[LT] Išradimas priklauso vandens valymo sričiai. Vandens srautą paeiliui aktyvuoja magnetiniu lauku, vykdo elektroflotaciją ir atskiria kietą frakciją, po to vienu metu vandenį apšviečia šviesa, kurios bangos ilgis parinktas diapazone 0,15-600 (m, ir veikia elektros lauko E bei magnetinio lauko H sinfaziškai prasidedančiais 0,01-400 Hz dažnio impulsais. Užbaigia vandens apdorojimą magnetinio lauko veikimu. Įrenginys vandens srauto valymui turi padavimo vamzdį, ant kurio pritvirtinti magnetai, padavimo vamzdis sujungtas su talpa, kurios viduje patalpinti elektrodai, sujungti kas antras su tokiais pačiais maitinimo šaltinio poliais. Talpoje įtaisyta priemonė šlamo išleidimui ir rinktuvas santykinai švariam vandeniui, sujungtas su koaksialiniu dielektriniu pasižyminčiu magnetine skvarba korpusu, kurio viduje įtaisyti du elektrodai ir induktyvumo ritė. Korpusas uždengtas skaidria plokštele, kurios išorėje patalpintas šviesos šaltinis, ir turi ištekėjimo vamzdį su magnetais ir filtru.
[EN] The invention relates to methods and devices for treatment of water. The method comprises following steps: an activating of the flow of water, an electro - flotating of it and separating of a hard fraction, after that, the water is lighted by light with wavelength of 0.15 - 600 (m, and at the some time it is effected by 0.01 - 400 Hz pulses of electric E and magnetic H fields. The treatment of water finishes by effecting of magnetic field. A device for treatment of water comprises a feeding pipe with fixed magnets, a feeding pipe is connected to a cavity in which are disposed electrodes connected by every second to the some pole of a power supply. Means for disposing of a slime and a collector for collecting of a relative clean water are disposed in the cavity. The collector is connected to a coaxial dielectric frame with magnetic permeability inside of which are disposed electrodes and an inductance coil. The frame is covered by transparent plate, on which is disposed a light source, and has an outlet pipe with magnets and a filter.
[0001] Išradimas priklauso vandens apdorojimo sričiai, būtent, geriamo vandens iš atvirų vandenviečių gavimui ir gamybinių bei buitinių nuotekų apdorojimui bei nukenksminimui, tiksliau, vandens srauto apdorojimui šviesos spinduliais, magnetiniu ir elektriniu laukais. Išradimas gali būti pritaikytas vandens valymui techniniams ir kitiems reikalams.
[0002] Žinomas vandens apdorojimo būdas, kuriame nutekamuosius vandenis apšvitina ultravioletiniais spinduliais, moduliuotais 12-25 kHz dažnių diapazone ir tuo pačiu metu paveikia aukštos įtampos elektriniais impulsais (Patentas RU 1114623, publ. 1984 09 23).
[0003] Šio būdo trūkumas tas, kad negalima pasiekti aukšto vandens srauto švarumo lygio, kadangi nėra galimybės pasirinktinai paveikti vandens srauto joninę sudėtį. Be to, reakcijos greitis priklauso nuo temperatūros.
[0004] Žinoma vandens srauto apdorojimo sistema, pagrįsta elektrinių ir magnetinių laukų poveikiu judančiam skysčio srautui, panaudojant maitinimo šaltinį, pritaikytą kintamam ritės ilgiui, diametrui ir impedansui (WO 9714655, publ. 1997 04 24). Ši sistema naudojama mineralinių nuosėdų pašalinimui.
[0005] Artimiausias yra vandens apdorojimo būdas, apimantis vandens srauto apdorojimą koaguliuojančiu reagentu, po to - elektrinės iškrovos impulsais, kurių specifinė energija 15 kJ/dm3, flotaciją, biologinį valymą ir anglies filtrų pagalba vykdomą sorbciją (Patentas RU 2099290, publ. 199712 20).
[0006] Šio būdo trūkumas - didelės specifinės energijos tūrio vienetui sąnaudos, reagentų ir biologinio valymo panaudojimas.
[0007] Išradimo tikslas - visiškai atsisakius reagentų sumažintomis specifinės energijos tūrio vienetui sąnaudomis gauti reikalingo švarumo vandenį.
