Плавающий индукционный электрокоагулятор

 

Изобретение предназначено для очистки сточных вод с содержанием тяжелых металлов. Плавающий индукционный электрокоагулятор состоит из понтона и размещенных на нем индукторов. Каждый однофазный индуктор состоит из сердечника тороидальной формы, на котором с помощью кольцевых изолирующих прокладок выполнена однофазная обмотка из изолированного провода. При включении электропитания первичный ток проходит по обмоткам, индуктируя в сточных водах вторичный ток. В результате электрокоагуляции содержащиеся в сточных водах примеси оседают на дно отстойника. Очищенная вода по патрубку отводится из отстойника. Шлам по мере накопления удаляется с помощью специальных насосов. Выполнение индукторов подвешенными к понтону позволяет осуществлять непрерывную очистку сточных вод, за счет чего увеличивается производительность очистки. 4 ил.

Изобретение предназначено для очистки сточных вод с содержанием ионов тяжелых металлов и других электропроводящих сточных вод.

В настоящее время известны электрокоагуляторы, описанные в литературе: 1. Родионов А.И. Клушин В.Н. Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. М. Химия, 1989, с. 284 и далее 2. Кульский Л. А. Гребенюк В.Д. Савлук О.С. Электрохимия в процессах очистки воды. Киев. Техника, 1987, с. 52 и далее.

В конструкциях известных электрокоагуляторов содержится большое количество электродов, которые в процессе эксплуатации расходуются, изнашиваются, требуют частой замены, снижая тем самым производительность и надежность электрокоагулятора в работе.

Электрокоагулятор по прототипу содержит диэлектрический корпус с раструбами для подвода и отвода воды и трехфазную систему электродов с нейтральным электродом, поверхности которых расположены по концентрическим окружностям, снаружи трехфазных электродов соосно установлен дополнительный электрод, соединенный с нейтральным электродом [1] Электрокоагулятор по прототипу обладает ограниченной производительностью, кроме того отвод и подвод воды осуществляется по трубопроводам заданного сечения.

Задачей изобретения является увеличение производительности и упрощение технологической схемы очистки.

Сущность изобретения заключается в том, что индукционный элекрокоагулятор, содержащий тороидальные индукторы с однофазными первичными обмотками, дополнительно снабжен понтоном, на днище которого жестко закреплены тороидальные индукторы, а первичная обмотка выполнена из изолированного провода.

Выполнение индукторов плавающими позволяет применять элекрокоагулятор для непрерывной очистки стоков, независимо от уровня сточных вод в отстойнике. Данное обстоятельство позволяет также обрабатывать сразу большие объемы сточных вод, увеличивая производительность электрокоагулятора.

На фиг. 1 показан плавающий индукционный электрокоагулятор, вид сбоку в сборе; на фиг. 2 то же, вид сверху; на фиг. 3 то же, разрез по вертикальной оси; на фиг. 4 однофазный индуктор с вырезом четверти.

Плавающий индукционный электрокоагулятор состоит из понтона 1, имеющего индукторы 2, которые крепятся к понтону посредством болтов 3 с гайками 4, шайбами 5, при помощи прокладок 6. Каждый однофазный индуктор 2 состоит из сердечника 7 тороидальной формы, на котором выполнена с помощью кольцевых изолирующих прокладок 8 обмотка 9 из изолированного провода, выводы 10 которой укреплены на клеммной колодке 11. Сердечник 7, крепежные болты 3, гайки 4 и шайбы 5 покрыты антикоррозионным слоем 12.

На чертежах показан вариант трехфазной двухкратной схемы шести индукторов 2 при электропитании от трехфазной сети. Схема подключения электропитания выполнена типовой, поэтому на чертежах не показана.

Работа плавающего индукционного электрокоагулятора осуществляется следующим образом: Понтон плавающего индукционного электрокоагулятора помещают на поверхности сточных вод в отстойнике. Выводы 10 индукторов 2 сведены в клеммную колодку 11, которая соединена гибким электрокабелем с блоком питания от типовой электросети.

Понтон 1, к которому подвешены индукторы 2, поднимается или опускается на поверхности стоков независимо от уровня сточных вод в отстойнике, то есть осуществляется автоматическая регулировка положения индукторов 2 в сточных водах.

При подключении электропитания первичный ток проходит по обмотками 9, при этом в сточных водах, являющихся одновременно вторичной обмоткой, индуцируется вторичный ток, под действием которого содержащиеся в стоках компоненты коагулируют и оседают на дно отстойника.

Очищенные сточные воды стекают из отстойника по патрубку (не показан), а образовавшийся в результате электрокоагуляции шлам удаляется, например, при помощи специальных насосов.

Электрокоагулятор может работать непрерывно, независимо от расхода воды.

Эффективность предлагаемого плавающего индукционного электрокоагулятора определяется конкретным исполнением по заданным условиям эксплуатации в зависимости от электропроводности очищаемых стоков, числа фаз напряжения электропитания, числа индукторов электрокоагулятора и мощности их обмоток.

Формула изобретения

Плавающий индукционный электрокоагулятор, содержащий токоподвод, соединенный с источником переменного тока, отличающийся тем, что он снабжен понтоном, токоподвод выполнен в виде тороидальных индукторов, жестко закрепленных на днище понтона, а первичная обмотка выполнена из изолированного провода.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технологии переработки воды, в частности к технологии тонкой очистки воды от минеральных солей и конкретно представляет собой устройство для глубокого обессоливания воды с использованием метода ионного обмена, так называемый ионообменный опреснитель

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод, например, гальванических производств и может быть использовано в машиностроительной, приборостроительной, химической и др

Изобретение относится к способам получения высокочистой питьевой воды, обладающей целебными свойствами, которая может быть использована в пищевой промышленности для приготовления высокочастотных продуктов детского и диетического питания, а также в медицине - для профилактики и лечения нарушения гомеостаза

Изобретение относится к получению коагулянтов и может быть использовано для процессов очистки сточных вод преимущественно предприятий, чьи стоки содержат сульфиды, например, предприятий кожевенной промышленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано при очистке сточных вод химических, нефтехимических, коксохимических, машиностроительных и других заводов, в водных стоках которых возможны выбросы ароматических углеводородов и их производных

Изобретение относится к технике очистки жидкостей, в частности вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами

Изобретение относится к технике экологической стабилизации продуктов жизнедеятельности животных и птицы и выработкой биометана и белково-витаминной добавки (ББД) и может быть использовано на предприятиях агропромышленного комплекса (АПК)

Изобретение относится к способам получения абсорбента для очистки сточных вод, акваторий от загрязнений нефтью, нефтепродуктами и органическими растворителями (неполярными), при этом возможно использование и для очистки твердых поверхностей

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