Способ дезинфекции холодной воды

 

Изобретение относится к области дезинфекции и стерилизации воды с помощью УФ - излучения, а именно для источников холодной воды. Обработку воды ведут УФ-излучением путем пропускания потока воды через зону облучения, содержащую помещенную в прозрачную для излучения защитную трубу ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления, с электрическими контактами соединен пускорегулирующий аппарат, причем величина рабочего тока ртутной лампы составляет 0,80-0,98 от номинального рабочего тока, а пускорегулирующий аппарат выбирают стартерно индуктивного типа с величиной индуктивности, составляющей 0,75-0,90 от номинальной эффективности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области дезинфекции и стерилизации природных и сточных вод с помощью ультрафиолетового /УФ/ излучения и может использоваться для очистки источников холодной воды.

Известен способ обеззараживания воды бактерицидными лучами, осуществляемый с помощью установки для обеззараживания воды ОВ-50, заключающийся в том, что поток воды пропускают через камеру обеззараживания, в которой размещена ртутно-кварцевая лампа ДРТ-2500 в защитном кварцевом чехле, и облучают УФ излучением. В качестве электрической нагрузки с электрическими контактами лампы соединен трансформатор питания лампы. Контроль величины тока на лампе осуществляют с помощью амперметра. Величина рабочего тока лампы составляет 3,4А. Однако недостатком описанного способа обеззараживания воды является то, что ртутные лампы высокого давления требуют больших энергозатрат при низком КПД дезинфекции [1] Наиболее близким аналогом по сравнению с предложенным является способ обеззараживания природных вод бактерицидными лучами, реализуемый при помощи бактерицидного аппарата БАКТ-5 /2/.

Способ заключается в пропускании потока воды через зону облучения, в которой он попадает под воздействием УФ излучения, создаваемого УФ -ртутной лампой низкого давления ДБ-36. Лампа помещена в защитный кварцевый чехол, а к ее электрическим контактам параллельно подключена активно-индуктивная нагрузка, в качестве которой служит дроссель IVБИ 40/220 ВПП-080-ОМ-4. Номинальный рабочий ток лампы составляет 0,38 А. В результате уменьшения светоотдачи лампы в холодной воде значительно снижается эффективность очистки.

Сущность изобретения заключается в том, что способ дезинфекции холодной воды, включает пропускание потока воды через зону облучения ультрафиолетовым излучением, содержащую помещенные в прозрачные для ультрафиолетового излучения защитные трубы ртутные ультрафиолетовые лампы низкого давления, с электрическими контактами которых соединен пускорегулирующий аппарат. Величину рабочего тока ультрафиолетовых ртутных ламп выбирают из интервала 0,80 0,98 от номинального, а пускорегулирующий аппарат выбирают стартерно-индуктивного типа с индуктивностью, составляющей 0,75 0,9 от номинальной индуктивности.

Технический результат заявленного способа заключается в повышении производительности процесса дезинфекции холодной воды. Причинно-следственная связь отличительных признаков с указанным техническим результатом заключается в том, что за счет выбора величин индуктивности пускорегулирующего аппарата и рабочего тока лампы повышается производительность процесса дезинфекции при одинаковых с прототипом бактериальной загрязненности и степени обеззараживания воды за счет оптимизации свечения УФ-лампы.

Изобретение поясняется чертежом, где показана камера 1 дезинфекции, имеющая входной и выходной патрубки 2, 3 для потока 4 воды, УФ-лампа 5, защитная труба 6, а также соединенные с электрическими контактами 7 УФ-лампы 5, дроссель 8, стартер 9 и предназначенный для измерения рабочего тока лампы 5 дроссель 8, стартер 9 и предназначенный для измерения рабочего тока УФ -лампы амперметр 10.

Пример.

Поток воды 4 из водоема, имеющий Т=5oC, подается через входной патрубок 2 в зону облучения камеры дезинфекции 1, где подвергается воздействию УФ-излучения бактерицидного диапазона, вырабатываемого ртутной УФ-лампой 5 низкого давления ДБ-36, заключенной в кварцевую защитную трубу 6. С контактами 7 УФ-лампы 5 соединен пуско-регулирующий аппарат, в качестве которого используется стартерный индуктивный аппарат, включающий дроссель 8 с индуктивностью 0,28 Гн и стартер 9 80 С-220. Рабочий ток УФ-лампы 5 устанавливается в пределах 0,34 А и измеряется стандартными методами, например амперметром 10 /по ГОСТ 17616-82/. При этом под номинальным значением тока понимается ток лампы, измеряемый согласно методам измерения электрических параметров ламп по ГОСТ 17616-82 при номинальном напряжении лампы при условиях, установленных ГОСТ 6825-91 (МЭК 81-84). Для указанной марки ламп ДБ-36 номинальное значение рабочего тока лампы составляет 0,38 согласно ТУ 16-675. 012-83. Под номинальной индуктивностью подразумевается такая величина индуктивности, при которой рабочий ток лампы равен номинальному при вышеуказанных условиях измерения. Для прототипа и предложенного способа Коли-индекс на входе составляет 1000 шт/л. Производительность процесса дезинфекции воды при помощи аппарата БАКТ-5 составляет 5 м3/час. Предложенный способ позволяет увеличить ее на 20%

Формула изобретения

1. Способ дезинфекции холодной воды, включающий пропускание потока воды через зону облучения ультрафиолетовым излучением, содержащую помещенную в прозрачную для ультрафиолетового излучения защитную трубу ртутную ультрафиолетовую лампу низкого давления, с электрическими контактами которой соединен пускорегулирующий аппарат, отличающийся тем, что величину рабочего тока ультрафиолетовой ртутной лампы выбирают в пределах 0,80 0,98 номинального рабочего тока.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что пускорегулирующий аппарат выбирают стартерно-индуктивного типа с величиной индуктивности, составляющей 0,75 0,9 номинальной индуктивности.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 01.07.2007

Извещение опубликовано: 20.02.2009        БИ: 05/2009




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к обработке текучих сред, например питьевой воды, на судах и на водоподъемных городских станциях (водопровод) и позволяет повысить качество воды, улучшить экологию и безопасность окружающей среды

Изобретение относится к обработке текучих сред, например питьевой воды, на судах и на водоподъемных городских станциях (водопровод) и позволяет повысить качество воды, улучшить экологию и безопасность окружающей среды

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности гальванических производств, и может быть использовано для очистки сточных вод от хрома

Изобретение относится к области экологии и охраны здоровья человека

Изобретение относится к способам очистки воды и может быть использовано для очистки водоемов от загрязнений ионами металлов и неорганическими кислотами

Изобретение относится к выпарной технике, а именно к многоступенчатым термическим дистилляционным опреснительным установкам, и может быть использовано для производства особо чистой воды в фармацевтической, биотехнической, электронной, химической и других отраслях промышленности

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