Электрод электрофлотатора

 

ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОФЛОТАТОРА, выполненный в виде пластины с нарезкой по поверхности, отличающийс я тем, что, с целью повышения эффективности работы, нарезка выполнена циклоидной формы с обеих сторон пластины. т 00 ;о о О1 Од

СООЭ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1089056

ЗСЮ С 02 1 46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTMPbfTWI (21) 3500094/23-26 (22) 15.10.82 (46) 30.04.84. Бюл. У 16 (72) О, В. Лонский и Г. И. Иванова (71) Пермский политехнический институт (53) 628. 162.51088.81 (56) I Авторское свидетельство СССР

У 929584, кл. С 02 F 1/46, 1982. (54) (5 7) ЭЛЕКТРОД ЭЛЕКТРОФЛОТАТОРА, выполненный в виде пластины с нарезкой по поверхности, о т л и чающий— с я тем, что, с целью повышения эффективности работы, нарезка выполнена циклоидной формы с обеих сторон ппастины.

1089056

Изобретение относится к очистке сточных вод от взвешенных частиц иетодом электрофлотации.

Известны различные конструкции электродов електрофлотаторов (плоские» криволинейные) °

Наиболее близким к предлагаемому электроду но технической сущности являются электроды электрофлотатора с большой кривизной поверхности. обес--10 печивающей интенсивное образование пузырьков. Один из электродов, являющийся катодом, снабжен продольными зубьями, а поверхность другого (анода) выполнена ступенчатой с целью интенсификации процесса электрофлотации 1 ).

Недостатком известных электродов является невысокая эффективность их работы .из-эа неполного использования рабочей поверхности, так как большая кривизна занимает небольшую часть поверхности зубчатых электродов, а ииенно выступы и грани зубьев плоские. На ребрах зубьев сосредоточена р максимальная плотность тока, а зна- . чит будут интенсивно отлагаться соли жесткости, забивающие катод.

Кроме того, известная конструкция не обеспечивает равномерности спектра пузырьков газа.

Цель изобретения - повышение эффективности работы электродов.

Поставленная цель достигается тем, что нарезка выполнена циклондной фор-„ мы с обеих сторон пластины.

Выполнение нарезки циклоидной фор мы приводит к уменьшению диаметра пузырьков газа, выделяющихся иа электродах, увеличению количества пузырьков и позволяет получать более равномерный спектр пузырьков,.что улучшает работу электрофлотатора.

На чертеже показан электрод, се5 чение.

Электрод представляет собой плоскую графитную пластину 1 с нанесенной на ней циклоидной нарезкой 2 радиусом К.

Электроды электрофлотатора работают следующим образом.

При пропускании постоянного электрического тока через сточную воду к катоду подходят ионы Н, к аноду - ОН и разряжаются. Образукщиеся нейтральные атома Н в свободном состоянии неустойчивы и соединяются попарно в двухатомные молекулы. В результате этого на циклоидной поверхности электродов образуются пузырьки rasa ( на катоде " водород, на анодекислород), которые отрываются от поверхности электродов при достижении . пузырьками диаметра значительно меньшего, чем при работе на плоских электродахe

При работе электрофлотатора на электродах отлагаются соли, растворен" ные в сточных водах. Для очистки ° электродов от солей применяются периодическая смена полярности электродов, механические (скребки) и другие устройства. Низкая адгезионная способность графита к солям дает воэможность легко снять отлагающиеся соли путем периодической смены по- . лярности электродов.

По сравнению с базовым объектом, за который приняты плоские электродные пластиныг анодные из,графита, катодные из металла (нержавеющая сталь), предлагаемые электроды повышают эффективность очистки сточных вод от взвешенных частиц на 25-ЗОХ н уменьшают трудоемкость очистки электродов от отложений солей.

В лаборатории охраны окружающей среды проведены испытания по очистке сточных вод от взвешенных частиц на электрофлотационной установке с плоскими электродными графитовыми пластинаии и с графитовыми пластинамн с циклоидной нарезкой радиусом R 1-3ии, Во время испытаний измеряют оптическую плотность очищенной сточной воды на приборе ФЭК-56М, которая связана с концентрацией взвешенных частиц в сточной воде прямо пропорционально. Начальная концентрация взвешенных частиц в сточной воде

С =2 г/л.

Результаты испытаний представлены в таблице.

1089056

Изменение эффекта очистки сточйой воды, Х, ло сравнению с электродами

Оптическая плотность электродов с зубчатой нарезкой плоских с цикло идной нарезкой плоскими с зубьями

4,6

28,6

0,14

Oil00

0,090

4,8

30,8

0i)3

5 3

0,12

25,0

0,090

8 ° 3

0,15

26,7

28,6

0,)05

0,14

9,5

26,9

0,13

5 3

25,0

8 3

0,14

0,100

0i14

28,6

4,8

0,)5

0,105

0,)00

30,0

9,5

28,6

0,14

4,8

Из таблицы видно, что эффект очистки сточной воды от взвешенных частиц выше на 25-ЗОХ при работе злектрофлотатора с электродами с циклондной нарезкой, чем при работе с плоскими электродами и на 5-9Х выше по сравнению с электродами с зубьями.

Составитель Т. Еловских

Редактор Ю.- Ковач Техред И.Иетелева Корректор В. Синицкая

Заказ 2857/19 Тирам 867 Подцисное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений.и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ушгород, ул. Проектная, 4

О, l lo

0,)05

0,095

0,)20

0,095

0,120

Оэ)05

0,105

0,105

0ill0

0il00

0,095

0,105 с плоскими электродами и на 5-9Х выше по сравнению с электродами с зубьями.

Радиус циклоидной нарезки равен

l-3 мм. При радиусе R < ) мм и R ЪЗмм эффект. очистки сточной воды сниаается.

Электрод электрофлотатора Электрод электрофлотатора Электрод электрофлотатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх