RU2367616C2 - Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов - Google Patents
Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2367616C2 RU2367616C2 RU2007144667/15A RU2007144667A RU2367616C2 RU 2367616 C2 RU2367616 C2 RU 2367616C2 RU 2007144667/15 A RU2007144667/15 A RU 2007144667/15A RU 2007144667 A RU2007144667 A RU 2007144667A RU 2367616 C2 RU2367616 C2 RU 2367616C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrode
- chamber
- holes
- channels
- axial
- Prior art date
Links
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
- C02F1/46104—Devices therefor; Their operating or servicing
- C02F1/4618—Devices therefor; Their operating or servicing for producing "ionised" acidic or basic water
-
- 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
- C02F2001/46152—Electrodes characterised by the shape or form
- C02F2001/46157—Perforated or foraminous electrodes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2201/00—Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
- C02F2201/002—Construction details of the apparatus
- C02F2201/003—Coaxial constructions, e.g. a cartridge located coaxially within another
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C02—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F—TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
- C02F2201/00—Apparatus for treatment of water, waste water or sewage
- C02F2201/46—Apparatus for electrochemical processes
- C02F2201/461—Electrolysis apparatus
- C02F2201/46105—Details relating to the electrolytic devices
- C02F2201/46115—Electrolytic cell with membranes or diaphragms
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
Изобретение относится к области электрохимической обработки воды и/или водных растворов солей с целью изменения их окислительных и восстановительных свойств. Устройство содержит внутренний электрод 1 с торцевыми глухими осевыми отверстиями 2 с внутренней резьбой и коаксиальный ему наружный электрод 3. Между электродами установлена полупроницаемая диафрагма 4, разделяющая кольцевую полость на внутреннюю камеру 5 и наружную камеру 6. Наружная камера 6 имеет входной и выходной патрубки 7′ и 7′′, которые сообщаются с камерой 6 через отверстия в этом электроде. Внутренняя камера 5 имеет осевые входной и выходной патрубки 8′ и 8′′ с внутренними осевыми несквозными отверстиями 9′ и 9′′. На закрытом торце патрубка 8′(8′′), обращенном внутрь устройства, имеется цилиндрический выступ 10 с наружной резьбой для взаимодействия с резьбовым отверстием 2 на торце внутреннего электрода 1. Устройство имеет идентичные торцевые крышки, каждая из которых состоит из двух частей 11, 12. Обращенная наружу часть 12 сборной крышки поджимается выступом на патрубке 8′ (8′′) и шайбой 13. Между шайбой 13 и наружной поверхностью крышки зажат токоподводящий электрод 14. Второй токоподводящий электрод 15 закреплен на наружном электроде 3. Обращенная внутрь часть крышки 11 представляет собой диэлектрическую втулку и имеет каналы 16, посредством которых осевые отверстия в патрубках 8′ (8′′) через отверстия 17 в боковых стенках патрубков сообщаются с внутренней полостью 5. Каналы 16 расположены в радиальных плоскостях и, предпочтительно, ориентированы под углом к оси устройства. Технический эффект - повышение надежности и длительности эксплуатации устройства без замены внутреннего электрода. 4 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к области электрохимической обработки воды и/или водных растворов солей с целью изменения их окислительных, восстановительных и структурных свойств. Изобретение может быть использовано для очистки, обеззараживания, структурирования и кондиционирования воды, катодного умягчения воды, а также для получения дезинфицирующих, моющих, стерилизующих, консервирующих, отбеливающих, профилактических растворов и растворов, устраняющих запахи.
Известно устройство для электрохимической обработки воды [патент РФ 2297981, опубл. 21.10.2005, фиг.3], которое имеет в своем составе наружный электрод в виде полого цилиндра и коаксиальный ему внутренний стержневой составной электрод. Кольцевая полость между электродами разделена коаксиальной перегородкой на внешнюю и внутреннюю камеры, снабженные входными и выходными патрубками. Конструкция имеет нижнее основание и верхнюю торцевую крышку. Соединение основания с электродами осуществлено при помощи болтов. Верхняя торцевая крышка присоединена к внутреннему электроду при помощи полого болта, одновременно являющегося выходным патрубком для внутренней камеры, с которой он соединен каналами, радиально проходящими через внутренний электрод. Основным недостатком конструкции является отсутствие унификации торцевых элементов, что усложняет ее изготовление.
