Аппарат для обогащения воды микроэлементами Советский патент 1984 года по МПК C02F1/46 C02F1/68 C02F103/04 

Описание патента на изобретение SU1096230A1

Изобретение относится к устройст вам, используемым для обогащения микроэлементами воды, которую используют цлк поливки растений, в животноводстве, для облагораживания ркбоводческих водоемов, Извес- ен растворимый электрод для обогащения воды микроэлементами цилин рической формы, заполненный металли ческими-, неметсшлическими микроэлементам или их смесью. Электрод закрепляется в цилиндрическом корпусе который одновременно служит электродом катодом или анодом, а противопо ложным полюсом является обогатитель Набор таких цилиндрических обогатителей представляет собой пористый, водопроницаемый блок с ионной проводимостью, в отверстие которого закла дывшотся любые электролиз но раствори шзе микроэлементы. С помощью введенного химически инертного токоподвода, на который подается один из полю сов источника постоянного тока (плюс или минус )г ВЫВОДЯТСЯ В ВОДУ микро элементы вещества, находящиеся в электроде, Например, при использовании марганцово-кислого калия, выводя из не гх: марганец в воду, калий остается внутри -электрода, при выведении калкя в воду марганец остается внутри электрода, что снижает возможности |o6oгaщe ия. воды заданными микроэлемент 1; , Кадостатком известного аппарата Я1 3/ яется отсутствие возможности одно временного обогащения воды катионам Ш1и анионами в заданном соотношении Известен аппарат для обогащения воды микроэлементами, содержащий.кор пус, разделенный диафрагмами на три канеры, в центральной из которых на ходится вещество, содержащее микроэлементы j. а крайние подключены к питающему трубопроводу и снабжены катодом к анодом, подключенными к ис точнику питания 2 . Недостатком известного аппарата является отсутствие возможности измангния соотношения между вводимыми ,в обогащаемую воду катионами и анио нами. Цель изобретения - обеспечение бис логической или химической полноценности водхы путем преимущественного обогащения ее катионами или анионами. Указанкая цель достигается тем, что в аппарате для обогащения воды микроэлементами, содержащем корпус, разделенный диафрагмами на три камеры в центральной из которых находитсд вещество, содержащее микроэлементы, а крайние соединены с питающим трубопроводом и снабжены катодом и анодом, подключенными к источ-, нику питания, в центральной камере размещен, биполярный электрод, источник питания подключен к потенциометру, средняя точка которого связана с биполярным электродом, а две другие точки потенциометра связаны с катодом и анодом. На фиг. 1 изображен аппарат, продольный разрез; на фиг. 2 - сечение на фиг, 1. Аппарат содержит корпус 1, разделенный диафрагма ли 2 и 3 на три камеры 4-6. В центральной камере 5 находится вещество 7, содержащее микроэлементы. Диафрагмы 2 и 3 выполнены из пористого материала, например из керамики, или материала, дакшдего нужные компоненты. В центральной камере 5 размещен токоподводящий полимерный электрод 8 из инертного полимерного материала. В крайних камерах 4 и 6 расположены катод 9 и анод10 или наоборот, подключенные к источнику питания (не показан ). Электроды выполнены инертными или из материала, подверженного анодному растворению. Корпус 1 аппарата снабжен крышками 11, в которых имеются вводные 12 и выводные 13 отверстия для воды. Аппарат герметизирован резиновой прокладкой 14, поджимаемой болтами 15. Аппарат для обогащения воды микроэлементами работает следующим образом. В центральную камеру 5 загружают химические соединения, содержащие вещество 7 с растворимыми микроэлементами, а в крайние подается обогащаемая вода. При подаче воды некоторая ее часть проникает через пористую диафрагму 2 в центральную камеру 5, растворяя вещество, содержащее микроэлементы. При подаче напряжения ионы микроэлементов мигрируют через диафраг1«и 2 и 3 к катоду и аноду, попадая в обогащаемую воду, при этом на катоде и аноде происходит процесс разряда воды с образованием ионов водорода и гидроксила, что приводит к образованию кислоты и щелочи данных соединений-микроэлементов. Изменением напряжения на биполярном электроде возможно регулировать преимущественное обогащение воды одним из видов микроэлементов, кислой или щелочной природы, обеспечивая биологическую или химическую полноенность для каждого конкретного случая.

Фаг 2

Похожие патенты SU1096230A1

название год авторы номер документа
Аппарат для обогащения воды микроэлементами 1986
  • Коликов Всеволод Михайлович
  • Музалевская Наталья Ивановна
  • Каменев Юрий Яковлевич
  • Музалевский Юрий Сергеевич
  • Попов Юрий Дмитриевич
  • Остряков Игорь Алексеевич
SU1546433A1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ 2003
  • Кузнецов Г.М.
  • Загнетов А.Н.
  • Мин Еонсик
RU2235689C1
Мембранный аппарат 1989
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коробов Виктор Борисович
  • Коновалов Виктор Иванович
SU1681926A1
ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫЙ АППАРАТ ПЛОСКОКАМЕРНОГО ТИПА 2006
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Вязовов Сергей Александрович
  • Рябинский Михаил Андреевич
RU2324529C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 2016
  • Смирнов Геннадий Васильевич
  • Смирнов Дмитрий Геннадьевич
  • Екимова Ирина Анатольевна
RU2637225C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 2012
  • Смирнов Геннадий Васильевич
  • Смирнов Дмитрий Геннадьевич
RU2515243C2
Мембранный аппарат с плоскими фильтрующими элементами 1989
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Коробов Виктор Борисович
  • Коновалов Виктор Иванович
SU1745284A1
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИИ И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗОМ 2005
  • Краули Колин П.
  • Лох Джимбай П.
RU2358911C2
Электролизер для разделения ионов 1982
  • Крохв Валентин Викторович
SU1043185A1
Электробаромембранный аппарат плоскокамерного типа 2020
  • Лазарев Сергей Иванович
  • Ковалев Сергей Владимирович
  • Коновалов Дмитрий Николаевич
  • Ковалева Ольга Александровна
  • Левин Александр Александрович
RU2744408C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 096 230 A1

Реферат патента 1984 года Аппарат для обогащения воды микроэлементами

АППАРАТ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ, содержащий корпус, разделенный диафрагмами на три камеры, в центральной из которых находится вещество, содержащее микроэлементы, а крайние соединены с питающим трубопроводом и снабжены катодом и анодом, подключенными к источнику питания, отличающийс я тем, что, с целью обеспечения биологической или химической полноценности воды путем преимущественного обогащения ее катионами или анионами, в центральной камере размещен биполярный электрод, источник питания подключен к потенциометру, I средняя точка которого связана с биполярным электродом, а две другие точки потенциометра связаны с катодом и анодом. L (Л

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1096230A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
РАСТВОРИМЫЙ ЭЛЕКТРОД АППАРАТА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ВОДЫ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ 1972
SU453357A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Деминерализация методом электродиаЛиза.- Ионитовые мембраны
Пер
с англ, под ред
Б.Н.Ласкорина
М., Госатомиздат, 1963, с
Приспособление с иглой для прочистки кухонь типа "Примус" 1923
  • Копейкин И.Ф.
SU40A1

SU 1 096 230 A1

Авторы

Рабочев Иван Семенович

Турков Владимир Дмитриевич

Остряков Игорь Алексеевич

Логинов Виталий Григорьевич

Полевиков Юрий Васильевич

Даты

1984-06-07Публикация

1975-08-18Подача