[0008] Tikslas pasiekiamas tuo, kad vandens srauto apdorojimo būde, apimančiame flotaciją, elektrinio ir magnetinio lauko impulsinį poveikį ir priemaišų atskyrimą filtravimu, paduodamas vandens srautas iš pradžių aktyvuojamas magnetiniu lauku, po to vykdoma elektroflotacija ir atskiriamas šlamas, paskui vienu metu vandenį apšviečia šviesa, kurios bangos ilgis parinktas diapazone 0,15-600 juin, ir paveikia elektrinio lauko E bei magnetinio lauko H sinfaziškai prasidedančiais impulsais. Užbaigia vandens apdorojimą veikiant magnetiniu lauku ir filtravimu.
[0009] Įrenginys vandens srauto apdorojimui turi padavimo vamzdį, ant kurio pritvirtinti magnetai. Vandens padavimo vamzdis sujungtas su talpa, kurios viduje patalpinti elektrodai, sujungti kas antras su tokiais pačiais pirmo maitinimo šaltinio poliais. Viršutinėje talpos dalyje įtaisyta priemonė šlamo išleidimui ir santykinai švaraus vandens rinktuvas, sujungtas per vidinį rezervuarą su išoriniu rezervuaru (korpusu). Vidiniame rezervuare įtaisytas pirmas elektrodas, išoriniame rezervuare įtaisytas antras elektrodas. Ant vidinio rezervuaro išorinio paviršiaus įtaisyta hermetiškai izoliuota induktyvumo ritė, kurią gaubia išorinis rezervuaras. Išorinio rezervuaro (korpuso) skersgalis uždengtas skaidria plokštele taip, kad tarp vidinio rezervuaro skersgalio ir skaidrios plokštelės liktų tarpas skysčio pratekėjimui iš vidinio rezervuaro į išorinį rezervuarą. Plokštelės išorėje patalpintas šviesos šaltinis. Priešingame išorinio rezervuaro gale įtaisytas vamzdinis išvadas su išleidimo vamzdžiu, turinčiu magnetus ir filtrą. Pirmas ir antras elektrodai sujungti su priešingais antro maitinimo šaltinio poliais, o induktyvumo ritė sujungta su trečiu maitinimo šaltiniu.
[0010] Vidinis rezervuaras padarytas ir įtaisytas išorinio rezervuaro viduje taip, kad jo padavimo pjūvio plotas lygus darbiniam pjūvio plotui tarp vidinio rezervuaro išorinės sienos ir išorinio rezervuaro vidinės sienos, o taip pat ir darbiniam pjūvio plotui tarp vidinio rezervuaro skersgalio ir skaidrios plokštelės.
[0011] Vidinis rezervuaras ir išorinis rezervuaras pagaminti iš dielektrinės pasižyminčios magnetine skvarba medžiagos ir sujungti koaksialiai.
[0012] Išradimas iliustruojamas brėžiniais, kur Fig. 1 pavaizduota bendra siūlomo būdo ir įrenginio schema, Fig. 2 - elektrinė siūlomo būdo ir įrenginio schema, Fig. 3 - konkretaus įrenginio vandens srauto apdorojimo būdui įgyvendinti bendras vaizdas,
[0013] Fig. 4 - korpuso, skirto vandens srauto apšvietimui ir tuo pačiu metu veikimui elektrinio ir magnetinio lauko impulsais, vertikalus ašinis pjūvis.
[0014] Siūlomas būdas pagrįstas vandens srauto apdorojimo seka ir apima paeiliui vykdomas vandens srauto aktyvacijos ( stadija A, Fig. 1) silpnu magnetiniu lauku Hi, elektroflotacijos ( stadija B), šlamo pašalinimo ir sąlyginai švaraus vandens gavimo stadijas. Paskui vandenį vienu metu ( stadija C) apšviečia šviesa I, kurios bangos ilgis parinktas nuo tolimojo infraraudono iki vakuuminio ultravioletinio diapazone 0, 15-600 fim , ir paveikia elektrinio lauko E bei magnetinio lauko H sinfaziškai prasidedančiais impulsais. Optimalus efektas gaunamas panaudojus sukryžiuotus laukus. Vandens srauto apdorojimą užbaigia ( stadija D) antru papildomu vandens veikimu silpnu magnetiniu lauku H2 ir filtravimu.
