RU2340564C2 - Электролитическая ячейка для очистки загрязненной воды - Google Patents
Электролитическая ячейка для очистки загрязненной воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2340564C2 RU2340564C2 RU2006121478/15A RU2006121478A RU2340564C2 RU 2340564 C2 RU2340564 C2 RU 2340564C2 RU 2006121478/15 A RU2006121478/15 A RU 2006121478/15A RU 2006121478 A RU2006121478 A RU 2006121478A RU 2340564 C2 RU2340564 C2 RU 2340564C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cathode
- anode
- electrodes
- pair
- cell
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 57
- 238000000746 purification Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 244000005700 microbiome Species 0.000 claims abstract description 28
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims abstract description 4
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 9
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims description 8
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 claims 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 59
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 16
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 9
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 8
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 7
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N Hydrogen peroxide Chemical compound OO MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 5
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 5
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 5
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 5
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 4
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 241000588724 Escherichia coli Species 0.000 description 3
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910003460 diamond Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010432 diamond Substances 0.000 description 3
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- 239000013535 sea water Substances 0.000 description 3
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 3
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000010349 cathodic reaction Methods 0.000 description 2
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 2
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 239000003344 environmental pollutant Substances 0.000 description 2
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010439 graphite Substances 0.000 description 2
- 230000005764 inhibitory process Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010955 niobium Substances 0.000 description 2
- GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N niobium atom Chemical compound [Nb] GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 2
- 238000000399 optical microscopy Methods 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 231100000719 pollutant Toxicity 0.000 description 2
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 2
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 description 1
- 229920000742 Cotton Polymers 0.000 description 1
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241001501885 Isochrysis Species 0.000 description 1
- CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N Ozone Chemical compound [O-][O+]=O CBENFWSGALASAD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- 229910006404 SnO 2 Inorganic materials 0.000 description 1
- 241000196321 Tetraselmis Species 0.000 description 1
- 241000700605 Viruses Species 0.000 description 1
- 238000009303 advanced oxidation process reaction Methods 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 description 1
- 230000015556 catabolic process Effects 0.000 description 1
- 230000001332 colony forming effect Effects 0.000 description 1
- 239000000356 contaminant Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000006731 degradation reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 210000003495 flagella Anatomy 0.000 description 1
- 231100001231 less toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 230000003472 neutralizing effect Effects 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002894 organic compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 230000001717 pathogenic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002957 persistent organic pollutant Substances 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- UUWCBFKLGFQDME-UHFFFAOYSA-N platinum titanium Chemical compound [Ti].[Pt] UUWCBFKLGFQDME-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 235000019592 roughness Nutrition 0.000 description 1
- 239000013049 sediment Substances 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 230000009182 swimming Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/46—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
- C02F1/461—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
- C02F1/467—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis by electrochemical disinfection; by electrooxydation or by electroreduction
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F1/00—Treatment of water, waste water, or sewage
- C02F1/46—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods
- C02F1/461—Treatment of water, waste water, or sewage by electrochemical methods by electrolysis
- C02F1/46104—Devices therefor; Their operating or servicing
- C02F1/46109—Electrodes
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
Настоящее изобретение относится к процессу очистки загрязненной воды, содержащей микроорганизмы. Поток загрязненной воды с объемным расходом от примерно 1 до примерно 1000 м3/ч подают через зону электролиза, причем указанный водный поток имеет проводимость от примерно 0,0001 до примерно 100 См/м. Осуществляют электролиз указанного водного потока в указанной зоне электролиза, определяемой, по меньшей мере, одной парой электродов, позволяющих проводить очистку от микроорганизмов, причем указанная, по меньшей мере, одна пара электродов содержит анод и катод без разделительного элемента и расположена по всей площади поперечного сечения электролитической ячейки, а указанный водный поток направляется практически перпендикулярно сквозь указанную пару электродов с одновременным подведением напряжения к указанным аноду и катоду и подачей постоянного тока на указанные катод и анод. Очищенный водный поток отводят из зоны электролиза. Изобретение также относится к электролитической ячейке, в которой может проводиться указанный процесс, и к использованию данной электролитической ячейки. Технический эффект - равномерная обработка всего потока загрязненной воды, исключение необходимости добавления химикатов, увеличение степени очистки обрабатываемого потока воды. 3 н. и 10 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Данное изобретение относится к процессу очистки загрязненной воды, содержащей микроорганизмы, к электролитической ячейке, в которой проводится этот процесс, и к использованию ячейки для очистки загрязненной воды, получающейся от различных применений и из различных источников.
Уровень техники изобретения
Очистка сточных вод, содержащих микроорганизмы, проводится уже в течение довольно долгого времени. Однако процесс очистки, основанный на электролизе, до настоящего времени не был свободным от недостатков. Неэффективный процесс, так же как и дорогостоящее оборудование или высокое потребление энергии, ранее препятствовали надлежащей обработке от микроорганизмов, попадающихся, например, в сточных водах, охлаждающих водах, балластных водах и рециркулирующих промывочных водах. Патент США 5419824 описывает электролитическую ячейку для нейтрализации загрязняющих веществ. Однако данный процесс очень дорогостоящий и неэффективный для приложений, где обрабатываются большие объемы воды, вследствие большого перепада давлений, низкой скорости потока и низкой токовой эффективности.
