройство для обезвоживания нефти
JPS5360882A (en) Generating apparatus for activated gas
RU71739U1 (ru) Кавитационное устройство для обеззараживания и очистки воды
SU953427A1 (ru) Способ очистки поверхностей труб
Lee Efficient generation of strong shock waves in underwater pulsed spark discharge
RU2062403C1 (ru) Запальное устройство
RU216450U1 (ru) Устройство для ударно-кавитационного дробления вещества
RU1828353C (ru) Способ инициирования и формирования электрического разряда
SU1650279A1 (ru) Способ очистки подводной поверхности
SU1063439A1 (ru) Способ регенерации напорных фильтров
RU2816471C1 (ru) Устройство для получения тепловой энергии водорода и кислорода с регулированием мощности
SU1659290A1 (ru) Способ очистки корпуса судна и устройство дл его осуществлени
RU2070105C1 (ru) Способ обработки расплавленного металла
RU174491U1 (ru) Устройство для очистки загрязнённой воды
SU802651A1 (ru) Гидротаранный мультипликатордАВлЕНи
RU2088312C1 (ru) Установка для разделения гелия и трития
JPS5473460A (en) Device for treating waste water
RU2002109131A (ru) Способ очистки воды высоковольтным импульсным разрядом и реактор для его осуществления
RU2240381C1 (ru) Генератор водородно-кислородной смеси
RU2090740C1 (ru) Устройство для перфорации скважин
SU1332044A1 (ru) Устройство дл нейтрализации отработавших газов