RU2088539C1 - Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов - Google Patents
Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2088539C1 RU2088539C1 RU95109074A RU95109074A RU2088539C1 RU 2088539 C1 RU2088539 C1 RU 2088539C1 RU 95109074 A RU95109074 A RU 95109074A RU 95109074 A RU95109074 A RU 95109074A RU 2088539 C1 RU2088539 C1 RU 2088539C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- solution
- electrodes
- bushings
- electrode
- treated
- Prior art date
Links
- 230000000249 desinfective effect Effects 0.000 title claims abstract description 9
- 239000003599 detergent Substances 0.000 title abstract description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 29
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 claims abstract description 9
- NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N manganese dioxide Chemical compound O=[Mn]=O NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 5
- 238000000108 ultra-filtration Methods 0.000 claims abstract description 5
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 claims description 41
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 14
- 238000005406 washing Methods 0.000 claims description 8
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 claims description 7
- 238000007599 discharging Methods 0.000 claims description 4
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 claims description 3
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 claims description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 7
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 7
- 230000003115 biocidal effect Effects 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 description 3
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3
- 229910021607 Silver chloride Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 2
- 239000000645 desinfectant Substances 0.000 description 2
- 230000005518 electrochemistry Effects 0.000 description 2
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 2
- BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N platinum Chemical compound [Pt] BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M silver monochloride Chemical group [Cl-].[Ag+] HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 description 1
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DXHFTJNVJBQMDZ-UHFFFAOYSA-N [Mn].C(=O)=O Chemical compound [Mn].C(=O)=O DXHFTJNVJBQMDZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 239000003989 dielectric material Substances 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000006386 neutralization reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011224 oxide ceramic Substances 0.000 description 1
- RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N oxygen(2-);zirconium(4+) Chemical compound [O-2].[O-2].[Zr+4] RVTZCBVAJQQJTK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000020477 pH reduction Effects 0.000 description 1
- 229910052697 platinum Inorganic materials 0.000 description 1
- HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N platinum-iridium alloy Chemical compound [Ir].[Pt] HWLDNSXPUQTBOD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 239000000047 product Substances 0.000 description 1
- 238000000746 purification Methods 0.000 description 1
- 230000002468 redox effect Effects 0.000 description 1
- 238000006479 redox reaction Methods 0.000 description 1
- 230000029219 regulation of pH Effects 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000012266 salt solution Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010936 titanium Substances 0.000 description 1
- 229910001928 zirconium oxide Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Catalysts (AREA)
- Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)
Abstract
Изобретение относится к химической технологии, в частности к устройствам для электрохимической обработки воды, и может быть использовано для получения моющих и дезинфицирующих растворов. Устройство содержит по меньшей мере одну электрохимическую ячейку, выполненную из вертикальных коаксиальных цилиндрического и стержневого электродов, установленных в диэлектрических втулках, с коаксиальной керамической ультрафильирационной диафрагмой, установленной на втулках между электродами и разделяющей межэлектродное пространство на электродные камеры, с каналами для подвода и отвода обрабатываемого раствора в электродные камеры соответственно в нижней и верхней втулках, источник тока, положительный и отрицательный полюса которого соединены с электродами, линия подвода обрабатываемого раствора соединена с камерой отрицательного электрода, вывод камеры отрицательного электрода соединен дополнительной линией с входом в камеру положительного электрода и этой линией установлено приспособление для обеспечения возможности отвода части дегазированного обработанного раствора из камеры отрицательного электрода. На специальной линии установлена емкость с катализатором с входом в верхней и выходом в нижней части, емкость с катализатором содержит смесь частиц углерода и диоксида марганца, приспособление для отвода дегазированного обработанного раствора выполнено, например, в виде сепаратора с тангенциальным вводом, а приспособление для подвода и отвода обработанного раствора выполнено в виде коллекторов и снабжено средствами для параллельного соединения двух и более ячеек. 4 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 табл.
Description
Изобретение относится к химической технологии, в частности к устройствам для электрохимической обработки воды с целью ее очистки и регулирования кислотно-основных, окислительно-восстановительных свойств и каталитической активности, и может быть использовано для получения моющих и дезинфицирующих растворов.
В прикладной электрохимии используются электролизеры различных конструкций, обеспечивающие обработку воды или получение моющих и дезинфицирующих растворов.
Известно устройство для раздельного получения воды, обработанной в катодной и анодной камерах католита и анолита из подсоленной воды, использующихся соответственно в качестве моющегося и обеззараживающего растворов в медицине.
Устройство включает в себя диафрагменный проточный электролизер с плоскими электродами и блок питания, совмещенный с блоком управления.
Недостатком известного решения является неудовлетворительная гидродинамика, смешение продуктов анодных и катодных электрохимических реакций при использовании диафрагмы большой протекаемости, а также большие затраты ручного труда при сборке и ремонте электролизера с плоскими электродами.
Известно устройство для электролизера воды, которое состоит из цилиндрического электролизера с коаксиально расположенными в электрических втулках электродами и диафрагмой между ними, разделяющей внутреннее пространство на катодную и анодную камеры. Каждая камера имеет отдельный вход в нижней и отдельный выход в верхней втулках электролизера, сообщающиеся с подводящими и отводящими гидравлическими линиями для протока воды под давлением. В состав устройства входит источник постоянного тока, соединенный с электродами электролизера через коммутационный узел, обеспечивающий возможность перемены полярности электродов для устранения катодных отложений с одновременным переключением гидравлических линий, обеспечивающих постоянное поступление растворов из анодной и катодной камеры без смешения. Отмечено, что в процессе эксплуатации данного устройства возможно получение электрохимически обработанной воды с бактерицидными свойствами.
Недостатками известного решения являются большие энергопотери при обработке воды, особенно при обработке воды с изменяющейся во времени минерализацией. Чем шире диапазон возможных изменений минерализации воды, тем выше должна быть электрическая мощность используемого источника постоянного тока.
Наиболее близким по технической сути и достигаемому результату является устройство для электрохимической обработки воды.
Устройство содержит по крайней мере одну электрохимическую ячейку, выполненную из вертикальных коаксиальных цилиндрического и стержневого электродов, установленных в диэлектрических втулках, ультрафильтрационной диафрагмы из керамики на основе оксида циркония, коаксиально установленной во втулках между электродами. Геометрические размеры ячейки удовлетворяют определенным соотношениям.
Ячейки особым образом закреплены в нижнем и верхнем коллекторах из диэлектрического материала с подводящими каналами, причем ячейки, установленные в коллекторах, соединены параллельно гидравлически и параллельно или последовательно-параллельно электрически.
Электроды ячейки соединены с полюсами источника тока таким образом, что цилиндрический электрод является анодом, а стержневой электрод катодом. Устройство содержит источник обрабатываемой воды, с которым электродные камеры соединены параллельно, регуляторы расхода, установленные на линиях подачи воды в электродные камеры на линии отвода воды из анодной камеры. Устройство также содержит водоструйный насос для дозирования реагента, поступающего из емкости, установленной на линии подачи воды, емкости с катализатором и гидравлическую обвязку, источник тока, соединенный через узел коммутации с электродами. Раствор, обработанный в анодной камере является дезинфицирующим, обработанный в катодной камере применяется как моющий.
Однако процесс обработки воды в данном устройстве связан со сравнительно большими энергозатратами, кроме того, требует значительного количества реактивов на промывку ячеек.
Целью изобретения является снижение энергозатрат, расширение функциональных возможностей устройства за счет увеличения интервалов изменения свойств анолита и католита, в частности за счет увеличения биоцидных свойств растворов при снижении их коррозионной активности.
Цель достигается тем, что устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов электролизом водного раствора хлорида натрия, содержащее, по меньшей мере одну электрохимическую ячейку, выполненную из вертикальных коаксиальных цилиндрического и стержневого электродов, установленных в диэлектрических втулках, коаксиальной керамической ультрафильтрационной диафрагмы, установленной во втулках между электродами и разделяющей межэлектродное пространство на электродные камеры, причем в нижней и верхней втулках выполнены соответственно каналы для подвода и отвода обрабатываемого раствора в электродные камеры, приспособления для подвода и отвода обрабатываемого раствора, соединенные соответственно с нижней и верхней втулками, линию подачи воды с установленными на ней приспособлением для дозирования хлорида натрия в воду, соединенную через регулятор расхода с приспособлением для подачи раствора в электродные камеры, источник тока, положительный и отрицательный полюса которого соединены с электродами, а линия подвода обрабатываемого раствора соединена с камерой отрицательного электрода, причем вывод камеры отрицательного электрода соединен дополнительной линией с входом в камеру положительного электрода и на этой линии установлено приспособление для обеспечения возможности отвода части дегазированного обработанного раствора из камеры отрицательного электрода, на дополнительной линии установлена емкость с катализатором с входом в верхней и выходом в нижней части, которая содержит смесь частиц углерода и диоксида марганца, приспособление для отвода дегазированного обработанного раствора выполнено, например, в виде сепаратора с тангенциальным вводом, кроме того, приспособления для подвода и отвода обрабатываемого раствора выполнены в виде коллекторов и снабжены средствами для параллельного соединения двух и более ячеек.
