Способ очистки и обеззараживания жидких сред

 

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию жидких сред, в частности к безреагентным способам, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства. Обработку жидких сред ведут электромагнитным импульсным полем низкой частоты. Оптимальными параметрами импульсов, полем которых ведут обеззараживание жидких сред, является частота F = 12,5 Гц, длительность = 10, ток J = 500 А. При этом бактерии теряют свою жизнеспособность и погибают. При высокой степени очистки и обеззараживания, способ обладает простотой и позволяет значительно экономить энергоресурсы. 2 ил.

Изобретение относится к очистке и обеззараживанию жидких сред, в частности к безреагентным способам, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства.

Известны различные безреагентные способы очистки и обеззараживания жидких сред, в том числе и сточных вод, например, обработка их магнитным полем, как в способе по а. с. СССР N 1673528, кл. C 02 F 1/48. Известный способ включает магнитную обработку воды, которую ведут токами высокой частоты 60-74 кГц и удельной мощности 15-25 Вт/дм3, при линейной скорости протока 0,2-0,5 м/мин.

Недостатком данного способа являются большие энергозатраты.

Известен также способ магнитной обработки воды по а.с. СССР N 1706968, кл. C 02 F 1/48, включающий операции попеременного наложения и снятия магнитного поля с определенной частотой и крутизной фронтов импульсов, с одновременным охлаждением воды. В процессе обработки создают напряженность поля H= 200-2000 Э, а понижение температуры на всей длине активной зоны аппарата должно удовлетворять условию Tмн Tl Tмв, где Tмн = 10-4 H(K), Tмв = 3,33, Tмн (K) - соответственно нижняя и верхняя границы допускаемого интервала понижения температуры омагничиваемой воды.

К недостаткам данного способа относятся высокие энергозатраты и сложность ведения процесса очистки, требующего постоянного охлаждения воды.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ обработки жидких сред импульсным электромагнитным полем с длительностью импульса 10-5 - 10-7 мкс и с мгновенной мощностью импульса 50-1000 МВт (авторское свидетельство СССР N 595945, кл. C 02 F 1/48, 1983 г. ).

Однако известный способ трудноосуществим в обычных промышленных условиях и является очень дорогим, так как предполагает использование мощных установок, вырабатывающих импульсы огромной мгновенной мощности.

Предлагаемое изобретение направлено на снижение энергозатрат и упрощение ведения способа высокой степени очистки и обеззараживания жидких сред. Достигается это путем обработки жидких сред электромагнитным импульсным полем низкой частоты.

На фиг.1 представлена упрощенная схема реализации заявляемого способа.

На фиг.2 представлен пример схемы комплексной очистки и обеззараживания жидких сред по данному способу.

Способ очистки и обеззараживания жидких сред заключается в следующем.

Отработанная жидкая среда, например, промышленные сточные воды, поступают в накопитель 1 (см. фиг.1), на выходе которого, непосредственно на трубопроводе установлено импульсное электромагнитное устройство 2.

Вода, проходя по трубопроводу через катушку устройства 2, подвергается воздействию низкочастотного импульсного поля, при этом в структуре воды происходят изменения на уровне ионных связей, приводящие к выделению вредных примесей. Далее, вода направляется в отстойник 3, где происходит выпадание в осадок примесей. Из отстойника 3, очищенная и обеззараженная вода, в зависимости от технологического процесса, продается на вторичное использование или спускается в канализацию, а выделенный осадок поступает в шламонакопитель 4, откуда и утилизируется.

Подбором параметров импульсов, полем которых обрабатывают жидкую среду, достигают максимальной очистки от одного какого-либо компонента, но при этом снижается концентрация содержания и остальных имеющихся включений. Так, например, опытным путем установлено, что для максимальной очистки жидких сред от меди (Cu) необходимо настроить импульсное устройство на выработку импульсов частотой F= 1 Гц, длительностью =0,01 мс, током U=1500 A, при этом снижение меди происходит в несколько раз и ее содержание приводится в соответствие с предельно допустимыми концентрациями (ПДК), одновременно снижается концентрация железа (Fe), аммиака (NH4), хрома (C+3) и т.д.

Оптимальными параметрами импульсов, полем которых ведут обеззараживание жидких сред, является: частота F = 12,5 Гц, длительность = 10 мс, ток U = 500 A, при этом бактерии теряют свою жизнеспособность и погибают.

Сточные воды химических предприятий, содержащие в себе высокие концентрации примесей, состоящих из различных компонентов, требуют проведения комплексной очистки и обеззараживания, т. е. максимального снижения концентрации содержания нескольких нежелательных компонентов и обеззараживания. В этом случае применяется многократная обработка импульсным электромагнитным полем низкой частоты, для чего используются несколько импульсных электромагнитных устройств, каждое из которых вырабатывает импульсы с параметрами, соответствующими максимальному снижению концентрации какого-либо одного компонента (см. фиг.2).

Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод об универсальности заявляемого способа, так как с его помощью можно осуществлять очистку от самых различных примесей и включений и обеззараживание практически любых жидких средств: питьевую и техническую воду, сточные воды, воды промышленных предприятий, разнообразных суспензий, эмульсий, коллоидных растворов и т.п. При высокой степени очистки и обеззараживания, данный способ обладает простотой и позволяет значительно экономить энергоресурсы.

Формула изобретения

Способ очистки и обеззараживания жидких сред, заключающийся в том, что жидкие среды обрабатывают импульсным электромагнитным полем, отличающийся тем, что обработку ведут импульсами низкой частоты.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области модифицирования органических ионитов с целью придания им специфических свойств путем введения в их состав неорганических малорастворимых соединений для использования модифицированных ионитов при кондиционировании питьевой воды и, в частности, при введении в питьевую воду физиологически необходимых макро- и микроэлементов

Изобретение относится к области модифицирования органических ионитов с целью придания им специфических свойств путем введения в их состав неорганических малорастворимых соединений для использования модифицированных ионитов при кондиционировании питьевой воды и, в частности, при введении в питьевую воду физиологически необходимых макро- и микроэлементов

Изобретение относится к области модифицирования органических ионитов с целью придания им специфических свойств путем введения в их состав неорганических малорастворимых соединений для использования модифицированных ионитов при кондиционировании питьевой воды и, в частности, при введении в питьевую воду физиологически необходимых макро- и микроэлементов

Изобретение относится к водоснабжению и может быть использовано в котельных установках, в особенности при обработке воды методом натрихлорионизации

Изобретение относится к водоснабжению, в частности к очистке природных вод от специфических загрязнителей, в том числе растворенных солей железа

Изобретение относится к переработке жидких радиоактивных отходов (ЖРО), образующихся при дезактивации оборудования, спецтранспорта и т.д

Изобретение относится к деаэраторам и содержит цилиндрический корпус, центробежный сепаратор, соединенный с внутренней частью корпуса посредством отверстий, выполненных в нижней части корпуса, тангенциальный патрубок подвода жидкой среды, по меньшей мере один патрубок подвода газообразной среды и патрубки отвода жидкой и газообразной сред, соединенные с внутренним пространством сепаратора, при этом патрубок отвода газообразной среды из сепаратора проходит через корпус

Изобретение относится к сооружениям канализационных систем и может применяться для усреднения расходов бытовых и производственных сточных вод

Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способам очистки транспортерно-моечных вод, полученных при переработке свеклы

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и может быть использовано при получении железосодержащих коагулянтов-флокулянтов для очистки воды, осаждения минеральных взвесей из водных суспензий и концентрирования растворенных в них металлов

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод флотацией, например сточных вод гальванических производств, и может быть использовано для очистки воды от ионов токсичных металлов: хрома, меди, железа, никеля и цинка

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод флотацией, например сточных вод гальванических производств, и может быть использовано для очистки воды от ионов токсичных металлов: хрома, меди, железа, никеля и цинка

Изобретение относится к охране окружающей среды, в частности к устройству очистного сооружения стоков населенных пунктов для районов с холодной зимой

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности, к способам умягчения и очистки питьевой вода от солей Ca и Mg, органических примесей в коллоидном состоянии, устранения неприятных запахов, привкусов может быть использовано в ликеро-водочном производстве

Изобретение относится к области электрохимической очистки воды преимущественно для нужд радиотехнической, электронной, пищевой промышленности и медицины, в частности к конструкциям устройств электродиализного типа для глубокого обессоливания воды

Изобретение относится к области комплексной переработки подземных натрийхлоридных вод, в частности йодобромсодержащих

Изобретение относится к установкам для очистки бытовых и промышленных сточных вод от различных загрязнителей и микроорганизмов и может быть использовано при реализации технологий очистки жидкостей флотацией, флокуляцией, осаждением, агломерацией, коагуляцией и др
Наверх