198660. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés áramoltatott folyadék kezelésére

5 HU 198660 B 6 fénysugárzás felöli falrészével súrlúdó, axi­­álisan mozgó és/vagy forgó, célszerűen spi­rális kialakítású mechanikus elem van behe­lyezve, de az előzőekben leirt kétféle reak­ciótér kiviteli alak önmagában is alkalmas a mechanikus tisztításra. Erősen szennyezett folyadékok esetén szükséges lehet ultraibolya fénnyel besugár­zott levegő befúvatása a reakciótérbe. E cél­ból a reakciótér bemenetét a levegő befúvé­­sára alkalmas módon kell kialakítani, amelyre szolgálhat pl. az adalékanyag adagoló rend­szer is, és a reakciótér bemenetére az ult­raibolya sugárforrás és a reakciótér közötti, ez esetben zárt üregen átáramoltatott levegő befúvó csonkját kell rákapcsolni. A találmány szerinti eljárás és berende­zés segítségével elérhető, hogy az ultraibo­lya fénnyel csíramentesitett folyadékban egyáltalán nincsenek vagy csak megengedhe­tő mértékben vannak jelen az élőszervezet számára káros anyagok és az eljárásunkban szereplő, káros anyagok keletkezését gátló adalékanyagok egyben a folyadék értékét fo­gyasztási szempontból még növelik is, és ezen adalékanyagok az ultraibolya besugár­zással együtt még szinergetikus hatást is idéznek elő. A találmányt a továbbiakban részlete­sebben kiviteli példákkal ábrák segítségével mutatjuk be, anélkül, hogy találmányunkat ezekre korlátoznánk. 1. ábra: A találmány szerinti berendezés egy kiviteli alakja merev reakció­­termékfallal 2. ábra: A találmány szerinti berendezés egy kiviteli alakja rugalmas reak­ciótérfallal Első példánkban ivóvizet kezelünk az 1. ábra szerinti berendezéssel. A berendezés 1 ultraibolya sugárforrást tartalmaz, amelyet a higanygőz kisülőcső alkot. Az 1 ultraibolya sugárzást körülveszi a 2 reakciótér, amely a 3 hengerből (anyag kvarc, vagy gemicidcsö­­anyag vagy ultraibolya sugárzást áteresztő műanyag pl. fluorozott etilénpropilén) továb­bá a 4 menetes részből áll, amely biztoBitja a menetek révén a folyadékáramlás pályáját. A 3 henger és a 4 menetes rész két végének összefogásánál 5 és 6 tömítőgyűrűk biztosít­ják a reakciótér szivárgásmentességét. A 7 adalékanyagtároló és adagoló rend­szer a csőalakú 8 csatlakozóra kapcsolódik, arai egyúttal a folyadék beáramló nyílása is. A folyadék a berendezésből a 13 csatlakozón keresztül távozik. Az ultraibolya sugárzás 9 érzékelője a 4 menetes részen van kialakítva. A 4 menetes rész készülhet fémből, pl. rozs­damentes acélból vagy műanyagból, esetleg üvegből. A 9 érzékelőt egy kvarcra felvitt fénypor réteg alkotja. A 2 reakciótér szennyeződés esetén a 3 hengernek és a 4 menetes résznek az egy­máshoz viszonyított tengelyirányú mozgatásá­val tisztítható mechanikus úton, mivel a 4 menetes rész súrlódik a 3 hengerhez. A 4 menetes rész helyett gőrgőzéssel kialakított spirálformájú palástfelület is szolgálhat. Ha­sonló berendezés más kivitelű reakciótérrel is megvalósítható, például a 2 ábra szerinti­vel, ahol két, egymással ellentétes ivágban merevített 10 és 11 rugú között kifeszitett gumi vagy műanyag 12 membrán van elhe-.. lyezve közvetlenül az 1 ultraibolya sugárfor­rás falén. A spirális 10 rugó rászorítja a 12 membránt a 3 hengerre, míg az ugyancsak spirális 11 rugó kimerevíti azt, biztosítva ez­zel a folyadék áramlásához szükséges teret. A 12 membrán tengelyirányú mozgatáséval a 10 és 11 rugók révén tisztítható a 3 henger belső felülete. A példa szerinti berendezések kialakíthatók adalékanyag bevitelét biztosító adalékanyag tároló és adagoló rendszerrel vagy anélkül is, ha erre adott esetben nincs feltétlenül szükség. Mikrobákat kedvezőtlen tömegben tartal­mazó ivóvizet a berendezésbe áramoltatás fo­lyamén literenként kiegészítünk 15 mg meti­­lénkékkel és 15 mg C-vitaminnal (aszkorbin­­sav), majd 20 másodpercnél nem hosszabb ideig tartó besurágzást végzünk, amely idő­tartamot a 2 reakciótér hosszának figyelem­­bevételével a folyadék áramolta,tás sebessé­gével állítjuk be. Második példánkban egy liier, mikrobá­kat kedvezőtlen tömegben tartalmazó vizet a kezelés első fázisában 3 mg káliumpermanga­­náttal pótlékolunk, majd 5 percnyi várakozás után az oldatot az 1. vagy 2, ábra szerinti berendezésbe áramoltatjuk, s e művelet fo­lyamén hozzéadagolunk 10 cm3 olyan törzsol­datot, amelynek ezer cm3 tömegét 990 cm3 vizböl és egy darab olyan vizoliiható tablet­tából készítjük, amit 1500 mg metilénkékból, 1500 mg aszkorbinsavból - és 7000 mg ! inért vizoldható anyagból állítunk elő, majd az oldatot 1. példa szerint besugározzuk. Harmadik példánkban tejhez (vagy tej­­származékhoz) a berendezésbe áramoltatás folyamán literenkét 0,5 mg d-cC tokoferolt, és 0,1 ml szelént-, 0,07 mg káliumjodidot, s 1 10 mg C-vitamint adunk, majd fényporos ki­­sülőcső használatéval 294 mg körüli hullám­hosszú tartományban 30 másodpercnél nem hosszabb ideig tartó ultraibolya besugárzást végzünk az 1. példa szerint. Negyedik példánkban halkeltető meden­cékben felhasználandó, mikrobákkal fertőzött vizben literenként feloldunk egy db olyan tablettát, amit 10 mg aszkorbinsavból, 0,5 mg E-vitaminból 0,1 mg szelénből, 10 mg xantak­­ridinból - és 79,4 mg inert anyagból állítunk elő, és belefúvatunk az 1. ábra szerinti be­rendezés zárt 14 üregén előzetesen átáramol­tatott 500 cm3 levegőt, majd a vis;et a beren­dezésen átvezetve besugározzuk. Ötödik példánkban tojásléhez 0,05% bu­­til-hidro>:il-amillal és 0,05% etoxi-metil 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom