Ё
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Обеззараживатель сточных вод | 1990 |
|
SU1768523A1 |
Обеззараживатель сточных вод | 1989 |
|
SU1682325A1 |
Устройство заземления нейтрали трехфазной электрической сети | 2015 |
|
RU2640033C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ПОЧВЫ | 2003 |
|
RU2283557C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РАЗРЯДАМИ | 1997 |
|
RU2126771C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕТОВЫХ И УДАРНЫХ ВОЛН В ЖИДКОСТИ | 2010 |
|
RU2469357C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РАЗРЯДАМИ | 1999 |
|
RU2163893C1 |
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2010 |
|
RU2466940C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЗОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА | 2000 |
|
RU2176366C1 |
УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИ ТРЕХФАЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ | 2011 |
|
RU2454769C1 |
Изобретение относится к водоочистке и может быть использовано для очистки водостоков с биологической компонентой, а также при водоподготовке, например, для доочистки воды, как альтернатива кварцевой бактерицидной обработки. Цель изобретения - повышение эффективности обеззараживания водопотока, а также снижение расхода электроэнергии. Обеззара- живатель водопотока содержит трехфазные системы и заземленные электроды, расположенные последовательными группами и каждый отделен от других перфорированными перегородками, а трехфазный трансформатор соединен с фазными электродами групп по круговой перестановке, причем, заземленные и фазные электроды покрыты защитной диэлектрической пленкой. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к водоочистке и может быть использовано для очистки водостоков с биологической компонентой, а также при водоподготовке, например, для доочистки воды, как альтернатива кварцевой бактериацидной обработки.
Наиболее близким по технической сущности является обеззараживатель сточных вод, включающий корпус, заземленные электроды, трехфазную систему электродов, перфорированные перегородки.
Недостатком этого обеззараживателя является низкая эффективность обеззараживания водопотока. Это связано с тем, что очищаемый водопоток проходит не более 3-х раз перфорированную перегородку на 2 группы систем трехфазных электродов при 3-х заземленных электродах, а также значительный перерасход электрической энергии, обусловленный значительными междуфазными токами утечки и значительной величиной рабочего тока между электродами обеззараживателя.
Целью изобретения является повышение эффективности обеззараживания водо- потока, а также снижение расхода электрической энергии на обеззараживание.
Указанная цель достигается тем, что в обеззараживателе водопотока, содержащем корпус, системы электродов, соединенные с трехфазным трансформатором, перфорированные диэлектрические перегородки, причем, системы электродов и заземленные электроды расположены последовательными группами, а перфорированные перегородки расположены между каждым электродом, при этом систеVJ
О 00
ел
hO hO
мы электродов групп соединены с трехфазным трансформатором по круговой перестановке, а все электроды покрыты защитной диэлектрической пленкой.
Выполнение конструкцииобеззаражива- теля, когда каждый электрод отделен от соседних перфорированными диэлектрическими перегородками, исключает полностью протекание зйЯч тельныя паразитических между- фазн%1х тотой гу ечки, которые в прототипе протека электродами трехфазной системы, а йгбтюль зовйние защитных диэ- лектр|ческих-плёйо к на электродах позволяет значительно снизить величину рабочего тока, в итоге это позволяет значи- тельно снизить расход электрической энергии на обеззараживание.
На чертеже показана принципиальная схема обеззараживателя водопотока. Он состоит из электроизоляционного корпуса 1, который разделяется перфорированными диэлектрическими перегородками 2, между которыми установлены сетчатые электроды, металл которых покрыт защитной диэлектрической пленкой, фазные 3, 3, 3 и зазем- ленные 4, 4, 4, 4 фазные электроды соединены по круговой перестановке друге другом и выведены на соответствующие фа- трансформатора 5 3-х фазного источника тока, а заземленные выведены на шину за- земления 6, с которой соединен нуль трансформатора 5, корпус имеет входное 7 и выходное отверстие 8.
Обеззараживатель работает следующим образом.
Через входное отверстие 7 в корпус 1 подается обеззараживаемый водопоток. До этого на фазные электроды 3, 3, 3 подается трехфазное напряжение от трансформатора 5 3-х фазного источника тока. В итоге на протекающий последовательно через перфорации перегородок 2 водопоток оказывается в них под действием значительного локального броска электрического поля, значительного динамического (ударного) воздействия за счет изменения скорости, давления и ускорения (замедления) и т.д Причем, локальный бросок напряженности на перегородках между заземленным и фазным электродами определяется фазным на- пряжением, а на Мерегрродках между
фазными электродами определяется линейным напряжением трансформатора 5. Конструкция обеззараживателя определяет то, что при прохождении от одного заземленного электрода 4 к другому 4 (или от 4 до 4) водопоток проходит 4 перегородки с перфорациями и тем самым оказывается четырежды в условиях дезинтеграции биологической составляющей воды, а тем самым достигается значительная глубина обеззараживания. Из-за того, что фазные и заземленные электроды включены последовательно, а это практически исключает протекание паразитических токов утечки, причем, сами электроды покрыты защитной диэлектрической пленкой, что снижает величину рабочего тока, значительно снижается расход электроэнергии на осуществление обеззараживания водопотока.
Таким образом, обеспечивается повышение эффективности обеззараживания водопотока при снижении потерь электроэнергии.
Заявляемое, изобретение может быть использовано как модуль для построения различных устройств очистки водотоков от биологической компоненты для различной производительности - параллельное включение, для различной глубины обеззараживания - последовательное включение,
Формула изобретения
, v 1 f ч « J , ,
V з
Г
Обеззараживатель сточных вод | 1989 |
|
SU1682325A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1992-10-15—Публикация
1990-04-27—Подача