В прикладной электрохимии известно последовательное прохождение обрабатываемым раствором катодной и анодной камер. Однако в известном решении последовательность потока воды через электродные камеры определяется исходя из требований к ее очистке от ионов тяжелых металлов и основным процессом, протекающим в камерах, являются процессы изменения pH, причем в значительных размерах. В частности, в катодной камере до достижения pH, превышающих значения pH гидратообразования, с последующим отделением осадка на фильтре и подкислением в анодной камере.
В предложенном решении существенным является то, что раствор, обработанный в катодной камере вместе с выделившимся водородом направляют в анодную камеру. При этом регулирование pH не играет основную роль, так как pH изменяется незначительно, а основой процесса являются окислительно-восстановительной реакции на электродах и в объеме раствора, которые позволяют получить моющие и дезинфицирующие растворы с заданными свойствами.
На фиг. 1 и 2 представлены варианты технологических схем электрохимического синтеза моющих и дезинфицирующих растворов: на фиг. 1 - вариант соединения дополнительной линией вывода камеры отрицательного электрода с входом камеры положительного электрода; на фиг. 2 вариант включения катализатора на специальной линии соединения.
Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов (фиг. 1 и 2) содержит электрохимическую ячейку 1, в качестве которой может быть использована электрохимическая ячейка, описанная в прототипе (заявка PCT WO 93/20014), вертикальные коаксиальные электроды (анод и катод) которой соединены с полюсами источника тока (не показан). Керамическая диафрагма, установленная также коаксиально между электродами, разделяет межэлектродное пространтство на электродные камеры анодную и катодную. Катодная камера соединена линией подвода 2 обрабатываемого раствора, включающей линию подачи воды 3 и линию подачи солевого раствора 4. При этом вывод камеры отрицательного электрода (катодная камера) соединен дополнительной линией 5 с входом камеры положительного электрода. На линии 5 установлено приспособление 6 вентиль "Католит" для обеспечения возможности отвода части дегазированного обработанного раствора из камеры отрицательного электрода, выполненное, например, в виде сепаратора с тангенциальным вводом. На дополнительной линии 5 может быть (фиг. 2) установлена емкость с катализатором, содержащая смесь частиц углерода и диоксида марганца, который позволяет за счет регулирования содержания "активных" соединений католита направленно изменять свойства анолита, снимая его коррозионную активность.
Устройство работает следующим образом.
Исходный обрабатываемый раствор, содержащий воду и хлорид натрия в необходимых соотношениях, поступает в камеру отрицательного электрода (катодную) электрохимической ячейки 1. Количество хлорида натрия в воде определяется условиями решаемой задачи. Включается источник тока. Далее на протекаемый процесс влияет состояние вентиля "Католит" 6(К).
При закрытом вентиле "Католит" (К) весь объем вместе с водородом, выделившимся в процессе электролиза, поступает в анодную камеру.
Реакция
В результате биоцидная активность анолита увеличивается, коррозионная активность снижается (pH 7,2-7,6).
В результате биоцидная активность анолита увеличивается, коррозионная активность снижается (pH 7,2-7,6).
Если вентиль "К" приоткрывается и отводится часть дегазированного католита, то возрастает удельное количество электричества на получение анолита
Включение емкости с катализатором позволяет за счет нейтрализации части "активных" соединений католита увеличить полезную нагрузку в анодной камере, так как часть тока, расходуемая ранее на нейтрализацию активных соединений католита, включается в "полезную" работу по изменению свойств анолита, что позволяет без существенного изменения pH увеличить его биоцидную активность.
Включение емкости с катализатором позволяет за счет нейтрализации части "активных" соединений католита увеличить полезную нагрузку в анодной камере, так как часть тока, расходуемая ранее на нейтрализацию активных соединений католита, включается в "полезную" работу по изменению свойств анолита, что позволяет без существенного изменения pH увеличить его биоцидную активность.
Изобретение иллюстрируется следующим примером.
Пример. Для обработки воды использовалась ячейка, описанная в патенте PCT WO 93/20014 с электродами из титана с платиновыми или платино-иридиевыми покрытиями и керамической ультрафильтрационной диафрагмой. Обработке подвергался раствор, содержащий 2 г/л хлорида натрия при расходе электроэнергии 1,8 кВт/л.
При закрытом вентиле 6 (вентиль "Католит") и подаче всего раствора из катодной камеры вместе с выделившимся водородом бактерицидная активность анолита составила 16 мин, а его коррозионная активность 10 мм/г. (Биоцидная активность оценивалась по времени (мин) обеззараживания 1 л воды, содержащей бактерии группы E coli в концентрации 1•107 кг/л при добавлении в воду 1 мл анолита с содержанием соединений активного хлора 300 мг/л.
Коррозионная активность определялась по скорости коррозии образцов металла (Ст. 3) весовым методом и пересчитывалась в стандартный показатель мм в год).
Анолит имел pH 8,5 и ОВП +780 мВ относительно хлорсеребряного электрода сравнения. При отводе части дегазированного католита, т.е. при открытом вентиле" 6 и отводе 10% католита, анолит имел следующие характеристики:
Биоцидная активность, мин 13
Коррозионная активность, мм/год 1,9
pH 6,5
ОВП, мВ +860 относительно хлорсеребряного электрода сравнения
При этом было выработано количество католита с pH 8,0, ОВП 650 мВ, которое может быть использовано в качестве моющего раствора.
Биоцидная активность, мин 13
Коррозионная активность, мм/год 1,9
pH 6,5
ОВП, мВ +860 относительно хлорсеребряного электрода сравнения
При этом было выработано количество католита с pH 8,0, ОВП 650 мВ, которое может быть использовано в качестве моющего раствора.
При использовании на дополнительной линии емкости с углерод-диоксид марганцевым катализатором был получен анолит, обладающий следующими характеристиками (табл. 1).
По прототипу характеристики получаемых растворов приведены в табл. 2.
Как показывают представленные данные, предлагаемое решение позволило получать бактерицидный раствор (анолит), функциональные возможности которого шире, чем в прототипе, за счет более точного регулирования изменений его параметров, повышения биоцидной активности при одновременном снижении коррозионной активности.
Claims (5)
1. Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов электролизом водного раствора хлорида натрия, содержащее по меньшей мере одну электрохимическую ячейку, выполненную из вертикальных коаксиальных цилиндрического и стержневого электродов, установленных в диэлектрических втулках, коаксиальной керамической ультрафильтрационной диафрагмы, установленной во втулках между электродами и разделяющей межэлектродное пространство на электродные камеры, причем в нижней и верхней втулках выполнены соответственно каналы для подвода и отвода обрабатываемого раствора в электродные камеры, приспособления для подвода и отвода обрабатываемого раствора, соединенные соответственно с каналами нижней и верхней втулок, линию подачи воды с установленным на ней приспособлением для дозирования хлорида натрия в воду, соединенные с приспособлением для подвода обрабатываемого раствора в электродные камеры, источник тока, положительный и отрицательный полюса которого соединены с электродами, отличающееся тем, что линия подвода обрабатываемого раствора соединена с камерой отрицательного электрода, вывод камеры отрицательного электрода соединен дополнительной линией с входом в камеру положительного электрода и на дополнительной линии установлено приспособление для обеспечения возможности отвода части дегазированного обработанного раствора из камеры отрицательного электрода.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на дополнительной линии установлена емкость с катализатором с входом в верхней и выходом в нижней частях.
3. Устройство по пп.1 и 2, отличающееся тем, что емкость с катализатором содержит смесь частиц углерода и диоксида марганца.
4. Устройство по пп.1 3, отличающееся тем, что приспособление для отвода дегазированного раствора выполнено, например, в виде сепаратора с тангенциальным вводом.
