Блок IV состоит из центрифуги 12, классификатора 13 с электростатическим полем переменной напряженности и сепаратора 14 с электростатическим полем напряженностью не ниже 2 кВ/см и накопительной емкости 15 для воды с характеристикой питьевой согласно ГОСТ 2874-82. Блок V представляет собой ионизатор для разделения питьевой воды по водородному числу на медицинскую и лечебную, например, медицинский ионизатор переработки водопроводной воды в oxi-воду ИВТИ-12. Блок VI - дистиллятор. Получение питьевой воды способом холодного опреснения реализуется в созданной установке следующим образом. Исходная вода в возбудителе 1 подвергается воздействию электромагнитных полей, которые являются альтернативой воздействию мощным ультразвуком, но с существенно большим КПД из-за возможного изменения частоты и амплитуды колебаний акустических волн путем подбора соотношений электростатического поля с регулируемыми электромагнитным и СВЧ-полями при суммарных энергозатратах на порядок меньших, чем при применении непосредственно ультразвука (см. Харт Э. Электрофизические и гидродинамические свойства мощных электрических разрядов в воде. - М.: Атомиздат, 1978 г., с.112). В результате такой комбинации полей в рабочем объеме возбудителя 1 создаются поперечные и продольные акустические волны, амплитуды и частоты которых регулируются с помощью высоковольтных источников 2, что позволяет осуществлять колебательные процессы кластеров исходной воды и частично их разрушать. Экспериментально было установлено, что оптимальные параметры обработки соответствуют значениям полей: - для электростатического поля постоянного тока рабочая напряженность ~ 2,5 кВ/см, такая же напряженность и для электромагнитного поля переменного тока с диапазоном частот 400-1500 Гц, которые обеспечиваются типовыми источниками. - напряженность СВЧ-поля определялась уровнем напряжения на выходе генератора импульсных токов и в зависимости от концентрации солей в ИВ варьировалась от 12-16 кВ до 20,5-21,5 кВ при амплитудах импульсов тока в диапазоне 1,2-15 кА. В возбудителе 1 происходит перевод ИВ в двухфазное состояние при высоких скоростях потока (10-20 м/сек), который поступает в струйный аппарат 3, где происходит озонолиз солей и увеличение концентрации растворенного в ИВ кислорода путем подачи озонокислородной смеси из озонатора 4. На выходе из блока I рабочая среда представляет собой обеззараженную однородную парогазовую смесь, из которой частично удалены соли железа и кальция, а также ряд сульфидов и нитритов. Их удаление осуществляется стандартными методами, например, путем пропускания через многорядовый фильтр гранульного типа или в противотоке через пористые мембраны диэлектрического или металлического типа. Для выравнивания гидродинамических давлений и скоростей смеси типовым водяным насосом 5 малой мощности (нами использовались насосы RT-8 и R-60) рабочая среда подается в гидромеханический кавитатор 6, где подвергается мощному суммарному гидравлическому удару с наложением электрического наносекундного разряда в воде и дополнительному озонированию для поддержания концентрации растворенного кислорода не ниже 20 мг/л. Для этого к стандартному гидромеханическому кавитатору (например, кавитатор Жуковского или Л. Седого) подведено высокое импульсное напряжение величиной, равной пробивному критическому сечению кавитатора. При этом входная скорость потока рабочей среды поддерживается около 10 м/с для воды с содержанием от 0,3 до 5 г/л и около 20 м/с при содержании солей от 5 до 35 г/л. При электрическом пробое в критическом сечении кавитатора одновременно с появлением ударной волны осуществляется повторное озонирование за счет перепада давления. В зоне кавитации образуется однородная парогазовая смесь, которая подается на вход электрогидродинамического флотатора 7. Флотатор представляет собой циллиндрический корпус, в котором размещены заполненные водой разрядники, соединенные с импульсными источниками тока. В простейшем случае был использован лабиринт-встряхиватель, представляющий собой стандартный элемент импульсной техники для любой жидкости (например, см. Вовк И.Т. Новое в теории и практике электрогидравлического эффекта. - Киев: Наукова думка, 1982 г., с.184). При срабатывании разрядников во флотаторе возникают продольно-поперечные волны, передающие акустические напряжения на транспортируемый поток. Эти волны препятствуют осаждению солей и регулируют экспозицию транспорта потока на выходе из флотатора. На выходе флотатора рабочая смесь из-за суммарных процессов озонолиза, гидроудара акустических волн и излучений содержит разрушенные кластеры водного раствора, гидроокислы, скоагулированные в частицах, соли металлов Fe, Mn, Mg и Са, органику. Состав зависит от состава суммарных солей ИВ. Полученный таким образом водный раствор подается в блок фильтрации III - на типовой многорядовый фильтр или ряд фильтров 8, например стандартный ряд фильтров из пористой металлокерамики, или стандартные мембранные фильтры 9. Наличие в потоке избытка озона и растворенного в ней активного кислорода обеспечивает регенерацию абсорбционных свойств металлокерамики и мембран, что позволяет отказаться от использования химреактивов или периодической замены фильтров. Получаемый при этом осадок, состоящий из органических соединений и неорганики, извлекается раздельно либо совместно в емкость 10 и может использоваться для дальнейшей переработки: получения морской соли заданного состава, извлечения органики для выработки биогумуса и т.п. На выходе блока III в сборнике 11 получается вода, отвечающая требованиям технической воды для промышленного использования. Питьевая вода получается обработкой технической в блоке IV тонкой очистки, куда она подается насосом в центрифугу 12, а затем в систему классификатора 13 с электростатическим полем переменной напряженности и сепаратора 14 напряженностью 2кВ/см, образующих не менее двух электростатических полей. Особенность обработки в этом блоке состоит в том, что центрифуга помещена в электромагнитное поле с напряженностью более 20,5 кВ/см. Это достигается тем, что ультрацентрифуга, например дисковая со скоростью 3000 об/мин и диаметре в 120 мм, помещена в поле высоковольтного электрода, на который подается импульс тока в 1,2 кА. Внутри потока возникает униполярный коронный разряд в форме факела. При этом в потоке происходит разделение по массе (классификация), зарядка капель по диэлектрическим свойствам и электропроводности, в результате чего образуются три или больше потоков: чистая вода, техническая вода, не успевшая полностью преобразоваться, и осадок. Это разделение происходит в электростатических классификаторе 13 и сепараторе 14, подключенных к тому же высоковольтному источнику, что и центрифуга 12. Для повышения растворимости кислорода и интенсификации озонолиза в центрифугу дополнительно подается озонокислородная смесь от озонатора ГО. На выходе блока IV получаем питьевую воду в соответствии с Сан-Пин 2002, которая накапливается в емкости 15 и далее поступает в распределительную сеть питьевой воды. Осадок из классификатора 13 направляется в накопительную емкость 10. При желании получит воду с лечебными свойствами питьевая вода из блока IV подается в
блок V, например в медицинский ионизатор, в котором достигается требуемая концентрация
растворенного кислорода СО2>20 мг/л и поддерживается нейтральный водородный
показатель рН (6,9 При необходимости опреснения исходной воды с содержанием солей до 150 мг/л в блок I до стадии озонирования подается дистиллированная вода из блока VI, например, химотронного плазмотрона (патент РФ 2171863), в количестве всего не более 10%, снижая суммарную концентрацию солей до 30-50 г/л. Все процессы происходят при нормальной температуре (20°С) и без использования химреагентов. Режимные характеристики предложенного способа получены экспериментальным путем на построенной полномасштабной опытной установке производительностью 6 л/мин. Размеры установки составляют 2000×1400×1120 мм3, что выгодно отличает ее от прототипа, а расход электроэнергии составляет всего 8 Вт·ч/м3 (установленная мощность 1,2 кВт), что выгодно отличает ее от прототипа (50 Вт·ч/м3 ). Объективное достижение технического результата подтверждается сравнительными исследованиями параметров питьевой воды, полученной известными и предложенным способами, что подтверждается следующими данными. В табл.1, 2 приведены данные сопоставительного анализа ионного состава и параметров питьевой воды, полученной предложенным способом, и питьевой воды, полученной опреснением морской воды методом обратного осмоса (по данным Бейгельбруд Г.М., Габленко В.Г. Технология получения питьевой воды из морской. Дубна, Перспектива, 2001, с.67) и предложенным способом на опытной установке.
Эффективность предложенного способа холодного опреснения морской воды подтверждается сопоставлением состава питьевой воды г. Москвы, отвечающей ГОСТ-2874-84 и полученной по предложенной технологии на опытной установке (в качестве морской использована вода с суммарным содержанием солей 87 г/л).
Таким образом, предложен способ, представляющий новый технологический процесс холодного опреснения высокоминерализованных водных растворов, эффективность которого обусловлена наличием и последовательностью операций, наносекундным импульсным воздействием электромагнитных полей, возможностью опреснять воду с любым содержанием солей. Установка, реализующая этот способ, позволяет минимизировать затраты электроэнергии, имеет значительно меньшие массогабаритные характеристики при высокой производительности, не нуждается в участии в процессе обслуживающего персонала. Неоспоримым достоинством установки является возможность ее создания с использованием стандартных устройств, применяемых в настоящее время в других областях техники. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ получения питьевой воды путем холодного опреснения высокоминерализованных водных растворов, включающий операции озонирования исходной воды до получения однородного двухфазного состояния с выравниванием гидродинамических параметров, воздействие импульсными электромагнитными полями и облучение в ультрафиолетовом спектре, последующее осаждение солей, гравитационную сепарацию с раздельным отбором очищенной воды и рассола, отличающийся тем, что воздействию импульсными электромагнитными полями исходная вода подвергается многократно с наносекундной продолжительностью, первичное воздействие осуществляется импульсными электромагнитными полями с независимыми регулируемыми амплитудами импульсов напряжения и тока в зависимости от концентрации суммарных солей, с наносекундными фронтами, озонирование проводится дробным многократным порционным воздействием озонокислородной и/или озоновоздушной смесью, одновременными с гидромеханической кавитацией и электрогидравлическим ударом и отбором выделяемых солей, расщеплением воды на резонансной частоте межмолекулярных связей с последующим центрифугированием в ионизирующем импульсно-частотном электромагнитном поле напряженностью не менее 20,5 кВ/см, с повторным образованием аэрозолей и их сепарацией в электростатических полях постоянной и переменной напряженности, дальнейшим разделением и отбором очищенной воды с заданными свойствами и осаждением солей, при этом процесс происходит при нормальной температуре. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электромагнитное воздействие осуществляется наложением постоянного и переменного токов с напряженностью полей 2,5-3 кВ/см с регулировкой результирующего СВЧ-поля, частота импульсов которого определяется концентрацией суммарных солей в исходной воде. 3. Способ по пп.1 и 2, отличающийся тем, что резонансная частота межмолекулярных связей для исходной воды с содержанием солей от 0,3 до 5 г/л составляет 3,5-8,5 кГц, а при концентрации от 5 до 35 г/л - от 10 до 38 кГц. 4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при концентрации суммарных солей в исходной воде от 0,3 до 5 г/л применяется напряженность результирующего поля 12-16 кВ/см, а при концентрации от 5 до 35 г/л напряженность поля 20,5-21,5 кВ/см, при этом при повторном образовании аэрозолей амплитуда импульсов тока не менее 1,2 кА при концентрации от 0,3 до 5 г/л и 15 кА при концентрации от 5 до 35 г/л. 5. Способ по п.1, отличающийся тем, что при повторном образовании аэрозолей на гидромеханическую кавитацию накладывается электрогидравлический удар с синхронным наложением вращающегося магнитного поля с амплитудами от 1,4 Тл при концентрации солей 0,3-5 г/л и 3,7 Тл при концентрации солей 5-35 г/л. 6. Способ по п.1, отличающийся тем, что при концентрации солей до 150 г/л исходная вода перед обработкой разбавляется дистиллированной водой до концентрации солей 50 г/л. 7. Установка для холодного опреснения высокоминерализованных водных растворов, содержащая устройство озонирования, источники электропитания, перекачивающие насосы и источники выработки озоносодержащего газа, отличающаяся тем, что она выполнена в виде четырех основных последовательно соединенных блоков: блока возбуждения исходной воды в электромагнитных полях с наложением СВЧ-полей, содержащего возбудитель с системой электродов и струйный аппарат, блока озонирования, состоящего из гидромеханического кавитатора и электродинамического флотатора, блока фильтрации, состоящего из последовательно установленных многорядового и молекулярно-магнитных фильтров, блока тонкой очистки, состоящего из центрифуги, установленной в электромагнитном поле с напряженностью не меньше 20,5 кВ и по меньшей мере двух электростатических сепараторов. 8. Установка по п.7, отличающаяся тем, что она содержит дополнительный блок получения медицинской и питьевой воды, выполненный в виде ионизатора. 9. Установка по п.7, отличающаяся тем, что она содержит дополнительный блок получения дистиллята. Источник - http://www.ntpo.com/patents_water/water_2/water_22.shtml Также читайте в данном разделе:
Основан на технологии YARAY |
Авторский проект O8ODE.RU |
Копирование материалов - только при согласовании и указании ссылки на сайт. |
НОВЫЕ ОТВЕТЫ на вопросы о воде и фильтрах:Какая вода лучше - фильтрованная или кипяченная? Талая вода при ожирении и болях в спине. Можно ли применять живую и мертвую воду во время беременности и детям? У нас в воде (колодец) марганец (в 100 раз больше нормы), железо (в 20 раз больше) и нефтепродукты. Где можно приобрести фильтровальную установку для стерильной воды (аналог на установку R.Wolf). Поясните про динамическую вязкость воды. Если фильтр обратного осмоса простоит на морозе в течении зимы, то может ли выйти из строя? Кристаллы воды - насколько это реально? Вопрос по очистке и осветлению дизельного топлива. ВНИМАНИЕ! Опубликованы материалы - патент на Гидродвигатель внутреннего сгорания (двигатель на воде). Контакты с автором указаны в статье, пишите по вопросам внедрения изобретения. Смотрите также другие ссылки на ответы на ваши вопросы о воде. Государственный стандарт на питьевую воду в РФ. СанПиН: вода питьевая - отдельный раздел на сайте.
English versionWater for the origination of life. The Structure Of Liquid Water. Biological effects of heavy water in cells. German - "Gedächtnis" des Wassers und Entstehung lebender Materie Bioresonanz-Effekte. 23 марта во всём мире отмечают Международный день воды. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||