Аннотация:
Рассмотрен метод очистки воды от примесных молекул пузырьками воздуха, которые образуются на дне сосуда и, всплывая, захватывают молекулы примеси и переносят их на поверхность потока воды, в котором находится примесь. Далее примесные молекулы удаляются с поверхности или уничтожаются на ней под действием поверхностного электрического разряда. Теоретический и экспериментальный анализы демонстрируют реальность данного метода очистки воды. Этот метод не подходит для массовой очистки воды в силу большого числа молекул воздуха, используемых для удаления одной примесной молекулы, однако он удобен при очистке воды от канцерогенных или
биологически опасных примесей.
Образец цитирования:
Б. М. Смирнов, Н. Ю. Бабаева, Г. В. Найдис, В. А. Панов, Э. Е. Сон, Д. В. Терешонок, “Пузырьковый метод очистки воды”, ТВТ, 57:2 (2019), 316–319; High Temperature, 57:2 (2019), 286–288
Seongmin Jeong, Jaeho Shin, Jinmo Kim, Hongchan Kim, Jae Gun Lee, JinKi Min, Sukjoon Hong, Seung Hwan Ko, “Human Circulatory/Respiratory‐Inspired Comprehensive Air Purification System”, Advanced Materials, 2024
L. N. Bagautdinova, E. R. Belgibayev, Al. F. Gaisin, F. M. Gaisin, Az. F. Gaisin, M. N. Semenov, A. I. Kuputdinova, I. T. Fakhrutdinova, “Electric Discharges in an Electrolyte-Bubble Medium of Ammonium Sulfate Solution in Tap Water at Atmospheric Pressure”, High Temp, 62:3 (2024), 414
Д. Л. Кирко, “Исследование поверхностной структуры электродов при разряде в электролите в магнитном поле”, ТВТ, 61:3 (2023), 333–339; D. L. Kirko, “A study of the surface structure of electrodes during discharge in an electrolyte in a magnetic field”, High Temperature, 61:3 (2023), 305–310
V. V. Gudkova, D. A. Razvolyaeva, I. V. Moryakov, A. M. Anpilov, “Activation of Aqueous Solutions Using a Multi-Spark Ring Discharge with Gas Injection in the Discharge Gap”, Plasma Phys. Rep., 49:11 (2023), 1341
В. В. Гудкова, Д. А. Разволяева, И. В. Моряков, А. М. Анпилов, “Активация водных растворов с помощью многоискрового кольцевого разряда с инжекцией газа в разрядных промежутках”, Fizika plazmy, 49:11 (2023), 1160
А. А. Хафизов, Р. И. Валиев, Л. Н. Багаутдинова, Аз. Ф. Гайсин, Ал. Ф. Гайсин, Ф. М. Гайсин, Э. Е. Сон, И. Т. Фахрутдинова, “Электрический разряд переменного тока в однопроцентном растворе хлорида натрия в дистиллированной воде при пониженных давлениях”, ТВТ, 60:4 (2022), 625–628; A. A. Khafizov, R. I. Valiev, L. N. Bagautdinova, Az. F. Gaisin, Al. F. Gaisin, F. M. Gaisin, E. E. Son, I. T. Fakhrutdinova, “AC electric discharge in a 1% sodium chloride solution in distilled water at low pressures”, High Temperature, 60:4 (2022), 570–573
Y D Korolev, N V Landl, A V Bolotov, V S Kasyanov, V O Nekhoroshev, I A Shemyakin, “Initial stages of pulsed discharge in saline solutions in a vicinity of threshold voltages”, Plasma Sources Sci. Technol., 31:11 (2022), 115013
B. Singh, N. Shukla, Ch.-H. Cho, B. S. Kim, M.-H. Park, K. Kim, “Effect and application of micro- and nanobubbles in water purification”, Toxicol. Environ. Health Sci., 13:1 (2021), 9–16
Y. D. Korolev, I. A. Shemyakin, V. S. Kasyanov, V. G. Geyman, N. V. Landl, A. V. Bolotov, “Transient processes during an initial stage of breakdown in saline solution”, J. Appl. Phys., 129:4 (2021), 043304
А. Ю. Вараксин, “Двухфазные потоки с твердыми частицами, каплями и пузырями: проблемы и результаты исследований (обзор)”, ТВТ, 58:4 (2020), 646–669; A. Yu. Varaksin, “Two-phase flows with solid particles, droplets, and bubbles: Problems and research results (review)”, High Temperature, 58:4 (2020), 595–614