Электрический активатор воды

 

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано в быту и народном хозяйстве для получения активированной воды. Активатор воды содержит корпус, размещенные в нем и прикрепленные к его основанию два трубчатых электрода с отверстиями на боковой поверхности. Снаружи к основанию прикреплены два крана с выпускными патрубками. Краны связаны с полостью трубчатых электродов. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области электрохимии и может быть использовано в медицине и народном хозяйстве для получения активирования воды.

Известны различные конструкции электрических активаторов воды, состоящие из двух стаканов с пористой перегородкой и подключенной к источнику тока двух электродов, один из которых положительный опущен в первый стакан, а второй отрицательный во второй стакан [1] Пористая перегородка выполнена в виде бумажного цилиндра, одетого на стакан с целью удлинения его стенок. Стакан с бумажными цилиндрами и электродами помещены в третью емкость, и все три сосуда заполнены водой.

При пропускании электрического тока через электроды вода разделяется на щелочную и кислотную через пористую перегородку.

К недостаткам известного устройства можно отнести громоздкость их конструкции и невозможность осуществления на них непрерывного процесса активации воды. Кроме того известные устройства при использовании промышленной электрической сети не являются безопасными.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному объекту является электрический активатор воды, содержащий емкость с водой и размещенные в емкости два электрода, разделенные пористой перегородкой, выполненной в виде брезентового мешка, куда заключен один из электродов [2] Существенным недостатком известного устройства является наличие пористой перегородки в виде брезентового мешка, что усложняет конструкцию активатора и снижает качество получаемой воды. Последнее обусловлено тем, что при движении анионов и катионов через стенку матерчатой перегородки идет процесс выщелачивания составных его элементов, загрязняющих воду. Кроме того наличие мешка требует специального крепления к корпусу устройства, обеспечивающего возможность быстрого его удаления. Иначе, при малейшей задержке, вода в емкости перемещается и потеряет свои свойства.

Другим серьезным недостатком известного устройства является периодичность его действия, что снижает производительность и требует значительных трудозатрат, особенно при значительных объемах производства активированной воды. Кроме того известное устройство не позволяет регулировать степень активности получаемой воды, что немаловажно для условий конкретного его применения.

Целью настоящего изобретения является упрощение конструкции устройства, повышение качества активированной воды и обеспечение возможности регулирования степени его активации.

Поставленная цель достигается тем, что в известном электрическом активаторе воды, содержащем емкость для воды и два электрода, подключенных к источнику тока, каждый электрод выполнен в виде трубы и содержит отверстия на боковой поверхности, при этом каждый электрод прикреплен к нижней части емкости и содержит снаружи кран с выпускным патрубком.

Электроды имеют в сечении, преимущественно, цилиндрическую, овальную, либо прямоугольную форму.

На первом рисунке (фиг. 1) представлен общий вид активатора воды; на втором рисунке (фиг.2) представлен поперечный разрез активатора воды с цилиндрическими (А), овальными (В) и прямоугольными (С) электродами.

Электрический активатор воды содержит емкость 1, внутри которого размещены два трубчатых электрода 2 и 3, боковые поверхности которых снабжены отверстиями 4. Каждый электрод прикреплен к нижней части емкости 1. Напротив каждого электрода снаружи к основанию емкости 1 герметично прикреплен кран 5 с выпускным патрубком 6. Герметичность в данном случае обеспечивается с помощью кольцевой прокладки 7 и резьбового соединения между краном и корпусом емкости 1. Электроды 2 и 3 выполнены из токопроводящего некодирующего материала, например из нержавеющей стали, или титана. Электроды могут иметь цилиндрическую, овальную либо прямоугольную форму в сечении (фиг. 2).

К электродам 2 и 3 прикреплены соединительные провода 8 и 9.

Электрический активатор воды работает следующим образом.

В емкость 1 наливают воду, которую необходимо активировать. Краны 5 при этом закрыты. Затем электроды 2 и 3 подключаются с помощью соединительных проводов 8 и 9 к источнику постоянного тока (на рис. источник не показан). При этом один из электродов, например электрод 2, подключается к положительному полюсу источника питания, а второй электрод 3 к отрицательному его полюсу. После этого открывают краны 5. Под действием электрического тока вода в емкости 1 разделяется на кислую и щелочную. Кислая вода концентрируется у анода, а щелочная вода у катода. Разделенная таким образом вода через отверстия 4 проходит внутри трубчатых электродов 2 и 3 и через выпускные патрубки 6 стекают в сборники (на рис. не показаны). Регулируя кранами 5 расход воды, можно получить для заданных условий активированную воду с любыми показателями. Таким показателям является водородный показатель (pH). У пористой воды pH 7, у кислотной, называемой иначе "мертвой", pH, 2,5, а у щелочной (иначе "живой") воды данный показатель доходит до 10 11.

Предлагаемый электрический активатор может работать в режиме устройства как периодического, так и непрерывного действия.

В первом случае в емкость 1 заливается вода в нужном количестве, после чего она разделяется с помощью электродов 2 и 3 на кислую и щелочную и собирается в соответствующие сборники.

Во втором же случае обычная вода непрерывно подается в емкость 1 и после разделения на кислую и щелочную непрерывно поступает по соответствующим сливным патрубкам 6 в накопительные емкости. После этого полученная вода с заданными характеристиками используется по назначению.

Предложенное техническое решение выгодно отличается от известных простой конструкцией.

Трубчатые электроды с отверстиями на боковой поверхности исключают необходимость в использовании матерчатых перегородок, что в свою очередь исключает возможность загрязнения воды составными его элементами. При этом существенно повышается качество воды и обеспечивается возможность получения активированной воды при различных режимах ее обработки и, практически, с любым показателем pH, что немаловажно для потребителя.

В настоящее время изготовлен опытный образец активатора с трубчатыми электродами. Предварительные испытания показали высокую надежность его функционирования.

Формула изобретения

1. Электрический активатор воды, содержащий емкость с размещенными в ней двумя электродами, устройство для отвода воды и источник тока, отличающийся тем, что электроды выполнены трубчатыми, снабжены отверстиями на боковой поверхности и закреплены на емкости, устройство для отвода воды выполнено в виде двух кранов с патрубками и закреплено на емкости снаружи, при этом каждый кран соединен через стенку емкости с полостью соответствующего электрода.

2. Активатор по п. 1, отличающийся тем, что электроды выполнены с поперечным сечением в виде круга, или овала, или прямоугольника.

3. Активатор по п. 1, отличающийся тем, что электроды и устройство для отвода воды закреплены на емкости в нижней части.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к очистке сточных вод от нефтепродуктов и может быть использовано в нефтехимической, нефтеперерабатывающей и химической промышленности, для очистки сточных вод морских судов, при подготовке питьевой воды

Изобретение относится к устройствам электрохимической регенерации хромсодержащих гальванических растворов (хромирование, пассивация, анодирование и др.)
Изобретение относится к способам очистки свинецсодержащих водных растворов сорбцией и может быть использовано на предприятиях металлургической и химической промышленности
Изобретение относится к способам очистки свинецсодержащих водных растворов сорбцией и может быть использовано на предприятиях металлургической и химической промышленности

Изобретение относится к способу переработки отходов, в частности шахтных вод, с получением товарных продуктов и может быть использовано в отраслях промышленности, имеющих цинксодержащие отходы в виде солевых растворов

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