Сделай стартовой

Сделай избранной

Очистка воды. Водоочистка. Дистилятор. Опреснитель. Опреснительные установки.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2081844

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

Имя изобретателя: Костюченко С.В.; Красночуб А.В.; Кудрявцев В.Н.; Кудрявцев Н.Н.; Филюгин И.В.; Якименко А.В.
Имя патентообладателя: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лаборатория импульсной техники"
Адрес для переписки: 
Дата начала действия патента: 1994.06.30 

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.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

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.

СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

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.

Версия для печати
Дата публикации 25.02.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer