×
11.03.2019
219.016.d871

Результат интеллектуальной деятельности: ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области очистки и обеззараживания воды и может быть использовано для очистки сточных вод и получения питьевой воды. Фотокаталитический модуль для очистки воды содержит технологически связанные между собой пористый фотокаталитический реактор (2), выполненный из кварца, стекла, керамики или стеклокерамики, на поверхность которого нанесен нанокристаллический диоксид титана с удельной поверхностью не менее 15 м/г, и источник ультрафиолетового излучения (1). При этом поры реактора представляют собой многосвязанные регулярные каналы с эффективным диаметром от 0,05 до 1,5 мм. Изобретение позволяет упростить конструкцию фотокаталитического модуля, повысить его производительность и эффективность удаления биоцидных и органических примесей. 6 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Изобретение относится к области очистки жидкостей, конкретно к фотокаталитическому модулю для очистки воды, обеззараживанию ее от растворенных органических веществ, уничтожению бактерий, вирусов и другой патогенной микрофлоры, и может быть использован в различных областях народного хозяйства для очистки сточных и природных вод, в том числе для получения питьевой воды.

Известен модуль для обработки жидкости ультрафиолетовым излучением, содержащий горизонтальный элемент, с которым соединены несколько полых металлических элементов, в каждом из которых в герметичном уплотнении установлена заключенная в защитный чехол УФ-лампа, при этом лампы расположены горизонтально и параллельно друг другу, внутри соответствующего каждой лампе полого элемента с воздушным зазором проложены электрические провода, соединяющие УФ-лампу с блоком пускорегулирующих аппаратов (RU 2223231 С2, C02F 1/32, 27.07.2003). Недостатком модуля является его сложная конструкция, низкая эффективность при очистке воды от бактерий.

Известен модуль и модульная система для обработки воды ультрафиолетовым излучением, который содержит вертикальные УФ-лампы, поперечные решетки с отверстиями для ламп, в которых установлены чистящие кольца, решетки снабжены движущим элементом в виде двух телескопических цилиндров. Модульная система содержит источник создания давления, расположенный в обрабатываемой воде или в замкнутой емкости с фильтрами для поступления обрабатываемой воды (RU 2210545 С2, C02F 1/32, 20.08.2003).

Недостатком модуля является его сложная конструкция, низкая эффективность при очистке воды от бактерий и органических загрязнителей.

Известен ламповый модуль, состоящий из источника УФ-излучения, заключенного в прозрачный для УФ-излучения защитный чехол, на внешнюю поверхность которого нанесен слой фотокаталитического покрытия на основе двуокиси титана, толщина которого составляет от 22 до 120 нм (RU 2273914 С1, H01J 61/35, C02F 1/32, 10.04.2006). Электрические контакты лампы защищены от попадания на них воды при помощи уплотнительных прокладок, поджимных гаек и шайбы. На внешнюю поверхность чехла нанесено фотокаталитическое покрытие двуокиси титана (анатаз) толщиной 50 нм.

При положительных качествах известного модуля, в частности повышении эффективности обеззараживания и улучшении органолептических свойств обрабатываемой среды за счет образования при фотокатализе гидроксильных и кислородных активных радикалов, разрушающих как микроорганизмы, так и органические и неорганические соединения, модуль имеет существенный недостаток, а именно снижение оптического пропускания чехла до 5% за счет загрязнения поверхности покрытия продуктами разложения загрязнений воды, что значительно снижает эффективность и производительность модуля.

Техническим результатом заявленного фотокаталитического модуля является улучшение эксплуатационных характеристик, к которым относится повышение эффективности удаления биоцидных и органических примесей.

Техническим результатом заявляемого фотокаталитического модуля является упрощение конструкции, повышение производительности и степени очистки воды.

Указанный результат достигается тем, что фотокаталитический модуль для очистки воды содержит технологически связанные между собой пористый фотокаталитический реактор заданной формы, изготовленный из кварца, стекла, керамики или стеклокерамики, на поверхность которого нанесен нанокристаллический диоксид титана с удельной поверхностью не менее 15 м2/г, источник ультрафиолетового излучения, при этом поры поверхности реактора представляют собой многосвязанные регулярные каналы с эффективным диаметром от 0,05 до 1,5 мм с развитой поверхностью. Пористый реактор может быть выполнен в виде полого цилиндра, либо в виде связанных между собой отдельных пластин, либо в виде связанных между собой отдельных элементов неправильной формы. Нанокристаллический диоксид титана на пористую поверхность реактора наносят методом окунания, распыления или кистью, преимущественно методом окунания. В качестве источника ультрафиолетового излучения используют ультрафиолетовую лампу, светодиоды или солнечный свет, преимущественно ультрафиолетовую лампу.

Работа фотокаталитического модуля показана при его использовании в установке для очистки воды, схема которой представлена на чертеже, где 1 - ультрафиолетовая лампа в качестве источника ультрафиолетового излучения, 2 - пористый фотокаталитический реактор, 3 - аэратор, 4 - насос, 5 - емкость с очищаемой водой, 6 - фрагмент поверхности пористого реактора.

В процессе очистки воды установка работает следующим образом.

Очищаемую аэрируемую воду насосом подают в распределительный коллектор (не показан), который обеспечивает ее равномерную подачу на фотокаталитический реактор. Под действием силы тяжести жидкость стекает по капиллярам фотокаталитического элемента вниз, при этом на его внутренней стенке, освещаемой ультрафиолетом лампы с характеристической длиной волны 300-390 нм, образуется тонкая пленка, в которой происходят реакции образования перекисных радикалов и минерализация загрязнителя. Фотореактор представляет собой пористый полый цилиндр, изготовленный из кварца, на поверхность которого нанесен нанокристаллический диоксид титана с удельной поверхностью 15,0 м2/г.

За счет интенсивного массообмена при движении воды в пористом слое происходит эффективное окисление органического загрязнителя во всем объеме реактора.

Деструкция красителя нейтрального красного

С использованием фотокаталитического модуля были проведены эксперименты по очистке воды от модельного органического загрязнителя - красителя нейтрального красного (C15H17N4Cl) с начальной концентрацией 10 мг/л. Опыты проводились без ультрафиолета, с ультрафиолетом, с ультрафиолетом и аэрацией. Показано (таблица 1), что после 6-минутной обработки концентрация красителя снижается до 8.73, 1.25 и 0.48 мг/л соответственно. Наиболее эффективно процесс идет при совместном действии ультрафиолета и аэрации. При этом достигается 95,2%-ная очистка воды от нейтрального красного.

Дезинфекция воды на примере бактерий кишечной палочки {Escherichia coli)

С использованием фотокаталитического модуля также были проведены эксперименты по очистке воды от модельного биоцидного загрязнителя - бактерий кишечной палочки (Escherichia coli). Отбор проб осуществлялся через 5, 15 и 30 минут. Отобранные пробы сеяли на питательную среду и через 24 часа подсчитывали количество Е.coli в пробе. Данные эксперимента по изменению количества Е.coli от времени УФ-облучения сведены в таблицу 2.

Показано, что основная масса бактерий гибнет в первые 5 минут очистки раствора. После 15 минут обработки в фотокаталитическом модуле концентрация E.coli составляет 40 бактерий/мл (0.3%). Спустя 30 минут раствор становится стерильным.

Представленные примеры не ограничивают возможности изобретения.

Такие же высокие результаты были получены при использовании светодиодов в качестве источника УФ-излучения и с использованием пористого реактора, выполненного из других указанных в формуле материалов.

Таким образом, предложенный фотокаталитический модуль обладает высокой эффективностью относительно очистки воды от биоцидных и органических загрязнителей.

Таблица 1
Условия опытов Без УФ УФ УФ+O2
Концентрация НК, мг/л после 6 мин очистки 8.73 1.25 0.48
Таблица 2
Время t, мин Количество бактерий E.coli/мл
0 50000
5 240
15 40
30 0

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-2 of 2 items.
10.05.2018
№218.016.3c83

Фотокаталитический элемент для очистки и обеззараживания воздуха и воды и способ его изготовления

Изобретение относится к области очистки и обеззараживания воздуха и воды, в частности к фотокаталитическому элементу и способу изготовления фотокаталитического элемента. Способ изготовления фотокаталитического элемента включает спекание стеклянных шариков, модифицирование поверхности спеченных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647839
Дата охранного документа: 21.03.2018
04.04.2019
№219.016.fc4a

Способ непрерывного получения изделий из пенополистирола и установка для его осуществления

Изобретение относится к технологии изготовления изделий из пенополистирола и устройству для получения этих изделий непрерывным методом. Описан способ непрерывного получения изделий из пенополистирола, включающий смешение мономера с порообразователем и функциональными добавками, полимеризацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002385334
Дата охранного документа: 27.03.2010
Showing 21-29 of 29 items.
20.03.2019
№219.016.e5a6

Способ получения катализатора для дегидрирования углеводородов и катализатор, полученный этим способом

Изобретение относится к области каталитической химии, в частности к способам приготовления алюмохромовых катализаторов и их составам для дегидрирования парафиновых углеводородов С-С до соответствующих олефинов. Описаны способ получения алюмохромового катализатора для дегидрирования парафиновых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318593
Дата охранного документа: 10.03.2008
20.03.2019
№219.016.e5aa

Плазмохимический способ получения катализатора для дегидрирования углеводородов

Изобретение относится к области каталитической химии, в частности к способам получения алюмохромовых катализаторов для дегидрирования парафиновых углеводородов преимущественно C-C до соответствующих олефинов с использованием низкотемпературной плазмы. Сущность: плазмохимический способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002318597
Дата охранного документа: 10.03.2008
29.03.2019
№219.016.f79b

Водорастворимые биядерные катионные нитрозильные комплексы железа с природными алифатическими тиолилами, обладающие цитотоксической, апоптотической и no-донорной активностью

Изобретение относится к биядерному катионному нитрозильному комплексу железа с природными алифатическими тиолилами общей формулы [Fe(SR)(NO)]SO, где R представляет собой алифатические лиганды природного происхождения. Также предложены способ получения биядерного катионного нитрозильного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002441873
Дата охранного документа: 10.02.2012
14.05.2019
№219.017.51d7

Применение нитрозильного комплекса железа с n,n-диэтилтиомочевиной в качестве нового no-донорного противоопухолевого средства

Изобретение относится к медицине. Предложено применение нитрозильного комплекса железа с N-этилтиомочевиной состава [Fe(SR)(NO)]Cl⋅[Fe(SR)Cl(NO)], где R=C(NH)(NHCH), в качестве противоопухолевого средства для NO терапии опухоли, выбранной из карциносаркомы Hs578T, инвазивной гормонозависимой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687269
Дата охранного документа: 13.05.2019
24.05.2019
№219.017.5efc

Способ получения нанокомпозиционных микропористых пластиков с армированными порами

Изобретение относится к способу получения нанокомпозиционных микропористых пластиков с армированными порами без использования растворителей, газа и микросфер. Способ включает два основных этапа, где на первом этапе получают нанокомпозиционное связующее на основе олигомера цианат-эфира из смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688554
Дата охранного документа: 21.05.2019
04.11.2019
№219.017.de2c

Способ изготовления дисковых секторов для захвата, удержания и анализа магнитных микрочастиц и меченных ими биологических объектов на поверхности спиновых вентилей с помощью фемтосекундного лазерного облучения

Изобретение относится к области разработки биомедицинских сенсоров новых поколений, а именно к созданию секторов на поверхности приборов спинтроники. В биомедицине разделение здоровых и больных клеток основано на разной вероятности захвата магнитных наночастиц или микрочастиц клетками в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704972
Дата охранного документа: 01.11.2019
16.05.2023
№223.018.622f

Сопряженный полимер на основе замещенного бензодитиофена, 5,6-дифторбензо[с][1,2,5]тиадиазола и тиофена и его применение в перовскитных солнечных батареях

Изобретение может быть использовано при изготовлении солнечных батарей. Сопряженный полимер на основе замещенного бензодитиофена, 5,6-дифторбензо[с][1,2,5]тиадиазола и тиофена имеет следующее строение: где n=5-200. Предложено также применение сопряженного полимера в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789132
Дата охранного документа: 30.01.2023
16.05.2023
№223.018.6232

Сопряженный полимер на основе замещенного флуорена, бензотиадиазола и тиофена и его применение в перовскитных солнечных батареях

Изобретение может быть использовано при изготовлении солнечных батарей. Сопряженный полимер на основе замещенного флуорена, бензотиадиазола и тиофена имеет следующее строение: где n=5-200. Предложено также применение сопряженного полимера в качестве дырочно-транспортного материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789133
Дата охранного документа: 30.01.2023
16.05.2023
№223.018.6235

Сопряженный полимер на основе бензодитиофена, тиофена и бензотиадиазола и его применение в перовскитных солнечных батареях

Изобретение может быть использовано при изготовлении солнечных батарей. Сопряженный полимер на основе замещенного бензодитиофена, бензотиадиазола и тиофена имеет следующее строение: где n=5-200. Предложено также применение сопряженного полимера в качестве дырочно-транспортного материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002789131
Дата охранного документа: 30.01.2023
+ добавить свой РИД