Установка для получения электроактивированной воды

Изобретение относится к электрохимической обработке воды с целью регулирования ее кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств для использования в медицине, промышленности, микроэлектронике, лазерной технике и сельском хозяйстве. Установка для получения электроактивированных растворов воды включает коаксиально расположенные положительно и отрицательно заряженные электроды, полупроницаемую диафрагму между ними, при этом наружный электрод, выполняющий функцию корпуса, имеет форму полого цилиндра с присоединительными резьбовыми наконечниками, устанавливаемыми в резьбовых выточках подводящего и отводящего трубопроводов. Установленный внутри электрод состоит из стержня с закрепленной на нем наружной поверхности многозаходной винтовой канавки левосторонней направленности, при этом полупроницаемая диафрагма отделена от наружного электрода продольными ребрами с образованием пространства между полупроницаемой диафрагмой и наружным электродом, данное пространство соединено с подводящим трубопроводом и закрыто для отводящего трубопровода. Стержень внутреннего электрода в верхней части имеет неразъемное соединение с поперечиной, приваренной к контактной шайбе и имеющей электрический контакт с клеммой, закрепленной с помощью резьбы в подводящем трубопроводе. Установка оборудована переключателем потенциалов для изменения подводимого потенциала к наружной клемме, закрепленной на наружной поверхности, и внутренней клемме. Технический результат - увеличение времени контакта воды с электродами, повышение коэффициента полезного действия установки. 2 ил.

 

Изобретение относится к электрохимической обработке воды с целью регулирования ее кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств для использования в медицине, промышленности, микроэлектронике, лазерной технике и сельском хозяйстве.

Разбавленные водные растворы минеральных солей, к которым относятся также питьевая вода в результате воздействия на нее постоянным электрическим током, переходят в метастабильное состояние. При этом параметры и свойства подвергнутого воздействию электрического тока будут изменены тем больше, чем большее количество молекул обрабатываемого раствора вступает в физический контакт с поверхностью электрода.

Известен электроактиватор, содержащий корпус с патрубками подачи и отвода жидкости, систему электродов, подключенных к источнику постоянного тока и разделенных диафрагмой, при этом электроды выполнены в виде разнополосных шнеков, при этом лопасти каждого шнека подключены к одному из полюсов источника тока, а сами шнеки выполнены с равномерным шагом по длине, при этом лопасти одного шнека смещены относительно другого на половину шага, корпус выполнен из диэлектрического материала в виде двух спаренных между собой полуцилиндров, разделенных диафрагмой, а шнеки выполнены неподвижными цилиндрическими и размещены в полуцилиндрах горизонтально и параллельно друг другу, диафрагма выполнена в виде пористой мембраны, состоящей из разъемных секций (патент RU №2056362, МПК6 C02F 1/46).

К недостаткам электроактиватора относятся правосторонняя навивка шнеков, что отрицательно сказывается на биологической активности воды, наличие двух электродов и получение одновременно анолита и католита, что не всегда необходимо. Обычно требуется либо анолит, либо католит. Создание двух разнополярных потоков воды вызывает значительный расход электроэнергии. Кроме того, не обеспечивается достаточный контакт электродов с потоком воды, а это возможно в том случае, если электроды расположены коаксиально.

Известно устройство для электрохимической активации воды и водных растворов, включающее коаксиально расположенные положительно и отрицательно заряженные электроды, полупроницаемую диафрагму между ними, нижнюю и верхнюю коллекторные головки с гидравлическими каналами, стягиваемыми резьбовым соединением, при этом установленный вертикально и выполняющий функции корпуса отрицательно заряженный электрод имеет форму полого цилиндра с винтовой канавкой на внутренней поверхности, положительно заряженный электрод в виде стержня имеет винтовую канавку и резьбовые наконечники, шаг винтовой канавки на стержне выполнен равным шагу винтовой канавки отрицательно заряженного электрода, при этом разделенные цилиндрическим сепаратором из микропористой пластмассы выступы винтовой канавки стержня расположены напротив впадин винтовой канавки отрицательно заряженного электрода, а длина винтовой канавки положительного электрода меньше длины винтовой канавки отрицательного электрода (патент RU №2277070, МПК C02F 1/46).

К недостаткам устройства относятся повышенный расход электроэнергии на активацию воды, так как получают два потока - католит и анолит, и отсутствие возможности получения единого потока воды с заданным потенциалом.

Известен электроактиватор воды, включающий коаксиально расположенные электроды, полупроницаемую диафрагму между ними, при этом электроды установлены в диэлектрическом кожухе, выполняющем функцию корпуса, при этом наружный электрод представляет собой трубу из нержавеющей стали, стойкой к электрохимической коррозии, в трубе выполнено отверстие с диэлектрической втулкой для монтажа проводника подвода электрического потенциала к внутреннему электроду, внутренний электрод состоит из цилиндрического стержня с винтовой направляющей, имеющей левостороннюю навивку, а на входной части электроактиватора цилиндрический стержень имеет лопастной направляющий аппарат с полувинтовыми лопастями, имеющими левостороннюю направленность, входная и выходная части цилиндрического стержня выполнены коническими, наружный диаметр винтовой направляющей внутреннего электрода выполнен из условия возможности монтажа-демонтажа и размещения полупроницаемой диафрагмы, подвод электрического потенциала к наружному электроду выполнен с помощью шины, а к внутреннему электроду - с помощью проводника, устанавливаемого в резьбовое отверстие витка винтовой направляющей, подвод электрических потенциалов к электродам выполнен с помощью переключателя потенциалов, материал элементов внутреннего электрода - титан или нержавеющая сталь, стойкая к электрохимической коррозии (патент RU №2385841 С1, МПК C02F 1/46).

К недостаткам данного электроактиватора относятся недостаточное взаимодействие частиц потока воды с винтовой направляющей, так как поток при этом будет в основном ламинарным, а для большего контакта он должен быть вихревым. Кроме того, данная конструкция имеет недостаточно высокий коэффициент полезного действия.

Известен проточный электроактиватор воды, включающий коаксиально расположенные положительно и отрицательно заряженные электроды, полупроницаемую диафрагму между ними, при этом наружный электрод, выполняющий функцию корпуса, имеет форму полого цилиндра с присоединительными резьбовыми наконечниками, устанавливаемыми в резьбовых выточках подводящего и отводящего трубопроводов, а установленный внутри электрод состоит из стержня с лопастями, установленными по винтовой линии левосторонней направленности, при этом лопасти закреплены к стержню ступенчато, стержень электрода имеет входную коническую направляющую и сужающийся выходной конус, а установленный внутри электрод и полупроницаемая диафрагма размещены внутри наружного электрода с возможностью монтажа-демонтажа, в резьбовой выточке подводящего трубопровода установлены контактная и пружинная шайбы, имеющие электрический контакт с помощью пружинных амортизаторов с установленным внутри электродом, контактная шайба зафиксирована в резьбовой проточке с помощью стопорного болта и изолирована от наружного электрода диэлектрической прокладкой, а пружинная шайба зафиксирована в проточке контактной шайбы амортизаторами, подвод электрического потенциала к установленному внутри электроду осуществляется с помощью контактной и пружинной шайб через клемму, а к наружному электроду - через клемму, закрепленную на внешней поверхности наружного электрода, потенциал электродов может изменяться с помощью переключателя потенциалов, подводящий и отводящий трубопроводы выполнены из диэлектрического материала, а электроды - из нержавеющей стали, стойкой к электрохимической коррозии (патент RU №2385841 С1, МПК C02F 1/46).

К недостаткам данного проточного электроактиватора воды относятся недостаточное время контакта обрабатываемой воды с электродами, т.к. внутренний электрод выполнен лопастным, низкий коэффициент полезного действия.

