(54) ФИЛЬТР лым сечением пропускных отверстий (до 200 мкм в зависимости от необходимого диаметра пузырей воздуха, соответствующего типу применяемого аэротенка). Диспергирующая оболочка 3 с помощью прокладки 4 отделяется от сетчатой цилиндрической оболочки, имеющей токопроводящее покры тие и являющейся катодом 5. Токопроводящее покрытие катода 5 выполн но иэ материала, содержащего металл более электроположительный по отношению к металлу анода (например, серебро) , или графит. Токопроводящее покрытие катода 5 имеет в своем составе также деполяризатор. Проходные отверстия элементов 1,2,4,5 в 10-30 раз превышают площадь сечения проходных отверстий диспергирующей оболочки. При работе фильтра воздух проходи сквозь отверстия несущего каркаса 1 затем через мелкие отверстия (фильтры) диспергирующей оболочки 3, где происходит его диспергирование и насыщение Oj суспензии активного или в очищаемых стоках. При этом зона между анодом 2 и катодом 5 заполняется жидкостью, которая в данном случае служит электролитом. В результате того, что анод и катод соединены между собой токопроводом б, по токопроводу осуществляется перенос элект ронов, а вся система представляет собой замкнутый с помощью токопровода 6 гальванический элемент, в котором протекают следующие реакции: на аноде: Me,, (ОН) Г+2е на катоде: Ме2О+Н2О+2е-2Ме2+2Нд,О, и Me,j где Me металл анода и катод соответственно. Механизм катодного процесса в электролитах сложного состава, которыми являются сточные воды, в настоящее время изучен недостаточно. Однако под влиянием переноса электронов во внешней цепи 6 во внутренней цепи, которой является электролит, происходит перенос ионов растворяющегося анода Me,, которые обладают широким спектром бактерицидного действия, в результате чего зона между анодом 2 и катодом 5, насыщенная ионами ингибитора, не поддается биологическому обрастанию. Введение деполяризатора в материал катода 5 24 способствует длительной работе системы. Кроме; того, кислород воздуха, продуваемый через,катод 5, также может играть роль катодного поляризатора в случае, если токопроводящее Люкрытие катода 5 выполнено с применением углей. Благодаря тому, что площадь сечения отверстий катода 5 в несколько десятков раз превышает площадь сечения диспергирующих отверстий, а количество осаждающихся на катоде микроорганизмов группируется только иа поверхности катода 5, влияния на сопротивление движению потока воздуха и его диспергацию на поверхности диспергирующей оболочки не происходит. Использование предлагаемого фильтра позволит увеличить срок эксплуатации фильтросных конструкций, используемых в процессе биоочистки, повысить эффективность их работы, снизить затраты на поддержание избыточного давления воздуха. Формула изобретения 1.Фильтр для биологической очистки вод, включающий каркас и диспергирующую оболочку, отличающийс я тем, что, с целью исключения обрастания диспергирукнцей оболочки микроорганизмами, он снабжен анодом, включающим металл, ионы которого ингибируют микроорганизмы и соединенным токопроводом с катодом из металла, более положительного по сравнению с анодом, а диспергирующая оболочка расположена между анодом и катодом. 2.Фильтр ПОП.1, отличающийся тем, что анод и катод выполнены из стеклопластика в виде сеток с покрытием из металла, и площадь сечения отверстий сеток в 10-30 раз превышает площадь сечения отверстий диспергирующей оболочки. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 317721, кл. С 23 F 13/00, опублик. 1970. 2.Гаврилко В.М., Алексеев B.C. Фильтры буровых скважин. М., Нед1976, с.82 (прототип).
f J I 1 I
//////
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ | 2007 |
|
RU2350692C1 |
ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМОВКИ СЛОЖНОПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2274683C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕМБРАННОГО ФИЛЬТРА, А ТАКЖЕ СПОСОБ ПОКРЫТИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПЛОТНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2016 |
|
RU2636719C2 |
ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2273685C1 |
Химический источник тока | 1977 |
|
SU1122241A3 |
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КИСЛЫХ ГАЗОВ | 1994 |
|
RU2092232C1 |
Термохимически стойкий анод для электролиза алюминия | 2018 |
|
RU2679224C9 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ | 2010 |
|
RU2420613C1 |
Устройство для электролитической обработки жидкости | 1984 |
|
SU1353742A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВОДЫ | 2007 |
|
RU2354612C1 |
Авторы
Даты
1979-09-15—Публикация
1978-03-27—Подача