Этого недостатка лишено устройство - проточный электрохимический модульный элемент для обработки жидкости [патент РФ 2145940, опубл. 27.02.2000], который имеет в своем составе, как и в описанном выше аналоге, внутренний стержневой электрод, наружный электрод, перегородку, разделяющую полость на внутреннюю и наружную камеру, каждая из которых имеет входной и выходной патрубки, которые закреплены на торцевых диэлектрических втулках, одинаковой конструкции для обоих торцов. Сборка конструкции осуществлена при помощи болтов, ввернутых в торцы внутреннего электрода. Несмотря на относительную унификацию, основным недостатком остается относительная сложность конструкции, поскольку узлы для ввода/вывода жидкости во внутреннюю камеру и в наружную камеру отличаются друг от друга, и в конструкции предусмотрено наличие дополнительных торцевых элементов крепления. Также недостатком является то, что подвод и отвод обрабатываемой жидкость осуществляется боковыми радиальными патрубками, что вызывает необходимость дополнительной подводки с использованием изогнутых труб (коленных отводов) для установки в линейную магистраль.
В качестве прототипа выбрано устройство для электролитической обработки воды [патент РФ 2132821, опубл. 10.07.1999]. Вертикальный проточный электролизер имеет в своем составе внутренний полый электрод, наружный электрод и перегородку, разделяющую кольцевую полость на внутреннюю и наружную камеру. На обоих торцах устройства имеется диэлектрическая втулка, которая закрывается диэлектрической колодкой, выполненной аналогично накидной гайке. Подвод и отвод обрабатываемой жидкости к внутренней камере осуществляется торцевыми радиальными патрубками - штуцерами, которые навинчиваются на торцы внутреннего электрода. Одновременно эти штуцеры являются крепежными элементами. Конструкция прототипа позволяет монтировать проточный электролизер в магистрали обрабатываемой жидкости без использования коленных отводов. Основным недостатком конструкции является недолговечность внутреннего электрода. Это вызвано тем, что в стенке внутреннего электрода имеются сквозные отверстия, через которые полость электрода сообщается с внутренней электролизной камерой. В электролизерах обычно используются электроды двух типов: металлические с покрытием из металлов платиново-иридиевой группы или графитовые. При выполнении электрода из металла наличие отверстий нарушает целостность защитного покрытия на внутреннем электроде, что приводит к электрохимической коррозии корпуса электрода при его контакте с агрессивной средой. При выполнении внутреннего электрода из графита наличие отверстий в трубчатой конструкции повышает хрупкость электрода. И в том и в другом случае срок службы внутреннего электрода существенно снижается по сравнению с целостными электродами (без отверстий в боковых стенках).
Таким образом, существует техническое противоречие: одни устройства надежны, но имеют избыточное количество конструктивных элементов - отдельно для подвода/отвода жидкости и отдельно крепежные элементы, например торцевые болты; другие устройства, например прототип, сравнительно проще, поскольку имеют элементы, совмещающие функции крепежа и подвода/отвода жидкости, но такие устройства имеют ограниченный срок службы и требуют частой замены внутренних электродов.
В основу изобретения поставлена задача - решить указанное противоречие и создать новое устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов.
Достигаемый технический результат - повышение надежности (длительная эксплуатация устройства без замены внутреннего электрода) при сохранении возможности соосного подключения к магистрали обрабатываемой жидкости без использования коленных отводов (подключение напрямую).
Поставленная задача решается тем, что устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов имеет в своем составе торцевые крышки, наружный трубчатый электрод, внутри которого коаксиально расположен внутренний электрод. Кольцевая полость между электродами разделена коаксиальной полупроницаемой диафрагмой на внутреннюю камеру и внешнюю камеру. Каждая камера снабжена входным и выходным патрубком, при этом входной и выходной патрубок внутренней камеры выполнены осевыми. Эти патрубки соединены с внутренним электродом при помощи резьбового соединения и фиксируют положение торцевых крышек. От прототипа устройство отличается тем, что в боковых стенках осевых патрубков выполнены отверстия, сообщающиеся с внутренней камерой через каналы. Эти каналы выполнены в торцевых крышках и ориентированы в радиальных плоскостях. Предпочтительно выполнение внутреннего электрода стержневым с глухими резьбовыми отверстиями на торце для образования винтовой пары с осевым патрубком, который в свою очередь снабжен резьбовым участком на наружной поверхности.
Более технологичным является исполнение торцевых крышек сборными, состоящими из двух частей, и выполнение каналов в частях, обращенных внутрь.
Каналы, ориентированные в радиальных плоскостях, могут быть перпендикулярными по отношению к оси устройства, а могут быть ориентированы к ней под углом.
Подробнее сущность изобретения поясняется описанным ниже примером реализации и поясняется чертежом, на котором представлено продольное сечение устройства.
Устройство содержит внутренний электрод 1, например, в форме стержня цилиндрической формы с торцевыми глухими осевыми отверстиями 2 с внутренней резьбой. Коаксиально внутреннему электроду 1 установлен полый цилиндрический (трубчатый) наружный электрод 3. Между электродами коаксиально им установлена полупроницаемая диафрагма 4, разделяющая кольцевую полость на внутреннюю камеру 5 и наружную камеру 6. Наружная камера 6 имеет входной и выходной патрубки 7′ и 7′′ соответственно, которые радиально закреплены на наружном электроде 3 и сообщаются с камерой 6 через отверстия в этом электроде. Внутренняя камера 5 имеет осевые входной и выходной патрубки (штуцеры) 8′ и 8′′ с внутренними осевыми несквозными отверстиями 9′ и 9′′ соответственно. На закрытом торце патрубка 8′, обращенном внутрь устройства, имеется цилиндрический выступ 10 с наружной резьбой для взаимодействия с резьбовым отверстием 2 на торце внутреннего электрода 1. Аналогичный выступ имеется на закрытом торце патрубка 8′′.
Устройство имеет торцевые крышки, идентичные друг другу с обоих торцов. Более технологичной является конструкция, в которой каждая торцевая крышка состоит из двух частей 11, 12. Обращенная наружу часть 12 сборной крышки поджимается выступом (расширяющейся частью, фланцем) на патрубке 8′ (8′′), который работает как головка болта, и шайбой 13. Между шайбой 13 и наружной поверхностью крышки зажат токоподводящий электрод 14. Второй токоподводящий электрод 15 закреплен на наружном электроде 3.
Обращенная внутрь часть крышки 11 представляет собой диэлектрическую втулку и имеет каналы 16, посредством которых осевые отверстия в патрубках 8′ (8′′) через отверстия 17 в боковых стенках патрубков сообщаются с внутренней полостью 5. Каналы 16 расположены в радиальных плоскостях и, предпочтительно, ориентированы под углом к оси устройства, а следовательно, к оси внутренней полости и к оси отверстия 9′ (9′′) патрубка, что уменьшает гидравлические потери. Для исключения прямого перетекания жидкостей между камерами 5 и 6 установлены уплотнительные кольца 18 на торцах диафрагмы 4. Герметичность устройства в целом достигается посредством уплотнительных колец 19, установленных между крышками и контактирующих с одной стороны с наружной поверхностью патрубков 8' (8") и с другой стороны с внутренней поверхностью наружного электрода 3.
Работа устройства иллюстрируется на следующих примерах, в которых токоподвод осуществлен таким образом, что внутренний электрод является анодом, а наружный - катодом.
В патрубок 8′ подается обрабатываемая жидкость, из патрубка 8′′ - отводится обработанная жидкость (анолит). В зависимости от того, какого свойства раствор необходимо получать, в устройство подается вода и/или различные солевые растворы. Патрубок 7′ предназначен для подачи обрабатывающей жидкости, например солевого раствора, патрубок 7′′ - для отвода солевого раствора (католита). Патрубки 7 и 7′′ могут быть объединены в единый внешний замкнутый контур (с подпиткой активного вещества).
Пример 1
Для получения анолита и католита в патрубок 8′ подают 1% раствор хлорида натрия. Через отверстия 17 и каналы 16 раствор поступает во внутреннюю электродную камеру 5. На электроды подается напряжение. Под давлением раствор через полупроницаемую диафрагму 4 поступает во внешнюю электродную камеру 6. В процессе работы устройства образуются два противоположно заряженных потока ионов на внешней и внутренней поверхностях диафрагмы 4, между потоками возникает разность потенциалов, что приводит к увеличению напряженности электрического поля в диафрагме, в результате повышается подвижность ионов в порах диафрагмы и снижается электрическое сопротивление устройства. В результате образуется электроактивированный раствор - анолит, который выводится через каналы в крышке и патрубок 8 м. Через патрубок 7 может также подаваться 1% раствор хлорида натрия.
Пример 2
Для получения дезинфицирующего раствора через патрубок 8′ подают воду, которая поступает во внутреннюю электродную камеру 5, как это описано выше, Одновременно через патрубок 7′ подают 30% раствор хлорида натрия, который циркулирует во внешнем замкнутом контуре, проходя через внешнюю электродную камеру 6. Вода, поступающая во внутреннею (анодную) электродную камеру, под действием окислительно-восстановительных процессов, происходящих в обеих камерах, насыщается ионами хлорноватистой кислоты, короткоживущими кислородными радикалами, небольшим количеством озона и двуокисью хлора за счет миграции ионов от внешней (катодной) электродной камеры и выводится через патрубок 8′′ в виде дезинфицирующего раствора.