Данный проточный электроактиватор воды принят нами в качестве ближайшего аналога.

Сущность заявленного изобретения заключается в следующем.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, - увеличение времени контакта с электродами и обеспечение большего количества молекул обрабатываемой воды, вступаемых в физический контакт с поверхностью электрода, повышение коэффициента полезного действия установки для получения электроактивированной воды.

Технический результат - повышение коэффициента полезного действия установки, повышение биологической активности обработанной воды.

Указанный технический результат достигается тем, что в заявленной установке для получения электроактивированной воды, включающей коаксиально расположенные положительно и отрицательно заряженные электроды, полупроницаемую диафрагму между ними, при этом наружный электрод, выполняющий функцию корпуса, имеет форму полого цилиндра с присоединительными резьбовыми наконечниками, устанавливаемыми в резьбовых выточках подводящего и отводящего трубопроводов, согласно изобретению установленный внутри электрод состоит из стержня с закрепленной на него наружной поверхности многозаходной винтовой канавки левосторонней направленности, при этом полупроницаемая диафрагма отделена от наружного электрода продольными ребрами с образованием пространства между полупроницаемой диафрагмой и наружным электродом, данное пространство соединено с подводящим трубопроводом и закрыто для отводящего трубопровода, стержень внутреннего электрода в верхней части имеет неразъемное соединение с поперечиной, приваренной к контактной шайбе и имеющей электрический контакт с клеммой, закрепленной с помощью резьбы в подводящем трубопроводе, установка оборудована переключателем потенциалов для изменения подводимого потенциала к клемме, закрепленной в подводящем трубопроводе и к клемме для подвода электрического потенциала к наружному электроду.

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг. 1 показана установка для получения электроактивированных растворов воды, поперечный разрез; на фиг. 2 - то же, вид сверху.

Сведения, подтверждающие возможность реализации заявленного изобретения, заключаются в следующем.

Установка для получения электроактивированных растворов воды включает подводящий трубопровод 1, который с помощью резьбы 2 соединен с наружным электродом 3. Наружный электрод 3 отделен диэлектрической шайбой 4 от контактной шайбы 5, имеющей электрический контакт с клеммой 6. Для подвода электрического потенциала к наружному электроду 3 предусмотрена клемма 7. Во внутренней полости электрода 3 установлена полупроницаемая диафрагма 8 из микропористой пластмассы. Внутри цилиндрической диафрагмы 8 установлен внутренний электрод 9, закрепленный на стержне 10 и представляющий собой закрепленную на стержень многозаходную винтовую канавку левосторонней направленности. Полупроницаемая диафрагма 8 зафиксирована в верхней части поперечиной 11, а в нижней части крышкой 12 отводящего трубопровода 13. Крышка 12 закреплена к наружному электроду 3 с помощью резьбы 14.

Полупроницаемая диафрагма 8 отделена от внутренней полости наружного электрода 3 продольными ребрами 15 с образованием пространства 16, которое соединено с подводящим трубопроводом 1 и закрыто крышкой 12 от отводящего трубопровода 13. Стержень 10 имеет неразъемное соединение (сварку) с поперечиной 11, которая приварена к контактной шайбе 5.

Установка для получения электроактивированных растворов воды работает следующим образом. Для получения анолита воды, имеющей положительно заряженный потенциал, к клемме 6 подводится положительный потенциал от источника постоянного тока, а к клемме 7 - отрицательный потенциал, и включается проточная вода. При этом поток воды поступает во внутреннюю полость электрода 3, взаимодействует с многозаходной винтовой канавкой электрода 9, приобретает вращательное движение левосторонней направленности. При этом воде, протекающей во впадине винтовой канавки, передается положительный потенциал. Электроны от электрода 9 через полупроницаемую диафрагму 8 и жидкость, находящуюся в пространстве 16, поступают к наружному электроду 3.

Поток воды, вытекающий из отводящего патрубка 13, будет иметь положительный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), при этом уменьшается величина водородного показателя рН. Вода с повышенным положительным ОВП и пониженным рН. Анолит может использоваться в медицине для обеззараживания инструментов и помещений операционных, в сельском хозяйстве анолит может использоваться для уничтожения болезнетворных микробов и вредителей вместо протравливания семян ядохимикатами.

Для получения католита - воды, имеющей отрицательно заряженный потенциал, к клемме 6 подводится отрицательный потенциал от источника постоянного тока, а к клемме 7 - положительный потенциал и включается проточная вода. При этом поток воды поступает во внутреннюю полость электрода 3 и в канавки электрода 9. Протекая по канавкам электрода 9, поток приобретает вращательное движение левосторонней направленности, при этом обеспечивается достаточно длительный контакт потока с отрицательно заряженным электродом и вода приобретает отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Электроны от наружного электрода 3, через прослойку воды в пространстве 16 и полупроницаемую диафрагму 8, будут поступать к электроду 9 и обеспечивать постоянный отрицательный ОВП потоку воды, протекающему по канавкам электрода 9.

Экспериментально установлено, что обработка семян сельскохозяйственных растений католитом повышает их полевую всхожесть, энергию роста и урожайность. Широкое применение электроактивированной воды находится и в медицине для лечения многих заболеваний.

Установка для получения электроактивированной воды, включающая коаксиально расположенные положительно и отрицательно заряженные электроды, полупроницаемую диафрагму между ними, при этом наружный электрод имеет форму полого цилиндра с присоединительными резьбовыми наконечниками, устанавливаемыми в резьбовых выточках подводящего и отводящего трубопроводов, отличающаяся тем, что установленный внутри электрод состоит из стержня с закрепленной на его наружной поверхности многозаходной винтовой канавкой левосторонней направленности, при этом полупроницаемая диафрагма отделена от наружного электрода продольными ребрами с образованием пространства между полупроницаемой диафрагмой и наружным электродом, данное пространство соединено с подводящим трубопроводом и закрыто для отводящего трубопровода, стержень внутреннего электрода в верхней части имеет неразъемное соединение с поперечиной, приваренной к контактной шайбе и имеющей электрический контакт с клеммой, закрепленной с помощью резьбы в подводящем трубопроводе, при этом установка оборудована переключателем потенциалов для изменения подводимого потенциала к клемме, закрепленной в подводящем трубопроводе, и к клемме для подвода электрического потенциала к наружному электроду.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству и способу для опреснения морской воды с использованием солнечной энергии для непрерывной подачи тепла и к области опреснения морской воды (включая опреснение внутренней жесткой воды).

Группа изобретений может быть использована для обработки и обеззараживания природных, оборотных и сточных вод до норм питьевой воды. Система содержит ресивер (1) и три роторно-дисковых аппарата-РДА (2,4,6), соединенных последовательно.

Изобретение относится к физико-химическим средствам очистки и обезараживанию загрязненных жидких сред. Способ электроочистки и обеззараживания загрязненных жидкостей включает в себя электросорбцию загрязнений путем пропускания жидкости через сегнетокерамический фильтрующий зернистый материал 1, помещенный в знакопостоянное электрическое поле, и последующую десорбцию фильтрующего материала.

Изобретение относится к области биотехнологии, а именно к способу детоксикации белого фосфора в загрязненной почве. Обеззараживание выполняют путем обработки загрязненной белым фосфором почвы штаммом Trichoderma asperellum ВКПМ F-1087.

Изобретение относится к способам очистки воды от щавелевой кислоты посредством ее полного окисления с образованием углекислого газа и воды (минерализации), может применяться для водоподготовки и/или очистки стоков различных производств и направлено на защиту окружающей среды и здоровья человека.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к технологическим процессам утилизации нефтесодержащих отходов и рециклизованных фильтровочных и поглотительных отработанных масс, и может быть использовано на предприятиях нефтегазового комплекса и на предприятиях по переработке отходов.

