Способ очистки воды

 

Изобретение относится к водоснабжению и канализации и может быть использовано для очистки природных и сточных вод. Целью изобретения является повышение степени очистки. Воду обрабатывают коагулянтом, затем насыщают электролитичесим газом в количестве 6 - 12 мл/л одновременно с периодичным воздействием электрическим полем в присутствии диэлектрических частиц твердой фазы, причем соотношение продолжительности подачи и перерыва в подаче тока 1:0,75 - 1:1,25, а минимальная продолжительность подачи тока равна продолжительности обработки воды в электрическом поле, в слоях воды толщиной 1,0 - 2,5 см между электродами, причем анод расположен под катодом, при движении потока под углом 40 - 60° к горизонту в направлении уменьшения газонасыщения со скоростью 2 - 12 мм/с. В процессе используют неоднородное электрическое поле при средней напряженности поля 20 - 35 В/см, плотности тока 5 - 15 А/м<SP POS="POST">2</SP> и продолжительности электрообработки 2 - 6 мин. Отношение максимального газонасыщения воды к минимальному составляет 7,5:12,5. Количество диэлектрических частиц в воде составляет 30 - 50 шт/л при размере 2 - 4 мм. 2 з.п.ф-лы, 6 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (5!)5 С 02 F 1/46

ГОСУДАРСТВЕ)+1ЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4435744/26 (22) 04.05.88 (46) 23.07..91. Бюл. hL 27 (71) Ленинградский инженерно-строительHblA институт (72) С.В. Зайцев, В.Н. Пономарев, А.М. Курганов и С.О. Михайлюк (53) 628.543 (088.8) (56) Веселов Ю.С, и др. Водоочистное оборудование; Конструирование и использование. — Л.: Машиностроение, 1985, с. 99 — 100, (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ (57) Изобретение относится к водоснабжению и канализации и может быть использо. вано для очистки природных и сточных вод.

Целью изобретения является повышение степени очистки. Воду обрабатывают коагулянтом, затем насыщают электролитиче. ским газом! в количестве 6 — 12 мл/л одновременно с периодичным воздействием электрическим полем в присутствии диэо

Изобретение относится к водоснабжению и.канализации и может быть использовано на очистных сооружениях при очистке природных и сточных вод от взвешенных веществ и других загрязнений.

Целью изобретения является повышение степени очистки воды.

Способ осуществляют на экспериментальной установке, состоящей из емкости для исходной воды, насоса, промежуточной емкости с мешалкой, электрокоагулятора напорного типа с алюминиевыми электродами, экспериментального электроотстойника, емкости для обработанной воды, гибких соединительных шлангов с водозапорной арматурой. лектрических частиц твердой фазы, причем соотношение продолжительности подачи и перерыва в подаче тока (1:0,75) — (1:1,25), а минимальная продолжительность подачи тока равна продолжительности обработки воды в электрическом поле, в слоях воды толщиной 1,0 — 2,5 см между электродами, причем анод расположен под катодом, при движении потока под углом 40 — 60 град к горизонту в направлении уменьшения газонасыщения со скоростью 2 — 12 мм/с. В процессе используют неоднородное электрическое поле при средней напряженности поля 20 — 35 В/см, плотности тока

5 — 15 А/м и продолжительности электро2 обработки 2 — 6 мин. Отношение максимального газонасыщения воды к минимальному составляет 7;5:12,5. Количество диэлектрических частиц в воде составляет 30 — 50 шт/л при размере 2 — 4 мм.2 з. и. ф-лы, 6табл.

Экспериментальный электроотстойник выполнен в виде диэлектрической емкости, в которой расположены параллельные пластины — электроды, с трубопроводами подачи и удаления воды, удаления осадка, причем в ней размещена сетка для удержания диэлектрических частиц, Исследования проводят на водопроводной воде, искусственно замутненной кембрийской глиной. Приготовленную воду насосом подают в промежуточную емкость.

Затем ее обрабатывают в электрокоагуляторе и подают в электроотстойник, где вода очищается. Производительность электроотстойника 18 л/ч. Продолжительность электрообработки, определяемую делением

1664748

55 длины эоны электрообработки на скорость потока воды, регулируют изменением указанных величин.

Показатели качества воды определяют по известным методикам с помощью фотоэлектрокалориметра Ф Э К вЂ” 56м.

Известный способ реализуют при параметрах, позволяющих получить максимальный эффект очистки воды; параметры электрообработки воды для генерации электролитического газа — напряжение 18 В, сила тока 11,0 А; параметры электрообработки воды, насыщенной электролитическим газом — напряжение 30 В при межэлектродном расстоянии 1,0 см, сила тока 2,4 А, продолжительность электрообработки 8,0 мин, Результаты сравнительных экспериментальных исследований известного и предлагаемого способов очистки воды, иллюстрирующие.зависимость их эффективности от параметров процессов, приведены в табл. 1 — 6.

При проведении сравнительных экспериментов параметры осуществления предлагаемого способа (если они не указаны в таблицах) принимаются следующими: количество электролитического газа в воде не менее 10 мл/л; соотношение продолжительности подачи и перерыва в подаче тока 1:1; толщина слоя воды 1,75 см; наклон полок— электродов 50 к горизонту; скорость движения воды 7 мм/с; средняя напряженность электролитического поля

27,5 В/см; плотность тока 10 А/м, продол2, жительность электрообработки 4 мин; отношение максимального и минимального гаэонасыщения воды 15; количество диэлектрических частиц в воде 40 шт/л при среднем размере 3 мм, В табл. 1 приведены результаты исследований эффективности соавниваемых способов очистки воды в зависимости от о количества электролитического газа в воде, минимальной продолжительности подачи тока и соотношения продолжительности и перерыва s подаче тока (исходная мутность

120 мг/л, мутность воды после очистки известным способом 12 мг/л).

Анализ данных табл. 1 показывает, что необходимыми и достаточными параметрами осуществления способа являются следующие: содержание элеKTpoRитического газа в воде 6 — 12.мл/л, причем при меньшем количестве газа не происходит образование слоя взвешенного осадка, а при большем— газ разрушает образующиеся агрегаты в осадке, что приводит к снижению эффекта очистки воды; минимальная продолжительность подачи тока, соответствующая продолжительности электрообработки воды,—

2 — 6 мин, причем при меньшей продолжительности подачи тока не происходит образование укрупненных агрегатов под действием электрического поля, а при большей нагрев воды приводит к конвективной турбулизации потока и разрушению ранее образующихся агрегатов, что ухудшает условия очистки воды, однако в случае несоответствия минимальной продолжительности подачи тока и и родолжител ьности электрообработки воды имеет место неполное использование объема межэлектродного пространства для обработки воды, что снижает эффект очистки и экономические показатели способа; соотношение продолжительности подачи и перерыва в подаче тока на полки-электроды 1:0,75—

1:1,25, причем при изменении соотношения в сторону увеличения времени подачи тока снижается крупность образующихся агрегатов ввиду большого количества газа в их составе, а при изменении соотношения в сторону увеличения перерыва в подаче тока происходит обратный распад агрегатов, что отрицательно сказывается на эффекте очистки, В табл, 2 приведены результаты испытаний эффективности сравниваемых способов очистки воды в зависимости от толщины слоя воды между электродами, угла наклона полок — электродов к горизонту и скорости движения воды в межэлектродном пространстве (исходная мутность 120 мг/л, мутность воды после очистки известным способом 12 мг/л).

Направление движения потока, характеризующееся углом наклона потока и, следовательно, полок-электродов, образующих тонкий слой воды, характеризует скорость и интенсивность движения газа по поверхности электродов, а также. продолжительность всплывания пузырьков кислорода между электродами.