5. Устройство по пп.1 4, отличающееся тем, что приспособление для подвода и отвода обрабатываемого раствора выполнены в виде коллекторов и снабжены средствами для параллельного соединения двух и более ячеек.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95109074A RU2088539C1 (ru) | 1995-05-31 | 1995-05-31 | Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов |
US08/820,259 US5871623A (en) | 1995-05-31 | 1997-03-18 | Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU95109074A RU2088539C1 (ru) | 1995-05-31 | 1995-05-31 | Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU95109074A RU95109074A (ru) | 1997-06-20 |
RU2088539C1 true RU2088539C1 (ru) | 1997-08-27 |
Family
ID=20168436
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU95109074A RU2088539C1 (ru) | 1995-05-31 | 1995-05-31 | Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2088539C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000024432A1 (en) * | 1998-10-23 | 2000-05-04 | Radical Waters Ip (Pty) Limited | Treatment of biofilm on marine seismographic equipment |
WO2000024431A1 (en) * | 1998-10-23 | 2000-05-04 | Radical Waters Ip (Pty) Limited | Method for applying bactericidal solutions |
MD26Z (ru) * | 2008-09-18 | 2009-12-31 | Государственный Университет Молд0 | Устройство для лечения микозов стоп |
WO2013095194A1 (ru) * | 2011-12-23 | 2013-06-27 | Itkin German Evseevich | Энергосберегающий способ проведения электролиза |
US8568574B2 (en) | 2010-09-09 | 2013-10-29 | Valeri Iltsenko | Method and electrolyser for disinfectant production |
-
1995
- 1995-05-31 RU RU95109074A patent/RU2088539C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Заявка Японии N 1-104387, кл. C 02 F 1/46, 1989. Заявка РСТ N WO/RU 93/20014, кл. C 02 F 1/46, 1993. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2000024432A1 (en) * | 1998-10-23 | 2000-05-04 | Radical Waters Ip (Pty) Limited | Treatment of biofilm on marine seismographic equipment |
WO2000024431A1 (en) * | 1998-10-23 | 2000-05-04 | Radical Waters Ip (Pty) Limited | Method for applying bactericidal solutions |
MD26Z (ru) * | 2008-09-18 | 2009-12-31 | Государственный Университет Молд0 | Устройство для лечения микозов стоп |
US8568574B2 (en) | 2010-09-09 | 2013-10-29 | Valeri Iltsenko | Method and electrolyser for disinfectant production |
US9340883B2 (en) | 2010-09-09 | 2016-05-17 | Valeri Iltsenko | Method and electrolyser for disinfectant production |
WO2013095194A1 (ru) * | 2011-12-23 | 2013-06-27 | Itkin German Evseevich | Энергосберегающий способ проведения электролиза |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU95109074A (ru) | 1997-06-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5871623A (en) | Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions | |
US5628888A (en) | Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions | |
US5985110A (en) | Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions | |
AU2007257247B2 (en) | Electrolytic activation of water | |
WO1998050309A1 (en) | Apparatus for electrochemical treatment of water and/or water solutions | |
JPH09512861A (ja) | 混合酸化剤ガスを生成する電解槽 | |
CA2468856A1 (en) | Method and apparatus for producing negative and positive oxidative reductive potential (orp) water | |
WO1999010286A1 (fr) | Cellule electrolytique et dispositif de production d'eau electrolysee | |
JP2002285369A (ja) | 過酸化水素水及び次亜ハロゲン化物の製造用電解槽及び方法 | |
US5366605A (en) | Water disinfecting apparatus and process | |
RU2176989C1 (ru) | Электрохимическая модульная ячейка для обработки водных растворов, установка для получения продуктов анодного окисления раствора хлоридов щелочных или щелочноземельных металлов | |
RU2088539C1 (ru) | Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов | |
JP4597263B1 (ja) | 電解水製造装置及びこれを用いる電解水の製造方法 | |
RU2322394C1 (ru) | Установка для обработки питьевой воды | |
RU2157793C1 (ru) | Способ получения дезинфицирующего раствора - нейтрального анолита | |
RU2148027C1 (ru) | Способ получения дезинфицирующего раствора - нейтрального анолита анд | |
JP3973508B2 (ja) | 水処理装置 | |
CN212127829U (zh) | 一种反渗透浓缩液电解回收装置 | |
RU2096337C1 (ru) | Установка для электрохимической очистки воды и/или водных растворов | |
RU2079575C1 (ru) | Устройство для получения моющих и дезинфицирующих растворов | |
RU2031855C1 (ru) | Способ очистки сточных вод и устройство для его осуществления | |
JPH06206074A (ja) | 殺菌水の製造方法及び装置 | |
RU2141453C1 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды и водных растворов | |
RU2326054C1 (ru) | Установка для получения водного раствора оксидантов | |
RU2056364C1 (ru) | Установка для электрохимической обработки воды |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090601 |