Группа изобретений относится к области очистки стоков. Предложена система очистки сточных вод (варианты).

Изобретение относится к промышленной экологии и может быть использовано при обезвреживании или переработке жидких отходов гальванического производства. Способ восстановления хрома(+6) в отработанных растворах включает смешивание отработанного раствора, содержащего хром(+6), с реагентом-восстановителем и выдерживание полученной реакционной смеси в течение времени, достаточного для превращения хрома(+6) в хром(+3).

Изобретение относится к способам очистки водной среды от нефтепродуктов путем придания этим нефтепродуктам магнитных свойств и может применяться для очистки сточных вод во всех отраслях промышленности и при техногенных катастрофах.

Изобретение относится к устройствам для активации жидкостей и может быть использовано для обработки питьевой и минерализованной воды, физиологических, лечебных растворов, а также крови.

Изобретение относится к области гидротехники, а именно к устройствам, обеспечивающим механическую и химическую очистку воды. Водоприемно-очистное устройство содержит цилиндрический корпус, разделенный перфорированными перегородками на фильтрующие секции, загрузку, перфорированную трубу. Сверху секций установлена крышка. Загрузочные корзины изготовлены из геосинтетического материала и имеют перфорированные стенки, образующие между собой фильтрующие секции, в одной из которых находится загрузка с нанесенным на нее химическим дезинфектантом теотропином - тетраазатрициклододеканом в количестве 1-10 ммоль на 1 г загрузки для обеззараживания воды. Загрузка представляет собой гранулированный ингредиент, выбранный из ряда: пенополистирол, резиновая крошка или их смесь. В средней части устройства установлена вертикальная перфорированная труба по всей длине устройства для сбора очищенной и продезинфицированной воды, откуда вода далее по самотечному трубопроводу подается потребителю. Техническим результатом заявленного изобретения является повышение качества очистки, способность осуществлять как механическую, так и химическую очистку воды. 2 ил.

Изобретения могут быть использованы для растворения и/или ингибирования отложения накипи на поверхности систем посредством приведения поверхности систем в контакт с композицией. Композиция содержит: А) от около 3 до около 15 массовых частей хелатообразующего компонента, выбранного из группы, состоящей изметилглицин-N-N-диуксусной кислоты, нитрилотриуксусной кислоты, гидроксиэтилэтилендиаминтриуксусной кислоты, N,N-бис(карбоксиметил)-L-глютамата, этилендиаминтетрауксусной кислоты, диэтилентриамин-пентауксусной кислоты и/или их солей щелочного металла и их смесей; B) от около 3 до около 15 массовых частей кислотного компонента, отличающегося от хелатообразующего компонента, и C) по меньшей мере около 60 массовых частей воды; где массовые части основаны на 100 массовых частях композиции. Накипь включает фосфат железа, фторсиликат калия, фтористый калий и гексафторсиликат калия. Композиция может дополнительно содержать поверхностно-активное вещество и/или ингибитор коррозии. Композиции обеспечивают улучшенный способ удаления или предотвращения образования накипи и являются экологически безопасными. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 13 табл.

В способе отделения твердого вещества из суспензии твердого вещества в воде сополимер полиорганосилоксана с полиалкиленоксидом, характеризующийся разветвленной структурой полиорганосилоксана, добавляют в суспензию твердого материала в воде и суспензия обезвоживается. Сополимер полиалкиленооксида и полиорганосилоксана, характеризующийся разветвленной структурой полиорганосилоксана, повышает интенсивность обезвоживания суспензии. 20 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к биотехнологии. Предложен способ очистки от нефти и нефтепродуктов пресноводных объектов и экосистем. Осуществляют контактирование подлежащих разложению углеводородов нефти с биопрепаратом, состоящим из смеси нефтеокисляющих штаммов культур Microbacterium species ВКМ Ac-2614D, Pseudomonas migulae ВКМ B-2761D, Rhodococcus erythropolis ВКМ Ac-2612D, Rhodococcus erythropolis ВКМ Ac-2611D, взятых в соотношении 1:1:1:1. Титр клеток в готовом препарате составляет не менее 1010 клеток на 1 г. Способ обеспечивает достижение высокой скорости биодеструкции нефти в водных средах в температурном диапазоне от 0 до +25°С, в том числе в ледовых условиях. 4 з.п. ф-лы, 4 ил., 7 табл., 6 пр.

