Устройство для электрообработки воды Советский патент 1979 года по МПК C02F1/48 C02F103/34 

Описание патента на изобретение SU691419A1

1

Изобретение относится к области .регулирования химического состава минерализо.ванных вод и может быть использовано в горнорудной, горнообогатительной, химической, энергетической, нефтяной, газовой, строительной и других отраслях промышленности - везде, где требуется использование воды, лишенной постоянной жесткости, которая обычно обусловлена наличием ионов двух- и более валентных металлов, находящихся в виде сульфатов и хлоридов.

Известно устройство для обработки воды 1, состоящее из системы параллельных плоских пластин, помещ,енных в обрабаты.ваемую воду. В этом устройстве каждая последующая пластина поляризуется небольшим потенциалом противоположного знака по отношению к предыдущей пластине. С целью предотвращения образования на пластинах осадка их поляризация периодически меняется.

Недостатком описанного устройства является то, что электродные пластины, установленные параллельно, не могут обеспечить равномерное протекание электрохимических реакций в процессе продвижения воды сквозь электродный блок.

Целью изобретения является достижение возможности равномерного процесса протекания электрохимических реакций по всей плоп1,ади электродов путем изменения угла наклона их относительно продольной оси симметрии блока.

Поставленная цель достигается тем, что электроды в плоскости входа водыв зону обработки закреплены шарнирно, а расстояние между ними в выходном сечении рассчитывается по формуле

lOL,

dcгдерасстояние между электродными пластинами в выходном сечении системы, м;

do - расстояние между электродными

5 пластинами во входном сечении системы, м;

Хс. - электропроводность воды в выходном сечении электродной системы.

Омсм

XQ- электропроводность ВОДЫ во входном сечении электродной системы.

см;

L- длина электродных пластин (длина пути электрообработки воды), м. На чертеже приведена схема устройства. Устройство для электрообработки воды состоит из блока плоских электродных пластин 1, закрепленных в потоке обрабатываемой жидкости (воды) при помощи шарниров 2. Между электродами 1 помещены диэлектрические проницаемые эластичные перегородки 3, которые разделяют поток на ряд электродных зон. Эти зоны могут быть либо замкнутыми (если две соседние диэлектрические перегородки, между которыми находится электрод какой-либо полярности соединяются во входном и выходном сечениях непроницаемыми перегородками), либо открытыми. На чертеже штриховыми линиями, выходящими из мест шарнирного закрепления 2 электродов 1, показано условно одно из возможных положений электродов 1. Устройство работает следующим образом. Поток воды, протекающий в открытом или закрытом русле, направляется через входное сечение установки в межэлектродные пространства. Поскольку эффект от электрообработки наблюдается только в том случае, когда в установке не происходит смешивания продуктов электрохимических превращений, то электроды одной из полярностей (в зависимости от вида обработки) замыкаются при помощи диэлектрических непроницаемых перегородок, устанавливаемых во входном и выходном сечениях блока между диэлектрическими эластичными проницаемыми перегородками, окружающими эти электроды. Для устранения постоянной и временной жесткости воды необходима ее обработка только в зоне отрицательных электродов. Положительные должны быть замкнуты, т. е. их не должна обтекать обрабатываемая вода. Если электропроводность воды в результате электрообработки в зоне отрицательных эектродов понизится (это может быть следствием реакций типа MeR -MeOH, где Me - металл, R - отрицательный ион соли, то расстояние между концами электродов в выходном сечении установки должмю быть выбрано, пересчитано и зафиксировано в этом положении до НОВОГО изменения соотношения электропроводностей. Необходимо отметить, что определение электропроводности х. следует производить при параллельной установке электродов блока. Эмпирически найденный расчет позволяет добиться одинаковой интенсивности электрохимических превращений в межэлектродных пространствах блока электродов установки для электрообработки воды и повысить тем самым выход по. току продуктов электрохимических реакций, протекающих в электродном блоке. Формула изобретения Устройство для электрообработки воды, состоящее из помещенного в обрабатываемую воду блока плоских электродов, разделенных между собой диэлектрическими проницаемыми перегородками, отличающееся тем, что, с целью обеспечения равномерности процесса протекания электрохимических реакций по всей площади электродов путем изменения угла наклона их относительно продольной оси Симметрии блока, электроды в плоскости входа воды в зону обработки закреплены щарнирно, а расстояние между ними в выходном сечении рассчитывается по формуле + id,. dc d, где dtрасстояние между электродными пластинами в выходном сечении системы, м; расстояние между электродными пластинами во входном сечении системы, м; Хс - электропроводность воды в выходном сечении электродной системы, Ом-1-см-; хо -.электропроводность воды во входном сечении электродной системы. длина электродных пластин (длина пути электрообработки воды), м. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент США № 3769196, кл. 204-275, 1973.

Вода

Входное сечение

Продильнм ось симметрии

ВыхоЗное селение

Похожие патенты SU691419A1

название год авторы номер документа
Устройство для регулирования параметров бурового раствора 1976
  • Маладжанов Ульмас Джураевич
  • Бахир Витольд Михайлович
  • Александров Александр Александрович
  • Задорожный Юрий Георгиевич
  • Соколов Юрий Николаевич
  • Сорокин Леонид Александрович
SU746082A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ ВОДЫ В УСТАНОВКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОАГУЛЯЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Панков Алексей Васильевич
  • Разумовская Яна Владимировна
RU2390499C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ ВОДЫ В УСТАНОВКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОАГУЛЯЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Панков Алексей Васильевич
RU2436736C1
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВ 2007
  • Бахир Витольд Михайлович
  • Задорожний Юрий Георгиевич
  • Комоликов Юрий Иванович
  • Паничев Вадим Геннадьевич
  • Барабаш Тарас Борисович
RU2350692C1
ПРОТОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ "ПЭМ-4" ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ 1998
  • Бахир В.М.
  • Задорожний Ю.Г.
RU2145940C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ 2003
  • Кузнецов Г.М.
  • Загнетов А.Н.
  • Мин Еонсик
RU2235689C1
Устройство для электрохимической обработки жидкости 1986
  • Задорожний Юрий Георгиевич
  • Бахир Витольд Михайлович
  • Спектор Леонид Ефимович
  • Беликов Владимир Сергеевич
  • Лысенко Николай Матвеевич
  • Подколзин Александр Александрович
  • Дмитриев Николай Николаевич
  • Штефан Валентина Николаевна
  • Грачев Юрий Андреевич
SU1634643A1
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ МОДУЛЬНАЯ ЯЧЕЙКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ РАСТВОРА ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ ИЛИ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 2000
  • Леонов Б.И.
  • Бахир В.М.
  • Задорожний Ю.Г.
  • Паничева С.А.
RU2176989C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ЖИДКОСТИ 1995
  • Широносов В.Г.
  • Карижский П.А.
  • Ветошкин И.П.
RU2092442C1
СПОСОБ ОЧИСТКИ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Андреев В.С.
RU2171788C1

Иллюстрации к изобретению SU 691 419 A1

Реферат патента 1979 года Устройство для электрообработки воды

Формула изобретения SU 691 419 A1

SU 691 419 A1

Авторы

Соколов Юрий Николаевич

Бахир Витольд Михайлович

Мамаджанов Ульмас Джураевич

Александров Александр Александрович

Хашимов Мирза Ахмед

Александров Владимир Александрович

Задорожный Юрий Георгиевич

Газиев Джевдет Шевкетович

Копач Алексей Антонович

Даты

1979-10-15Публикация

1977-07-11Подача