Электрокоагулятор для очистки воды

 

Изобретение относится к водоснабжению и канализации и может быть широко использовано для очистки природных сточных вод. Целью изобретения является повышение эффективности работы устройства за счет создания постоянного межэлектродного расстояния . Поставленная цель достигается тем, что в электрокоагуляторе, представляющем собой корпус с патрубками полачи и удаления воды, расположены цилиндрические и стержневые растворимые электроды. 3 ил. 9 (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„Л0„„1298195 (5D 4 С 02 F 1/46

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3876991/31-26 (22) 02.04.85 (46) 23.03.87. Бюл. М - 11 (71) Ленинградский инженерно-строительный институт (72) С.В.Зайцев, В.А.Романенко, О.И.Раушенбах и Г.Г.Максимов (53) 663.632.5(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Ф 625773, кл. В 03 С 5/00, 1975.

Авторское свидетельство СССР

У 1074832, кл. С 02 Р 1/46, 1983.

Лавров И.С. и др. Электрообработка жидкости. Л.: Химия, 1976, с.203. (54) ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ

ВОДЫ (57) Изобретение относится к водоснабжению и канализации и может быть широко использовано для очистки природных сточных вод. Целью изобретения является повышение эффективности работы устройства за счет создания постоянного межэлектродного расстояния. Поставленная цель достигается тем, что в электрокоагуляторе, представляющем собой корпус с патрубками по ачи и удаления воды, расположены цилиндрические и стержневые растворимые электроды. 3 ил.

1298195

Изобретение относится к области, водоснабжения и канализации и может быть использовано для очистки природных, сточных и оборотных вод.

Целью изобретения является повышение эффективности работы электрокоагулятора за счет создания постоянного межэлектродного расс:ояния.

На фиг.1 схематично показан электрокоагулятор для очистки воды, раз- 10 рез; на фиг.2 — стержневой электрод; на фиг.3 — цилиндрический электрод.

Электрокоагулятор представляет собой диэлектрический цилиндрический корпус 1, снабженный патрубком 2 по- 15 дачи исходной воды и патрубком 3 удаления обработанной воды. Внутри корпуса 1 расположены перфорированные перегородки 4, являющиеся токоподводами к электродам. Между перегород- 20 ками 4 попарно расположены стержневые электроды 5 и цилиндрические электроды 6. Стержневой электрод 5 выполнен в виде эластичного стержня 7, по внешней поверхности которого навита проволочная спираль 8, при этом стержень 7 находится в сжатом состоянии.

В проволочной спирали 8 расположены сжатые эластичные (резиновые) вставки 9. Цилиндрический электрод 6 вы- ЗО полнея в виде эластичной трубы 10, с внутренней стороны которой расположена проволочная спираль 11, при этом труба 10 находится в растянутом состоянии. В проволочной спирали 11 расположены эластичные вставки 12.

Проволочные спирали 8 и 11 выполнены из растворимого материала, например, алюминия или железа, и подключены к разным полюсам источника тока. Стер- 10 жень 7, труба 10 и эластичные вставки 9 и 12 выполнены, например, из резины.

Электрокоагулятор работает следующим образом. 45

Исходная вода через патрубок 2 подается в корпус 1. Через перфорированную перегородку 4 вода поступает в межэлектродное пространство, ограниченное внешней поверхностью стержневого электрода 5, снабженной проволочной спиралью 8, и внутренней поверхностью цилиндрического электрода 6, снабженной проволочной спиралью

11. Вода после насыщения электролити- g5 чески образующейся гидроокисью растворенного электродного материала удаляется из корпуса 1 через перегородку 4 и патрубок 3.

В процессе работы электрокоагулятора происходит растворение электродного материала с поверхности проволочных спиралей 8 и 11, что приводит к уменьшению толщины проволоки и соответ"твенно к уменьшению ее жесткости.

Уменьшение жесткости спиралей 8 и 11 приводит к растяжению эластичного материала стержня 7 и вставок 9, а также к поджатию эластичного материала трубы 10 и вставок 12. При этом происходит сближение внешней поверхности электрода 5 и внутренней поверхности электрода 6 и, следовательно, сближение проволочных спиралей 8 и 11. Таким образом обеспечивается постоянное межэлектродное расстояние в процессе работы электрокоагулятора.

Преимущество предлагаемого устройства заключается в том, что электроды . электрокоагупятора выполнены в виде проволочных спиралей, расположенных по поверхности эластичного материала, находящегося в сжатом или растянутом состоянии, что обеспечивает изменение конфигурации электродов при электрохимическом растворении электродного материала с поверхности спиралей. При этом обеспечивается возможность создания постоянного межэлектродного расстояния при эксплуатации электрокоагуляторов с электродной системой типа стержень — цилиндр, цилиндр — цилиндр, корпус — цилиндр.

Формула изобретения

Электрокоагулятор для очистки воды, состоящий из корпуса, снабженного патрубками подачи и удаления воды, электродной системы и источника тока, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективностИ работы электрокоагулятора за счет создания постоянного межэлектродного расстояния, электродная система выполнена в виде стержневых электродов, состоящих из стержней, выполненных из эластичного материала, находящегося в сжатом состоянии, с навитой по наружной поверхности спиралью и в виде цилиндров, выполненных из эластичного материала, находящегося в растянутом состоянии, с навитой по внутренней поверхности спиралью, при этом спирали выполнены наборными в виде металлической проволоки с эластичными вставками и подключены к разноименным полюсам источника тока °

l298195

Фиг.2

Составитель С.Черных

Редактор Н.Егорова Техред N.Коданич Корректор С.Черни

Заказ 855/23. Тираж 852 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие,г.ужгород,ул.Проектная,4

Электрокоагулятор для очистки воды Электрокоагулятор для очистки воды Электрокоагулятор для очистки воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих сероводород, углекислый газ, механические примеси и растворенные соли кальция и магния, и может быть использовано в горно-химической промышленности , в частности, при произ-; водстве серы, а также в газовой,химической , нефтехимической промьшшенности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих сероводород, углекислый газ, механические примеси и растворенные соли кальция и магния, и может быть использовано в горно-химической промышленности , в частности, при произ-; водстве серы, а также в газовой,химической , нефтехимической промьшшенности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих сероводород, углекислый газ, механические примеси и растворенные соли кальция и магния, и может быть использовано в горно-химической промышленности , в частности, при произ-; водстве серы, а также в газовой,химической , нефтехимической промьшшенности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод, содержащих сероводород, углекислый газ, механические примеси и растворенные соли кальция и магния, и может быть использовано в горно-химической промышленности , в частности, при произ-; водстве серы, а также в газовой,химической , нефтехимической промьшшенности

Изобретение относится к способам подавления биологической коррозии и позволяет повысить эффективность подавления роста микроорганизмов

Изобретение относится к способам подавления биологической коррозии и позволяет повысить эффективность подавления роста микроорганизмов

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

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