СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ Российский патент 2007 года по МПК C02F1/48 

Описание патента на изобретение RU2301199C1

Изобретение относится к способам обработки воды и может быть использовано в теплообменной аппаратуре для целей снижения (уменьшения) солевых отложений (накипи) на рабочих поверхностях нагрева, а также для подготовки питьевой воды или использования в пищевой промышленности при производстве жидкой продукции.

Известен способ подготовки (обработки) воды с использованием электрического поля и озона см. авт. свид. № 835075, МКИ С02F 1/48, 1979 г. Однако известный способ обработки, как показал опыт его практического применения, имеет существенный недостаток, заключающийся в сложности подбора и оптимальных режимов обработки электрическим полем как по напряженности электрического поля, так и по частоте.

Известен способ предотвращения накипеобразования в теплообменных аппаратах - см. авт. свид. № 731839, МКИ С23F 15/00, в котором воду подвергают воздействию электрогидравлических ударов перед подачей ее в теплообменные аппараты.

Известное изобретение имеет серьезный недостаток, заключающийся в сложности определения оптимальных режимов обработки для воды с различным солесодержанием.

В качестве прототипа нами выбран патент RU 2205800, МПК С02F 9/12, 2000 г., бюл.16. Способ обработки воды, включающий воздействие электрогидравлическим ударом, при этом вода одновременно обрабатывается озоновоздушной смесью с концентрацией озона 55-60 мг/м3.

Известное изобретение, как показал опыт его практического применения (наша разработка), имеет серьезный недостаток, заключающийся в том, что при обработке воды с высоким солесодержанием порядка 8 мг·экв/кг и более требуются большие затраты электроэнергии на производство озоновоздушной смеси. Это часто делает практическое применение известного изобретения во многих случаях неприемлемым по экономическим соображениям. Особо это относится к предприятиям сельского применения и фермерских хозяйств. Кроме того, для определения оптимальных режимов обработки питательной воды, с точки зрения учета общей (а не только карбонатной) жесткости и щелочности воды, также требует значительных затрат.

Техническим решением задачи является повышение эффективности обработки воды за счет применения конструктивных решений, существенное уменьшение энергозатрат и значительное уменьшение финансовых расходов на практическую реализацию способа.

Поставленная задача достигается тем, что в способе обработки воды, включающем воздействие электрогидравлическим ударом, согласно изобретению воду одновременно обрабатывают импульсным ультразвуковым полем с частотой не более 21,3 кГц и интенсивностью порядка 37-51 Вт/см2.

Новизна заявляемого способа заключается в следующем. Во-первых, исключается применение установки для производства озоновоздушной смеси, что уменьшает общее энергопотребление на обработку на 75-80%. Во-вторых, применение импульсного ультразвукового генератора позволяет коагулировать мелкодисперсные частицы кальция и магния (СаСО2, CaSO4, MgCO3, MgSO4, Са2+, и т.п.) в крупнодисперсные, которые оседают на дне емкости для обработки и периодически удаляются через вентиль в днище емкости. При этом энергозатраты и трудозатраты на изготовление такого генератора по крайней мере на порядок (в 10 раз) меньше по сравнению с использованием озона - см. Д.А. Гершгал и В.М. Фридман, Ультразвуковая технологическая аппаратура, М.: Энерго, 1976 г. стр.100.

В качестве генератора ультразвуковых колебаний может применяться и наша разработка, защищенная авт. свид. № 839421.

По данным патентной и научно-технической литературы не обнаружена заявляемая совокупность признаков для решения поставленной задачи, что позволяет судить об изобретательском уровне предложения.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлено устройство для обработки воды, в котором 1 - трубопровод для подачи воды, 2 - накопительная емкость, 3 - параболическая камера, 4 - источник импульсного тока, 5 - излучатель ультразвуковых колебаний магнитострикционного типа, 6 - ультразвуковой генератор, 7 - вентиль для удаления отходов, 8 - трубопровод для отвода воды.

Вода, подлежащая обработке, по трубопроводу 1 (см. чертеж) поступает в накопительную емкость 2, в днище которой установлена параболическая камера 3, электроды из которой подключены к источнику импульсного тока 4. В днище установлен также излучатель (магнитострикционного типа) ультразвуковых колебаний 5, подключенный к импульсному ультразвуковому генератору 6. Для периодического удаления воды смонтирован вентиль 7, обработанная вода передается в теплообменную аппаратуру или другое производство по трубопроводу 8.

Способ обработки воды осуществляется следующим образом.

При подаче воды по трубопроводу 1 происходит заполнение накопительной емкости 2, одновременно включается источник импульсного тока 4, и импульсный ультразвуковой генератор 6. При работе источника импульсного тока 4 в параболической камере 3 создается электрогидравлический удар (эффект Л.А. Юткина) и мощные ударные волны, воздействуя на кальциевые и магниевые слои, вызывает их дробление на молекулярном уровне - см. справочник Л. Попилов, Справочник по электрическим и ультразвуковым методам обработки материалов, Л.: Машиностроение, 1972, стр.358.

При включении импульсного ультразвукового генератора 6 его магнитострикционный излучатель 5 создает в водной среде накопительной емкости 2 колебания со спектром частот 21,3 кГц и интенсивностью порядка 40 Вт/см2, что способствует образованию режима коагуляции мелкодисперсных частиц и оседанию на дно емкости, откуда они периодически сливаются через вентиль 7. При другой интенсивности не будет образовываться необходимый режим коагуляции. Очищенная вода по трубопроводу 8 поступает в технологическое оборудование.

Разработанный способ обработки воды показал высокую эффективность не только при использовании в тепломассобменной аппаратуре, но и в пищевой промышленности.

Похожие патенты RU2301199C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 2001
  • Тлиш Р.Д.
  • Потапенко И.А.
  • Богатырев Н.И.
RU2205800C2
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ 2004
  • Курзин Николай Николаевич
  • Григораш Олег Владимирович
  • Потапенко Иосиф Андреевич
  • Лепетухин Михаил Викторович
  • Курзин Денис Николаевич
  • Чесовской Александр Сергеевич
  • Военцов Денис Викторович
  • Турчанин Олег Сергеевич
RU2281917C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2011
  • Масик Игорь Васильевич
  • Филиппов Игорь Анатольевич
  • Либерцев Александр Михайлович
  • Тураев Рамзан Мухданович
RU2466099C2
СПОСОБ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ 2004
  • Потапенко Иосиф Андреевич
  • Богдан Александр Владимирович
  • Ададуров Евгений Анатольевич
  • Лепетухин Михаил Викторович
  • Локтионов Павел Павлович
  • Ирха Дмитрий Александрович
RU2273682C1
Способ подготовки пробы молока к определению содержания в нем жира 1981
  • Сазыкин Василий Георгиевич
SU1150535A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ 2004
  • Потапенко Иосиф Андреевич
  • Богдан Александр Владимирович
  • Ададуров Евгений Анатольевич
  • Лепетухин Михаил Викторович
  • Переверзев Игорь Игоревич
  • Переверзев Евгений Игоревич
RU2269735C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Глубоков Евгений Викторович
  • Кучеров Михаил Владимирович
  • Дондик Игорь Николаевич
RU2600353C2
СПОСОБ ДОБЫЧИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2009
  • Абрамова Анна Владимировна
  • Баязитов Вадим Муратович
  • Печков Андрей Андреевич
RU2392422C1
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 2013
  • Потороко Ирина Юрьевна
  • Попова Наталия Викторовна
  • Ботвинникова Валентина Викторовна
  • Красуля Ольга Николаевна
  • Калинина Ирина Валерьевна
  • Фаткуллин Ринат Ильгидарович
  • Цирульниченко Лина Александровна
  • Фатеева Светлана Александровна
RU2531404C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 2000
  • Потапенко И.А.
  • Андрейчук В.К.
  • Руднев А.Е.
  • Иващенко И.С.
  • Смеляков Е.А.
RU2174296C1

Реферат патента 2007 года СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ

Изобретение относится к способам обработки воды и может использоваться для уменьшения накипи в теплообменной аппаратуре, а также для подготовки питьевой воды или при производстве жидкой продукции в пищевой промышленности. Способ включает воздействие электрогидравлическим эффектом при одновременной обработке импульсным ультразвуковым полем с частотой не более 21,3 кГц и интенсивностью 37-51 Вт/см2. Технический результат состоит в повышении эффективности обработки при уменьшении затрат. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 301 199 C1

Способ обработки воды, включающий воздействие электрогидравлическим ударом, отличающийся тем, что воду одновременно обрабатывают импульсным ультразвуковым полем с частотой не более 1,3 кГц и интенсивностью порядка 37-51 Вт/см2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2007 года RU2301199C1

Способ обеззараживания сточных вод 1982
  • Лях Александра Алексеевна
  • Лях Алексей Алексеевич
  • Дехтяр Оксана Александровна
SU1114623A1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 2001
  • Тлиш Р.Д.
  • Потапенко И.А.
  • Богатырев Н.И.
RU2205800C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 1997
  • Ракитин Г.В.
  • Генералова В.К.
  • Кисарева Е.В.
  • Чалкин С.Ф.
  • Воейков В.Л.
  • Новиков К.Н.
RU2120410C1
US 6555011 A, 29.04.2003.

RU 2 301 199 C1

Авторы

Богатырев Николай Иванович

Белашов Владимир Александрович

Зотов Андрей Станиславович

Болгарчук Татьяна Ивановна

Потапенко Иосиф Андреевич

Даты

2007-06-20Публикация

2005-11-28Подача