Электровзрывной реактор Советский патент 1993 года по МПК C02F1/48 

Описание патента на изобретение SU1820898A3

Фиг./.

Изобретение относится к средствам ep- доподготовки в системах водоснабжения городов, других населенных пунктов, кораблей и судов грузового и пассажирского флота, а также может использоваться в системах доочистки сточных вод, при выполнении обработки некоторых жидких пищевых продуктов и др.

Задачей изобретения является повыше ние эффективности работы электровзрывного реакторе..: . На фиг. 1 представлен реактор/разрез; на фиг. 2-то же, вид сверху, Электровзрывной реактор содержит корпус 1. в котором размещены ;разделен- -ные мембраной 2 электроразрядная 3 и технологическая 4 камеры. Корпус 1 выполнен в виде эллиптического цилиндра и состоит из. двух частей, соединенных между собой, и расположенной между ними мембраной 2, по плоскости малой оси эллипса, В электроразрядной камере 3 расположены электроды 5, соединенные с генератором импульсных токов б. Камера 3 заполнена водой и снабжена патрубками подвода 7 и отвода 8 воды. В верхней части электроразрядной 3 и технологической 4 камер установлены газосборники 9 и 10с патрубками отвода газа 1.1- :и-12.:::, V. -.-у .,,.;;./ ..- ;: ,.-:, ;.-, у Технологическая камера 4 выполнена с загрузочным бункером 13, расположенным в верхней части. В нижней части камеры 4 находится патрубок удаления обработанной жидкости 14 и патрубок для подвода газа 15, соединенный шлангом 16 с газоот- водящим патрубком 11.

УстрЬйство работает следующим образом. Электроразрядная камера 3 заполняется водой до верхней крышки, а технологическая камера 4 - обрабатываемой жидкостью (например, Яблоком). В этих камерах смешивания жидкостей не происходит благодаря разделительной мембране 2. При электрических взрывах в электроразрядной камере 3, электроды 5 которой подключаются к разрядному контуру генератора импульсных токов б, в воде, разрядной камеры 3 генерируются ударные волны, мощные акустические импульсы и происходит сильное ультрафиолетовое излучение, которые про ходят сквозь мембрану 2 и фокусируются приблизительно на фокальной оси технологической камеры 4, производя необходимое технологическое воздействие. Одноврейен- но в разрядной камере 3 генерируется, за счет диссоциации молекул воды плазмой электрического разряда, многокомпонентная газовая смесь. Этот газ поднимается в верхнюю часть разрядной камеры 3 и попадает в газосборник 9, Отсюда через патрубок 11 по гибкому шлангу 16 через патрубок 15 тазовая смесь попадает в технологическую камеру 4, где барботирует обрабатываемую жидкость и, оказывая дополнительное

интенсивное химическое воздействие на неё и различные микроорганизмы, находящиеся в ней, производит дополнительное обеззараживающее действие. Обработанная газовая смесь, пройдя всю толщу обрабатываемой жидкости, собирается в газосборнике 10 технологической камеры 4 и через патрубок 12 либо уходит в атмосферу, либо поступает в любую систему регенерации. .; ;::...;;-/:; :;; - . : . . .

При электрическом взрыве в воде в разрядном промежутке электродной системы развивается плазменное образование (канал электрического разряда, которому предшествует пространственная система стримеров).

Поскольку при диссоциации молекул воды образуется кислород и водород, то кислород; как газ интенсивно используемый в плазмо- химии, может служить дополнительным фактором комплексного воздействия на обрабатывемую среду. Тем более, что кислород в плазме разряда может; претерпевать ряд важных химических реакций.

Атомарный кислород О и озон Оз очень активные окислители и, поскольку в поле

ударноволнового и акустического воздействия газовая фаза перемешивается во всем объеме технологической камеры, то в этом объеме уничтожаются практически все бак-. терии. Происходит обеззараживание жидкости (пищевых продуктов, питьевой воды, сточных вод и т.д.). Естественно, такой реактор может использоваться и для любых других /технологических процессов, идущих с использованием окислительных реакций

или связанных с использованием активного .водорода. Для обработки 15 дм3 время достижения заданного уровня обеззараживания составляло . с, а для опытных образцов - 6-8 с, следовательно.гинтенсивность процесса обеззараживания питьевой воды увеличивается в 1,5-1,7 раза. Это в целом увеличивает эффективность процесса и дает возможность выбрать режим раз- рядно-импульсной технологии, характеризующийся значительно меньшими энергозатратами. -;

Формул а изобретения;

Электровэрывной реактор, содержа- щий корпус, в котором размещены разделенные мембраной технологическая и электроразрядйая камеры с патрубками отвода газа, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности работы, он снабжен газосборниками, установлениими в верхней части электроразрядной и технологической камер, корпус реактора выполнен в виде эллиптического цилиндра, а мембрана расположена по плоскости малой

оси эллипса, при этом газосборник электроразрядной камеры через патрубок отвода газа соединен с нижней частью технологической камеры.