Пример 3
Для получения дезинфицирующего раствора через патрубок 7′ подают 1-20% раствор хлорида натрия, который поступает во внешнюю катодную камеру, затем раствор выходит из патрубка 7′′ и через патрубок 8′ поступает во внутреннюю электродную камеру. Раствор, поступающий во внутреннюю (анодную) электродную камеру под действием окислительно-восстановительных процессов, происходящих в обеих камерах, насыщается ионами хлорноватистой кислоты, короткоживущими кислородными радикалами, небольшим количеством озона и двуокисью хлора за счет миграции ионов от внешней (анодной) электродной камеры и выводится через патрубок 8′′ в виде дезинфицирующего раствора.
Пример 4
Для обработки питьевой воды через патрубок 7′ подают воду из водопровода, которая поступает во внешнюю катодную камеру, затем вода выходит из патрубка 7′′ и через патрубок 8′ поступает во внутреннюю электродную камеру. Вода поступающая во внутреннею (анодную) электродную камеру под действием окислительно-восстановительных процессах происходящих в обеих камерах обеззараживается, изменяет окислительно-восстановительный потенциал и выводится через патрубок 8′′ в виде чистой питьевой воды.
Приведенными примерами не исчерпывается область применения заявленного устройства, так как в зависимости от используемых растворов и полярности электродов можно получать анолит и католит с другими заданными свойствами. Устройство можно также использовать для обеззараживания воды, изменения окислительно-восстановительного потенциала воды, катодного умягчения воды и других целей.
Устройство, изготовленное согласно изобретению, было испытано по известным методикам. В таблице представлены показатели его работы.
Наименование показателя | Значение |
Объемная скорость протока, см3/с | 12-22 |
Линейная скорость протока, см/с | 25-64 |
Время обработки воды, с | 0,3-1 |
Сила тока, А | 0,5-55 |
Напряжение, В | 30-120 |
Минерализация воды, г/л | 0,05-2 |
Удельное количество электричества, Кл/л | 22,5-135 |
Ресурс непрерывной работы, ч | 50000 |
Значение водородного показателя рН | 2-11 |
Значение окислительно-восстановительного потенциала, мВ | От (+990) до (-600) |
Периодичность промывки устройства от катодных отложений | через каждые 300-360 часов работы |
Как это видно из чертежа и приведенного выше описания, устройство имеет осевые патрубки для подвода/отвода обрабатываемой жидкости, что позволяет его подключать к магистрали напрямую без использования дополнительных переходников - коленных отводов. Эти же осевые патрубки одновременно являются крепежными элементами, поскольку как болты вкручиваются в торцевые отверстия внутренних электродов, зажимая электроды между торцевыми крышками. Крышки выполнены идентичными с обоих торцов. Каждая может быть выполнена сборной и состоять из двух частей - одной части, обращенной наружу, и второй части - внутренней втулки. В отличие от прототипа каналы для подвод/отвода обрабатываемой жидкости выполнены не во внутреннем электроде, а в диэлектрической втулке 11 (или собственно в крышке, если она не сборная). Это увеличивает межремонтные периоды для замены внутреннего электрода, поскольку он остается цельным и
- защищенным от электрокоррозии специальным покрытием, в случае если выполнен из металла,
- не имеет охрупчивающих его отверстий, в случае если выполнен их графита.
При такой конструкции и при выполнении каналов под углом к оси устройства не образуются застойные зоны и турбулентные завихрения на входе/выходе внутренней камеры.
Claims (5)
1. Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов, имеющее в своем составе торцевые крышки, наружный трубчатый электрод, внутри которого коаксиально расположен внутренний электрод, кольцевая полость между ними разделена коаксиальной полупроницаемой диафрагмой на внутреннюю камеру и внешнюю камеру, каждая из которых снабжена входным и выходным патрубком, при этом входной и выходной патрубок внутренней камеры выполнены осевыми, соединены с внутренним электродом при помощи резьбового соединения и фиксируют положение торцевых крышек, отличающееся тем, что в боковых стенках осевых патрубков выполнены отверстия, сообщающиеся с внутренней камерой через каналы, выполненные в торцевых крышках и ориентированные в радиальных плоскостях.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что внутренний электрод выполнен стержневым, имеет на каждом торце глухое резьбовое отверстие для образования винтовой пары с осевым патрубком, снабженным резьбовым участком на наружной поверхности.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что торцевые крышки выполнены сборными, состоящими из двух частей, при этом каналы выполнены в тех частях крышки, которые обращены внутрь.
4. Устройство по п.2, отличающееся тем, что торцевые крышки выполнены сборными, состоящими из двух частей, при этом каналы выполнены в тех частях крышки, которые обращены внутрь.
5. Устройство по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что каналы в торцевых крышках ориентированы под углом к оси устройства.
Priority Applications (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007144667/15A RU2367616C2 (ru) | 2007-11-30 | 2007-11-30 | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов |
PCT/RU2008/000722 WO2009070056A1 (fr) | 2007-11-30 | 2008-11-21 | Dispositif de traitement électrochimique d'eau ou de solutions aqueuses |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007144667/15A RU2367616C2 (ru) | 2007-11-30 | 2007-11-30 | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2007144667A RU2007144667A (ru) | 2009-06-10 |
RU2367616C2 true RU2367616C2 (ru) | 2009-09-20 |
Family
ID=40678792
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007144667/15A RU2367616C2 (ru) | 2007-11-30 | 2007-11-30 | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2367616C2 (ru) |
WO (1) | WO2009070056A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2714818C2 (ru) * | 2015-04-21 | 2020-02-19 | Арк Арома Пуре Аб | Камера для генерирования импульсного электрического поля |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011071414A1 (ru) * | 2009-12-10 | 2011-06-16 | Vinogradov Vladimir Vikentievich | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2510613A1 (fr) * | 1981-07-31 | 1983-02-04 | Orset Christian | Procede electrolytique pour prevenir l'entartrage de canalisations et dispositif pour sa mise en oeuvre |
RU2132821C1 (ru) * | 1997-06-25 | 1999-07-10 | Стерилокс Текнолоджиз, Инк. | Устройство для электролитической обработки воды |
RU2176989C1 (ru) * | 2000-11-01 | 2001-12-20 | Бахир Витольд Михайлович | Электрохимическая модульная ячейка для обработки водных растворов, установка для получения продуктов анодного окисления раствора хлоридов щелочных или щелочноземельных металлов |
-
2007
- 2007-11-30 RU RU2007144667/15A patent/RU2367616C2/ru active
-
2008
- 2008-11-21 WO PCT/RU2008/000722 patent/WO2009070056A1/ru active Application Filing
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2714818C2 (ru) * | 2015-04-21 | 2020-02-19 | Арк Арома Пуре Аб | Камера для генерирования импульсного электрического поля |
US10694770B2 (en) | 2015-04-21 | 2020-06-30 | Arc Aroma Pure Ab | Chamber for pulsed electric field generation |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2009070056A1 (fr) | 2009-06-04 |
RU2007144667A (ru) | 2009-06-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7691249B2 (en) | Method and apparatus for making electrolyzed water | |
JPH07509536A (ja) | 水の電気化学処理装置 | |
EP2767513B1 (en) | Method for purifying water without the use of salts, and water-purification reactor | |
JP2002532236A (ja) | 使用地点型飲料水源の微生物の制御 | |
US6843895B2 (en) | Portable device for electrochemical processing of liquids | |
JP4904367B2 (ja) | 4つのチャンバを有する膜電解反応器システム | |
EA013774B1 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов | |
RU2367616C2 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов | |
WO2007046730A2 (fr) | Dispositif d'utilisation de produits coulants et procede de fabrication correspondant | |
RU72690U1 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов | |
RU96857U1 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов | |
KR100634760B1 (ko) | 과전위전극 전해셀을 이용한 살균산화수 제조장치 | |
WO2012010177A1 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов | |
WO2011071414A1 (ru) | Устройство для электрохимической обработки воды или водных растворов | |
RU2375313C2 (ru) | Проточный диафрагменный электролизер | |
RU2139956C1 (ru) | Установка для получения растворов гипохлоритов электролизом | |
JPH01317592A (ja) | 電解殺菌水または中性無菌水製造装置 | |
KR20030093171A (ko) | 메쉬형 전극판을 갖는 전기분해장치 | |
RU2130786C1 (ru) | Электрохимическое устройство для обработки жидкой среды | |
RU2454489C1 (ru) | Электрохимическая ячейка для обработки растворов электролитов | |
RU2636505C2 (ru) | Диафрагменный электролизер для очистки и обеззараживания воды | |
RU2785104C1 (ru) | Устройство для очистки воды | |
RU2729184C1 (ru) | Электрохимический реактор и установка для электрохимического синтеза смеси оксидантов | |
JPH01228589A (ja) | 無菌水の製造方法及びその装置 | |
KR960005047Y1 (ko) | 용,폐수 처리용 전기분해 장치 |