[go: up one dir, main page]

RU2064440C1 - Способ обработки воды - Google Patents

Способ обработки воды Download PDF

Info

Publication number
RU2064440C1
RU2064440C1 SU5065078/26A SU5065078A RU2064440C1 RU 2064440 C1 RU2064440 C1 RU 2064440C1 SU 5065078/26 A SU5065078/26 A SU 5065078/26A SU 5065078 A SU5065078 A SU 5065078A RU 2064440 C1 RU2064440 C1 RU 2064440C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
space
anode
cathode
spaces
Prior art date
Application number
SU5065078/26A
Other languages
English (en)
Inventor
В.М. Бахир
В.Г. Веденков
Б.И. Леонов
В.И. Прилуцкий
Е.А. Репетин
Ю.Г. Задорожний
Н.Н. Найда
О.А. Машков
Н.В. Джейранишвили
С.К. Бутин
Original Assignee
Научно-производственное объединение "Экран"
Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственное объединение "Экран", Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники filed Critical Научно-производственное объединение "Экран"
Priority to SU5065078/26A priority Critical patent/RU2064440C1/ru
Priority to JP5134795A priority patent/JP2882727B2/ja
Priority to GB9311585A priority patent/GB2267508B/en
Priority to DE4318628A priority patent/DE4318628A1/de
Priority to US08/435,524 priority patent/US5540819A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2064440C1 publication Critical patent/RU2064440C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/46104Devices therefor; Their operating or servicing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/283Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using coal, charred products, or inorganic mixtures containing them
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/46Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
    • C02F1/461Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
    • C02F1/467Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
    • C02F1/4672Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation
    • C02F1/4674Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction by electrooxydation with halogen or compound of halogens, e.g. chlorine, bromine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4611Fluid flow
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/46115Electrolytic cell with membranes or diaphragms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2201/00Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
    • C02F2201/46Apparatus for electrochemical processes
    • C02F2201/461Electrolysis apparatus
    • C02F2201/46105Details relating to the electrolytic devices
    • C02F2201/4616Power supply
    • C02F2201/4617DC only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2303/00Specific treatment goals
    • C02F2303/04Disinfection
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F9/00Multistage treatment of water, waste water or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

Использование: электролитическая обработка воды, очистка питьевой воды от микроорганизмов, органических веществ и тяжелых металлов. Сущность изобретения: способ обработки воды включает протекание подвергаемой очистке воды последовательно через первое и второе пространства электролитической камеры, которая разделена на первое и второе пространства проницаемой диафрагмой. В каждой из камер размещен электрод, один из которых служит анодом, а другой катодом. Пропускают постоянный ток через воду между анодом и катодом, при этом его величину определяют, исходя из выражения: I = К • С1/4 • Q, где I - сила тока в амперах (А); С - минерализация исходной воды 0,1 - 1,5 (г/л); Q - расход воды (л/ч);
Figure 00000001
. Последовательное протекание жидкости осуществляют из анодного в катодное пространство, затем фильтруют воду через слой пористого углеродного материала после удаления ее из катодного пространства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электролитической обработке воды, в частности к способу электрохимической очистки питьевой воды от микроорганизмов, органических вредных веществ, ионов тяжелых металлов.
Наиболее успешно настоящее изобретение может быть использовано при получении чистой питьевой воды из пресной воды, загрязненной болезнетворными микроорганизмами.
За последние десятилетия быстрый рост населения и бурное развитие промышленности вызвали неуклонный рост водопотребления. Кроме того, в малонаселенных, осваиваемых районах, а также в крупных городах во время резкого ухудшения экологической обстановки, например во время весеннего паводка, качество воды резко снижается и не соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. В связи с этим возникла необходимость в очистке пресных вод от загрязнений.
Известен способ электролитической обработки воды с целью улучшения ее свойств. Воду подвергают электрохимической обработке в проточной гидравлической системе. включающей три последовательно соединенных между собой диафрагменных электролизера. Этот способ заключается в том, что воду последовательно обрабатывают в катодной камере первого электролизера, затем в анодных камерах второго и третьего электролизеров, йода, обработанная в соответствии с этим способом, содержит значительное количество продуктов анодного окисления и является полностью обеззараженной, но не отвечает требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Кроме того, вышеназванный способ требует помимо трех диафрагменных электролизеров наличия системы, синхронно задающей режимы работы электролизеров, что значительно усложняет практическую реализацию способа.
Известен другой способ электролитической очистки воды, включающий протекание воды через первое и второе пространства электролитической камеры. Последняя разделена проницаемой перегородкой на первое и второе пространства, в каждом из которых размещен электрод, один из них служит анодом, а другой катодом. Далее пропускают ток через воду между анодом и катодом. Вода протекает последовательно через катодное и анодное пространства, при этом перед ее подачей в анодное пространство воду подвергают фильтрации. Из-за предлагаемой последовательности перетекания потока воды последняя после обработки в анодном пространстве содержит продукты анодного окисления, например HCl0, Cl0-, которые являются токсичными для организма человека.
В основу изобретения положена задача создания способа обработки воды, загрязненной микроорганизмами, органическими вредными веществами, ионами тяжелых металлов, при котором за счет заданной последовательности перетекания потока воды из одного пространства в другое электролитической камеры и поддержания заданного тока в пространстве между электродами получалась бы чистая питьевая вода из пресной воды.
Задача решается тем, что в способе обработки воды включающем электрообработку ее постоянным электрическим током в электролитической камере, разделенной пористой перегородкой на анодное и катодное пространство, при последовательном пропускании сначала через одно, а затем через другое пространство, фильтрование католита и удаление обработанной воды, согласно изобретению, воду сначала пропускают через анодное пространство, а затем-через катодное, а электрообработку ведут при силе тока, определяемой по формуле
I К • (С)1/4 • Q,
где I сила тока, А;
С минерализация исходной воды, 0,1 1,5 г/л;
Q расход воды, л/ч;
K эмпирический коэффициент, равный
Figure 00000003
.
Такая реализация способа обеспечивает получение чистой питьевой воды из преснoй, содержащей микроорганизмы, вредные органические вещества, например фенолы ионы тяжелых металлов, например медь, железо, свинец. Выбранная последовательность перетекания потока воды из анодного пространства в катодное пространство электролизера обусловлена тем, что во время протекания воды через анодное пространство происходит образование продуктов анодного окисления, например, НС10, С10- из солей, которые составляют естественную минерализацию любой пресной воды, а также образование озона и кислорода, которые уничтожают микроорганизмы в воде, окисляют органические примеси, например, фенол
Figure 00000004