Анализ данных табл. 2 показывает, что необходимыми и достаточными параметрами реализации способа являются следующие: толщина слоя воды между электродами

1-2,5см, причем приуменьшениитолщины происходит засорение межэлектродного пространства и возникает электрический пробой, а при увеличении движения газа под поверхностью верхнего электрода не способно обеспечить турбулизацию потока и, следовательно, образовать слой взвешенного осадка, таким образом, в указанных случаях снижается эффект очистки воды; угол наклона полок-электродов к горизонту

40 — 60О, причем при уменьшении наклона интенсивность движения газа между элек1664748 тродами снижается и ухудшаются условия образования слоя взвешенного осадка, а при увеличении угла имеет место отрыв пузырьков газа (водорода) от поверхности электрода и флотация частиц из слоя осадка, разрушающая последний, что снижает эффект очистки воды; скорость движения воды между электродами 2 — 12 мм/с, причем уменьшение скорости снижает гидрадинамическое давление воды, препятствующее разрушению взвешенного слоя пузырьками газа и выносу частиц из него, а увеличение скорости — увеличивает гидродинамическое давление до величины, превышающей необходимую для размыва слоя осадка, при этом эффект очистки воды снижается.

В табл. 3 приведены результаты исследований эффективности применения сравниваемых способов очистки воды в зависимости от параметров электрообработки воды: средней напряженности электрического поля, плотности тока и продолжительности электрообработки (мутность исходной воды 120 мг/л, мутность воды после очистки известным способом 12 мг/л).

Анализ данных табл, 3 показывает, что необходимыми и достаточными параметрами реализации способа являются следующие: средняя напряженность электрического поля 20 — 35 В/см при плотности тока 5 — 15 А/м и продолжительности электроабрабатки 2 — б мин.

При уменьшении напряженности и, следовательно, плотности тока электрического воздействия на воду недостаточно для образования укрупненных агрегатов и их электроудержания в межэлектроднам пространстве, а также генерации необходимого количества электралитическага газа для образования слоя взвешенного осадка.

При увеличении напряженности поля и плотности тока наблюдается разрушение слоя взвешенного осадка и вынос его частиц эа счет тепловых процессов в воде и избыточного газовыделения.

При уменьшении продолжительности электрообработки воды невозможно использование эффектов электрического поля, например электроконцентрирования, электрофореза и других, требующих времени для протекания, а при увеличении продолжительности электрообработки не наблюдается улучшения условий очистки воды, так как устанавливается равновесие между числом образований и распадов агрегатов в электрическом поле.

В табл. 4 приведены результаты испытаний эффективности сравниваемых способов в зависимости от направления движения воды, расположения электродов в системе и значения отношения максимального. и минимального газонасыщения воды в зо-5 не обработки воды (мутность исходной воды

120 мг/л, мутность воды после очистки известным способом 12 мг/л), 10

Анализ данных табл. 4 показывает, что необходимыми и достаточными параметрами (условиями) осуществления, способа являются следующие; направление Движения воды нисходящее — в область понижения газонасыщения, так как в противном случае имеет места совпадение направления движения пузырьков газа и частиц загрязнений, наблюдается образование флатоагентов, которые переносят частицы загрязнений в чистую воду, а слой взвешенного осадка не образуется, таким образом эффект очистки воды значительно уменьшае ся; расположение электродов в системе— анод под катодом, поскольку в противном случае обильное газавыделение на катоде приводит к флотации воды в объеме между электродами и взвешенный слой постоянно разрушается,. несмотря на поступление в него новых частиц загрязнений; отношение максимального газонасыщения к минимальному в зоне электраабработки 7,5 — 12,5, причем при уменьшении отношения не наблюдается образования взвешенного осадка, а при его увеличении происходит разрушение слоя осадка в зоне ега максимального газанасыщения, чта снижает эффект очистки воды в целом, В табл. 5 приведены результаты испытаний эффективности сравниваемых способов очистки воды в зависимости ат характеристики (вида) электрического паля, материала электродов и количества воды, отбираемай в зоне ее максимального газонасыщения (мутность исходной воды 120 мг/л, мутность воды после очистки известным способам 12 мг/л).

Анализ данных табл. 5 показывает, что . необходимыми и даст.1"ачными условиями (параметрами) осущест . ения способа являются следующие: применение неоднородного электрического поля, причем в сравнении с однородным полем неоднородное обеспечивает возможность направленного транспортирования газа по поверхности электродов, например, в их цилиндрических частях; применение нерастворимых электродов, причем при одинаковом содержании каагулирующего материала в воде, например гидроксида алюминия, нерастворимые электроды не только улучшают степень очистки воды, но

1664748 также значительно более долговечны и yqaляют из воды остаточный (после коагуляции) алюминий; количество воды с загрязнениями, отбираемое в зоне ее максимального газонасыщения 3 - 9, причем при уменьшении количества отбираемой воды увеличивается избыток осадка во взвешенном слое и происходит перемещение осадка в зоне его электрообработки с последующим разрушением, а при увеличении количество осадка недостаточно для образования взвешенного слоя, таким образом, в обоих случаях эффект очистки воды снижается.

В табл, 6 приведены результаты испытания эффективности сравниваемых способов очистки воды в зависимости от количества и размера диэлектрических частиц, расположенных в зоне электрообработки воды.

Анализ данных табл. 6 показывает, что необходимыми и достаточными параметрами реализации способа являются следующие: количество диэлектрических частиц в воде в зоне ее электрообработки 30 — 50 шт/л при их размере (эквивалентном диаметре) 2 — 4 мм. причем уменьшение их количества (их отсутствие) или размера ухудшает условия образования слоя взвешенного осадка, так как частицы составляют его основу (структуру), особенно в начальный период образования; увеличение количества частиц или их размера нецелесообразно, так как происходит заполнение части межэлектродного промежутка, что приводит к увеличению скорости движения воды в нем и, следовательно, размыванию осадка, следовательно, в указанных случаях происходит ухудшение эффекта образования слоя взвешенного осадка-и, в конечном счете, снижается эффект очистки воды.

Результаты экспериментальных исследований предлагаемого способа позволяют сделать вывод о возмджности повышения эффективности очистки воды по сравнению с известным на 20 — 30, В связи с тем, что очистка воды осуществляется при ее прохождении через активный слой взвешенного осадка, находящийся под действием постоянного электрического поля, возможно достижение степени очистки воды, не достигаемой известными способами, включая отстаивание, осветление в слое взвешенного осадка, флота ци ю (электрофлота ци ю).

При применении предлагаемого способа значительно упрощается регулирование

30 повышения степени очистки, электрообра35 ботку ведут периодически в присутствии диэлектрических частиц неоднородным электрическим полем при средней его напряженности 20 — 35 В/см и плотности тока

5 — 15 Аlм до насыщения обрабатываемой

40 воды электролитическими газами в количестве 6 — 12 мл/л, соотношение продолжительности электрообработки и перерывов в

- подаче тока составляет 1:(0,75 — 1,25), при нисходящем движении воды слоями толщи-.

45 ной 1,0 — 2,5 см между электродами, установленными под углом 40 — 60 к горизонту, причем анод расположен над катодом, при скорости движения воды 2-12 мм/с.

50 2.Способпоп,1, отличающийся тем, что количество диэлектрических частиц в воде составляет 30 — 50 шт/л при их эквивалентных диаметрах 2 — 4 мм, 3. Способ по и, 1, отл ич а ю щи и ся

55 тем, что очистку ведут при поддержании отношения газонасыщения воды на входе к газонасыщению воды на выходе 7,5 — 12 5.

25 степени очистки воды путем изменения электрических и гидравлических параметров осуществления, При применении в качестве материала полок-электродов, образующих тонкий слой воды, алюминий — или железосодержащих сплавов возможен отказ от предварительной коагуляции воды, так как коагуляция загрязнений происходит непосредственно между электродами под действием электрического поля в присутствии частиц гидроксида растворенного металла.

Взвешенный слой, задерживающий загрязнения, образуется достаточно быстро, например за 6 — 10 мин, и мало изменяется при изменении физико — химических показателей воды, т. е. является стабильным.

Способ может быть использован при реконструкции действующих очистных сооружений, например, тонкослойных отстойников.

Избыток осадка, отбираемый из межэлектродного пространства, отличается от осадка, полученного при гравитационной очистке воды, имеет меньшую влажность (после обезвреживания) и более прост в утилизации.

