Изобретение относится к очистным сооружениям и может быть использовано для очистки канализационных вод в промышленных масштабах.
Известно устройство электрофлотатор, в котором производят процесс электрофлотации. http://www.ecologistika.ru/show.php?page=408. Конструкции электрофлотаторов достаточно просты. Существуют однокамерные и двухкамерные установки, горизонтального и вертикального типа. Применяются нерастворимые электроды, располагаемые на дне аппарата горизонтально или вертикально. Сущность электрофлотации заключается в образовании при пропускании постоянного электрического тока через водный раствор мелкодисперсных пузырьков газа (водорода и кислорода), равномерно распределяемых в объеме обрабатываемой воды. Газовые пузырьки, поднимаясь вверх, сталкиваются с дисперсными частицами загрязнений, прилипают к ним и затем флотируют их на поверхность воды, образуя устойчивый пенный слой - флотошлам. Сюда же выносятся отдельные растворимые загрязнения, физически адсорбирующиеся на дисперсных частицах (прототип).
Недостатком является сложность утилизации с поверхности образовавшейся пены и ее полезное использование.
Известна «УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД», RU, Патент №428, U1 МПК 6 C02F 3/00; C02F 1/00. Заявка: 96102947/20, 14.02.1996.
Установка для очистки сточных вод, включающая две параллельные емкости, на дне которых установлены аэраторы, компрессорную установку, отличающаяся тем, что аэраторы установлены вертикально и работают по принципу аэролифта.
Недостатком является низкая степень очистки сточных вод.
Целью изобретения является очистка сточных вод в отстойниках с удалением загрязняющих веществ с полезным использованием продуктов электрофлотации.
Технический результат в устройстве для очистки канализационных вод, состоящем из однокамерного корпуса нерастворимых электродов, достигается тем, что корпус выполнен круглой формой с крышей, на дне корпуса располагается магнит (электромагнит), а в центре вертикально расположен катод, а анод расположен вдоль круглых стенок корпуса, причем над поверхностью воды расположен всасывающий раструб, соединенный последовательно с помощью труб с установкой фильтр-циклон для сбора пены, и в верхней части циклона установлен отсасывающий патрубок для выхода продукта электрофлотации водорода, а в нижней части циклона расположено собирающее и удаляющее устройство в виде архимедова винта, и на циклоне имеется выхлопной патрубок, который соединен через крышу корпуса с полостью выше уровня канализационных вод.
На Фиг.1 изображено устройство для очистки канализационных вод.
Статика.
Устройство для очистки канализационных вод (Фиг.1) состоит из однокамерного корпуса (1), нерастворимых электродов (2), а корпус (1) выполнен круглой формой с крышей (3), и на дне (4) корпуса (1) располагается магнит (электромагнит) (5), в центре вертикально расположен катод (6), а анод (7) расположен вдоль круглых стенок (8) корпуса (1), причем над поверхностью канализационной воды (9) расположен всасывающий раструб (10), соединенный последовательно с помощью труб (11) с установкой фильтр-циклон (12) для сбора пены (13), и в верхней части (14) циклона (12) установлен отсасывающий патрубок (15) для выхода продукта электрофлотации - водорода (16), а в нижней части (17) циклона (12) расположено собирающее и удаляющее устройство в виде архимедова винта (18), и на циклоне (12) имеется выхлопной патрубок (19), который соединен через крышу (3) корпуса (1) с полостью (20) выше поверхности канализационной воды (9).
Работа.
При электрофлотации у катода (6) образуется пена (13), состоящая из пузырей водорода (16) и грязи (22). Из-за большой площади анода (7) выделение атомарного кислорода практически не происходит. Расположенный на дне (4) магнит (электромагнит) превращает содержимое корпуса(1) в «двигатель Фарадея» (http://www.skif.biz/index.php name=Pages&op=page&pid=120. (Униполярный двигатель). «Основы опорного и безопорного движения» - Балабай В.И., Иванько Ю.В) (21) и приводит в соответствии с правилом «буравчика» всю пену (13) во вращение вокруг катода (6). Неподвижный всасывающий раструб (10) отсасывает пену (13) в фильтр-циклон (12). Там пена (13) размазывается по стенкам, и водород (16) выделяется. Он очень легкий и сразу поднимается в верхнюю часть (14) циклона (12), где его и откачивают для дальнейшего полезного использования. Грязь из пены стекает вниз, и ее извлекают из фильтра-циклона (12) винтом Архимеда (18) (шнековый транспортер). А оставшаяся воздушная смесь проходит через отсасывающий насос (23) и крышу (3) корпуса (1) в полость (20) выше уровня канализационных вод (9) в корпусе (1). В эту полость (20) постоянно подается углекислый газ (24) для снижения вероятности воспламенения водорода (16).
Технико-экономические показатели превышают показатели прототипа, т.к. получается дополнительно газ водород, пригодный для полезного использования.
Перечень позиций.
1 - однокамерный корпус
2 - нерастворимый электрод
3 - крыша
4 - дно
5 - магнит
6 - катод
7 - анод
8 - круглая стенка
9 - поверхность канализационной воды
10 - всасывающий раструб
11 - труба
12 - фильтр-циклон
13 - пена
14 - верхняя часть циклона
15 - отсасывающий патрубок
16 - водород
17 - нижняя часть циклона
18 - архимедов винт (шнековый транспортер)
19 - выхлопной патрубок
20 - полость
21 - двигатель Фарадея (Униполярный двигатель)
22 - грязь
23 - отсасывающий насос
24 - углекислый газ
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБЛИМИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОСМОНАВТОВ | 2010 |
|
RU2441820C2 |
МЕТАЛЛОГИДРИДНЫЙ АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА | 2010 |
|
RU2450203C2 |
РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2011 |
|
RU2454559C2 |
ТЕПЛОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ | 2010 |
|
RU2450227C2 |
ТЕПЛОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ШАРОВОЙ ФОРМЫ | 2010 |
|
RU2447372C2 |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНАРЯДОВ ИЗ ГИДРИДА МЕТАЛЛОВ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ ПАССИВИРОВАНИЯ БЕРИЛЛИЯ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА И ИХ СПЛАВОВ | 2011 |
|
RU2463547C2 |
ДИАФРАГМА ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА | 2011 |
|
RU2466215C1 |
ЭЛЕКТРОФЛОТАТОР | 2013 |
|
RU2548975C2 |
ДАТЧИК РАСХОДА ВОДОРОДА | 2011 |
|
RU2463586C1 |
Электрофлотатор | 1976 |
|
SU667243A1 |
Изобретение относится к очистным сооружениям и может быть использовано для очистки канализационных вод в промышленных масштабах. Канализационные воды подают в электрофлотатор. Электрофлотатор состоит из однокамерного корпуса 1, нерастворимых электродов 2. На дне 4 корпуса 1 располагается магнит 5. При электрофлотации у катода 6 образуется пена 13, грязь 22 и выделяется водород 16. Через всасывающий раструб 10 отсасывают пену 13 в фильтр-циклон 12. Водород 16 удаляют через патрубок 15. Грязь извлекают из фильтр-циклона 12 винтом Архимеда 18. Воздушную смесь из фильтр-циклона 12 перекачивают насосом 23 по трубе 11 в полость 20 корпуса 1, в которую также подают углекислый газ 24. Изобретение позволяет очищать сточные воды и полезно использовать продукты электрофлотации. 1 ил.
Устройство для очистки канализационных вод, состоящее из однокамерного корпуса, нерастворимых электродов, отличающееся тем, что корпус выполнен круглой формы с крышей, на дне корпуса располагается магнит, а в центре вертикально расположен катод, а анод расположен вдоль круглых стенок корпуса, причем над поверхностью воды расположен всасывающий раструб, соединенный последовательно с помощью труб с установкой фильтр-циклон для сбора пены, и в верхней части циклона установлен отсасывающий патрубок для выхода продукта электрофлотации - водорода, а в нижней части циклона расположено собирающее и удаляющее устройство в виде архимедова винта, и на циклоне имеется выхлопной патрубок, который соединен через отсасывающий насос и крышу корпуса с полостью выше уровня канализационных вод в корпусе.
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 2008 |
|
RU2394774C2 |
СТАНОК ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРОБОК НА ПЛАСТИНКИ | 1926 |
|
SU4289A1 |
JP 2001062463 A, 13.03.2001 | |||
ОЧИСТКА И КОНТРОЛЬ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ // Под ред | |||
Лебедева К.Б | |||
- М.: Металлургия, 1983, с.67-68 | |||
МИОМАНДР Ф | |||
Электрохимия | |||
- М.: Техносфера, 2008, с.328-330 | |||
БАЛАБАЙ В.И | |||
и др | |||
Основы опорного и безопорного движения | |||
Общедоступный форум |
Авторы
Даты
2012-06-20—Публикация
2010-11-16—Подача