формальдегид
HCHO + 2OН- 2е Н2 + СО2 + НО2
с образованием нетоксичных для человека веществ, в их числе вода, углекислый газ, карбоновая кислота, которые всегда присутствуют в организме человека.
Зависимость величины тока, протекающего через жидкость между электродами, получена экспериментально.
Сущность настоящего изобретения станет более понятна из следующего конкретного примера выполнения и чертежа, на котором схематично изображена гидравлическая система для реализации способа обработки воды (согласно изобретению).
Способ реализуют следующим образом.
Пресную воду с минерализацией С 0,8 г/л и содержанием микроорганизмов, например легионеллы пнеумофиллы 9 • 106 ед/мл подвергают обработке способом согласно изобретению с целью превращения ее в чистую питьевую воду в электролитической камере. Воду, подвергаемую очистке и обозначенную на фигуре штриховой линией "а", подают насосом 1, расход которого, например 20 л/ч в электролитическую камеру 2. Последняя разделена на первое пространство 3 и второе пространство 4 проницаемой перегородкой 5 из керамики, представляющей собой оксид циркония. В пространстве 3 размещен электрод 6, который служит анодом, а в равенстве размещен электрод 7, служащий катодом. Очищаемая вода последовательно протекает через анодное пространство 3 и второе катодное пространство 4. Через жидкость между электродами 6,7 пропускают постоянный электрический ток, величина которого определяется выражением
I К • (С)1/4 • Q,
где
I сила тока, А;
С минерализация исходной воды, 0,8 г/л;
Q расход воды 20 л/ч; К эмпирический коэффициент, равный 0,056
Figure 00000005
.
При протекании очищаемой воды по стрелке "а" через пространство 3 происходит образование продуктов анодного окисления, например HCl0, Cl0- из солей, которые составляют естественную минерализацию любой питьевой воды. Соединения активного хлора Сl0-, HCl0, Сl2, а также образующиеся на аноде 6 озон, кислород и свободные радикалы Сl", О", НО2 уничтожают легионеллу пнеумофилу и окисляют органические примеси, например фенолы
Figure 00000006

формальдегид
НСНО + 2OН- 2е Н2 + СО2 + НО2
с образованием нетоксичных для человека веществ. В их числе вода, углекислый газ, карбоновая кислота, которые всегда присутствуют в организме человека.
Выходящая из анодного пространства 3, очищенная от микроорганизмов вода, на фигуре обозначенная штрихпунктирной линией a1, сохраняет неприятный запах хлора. Затем она поступает в катодное пространство 4, в котором происходит электролитическое на поверхности электрода 7 и каталитическое в объеме указанного пространства восстановление некоторых органических примесей, например аминосоединений, нитрилов, сопровождающееся их гидролитическим расщеплением с образованием воды и биологически неактивных газов. Ионы тяжелых металлов меди, цинка, никеля, свинца, ртути и других, находящихся в воде, превращаются в нейтральные атомы или неактивные гидроксиды, которые нетоксичны для организма человека, так как не вступают в биохимические реакции в качестве окислителей. За счет образования на электроде 7 гидроксильных групп происходит повышение рН воды, сопровождающееся значительным ростом содержания в нем ионов гипохлорита, которые непосредственно взаимодействуют с веществом бактериальных клеток, в результате чего в них происходят необратимые изменения, обмен веществ в клетке нарушается и бактерии гибнут, что обуславливает высокий бактерицидный эффект ионов. В катодном пространстве 4 происходит изменение окислительно-восстановительного потенциала воды до уровня, близкого значению окислительно-восстановительного потенциала организма человека. В результате повышается ее способность проникать сквозь мембраны клеток организма человека и участвовать в процессе обмена веществ человека.
После выхода из катодного пространства 4 камеры 2 католит, обозначенный на фигуре штрих два пунктира линией а2, поступает в фильтр 8, заполненный твердым пористым углеродным материалом, например, гранулами чистого графита. На поверхности углеродного материала происходят реакции разрушения активного хлора
2НСl0 + С 2НСl + СО2
2NaCl0 + С 2NaCl + СО2.
В результате этих реакций в фильтре 8 катoлит, сохраняющий стерильность, освобождается от запаха хлора и становится не только полезной, но и приятной водой, на фигуре обозначенной сплошной линией а3.
Предлагаемый способ обеспечивает получение чистой питьевой воды из непригодной для питья воды различной степени загрязненности. При этом необходимая глубина электролитической обработки обеспечивается изменением затрачиваемого количества электричества. Обычным для большинства типов природных вод являются пределы от 110 до 220 кулон на литр (Кл/л).
Согласно изобретению способ обеспечивает очистку воды с содержанием примесей солей 0,1 1,5 г/л и при загрязнении микроорганизмами, например сальмонеллой, кишечной палочкой, псевдомоном, поливирусом, легионеллой пнеумофиллой с концентрацией 106 107 ед. на мл, до уровня питьевой.

Claims (1)

  1. Способ обработки воды, включающий электрообработку ее постоянным электрическим током в электролитической камере, разделенной пористой перегородкой на анодное и катодное пространство, при последовательном пропускании сначала через одно, а затем через другое пространство, фильтрование католита и удаление обработанной воды, отличающийся тем, что воду сначала пропускают через анодное пространство, а затем через катодное, а электрообработку ведут при силе тока, определяемой по формуле
    I=K•C1/4•Q,
    где I сила тока, А;
    C минерализация исходной воды, 0,1-1,5 г/л;
    Q расход воды, л/ч;
    K эмпирический коэффициент, равный 0,056[(А•ч)/(г1/4•л3/4)]
SU5065078/26A 1992-06-04 1992-06-04 Способ обработки воды RU2064440C1 (ru)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065078/26A RU2064440C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Способ обработки воды
JP5134795A JP2882727B2 (ja) 1992-06-04 1993-06-04 水処理法
GB9311585A GB2267508B (en) 1992-06-04 1993-06-04 Water treatment method
DE4318628A DE4318628A1 (de) 1992-06-04 1993-06-04 Verfahren zur Wasseraufbereitung
US08/435,524 US5540819A (en) 1992-06-04 1995-05-05 Water treatment method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5065078/26A RU2064440C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Способ обработки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2064440C1 true RU2064440C1 (ru) 1996-07-27

Family

ID=21614623

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5065078/26A RU2064440C1 (ru) 1992-06-04 1992-06-04 Способ обработки воды

Country Status (5)

Country Link
US (1) US5540819A (ru)
JP (1) JP2882727B2 (ru)
DE (1) DE4318628A1 (ru)
GB (1) GB2267508B (ru)
RU (1) RU2064440C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158713C1 (ru) * 1999-12-15 2000-11-10 Быков Игорь Николаевич Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2235689C1 (ru) * 2003-09-26 2004-09-10 Кузнецов Григорий Михайлович Способ и устройство электрохимической обработки жидкости
RU2412118C2 (ru) * 2008-12-29 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное строительное объединение "Водоавтоматика" Способ опреснения морской воды
RU212218U1 (ru) * 2022-04-12 2022-07-12 Александр Васильевич Ильин Переносное устройство для электрохимической обработки жидкости

