Способ получения активируемой воды и устройство для его осуществления

Изобретение относится к оборудованию для очистки воды и может быть использовано в хозяйственно-бытовой деятельности. Способ получения активируемой воды включает обработку воды электрическим и магнитными полями путем подачи выпрямленного напряжения на анод и катод с расположенной между ними диафрагмой, образующей анодную и катодную полости. Вектор магнитной напряженности в анодной полости направлен в сторону катода, а вектор магнитной напряженности в катодной полости по абсолютной величине меньше вектора магнитной напряженности в анодной полости и направлен в сторону анода. Устройство получения активируемой воды содержит цилиндрический корпус с герметичной крышкой, объем которого разделен коаксиально расположенными вделанной в корпус глухой трубой меньшего диаметра и съемной цилиндрической диафрагмой на катодную и анодную полости, обеспечивающие проток питьевой воды, перекрываемой на выходе устройства вентилями, при этом гибкие плоскостные анод и катод, излучающие магнитные поля, залиты в корпус устройства и глухую трубу меньшего диаметра. Техническим результатом является расширение качественных и количественных показателей активируемой воды. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к медицинскому оборудованию для оздоровительно-лечебных и водных процедур, очистки воды и может использовано в хозяйственно-бытовой деятельности.

В технике широко известен способ обработки воды электрическим и магнитным полями - см., например, патенты России №2051114, 2515243, заявку №95102469 и др. Известно, что действие на организм сначала анолита, оказывающего мощное дезинфицирующее и стерилизующее действие, а потом католита, имеющего щелочную среду и являющегося мощным биостимулятором, благотворно действует на здоровье человека, усиливает его защитные механизмы. При принятии активируемой воды внутрь, излечиваются множество болезней, при этом сама активируемая вода для организма человека является абсолютно безвредной. Указанные свойства активируемой воды значительно расширятся и качественно увеличиваются при одновременной обработке электрическим и магнитным полями - см. патент России №2543738. Общим недостатком этих технических решений является загрязнение активируемой воды в результате электролиза металлами от электродов. Кроме того, действие на воду слабых электромагнитных полей сужает значение водородного показателя РН и не позволяет достичь производительности, позволяющей обрабатывать проточную воду.

Целями изобретения является повышение КПД, качества и производительности получения активируемой воды.

На фиг 1а) показана схема обработки воды электролизом. Она содержит анод 1, катод 2, диафрагму 3, анодную полость 4 и катодную полость 5, заполняемые водой. Так как питьевая вода не дисцилированная, она является токопроводящей. Поэтому часть электроэнергии расходуется на нагрев воды и участия в активации не принимает. Участие в активации принимает электрическая энергия образованная двумя последовательно соединенными через диафрагму водяными (диэлектрическая проницаемость воды 80) конденсаторами, имеющими разное значение векторов электрических напряженностей Е. Как известно, энергия, забираемая диафрагмой (диэлектриком) от, например, электрического поля, зависит, в том числе от диэлектрической проницаемости диэлектрика, его толщины (см. Х. Кухлинг, справочник по физике, Москва, «мир», 1982, стр. 327, 329-332). Поэтому энергия водяных конденсаторов при прочих равных их параметрах в виду расположения между ними диэлектрика (диафрагмы) будет различна. А значит, и действие сил электрического поля на диполи воды в этих полостях также различно. Действие различных сил на диполи воды приводит к различным геометрическим изменениям молекул воды в том числе, например различным изменениям углов между атомами водорода в молекулах воды. Различные геометрические изменения молекул воды приводит к появлению новых свойств воды, таких как, в нашем случае, появлению щелочности и кислотности. Так, действие на воду энергией с различными значениями вектора Пойтинга приводит к образованию катионита в полости 5, анионита в полости 4.

На фиг 1б) представлена схема аналогичной схемы варианта а). Разница в том, что плоскостные анод 1 (см. фиг 2) и катод 2 содержат индуктивную обмотку 7, выполненную проводом вокруг оси троса, который, в свою очередь, представляет, например, спираль Архимеда. На фиг. 2 показана такая обмотка в виде прямоугольников. Гибкие прямоугольники можно сгибать, придавая им любую форму, например волнообразную или цилиндрическую. На фиг. 3 показаны анод 1 и катод 2, имеющие цилиндрические формы и залитые один в цилиндрический корпусе устройства, другой в глухую трубу 19 меньшего диаметра, коаксиально расположенную корпусу. При этом анод и катод соединены между собой соединителем 17, представляющим собой тот же трос и обмоточный провод индуктивностей, в разрыв которого подается выпрямленное напряжение U. Излучающие магнитные поля индуктивной обмотки 7 усиливаются и переориентируются гибким магнитопроводом 6, имеющим, например, форму троса.

Электрические и магнитные поля материально ничем не отличаются друг от друга так как вызываются движением электронов, вызывающих в случае фиг 1а) токи смещения, б) токи проводимости. Электрическая и магнитная энергия отличаются друг от друга по таким изменяющимся параметрам, как направлением напряженностей, векторами Пойтинга, частотой и временем образования первоначальных фронтов. В пространстве образуют переходящее одно в другое общее электромагнитное поле. Таким образом, по фиг. 1б) имеем устройство, содержащее индуктивные катод и анод, которые по принципу действия ничем не отличаются от устройства, содержащего электроды согласно схеме б). Поэтому получение активируемой воды по схеме а) ничем не отличается от получения активируемой воды по схеме б). Преимущества получения активируемой воды по схеме б) те, что не затрачивается энергия на нагрев воды (повышение КПД), исключается попадание в воду металлов, за счет магнитопровода 6 (см. фиг. 2) увеличивается энергия воздействия на воду, что приводит к увеличению производительности и, как следствие, позволяет обрабатывать проточную воду, обеспечивая более широкий диапазон потребностей человека.

По абсолютной величине напряженности магнитных полей излучаемые анодом и катодом не должны превышать значения, при которых происходит разрушение молекул воды, т.е. разложение воды на кислород и водород. Для исключения этого явления, а также регулирования производительности образования катионита и анионита напряжение на входе устройства должно регулироваться в меньшую сторону, например, тиристорным преобразователем. Этот процесс можно также регулировать скоростью и количеством протекающей как через анодную и катодную полости воды дросселированием с одновременной установкой выходных вентилей. Более эффективное действия сил, которые сжимают молекулу воды в катодной полости, происходит за счет противоположной закрутки анодных и катодных обмоток, при этом определяется встречное направление катодного и анодного напряженностей магнитных полей при меньших количествах катодных обмоточных витков.

На фиг. 3 показано устройство получения активируемой воды. Оно содержит цилиндрический корпус 8, герметически закрывающуюся крышку 18, глухую трубу 19 коаксиально вделанную в корпус 8. Цилиндрическая диафрагма 3 толщиной С, герметизируемая прокладками 11 образует катодную 5 и анодную 4 полости. Анод 1, включающий входное напряжение U и катод 2, излучающие магнитные поля, залиты, соответственно, в толщину цилиндрического корпуса 8 и цилиндрическую часть глухой трубы 19. Анод и катод электрически и механически магнитопроводом связаны соединителем 17. Отверстия 9, 10, 12, 13, 14, 15 обеспечивают проход воды от водопровода раздельно через катодную и анодную полости к потребителю.

Работа устройства заключается в том, что при подаче напряжения и открытии выходного (выходных) вентиля (вентилей), на фиг. 3 условно не показаны, активируемая вода поступает потребителю.

С увеличением вектора магнитной напряженности появляется способность воды ускорять коагуляцию (слияние и осаждение тонких взвесей и мути, находящихся в воде инородных включений). Используя это явление, появляется возможность при использовании активируемой воды при стирке, обходится без моющих средств. При полоскании все инородные включения поступают в канализацию.

1. Способ получения активируемой воды, включающий обработку воды электрическим полем путем подачи выпрямленного напряжения на анод и катод с расположенной между ними диафрагмой, образующей анодную и катодную полости, отличающийся тем, что вектор магнитной напряженности в анодной полости направлен в сторону катода, а вектор магнитной напряженности в катодной полости по абсолютной величине меньше вектора магнитной напряженности в анодной полости и направлен в сторону анода.

2. Устройство получения активируемой воды, содержащее цилиндрический корпус с герметичной крышкой, объем которого разделен коаксиально расположенными вделанной в корпус глухой трубой меньшего диаметра и съемной цилиндрической диафрагмой на катодную и анодную полости, обеспечивающие проток питьевой воды, перекрываемой на выходе устройства вентилями, при этом гибкие плоскостные анод и катод, излучающие магнитные поля, залиты в корпус устройства и глухую трубу меньшего диаметра.

3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что напряжение подается на тиристорный преобразователь.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для дегазации воды и может быть использовано в технологиях очистки природных вод. Дегазатор воды для удаления углекислоты содержит прямоугольный или круглый в плане корпус 1, подводящий 2 трубопровод воды, отводящий 3 трубопровод дегазированной воды, коллектор подачи воздуха 4, воздухораспределительные трубы 5 с отверстиями, дырчатое днище 6 для равномерного отвода воды, поддонное пространство 8, дренажный трубопровод 9, ряды горизонтальных перегородок 7 с проходами в шахматном порядке, установленных по высоте дегазатора.

Изобретение касается способа сорбционной очистки воды и водных растворов неорганических солей от эндотоксинов. Предложен сорбент, представляющий собой иммобилизованный на силикагеле металлофталоцианин, содержащий кватернизованные аминогруппы.

Изобретение относится к очистке мембран. Способ очистки воздухом погружной мембраны, включающий регулирование параметров аэрации: между последовательными циклами фильтрации, обратной импульсной промывки или релаксации; в ходе цикла фильтрации или между циклом фильтрации и циклом обратной импульсной промывки или релаксации; в котором происходит подача потока сжатого газа в емкость, расположенную вблизи или ниже дна мембранного модуля; поток сжатого газа разделяется на многочисленные потоки сжатого газа, которые направляются в различные боковые положения и выпускаются через них в виде пузырьков.

Изобретение относится к области очистки сточных вод, в частности к устройствам, служащим для отделения активного ила от биологически очищенной воды, выходящей из аэротенков.

Изобретение относится к неорганическим сорбентам, используемым для адсорбции и фиксации мышьяка и тяжелых металлов. Предложен материал, включающий пористую керамическую подложку с пористостью 35-85% и наночастицы нуль-валентного железа, сформированные внутри пористой керамической подложки.

Изобретение относится к области биотехнологии. Предложен штамм бактерий Pseudomonas libanensis ВКМ В-3041D, предназначенный для очистки почвенных и водных экосистем от нефтяных углеводородов, в том числе нафтеновых углеводородов и полиароматических соединений.

Изобретение относится к системам водоотведения, а именно к способам оценки контроля сбросов сточных вод от выпусков (водоотводов) абонентов в канализацию. Способ содержит регистрацию наличия в воде признаков загрязнителей и анализ пробы сливной воды на превышение предельно допустимых значений загрязнителей в сливной воде.

Группа изобретений относится к разделению эмульсий. В частности, способ и устройство могут быть применены для очистки воды от нефти (прямая эмульсия нефти в воде), например, в нефтедобывающей промышленности при подготовке попутно-добываемой пластовой воды в системе сбора нефти, газа и воды.

Изобретение может быть использовано в нефтехимической отрасли, в производстве эмульсионных каучуков и эластомерных композиций, при выделении каучука из латексов. Для осуществления способа проводят извлечение эмульгирующих компонентов – загрязняющих примесей сточной воды - с узла выделения эмульсионного каучука и ультразвуковое диспергирование непористого сорбента – техуглерода.

Изобретение предназначено для очистки воды. Устройство кувшинного типа содержит корпус в виде кувшина, содержащий цилиндрическую корпусную часть, имеющую днище и перегородку для разделения внутреннего пространства корпусной части, крышку кувшина, непроницаемым для жидкости образом закрывающую открытый верхний край корпуса кувшина, и картридж для очистки воды, съемным образом прикрепляемый к открытой части для крепления в перегородке.

Изобретения могут быть использованы для разделения жидкой и твердой фаз, при осаждении, флотации или фильтровании, при кондиционировании питьевой воды, при обезвоживании ила, при очистке сточных вод с использованием флокулирующих вспомогательных веществ, при изготовлении бумаги в качестве удерживающих средств. Композиция используется преимущественно в твердом виде и содержит неионогенное поверхностно-активное вещество R1-O-A-O-R2, в котором остаток -О-А-О- образован из полиалкиленгликоля НО-А-ОН, содержащего мономерные звенья, образованные из (С2-С6)-алкиленгликоля или смеси, по меньшей мере, двух разных (С2-С6)-алкиленгликолей; и растворимый в воде ионогенный полимер, образованный из мономерной композиции, содержащей один или большее количество этиленовоненасыщенных мономеров. При этом неионогенное поверхностно-активное вещество R1-O-A-O-R2 содержится в количестве, составляющем от 0,05 мас. % до 2,0 мас. % в пересчете на полную массу композиции и обладает показателем ГЛБ, не превышающим 14, а ионогенный полимер является растворимым в воде или набухающим в воде. Заявленная композиция обеспечивает свою флокулирующую функцию без ухудшения рабочих характеристик отдельных компонентов при эффективном устранении вспенивания и минимальном расходе поверхностно-активного вещества. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 2 ил., 6 табл., 11 пр.

Техническим результатом является повышение объемов переработки сточных вод без сливания в водоемы или дренирования результата переработки. Установка для сжигания сточных вод содержит узел грубой фильтрации, узел химической подготовки, электрофлотатор, отстойник, дегидрататор, узел тонкой фильтрации и ионного обмена, инсинератор и скруббер. При этом согласно способу сжигания сточных вод загрязненные стоки подаются для сжигания в инсинератор, очищенные стоки подаются в скруббер для распыления в потоке продуктов сгорания из инсинератора, а кек направляется на термическое обезвреживание с целью дальнейшей утилизации. 2 н. и 36 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области создания наводороженных водных растворов с антиоксидантными свойствами и отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом и может быть использовано в медицине. Устройство для наводораживания воды содержит генератор водорода 3, емкость 4 для приготовления наводороженной воды, магистрали для подачи воды и отвода наводороженной воды потребителю, запорно-регулирующую арматуру. Емкость 4 для приготовления наводороженной воды содержит катализатор гидрирования и соединена через обратный клапан с блоком генерации водорода. Блок генерации водорода состоит из генератора водорода 3, соединенного 6 со средством для поддержания давления водорода и отключения генератора водорода 3 при превышении давления водорода в нем, и емкости 2 с обессоленной водой. Емкость 2 с обессоленной водой соединена с генератором водорода 3 магистралью для подачи в него обессоленной воды и подвода водорода. Изобретение позволяет удалить все окислители из воды, обеспечить насыщение воды водородом и создать в ней отрицательный окислительно-восстановительный потенциал при отсутствии возможности создания в воде генотоксичной активности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области очистки сточных вод. Предложен биореактор для очистки сточных вод. Биореактор включает камеру с системой насыщения воды кислородом или воздухом и системой для удаления собранных удержанных в биореакторе взвешенных частиц. Камера имеет вход сточных вод на обработку, трубопровод отвода очищенной воды, трубчатый отстойник в виде наклоненных труб. Причём верхние концы наклонных труб соединены со сборным верхним коллектором, который, в свою очередь, соединен с трубопроводом отвода очищенной воды. Изобретение обеспечивает повышение степени очистки сточных вод. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам применения полиаминов для противонакипной обработки в различных промышленных технологических потоках. Предложен способ уменьшения или устранения накипи в промышленном процессе, включающий добавление в процесс композиции, включающей полимерный продукт реакции полиамина и двух химически активных в отношении азота соединений, одно из которых содержит группу –Si(OR’’)3, где R’’ означает водород, С1-С20 алкил или фенил, причем полимерный продукт реакции имеет средневесовую молекулярную массу по меньшей мере 500. Технический результат - использование в предложенном способе гидрофобно модифицированных полиаминов увеличивает эффективность удаления алюмосиликатной накипи в трудноочищаемых промышленных технологических потоках. 18 з.п. ф-лы, 14 табл., 156 пр.

Изобретение относится к очистке животноводческих стоков пруда-накопителя аэрацией. Способ включает использование воздухоподводящей трубы, распределительных перфорированных трубопроводов 11, снабженных тупиковыми концами, и рассредоточенную подачу сжатого воздуха компрессором 3. Используют распределительное устройство, площадь сечения которого равна суммарной площади сечения всех патрубков, выходящих из распределительного устройства. Компрессор 3 используют для подачи сжатого теплого воздуха в вертикальный 5 и горизонтальный 6 участки трубопровода, соединенного с распределительным устройством 7. Распределительное устройство 7 снабжают конфузором 10 и диффузором 9, размещают на дне 8 пруда-накопителя 1 и соединяют с распределительными перфорированными трубопроводами в виде ветвей 11 с выпускными патрубками 12. К выпускным патрубкам 12 крепят выпускные головки 13 куполообразной формы с перекрытыми сверху защитными сетчатыми распылителями 14. Распределительные перфорированные трубопроводы 11 и патрубки 12 выполняют из износостойкого полиэтиленового материала. Изобретение позволяет повысить эффективность аэрации при эксплуатации в различных температурных условиях. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение может быть использовано в водоочистке. Модуль (1) ультрафиолетового облучателя с рамой (5) содержит по меньшей мере два элемента (2) облучателя. Каждый элемент (2) облучателя имеет продолжающийся в осевом направлении ультрафиолетовый облучатель (3), окружающую ультрафиолетовый облучатель (3) трубчатую оболочку (4), электрические соединения и головную часть для крепления элемента (2) облучателя на раме (5). Для каждого элемента (2) облучателя предусмотрено крепежное устройство для его соединения и разъединения на участке головной части с рамой (5). Крепежные элементы содержат зацепы. Изобретение позволяет обеспечить быструю и простую замену ультрафиолетовых облучателей. 16 з.п. ф-лы, 10 ил.

Изобретение может быть использовано в охране окружающей среды при нейтрализации кислых шахтных вод угольных бассейнов. Для осуществления способа в качестве нейтрализующего кальцийсодержащего материала используют шлак, образующийся при производстве феррованадия силикоалюминотермическим методом и включающий до 97 мас. % частиц размером менее 2 мм. Шлак содержит оксид кальция в количестве 53,0-60,0 мас. % и оксид магния в количестве 8,0-9,0 мас. %. Нейтрализацию осуществляют проточным методом, используя шлак в виде фильтрующей дамбы, сооружаемой из расчета 14-16 кг шлака на нейтрализацию 1 м3 кислой шахтной воды с начальным значением рН=4. Изобретение обеспечивает упрощение и удешевление процесса нейтрализации кислых шахтных вод, и уменьшение времени его проведения. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 1 пр.

Изобретение относится к cпособу извлечения ионов кадмия и цинка из природных и сточных вод. Способ включает сорбцию с использованием сорбента и элюирование сорбированных ионов. Для сорбции создают неподвижные фазы введением в раствор исходных вод полимерного хелатообразующего сорбента полистирол-азо-бензол-азо-роданина и осуществляют процесс сорбции. Процесс осуществляют при комнатной температуре, рН 6-8 в динамическом режиме со скоростью пропускания воды 2 мл/мин. Техническим результатом является способность к избирательному концентрированию ионов кадмия и цинка в присутствии ионов: Na+, K+, Са2+, Ва2+, Mg2+, Sr2+, Cu2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Mn2+, Ni2+ и Co2+, высокая сорбционная емкость сорбента по иону кадмия и цинка, возможность сорбции в слабокислой и нейтральной среде, многократное использование. 2 табл.

Изобретение относится к области генерирования химически активных частиц физическими методами воздействия и может быть использовано в биомедицинских исследованиях. Основу изобретения составляет искровой электрический разряд на воздухе, создающий плазму, излучение которой создает в обрабатываемой жидкости химический эффект. Технический результат - увеличение энергетической эффективности воздействия. Способ генерирования химически активных частиц в жидкости с использованием электрического разряда содержит этап, при котором на обрабатываемый объект воздействуют импульсным ультрафиолетовым излучением плазмы электрического разряда (200-280 нм), величина разрядной емкости С составляет 3.3 нф, величина высокого напряжения 11 кВ, величина балластного сопротивления R=14 МОм, зазор между разрядными электродами 3 мм. Мощность импульса электрического разряда оптимизирована для получения максимального химического эффекта в жидкости. Положение максимума спектра излучения плазмы выбрано в районе 220 нм. При увеличении мощность разряда максимум спектра сдвигается в область более коротких волн, когда большая часть энергии поглощается воздухом, а при уменьшении мощности максимум спектра сдвигается в область более длинных волн, химическая активность которых меньше. Кроме того, при большой мощности разряда активные частицы, образующиеся в жидкости под действием излучения, гибнут во взаимодействиях между собой, не производя химического эффекта. 2 ил., 2 табл.
Наверх