Формула изобретения

1. Способ очистки воды, включающий введение коагулянта и электрообработку с использованием нерастворимых электродов, отличающийся тем,что.сцелью

1664748

Таблица 1

24,0

22,7

19,2

20,8 21 4

19,5 . 19,9

19,9

20,1

17,!

17,3

12,4

15,8

t4,7

16 3 . 18 7

20,1

18,6

15,7

25,0

18,8

21,0

t9,2

21,4

22,9

1 4,2

13,1

13,7

19,2

15,2

9,0

10,3

13,0

9,4

8,2

8,0

t3,4

16,3

10,1

10,4

11,6

15,8

19,7

16,9

13,3

15,3

21,1

18,0

14,0

12,4

12,9

17,!

13 6

8,6

9,3

8,9

t2,2

9,1

7,4

7,9!

2,5

14,0

10,0

8 7

9,5

15,2

17,6

13,1

12,2

14,2

16,8

20,7

14,8

18,4!

4,2

15 6

23,8

11,7

10,2

12,0

t6,9

12,7

8,5

9,7

10 6!

3,0

10,5

9,4

15,2

18,3

11,9

19,5

17,8

15,3 14,9

13,8

12,3

14,1

16,7

16,9

22,4

26,3

20,5

20,8

24,6

22,!

18,4

14,9

22,8!

8,5

20,5

24,8

15,9

19,1

17,7

18,1

23,0

21,3

19,2

28,2 ды после очистки, мг/л, при соотношеительности подачи и перерыва в подаче тока

1664748

Табл ица очистки, мг/л> при скорости электродами, мм/с 1 воды после веды маиде

12 зо

26,2

25,1

19,9

21,7

24>1

23,8

22,7

2О,О

16,9

19,1 г1,в

25,6

22>5

19,1

21,9

2О,З

16,0

15,7

14,Э о,s! в,э

24,2

17,Z го,о з,з

19,3

22,4

16,2

7О, зо

17,9

9>9

«,о

«>5

16>5

16,2! о,!

4 О

18,3

13,!

1О,В

9,2

1О,7

14,1

16,5

1 0 в,о

19>1 го,7

«,з

1г,э

12,6

7О зо

17,5

14,0

9,6

9,3 ! о,z

16,0

8,9

7,4

8,8

t2,4

9,4!

>75

12,5 !

З,7

ta,2

15,3

1г,о

10,5 зо

18,5

14,6

14,0 !

О,7

8 8

9,В

21,8

1а,8

12,9 !

7,О

21>4

22,620,4

18,8

24,2

2,5

so!

Э,о

15,6 ! в,з

24,9

23,!

19,3 гг,5

27,9

7о!

1,э !

7,О! з,s

18 9

ZO,7

ta,о

15> 2

20,4

15,7

12,2

14,4 э,о

60

23,5 17>1

22,9

29, ц а 3 —.Т аб л и утность воды после очистки, мл/л, при вроде"ви ельиости электротермообработки воды, мии

26,2 24,3

26,4

20,9 !

В,7

Z1,З

25,6

16,8 ! з,в

1З,О

14,2

15>9

2,5

t 7, 5

2, 5

17,5!

8,7 !

4,2

20,9

23,8 .

14,1

»,4

9>8

11,ã

Г4>з !

Э,о о,i

9,0

13,9

1Э,! !

2,1

14,0

15,5

2,5

5 ! о

17,5

27, 5 ..

9,3 !

Э,7 з,в

»>9 ! о,з

»,ã

15,0

Z2,4

20,3

16>3

19,3

22,7

16,2

15,1

12,5

14,8

15,8

24,8

22,7

20,5 гэ,э

25,5

2 5

5 ! о

17,5

З5,2,5

S ! о

15 !

7,5 э

40! в,о

2О;З гэ,э

18,6

15,0

19>4

22,5

13,5

i1,3

10,5 ! г,о

14 3

12 7

9 4

8,7 о,з

13>4 ! э,о

»,8 !

О,7

:»,7 14,0

21,8

19,3

17,9

20>5.

23",9

19,1 !

6,Э

12 ° 7

1S, ! в,в

12,9

t0,9 а,7 ! о,о з,о

12,1

8,7

7,4 .

8,9

12,4 !

2,7 !

0,5, 9,4

»,о з,z

19,3

16,0

14,1

8,0

9,6

13>9

17,2

«>9

to ° 6

»,7

15,7

20,4

16,0

13 6

19,7

27,5

22,3

19,4 !

З,7

16,,8

19,0 !

9,О

14>8

12>4 „ !

5,2

1»5

ZZ,4

19,3

24,0

27,3 !

6,6

14,9

12,9

15,0

17 ° 2 !

3,8

12,8 !

z,ç

13,6

15,2

14,9

12,9 !

2,7 !

З,7

18,5

24,9 г1,о

19 1

ZZ,3 г5,3

13

1664748

Таблица 4 осле очистки, мг/л, прн отноого гаэонась>пения воды к мне обработкн воды

Направлени двикения в

10 12,5 15

20, 2 18, 3 16,5 . 17,9 ° . 19,8

В область . Анод над хаповынения га- толом эонасыщения

30, 7 22, 1 21, 7 24,9 28, 5

Анод под катодом

15,0

16 1 14 8 12 2 13 7

Анод яад катодом

В область поникения га- эонасыщения

13,2 10,1 7,4, 9,4 12,4

Анод под катодом

Таблица 5

11утность воды, после очистки, мг/л, при колявестве воды, атбираемой н эоне ее максимального гаэонасыщения, Х пронэводительности способа

Характер ка элект ческого

Ноля эл

3 >

Однородное

12,7

11, 7

13,0 12,0 10,3

Никель

Алев>иний

Никель

Апэв>имий

12,4

11,9

t1 5

7,$

9 3

13,2 12,1 !

2,2 9,0

13,0, 11,7

12,1

8 5

1О,4

Неоднородное

t4,6

Таблица 6!!утность воды после очистки, мг/л, при раэмере (эквивалентный диаметр) диэлектрических частиц, мм

Иу воды ест ктр аст> нос оч ным мг е, 1 2 3 4 5

12,9

12,7

11,О

13,1

14,5

10,2

8,2

6,6

7,9

1О;6

11,5

9>4

Н,О !

0,0

11,8

15,8

14>0

10,4 !

3>7

16,3 !

5>0

13 ° 8 !

2,3

14>1

17;8

62(10) 20

120(12) > 40

17,1

13,9

12,7

14 >1

16,6

t2,9

10> 2

9,3

11,9

12,7

20> 7 !

9,0

17,2

18,5

19,4

19,7

16,2

15,0

16,9

19>1

24,5

20i 2

17,0

18,8

25,6

19,2

18>6.

17,6

20,6 .1,4

210(I 7) 20

28,9

25 ° 2

22 ° 4 о

27,3

28,. и

25>2

23i0

26>1

27,4

450(22) Составитель Т. Барабаш

Редактор И, Дербак Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М. Демчик

Заказ. 2361 Тираж 632 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул, Гагарина, 101

12,3

8 ° 8

7,4

9,1

12,2 !

8 ° О

14,8

12>0

14,3

18 2

22,3

18,1

14,2

17 ° 5

23,1

10 9

9,5

8 4

9 ° 9

t1,3

13>7 !

13

10,7

14,0

18>8

15;8

13 9

16,4

19 3

25 0

21>4

18,5

19,8

24,3

Способ очистки воды Способ очистки воды Способ очистки воды Способ очистки воды Способ очистки воды Способ очистки воды Способ очистки воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод и может быть использовано в красильно-отделочных производствах текстильной промышленности

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод и может быть использовано в красильно-отделочных производствах текстильной промышленности

Изобретение относится к способам очистки промышленных сточных вод и может быть использовано в красильно-отделочных производствах текстильной промышленности

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, нефтехимической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, нефтехимической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, нефтехимической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, нефтехимической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод и может быть использовано в химической, нефтехимической, машиностроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к устройствам для очистки природных вод и может найти применение в системах коммунального и промышленного водоснабжения и водоотведения

Изобретение относится к устройствам для очистки природных вод и может найти применение в системах коммунального и промышленного водоснабжения и водоотведения

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх