Ионатор

 

Использование: в бытовой технике для электролиза и ионофореза для обеззараживания питьевой воды, позволяет расширить эксплуатационные возможности. Сущность изобретения: ионатор содержит узел воздействия , включающий электрод и средство их крепления, выполненное с возможностью регулирования взаимного положения электродов, при этом по крайней мере один из электродов - серебряный, гибкие соединительные проводники, снабженные разьемами на одном конце, электродозирующее устройство, имеющее электронный и стабилизированный регулятор и индикатор электрического сигнала, индикатор полярности и разъемы для подключения источника питания и узла воздействия, при этом один из электродов узла воздействия выполнен гибким из коррозионно-стойкого материала с покрытием из стерильного гигроскопического материала, а рабочая поверхность другого электрода выполнена из серебра и снабжена покрытием из стерильного гигроскопического материала. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. Ј

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (54)5 С 02 F 1/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4683254/26 (22) 24.02.89 (46) 23.06.92. Бюл, N 23 (75) Л. Ю. Теслер . (53) 543.545(088.8) (56) Кульский Л. А. Серебряная вода. — Киев:

Наукова думка, 1987, с. 106-108, рис. 60, 61.

Кульский Л. А,.Серебряная вода, — Киев:

Наукова думка, 1987, с. 108-109, рис. 62, 63. (54) ИОНАТОР (57) Использование: в бытовой технике для электролиза и ионофореза для обеззараживания питьевой воды, позволяет расширить эксплуатационные воэможности. Сущность изобретения: ионатор содержит узел воздействия, включающий электрод и средство их крепления, выполненное с возможноИзобретение относится к бытовой техние, конкретнее к оборудованию для электролиза и ионофореза.

Известен ионатор ЛК-31, содержащий корпус, серебряные электроды, крышку и тумблер для переключения полярности электродов. Производительность ионатора

0,5 мг/мин.

Недостатком этого ионатора являются невысокая производительность, отсутствие индикатора выхода серебра и нерегулируемость процесса электролиза;

Известен ионатор ЛК-32, содержащий узел воздействия, включающий электроды и средство их.крепления, при этом по крайней мере один из электродов- серебряный, гибкие соединительные проводники, электродозирующее устройство, имеющее регулятор и индикатор электрического сигнала, и переключатель полярности.

„„5U „„1742219 А1 стью регулирования взаимного положения электродов, при этом по крайней мере один из электродов — серебряный, гибкие соединительные проводники, снабженные разьемами на одном конце, электродозирующее устройство, имеющее электронный и стабилизированный регулятор и индикатор электрического сигнала, индикатор полярности и разъемы для подключения источника питания и узла воздействия, при этом один из электродов узла воздействия выполнен гибким из коррозионно-стойкого материала с покрытием из стерильного гигроскопического материала, а рабочая поверхность другого электрода выполнена из серебра и снабжена покрытием из стерильного гигроскопического материала. 1 з.п, ф-лы, 2 ил.

Недостатком известной конструкции ионатора являетсяотсутствие стабилизации напряжения, отсутствие индикатора выходного сигнала, жесткая связь электрической цепи с электродами, что снижает эксплуатационные возможности ионатора, а также отсутствие защиты устройства от перегрузок.

Цель изобретения — расширение экс.плуатационных возможностей устройства, На фиг. 1 показан ионатор для приготовления серебряной воды. общий вид; на фиг.

2 — то же, для ионофореэа.

Ионатор содержит электродозирующее устройство, включающее корпус 1, индикатор 2 тока. электронный и стабилизированный регулятор 3 электрического сигнала, переключатель 4 ток-напряжение, индикатор 5 полярности и сигнала на электродах, переключатель 6 полярности, разъем 7 для подключения электродов и узла воздействия, разъем 8 для подключения источника

1742219 питания, источник 9 питания, сменные серебряные электроды 10 и 11, средство 12 их крепления, выполненное в виде крышки с возможностью регулирования взаимного расположения электродов и снабженное ре- 5 гулятором 13 их положения, гибкие соединительные проводники 14 и 15 с разъемом

16 на одном конце и зажимами 17 и 18 на другом для подключения к электродам, узел воздействия, включающий пассивный элек- 10 трод 19, выполненный гибким иэ коррозионностойкого материала с покрытием 20 из стерильного гигроскопического материала, элементы 21 и 22 крепления пассивного электрода и соединительный проводник 23 15 пассивного электрода, активный электрод

24 с изолятором 25, рабочая поверхность которого выполнена из серебра. в виде наконечников 26 и 27 и снабжена покрытием

28 и 29 из стерильного гигроскопического 20 материала, соединительный проводник активного электрода 30 с разьемом 31.

Ионатор работает следующим образом.

Для приготовления серебряной воды (фиг. 1} электроды 10 и 11 устанавливают в 25 емкость с водой, электроды с помощью регулятора 13, например, пружинного типа устанавливают иа расстояние 12 им один от другого, к разъему 8 присоединяют батарею

"Корунд", зажимы 12 и 18. например, типа 30

"крокодил"-, соединяют с выходом ионатора, электроды 11 и 12 при помощи гибких про-. водников. 14 и 15, а также соединением разьемов 2 и 16. Ручкой регулятора 3 электрического сигнала устанавливают величину 35 така, например 15 мА. по индикатору тока

2. Работу ионатора по tcey и. напряжению, В процессе электролиза, контролируют при помощи индикатора 2. и переключателя 4.

Через каждыеЗОс переключаютполярность 40 переключателем 6 для обеспечения равномерности выхода. серебра по току, при этом происходит периодическое зажигание индикатора 5 полярности, что свидетельствует о срабатывании переключателя 6 полярно- 45 сти, В случае возникновения перегрузок или короткого замыкания срабатывает электронная защита, которая отключает электрическую часть потребителя от, источника питания, и загорается сигнальная лампа, 50

Количество серебра m (мг), растворившегося в воде в результате электролиза, определяется по формуле и

m = KIT 100 где К вЂ” электрохимический эквивалент серебра;

I — сила тока. проходящего через воду, А.

Т вЂ” время электролиза, с; п — выход серебра по току, зависящий от солевого состава воды, %.

При работе ионатора в режиме ионофореза (фиг, 2) покрытие 20 пассивного электрода 19 смывается водопроводной водой, после чего электрод закрепляется на шее при помощи элементов 21 и 22 крепления, например матерчатых шнуров. Покрытия 28 и 29 активного электрода 30 смачиваются в растворе серебряной воды (50 мг/л).и устанавливаются в обе ноздри носа, разьемы 31 и 7 соединяют. регулятором 3 электрического сигнала устанавливают ток 5 мА и выдерживают его в течение 10 мин, после чего источник тока отключается, а электроды 19 и 24 освобождаются.

Прибор может быть использован в быту, на производстве и в полевых условиях, что дает значительный экономический эффект за счет профилактики инфекционных заболеваний. Лечебное и профилактическое действие злектролитического серебра общеизвестно.

Формула изобретения

1. Ионатор, содержащий узел воздействия, включающий электроды и средство их крепления, при этом по крайней мере один из электродов — серебряный, гибкие соединительные проводники, электродозирующее устройство, имеющее регулятор и индикатор электрического сигнала и переключатель полярности, о т л и ч а ю щ и йс я тем что, с целью расширения эксплуатационйых воэможностей, электроды выполнены сменными с воэможностью регулирования взаимного положения, электродозирующее устройство снабжено индикатором полярности, разъемами для подключения источника питания и узла воздействия, гибкие соединительные проводники снабжены разъемами на одном конце, при этом регулятор электрического сигнала выполнен электронным и стабилизированным, 2. Ионатор по и. 1, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что один из электродов узла воздействия выполнен гибким из коррозионностойкого материала с покрытием из стерильного гигроскопического материала, а рабочая поверхность другого электрода выполнена из серебра и снабжена покрытием из стерильног0 гигроскопического материала, 1742219

Ионатор Ионатор Ионатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гидравлическим машинам объемного вытеснения и может быть использовано для обработки промышленных и бытовых сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод от меди, может быть использовано для очистки отработанных травильных растворов производства печатных плат и позволяет повысить степень очистки и сократить расход известкового молока Для осуществления способа щелочной медно хлоридный травильный раствор с рН 92 смешивают с отработанным кислым меднохлоридным травильным раствором с рН 0 35 до рН 5 5 - 6,5 Осадок отделяют фильтосва нием, а фильтрат контактируют с железной стружкой и выдепяют медь, Раствор п -йтр - лизуют известковым молоком до рН 8,0 85 Способ позволяет увеличить степеь3 очистки раствора с 40 до 84% и сократить расход известкового молока с 210 до 150 г/л 2 табл

Изобретение относится к химической технологии и может быть использовано для очистки сточных вод оборотной системы водоснабжения гальванического производства

Изобретение относится к физико-химической обработке буровых сточных вод, в частности, к реагентной обработке буровых сточных вод, содержащих диспергированную глину, нефгь и нефтепродукты, органические химический реагенты и минеральные соли и позволяет повысить степень очистки и сократить продолжительность процесса отстаивания, Для осуществления способа, в буровую сточную воду вводят сульфат алюминия в количестве 5 - 10 г/л и флокулянт - смесь полиакриламида с сополимером малеинового ангидрида с акриламидом взятых в молярном соотношении 3:7 и нитрилтриметилфосфоновой кислотой при следующем соотношении компонентов, г/л: полиакриламид 0,5 - 1,0; сополимер малеинового ангидрида с акриламидом 0,5 - 1,0; нитрилтриметилфосфоновая кислота 0,1 - 0,2, Буровую воду отстаивают, осадок отделяют

Изобретение относится к технике для очистки воды

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