Электроактиватор воды Российский патент 2019 года по МПК C02F1/461 C25B15/02 C25B11/03 

Описание патента на изобретение RU2710569C1

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрохимии, и может быть использовано в промышленности и сельском хозяйстве.

Известен бытовой активатор воды, содержащий диэлектрический корпус, катодную и анодную камеры, анод и катод, диафрагму в виде прижатого к перфорированной стенке анодной камеры пакета из двух последовательно установленных перфорированных пластин (патент РФ №2226508, C02F 1/461, 2000 г.).

К недостаткам этого устройства относятся периодичность действия, низкая производительность, неудобный раздельный слив анолита и католита, низкая концентрация растворов.

Наиболее близким по технической сущности является электроактиватор воды, содержащий корпус, катодную и анодную камеры с электродами, ионопроницаемую диафрагму, патрубки с запорными элементами для подачи воды и сброса католита и анолита, установленные по бокам цилиндрического корпуса, клеммы, источник постоянного тока, блок управления, поплавок для определения уровня жидкости (патент РФ №2307074, C02F 1/46, 2005, прототип).

К недостаткам прототипа относятся конструктивная сложность, низкая безопасность при работе с устройством, недостаточная концентрация растворов.

Техническим результатом, является повышение концентрации растворов католита и анолита, получаемых в процессе работы прибора, автоматизация контроля за уровнем воды в электродных камерах.

Указанный технический результат достигается тем, что, в электроактиваторе воды, содержащем корпус, катодную и анодную камеры с электродами, ионопроницаемую диафрагму, патрубки с запорными элементами для подачи воды и сброса католита и анолита, установленные по бокам цилиндрического корпуса, клеммы, источник постоянного тока, блок управления, поплавковый датчик уровня воды, согласно изобретению имеет электромагнитные реле, при этом части электродов, расположенные в воде, выполнены трубчатыми и перфорированными, патрубки для сброса католита и анолита установлены напротив середины вертикальной оси частей электродов, находящихся в воде и снабжены насосами для периодического забора получаемых растворов, источник постоянного тока соединен с электродами через блок управления, представляющий собой микроконтроллер, который сообщен через электромагнитные реле с насосами для периодического забора получаемых растворов и с запорными элементами, выполненными в виде соленоидных клапанов, расположенными в патрубках для подачи воды и слива католита и анолита, также микроконтроллер соединен с поплавком датчиком уровня воды.

Новизна изобретения состоит в том, что для достижения технического результата используют полые перфорированные электроды, что позволяет забирать раствор из зоны его повышенной концентрации, а также обеспечить безопасность работы в процессе получения растворов, за счет контроля за уровнем воды в электродных камерах.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 представлен общий вид электроактиватора, на фиг. 2 - изображение полей концентрации ионов хлора, полученное в ходе моделирования физико-химических процессов, протекающих в электроактиваторе, в программе Comsol.

Электроактиватор имеет диэлектрический корпус 1, анодную и катодную камеры 2 и 3, разделенные ионопроницаемой мембраной 4, в которых находятся трубчатые анод и катод соответственно 5 и 6 с перфорационными отверстиями 7, подключенные к источнику постоянного тока 8 с помощью соединительных проводов 9 и клемм 10. Поплавковый датчик уровня воды 11 подсоединен к микроконтроллеру 12, сообщенный с соленоидными клапанами 13 и 14, установленными в патрубках 17 и 18 для слива анолита и католита, расположенных напротив середины вертикальной оси частей электродов расположенных в воде соответственно, а также с насосами 19 для периодического забора полученных растворов из приэлектродных пространств 20 в сосуды 21, через электромагнитные реле 22 и 23.

Электроактиватор воды работает следующим образом: после подключения микроконтроллера 12 к источнику постоянного тока 8, срабатывают электромагнитное реле 23 открываются соленоидные клапаны 13, установленные в патрубках 15 и 16 для подачи воды и производится заполнение анодной 2 и катодной 3 камер водой. Подача воды в электроактиватор происходит до тех пор, пока поплавковый датчик уровня воды 11 не подаст сигнал о заполнении на микроконтроллер 12. Далее микроконтроллером 12 закрываются соленоидные клапаны 13, установленные в патрубках 15 и 16 для подачи воды, и дается команда на запуск процесса электролиза. Для этого на электроды 5 и 6 электроактиватора подается питание от источника постоянного тока 8 через соединительные провода 9 и клеммы 10. В процессе электролиза наиболее сильные растворы анолита и католита, находящиеся в приэлектродных пространствах 20 обоих электродов 5 и 6, периодически засасываются насосами 19 через перфорационные отверстия 7 посредством периодического открытия микроконтроллером 12 через электромагнитные реле 22 соленоидных клапанов 14, установленных в патрубках 17 и 18 и включения насосов 19 в емкости для сбора анолита и католита.

Таким образом, эффективность установки подтверждается тем, что в результате ее работы повышается концентрация растворов, получаемых на выходе прибора.

Концентрация растворов, полученных в процессе электроактивации - один из важнейших показателей их качества, определяющий дезинфицирующие свойства анолита и биостимулирующие свойства католита. Выполнение электродов трубчатыми и перфорированными позволяет забирать раствор из зоны его повышенной концентрации. Использование микроконтроллера позволяет автоматизировать контроль за уровнем воды в электродных камерах и забор раствора из установки, что повышает удобство ее эксплуатации, так как исключает ручное управление. Размещение патрубков для слива анолита и католита у середины вертикальной оси электродов позволяет более равномерно забирать раствор из приэлектродных пространств. Проводимое на кафедре электрических машин и электропривода (КубГАУ) моделирование физико-химических процессов, протекающих в электроактиваторе, в программе Comsol доказало эффективность предлагаемой установки. На фиг. 2 видно, что концентрация ионов хлора (моль/м3) выше в приэлектродном пространстве.

Похожие патенты RU2710569C1

название год авторы номер документа
Автоматическое устройство циклического действия для электрохимической активации водных растворов 2022
  • Юран Сергей Иосифович
  • Благодатских Иван Александрович
RU2804893C1
Электроактиватор воды 2017
  • Оськин Сергей Владимирович
  • Цокур Дмитрий Сергеевич
RU2663153C1
Устройство для получения дезинфицирующих растворов на пасеке 2019
  • Оськин Сергей Владимирович
  • Овсянников Дмитрий Алексеевич
  • Николаенко Сергей Анатольевич
  • Цокур Дмитрий Сергеевич
  • Волошин Александр Петрович
  • Волошин Сергей Петрович
RU2700526C1
ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР ВОДЫ 2005
  • Хабаров Василий Евгеньевич
  • Колесников Геннадий Юрьевич
RU2307074C1
СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 2013
  • Семененко Сергей Яковлевич
  • Абезин Валентин Германович
  • Чушкина Елена Ивановна
  • Кузнецова Марина Николаевна
RU2528448C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ ВОДЫ И ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 2016
  • Дмитриенко Виктор Петрович
RU2658028C2
Проточный диафрагменный электролизер воды 2022
  • Оськин Сергей Владимирович
  • Оськин Александр Сергеевич
  • Овсянников Дмитрий Алексеевич
  • Цокур Дмитрий Сергеевич
  • Цокур Екатерина Сергеевна
RU2802694C1
Оросительная система капельного орошения посевного отделения питомника для выращивания сеянцев и саженцев лесных и садовых культур 2018
  • Семененко Сергей Яковлевич
  • Абезин Валентин Германович
  • Марченко Сергей Сергеевич
  • Кулик Алексей Константинович
  • Чушкин Алексей Николаевич
  • Лытов Михаил Николаевич
  • Чушкина Елена Ивановна
RU2678137C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 2007
  • Абезин Валентин Германович
  • Карпунин Василий Валентинович
  • Цепляев Алексей Николаевич
  • Порываева Надежда Ивановна
RU2330399C1
ПРЯМОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР ВОДЫ 2012
  • Абезин Валентин Германович
  • Семененко Сергей Яковлевич
  • Марченко Сергей Сергеевич
  • Порываев Антон Владимирович
RU2494973C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 710 569 C1

Реферат патента 2019 года Электроактиватор воды

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электрохимии, и может быть использовано в промышленности и сельском хозяйстве. Электроактиватор воды содержит корпус, катодную и анодную камеры с электродами, ионопроницаемую диафрагму, патрубки с запорными элементами для подачи воды и сброса католита и анолита, установленные по бокам цилиндрического корпуса, клеммы, источник постоянного тока, блок управления, поплавковый датчик уровня воды. Части электродов, расположенные в воде, выполнены трубчатыми и перфорированными. Патрубки для сброса католита и анолита установлены напротив середины вертикальной оси частей электродов, находящихся в воде, и снабжены насосами для периодического забора получаемых растворов. Источник постоянного тока соединен с электродами через блок управления, представляющий собой микроконтроллер. Микроконтроллер через электромагнитные реле сообщен с насосами для периодического забора получаемых растворов и с запорными элементами, выполненными в виде соленоидных клапанов, расположенными в патрубках для подачи воды и слива католита и анолита. Микроконтроллер также соединен с поплавковым датчиком уровня воды. Технический результат: повышение концентрации растворов католита и анолита, автоматизация контроля за уровнем воды в электродных камерах. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 710 569 C1

Электроактиватор воды, содержащий корпус, катодную и анодную камеры с электродами, ионопроницаемую диафрагму, патрубки с запорными элементами для подачи воды и сброса католита и анолита, установленные по бокам цилиндрического корпуса, клеммы, источник постоянного тока, блок управления, поплавоковый датчик уровня воды, отличающийся тем, что имеет электромагнитные реле, при этом части электродов, расположенные в воде, выполнены трубчатыми и перфорированными, патрубки для сброса католита и анолита установлены напротив середины вертикальной оси частей электродов, находящихся в воде, и снабжены насосами для периодического забора получаемых растворов, источник постоянного тока соединен с электродами через блок управления, представляющий собой микроконтроллер, который сообщен через электромагнитные реле с насосами для периодического забора получаемых растворов и с запорными элементами, выполненными в виде соленоидных клапанов, расположенными в патрубках для подачи воды и слива католита и анолита, также микроконтроллер соединен с поплавковым датчиком уровня воды.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2710569C1

ЭЛЕКТРОАКТИВАТОР ВОДЫ 2005
  • Хабаров Василий Евгеньевич
  • Колесников Геннадий Юрьевич
RU2307074C1
Электролизер для обработки водного раствора железного купороса 1986
  • Бойко Александр Юрьевич
  • Комогорцев Борис Владимирович
  • Рафиенко Алексей Исаевич
  • Шохин Владимир Николаевич
  • Кашин Владимир Алексеевич
  • Реморов Борис Сергеевич
  • Лыгач Виктор Никифорович
SU1495391A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ЭЛЕКТРОЛИЗА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 2007
  • Симонов Николай Михайлович
  • Головинов Валентин Васильевич
  • Бабенко Алексей Александрович
  • Головинов Иван Валентинович
  • Бабенко Алексей Алексеевич
RU2345956C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРООПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2013
  • Иванов Александр Иванович
RU2540658C2
Конвейер для транспортирования металлической стружки 1982
  • Крючков Анатолий Михайлович
  • Морозов Валерий Анатольевич
SU1084196A1
JP 2018162478 A, 18.10.2018
US 6174419 B1, 16.01.2001.

RU 2 710 569 C1

Авторы

Оськин Сергей Владимирович

Николаенко Сергей Анатольевич

Цокур Дмитрий Сергеевич

Волошин Александр Петрович

Волошин Сергей Петрович

Григорьев Константин Эрнстович

Цокур Екатерина Сергеевна

Даты

2019-12-27Публикация

2019-06-28Подача