[go: up one dir, main page]

DE10340655A1 - Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen - Google Patents

Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen Download PDF

Info

Publication number
DE10340655A1
DE10340655A1 DE10340655A DE10340655A DE10340655A1 DE 10340655 A1 DE10340655 A1 DE 10340655A1 DE 10340655 A DE10340655 A DE 10340655A DE 10340655 A DE10340655 A DE 10340655A DE 10340655 A1 DE10340655 A1 DE 10340655A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
water
electrically conductive
electrode
electrode unit
conductive layers
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Withdrawn
Application number
DE10340655A
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CWW VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH
Cww Vermogensverwaltungs GmbH
Original Assignee
CWW VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH
Cww Vermogensverwaltungs GmbH
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
Priority claimed from DE20218562U external-priority patent/DE20218562U1/de
Application filed by CWW VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH, Cww Vermogensverwaltungs GmbH filed Critical CWW VERMOEGENSVERWALTUNGS GmbH
Priority to DE10340655A priority Critical patent/DE10340655A1/de
Priority to EP03767397A priority patent/EP1558527B1/de
Priority to DE50307391T priority patent/DE50307391D1/de
Priority to PCT/DE2003/003586 priority patent/WO2004041728A1/de
Priority to AU2003291925A priority patent/AU2003291925A1/en
Priority to AT03767397T priority patent/ATE363456T1/de
Publication of DE10340655A1 publication Critical patent/DE10340655A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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
    • C02F1/46109Electrodes
    • 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
    • C02F1/4602Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods for prevention or elimination of deposits
    • 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
    • C02F1/46109Electrodes
    • C02F2001/46152Electrodes characterised by the shape or form
    • C02F2001/46157Perforated or foraminous electrodes
    • 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
    • C02F2201/002Construction details of the apparatus
    • C02F2201/003Coaxial constructions, e.g. a cartridge located coaxially within another
    • 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
    • C02F2201/4612Controlling or monitoring
    • C02F2201/46145Fluid 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
    • C02F2201/4616Power supply
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2209/00Controlling or monitoring parameters in water treatment
    • C02F2209/40Liquid flow rate

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)

Abstract

Bei einer Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen mit wenigstens einer in einem Reaktionsgefäß oder Gehäuse der Vorrichtung untergebrachten und von Wasser durchströmten Elektrodeneinheit sind im Ringspalt zwischen Elektrodenelementen der Elektrodeneinheit wenigstens zwei Lagen aus einem wasserdurchlässigen, elektrisch leitenden Flachmaterial vorgesehen. Jede Lage ist mit einem Elektrodenelement elektrisch verbunden. Zwischen den Lagen ist eine diese trennende Zwischenlage aus einem wasserdurchlässigen, elektrisch nicht leitenden Flachmaterial vorgesehen.

Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1.
  • In Systemen, insbesondere auch in Brauchwassersystemen, die kalziumcarbonhaltiges Wasser führen, besteht generell das Problem, daß dieses Wasser zur Bildung von Kalksteinablagerungen im System führt, welche Schäden an den wasserführenden Einrichtungen verursachen und/oder deren Gebrauch beeinträchtigen, möglicherweise sogar zur Zerstörung solcher Einrichtungen führt.
  • Bekannt sind Vorrichtungen zur Verhütung der Bildung von Wasserstein, d. h. Kalkschutzgeräte in Form von Enthärtungsanlagen, die auf Ionenaustausch- oder Umkehrosmose basieren.
  • Weiterhin sind Dosieranlagen bekannt, mit denen dem Wasser kristallisationsinhibierende chemische Stoffe beigemischt werden. Nachteil dieser Vorrichtungen bzw. Verfahren ist aber, daß sie das Wasser nachhaltig chemisch verändern, unter anderem bei mangelhafter Sorgfalt während des Betriebes Folgeprobleme, beispielsweise in Form von Korrosion, Verkeimung und anderen, die Güte bzw. die Verwendung des Wassers beeinträchtigenden Faktoren auftreten können. Im Falle von Trinkwasser besteht darüber hinaus die Gefahr gesundheitlicher Schäden. Weitere Nachteile sind der permanente Einsatz von Chemikalien bei der Dosierung des Wassers oder zur Regeneration der Anlagen sowie der teilweise hohe technische Aufwand, der zum Beispiel bei Umkehr-Osmoseanlagen besteht. Ingesamt wirken sich diese bekannten Vorrichtungen und Verfahren auch nachteilig auf die Umwelt und die schützenswerten Wasserressourcen aus.
  • Bekannt sind auch Elektrolyseanlagen, die mit Hilfe von internen Elektroden Wasser bzw. wässerige Lösungen von Salzen zersetzen. Diese Anlagen werden allerdings weniger in der Wasseraufbereitung und Wasserbehandlung , sondern bevorzugt in der chemischen Industrie eingesetzt, beispielsweise als Verfahren zur Chlor-Alkali-Elektrolyse von Kochsalzlösungen zur Gewinnung von Natronlauge und Chlor. Die Produktion von Chlor in salzhaltigem Wasser wird auch bei der elektrolytischen Desinfektion von Wasser, z. B. bei Schwimmbädern, ausgenutzt.
  • Bekannt ist weiterhin auch, daß kalkhaltiges Wasser zur Bildung von Wassersteinablagerungen an Wandungen von wasserführenden Leitungen usw. führt und diese Kalksteinablagerungen erhebliche Schäden an wasserführenden Einrichtungen verursachen, deren Gebrauch beeinträchtigen oder sogar zu deren Zerstörung führen.
  • Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung aufzuzeigen, mit der eine Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen wirksam erreicht wird, und zwar ohne den Einsatz von chemischen Mitteln. Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Vorrichtung entsprechend dem Patentanspruch 1 ausgebildet.
  • Der wesentliche Vorteil der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik besteht darin, daß eine wirksame Verhinderung von Wassersteinablagerungen ohne signifikante chemische Veränderung des Wassers und ohne Einsatz von Chemikalien möglich ist.
  • Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daß sich der in kalkhaltigem Wasser enthaltene Kalk bevorzugt nur aus dem chemisch gelösten, ionischen Zustand an Fremdkörperoberflächen anlagert und dann die harten, schwer entfernbaren Ablagerungen bzw. Inkrustierungen bildet. Dabei kann sich Kalk nach den Regeln der Thermodynamik aber nur solange ausscheiden, solange er sich im sogenannten übersättigten Zustand befindet. Dies bedeutet, daß sich niemals die gesamte, im Wasser vorhandene Kalkmenge, sondern immer nur der übersättigte Anteil ausscheidet. Aufgrund der kinetischen Hemmung fällt aber Kalk in niedrig übersättigtem Zustand nicht spontan im Wasservolumen aus, sondern lagert sich (energetisch begünstigt) bevorzugt an Fremdkörperoberflächen an, was dann die vorstehend genannten Wassersteinablagerungen, harten schwer entfernbaren Ablagerungen bzw. Inkrustierungen mit den genannten Nachteilen bedingt.
  • Bei der Erfindung wird nun im kalkhaltigen Wasser durch temporäre, lokale Änderungen des pH-Wertes die kinetische Hämmung der Kristallisation aufgehoben und dadurch die Bildung sogenannter Nanokristalle im Wasservolumen veranlaßt, die aufgrund ihrer großen spezifischen Oberfläche als Impfkristalle für die Bindung des gesamten, im Übersättigungszustand befindlichen Kalks zur Verfügung stehen. Die in der Folge der weiteren Kristallisation gebildeten Kalkkristalle sind über sehr lange Zeit (bis mehrere Tage) im Wasser schwebfähig und besitzen oberflächlich keine ausreichenden Bindungskräfte untereinander oder zu Fremdoberflächen und können so keine harte Ablagerungen bilden. Harte Abscheidungen oder Kalkablagerungen, die zu Störungen in dem wasserführenden System führen könnten, können somit nicht auftreten.
  • Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen:
  • 1 in vereinfachter Darstellung einen Schnitt durch eine Vorrichtung gemäß der Erfindung;
  • 2 und 3 einen Längsschnitt bzw. einen Querschnitt durch die Filterelektrode der Elektrodeneinheit der Vorrichtung gemäß 1;
  • 4 in vergrößerter Darstellung drei Schichten der Filterelektrode;
  • 5 eine schematische Darstellung zur Erläuterung der elektrisch leitenden Schichten der Filterelektrode an dem äußeren und inneren Stützring.
  • Die in den Figuren allgemein mit 1 bezeichnete Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen besitzt ein Gehäuse, welches ähnlich den bekannten Gehäusen von Hauswasserfiltern ausgebildet ist, d. h., das Gehäuse besteht im wesentlichen aus einem oberen Gehäuseteil 2 und einem unteren, als langgestreckte, geschlossene Kappe ausgebildeten Gehäuseteil 3, welches mit seiner offenen Seite über eine Verschraubung 4 an dem unteren, offenen Ende des Gehäuseteils 2 dicht befestigt werden kann. Das Gehäuseteil 2 besitzt einen Anschluß 5, der den Wassereinlaß bildet, sowie einen Anschluß 6, der den Wasserauslaß bildet. Das untere Gehäuseteil 3, aber auch das obere Gehäuseteil 2 (im Anschlußbereich mit dem Gehäuse Teil 3) sind kreiszylinderförmig ausgebildet, und zwar konzentrisch zu einer Mittelachse M, die senkrecht zu den Achsen der Anschlüsse 5 und 6 liegt. Die Anschlüsse 5 und 6 sind achsgleich angeordnet.
  • Im Gehäuseteil 2 ist weiterhin eine von einem rohrförmigen Abschnitt gebildete Wasserführung 7 derart vorgesehen, daß diese Wasserführung oder dieser Kanal 7 einerseits den Anschluß 6 bildet, andererseits aber im Inneren des Gehäuses einen internen Anschluß 8 mit einer Öffnung, die mit ihrer Achse achsgleich mit der Mittelachse M angeordnet ist und in einer Ebene senkrecht zu dieser Mittelachse liegt.
  • Im Bereich des Anschlusses 8 ist ein Durchflußsensor 9 vorgesehen, der bei der dargestellten Ausführungsform aus einem in der Wasserführung 7 angeordneten und zugleich auch als Rückschlagventil dienenden Sensorelement 10 und aus einer äußeren Spule 11 besteht, deren Induktivität sich in Abhängigkeit von der Lage des Sensorkörpers 10 verändert und die damit ein von der Durchführungsmenge abhängiges Sensorsignal ermöglicht. Die Position des Sensorkörpers 10 ist abhängig von der die Wasserführung 7 durchströmenden Wassermenge.
  • Unterhalb des Sensorkörpers 10 bzw. des Durchflußmessers 9 ist am Anschluß 8 eine rohrförmige oder hohlzylinderförmige Elektrodeneinheit 12 mit ihrem einen offenen Ende angeschlossen. Das andere Ende der Elektrodeneinheit 12 stützt sich gegen die Innenseite des Bodens des Gehäuseteils 3 ab und ist dort abgedichtet.
  • Zwischen der Außenfläche der Elektrodeneinheit 12 und der Innenfläche der zylinderförmigen Umfangswende der Gehäuseteile 2 und 3 ist ein Ringkanal 13 gebildet, der mit dem Anschluß 5 in Verbindung steht, so daß vom Anschluß 5 zum Anschluß 6 hin ein Wasserstrom möglich ist, und zwar durch den Ringkanal 13, durch die Wandung der Elektrodeneinheit 12 in das Innere der Elektrodeneinheit und von dort über den Kanal 7 an den Anschluß 6.
  • Die 25 zeigen im Detail den Aufbau der Elektrodeneinheit 12. Diese besteht u.a. aus dem äußeren Elektrodenelement bzw. Stütz-Zylinder 12 und dem inneren Elektrodenelement bzw. Stütz-Zylinder 13, der konzentrisch von dem äußeren Stütz-Zylinder 14 mit Abstand umschlossen wird. Beide Zylinder sind an dem oberen sowie an dem unteren Ende der Elektrodeneinheit 12 jeweils durch einen ringförmigen Abstandhalter 15 aus einem elektrisch isolierenden Material miteinander verbunden und im erforderlichen Abstand voneinander gehalten.
  • Die Stütz-Zylinder 13 und 14 bestehen jeweils aus einem elektrisch leitenden Material, beispielsweise aus eine elektrisch leidenden Kunststoff oder aus Metall und sind perforiert ausgebildet. Für die Herstellung der Stütz-Zylinder 13 und 14 eignet sich z.B. ein perforiertes Metallblech, ein Streckmetall oder andere Materialien, beispielsweise Gittermaterialien usw..
  • Der zwischen den beiden Stütz-Zylindern 13 und 14 gebildete Ringspalt ist der wirksame Raum der Filtereinheit. In diesem Ringspalt sind mehrere Lagen aus einem filterartig wirkenden Material, d.h. aus einem wasserdurchlässigen Flachmaterial angeordnet, und zwar jeweils abwechselnd eine elektrisch leitende Lage 16 und eine elektrisch nicht leitende Lage 17. Die elektrisch leitenden Lagen 17 bestehen beispielsweise aus einem Kohlefaservlies und die elektrisch nicht leitenden Lagen 17 aus einem Kunstfaservlies. Die Lagen sind in geeigneter Weise miteinander verbunden und bilden eine Filterelektrode. Die Lagen sind weiterhin spiralförmig um die gemeinsame Längsachse L der Elektrodeneinheit 12 bzw. der Stütz-Zylinder 13 und 14 im Ringspalt zwischen diesen Zylindern angeordnet, und zwar bei der dargestellten Ausführungsform derart, daß sich jede Lage sprialförmig über einen Winkelbereich von etwa 360° um die Achse L erstreckt.