В WO02/26635 была предпринята дальнейшая попытка реализаций устройства для снижения уровня загрязняющих веществ и микроорганизмов, в которых на ячейку подавался переменный ток. Это, однако, как было установлено, не всегда является удачным способом проведения химической реакции в ячейке.
Кроме того, обнаружилось, что имевшиеся ранее очистительные системы, предназначенные для снижения уровня загрязняющих веществ, часто были оборудованы реакторным баком, соединенным с трубопроводом, через который пропускалась очищаемая среда. Однако эта конфигурация часто приводила к перепаду давлений и меньшей способности пропуска очищаемой среды. Также может требоваться увеличение продолжительности отстаивания, что не всегда приемлемо, в частности, если требуется быстрая очистка больших объемов загрязненной воды.
Настоящее изобретение, как предполагается, предоставляет эффективный процесс и ячейку, разрешающие недостатки предыдущих изобретений. Еще одна цель настоящего изобретения - обеспечить более полный контроль за образованием водорода и хлора в электролитической ячейке.
Настоящее изобретение относится к электролитической ячейке, содержащей по меньшей мере одну пару электродов, определяющую зону электролиза, причем указанная пара электродов, содержащая анод и катод, расположенные практически параллельно без разделительного элемента между ними, позволяет пропускать большой объем электролита сквозь указанные анод и катод; в этой ячейке указанные анод и катод позволяют проводить очистку от микроорганизмов в водном потоке, имеющем проводимость от примерно 0,0001 до примерно 100 См/м, проходящем через указанную пару электродов указанной электролитической ячейки, содержащей, кроме того, средство для приложения напряжения между анодом и катодом и средство для создания постоянного тока в указанной ячейке. Следующие анодные и катодные реакции, по-видимому, протекают внутри пары электродов:
Анодные реакции
a) 2Cl- = Cl2 + 2e-
b) H2O = 1/2O2 + 2H+ + 2e-
c) 2H2O = H2O2 + 2H+ + 2e-
d) 3H2O = O3 + 6H+ + 6e-
e) Окисление органических веществ
Катодные реакции
a) 2H+ + 2e- = H2
b) 2H2O + 2e- = H2 + 2OH-
c) H2O + O2 + 2e- = HO2- + OH-
d) Cl2 + 2e- = 2Cl-
e) Восстановление органических веществ.
Возможные химические реакции, происходящие в пространстве между анодами и катодами пар электродов между анодными и катодными продуктами, образующимися, кроме прочего, в результате вышеперечисленных реакций, включают, в числе прочих
a) Cl2 + 2OH- = ClO- + Cl- + H2O
b) Cl2 + HO2- = HCl + Cl- + O2
c) 3ClO- = ClO3- + 2Cl-
d) H+ + HO2- = H2O2
e) Прочие реакции, например, образование гидроксильных радикалов, как подробно описано в "Degradation of Organic Pollutants by the Advanced Oxidation Processes", Chinese J. of Chem. Eng, 7(2) 110-115 (1999).
Под термином «площадь поперечного сечения» понимается площадь ячейки, через которую течет электролит по мере того, как он проходит от ввода до вывода ячейки. Площадь поперечного сечения ячейки может меняться вдоль направления потока, но предпочтительно, чтобы она была постоянной. В месте расположения по меньшей мере одной указанной пары электродов анод и катод образуют частично сквозную площадку, через которую может проходить электролит. Площадь открытого поперечного сечения определяется здесь как площадь, не закрытая электродами, в процентном выражении к полной площади поперечного сечения, которое имеет ячейка в указанном месте.
Под термином «пара электродов» понимается анод и катод, расположенные на относительно малом расстоянии друг от друга, предпочтительно на расстоянии, которое меньше, чем расстояние до любой другой возможной пары электродов или отдельного электрода в ячейке. Предпочтительно, чтобы расстояние между анодом и катодом в паре электродов было от примерно 0,2 до примерно 10, предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 5, и наиболее предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 3 мм. Предпочтительно, чтобы расстояние между соседними парами электродов было от примерно 3 до примерно 25, наиболее предпочтительно от примерно 5 до примерно в 15 раз большим расстояния между анодом и катодом в каждой паре электродов, т.е. от примерно 0,6 до примерно 250, наиболее предпочтительно от примерно 1 до примерно 150 мм.
При разработке вышеописанной ячейки было обнаружено, что разделительный элемент в паре электродов ухудшает функционирование всей ячейки кроме прочего из-за того, что он может приводить к значительному перепаду давлений, так как способность пропускать очищаемую воду снижается, а также из-за того, что такой разделительный элемент может замедлять протекание требуемых реакций между продуктами реакций на аноде и на катоде.
В качестве элемента, обеспечивающего постоянный ток, может быть, например, обычный выпрямитель. Было установлено, что для того чтобы гарантировать протекание требуемых реакций в каждой паре электродов, предпочтительно, чтобы анод располагался перед катодом, на котором продукты реакции, образующиеся на аноде, могли вступать в реакции далее, так чтобы количество микроорганизмов могло поддерживаться на минимальном уровне. Этот процесс не всегда может быть успешно осуществлен в случае, когда к ячейке подводится переменный ток, так как такой ток меняет полярность электродов, и необходимые реакции не протекали бы вовремя. Если продукты реакций на аноде не реагируют далее до образования гидроксильных радикалов, то эти продукты реакций могут вместо этого разлагаться, так что не происходит образования гидроксильных радикалов. Это, конечно, нежелательно для процесса, поскольку гидроксильные радикалы необходимы для очистки от микроорганизмов.
Предпочтительно, чтобы пара электродов была так расположена, чтобы водный поток, входящий в ячейку, сначала попадал на анод, а затем на катод, так чтобы продукты анодных реакций могли вступать в реакции на катоде или быстро смешиваться с продуктами катодных реакций для дальнейшего увеличения эффективности процесса, а также снижения образования тригалометана (THM) или других токсичных хлорированных органических веществ в хлоридсодержащей воде. Это особенно полезно в конфигурации пары электродов без какого-либо промежуточного разделителя между анодом и катодом. Продукты реакций на аноде могут, таким образом, сразу же смешиваться с продуктами реакций на катоде, которые тогда могут далее вступать в реакции на катоде. Токсичные продукты реакций Cl2 при электролизе в хлоридсодержащей водной системе могут соответственно быть далее преобразованы в менее токсичные или нетоксичные ClO- или OH-радикалы или подобные, и другие продукты реакций также могут быть преобразованы в нетоксичные соединения, которые могут выполнять функции эффективных дезинфицирующих средств, которые могут снижать COD и BOD далее, так что практически не происходит образования THM в реакциях между образующимся Cl2 и органическими соединениями. Возможные соседние пары электродов предпочтительно, чтобы располагались таким же образом, как и первая. Однако другое расположение также возможно, например, где катод расположен перед анодом в направлении потока электролита.
В соответствии с одной предпочтительной реализацией пара или пары электродов, составляющие реакционную зону ячейки, встраиваются в трубопроводную систему, через которую пропускается вода для очистки. Ячейка может тогда иметь такой же диаметр, как и трубопровод, через который подается загрязненная вода. Это приводит к более простой и более выгодной системе, которая может быть легко собрана и транспортирована к месту, где осуществляется очистка.
Термин «практически параллельны» в контексте относительного расположения анода и катода означает, что электроды могут даже - хотя это не желательно - быть расположены под углом друг к другу на некотором расстоянии. Угол между анодом и катодом в паре электродов, таким образом, не обязательно составляет 0°, как было бы в случае, если бы они были расположены параллельно. Предпочтительно, чтобы угол между анодом и катодом составлял от примерно 0 до примерно 45°, более предпочтительно от примерно 0 до примерно 30° и наиболее предпочтительно от примерно 0 до примерно 10°.
Электроды, т.е. анод и катод, соответственно содержат основание с отверстиями типа сетки, например цельнорешетчатой сетки, проволочной сетки, перфорированной пластинки или листа металла, сплавленных металлических нитей, сплавленного металлического порошка или любой другой перфорированной конструкции. Отверстия могут иметь любую подходящую форму, но предпочтительно, чтобы отверстия имели форму ромба, квадрата, прямоугольника, трапеции, круга или подобную. Размеры (например, стороны ромба) отверстий соответственно находятся в пределах от примерно 0,5 до примерно 50, предпочтительно от примерно 0,5 до примерно 15 мм. Предпочтительно, чтобы каждое отверстие имело площадь от примерно 0,01 до примерно 2500, более предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 500 и наиболее предпочтительно от примерно 1 до примерно 100 мм2. Такая конфигурация ячейки обеспечит низкий перепад давления при протекании электролита через ячейку.
Предпочтительно, чтобы основание катода изготавливалось из никеля, титана или другого подходящего металла или проводящего неметаллического материала, углеродного волокна, графитизированной ткани или проводящего оксида металла.
Предпочтительно, чтобы основание анода изготавливалось из титана, ниобия или другого подходящего металла или проводящего неметаллического материала, например p-допированного кремния.
Среди предпочтительных покрытий анода: допированный бором алмаз (BDD), PbO2 и SnO2. Другие подходящие анодные покрытия: платинированный титан, платина, активированный уголь, графит, а также материалы покрытий, упомянутые в заявке на европейский патент № 03445079.1.
Среди предпочтительных покрытий катода: допированный бором алмаз (BDD), активированный уголь, графит, а также материалы покрытий, упомянутые в заявке на европейский патент № 03445079.1.
Предпочтительно, чтобы площадь открытого поперечного сечения указанных по меньшей мере одного анода и катода была от примерно 20 до примерно 75 и наиболее предпочтительно от примерно 25 до примерно 60% от площади полного поперечного сечения. С увеличением площади открытого поперечного сечения перепад давления в ячейке снижается, поскольку электролит может более свободно течь через ячейку.
Предпочтительно, чтобы толщина соответствующих электродов была от примерно 0,2 до примерно 3, более предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 2 и наиболее предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 1,5 мм.
Предпочтительно, чтобы электроды были монополярными, так чтобы сила тока и напряжение на каждой паре электродов могли бы регулироваться независимо. Однако в некоторых конструкциях могут применяться биполярные электроды.
Предпочтительно, чтобы удельная поверхность анода и катода была от примерно 1 до примерно 1000, наиболее предпочтительно от примерно 10 до примерно 1000 м2/м2 площади проекции поверхности.
Предпочтительно, чтобы катод имел высокое перенапряжение образования водорода, предпочтительно более 300 и наиболее предпочтительно более 500 мВ. Предпочтительно, чтобы анод имел высокое перенапряжение образования кислорода, предпочтительно более примерно 400 мВ и наиболее предпочтительно более примерно 700 мВ.
Электроды могут иметь насечки, быть рифлеными, фигурными или иметь другие шероховатости для увеличения турбулентности вблизи пары электродов.
Число пар электродов будет зависеть от скорости потока и концентрации микроорганизмов, от которых требуется очистка. Однако, предпочтительно, чтобы ячейка содержала от примерно 1 до примерно 10, более предпочтительно от примерно 1 до примерно 7 и наиболее предпочтительно от примерно 2 до примерно 5 пар электродов.
Предпочтительно чтобы пара(ы) электродов монтировались в подходящем корпусе или узле, которые служили опорой электродам.
Предпочтительно, чтобы площадь поперечного сечения ячейки была от примерно 0,00003 до примерно 5, предпочтительно от примерно 0,0001 до примерно 2 и наиболее предпочтительно от 0,001 до примерно 1 м2. Предпочтительно, чтобы ввод и вывод имели те же размеры и площадь поперечного сечения, что и электролитическая ячейка, с целью минимизации перепада давления. Однако другие площади ввода и вывода также возможны, например, большая площадь поперечного сечения на вводе, по сравнению с площадью поперечного сечения ячейки, чтобы сделать поток воды более турбулентным.
Данное изобретение также относится к процессу очистки загрязненной воды, содержащей микроорганизмы, включая: подачу потока загрязненной воды с объемным расходом от примерно 1 до примерно 1000 м3/ч через зону электролиза, причем указанный водный поток имеет проводимость от примерно 0,0001 до примерно 100 См/м; электролиз указанного водного потока в указанной зоне электролиза, определяемой, по меньшей мере одной парой электродов, позволяющих проводить очистку от микроорганизмов, причем указанная по меньшей мере одна пара электродов содержит анод и катод без разделительного элемента, а указанный водный поток направляется практически перпендикулярно сквозь указанные по меньшей мере один анод и катод, с одновременным подведением напряжения на указанные анод и катод и подачей постоянного тока через указанные катод и анод; отведение очищенного водного потока из зоны электролиза.
Термин «практически перпендикулярно», использующийся здесь по отношению к направлению потока через пару электродов, означает, что водный поток может течь перпендикулярно плоскости анода и катода, составляющих пару электродов, т.е. под прямым углом, или углом 90°, к указанной плоскости, но также под отклоняющимися углами вплоть до примерно 60° к указанному «перпендикулярному» потоку.
Предпочтительно, чтобы объемный расход водного потока был от примерно 1 до примерно 750, более предпочтительно от примерно 5 до примерно 500 и наиболее предпочтительно от примерно 10 до примерно 500 м3/ч. Подходящая линейная скорость потока составляет от примерно 0,1 до примерно 10, предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 8 и наиболее предпочтительно от примерно 0,2 до примерно 5 м/сек. Было установлено, что объемный расход потока и его соответствующая линейная скорость течения в диапазоне по настоящему изобретению обеспечивают повышенную токовую эффективность, в соответствии с чем для очистки от микроорганизмов требуются меньшие токи.
Предпочтительно, чтобы линейная скорость водного потока, поступающего в ячейку, была достаточно высока, чтобы при достижении первого электрода легко возникала турбулентность. Повышенная турбулентность приводит к повышенному массопереносу, который, в свою очередь, приводит к более эффективной очистке от микроорганизмов. Предпочтительно, чтобы число Рейнольдса в ячейке было более примерно 2000 и наиболее предпочтительно, чтобы более примерно 5000. Однако предпочтительно, чтобы число Рейнольдса было менее 100000.
Турбулентность и, таким образом, массоперенос могут быть увеличены путем усиления потока воды.
Электролиз, происходящий в ячейке, приводит к образованию гидроксильных радикалов и перекиси водорода, которые могут убивать микроорганизмы, чтобы предотвратить биозагрязнения и другие нежелательные эффекты, вызываемые микроорганизмами. Ячейка также может быть полезна для снижения COD в загрязненной воде.
Гидроксильные радикалы могут генерироваться прямо на поверхности анода путем окисления воды на соответствующем аноде, так, как здесь описано. Гидроксильные радикалы и другие типы радикалов могут также образовываться вследствие разложения окисленных или насыщенных кислородом соединений, образованных на поверхности анода, например озона, перекиси водорода и кислорода, или путем восстановления этих соединений на поверхности катода. Гидроксильные радикалы также могут формироваться в результате реакций указанных окисленных или насыщенных кислородом соединений в электролите. Перекись водорода также может получаться на катоде и давать долговременный эффект очистки воды.
Концентрация свободных гидроксильных радикалов быстро падает с расстоянием от поверхности анода, так как свободные гидроксильные радикалы легко вступают в реакции. Поэтому реакция микроорганизмов, растворенных в воде, со свободными гидроксильными радикалами, получаемыми около поверхности электродов, происходит очень близко от их поверхности. Повышенная площадь поверхности анода и турбулентный поток воды около поверхности анода увеличивают скорость массопереноса.
Иногда может быть выгодно или даже необходимо изменить pH и/или электропроводность очищаемой воды.
Термин «микроорганизм» включает любой организм микроскопического размера, такой как планктон, бактерию, простейшее или вирус.
В соответствии с предпочтительным осуществлением ячейка может работать с постоянным или c импульсным током для улучшения очистки от микроорганизмов. Импульсный ток может быть любого подходящего вида, например треугольный, синусоидальный или ступенчатый, и изменяться во времени. Предпочтительно, чтобы средняя плотность тока была от примерно 10 до примерно 5000, более предпочтительно от примерно 10 до примерно 1000 и наиболее предпочтительно от примерно 25 до примерно 750 A/м2.
В соответствии с другим предпочтительным осуществлением ячейка может работать с реверсированным током для удаления осадка. Реверсированный ток может быть той же величины, что и обычный, описанный здесь, длительность и частота реверсированного тока может меняться.
Эти меры дают возможность работы ячейки в непрерывном режиме. Ячейка может эксплуатироваться как в режиме однократного пропускания потока через ячейку, так и в режиме рециркуляции части потока или всего потока. Хотя режим однократного пропускания предпочтителен, может быть необходимо повторное пропускание потока через ячейку, если концентрация микроорганизмов остается высокой или число пар электродов недостаточно для режима однократного пропускания. Однако процесс может быть организован как полунепрерывный или серийный.
Также было установлено, что этот процесс может быть запущен таким путем, что хлор практически не образуется. Измерительная и контрольная система, например контрольно-измерительная аппаратура DULCOMETER® фирмы Prominent Dosiertechnik GmbH, соответствующим образом монтируется к ячейке для слежения за процессом в ней, включая pH и остаточную концентрацию хлора.
Данное изобретение также относится к использованию электрохимической ячейки, как описывается здесь, для очистки загрязненной воды, содержащей микроорганизмы, в частности балластных вод, сточных вод, охлаждающей воды и рециркулирующих промывочных вод. Данная ячейка также может использоваться для очистки загрязненной воды в плавательных бассейнах. Если необходима очистка очень большого объема воды, например охлаждающих или балластных вод, где объемный расход потока может превышать 10000 или даже 100000 м3/ч, чтобы справиться с таким большим потоком, конечно, может быть установлено параллельно несколько описанных здесь ячеек.
Полное число микроорганизмов будет, конечно, меняться в зависимости от источника, из которого берется вода. Однако число микроорганизмов (бактерий) в морской воде может быть от примерно 100 до примерно 1000000 /см3.
Краткое описание чертежей
На чертеже изображен один вариант конструкции ячейки по изобретению.
Описание осуществления
На чертеже изображена электролитическая ячейка, пригодная для очистки загрязненной воды, содержащей микроорганизмы. Ячейка содержит ввод в точке 1, через который поток воды, содержащей микроорганизмы, поступает в направлении стрелок. Входной поток может накачиваться в ячейку или нагнетаться другим способом с целью введения в ячейку. Перед вводом в ячейку может быть установлен аналоговый или цифровой измеритель потока (не показан). Поток проходит пары электродов, каждая из которых состоит из анода 2 и катода 3. Электроды изготовлены из сетчатой структуры. Как можно видеть, четыре таких пары электродов, расположенных параллельно, изображены в ячейке, каждая из пар расположена перпендикулярно направлению потока. Пары электродов расположены по всей площади поперечного сечения ячейки. Поток проходит через пары электродов и выходит из ячейки через вывод в точке 4. Поток, выходящий из ячейки, может быть перенаправлен на ввод в точке 1, если будет сочтен недостаточно очищенным.
Очевидно, что данное изобретение может быть многими способами модифицировано. Такие модификации не должны рассматриваться как отступление от сути и области настоящего изобретения, и все такие модификации, как было бы очевидно специалисту в данной области, подразумеваются включенными в область заявки. Следующие примеры дополнительно проиллюстрируют, как описанное изобретение может быть реализовано, не ограничиваясь его рамками.
Пример 1
Вода с поверхности моря, содержащая планктон, кишечную палочку и гетеротрофные бактерии, имеющая проводимость 5 См/м, накачивалась в танк емкостью 800 литров и одновременно фильтровалась через хлопчатобумажную ткань и 20 мкм фильтр. Контрольные организмы Tetraselmis и Isochrysis (и те и другие жгутиковые) были добавлены вместе с непатогенной колонией бактерий кишечной палочки E-choli. Были взяты контрольные образцы.
Использованные и анод и катод являлись цельнорешетчатыми ниобиевыми пластинами, покрытыми проводящим бор-допированным алмазом (BDD). Электрохимическая ячейка содержала шесть таких BDD электродов, расположенных для прохождения поперечного потока природной морской воды в титановой трубе, имеющей внутренний диаметр 70 мм. Аноды и катоды были расположены парами с малым зазором в 4 мм между анодом и катодом одной пары и расстоянием 41 мм между соседними парами.
Вода, очищаемая в электрохимической ячейке, пропускалась через ячейку со скоростью 10 м3/ч (175 л/мин), подводился ток плотностью 670 A/м2. Сила тока составляла 11 A, а мощность 126 Вт. Такая очистка привела к 100% гибели обоих типов контрольных планктонных организмов, 100% подавлению CFU (колониеобразующих единиц) для бактерий кишечной палочки (природных + добавленных E-choli) и 99,96% подавлению CFU естественных гетеротрофных бактерий. Анализ планктона проводился с помощью оптической микроскопии, а бактерии разводились по сертифицированным методикам в лаборатории. Образования THM не происходило.
Пример 2
Природная вода с поверхности моря (с западного побережья Швеции) была предварительно отфильтрована с использованием сетки и накачана в танк емкостью 800 литров. Были взяты контрольные образцы.
Электроды и ячейка были теми же, что и в примере 1. Вода прогонялась с той же скоростью, плотность тока, ток и мощность были такими же, что и в примере 1. Очистка привела к 84% гибели природного зоопланктона и к 93% гибели природного фитопланктона. Анализ проводился с помощью оптической микроскопии. Образования THM не происходило.
Пример 3 (контрольный)
Была приготовлена электролитическая ячейка, как в примере 1, но с пористым разделителем между анодом и катодом. В качестве разделителя использовалась 0,5 мм тканевая сетка с 30% отверстий, сделанная из полипропилена. Вода, которая должна была очищаться, текла от катода к аноду. Контроль за процессом электролиза проводился при тех же условиях, что и в примере 1, но скорость потока не могла достигать скорости 10 м3/ч, а была до 3 м3/ч. Использовалась та же сила тока, что и в примере 1. Несколько млн.д. THM (тригалометана), как было показано, образовывались в морской воде.
Claims (13)
1. Способ очистки загрязненной воды, содержащей микроорганизмы, включающий подачу потока загрязненной воды с объемным расходом от примерно 1 до примерно 1000 м3/ч через зону электролиза, причем указанный водный поток имеет проводимость от примерно 0,0001 до примерно 100 См/м; электролиз указанного водного потока в указанной зоне электролиза, определяемой, по меньшей мере, одной парой электродов, позволяющих проводить очистку от микроорганизмов, причем указанная, по меньшей мере, одна пара электродов содержит анод и катод без разделительного элемента и расположена по всей площади поперечного сечения электролитической ячейки, а указанный водный поток направляется практически перпендикулярно сквозь указанные, по меньшей мере, один анод и катод с одновременным подведением напряжения к указанным аноду и катоду и подачей постоянного тока на указанные катод и анод; отведение очищенного водного потока из зоны электролиза.
2. Способ по п.1, в котором объемный расход потока составляет от примерно 1 до примерно 750 м3/ч.
3. Способ по п.1 или 2, в котором течение водяного потока является турбулентным.
4. Способ по п.1, в котором средняя плотность тока составляет от примерно 10 до примерно 5000 А/м2.
5. Способ по п.1, в котором катод имеет перенапряжение образования водорода выше, чем примерно 300 мВ.
6. Электролитическая ячейка, содержащая, по меньшей мере, одну пару электродов, определяющую зону электролиза, причем указанная пара электродов, расположенная по всей площади поперечного сечения ячейки и содержащая анод и катод, расположенные практически параллельно, без разделительного элемента между ними, позволяет пропускать большой объем электролита сквозь указанные анод и катод, при этом входящий водный поток течет практически перпендикулярно через пару электродов, что делает возможным проведение очистки от микроорганизмов в водном потоке, имеющем проводимость от примерно 0,0001 до примерно 100 См/м, проходящем через указанную пару электродов указанной электролитической ячейки, содержащей, кроме того, средство для приложения напряжения между анодом и катодом и средство для создания постоянного тока в указанной ячейке.
7. Ячейка по п.6, в которой площадь открытого поперечного сечения анода и катода составляет от примерно 20 до примерно 75%.
8. Ячейка по п.6, в которой анод и катод содержат отверстия, имеющие площадь от 0,01 до примерно 2500 мм2.
9. Ячейка по п.6, которая содержит монополярные электроды.
10. Ячейка по п.6, в которой расстояние между анодом и катодом в паре электродов составляет от примерно 0,2 до примерно 10 мм.
11. Ячейка по п.6, в которой расстояние между двумя соседними парами электродов составляет от примерно 1 до примерно 150 мм.
12. Ячейка по любому из пп.6-11, в которой указанные анод и катод имеют форму сетки.
13. Использование электролитической ячейки по любому из пп.6-12 для очистки от микроорганизмов.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| EP03445146.8 | 2003-12-18 | ||
| EP03445146 | 2003-12-18 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2006121478A RU2006121478A (ru) | 2007-12-27 |
| RU2340564C2 true RU2340564C2 (ru) | 2008-12-10 |
Family
ID=34684644
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006121478/15A RU2340564C2 (ru) | 2003-12-18 | 2004-12-14 | Электролитическая ячейка для очистки загрязненной воды |
Country Status (11)
| Country | Link |
|---|---|
| EP (1) | EP1694604B1 (ru) |
| CN (1) | CN1898162B (ru) |
| AU (1) | AU2004299432B2 (ru) |
| BR (1) | BRPI0417447B1 (ru) |
| CA (1) | CA2545764C (ru) |
| CY (1) | CY1113591T1 (ru) |
| DK (1) | DK1694604T3 (ru) |
| ES (1) | ES2390966T3 (ru) |
| NO (1) | NO20063307L (ru) |
| RU (1) | RU2340564C2 (ru) |
| WO (1) | WO2005058761A1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2422375C1 (ru) * | 2010-05-25 | 2011-06-27 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук | Плавающая установка для подавления развития планктона |
Families Citing this family (17)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102005040367A1 (de) * | 2005-08-26 | 2007-03-01 | Evac Gmbh | Verfahren zur oxidativen Behandlung von wässrigen Flüssigkeiten |
| GB0622482D0 (en) | 2006-11-10 | 2006-12-20 | Element Six Ltd | Diamond electrode |
| CN100493619C (zh) * | 2007-01-12 | 2009-06-03 | 陈锦权 | 可用于连续式高压脉冲电场设备的脉冲电场处理室 |
| RU2412117C2 (ru) * | 2008-12-22 | 2011-02-20 | Томский Государственный Университет Систем Управления И Радиоэлектроники (Тусур) | Способ получения жидкого стимулятора-антиоксиданта |
| RU2441848C2 (ru) * | 2010-04-23 | 2012-02-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) | Способ получения жидкого стимулятора-антиоксиданта |
| GB2490912B (en) | 2011-05-17 | 2015-12-23 | A Gas Internat Ltd | Electrode assembly and an electrochemical cell comprising the same |
| GB2490913B (en) | 2011-05-17 | 2015-12-02 | A Gas Internat Ltd | Electrochemical cell and method for operation of the same |
| CN102838242B (zh) * | 2011-06-21 | 2014-09-17 | 株式会社神户制钢所 | 海水的杀菌方法、杀菌成分产生装置 |
| JP2013027859A (ja) * | 2011-06-21 | 2013-02-07 | Kobe Steel Ltd | 海水の殺菌方法、殺菌成分発生装置 |
| CN103359806B (zh) | 2012-04-09 | 2016-06-22 | Hlc废水技术公司 | 一种通过电化学设备处理废水的工艺 |
| CN105502584A (zh) * | 2015-12-17 | 2016-04-20 | 浙江大学 | 海水养殖废水中去除氨氮、亚硝氮和cod的装置与方法 |
| CN105417796A (zh) * | 2015-12-28 | 2016-03-23 | 太仓东能环保设备有限公司 | 一种用于水处理的滤网电解装置 |
| EP3366653A1 (en) * | 2017-02-23 | 2018-08-29 | Ibanez Botella, Juan Miguel | System for water disinfection using electroporation |
| US11691901B2 (en) * | 2017-10-29 | 2023-07-04 | Hexem Sa | Bioelectrochemical method and apparatus for energy reclamation from nitrogen compounds |
| EP3771693A1 (de) * | 2019-07-30 | 2021-02-03 | Lift Holding GmbH | Wasserdesinfektion |
| EP3939940B1 (en) | 2020-07-15 | 2025-09-10 | Nicholas Eckelberry | Arrangement comprising an electrolytic cell |
| CN112432986B (zh) * | 2020-11-06 | 2022-12-06 | 南开大学 | 一种新型间歇转连续式微生物电解池原位监测方法 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3933606A (en) * | 1973-12-03 | 1976-01-20 | Saul Gesler | Water treatment process and apparatus |
| RU2036847C1 (ru) * | 1991-07-15 | 1995-06-09 | Нижнекамское производственное объединение "Нижнекамскнефтехим" | Способ очистки воды от микроорганизмов и устройство для его осуществления |
| US6328875B1 (en) * | 1998-12-07 | 2001-12-11 | Zappi Water Purification System, Inc., | Electrolytic apparatus, methods for purification of aqueous solutions and synthesis of chemicals |
| EP1340841A1 (en) * | 2002-02-06 | 2003-09-03 | Luxon Energy Devices Corporation | Electrolytic cell for ozone generation |
Family Cites Families (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5419824A (en) | 1992-11-12 | 1995-05-30 | Weres; Oleh | Electrode, electrode manufacturing process and electrochemical cell |
| EP0862538B1 (de) * | 1995-09-25 | 1999-07-07 | The National Engineering Research Center For Urban Pollution Control | Verfahren und vorrichtung zur behandlung von mit mikroorganismen und/oder schadstoffen belastetem wasser |
| FR2791662B1 (fr) * | 1999-04-01 | 2001-06-22 | Conservatoire Nat Arts | Procede de traitement electrochimique d'effluents, notamment d'effluents de tannerie, comprenant des sels de chrome |
| ATE270657T1 (de) | 2000-09-29 | 2004-07-15 | Hoh Water Technology As | Elektrochemische zelle und elektrochemische behandlung von kontaminiertem wasser |
| US6572902B2 (en) * | 2001-04-25 | 2003-06-03 | Advanced H2O, Inc. | Process for producing improved alkaline drinking water and the product produced thereby |
| US6908541B2 (en) * | 2001-10-24 | 2005-06-21 | Maxim Technologies, Inc. | Electrolytic catalytic oxidation system |
| US6802956B2 (en) * | 2002-06-05 | 2004-10-12 | Aquatic Technologies | Electrolytic treatment of aqueous media |
-
2004
- 2004-12-14 RU RU2006121478/15A patent/RU2340564C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2004-12-14 EP EP04809052A patent/EP1694604B1/en not_active Expired - Lifetime
- 2004-12-14 CN CN2004800352749A patent/CN1898162B/zh not_active Expired - Fee Related
- 2004-12-14 WO PCT/SE2004/001871 patent/WO2005058761A1/en not_active Ceased
- 2004-12-14 CA CA2545764A patent/CA2545764C/en not_active Expired - Fee Related
- 2004-12-14 BR BRPI0417447A patent/BRPI0417447B1/pt not_active IP Right Cessation
- 2004-12-14 AU AU2004299432A patent/AU2004299432B2/en not_active Ceased
- 2004-12-14 DK DK04809052.6T patent/DK1694604T3/da active
- 2004-12-14 ES ES04809052T patent/ES2390966T3/es not_active Expired - Lifetime
-
2006
- 2006-07-17 NO NO20063307A patent/NO20063307L/no not_active Application Discontinuation
-
2012
- 2012-08-06 CY CY20121100702T patent/CY1113591T1/el unknown
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3933606A (en) * | 1973-12-03 | 1976-01-20 | Saul Gesler | Water treatment process and apparatus |
| RU2036847C1 (ru) * | 1991-07-15 | 1995-06-09 | Нижнекамское производственное объединение "Нижнекамскнефтехим" | Способ очистки воды от микроорганизмов и устройство для его осуществления |
| US6328875B1 (en) * | 1998-12-07 | 2001-12-11 | Zappi Water Purification System, Inc., | Electrolytic apparatus, methods for purification of aqueous solutions and synthesis of chemicals |
| EP1340841A1 (en) * | 2002-02-06 | 2003-09-03 | Luxon Energy Devices Corporation | Electrolytic cell for ozone generation |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2422375C1 (ru) * | 2010-05-25 | 2011-06-27 | Государственное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова Российской академии сельскохозяйственных наук | Плавающая установка для подавления развития планктона |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2006121478A (ru) | 2007-12-27 |
| CA2545764C (en) | 2011-04-12 |
| CN1898162A (zh) | 2007-01-17 |
| ES2390966T3 (es) | 2012-11-20 |
| AU2004299432A1 (en) | 2005-06-30 |
| BRPI0417447B1 (pt) | 2016-03-22 |
| AU2004299432B2 (en) | 2007-09-13 |
| WO2005058761A1 (en) | 2005-06-30 |
| CN1898162B (zh) | 2012-02-22 |
| CA2545764A1 (en) | 2005-06-30 |
| EP1694604A1 (en) | 2006-08-30 |
| HK1100822A1 (en) | 2007-09-28 |
| DK1694604T3 (da) | 2012-08-20 |
| CY1113591T1 (el) | 2016-06-22 |
| NO20063307L (no) | 2006-09-18 |
| BRPI0417447A (pt) | 2007-05-08 |
| EP1694604B1 (en) | 2012-07-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2340564C2 (ru) | Электролитическая ячейка для очистки загрязненной воды | |
| US8080150B2 (en) | Electrolytic cell | |
| CN1243667C (zh) | 用于在溶液中生成氧化剂的高效电解槽 | |
| RU2040477C1 (ru) | Устройство для обеззараживания и очистки воды | |
| WO2004018733A2 (en) | Structure of an electrode for use in an electrolytic cell | |
| JP2016516577A (ja) | 電気化学的フィルタ装置 | |
| 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 | |
| EP2331469A1 (en) | Device and process for removing microbial impurities in water based liquids as well as the use of the device | |
| AU2004205652B2 (en) | Electrolytic cell | |
| KR101148145B1 (ko) | 수중의 미생물을 살.감하는 장치 | |
| KR101028360B1 (ko) | 가상 전극을 이용한 밸러스트수 처리장치 | |
| JP2025510561A (ja) | 再利用可能な技術を用いた排水処理システムおよび方法 | |
| KR20230157427A (ko) | 물의 전기화학적으로 재생 처리하기 위한 장치 및 그 사용 방법 | |
| RU2038323C1 (ru) | Устройство для очистки и обеззараживания воды | |
| CN116535048A (zh) | 一种电化学深度处理自来水的方法及系统 | |
| US20230242422A1 (en) | Electrocatalytic reactor and remediation of wastewater using same | |
| CA2323505A1 (en) | Electrolytic cell with porous membranes to concentrate anions | |
| AU2003201434A1 (en) | Device for electrolytic purification of liquids | |
| KR102572086B1 (ko) | Red 염분차발전 모듈을 이용한 순환식 시스템 | |
| US20250019272A1 (en) | Robust electrocatalytic reactor for the remediation of wastewater | |
| HK1100822B (en) | Electrolytic cell for treating contamined water | |
| WO2018194514A1 (en) | Water disinfection system and method | |
| BRPI0604336B1 (pt) | Reator eletroquímico para o tratamento de água de lastro ou água salina e sistema de tratamento de água de lastro ou água salina que utiliza o reator eletroquímico | |
| KR101852469B1 (ko) | 전기분해 산화장치 | |
| JPWO2001083378A1 (ja) | 水の浄化処理方法および装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC43 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions |
Effective date: 20170629 |
|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171215 |