СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ Российский патент 1997 года по МПК C02F1/32 

Описание патента на изобретение RU2081844C1

Изобретение относится к области дезинфекции и стерилизации природных и сточных вод с помощью ультрафиолетового /УФ/ излучения и может использоваться для очистки источников холодной воды.

Известен способ обеззараживания воды бактерицидными лучами, осуществляемый с помощью установки для обеззараживания воды ОВ-50, заключающийся в том, что поток воды пропускают через камеру обеззараживания, в которой размещена ртутно-кварцевая лампа ДРТ-2500 в защитном кварцевом чехле, и облучают УФ излучением. В качестве электрической нагрузки с электрическими контактами лампы соединен трансформатор питания лампы. Контроль величины тока на лампе осуществляют с помощью амперметра. Величина рабочего тока лампы составляет 3,4А. Однако недостатком описанного способа обеззараживания воды является то, что ртутные лампы высокого давления требуют больших энергозатрат при низком КПД дезинфекции [1]
Наиболее близким аналогом по сравнению с предложенным является способ обеззараживания природных вод бактерицидными лучами, реализуемый при помощи бактерицидного аппарата БАКТ-5 /2/.

Способ заключается в пропускании потока воды через зону облучения, в которой он попадает под воздействием УФ излучения, создаваемого УФ -ртутной лампой низкого давления ДБ-36. Лампа помещена в защитный кварцевый чехол, а к ее электрическим контактам параллельно подключена активно-индуктивная нагрузка, в качестве которой служит дроссель IVБИ 40/220 ВПП-080-ОМ-4. Номинальный рабочий ток лампы составляет 0,38 А. В результате уменьшения светоотдачи лампы в холодной воде значительно снижается эффективность очистки.

Сущность изобретения заключается в том, что способ дезинфекции холодной воды, включает пропускание потока воды через зону облучения ультрафиолетовым излучением, содержащую помещенные в прозрачные для ультрафиолетового излучения защитные трубы ртутные ультрафиолетовые лампы низкого давления, с электрическими контактами которых соединен пускорегулирующий аппарат. Величину рабочего тока ультрафиолетовых ртутных ламп выбирают из интервала 0,80 0,98 от номинального, а пускорегулирующий аппарат выбирают стартерно-индуктивного типа с индуктивностью, составляющей 0,75 0,9 от номинальной индуктивности.

Технический результат заявленного способа заключается в повышении производительности процесса дезинфекции холодной воды. Причинно-следственная связь отличительных признаков с указанным техническим результатом заключается в том, что за счет выбора величин индуктивности пускорегулирующего аппарата и рабочего тока лампы повышается производительность процесса дезинфекции при одинаковых с прототипом бактериальной загрязненности и степени обеззараживания воды за счет оптимизации свечения УФ-лампы.

Изобретение поясняется чертежом, где показана камера 1 дезинфекции, имеющая входной и выходной патрубки 2, 3 для потока 4 воды, УФ-лампа 5, защитная труба 6, а также соединенные с электрическими контактами 7 УФ-лампы 5, дроссель 8, стартер 9 и предназначенный для измерения рабочего тока лампы 5 дроссель 8, стартер 9 и предназначенный для измерения рабочего тока УФ -лампы амперметр 10.

Пример.

Поток воды 4 из водоема, имеющий Т=5oC, подается через входной патрубок 2 в зону облучения камеры дезинфекции 1, где подвергается воздействию УФ-излучения бактерицидного диапазона, вырабатываемого ртутной УФ-лампой 5 низкого давления ДБ-36, заключенной в кварцевую защитную трубу 6. С контактами 7 УФ-лампы 5 соединен пуско-регулирующий аппарат, в качестве которого используется стартерный индуктивный аппарат, включающий дроссель 8 с индуктивностью 0,28 Гн и стартер 9 80 С-220. Рабочий ток УФ-лампы 5 устанавливается в пределах 0,34 А и измеряется стандартными методами, например амперметром 10 /по ГОСТ 17616-82/. При этом под номинальным значением тока понимается ток лампы, измеряемый согласно методам измерения электрических параметров ламп по ГОСТ 17616-82 при номинальном напряжении лампы при условиях, установленных ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84). Для указанной марки ламп ДБ-36 номинальное значение рабочего тока лампы составляет 0,38 согласно ТУ 16-675. 012-83. Под номинальной индуктивностью подразумевается такая величина индуктивности, при которой рабочий ток лампы равен номинальному при вышеуказанных условиях измерения. Для прототипа и предложенного способа Коли-индекс на входе составляет 1000 шт/л. Производительность процесса дезинфекции воды при помощи аппарата БАКТ-5 составляет 5 м3/час. Предложенный способ позволяет увеличить ее на 20%

Похожие патенты RU2081844C1

название год авторы номер документа
КАМЕРА СТЕРИЛИЗАЦИИ 1994
  • Костюченко С.В.
  • Кудрявцев В.Н.
  • Кудрявцев Н.Н.
  • Филюгин И.В.
RU2057719C1
СЕКЦИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛАМП В ЗОНЕ ОБЛУЧЕНИЯ 1994
  • Костюченко С.В.
  • Кудрявцев В.Н.
  • Кудрявцев Н.Н.
  • Филюгин И.В.
  • Бутин В.М.
  • Дрожжин В.В.
  • Жуков В.И.
  • Якименко А.В.
RU2057718C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ УФ ИЗЛУЧЕНИЕМ 1999
  • Костюченко С.В.
  • Горкушенко К.М.
  • Жуков В.И.
  • Красночуб А.В.
RU2177452C2
МОДУЛЬ И МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 2001
  • Костюченко С.В.
  • Демидов Д.А.
  • Красночуб А.В.
  • Моисеев А.Ю.
  • Носенко В.А.
RU2210545C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ 1993
  • Василяк Л.М.
  • Жуков В.И.
  • Костюченко С.В.
  • Кудрявцев В.Н.
  • Кудрявцев Н.Н.
  • Куркин Г.А.
  • Филюгин И.В.
  • Якименко А.В.
RU2057720C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 2002
  • Демидов Д.А.
  • Красночуб А.В.
RU2228120C2
СЕКЦИЯ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ И СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ НА ЕЕ ОСНОВЕ 2009
  • Кудрявцев Николай Николаевич
  • Костюченко Сергей Владимирович
  • Кузьменко Михаил Евгеньевич
  • Жуков Владимир Иванович
RU2398740C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТЕЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 1999
  • Костюченко С.В.
  • Красночуб А.В.
  • Демидов Д.А.
  • Устилко П.И.
RU2169705C1
ЛАМПОВЫЙ МОДУЛЬ 2004
  • Васильев Александр Иванович
  • Василяк Леонид Михайлович
  • Костюченко Сергей Владимирович
  • Кудрявцев Николай Николаевич
RU2273914C1
ИСТОЧНИК УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУШНЫХ СРЕД 2007
  • Кудрявцев Николай Николаевич
  • Костюченко Сергей Владимирович
  • Васильев Александр Иванович
RU2325727C1

Реферат патента 1997 года СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Изобретение относится к области дезинфекции и стерилизации воды с помощью УФ - излучения, а именно для источников холодной воды. Обработку воды ведут УФ-излучением путем пропускания потока воды через зону облучения, содержащую помещенную в прозрачную для излучения защитную трубу ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления, с электрическими контактами соединен пускорегулирующий аппарат, причем величина рабочего тока ртутной лампы составляет 0,80-0,98 от номинального рабочего тока, а пускорегулирующий аппарат выбирают стартерно индуктивного типа с величиной индуктивности, составляющей 0,75-0,90 от номинальной эффективности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Формула изобретения RU 2 081 844 C1

1. Способ дезинфекции холодной воды, включающий пропускание потока воды через зону облучения ультрафиолетовым излучением, содержащую помещенную в прозрачную для ультрафиолетового излучения защитную трубу ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления, с электрическими контактами которой соединен пускорегулирующий аппарат, отличающийся тем, что величину рабочего тока ультрафиолетовой ртутной лампы выбирают в пределах 0,80 0,98 номинального рабочего тока. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пускорегулирующий аппарат выбирают стартерно-индуктивного типа с величиной индуктивности, составляющей 0,75 0,9 номинальной индуктивности.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2081844C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Прибор с двумя призмами 1917
  • Кауфман А.К.
SU27A1

RU 2 081 844 C1

Авторы

Костюченко С.В.

Красночуб А.В.

Кудрявцев В.Н.

Кудрявцев Н.Н.

Филюгин И.В.

Якименко А.В.

Даты

1997-06-20Публикация

1994-06-30Подача