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998012144A1 (en) * 1996-09-18 1998-03-26 Sterilox Technologies International Limited Electrolytic treatment of aqueous salt solutions
US5932171A (en) * 1997-08-13 1999-08-03 Steris Corporation Sterilization apparatus utilizing catholyte and anolyte solutions produced by electrolysis of water
US20040131695A1 (en) * 1997-10-23 2004-07-08 Radical Waters Ip (Pty) Ltd. Use of an aqueous solution in the treatment of live animals
GB2332210B (en) * 1997-12-10 2000-07-19 Toshiba Kk Processing method of waste water and processing apparatus thereof
DE19823670C2 (de) * 1998-05-20 2001-05-31 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren und Vorrichtung zur elektrochemischen Enthärtung von wässrigen Flüssigkeiten, insbesondere von Wasser aus Wasserleitungsrohrnetzen
AU4398399A (en) * 1998-11-09 2000-05-29 Hee Jung Kim Electrochemical treatment system for hard-resoluble waste water
RU2204530C2 (ru) * 2001-06-21 2003-05-20 Бахир Витольд Михайлович Переносное устройство для электрохимической обработки жидкости
CA2495044C (en) * 2004-01-28 2007-11-13 3L Filters Ltd. Method and apparatus for producing a disinfecting or therapeutic fluid
US20060249375A1 (en) * 2005-05-06 2006-11-09 Aoun Walid A Electrochemical cell with elastomeric cap
US20060266381A1 (en) * 2005-05-27 2006-11-30 Doherty James E Commercial glassware dishwasher and related method
GB2431154B (en) * 2005-10-15 2011-05-18 Daniel Stefanini Purification treatment of water
US20080116144A1 (en) 2006-10-10 2008-05-22 Spicer Randolph, Llc Methods and compositions for reducing chlorine demand, decreasing disinfection by-products and controlling deposits in drinking water distribution systems
WO2008048656A2 (en) * 2006-10-18 2008-04-24 Kinetico Incorporated Electroregeneration apparatus and water treatment method
DK2089324T3 (da) 2006-10-20 2012-07-16 Oceansaver As Fremgangsmåde og anordning til behandling af ballastvand
WO2008089893A1 (en) * 2007-01-12 2008-07-31 Gb International Limited Method and composition for treating starch-based grain products during starch extraction and modification
WO2008089120A2 (en) * 2007-01-12 2008-07-24 Integrated Environmental Technologies, Ltd. Aqueous solution for managing microbes in oil and gas production and method for their production
WO2008155663A2 (en) * 2007-03-19 2008-12-24 Gb International Limited Method and composition for starch extraction and modification
JP5153565B2 (ja) * 2008-10-23 2013-02-27 株式会社オメガ 排水処理方法
US9873838B2 (en) 2011-02-02 2018-01-23 William Dale Storey Electrolized water—amine compositions and methods of use
US9724645B2 (en) 2012-02-02 2017-08-08 Tangent Company Llc Electrochemically regenerated water deionization
US9222182B2 (en) 2013-06-14 2015-12-29 Simple Science Limited Electrochemical activation device
US10183875B2 (en) 2013-08-07 2019-01-22 Water Star, Inc. Point of use electrolysis system
US20150090665A1 (en) 2013-09-27 2015-04-02 R-Hangel, LLC Activated solutions for water treatment
JP6298536B2 (ja) * 2014-09-01 2018-03-20 株式会社日本トリム 農業用電解水生成装置および農業用電解水
CN104370425B (zh) * 2014-12-02 2018-01-19 南京大学 一种处理杂环化合物废水的方法
JP6679231B2 (ja) * 2015-07-03 2020-04-15 マクセルホールディングス株式会社 重金属除去装置及びその方法
DK3426608T3 (da) 2016-03-08 2021-08-09 Technion Res & Dev Foundation Desinfektion og fjernelse af nitrogenarter fra saltvands-akvakultursystemer
EP4091992A1 (en) 2021-05-19 2022-11-23 Blue Safety GmbH Method for purification of water and water purification system
TWI793879B (zh) * 2021-11-25 2023-02-21 國立中興大學 水產養殖之水質調節方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2329630C3 (de) * 1973-06-09 1980-04-10 Sachs Systemtechnik Gmbh, 8720 Schweinfurt Verfahren und Einrichtung zur Entkeimung von Flüssigkeiten durch anodische Oxydation mit vorheriger Reduktion
US3919062A (en) * 1974-04-29 1975-11-11 Grace W R & Co Electrochemical system graduated porous bed sections
DE2442078A1 (de) * 1974-09-03 1976-03-18 Sachs Systemtechnik Gmbh Verfahren und vorrichtung zur entkeimung und entgiftung von fluessigkeiten mittels anodischer oxydation unter zusatz von silber
SU1171428A1 (ru) * 1982-12-03 1985-08-07 Научно-исследовательский институт ядерной физики при Томском политехническом институте Способ электрохимической очистки воды
DE3430610A1 (de) * 1984-08-20 1986-02-27 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zum entkeimen und gleichzeitigen enthaerten von leitungswasser
DE3430616A1 (de) * 1984-08-20 1986-02-27 Siemens Ag Verfahren und vorrichtung zum entkeimen von trinkwasser
US5007994A (en) * 1988-11-18 1991-04-16 Snee Thomas M Water purification system
GB2253860B (en) * 1991-03-12 1995-10-11 Kirk And Charashvili Internati The electrochemical treatment of water and a device for electrochemically treating water
GB2257982B (en) * 1991-07-24 1995-02-08 Kirk And Company International An electrolytic method of drinking-water purification

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США № 3910829, кл. 204-151, 1975. Авторское свидетельство СССР N 1171428, кл. С 02 F 1/46, 1985. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2158713C1 (ru) * 1999-12-15 2000-11-10 Быков Игорь Николаевич Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления
RU2235689C1 (ru) * 2003-09-26 2004-09-10 Кузнецов Григорий Михайлович Способ и устройство электрохимической обработки жидкости
RU2412118C2 (ru) * 2008-12-29 2011-02-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное строительное объединение "Водоавтоматика" Способ опреснения морской воды
RU212218U1 (ru) * 2022-04-12 2022-07-12 Александр Васильевич Ильин Переносное устройство для электрохимической обработки жидкости

Also Published As

Publication number Publication date
GB2267508A (en) 1993-12-08
JPH06134465A (ja) 1994-05-17
DE4318628A1 (de) 1993-12-09
GB2267508B (en) 1996-04-24
US5540819A (en) 1996-07-30
JP2882727B2 (ja) 1999-04-12
GB9311585D0 (en) 1993-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2064440C1 (ru) Способ обработки воды
US6296744B1 (en) Apparatus for the electrochemical treatment of a liquid medium
Drogui et al. Oxidising and disinfecting by hydrogen peroxide produced in a two-electrode cell
JP3181795B2 (ja) 電解水製造装置
Drogui et al. Hydrogen peroxide production by water electrolysis: Application to disinfection
DE19530086C2 (de) Verfahren zur physikalisch-chemischen Brauchwasseraufbereitung von Oberflächen- und Abwässern
JP2002531704A (ja) 電気分解装置、水溶液の精製方法及び化学物質の合成方法
US4619745A (en) Process for the electrochemical decontamination of water polluted by pathogenic germs with peroxide formed in situ
KR100319022B1 (ko) 전해부상법을이용한폐수처리장치
RU2079438C1 (ru) Способ обработки загрязненной воды и устройство для его осуществления
US3582485A (en) Water purification
CN106630113A (zh) 一种氨氮废水的脱氮方法和微生物脱盐池
JPH08281271A (ja) 染色排水の処理装置及び処理方法
Muthumanickam et al. Electrochemical treatment of dye wastewater using nickel foam electrode
GB2257982A (en) An electrolytic method of drinking-water purification
CN111908718A (zh) 一种垃圾渗透液的深度处理方法
RU2322394C1 (ru) Установка для обработки питьевой воды
RU2047569C1 (ru) Способ обеззараживания и осветления животноводческих стоков
RU2104959C1 (ru) Способ и установка для подготовки питьевой воды
JPH07256297A (ja) 畜産屎尿の浄化処理方法
RU2155718C2 (ru) Установка для снижения минерализации и обеззараживания питьевой воды
JPH1110160A (ja) 電解酸化水処理方法
RU2247078C1 (ru) Способ обработки вод (варианты)
RU2802009C1 (ru) Способ получения растворов анолита, католита, анолита нейтрального
RU2322395C1 (ru) Установка для обработки питьевой воды

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050605