Проточный электролизер и способ получения активированной воды в нем

Изобретение относится к проточному электролизеру, содержащему корпус, электрохимическую камеру, систему управления и регулирования. При этом корпус выполнен сборно-разборным, состоит из передней и задней стягивающих пластин-стоек и стягивающих шпилек с гайками, причем передняя и задняя стягивающие пластины-стойки имеют крепежные отверстия для стягивающих шпилек, а также отверстия для присоединения трубопровода электролизера, при этом электрохимическая камера размещена в корпусе и выполнена из чередующихся катодных и анодных электродов в виде металлических пластин-электродов прямоугольной формы с установленными между ними изолирующими прокладками, повторяющими прямоугольную форму пластин-электродов. Система управления и регулирования расположена дистанционно относительно корпуса и электрохимической камеры. Электролизер характеризуется тем, что каждая из пластин-электродов содержит сквозное отверстие прямоугольной формы в виде щели для прохода воды, смещенное к одной из сторон и параллельное ей, а каждая изолирующая прокладка выполнена в виде прокладки-рамы, плотно прилегающей к поверхности пластины-электрода, пластины-электроды и изолирующие прокладки-рамы имеют совпадающие радиусные впадины по углам, а в центре их сторон по периметру выполнены совпадающие впадины полукруглой формы, причем на каждой пластине-электроде на сторонах, параллельных сквозному отверстию, выполнены прямоугольные пазы, в одном из которых размещен взаимно противоположно контактный элемент для электрической клеммы, а на двух противоположных сторонах изолирующих прокладок-рам выполнены прямоугольные пазы, соответствующие пазам пластин-электродов, кроме того, пластины-электроды с изолирующими прокладками-рамами образуют набор, в котором каждая последующая пластина-электрод имеет взаимно противоположное расположение сквозного отверстия, обеспечивающее удлинение рабочего канала электролиза, и набор в электрохимической камере выполнен плотно прилегающим к передней и задней стягивающим пластинам-стойкам посредством стягивающих шпилек, снабженных защитными диэлектрическими трубками и диэлектрическими прокладками, при этом система управления и регулирования выполнена с катодно-анодным блоком с функцией переключения и имеет возможность подачи постоянного напряжения от источника питания на чередующиеся катодные и анодные пластины-электроды, которые имеют возможность взаимодействия с блоком измерения окислительно-восстановительного потенциала. Техническое решение позволяет обеспечить компактность конструкции, уменьшить габариты, увеличить производительность, прочность и эксплуатационные возможности электролизера. 9 ил.

 

Изобретение относится к области электрохимической технологии, а именно к конструкции проточного электролизера для получения активированной воды, стимулирующей и нормализующей процессы в различных биологических объектах.

Известно устройство для электрохимической обработки воды и водных растворов, содержащее емкость с водным раствором, в которой смонтированы электроды, выполненные в виде проточных калиброванных каналов, подключенные к источнику постоянного тока, RU №189424 U1, C02F 1/461, 22.05.2019.

Известен проточный электрический активатор воды, содержащий диэлектрический корпус, катодную и анодную камеры, разделенные полунепроницаемой диафрагмой, выполненные в виде прямоугольных призм из сплошного эластичного диэлектрического материала, образующие при состыковке призм единый зигзагообразный канал, анод и катод, RU №2644472 C1, C02F 1/461, 12.02.2018.

Известно устройство для электрохимической обработки водных растворов, включающее корпус прямоугольной формы, разделенный полупроницаемой обечайкой на камеры с анодом и катодом, выполненные в виде стержней круглого сечения из графита и соединенные электрически, при подаче напряжения постоянного тока от диодного моста, RU №169421 U1, C02F 1/461, 16.03.2017.

Известен проточный электрический активатор воды, содержащий корпус, разделенный перегородкой на анодную и катодную камеры с размещенными в них анодами и катодами и снабженные патрубками для раздельного отвода обработанной воды с отрицательным и положительным потенциалами, при этом каждый анод и каждый катод выполнены в виде ряда пустотелых прямоугольных параллелепипедов, боковые грани которых перфорированы и размещены вдоль корпуса, причем каждый параллелепипед анода соединен с шиной, несущей положительный потенциал, а каждый параллелепипед катода соединен с шиной, несущей отрицательный потенциал, RU №2329954 C1, C02F 1/461, 27.07.2008.

Известные устройства для электрохимической обработки воды и водных растворов имеют индивидуальные конструктивные выполнения и технических решений, охарактеризованных совокупностью признаков, тождественных признакам заявленного изобретения, не обнаружено.

Известен проточный электролизер, содержащий корпус, электрохимическую камеру, систему управления и регулирования, при этом корпус выполнен сборно-разборным, состоит из передней и задней стягивающих пластин-стоек и стягивающих шпилек с гайками, причем передняя и задняя стягивающие пластины-стойки имеют крепежные отверстия для стягивающих шпилек, а также отверстия для присоединения трубопровода электролизера, при этом электрохимическая камера размещена в корпусе и выполнена из чередующихся катодных и анодных электродов в виде металлических пластин-электродов прямоугольной формы с установленными между ними изолирующими прокладками, повторяющими прямоугольную форму пластин-электродов, при этом система управления и регулирования расположена дистанционно относительно корпуса и электрохимической камеры, RU №2375313 С2, C02F 1/461, 10.12.2009.

Данное техническое решение принято в качестве ближайшего аналога настоящего изобретения.

Конструкция электролизера ближайшего аналога обеспечивает увеличение производительности только за счет увеличения продолжительности электролиза.

Корпус ближайшего аналога разделен пористыми диафрагмами на катодные и анодные камеры, что увеличивает габариты электролиза.

Периодическая смена полярности ближайшего аналога достигается усложнением конструктивного выполнения.

В основу настоящего изобретения положено решение задачи, позволяющей обеспечить компактность конструкции, уменьшить габариты, увеличить производительность, прочность и эксплуатационные возможности электролизера.

Технический результат изобретения заключается в создании новой конструкции электролизера: компактного, высокой прочности, повышенной производительности, с возможностью высокого контакта с водой и настройкой на любую жесткость воды.

Согласно изобретению эта задача решается за счет того, что проточный электролизер содержит корпус, электрохимическую камеру, систему управления и регулирования. Корпус выполнен сборно-разборным, состоит из передней и задней стягивающих пластин-стоек и стягивающих шпилек с гайками. Передняя и задняя стягивающие пластины-стойки имеют крепежные отверстия для стягивающих шпилек, а также отверстия для присоединения трубопровода электролизера. Электрохимическая камера размещена в корпусе и выполнена из чередующихся катодных и анодных электродов в виде металлических пластин-электродов прямоугольной формы с установленными между ними изолирующими прокладками, повторяющими прямоугольную форму пластин-электродов. Система управления и регулирования расположена дистанционно относительно корпуса и электрохимической камеры.

Каждая из пластин-электродов содержит сквозное отверстие прямоугольной формы в виде щели для прохода воды, смещенное к одной из сторон и параллельное ей.

Каждая изолирующая прокладка выполнена в виде прокладки - рамы, плотно прилегающей к поверхности пластины-электрода.

Пластины-электроды и изолирующие прокладки - рамы имеют совпадающие радиусные впадины по углам, а в центре их сторон по периметру выполнены совпадающие впадины полукруглой формы.

На каждой пластине-электроде на сторонах параллельных сквозному отверстию выполнены прямоугольные пазы, в одном из которых размещен взаимно противоположно контактный элемент для электрической клеммы.

На двух противоположных сторонах изолирующих прокладок - рам выполнены прямоугольные пазы, соответствующие пазам пластин-электродов.

Пластины-электроды с изолирующими прокладками - рамами образуют набор, в котором каждая последующая пластина-электрод имеет взаимно противоположное расположение сквозного отверстия, обеспечивающее удлинение рабочего канала электролиза.

Набор в электрохимической камере выполнен плотно прилегающим к передней и задней стягивающим пластинам-стойкам посредством стягивающих шпилек, снабженных защитными диэлектрическими трубками и диэлектрическими прокладками.

Система управления и регулирования выполнена с катодно-анодным блоком с функцией переключения и имеет возможность подачи постоянного напряжения от источника питания на чередующиеся катодные и анодные пластины-электроды, которые имеют возможность взаимодействия с блоком измерения окислительно-восстановительного потенциала.

Заявителями не выявлены источники, содержащие информацию о технических решениях, идентичных настоящему изобретению, что позволяет сделать вывод о его соответствии критерию «новизна».

За счет реализации отличительных признаков изобретения (в совокупности с признаками, указанными в ограничительной части формулы) достигаются важные новые свойства объекта.

Наличие у пластин-электродов сквозных отверстий прямоугольной формы в виде щелей для прохода воды, выполнение набора, в котором каждая последующая пластина-электрод имеет взаимно противоположное расположение сквозного отверстия, обеспечивающее удлинение рабочего канала электролиза, что позволяет увеличить производительность электролизера.

Установка набора в электрохимической камере при плотном прилегании к передней и задней стягивающим пластинам-стойкам увеличивает эксплуатационные возможности, обеспечивает компактность конструкции и уменьшает габариты электролизера.

Выполнение пластин-электродов и изолирующих прокладок - рам, плотно прилегающих к поверхности пластины-электрода, с радиусными впадинами по углам, впадинами полукруглой формы, прямоугольными пазами увеличивает эксплуатационные возможности при контакте с водой и настройке на любую жесткость воды, обеспечивает компактность конструкции и уменьшает габариты электролизера.

Размещение контактных элементов для электрических клемм в прямоугольных пазах пластин-электродов увеличивает эксплуатационные возможности, повышает надежность электрических соединений.

Наличие стягивающих шпилек в корпусе, обеспечивающих плотное прилегание электрохимической камеры к передней и задней стягивающим пластинам-стойкам, снабжение стягивающих шпилек защитными диэлектрическими трубками и диэлектрическими прокладками увеличивает прочность и эксплуатационные возможности электролизера.

Выполнение системы управления и регулирования с катодно-анодным блоком с функцией переключения и наличие блока измерения окислительно-восстановительного потенциала увеличивает эксплуатационные возможности электролизера.

Заявителям не известны какие-либо публикации, которые содержали бы сведения о влиянии отличительных признаков изобретения на достигаемый технический результат.В связи с этим, по мнению заявителей, можно сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию «изобретательский уровень».

Сущность изобретения поясняется чертежами:

На фиг.1 - Проточный электролизер, в сборе, аксонометрия;

На фиг.2 - Проточный электролизер, в сборе, вид спереди;

На фиг.3 - Проточный электролизер, корпус, вид спереди;

На фиг.4 - Проточный электролизер, электрохимическая камера, вид спереди;

На фиг.5 - Проточный электролизер, набор изолирующих прокладок-рам и пластин-электродов, вид спереди;

На фиг.6 - Проточный электролизер, функциональная схема;

На фиг.7 - Проточный электролизер, стягивающая пластина-стойка;

На фиг.8 - Проточный электролизер, пластина-электрод;

На фиг.9 - Проточный электролизер, изолирующая прокладка-рама.

На фиг.1-9 представлено:

Корпус сборно-разборный - 1.

Передняя стягивающая пластина-стойка (корпуса 1) - 2.

Задняя стягивающая пластина-стойка (корпуса 1) - 3.

Стягивающие шпильки (корпуса 1 для пластин-стоек 2 и 3) - 4.

Гайки (на шпильках 4) - 5.

Защитные диэлектрические трубки (для шпилек 4) - 6.

Диэлектрические прокладки (для шпилек 4) - 7.

Крепежные отверстия (для шпилек 4 на пластинах-стойках 2 и 3) - 8.

Входной и выходной патрубки трубопровода электролизера (на пластинах-стойках 2 и 3) - 9.

Отверстия трубопровода электролизера (для патрубков 9 на пластинах-стойках 2 и 3) - 10.

Электрохимическая камера (в корпусе 1) - 11.

Металлические пластины-электроды прямоугольной формы (в камере 11) - 12.

Изолирующие прокладки - рамы прямоугольной формы (между пластинами-электродами 12) - 13.

Сквозные отверстия прямоугольной формы для прохода жидкости (в пластинах-электродах 12) - 14.

Радиусные впадины по углам (на пластинах-электродах 12 и прокладках-рамах 13 для шпилек 4) - 15.

Впадины полукруглой формы (на пластинах-электродах 12 и прокладках-рамах 13 для шпилек 4) - 16.

Одна сторона (параллельная отверстию 14 на пластине-электроде 12) - 17.

Вторая сторона (параллельная отверстию 14 на пластине-электроде 12) - 18.

Прямоугольные пазы (на сторонах 17 и 18) - 19,

контактный элемент для электрической клеммы (в пазе 19) - 20.

Прямоугольные пазы (на сторонах прокладок - рам 13, совпадающие с пазами 19) - 21.

Набор с чередованием взаимно противоположного расположения сквозных отверстий (14) в пластинах-электродах (12) - 22,

рабочий канал электролиза (набора 22) - 23.

Система управления и регулирования - 24.

Катодно-анодный блок с функцией переключения (системы 24) - 25.

Блок измерения окислительно-восстановительного потенциала - 26.

Проточный электролизер содержит корпус 1, электрохимическую камеру 11, систему управления и регулирования 24.

Корпус 1 выполнен сборно-разборным, состоит из передней 2 и задней 3 стягивающих пластин-стоек и стягивающих шпилек 4 с гайками 5. Передняя 2 и задняя 3 стягивающие пластины-стойки имеют крепежные отверстия 8 для стягивающих шпилек 4, а также отверстия 10 для присоединения трубопровода электролизера 9.

Электрохимическая камера 11 размещена в корпусе 1 и выполнена из чередующихся катодных и анодных электродов в виде металлических пластин-электродов 12 прямоугольной формы с установленными между ними изолирующими прокладками 13, повторяющими прямоугольную форму пластин-электродов 12.

Система управления и регулирования 24 расположена дистанционно относительно корпуса 1 и электрохимической камеры 11.

Каждая из пластин-электродов 12 содержит сквозное отверстие 14 прямоугольной формы в виде щели для прохода воды, смещенное к одной из сторон 17 или 18 и параллельное ей.

Каждая изолирующая прокладка выполнена в виде прокладки - рамы 13, плотно прилегающей к поверхности пластины-электрода 12.

Пластины-электроды 12 и изолирующие прокладки - рамы 13 имеют совпадающие радиусные впадины по углам 15, а в центре их сторон по периметру выполнены совпадающие впадины полукруглой формы 16.

На каждой пластине-электроде 12 на сторонах 17 и 18 параллельных сквозному отверстию 14 выполнены прямоугольные пазы 19, в одном из которых размещен взаимно противоположно контактный элемент для электрической клеммы 20.

На двух противоположных сторонах изолирующих прокладок - рам 13 выполнены прямоугольные пазы 21, соответствующие пазам 19 пластин-электродов 12.

Пластины-электроды 12 с изолирующими прокладками - рамами 13 образуют набор 22, в котором каждая последующая пластина-электрод 12 имеет взаимно противоположное расположение сквозного отверстия 14, обеспечивающее удлинение рабочего канала электролиза 23.

Набор 22 в электрохимической камере 11 выполнен плотно прилегающим к передней 2 и задней 3 стягивающим пластинам-стойкам посредством стягивающих шпилек 4, снабженных защитными диэлектрическими трубками 6 и диэлектрическими прокладками 7.

Система управления и регулирования 24 выполнена с катодно-анодным блоком с функцией переключения 25 и имеет возможность подачи постоянного напряжения от источника питания на чередующиеся катодные и анодные пластины-электроды 12, которые имеют возможность взаимодействия с блоком измерения окислительно-восстановительного потенциала 26.

В предложенном изобретении емкость электролизера ограничена количеством пластин-электродов 12 и изолирующих прокладок - рам 13 в наборе 22 электрохимической камеры 11 в зависимости от его назначения.

Однако количество пластин-электродов 12 и изолирующих прокладок -рам 13 может быть изменено, как при увеличении, так и уменьшении их в наборе при изменении использования.

Предложенное изобретение «Проточный электролизер» подтвержден проектно-конструкторскими и технологическими проработками, испытанием, изучением и обоснованием эксплуатационных режимов, что обусловливает, по мнению заявителя, соответствие изобретения критерию «промышленная применимость».

Предложенное изобретение позволяет обеспечить компактность конструкции, уменьшить габариты, увеличить производительность, прочность и эксплуатационные возможности электролизера.

Проточный электролизер, содержащий корпус, электрохимическую камеру, систему управления и регулирования, при этом корпус выполнен сборно-разборным, состоит из передней и задней стягивающих пластин-стоек и стягивающих шпилек с гайками, причем передняя и задняя стягивающие пластины-стойки имеют крепежные отверстия для стягивающих шпилек, а также отверстия для присоединения трубопровода электролизера, при этом электрохимическая камера размещена в корпусе и выполнена из чередующихся катодных и анодных электродов в виде металлических пластин-электродов прямоугольной формы с установленными между ними изолирующими прокладками, повторяющими прямоугольную форму пластин-электродов, при этом система управления и регулирования расположена дистанционно относительно корпуса и электрохимической камеры, отличающийся тем, что каждая из пластин-электродов содержит сквозное отверстие прямоугольной формы в виде щели для прохода воды, смещенное к одной из сторон и параллельное ей, а каждая изолирующая прокладка выполнена в виде прокладки-рамы, плотно прилегающей к поверхности пластины-электрода, пластины-электроды и изолирующие прокладки-рамы имеют совпадающие радиусные впадины по углам, а в центре их сторон по периметру выполнены совпадающие впадины полукруглой формы, причем на каждой пластине-электроде на сторонах, параллельных сквозному отверстию, выполнены прямоугольные пазы, в одном из которых размещен взаимно противоположно контактный элемент для электрической клеммы, а на двух противоположных сторонах изолирующих прокладок-рам выполнены прямоугольные пазы, соответствующие пазам пластин-электродов, кроме того, пластины-электроды с изолирующими прокладками-рамами образуют набор, в котором каждая последующая пластина-электрод имеет взаимно противоположное расположение сквозного отверстия, обеспечивающее удлинение рабочего канала электролиза, и набор в электрохимической камере выполнен плотно прилегающим к передней и задней стягивающим пластинам-стойкам посредством стягивающих шпилек, снабженных защитными диэлектрическими трубками и диэлектрическими прокладками, при этом система управления и регулирования выполнена с катодно-анодным блоком с функцией переключения и имеет возможность подачи постоянного напряжения от источника питания на чередующиеся катодные и анодные пластины-электроды, которые имеют возможность взаимодействия с блоком измерения окислительно-восстановительного потенциала.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу получения порошка активированного угля из каменноугольного сырья путем воздействия ферромагнитных элементов во вращающемся электромагнитном поле вихревого электромагнитного аппарата, включающему загрузку, измельчение, активацию водяным паром при высокой температуре и выгрузку, причем подача воды осуществляется непосредственно в активную зону аппарата, где происходит измельчение и активация при соударении ферромагнитных активирующих элементов с каменноугольным сырьем – антрацитовой крошкой и водяным паром при температуре более 250°С, образующимся за счет превращения кинетической энергии движущихся элементов в тепловую, а выгрузка готового продукта осуществляется регулируемым потоком воздуха, выносящим фракции требуемого гранулометрического состава из активной зоны.

Изобретение относится к охране окружающей среды, а именно к способу предотвращения образования кислых стоков с отвалов горнорудной промышленности. Техническим результатом является предотвращение образования и распространения кислых стоков с отвалов горнорудной промышленности.

Изобретение относится к области проектирования очистных сооружений для полной биологической очистки сточных вод малых населенных пунктов, а именно к аэрационным установкам с аэробной стабилизацией избыточного активного ила. Гидроциклонный аэротенк содержит цилиндрический резервуар с коническим днищем.

Изобретение предназначено для очистки сточных вод от различных загрязнений. Биофлотокомбайн для очистки сточных вод включает корпус, внутри которого расположены перегородки, а с внешней стороны установлены патрубки соответственно подвода рабочей жидкости, сточной воды, крышку, пенный желоб с патрубком отвода пенного продукта, патрубок отвода очищенной воды, соединительный патрубок отвода осадка в шнековый сгуститель, имеющий внешний привод.
Настоящее изобретение относится к способу увеличения концентрации ионов магния в исходной воде, при котором: (a) обеспечивают входящий поток исходной воды QIN, при этом исходная вода имеет общую щелочность (CaCO3) от 5 до 200 мг/л; (b) увеличивают концентрацию двуокиси углерода в указанном входящем потоке QIN для получения потока исходной воды QCO2, содержащей двуокись углерода в концентрации от 20 до 100 мг/л.

Изобретение может быть использовано при обработке питьевой воды, бытовых и промышленных сточных вод, дождевой или морской воды. Установка для обработки воды содержит: средство (1) подачи предназначенной для обработки предварительно коагулированной воды; устройство (11) флокуляции-декантации, оснащенное средствами (5) распределения флокулирующего реагента, средствами (6) распределения балласта и средствами (20d) извлечения отстоявшегося осадка, средством (9) удаления обработанной воды; средствами (14) отделения балласта от осадка; а также средством (8) рециркуляции очищенного балласта.

Изобретение относится к устройству для получения продуктов электролиза из раствора хлорида щелочного металла, содержащему электрохимический реактор (1), состоящий из одной или более модульных электрохимических ячеек, которые гидравлически соединены параллельно, при этом анодная камера (5) и катодная камера (14) указанного реактора (1) разделены с помощью пористой керамической диафрагмы (4), расположенной коаксиально между электродами (2, 3) электрохимических ячеек, входное отверстие в анодную камеру (5) соединено с устройством для подачи солевого раствора (9) под давлением, выходное отверстие соединено с устройством (10) для стабилизации заданного избыточного давления в анодной камере (5), которая соединена с устройством (13) для смешивания газообразных продуктов анодной электрохимической реакции с потоком пресной воды, при этом указанная катодная камера (14) электрохимического реактора (1) представляет собой компонент католитного контура, который дополнительно содержит емкостный сепаратор (18) для отделения водорода от католита, устройство для слива избыточного количества католита из приемного контейнера сепаратора (18) и теплообменник (15) для охлаждения циркулирующего католита, при этом предложенное устройство содержит дозирующий насос (20) для добавления католита в раствор окислителя с целью регулирования его значения рН.

Изобретение относится к биологической очистке метанолсодержащих сточных вод в биореакторе мембранного типа. Способ включает подачу сточных вод с метанолом в резервуар реактора циклического действия с активным илом, куда добавляют пресную воду для разбавления смеси метанолсодержащих сточных вод и ортофосфорную кислоту, обогащают источниками азота и обрабатывают микроорганизмами, в качестве которых используют штаммы бактерий, которые при 20-37°С утилизируют метанол в течение 22-24 часов в аноксидных условиях при концентрации кислорода в смеси 0,2-0,9 мг/л.

Изобретение относится к технике опреснения морских и соленых вод и может быть использовано для получения опресненной воды и попутной генерации электрической энергии. Опреснитель-электрогенератор содержит прямоугольный корпус из теплопроводящего материала, крышка которого покрыта сверху фотоэлементами и снабжена накопительным блоком.

Изобретение относится к способу безреагентной очистки шахтных вод, заключающемуся в гидроакустическом воздействии на очищаемую шахтную воду и на уплотняемый осадок чередующимися между собой: импульсными - длительностью менее 1 с, квазиимпульсными - длительностью от 1 с до 10 с и непрерывными - длительностью более 10 с, волнами звукового и ультразвукового диапазонов частот в последовательно функционально соединенных: в первом, во втором, в третьем, в четвертом и в пятом, элементах системы водоочистки шахтных вод, в акустической коагуляции коллоидных частиц, взвешенных веществ и тяжелых металлов, в гравитационном и гравитационно-акустическом осаждении на дно ранее акустически коагулированных коллоидных частиц, взвешенных веществ и тяжелых металлов, в акустическом уплотнении осадка с последующим его периодическим извлечением и утилизацией на полигоне хранения твердых отходов, причем амплитуда звукового давления волн звукового и ультразвукового диапазонов частот составляет не менее 104 Па на расстоянии 1 м от соответствующего гидроакустического излучателя, в качестве первого элемента используют идентичные друг другу участковые водосборники, расположенные на участках шахты, в качестве второго элемента используют идентичные друг другу главные водосборники, расположенные в околоствольном дворе шахты, в качестве третьего элемента используют идентичные друг другу пруды-отстойники, в качестве четвертого элемента используют идентичные друг другу камеры фильтров, в качестве пятого элемента используют идентичные друг другу фильтры, дополнительно осуществляют электрохимическую коагуляцию коллоидных частиц, взвешенных веществ, тяжелых металлов и болезнетворных бактерий в ближнем поле гидроакустических излучателей в процессе преобразования электрической энергии в акустическую энергию, дополнительно осуществляют осаждение ранее коагулированных коллоидных частиц, взвешенных веществ, тяжелых металлов и болезнетворных бактерий под действием акустических волн звукового и ультразвукового диапазонов частот с амплитудой звукового давления 1 Па на расстоянии 1 м от соответствующего акустического излучателя, направляемых из воздуха под воду под углом 25 градусов, дополнительно осуществляют очистку от болезнетворных бактерий в ближнем поле гидроакустических излучателей при излучении акустических волн с амплитудой звукового давления 104 Па, дополнительно в пятом элементе осуществляют извлечение на фильтрах ранее коагулированных коллоидных частиц, взвешенных веществ, тяжелых металлов и болезнетворных бактерий.

Группа изобретений относится к природоохранным технологиям, коллоидной химии и нанотехнологиям. Предложены эмульгирующая дисперсия и способ очистки водной поверхности воды от нефти и нефтепродуктов. Эмульгирующая дисперсия содержит устойчивую водную дисперсию частиц нанокристаллической целлюлозы (НКЦ) в виде гидрозоля с концентрацией 3,5 -14,0 г/л. Частицы НКЦ имеют стержневидную форму с ацетилированной поверхностью 13,5 ацетатных групп на 100 целлюлозных звеньев, дзета-потенциал от -36 до -40 мВ, индекс кристалличности 0,88, размер по длине от 135 нм до 205 нм и по поперечному сечению от 6 нм до 10 нм. Эмульгирующую дисперсию наносят на загрязненную поверхность воды и проводят ультразвуковое диспергирование, обеспечивая биодеструкцию нефти. Изобретения позволяют получать устойчивую эмульгирующую дисперсию, обеспечивающую ликвидацию разливов сырой нефти в соленой и пресной воде, получение стабильной эмульсии нефти или нефтепродуктов в воде, при этом наблюдается эффективное окисление нефти и нефтепродуктов, в том числе с использованием углеводородокисляющих микроорганизмов, без вторичного ущерба для окружающей среды. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 6 ил., 26 пр.
Наверх