RU2134240C1 - Опреснительное устройство - Google Patents
Опреснительное устройство Download PDFInfo
- Publication number
- RU2134240C1 RU2134240C1 RU95112309A RU95112309A RU2134240C1 RU 2134240 C1 RU2134240 C1 RU 2134240C1 RU 95112309 A RU95112309 A RU 95112309A RU 95112309 A RU95112309 A RU 95112309A RU 2134240 C1 RU2134240 C1 RU 2134240C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrodes
- gear
- plates
- perforated
- internal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области опреснения морской воды с попутным получением при этом более концентрированных растворов, а также может быть использовано для электрохимической обработки сточных вод на предмет их очистки. Устройство состоит из корпуса, четырех с электроизоляционным покрытием металлических электродов, из которых два внутренних перфорированы и подсоединены к разноименным полюсам источника постоянного или пульсирующего тока, а два наружных сплошных также подсоединены к разноименным полюсам источника постоянного или пульсирующего тока, но большего напряжения. При этом все электроды выполнены в виде прямоугольных пластин, расположенных параллельно, что обеспечивает наличие однородного электрического поля между ними. Для увеличения эффективности в работе устройства между сплошными наружными пластинами-электродами и соответственно внутренними перфорированными пластинами-электродами, можно установить несколько промежуточных перфорированных пластин-электродов с подачей на каждую более удаленную от осевой линии устройства большего напряжения того же знака, чем на расположенную ближе к оси. Предложенное опреснительное устройство обеспечивает возможность получения дешевой пресной воды. 1 з.п.ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области опреснения морской воды с попутным получением при этом более концентрированных солевых растворов, а также может быть использовано для электрохимической обработки сточных вод на предмет их очистки.
Известно устройство по патенту США N 3687834, кл. 204186, 1972 г., представляющее собой изолированный канал, в стенках которого размещены изолированные от жидкости электроды, а корпус выполнен с отводными отверстиями.
Эти электроды получают заряд от внешнего источника или специального материала электрета, создающего постоянное поле, аналогичное магнитному, и имеющего заряд одного знака на одной стороне и заряд равного и противоположного знака на другой стороне.
Недостатком данного устройства является то, что электроды, создающие электростатическое поле (электреты), установлены локально у входных сечений выходных патрубков, что существенно сужает воздействие этих полей на поток воды, т.к. электростатические поля взаимодействуют с частицами потока локально, только в местах расположения электретов;
- локально расположенные электроды создают множество неравномерно расположенных полей;
- электроды (электреты) монтируются внутри корпуса сепаратора в количестве, равном количеству выходных патрубков.
- локально расположенные электроды создают множество неравномерно расположенных полей;
- электроды (электреты) монтируются внутри корпуса сепаратора в количестве, равном количеству выходных патрубков.
Эти недостатки снижают эффективность работы устройства и его производительность, а также усложняют его изготовление.
Известно также устройство "Электродиализатор" по а.с. СССР N 867391, кл. C 02 F 1/469, принятое в качестве прототипа и содержащее корпус, две ионопроницаемые перегородки, выполненные в виде сетки из электропроводного материала, покрытого изоляцией, и являющиеся электродами, подсоединенными к разноименным полюсам автономного источника постоянного тока.
Недостатком данного устройства является то, что оно является устройством порционного действия и притом с ограниченным временем работы, т.к. у электродов спустя некоторое время образуются ионные облака, которые препятствуют перемещению к ним ионов соответствующего знака, т.е. устройство запирается.
Задачей изобретения является увеличение эффективности и производительности устройства, а также упрощение технологии его изготовления.
Указанная цель достигается применением вместо трех концентрически расположенных с электроизоляционным покрытием металлических труб, из которых наружная сплошная, а две внутренние перфорированы и центрального проходящего по оси труб, также с электроизоляционным покрытием, металлического стержня, четырех электродов, выполненных в виде прямоугольных с электроизоляционным покрытием металлических пластин, из которых две наружные - сплошные, а две внутренние - перфорированы.
Устройство состоит из четырех металлических с электроизоляционным покрытием прямоугольных пластин-электродов - двух наружных сплошных 1 и 2 и двух внутренних перфорированных 3 и 4. Торцы всех четырех пластин - электродов заделаны герметически в левую часть 5 и правую часть 6 корпуса, соединенных центральной частью корпуса 7 в одно целое. Изготовлены все части корпуса из электроизоляционного материала. В левой части корпуса 5 образована полость 8, служащая для успокоения потока, куда через трубку 9 (по стр. А) поступает соленая вода, которая через канал 10 поступает в камеру разделения 11. Через отверстия в перфорированных пластинах - электродах 3 и 4 вода поступает соответственно в полости 12 и 13.
В правой части корпуса 6 имеется полость 14, куда через отверстия 15 и 16 поступает вода соответственно из полостей 12 и 13.
Из камеры разделения 11, через трубку 17, опресненная вода (по стр. B) поступает к потребителю, а по трубке 18, из полости 14 (по стр. C), отводится соленая рапа, которая может быть использована в химической промышленности.
К пластинам - электродам 1, 2, 3 и 4 подсоединены соответственно провода 19, 22, 20 и 21 с клеммами, к которым подводится напряжение постоянного или пульсирующего тока.
Если, к примеру, к пластинам - электродам 1 и 3 подсоединено отрицательное напряжение, то к пластинам - электродам 2 и 4 должно быть подведено положительное напряжение.
При этом величина напряжения, подводимого к сплошным пластинам-электродам 1 и 2 (например, соответственно -380 и +380), больше напряжения, подводимого к перфорированным пластинам-электродам 3 и 4 (например, соответственно -220 и +220).
Для увеличения эффективности работы устройства между сплошными наружными пластинами-электродами 1 и 2 и соответственно внутренними перфорированными пластинами-электродами 3 и 4 можно установить несколько промежуточных перфорированных пластин-электродов с подачей на каждую, более отдаленную от осевой линии устройства, большего напряжения того же знака, чем на ближе расположенную к оси.
Длина камеры разделения 11 выбрана такой, чтобы под действием электрического поля анионы и катионы (скорость их перемещения невелика), двигаясь по разным траекториям внутри камеры разделения, успели пройти путь из любой точки этой камеры к пластинам-электродам 2 и 3 и, через перфорированные отверстия в них, в полости 12 и 13.
Так как все пластины-электроды 1, 2, 3 и 4 покрыты с двух сторон электроизоляционным материалом, на них не происходят окислительно-восстановительные процессы.
Благодаря электрическим полям, созданным в полостях 11, 12 и 13, обеспечивается непрерывное перемещение ионов по всей ширине камер и тем самым обеспечивается опреснение морской воды.
Для оптимального течения процесса разделения ионов в камере разделения 11 расход воды и размеры этой камеры выбраны такими, чтобы поток воды был ламинарным.
Работа устройства.
Морская вода (раствор) самотеком или под небольшим напором (поток должен быть ламинарным) непрерывно подается через трубку 9 (по стр. A) (фиг. 1) в полость 8, где поток успокаивается и по трубке 10 поступает в камеру разделения 1, а оттуда через отверстия в пластинах-электродах 3 и 4 заполняет соответственно полости 12 и 13.
Под действием постоянного или пульсирующего электрического поля, созданного в камере разделения (полость 11), происходит разделение ионов раствора на два потока. Катионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+ и др.) перемещаются к пластине-электроду 3 (к которой подается отрицательный потенциал) и через перфорацию, под действием большего отрицательного потенциала, приложенного к пластине-электроду 1, вместе с частью раствора попадают в полость 12, откуда через канал 15 попадают в полость 14. А анионы (Cl-, SO4 2-, Br- и др.) перемещаются к пластине-электроду 4 и через перфорацию в ней, под действием большего положительного потенциала, приложенного к пластине-электроду 2, вместе с частью раствора попадают в полость 13, откуда через канал 16 также поступают в полость 14. Здесь происходит соединение анионов и катионов в атомы и образуется более концентрированный раствор, который выводится через трубку 18 (по стр. C).
Основной поток морской воды (раствора), освобожденный от значительной части анионов и катионов, через трубку 17 (по стр. B) в виде пресной воды поступает к потребителю.
Для эффективного течения процесса разделения ионов в камере разделения 11 расход морской воды и площадь сечения камеры выбираются такими, чтобы поток был ламинарным.
Пульсирующий ток способствует освобождению ионного облака от электродов и перемещению его вдоль оси камеры разделения к выходу.
Предлагаемое опреснительное устройство обеспечит возможность получения дешевой пресной воды из морской воды благодаря тому, что на пластинах-электродах не происходят окислительно-восстановительные процессы.
Батареи предлагаемых устройств позволят увеличить их производительность.
Claims (2)
1. Опреснительное устройство, содержащее корпус и электроды, отличающееся тем, что электроды, к которым подают постоянный либо пульсирующий ток, выполнены в виде металлических с электроизоляционным покрытием прямоугольных параллельно расположенных пластин, при этом два внутренних перфорированных и два наружных сплошных электрода подсоединены к разноименным полюсам источника тока, и к внутренним электродам подают ток меньшего напряжения, чем к наружным.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что между наружными сплошными электродами и внутренними перфорированными дополнительно установлены промежуточные перфорированные электроды с подачей на каждый более отдаленный от осевой линии устройства электрод большего напряжения того же знака, чем на расположенный ближе к оси электрод.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95112309A RU2134240C1 (ru) | 1995-07-18 | 1995-07-18 | Опреснительное устройство |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95112309A RU2134240C1 (ru) | 1995-07-18 | 1995-07-18 | Опреснительное устройство |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95112309A RU95112309A (ru) | 1997-07-10 |
| RU2134240C1 true RU2134240C1 (ru) | 1999-08-10 |
Family
ID=20170208
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95112309A RU2134240C1 (ru) | 1995-07-18 | 1995-07-18 | Опреснительное устройство |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2134240C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104591461A (zh) * | 2015-01-13 | 2015-05-06 | 广东海洋大学 | 海水淡化和制盐一体化的方法及装置 |
| CN108658178A (zh) * | 2018-05-16 | 2018-10-16 | 常州大学 | 一种自适应海水淡化装置 |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0467505A2 (en) * | 1990-07-20 | 1992-01-22 | IBBOTT, Jack Kenneth | Method and apparatus for treating fluid |
| GB2265633A (en) * | 1992-03-31 | 1993-10-06 | Aquamin Co Ltd | Multicompartment electrodialyzer for desalting aqueous solutions |
-
1995
- 1995-07-18 RU RU95112309A patent/RU2134240C1/ru active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0467505A2 (en) * | 1990-07-20 | 1992-01-22 | IBBOTT, Jack Kenneth | Method and apparatus for treating fluid |
| GB2265633A (en) * | 1992-03-31 | 1993-10-06 | Aquamin Co Ltd | Multicompartment electrodialyzer for desalting aqueous solutions |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN104591461A (zh) * | 2015-01-13 | 2015-05-06 | 广东海洋大学 | 海水淡化和制盐一体化的方法及装置 |
| CN104591461B (zh) * | 2015-01-13 | 2016-04-27 | 广东海洋大学 | 海水淡化和制盐一体化的方法 |
| CN108658178A (zh) * | 2018-05-16 | 2018-10-16 | 常州大学 | 一种自适应海水淡化装置 |
| CN108658178B (zh) * | 2018-05-16 | 2021-01-26 | 常州大学 | 一种自适应海水淡化装置 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP5295110B2 (ja) | マイクロスケール容量性脱イオン装置 | |
| US10259728B2 (en) | Apparatus and process for separation and selective recomposition of ions | |
| US8333887B2 (en) | Methods and systems for purifying aqueous liquids | |
| US12030795B2 (en) | Desalination device and method of manufacturing such a device | |
| CN105417635A (zh) | 用于净化流体的装置和通过其净化流体的方法 | |
| JP7382072B2 (ja) | 電解質が溶解した供給液を少なくとも部分的に脱イオンするための脱イオンデバイスおよび方法と、そのようなデバイスを用いる装置 | |
| US20170305765A1 (en) | Microreactor and method for desalinating salt water | |
| RU2134240C1 (ru) | Опреснительное устройство | |
| SE0202683D0 (sv) | Ion separation and removal unit with gas extraction | |
| US20060049105A1 (en) | Segregated flow, continuous flow deionization | |
| CN106348397A (zh) | 一种电脱盐装置 | |
| KR20090118713A (ko) | 유체의 정전처리 장치 | |
| WO2011132477A1 (ja) | 電解質液の濃縮方法 | |
| ITPD20130065A1 (it) | Apparecchiatura per la purificazione di un fluido e metodo di purificazione di un fluido, in particolare mediante la suddetta apparecchiatura | |
| RU2132721C1 (ru) | Многосекционный электродиализатор | |
| US20150336821A1 (en) | Separation or removal of constituents from a fluid | |
| JP2002186973A (ja) | 電気再生型脱イオン装置 | |
| KR101592892B1 (ko) | 다단형 이온 트랜지스터 구조를 이용한 고효율 담수화 시스템 및 방법 | |
| SU1579906A1 (ru) | Устройство дл деминерализации воды | |
| SU930094A1 (ru) | Устройство дл электрофореза в потоке жидкости | |
| JPH09155360A (ja) | 電解型廃水処理装置の電解装置 | |
| SU429027A1 (ru) | Аппарат для магнитного опреснения воды | |
| CN108928894B (zh) | 一种用于海水淡化的芯片及其制备方法 | |
| KR20100008268A (ko) | 이온성분 분리장치 및 그 방법 | |
| RU1775172C (ru) | Устройство дл сепарации частиц из жидкости |