  • Wie in der 5 schematisch dargestellt ist, reicht jede Lage 17 mit ihren Enden bis an den äußeren Stütz-Zylinder 13 und auch an den inneren Stütz-Zylinder 14 und liegt auf diesen Zylindern jeweils mit einem Randbereich auf. Die elektrisch leitenden Lagen 16 sind so angeordnet, daß jede Lage 16 jeweils nur mit einem Randbereich an einem Stützlyinder 13 oder 14 anliegt, und zwar jeweils abwechselnd eine Lage 16 mit dem äußeren Randbereich 16.1 an dem äußeren Stütz-Zylinder 13 und die nächstfolgende Lage 16 mit ihrem inneren Randbereich 16.2 am inneren Stütz-Zylinder 14 usw.. Durch die Anlage an den Stütz-Zylindern 13 bzw. 14 sind die Lagen 16 jeweils auch elektrisch mit einem der Stütz-Zylinder verbunden und über den jeweiligen Stütz-Zylinder mit einem Kontakt des elektrischen Anschlusses 8.
  • Die Lagen 16 bilden also die Elektroden der Elektrodeneinheit 12, mit denen das die Elektrodeneinheit 12 bzw. die Lagen 16 und 17 durchströmende Wasser mit dem elektrischen Feld beaufschlagt wird.
  • Der Durchflußmesser 9 ist über eine Sensorleitung 18 an eine Steuerelektronik 19 angeschlossen, die u.a. auch zur Ansteuerung der Elektrodeneinheit 12 dient und hierfür über eine Vorsorgungsleitung mit den Stütz-Zylindern 13 und 14 und damit mit den die Elektroden bildenden elektrisch leitenden Lagen 16 verbunden ist.
  • Um ein schnelles Ausstauschen der Elektrodeneinheit zu ermöglichen, ist der Anschluß 8 so ausgebildet, daß nach dem Einsetzen der Elektrodeneinheit 12 an diesem Anschluß zugleich auch die elektrische Verbindung zwischen den wenigstens zwei Leitern der Versorgungsleitung 19 und dem jeweiligen Stütz-Zylinder 13 bzw. 14 hergestellt ist.
  • Einerseits dient die Elektrodeneinheit 12 als herkömmliches Filter. Die Elektrodeneinheit 12 dient aber insbesondere auch für eine elektrolytische Behandlung des das Gehäuse durchströmenden Wassers in der Weise, daß durch eine bei der Elektrolyse erreichte, d. h. im Bereich der als Kathode wirkenden Elektrode erreichte lokale Änderung des PH-Wertes, die kinetische Hemmung der Kristallisation der im Wasser vorhandenen Kalkmenge aufgehoben wird und es so zur Bildung sogenannter Nanokristalle im Wasservolumen kommt, die dann aufgrund ihrer großen spezifischen Oberfläche als Impfkristalle für die Bindung des gesamten, im Übersättigungszustand befindlichen Kalks zur Verfügung stehen. An diesen Nanokristallen bzw. Impfkristallen erfolgt dann die weitere Kristallisation und dabei die Abscheidung weiterer, im Wasser gelöster Kalkmengen, so daß dem Wasser soviel Kalk entzogen wird, daß sich Kalk nicht an Fremdkörperoberflächen, wie z. B. an Oberflächen wasserführender Rohre, in Boilern usw. ablagern kann. Die durch Kristallisation an den Impfkristallen entstehenden Kristalle sind über Stunden bis zu Tagen im Wasser schwebefähig und besitzen oberflächlich keine ausreichenden Bindungskräfte untereinander oder zu Oberflächen, so daß es zu keinen harten Ablagerungen an Oberflächen oder zu den Wasserfluß störenden Kalkausscheidungen kommen kann.
  • Die Steuerelektronik 19 liefert für die elektrolytische, lokale Änderung des PH-Wertes, eine Gleichspannung an die Elektrodenelemente oder Stützkörper 13 und 14 und damit an die leitenden Lagen 16 mit unterschiedlicher Polarität, beispielsweise eine Gleichspannung im Niederspannungsbereich zwischen 2 – 24 Volt. Diese Gleichspannung wird beispielsweise in Abhängigkeit von dem vom Durchflußsensor 9 ermittelten Wasser-Durchfluß gesteuert oder geschaltet, beispielsweise getaktet oder in Form von Gleichspannungsimpulsen, deren Anzahl je Zeiteinheit proportional zum Wasserdurchfluß ist. Bei fehlendem Wasserfluß wird die Spannung an der Elektrodeneinheit 12 abgeschaltet.
  • Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit, die Steuerelektronik 19 so auszubilden, daß die zwischen den Elektrodenelementen 13 und 14 anliegende Spannung sich aus einem Gleichspannungsanteil und aus wenigstens einer überlagerten Wechselspannung und/oder überlagerten Impulsen zusammensetzt. Weiterhin besteht die Möglichkeit, daß die an den Elektrodenelementen 13 und 14 anliegende Spannung bzw. deren Polarität nach einem bestimmten Zeitprogramm geändert wird.
  • Die vorzugsweise Mikroprozessor gestützte Steuerelektronik ist beispielsweise weiterhin so ausgeführt, daß sie die Spannung zwischen den Elektrodenelementen 13 und 14 bzw. zwischen den elektrisch leitenden Lagen 16 unterschiedlicher Polarität entsprechend vorgegebenen Spannungswerten regelt und/oder konstant hält. Oder aber den an die Elektrodeneinheit fließenden Strom entsprechend vorgegebenen Sollwerten regelt oder konstant hält.
  • Ist die an der Elektrodeneinheit anliegende Spannung eine Wechselspannung oder eine Impulsspannung, so liegt die Frequenz im mittelfrequenten Bereich.
  • Wesentliche Vorteile der Vorrichtung 1 bestehen u.a. in geringen Betriebskosten, in einem minimalen Stromverbrauch, in einem in Bezug auf mögliche Folgenschäden risikolosen Betrieb und in einem äußerst geringen Wartungsaufwand, so daß die erfindungsgemäße Vorrichtung bisher auf dem Markt erhältliche Einrichtungen an Effizienz, Ökonomie, ökologischer Verträglichkeit und Produktsicherheit deutlich übertrifft. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Vorrichtung 1 besteht darin, daß durch Entfernen des unteren Gehäuseteils 3 die kartuschenartige Elektrodeneinheit 12 leicht ausgewechselt werden kann und auch evtl. Fremdstoffe, die sich innerhalb der Elektrodeneinheit 12 angelagert haben, entfernt werden können.
  • Eine ausgetauschte Elektrodeneinheit 12 kann auch problemlos für eine Wiederverwendung aufgearbeitet werden, und zwar beispielsweise durch Austausch des von den Lagen 16 und 17 gebildeten Einsatzes.
  • Vorstehend wurde davon ausgegangen, daß der Durchflußsensor 9 von einem kolbenartigen Sensorelement gebildet ist. Selbstverständlich ist es auch möglich, andere Durchflußsensoren vorzusehen. Weiterhin wurde vorstehend davon ausgegangen, daß der Wasserzufluß über den Anschluß 5 und der Wasserabfluß über den Anschluß 6 erfolgen. Selbstverständlich ist es auch möglich, die Strömungsrichtung so zu ändern, daß das zu behandelnde Wasser über den Anschluß t zugeführt und das behandelte Wasser über den Anschluß 5 abgeführt wird, so daß das Wasser dann die Eletrodeneinheit 12 radial von innen nach außen durchströmt.
  • Die Erfindung wird voranstehend an einem Ausführungsbeispiel beschrieben. Es versteht sich, daß zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich sind, ohne daß dadurch der Erfindung zugrunde liegende Erfindungsgedanke verlassen wird.
  • 1
    Vorrichtung
    2, 3
    Gehäuseteil
    4
    Verschraubung
    5,6
    Anschluß
    7
    Kanal
    8
    interner Anschluß
    9
    Durchflußsensor
    10
    Sensorelemet
    11
    Spule
    12
    Elektrodeneinheit
    13, 14
    Stütz-Zylinder
    15
    Abstandhalter
    16, 17
    Flachmaterial
    18
    Sensorleitung
    19
    Steuerelektronik
    20
    Versorgungsleitung

Claims (17)

  1. Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen, mit wenigstens einer in einem Reaktionsgefäß oder Gehäuse (2, 3) der Vorrichtung untergebrachten und von Wasser durchströmten Elektrodeneinheit (12), die zwei zylinder- oder rohrförmige, für das Wasser durchlässige Elektrodenelement aus einem elektrisch leitenden Material besitzt, wobei die ineinander liegend angeordneten Elektrodenelemente (13, 14) zwischen sich einen Ringspalt bilden, dadurch gekennzeichnet, daß im Ringspalt zwischen den Elektrodenelementen (13, 14) wenigstens zwei Lagen (16) aus einem wasserdurchlässigen, aber elektrisch leitenden Flachmaterial vorgesehen sind, wobei eine erste elektrisch leitende Lage (16) mit dem äußeren Elektrodenelement (13) und eine zweite elektrisch leitende Lage (17) mit dem inneren Elektrodenelement (14) elektrisch verbunden ist, und daß zwischen den elektrisch leitenden Lagen (17) jeweils eine diese trennende Zwischenlage (17) aus einem wasserdurchlässigen, elektrisch nicht leitenden Flachmaterial vorgesehen ist.
  2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das äußere und das innere Elektrodenelement (13, 14) konzentrisch zueinander angeordnet sind.
  3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die wenigstens zwei elektrisch leitenden Lagen (16) und die wenigstens eine Zwischenlage (17) spiralförmig in Bezug auf eine Längsachse (L) der Elektrodeneinheit (12) in dem Ringspalt zwischen dem äußeren und den inneren Elektrodenelement (13, 14) vorgesehen sind.
  4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die wenigstens zwei elektrisch leitenden Lagen (16) und die wenigstens eine Zwischenlage (17) die Längsachse (L) auf einen Winkelbereich von wenigstens 360° umschließen.
  5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die wenigstens zwei elektrisch leitenden Lagen (16) und die wenigstens eine Zwischenlage (17) die Längsachse (L) auf einen Winkelbereich von kleiner als 360° umschließen.
  6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitenden Lagen (16) zur elektrischen Verbindung mit einem Randbereich (16.1, 16.2) gegen das äußere Elektrodenelement (13) oder das innere Elektrodenelement (14) anliegen.
  7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß im Ringspalt eine Vielzahl von elektrisch leitenden Lagen (16) und eine Vielzahl von Zwischenlagen (17) vorgesehen sind, und zwar jeweils eine Zwischenlage (17) zwischen zwei elektrisch leitenden Lagen.
  8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die elektrisch leitenden Lagen (16) aus einem elektrisch leitenden Kunststoff-Flachmaterial oder aus einem Vlies aus einem elektrisch leitenden Material, beispielsweise aus einem Kohlefaservlies bestehen.
  9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenlagen (17) aus einem Kunststoff-Flachmaterial, beispielweise aus einer perforierten Kunststoff-Folie und/oder aus einem Kunstfaservlies bestehen.
  10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenelemente (13, 14) aus einem perforierten, elektrisch leitenden Flachmaterial, beispielsweise aus einem Metallblech, z.B. Edelmetallblech, oder einem elektrisch leitenden Kunststoff-Flachmaterial bestehen.
  11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenelemente (13, 14) aus einem elektrisch leitenden Gittermaterial, beispielsweise aus Metall oder Kunststoff gefertigt sind.
  12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß die Elektrodenelemente (13, 14) aus einem Streckmetall gefertigt sind.
  13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Ansteuerschaltung (19), über die die Elektrodenelemente (13, 14) mit einer Gleichspannung und/oder mit einer gepulsten Gleichspannung und/oder mit einer Wechselspannung und/oder mit einer mit zusätzlichen Impulsen überlagerten Gleichspannung beaufschlagt werden.
  14. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Spannung an den Elektrodenelementen (13, 14) und/oder zwischen elektrisch leitenden Lagen (16) unterschiedlicher Polarität im Bereich zwischen 1 bis 24 Volt liegt.
  15. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Einlaß für das zu behandelnde Wasser und einen Auslaß für das behandelte Wasser, wobei zwischen dem Einlaß und dem Auslaß die von dem Wasser durchströmte Elektrodeneinheit (12) derart vorgesehen ist, daß das Wasser diese Elektrodeneinheit von einem das äußere Elektrodenelement (13) umschließenden Raum zu einem von dem inneren Elektrodenelement (14) umschlossenen Raum hin durchströmt.
  16. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Einlaß für das zu behandelnde Wasser und einen Auslaß für das behandelte Wasser, wobei zwischen dem Einlaß und dem Auslaß die von dem Wasser durchströmte Elektrodeneinheit (12) derart vorgesehen ist, daß das Wasser diese Elektrodeneinheit von einem von dem inneren Elektrodenelement (14) umschlossenen Raum zu einem das äußere Elektrodenelement (13) umschließenden Raum hin durchströmt.
  17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Durchflußsensor zur Messung des Wasserflusses, wobei der Durchflußsensor die Steuerelektronik zur Ansteuerung der Elektrodenanordnung (12) bei Beendigung des Wasserflusses abschaltet und/oder in Abhängigkeit von der Wasserdurchflußmenge regelt.
DE10340655A 2002-11-07 2003-09-04 Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen Withdrawn DE10340655A1 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10340655A DE10340655A1 (de) 2002-11-07 2003-09-04 Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
EP03767397A EP1558527B1 (de) 2002-11-07 2003-10-29 Vorrichtung zur verhütung von wasserstein in wasserführenden systemen
DE50307391T DE50307391D1 (de) 2002-11-07 2003-10-29 Vorrichtung zur verhütung von wasserstein in wasserführenden systemen
PCT/DE2003/003586 WO2004041728A1 (de) 2002-11-07 2003-10-29 Vorrichtung zur verhütung von wasserstein in wasserführenden systemen
AU2003291925A AU2003291925A1 (en) 2002-11-07 2003-10-29 Device for prevention of scale in water supply systems
AT03767397T ATE363456T1 (de) 2002-11-07 2003-10-29 Vorrichtung zur verhütung von wasserstein in wasserführenden systemen

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE20217325.9 2002-11-07
DE20217325 2002-11-07
DE20218562.1 2002-11-29
DE20218562U DE20218562U1 (de) 2002-11-07 2002-11-29 Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
DE10340655A DE10340655A1 (de) 2002-11-07 2003-09-04 Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE10340655A1 true DE10340655A1 (de) 2004-05-27

Family

ID=32232067

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE10340655A Withdrawn DE10340655A1 (de) 2002-11-07 2003-09-04 Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen

Country Status (1)

Country Link
DE (1) DE10340655A1 (de)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2159197B1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Wasser
DE3875122T2 (de) System fuer elektrolytische behandlung einer fluessigkeit.
DE69709111T2 (de) Verfahren und einrichtung zur reinigung von flüssigkeiten
EP1558527B1 (de) Vorrichtung zur verhütung von wasserstein in wasserführenden systemen
EP2294016B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur wasseraufbereitung
EP1125895B1 (de) Verfahren sowie Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
AT519319B1 (de) Aufbereitung von Abwasser zu Trinkwasser mittels Ozon
AT506058B1 (de) Verfahren und vorrichtung zur biologischen aufbereitung von wasser in schwimmbecken
DE10340655A1 (de) Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
DE2052974C2 (de) Verfahren zum Reinigen von Wasser und Vorrichtung zu seiner Durchführung
EP1700826B1 (de) Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
DE19951461A1 (de) Vorrichtung und Verfahren zum Entkeimen Wasser führender Anlagen
DE2917206C2 (de) Filtervorrichtung
DE20218562U1 (de) Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
DE69613681T2 (de) Ionisierungseinrichtung für wasserentkeimung und abtrennung von verunreinigungen
DE2150915A1 (de) Anlage zur Abscheidung von in einer Fluessigkeit enthaltenen Feststoffen
DE20122457U1 (de) Vorrichtung zur Verhütung von Wasserstein in wasserführenden Systemen
DE19602369A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Aufbereitung und Behandlung von elektrisch leitfähigen Flüssigkeiten, insbesondere zur Enthärtung von Wasser
EP1529757A2 (de) Wasseraufbereitungsanlage mit Elektrolysezelle
CH649789A5 (de) Elektrolytische zelle.
CH698775B1 (de) Gerät zur Wasserbehandlung.
DE2458577C3 (de) Verfahren zum Reinigen von ölhaltigem Abwasser
CH644570A5 (en) Phytobiological clarification plant with reversal of flow
DE202010003430U1 (de) Filtervorrichtung zur Reinigung und Entgasung von Fluiden in Leitungssystemen
DE102011018252B4 (de) Verfahren zur physikalisch-chemischen Aufbereitung von ammoniumhaltigen Wässern

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8130 Withdrawal