Изобретение относится к электролизеру с неподвижными электродами для электрохимической очистки сточных вод и получения нескольких неорганических перекисных соединений, содержащему коаксиально установленные катод и анод цилиндрической формы, разделенные ионоселективной мембраной. При этом анод выполнен из стеклоуглерода марки СУ-2000, катод изготовлен из никеля, причем внутри катода установлен технологический узел Ni сетка + углеграфитовый волокнистый материал - катализатор/сорбент, катод соединен с днищем и крышкой, образуя корпус электролизера, на дне катодного пространства устанавливают металлокерамические распиливающие элементы. Технической задачей данного изобретения является создание универсальной установки-электролизера, позволяющей снизить энергоемкость, материалоемкость и эксплуатационные расходы, а также с высокой эффективностью не только очищать сточные воды с широким спектром загрязнений, но и получать несколько неорганических перекисных соединений. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.

Изобретение относится к способу получения питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия и устройству для его осуществления. Способ включает охлаждение питьевой воды путем добавления гранул твердого диоксида углерода в соотношении воды к диоксиду углерода 1 : 10, перемешивание в течение 15-20 минут при скорости вращения мешалки 45-50 об/мин, обработку воды электромагнитным полем низких частот в интервале 18-48 Гц в процессе перемешивания, фильтрование через металлокерамический обеспложивающий фильтр с получением жидкой и твердой фаз, сбор жидкой фазы, обедненной дейтерием, нагревание и утилизацию твердой фазы. Изобретение обеспечивает эффективное получение питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия. 1 ил.

Съемная насадка для экономии и оздоровления водопроводной воды относится к хозяйственно-питьевому водоснабжению, в частности к устройствам для экономии и оздоровления водопроводной воды при эксплуатации водоразборной арматуры. К типовому гусаку с резьбой или без резьбы прикручивается или присоединяется устройство, имеющее корпус, внутри которого размещается подвижный шток с резиновым диском, на поверхности которого прикрепляется прямоугольная металлическая пластинка с двумя закругленными концами, предназначенная для фиксации штока с резиновым диском за удерживающие бортики для обеспечения непрерывной подачи воды. Для этого поднимают и поворачивают шток на 90°, при этом вода протекает через устройство непрерывно, а затем после завершения данной операции возвращается обратным порядком на исходное место. К удерживающим бортикам прикладывается магнитный диск с соответствующим отверстием для оздоровления вытекающей водопроводной воды. В нижней части устройства предусмотрена закручивающая крышка с отверстиями для равномерной подачи воды в виде душа. Съемная насадка проста в эксплуатации и позволяет экономить водопроводную воду при ее порционном использовании не менее 50-70%, что очень важно в условиях дефицита пресной воды. Одновременно улучшаются качественные показатели воды. 2 ил.

Изобретение относится к опреснению морских вод путем обратного осмоса и может быть использовано для создания опреснительных установок, обеспечивающих на постоянной основе питьевой водой локальных потребителей в регионах, не имеющих централизованного водоснабжения. Способ опреснения морской воды включает предварительную очистку соленой воды путем прокачивания ее насосом низкого давления через предварительный фильтр, опреснение морской воды на обратноосмотической мембране путем прокачивания через нее очищенной на предварительном фильтре соленой воды насосом высокого давления. Насосы низкого и высокого давления приводят в действие энергией морских приливов и отливов, преобразуя ее в энергию гидравлического удара на гидротаранных установках, приводящих в действие мембранные насосы низкого и высокого давления, являющиеся неотъемлемой частью гидротаранных установок. Гидротаранные установки размещают под углом 180 градусов друг к другу в теле дамбы, перегораживающей морской залив или бухту, с целью создания необходимого для работы гидротаранных установок перепада напора морской воды во время приливов и отливов. Мембраны насосов размещают на одном жестком штоке, передающем энергию гидравлического удара от одного насоса другому. Мембраны насосов низкого давления выполняют большего диаметра, чем мембраны насосов высокого давления, мембраны насосов низкого давления выполняют в виде подвижных в радиальном направлении неотъемлемых частей напорных трубопроводов гидротаранных установок. На выходе из мембранных насосов, соединенных общим жестким штоком, устанавливают пневмогидравлические аккумуляторы для сглаживания пульсаций давления, вызванных неравномерностью работы гидротаранных установок. Очистку предварительных фильтров и обратноосмотических мембран от накапливающихся со временем загрязнений осуществляют подачей морской воды в пульсирующем режиме от мембранных насосов на фильтры и мембраны при отключенных пневмогидравлических аккумуляторах. Технический результат - повышение энергоэффективности способа, снижение стоимости конечного продукта (пресной воды) за счет использования энергии морских приливов и отливов для привода насосов. 1 ил.

Изобретение относится к способу получения биоразлагаемых ингибиторов солеотложений и может быть использовано для предотвращения отложений солей в водооборотных системах. Способ получения ингибитора солеотложений осуществляют путем радикальной сополимеризации акриловой кислоты и моноэфира карбоновой кислоты в водной среде при нагревании в присутствии инициатора, способ отличается тем, что в качестве моноэфира карбоновой кислоты используют 2-(N,N-диметиламино)этилмонофумарат, а сополимеризацию акриловой кислоты с 2-(N,N-диметиламино)этилмонофумаратом проводят при мольном отношении 2-(N,N-диметиламино)этилмонофумарата к акриловой кислоте, составляющем от 1,7 до 2,5 в водных растворах с массовой долей мономеров от 15 до 50%. Заявлен вариант способа. Технический результат - достигается повышение эффективности ингибитора путем предотвращения процесса осадкообразования малорастворимых солей щелочно-земельных металлов, ингибитор имеет увеличенную способность к биоразложению. 2 н.п. ф-лы, 2 табл., 4 пр.

Изобретение относится к охране окружающей среды и может быть использовано для очистки природных и доочистки ливневых и сточных вод. Биореактор для очистки водных сред состоит из корпуса 1, снабженного окнами для подсоса воздуха 2 с воздуховодами 3, куполообразным отражателем 4 с устройством для выпуска воздуха 5, с трубопроводами подачи исходной водной среды на очистку 6, отвода очищенной водной среды 7, сборно-распределительной системой 8, соединенной с трубопроводом отвода промывной воды 9. Внутри корпуса 1 расположены зона аэрации 10, зона фильтрации 11 и зона отстаивания 19 с модулями тонкослойного отстаивания 20. Зона аэрации 10 состоит из распределительной камеры 12 с радиально соединенными с ней по меньшей мере четырьмя трубами 13, снабженными струеформирующими насадками 14. Зона фильтрации 11 снабжена слоями крупногранульной 17 и мелкогранульной 18 плавающей загрузки. Корпус 1 в верхней части зоны фильтрации 11 снабжен по меньшей мере двумя соленоидами 21. Зона отстаивания 19 расположена вокруг нижней части зоны фильтрации 11. Соотношение диаметров зоны фильтрации 11 и зоны отстаивания 19 составляет по меньшей мере 1:3. Изобретение позволяет повысить степень очистки водных сред, сократить объем промывных вод и снизить эксплуатационные затраты. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх