Способ активации жидкости

 

Изобретение относится к технологии регулирования физико-химических свойств водных систем и полярных органических растворителей и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для интенсификации технологических процессов, а также в практическом здравоохранении. Сущность изобретения: обработку ведут постоянным электрическим током, при этом емкость с обрабатываемой жидкостью, изготовленную из диэлектрического материала, помещают в анодную и/или катодную камеру электролизера. 2 табл.

Изобретение относится к технологии регулирования физико-химических свойств водных систем и полярных органических растворителей и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для интенсификации технологических процессов, а также и в практическом здравоохранении.

Известен способ контактной электрохимической активации воды и растворов (жидкости), согласно которому на жидкость воздействуют постоянным электрическим током в зонах электродов (анода и катода) при отсутствии смешивания объемов анолита и католита, благодаря наличию между электродами полупроницаемой перегородки.

При электрохимической обработке жидкости одновременно происходит два процесса влияющих и определяющих физико-химические свойства жидкости: электрохимический (электролизный) и активационный (структурный). В катодной камере раствор насыщается продуктами электрохимических восстановительных реакций (католит), а при анодной обработке раствор насыщается продуктами окисления (анолит). В результате помимо электроактивации происходит электролиз жидкости, что ограничивает сферы его применения.

Предлагаемый способ активации жидкости позволяет повысить ее эффективность, исключая нежелательные химические изменения.

Достигается это тем, что активация жидкости осуществляется без контакта с электродами (катодом или анодом), т.е. без электролиза и изменений ее химического состава.

При бесконтактной электрообработке получаемая жидкость, находящаяся в сосуде, выполненном из диэлектрического материала, помещенного в электроактивированной среде, в которой погружен электрод (в зоне катода бесконтактный католит, а в зоне анода бесконтактный анолит), приобретает аномальные свойства активированной жидкости без изменения первоначального химического состава, т.е. происходит передача части избыточной энергии (энергия активации) контактного католита или анолита диафрагменного электролизера бесконтактной жидкости, обеспечивая ее переход в метастабильное состояние.

Таким образом, в отличие от контактной электрохимической активации жидкости, вызывающей ее "загрязнения", бесконтактная активация происходит при строгом соблюдении постоянства первоначального "чистого" химического состава жидкости.

Подтверждением всего приведенного может служить пример лабораторного исследования редокс-потенциала еН и водородного показателя рН католита различных растворов при контактной и бесконтактной активации жидкостей (табл.1 и 2).

Из табл. 1 следует, что при контактной обработке водопроводной воды ее химический состав меняется с увеличением рН с 7,6 до 13 ед и еН с 220 до -900 мв, а водный раствор бишофита соответственно рН с 4,2 до 7,0 ед и еН с 550 до -600 мв, тогда как при бесконтактной активации они имеют соответственно: водопроводная вода постоянный рН, а еН изменяется с 220 до -140 мв; у водного раствора бишофита при постоянном же рН, еН изменяется с 550 до -150 мв.

Приведенные результаты показывают работоспособность бесконтактного способа активации жидкости без изменения ее химического состава, что открывает новые благоприятные сферы применения активированных жидких сред.

Формула изобретения

СПОСОБ АКТИВАЦИИ ЖИДКОСТИ, включающий воздействие на нее постоянного электрического тока, подаваемого на электроды, в диафрагменном электролизере, отличающийся тем, что емкость с активируемой жидкостью, изготовленную из диэлектрического материала, помещают в анодную и/или катодную камеру электролизера.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к установкам для обработки сточных вод и может использоваться в сельском и коммунальном хозяйствах, а также пищевой и других отраслях промышленности
Изобретение относится к способам очистки никельсодержащих растворов сорбцией может быть использовано гальваническими производствами с целью создания экологически чистых технологических процессов

Изобретение относится к очистке подземных вод от железа и фтора и может быть использовано при очистке подземных вод для хозяйственно-питьевых целей

Изобретение относится к очистке подземных вод от железа и фтора и может быть использовано при очистке подземных вод для хозяйственно-питьевых целей

Изобретение относится к очистке сточных вод, особенно к совместной очистке хозяйственно-бытовых, производственно-загрязненных и поверхностных сточных вод, и может использоваться в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и др

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к способам и устройствам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц, и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к обработке промышленных вод, а именно к способам и устройствам для классификации, сгущения и выделения флокулированных частиц, и может быть использовано при обогащении полезных ископаемых для осветления оборотных вод и при очистке промстоков

Изобретение относится к технологии обработки сточных жидкостей на основе воды, предназначено для дегазации жидкости в системах водоснабжения и может быть использовано для процесса насыщения объемов жидких сред гетерофазными средами жидкостью и газами

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