Похожие патенты SU1820898A3

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 2008
  • Спиров Вадим Григорьевич
  • Цедрик Павел Николаевич
  • Пискарёв Игорь Михайлович
RU2372296C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАСКАЛЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХРУПКОГО И ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА 2004
  • Малюшевский Павел Петрович
  • Ремизов Олег Алексеевич
RU2278733C1
Способ плазмохимической обработки жидкого сырья органического и/или растительного происхождения и устройство для его реализации 2017
  • Макальский Леонид Михайлович
  • Кухно Андрей Валентинович
  • Пронин Борис Васильевич
  • Шувариков Анатолий Семенович
  • Канина Ксения Александровна
  • Сысоев Владимир Степанович
  • Лепехин Николай Михайлович
RU2665418C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОЧИСТКИ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД 2002
  • Юнда Н.Т.
RU2219136C2
СПОСОБ ОЧИСТКИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ ЖИДКИХ ИЛИ ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2006
  • Шмелев Владимир Михайлович
  • Подойницын Сергей Николаевич
RU2326820C1
ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЗОНА 1989
  • Перетягин С.П.
  • Зеленов Д.М.
  • Бояринов Г.А.
  • Дмитриев А.В.
  • Монахов А.Н.
RU2035392C1
Устройство для обеззараживания сточных вод холодной атмосферной воздушной плазмой и способ его использования 2023
  • Кашапов Наиль Фаикович
  • Кашапов Рамиль Наилевич
  • Нафиков Макарим Махасимович
  • Смирнов Сергей Геннадьевич
  • Сабирзянова Рузия Ринатовна
  • Нафиков Мансур Макаримович
  • Хузина Роза Рифатовна
RU2804982C1
Способ воздействия на призабойную зону пласта 1984
  • Сизоненко Ольга Николаевна
  • Максутов Рафхат Ахметович
  • Малюшевский Павел Петрович
  • Горовенко Георгий Григорьевич
  • Соколов Алексей Владимирович
SU1629503A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ 2006
  • Халюткин Владимир Алексеевич
  • Филатов Андрей Петрович
RU2312818C2
Устройство для электровзрывной обработки пласта 1981
  • Малюшевский П.П.
  • Сизоненко О.Н.
  • Горовенко Г.Г.
  • Максутов Р.А.
SU1058343A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 820 898 A3

Реферат патента 1993 года Электровзрывной реактор

Использование: водоподготовка для обработки жидких пищевых продуктов в различных областях. Сущность изобретения: Электровзрывной -реактор содержит корпус, в котором размещены разделенные мембраной 2 электрораэрядная 3 и технологическая 4 камеры. Электроразрядная камера 3 заполняется водой, а технологическая камера4-обрабатываемойжидкостью. При электрических взрывах в электроразрядной камере 3 в воде генерируются ударные волны, которые проходят сквозь мембрану 2, производят необходимое технологическое воздействие. Одновременно в камере 3 образуется газовая смесь, которая собирается в газосборнике 9, Отсюда через патрубок 11 по гибкому шлангу 16 через патрубок 15 газовая смесь попадает в технологическую камеру 4, где барботирует обрабатываемую жидкость и, оказывая дополнительное интенсивное химическое воздействие на нее и различные микроорганизмы, находящиеся в ней, производит дополнительное обеззараживающее действие. 2 ил. to

Формула изобретения SU 1 820 898 A3

Фиг.2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1820898A3

Федоров Н.Е
и др
Основы теории электро- импульсных мембранных аппаратов-
- Электронная обработка материалов, 1970, Мг 5, с.28-32.

SU 1 820 898 A3

Авторы

Малюшевский Павел Петрович

Даты

1993-06-07Публикация

1990-07-20Подача