Устройство для электроимпульсной обработки воды

 

Использование: изобретение относится к обработке воды электрофизическими методами и может быть использовано для ее очистки или обеззараживания. Устройство снабжено дополнительными конденсатором , коммутатором и реактором, образующими последовательную цепь, подключенную параллельно первомуконденсатору , причем емкость дополнительного конденсатора больше емкости первого конденсатора. В устройстве дополнительный реактор включен между конденсаторами . 1 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s С 02 F 1/48, G 05 D 27/00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

1 ч

1 Ю Ql

»

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4918113/26 (22) 11.03.91 (46) 15.01.93. Бюл. ¹ 2 (71) Институт проблем машиностроения

АН УССР (72) А.А.Макаров, В.А,Матвейчук и В.П.Скляров (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1379761, кл. С 02 F 1/48, 1985.

Авторское свидетельство СССР

¹ 861332, кл. С 02 F 1/48, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛ ЕКТРОИМПУЛ ЬСНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Изобретение относится к области обработки воды электрофизическими методами с целью очистки или обеззараживания, Устройство может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства, в частности где имеются загрязнения питьевых и сточных вод, например для очистки сточных вод от продуктов гальванических производств, Известно устройство для электроимпульсной обработки воды (1), содержащее реактор, подключеннь|й через коммутатор к источнику импульсного така. Недостатком известного устройства являются высокие энергозатраты при обработке воды.

Наиболее близким к предлагаемому устройству по технической сущности является устройство для электроимпульсной обработки воды (2), содержащее токоограничивающий элемент и конденсатор, последовательно соединенные между собой, коммутатор и реактор, образующие последовательную цепь, параллельно подключенную к конденсатору. Недостатками такого устройства являются: первое — наличие потерь на токоограничивающем элементе; (57) Использование: изобретение относится к обработке воды электрофизическими методами и может быть использовано для ее очистки или обеззараживания. УстройСтво снабжено дополнительными конденсатором, коммутатором и реактором, образующими последовательную цепь, подклюценную параллельно первому. конденсатору, причем емкость дополнительного конденсатора больше емкости первого конденсатора. В устройстве дополнительный реактор включен между конденсаторами, 1 з.п,ф-лы, 2 ил. второе — ограничение производителейости из-за снижения частоты следования импульсов, обусловленное присутствием токоограничивающего элемента.

Целью изобретения является повышение эффективности работы устройства, а именно повышение КПД и производительности.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для электроимпульсной обработки воды, содержащее реактор, подклюценный через коммутатор к конденсатору, согласно изобретению снабжено дополнительными конденсатором, коммутатором и реактором, образующими последовательную цепь подключенную параллельно первому конденсатору, причем" емкость дополнительного конденсатора больше емкости первого конденсатора.

Существенность отличительных признаков обусловлена тем, что при заряде первого конденсатора энергия не теряется на токоограничивающем элементе, а выделяется в дополнительном реакторе и обеспечивает дополнительную обработку воды.

Кроме того, наличие дополнительного кон1787950

10

25

35

55 денсатора большей емкости, служащего источником неограниченной мощности, и дополнительного коммутатора обеспечивает возможность увеличения частоты следования импульсов. Аналогичное сочетание отличительных признаков для обеспечения приведенного эффекта в известных аналогах не обнаружено.

На фиг.1 представлена принципиальная схема устройства; на фиг.2 — оптималь- ный вариант ее выполнения, Устройство для электроимпульсной обработки воды состоит из конденсатора 1, коммутатора 2, реактора 3, последовательно соединенных между собой. Последовательное соединение элементов 1,2,3 может быть выполнено в различных вариантах, На фиг.1 и 2 приведены наиболее приемлемые, из которых на фиг,2 представлен наилучший с точки зрения электробезопасности вариант. Устройство снабжено конденсатором 4, к которому параллельно подключена цепь из последовательно соединенных элементов 1,2,3, а также коммутатором 5 и реактором 6. Элементы 5 и 6 образуют последовательную цепь, подключенную к конденсатору 4. Емкость конденсатора 1 больше емкости конденсатора 4. Коммутаторы 2 и 5 выполнены, например в виде управляемых разрядников. Реакторы 4 и 6 в зависимости от выполняемой технологической операции могут иметь различное исполнение. Так например, при очистке гальванических стоков от хрома внутри реакторое находится металлическая засыпка

7, а сами реакторы имеют патрубки 8 ввода стоков и патрубки 9 выводов стоков и 10 газообразных продуктов.

Работает предлагаемое устройство следующим образом, В реакторы 3 и 6 подается вода, например через патрубки 8. После заряда конденсатора 1 (от источника питания, не приведенного на рисунках) коммутаторы 2 и

5 срабатывают поочередно; сперва коммутатор 2, затем коммутатор 5, затем коммутатор 2 и т,д. При срабатывании коммутатора

2 конденсатор 4 заряжается от конденсатора 1 через реактор 3, при срабатывании коммутатора 5 конденсатор 4 разряжается на реактор 6. В паузе между срабатыванием коммутатора 2 и коммутатора 5, а также в паузе между срабатыванием коммутатора 5 и коммутатора 2 конденсатор 1 подзаряжается от источника питания, Зарядные и разрядные импульсы конденсатора 4 обеспечивают выделение энергии в реакторах 3 и 6, что приводит к обработке воды за счет электрических разрядов в ней. B случае очистки гальваностоков от хрома последний выделяется из воды известным процессом электрокоагуляции. Обработанная вода и газообразные продукты выходят соответственно через патрубки 9 и 10. Чем больше емкость конденсатора 1, тем с большей производительностью происходит обработка за счет меньшего спада напряжения при заряде конденсатора 4 от конденсатора 1;

ПредлагаеМое устройство использовано для очистКи гальванических стоков от хрома, При рабных средних мощностях данного устройства и прототипа КПД и производительность очистки увеличилась примерно в два раза.

Предлагаемое устройство по сравнению с известным обеспечивает повышение эффективности работы, а именно увеличение производительности и КПД, благодаря тому, что при заряде конденсатора значительно снижаются паразитные потери, т.к. теперь энергия, которая терялась на токоограничивающем элементе, расходуется в дополнительном реакторе на обработку воды, что увеличивает производительность устройства, т.к. увеличивается объем обрабатываемой воды. Последнее достигается также и благодаря возможности увеличить частоту следования импульсов, т.к, отсутствует токоограничивающий элемент, заряд конденсатора происходит от источника неограниченной мощности — дополнительного конденсатора большой емкости, и при разряде конденсатора источник его заряда отключается вследствие наличия второго коммутатора.

Формула изобретения

1. Устройство для электроимпульсной обработки воды, содержащее реактор, подключенный через коммутатор к конденсатору, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения эффективности работы, оно снабжено дополнительным конденсатором, коммутатором и реактором, соединенными в последовательную цепь, подключенную параллельно первому конденсатору, причем емкость дополнительного конденсатора больше емкости первого конденсатора.

2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что дополнительный реактор включен между конде -IGBTopBMM.

1787950

Составитель А,Макаров

Техред М.Моргентал Корректор Л.Ливринц

Редактор

Производств нно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 46 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для электроимпульсной обработки воды Устройство для электроимпульсной обработки воды Устройство для электроимпульсной обработки воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области автоматизации технологических процессов производства аммиака и может быть использовано в промышленности по производству минеральных удобрений и в химической промышленности

Изобретение относится к автоматизации процессов производства синтетических каучуков, в частности к водной дегазации бутилкаучука в среде хлористого метила, и может быть использовано в нефтехимической промышленности

Изобретение относится к области управления технологическими процессами в газодобывающей промышленности, предназначено для использования в системах управления подачей инигибиторов гидравтообразования на газовых промыслах и позволяет повысить точность контроля при переменном расходетаза

Изобретение относится к области очистки производственных сточных вод от нефтепродуктов и механических примесей и может быть использовано для очистки сточных вод на предприятиях хранения и транспорта нефтепродуктов

Изобретение относится к ионообменной и сорбционной технологии и может найти применение в процессах водоподготовки, извлечения ценных компонентов из растворов ионообменного синтез а
Наверх