Фильтр Советский патент 1979 года по МПК C02F1/46 B01D35/06 C02F3/20 C02F1/46 C02F101/30 

Описание патента на изобретение SU685632A1

(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

//////

Похожие патенты SU685632A1

название год авторы номер документа
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 2007
  • Бахир Витольд Михайлович
  • Задорожний Юрий Георгиевич
  • Комоликов Юрий Иванович
  • Паничев Вадим Геннадьевич
  • Барабаш Тарас Борисович
RU2350692C1
ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМОВКИ СЛОЖНОПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Закиров Риваль Мухаметгалеевич
  • Иливанов Александр Валерианович
  • Турукина Асия Мавлютовна
RU2274683C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕМБРАННОГО ФИЛЬТРА, А ТАКЖЕ СПОСОБ ПОКРЫТИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПЛОТНЕНИЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2016
  • Багич Геннадий Леонидович
RU2636719C2
ГАЛЬВАНОПЛАСТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ СЛОЖНОПРОФИЛИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2004
  • Закиров Риваль Мухаметгалеевич
  • Иливанов Александр Валерианович
  • Турукина Асия Мавлютовна
RU2273685C1
Химический источник тока 1977
  • Льюис Фредерик Арри
SU1122241A3
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КИСЛЫХ ГАЗОВ 1994
  • Попов Андрей Вениаминович
  • Подоксик Александр Владиленович
RU2092232C1
Термохимически стойкий анод для электролиза алюминия 2018
  • Кулеш Михаил Константинович
RU2679224C9
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ 2010
  • Матренин Владимир Иванович
  • Паршакова Наталья Владимировна
  • Романюк Владимир Евгеньевич
  • Стихин Александр Семенович
  • Шубин Павел Ювенальевич
RU2420613C1
Устройство для электролитической обработки жидкости 1984
  • Зяблицев Владимир Егорович
  • Уразаев Камиль Фаатович
  • Камалов Олег Константинович
  • Зяблицева Мария Петровна
SU1353742A1
УСТАНОВКА ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВОДЫ 2007
  • Абезин Валентин Германович
  • Карпунин Василий Валентинович
  • Цепляев Алексей Николаевич
  • Карпунин Василий Васильевич
  • Овчинников Алексей Семенович
RU2354612C1

Иллюстрации к изобретению SU 685 632 A1

Реферат патента 1979 года Фильтр

Формула изобретения SU 685 632 A1

SU 685 632 A1

Авторы

Юдин Александр Григорьевич

Воронцов Виталий Иванович

Юдина Тамара Сергеевна

Чередников Александр Васильевич

Дубровин Михаил Сергеевич

Даты

1979-09-15Публикация

1978-03-27Подача