[0015] Siūlomame būde vandens srautas išvalomas dėka fizikinių - cheminių procesų, lydinčių vandens srauto veikimą vienu metu šviesos spinduliavimu ir impulsiniais elektriniais bei magnetiniais laukais, komplekso, nenaudojant reagentų.
[0016] Elektrinio lauko E ir magnetinio lauko H impulsus parenka pagal valomo vandens srauto charakteristikas: jie gali būti stipriasroviai arba silpnasroviai, jų dažnis parenkamas 0, 01- 400 Hz diapazone. Elektrinio lauko E ir/ arba magnetinio lauko H impulsų amplitudė, dažnis, plotis, fazė ir kt gali būti moduliuoti, o taip pat impulsai gali būti bėgančios bangos režime.
[0017] Šviesos bangos ilgį parenka pagal užterštumo pobūdį ir lygį, nuo tolimojo infraraudono iki vakuuminio ultravioletinio diapazone 0, 15- 600 fxm, bangos gali būti moduliuotos dažniu diapazone 0, 1- 20 kHz, gali būti tiek plataus spektro, tiek ir monochromatinės.
[0018] Siūlomą būdą galima įgyvendinti įrenginiu, turinčiu padavimo vamzdį 1 ( Fig. 3), ant kurio pritvirtinti magnetai 2 ( pastovūs arba elektromagnetai). Padavimo vamzdis 1 sujungtas su talpa 3, kurios viduje patalpinti elektrodai 4, pavyzdžiui plokštelės, prijungtos kas antra prie tokio paties stipriasrovio maitinimo šaltinio 5 poliaus ( Fig. 2). Viršutinėje talpos 3 dalyje įtaisyta priemonė ( brėžinyje neparodyta) elektroflotacijos proceso metu susidariusio šlamo išleidimui standžių putų pavidalu. Viršutinėje talpos 3 dalyje įtaisytas rinktuvas 6 santykinai švariam vandeniui, susisiekiantis per tinklą ar plyšelius su valomo vandens paviršiumi. Rinktuvas 6 sujungtas su vidiniu rezervuaru 7 (Fig.4), pavyzdžiui cilindriniu, pagamintu iš dielektrinės aukštos magnetinės skvarbos medžiagos. Ant vidinio rezervuaro 7 išorinės sienos įtaisytas pirmas elektrodas 8, pavyzdžiui žiedinis, atitinkantis cilindro formą. Ant išorinio rezervuaro 9, pagaminto iš dielektrinės aukštos magnetinės skvarbos medžiagos, vidinės sienos netoli vandens srauto išėjimo įtaisytas antras elektrodas 10 (priešpriešinis elektrodas), pavyzdžiui žiedinis. Pirmas ir antras elektrodai 8, 10 sujungti su skirtingais antro maitinimo šaltinio 11 poliais. Vidinio rezervuaro 7 išorinis paviršius apvyniotas vijomis, sudarant hermetiškai izoliuotą induktyvumo ritę 12, sujungtą su trečiu maitinimo šaltiniu (generatoriumi) 13. Vidinį rezervuarą 7 kartu su aplink jį esančia induktyvumo rite 12 gaubia išorinis rezervuaras 9. Vidinis rezervuaras 7 koaksialiai įtaisytas ant laikiklių viduje išorinio rezervuaro 9, sudarančio cilindrinį korpusą, kurio skersgalis uždengtas skaidria plokštele 14 taip, kad tarp vidinio vamzdžio 7 skersgalio ir skaidrios plokštelės 14 liktų tarpas skysčio pratekėjimui pastoviu greičiu iš vidinio rezervuaro 7 į išorinį rezervuarą 9. Vidinis rezervuaras 7 padarytas ir įtaisytas išorinio rezervuaro 9 viduje taip, kad jo padavimo pjūvio plotas lygus darbiniam pjūvio plotui tarp vidinio rezervuaro 7 išorinės sienos ir išorinio rezervuaro 9 vidinės sienos, o taip pat ir darbiniam pjūvio plotui tarp vidinio rezervuaro 7 skersgalio ir skaidrios plokštelės 14. Plokštelės 14 išorėje rezervuarų 7,9 ašyje patalpintas šviesos šaltinis 15, sujungtas su ketvirtu maitinimo šaltiniu 16. Priešingame išorinio rezervuaro 9 gale įtaisytas vamzdinis išvadas 17, sujungtas su ištekėjimo vamzdžiu 18 (Fig.3), turinčiu magnetus 19 ir filtrą 20. Maitinimo šaltinių 5, 11,13,16 įėjimai sujungti su atitinkamais valdymo bloko 21 (Fig.2) išėjimais.
[0019] Norint apdoroti vandens srautą aukščiau aprašytu įrenginiu, iš maitinimo šaltinio 5 į elektrodus 4 paduoda 1,7-2,5 V įtampą, esant srovės tankiui 25-100A/m2 ir keičiant polius 0,01 Hz dažniu. Iš maitinimo šaltinio 11 į elektrodus 8, 10 paduoda 0,01- 400 Hz dažnio įtampą, sukuriančią ne ilgiau 5 fis trukmės elektrinio lauko E impulsus. Induktyvumo ritės 12 maitinimui iš maitinimo šaltinio 13 paduoda srovę, sukuriančią 0,01-400 Hz dažnių diapazone apie 100 V įtampos magnetinio lauko H impulsus, paduodamus taip, kad magnetinių impulsų H ir elektrinių impulsų E pradžioje fazės sutaptų; įjungia šviesos šaltinį 15.
[0020] Apdorojamas vandens srautas paduodamas padavimo vamzdžiu 1, kuriame A stadijoje vykdoma aktyvacija magnetiniu lauku Hi, kuriai vykstant suyra pusiausvyra tarp atomų ir sužadintų elementarių dalelių, suyra nusistovėję ryšiai, įskaitant jėgų sąveikų anizotropiją ir tai pasireiškia metastabiliu būviu, vadinamu struktūriniu aktyvuotu medžiagos būviu. Tokiame būvyje vandens srautas patenka į talpą 3 ( B stadija), kur iš maitinimo šaltinio 5 į elektrodus 4 paduoda elektros impulsus, kurių įtampa 1, 7- 2, 5 V ir srovės tankis 25- 100 A/ m2, keičiant polius 0, 01 Hz dažniu. Elektrinis laukas, susidaręs ant elektrodų 4, sukelia sekančius procesus: sorbciją, ekstrakciją, flotaciją, jonų mainus, kristalizaciją. Dėl to vandens sraute vyksta elektrokatalitinis valymas ir nukenksminimas su kietų priemaišų flotaciniu išsiskyrimu iš vandens. Šios stadijos pabaigoje ant elektrodų pasidarę burbuliukai flotuoja kietas priemaišas, surenka kietas daleles ir padeda koaguliuotis koloidinėms dalelėms, jas atskiriant stangrių putų pavidalu, o santykinai švaraus ir skaidraus vandens srautas iš talpos 4 per plyšius ar tinklą patenka į rinktuvą 6.
[0021] Iš rinktuvo 6 jungiamuoju vamzdžiu vandens srautas per vidinį rezervuarą 7 patenka į išorinį rezervuarą 9, stadijoje C patekdamas į vienu metu veikiančio elektrinio lauko E, sukuriamo elektrodais 8, 10, magnetinio lauko H, sukuriamo induktyvumo rite 12 ir šviesos šaltinio 15 energijos veikimo sritį. Elektrinis laukas E ir magnetinis laukas H vandens srautą veikia impulsais, kurių fazės impulsų pradžioje sutampa.
[0022] Elektrinio E ir magnetinio H laukų sąlygose ir dalyvaujant ant elektrodų pasigaminusiems deguoniui bei vandeniliui vyksta oksidacijos - redukcijos procesai, o šviesos poveikyje tuo pačiu metu vyksta fotocheminiai procesai. Nustatyta, kad efektyviausiai apdorojama sukryžiuotų laukų veikimo sąlygomis.
[0023] Valdymo bloko 21 ir maitinimo šaltinių 5, 11, 13, 16 pagalba reguliuoja visus pagrindinius apdorojimo parametrus, priklausomai nuo užterštumo pobūdžio ir valomo vandens paskirties.
[0024] Paskui vandens srautas per vamzdinį išvadą 17 koaksialinio korpuso išoriniame rezervuare 9 patenka j išleidimo vamzdį 18 ( stadija D), kur srautas papildomai veikiamas silpnu magnetiniu lauku H2, analogiškai veikimui magnetiniu lauku Hi padavimo vamzdyje 1. Tokiame būvyje vandens srautas paduodamas į filtrą. Įtekėjimo ir ištekėjimo į talpą 3 greitis, o taip pat vandens srauto greitis koaksialinio korpuso vidiniame ir išoriniame rezervuaruose 7, 9, vienodas.
[0025] Išvardintose stadijose išsiskiriančios kietos priemaišos surenkamos filtravimu, o vandens srautas po aktyvacijos magnetiniu lauku tampa biologiškai aktyvus.
[0026] Valytas atviro vandens telkinio vanduo, kuriame yra: 20- 40 mg/ l suspenduotų medžiagų, 1000- 500 vien/ ml bakterinės floros ir kurio BDS?yra 100 mg/ l eilės.
[0027] Pradinį srautą savaiminiu tekėjimu ( =300 mm/ s) padavė dielektriniu padavimo vamzdžiu 1 ( Fig. 3). Paduodamas vandens srautas, paveiktas silpnu magnetiniu lauku ( 0, 001 A/ m) ant dielektrinio padavimo vamzdžio 1 pritvirtintų magnetų 2 pagalba, patenka j apie 0, 5 m3 tūrio talpą 3 ( tas atitinka 5 m3/ val. pajėgumą).
[0028] Talpos 3 dugne vertikaliai įtaisyti plokšti elektrodai 4, kurių bendras plotas šiame konkrečiame pavyzdyje 25 m2, o jų aukštis sudaro ne mažiau 1/ 2 talpos 3 aukščio. Į elektrodus, kurių kas antras prijungtas prie tokio paties maitinimo šaltinio poliaus, paduoda įtampą 1, 7- 2, 5 V; srovės tankis 25- 100 A/ m2, bendra srovė ne daugiau 1000 A. Polius keičia 0, 01 Hz dažniu.
[0029] Srauto greitis tarp elektrodų 4 plokštelių 0, 7 mm/ s. Elektroflotacijos metu susidariusias kietas medžiagas ir koaguliuotas koloidines medžiagas stangrių putų pavidalu atskiria, surenkant putas nuo paviršiaus specialiu gremžtuko pavidalo įrenginiu į šlamui skirtą rezervuarą.
[0030] Nuo šlamo išvalytas vandens srautas - santykinai švarus vanduo - valomo vandens paviršiaus lygyje per specialius filtruojančius plyšius viršutinėje talpos dalyje patenka j gretimai esantį rinktuvą 6, iš kurio savaime ( 300 mm/ s) nuteka į koaksialinio korpuso vidinį rezervuarą 7.
[0031] Į žiedinius elektrodus 8, 10, įtaisytus vidinio rezervuaro 7 ir koaksialinio korpuso išorinio rezervuaro 9 viduje, paduoda kintamą įtampą 12 V ribose, esant srovės tankiui apielO A/m2. Impulsų dažnis šiame pavyzdyje buvo 10-25 Hz. Dažnį parenka priklausomai nuo paduodamo valomo vandens sudėties.
[0032] Reikalingas magnetinis laukas buvo palaikomas generatoriumi 13, panaudojant apie 100 V įtampą, esant dažniui sinchroniškam elektrinio lauko impulsams, su sąlyga, kad magnetinio lauko impulso trukmė x ne ilgesnė už 5 |is.
[0033] Išvalyto vandens srautą išleidžia per koaksialinio korpuso išorinio rezervuaro 9 vamzdinį išvadą 17, papildomai paveikia dielektriniame išleidimo vamzdyje 18 silpnu magnetiniu lauku, analogiškai veikimui padavimo vamzdyje 1.
[0034] Nufiltruotas siūlomu būdu apdorotas vanduo turi mažiau už 1 mg/l suspenduotų medžiagų, ne daugiau už 3 vien/l bakterinės floros ir jo BDS7 apie 5-10 mg/l.
[0035] Įrenginio gamybinio pajėgumo priklausomybė nuo kai kurių įrenginio parametrų pateikta 1 lentelėje.
[0036]
[0037] Vidinis ir išorinis rezervuarai 7, 9 ne būtinai turi būti cilindriniai. Jie gali būti bet kokio skersmens ir gali būti padaryti iš įvairių medžiagų. Taip pat elektrodai 8, 10 ne būtinai turi būti žiediniai, o elektrodai 4 ne būtinai turi būti plokšti, išdėstyti vertikaliai.
1. Vandens srauto apdorojimo būdas, apimantis flotaciją, elektrinių ir magnetinių laukų impulsinį veikimą ir priemaišų atskyrimą filtravimu, besiskirian t i s tuo, kad paduodamą vandens srautą iš anksto aktyvuoja magnetiniu lauku, po to seka elektroflotacija ir šlamo pašalinimas, paskui vandenį vienu metu veikia šviesos spinduliais, elektrinio lauko E ir magnetinio lauko H impulsais ir užbaigia vandens apdorojimą sekančiu magnetinio lauko veikimu.
2. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad elektroflotaciją atlieka vandens srautą veikiant elektros srove, kurios tankis iki 25-100 A/m2, o polių keitimo dažnis 0,01 Hz.
3. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad naudoja silpnasrovius elektrinio lauko E ir/arba magnetinio lauko H sinfaziškai prasidedančius impulsus, kurių dažnis 0,01- 400 Hz.
4. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad naudoja stipriasrovius elektrinio lauko E ir/arba magnetinio lauko H sinfaziškai prasidedančius impulsus, kurių dažnis 0,01- 400 Hz.
5. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 3 arba 4 punktus, besiskirian t i s tuo, kad veikiant impulsais vandens srautą, elektrinio lauko E ir/arba magnetinio lauko H impulsų amplitudė, dažnis, plotis arba fazė yra moduliuoti.
6. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 3 arba 4 punktus, besiskirian t i s tuo, kad veikiant impulsais vandens srautą, elektrinio lauko E ir/arba magnetinio lauko H impulsus užduoda bėgančios bangos režime.
7. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 1, 3- 6 punktus, besiskiriant i s tuo, kad vandens srautą apšviečia šviesa, kurios bangos ilgis yra diapazone 0, 15- 600 jum nuo tolimojo infraraudono iki vakuuminio ultravioletinio ir energiją parenka pagal vandens srauto komponentų prigimtį.
8. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 1, 3- 7 punktus, besiskiriant i s tuo, kad šviesa moduliuota 0, 1- 20 Hz dažniu.
9. Vandens srauto apdorojimo būdas pagal 1, 3- 7 punktus, besiskiriant i s tuo, kad šviesa monochromatinė.
10. Vandens srauto apdorojimo įrenginys, turintis vandens srauto apdorojimo elektriniais ir magnetiniais laukais priemones, besiskiriantis tuo, kad turi padavimo vamzdį ( 1), ant kurio pritvirtinti magnetai ( 2), padavimo vamzdis ( 1) sujungtas su talpa ( 3), kurios viduje patalpinti elektrodai ( 4), sujungti kas antras su tokiais pačiais pirmo maitinimo šaltinio ( 5) poliais, viršutinėje talpos ( 3) dalyje įtaisyta priemonė šlamo išleidimui ir santykinai švaraus vandens rinktuvas ( 6), sujungtas per vidinį rezervuarą ( 7) su išoriniu rezervuaru ( 9), vidiniame rezervuare ( 7) įtaisytas pirmas elektrodas ( 8), išoriniame rezervuare ( 9) įtaisytas antras elektrodas ( 10), ant vidinio rezervuaro ( 7) išorinio paviršiaus įtaisyta hermetiškai izoliuota induktyvumo ritė ( 12), kurią gaubia išorinis rezervuaras ( 9), išorinio rezervuaro ( 9) skersgalis uždengtas skaidria plokštele ( 14) taip, kad tarp vidinio rezervuaro ( 7) skersgalio ir skaidrios plokštelės ( 14) liktų tarpas skysčio pratekėjimui į išorinį rezervuarą ( 9), plokštelės ( 14) išorėje patalpintas šviesos šaltinis ( 15), priešingame išorinio rezervuaro ( 9) gale įtaisytas vamzdinis išvadas ( 17) su išleidimo vamzdžiu ( 18), turinčiu magnetus ( 19) ir filtrą ( 20), kai pirmas ir antras elektrodai ( 8, 10) sujungti su antru maitinimo šaltiniu ( 11), o induktyvumo ritė ( 12) sujungta su trečiu maitinimo šaltiniu ( 13).
11. Vandens srauto apdorojimo įrenginys pagal 10 punktą, b esiskirianti s tuo, kad vidinis rezervuaras (7) padarytas ir įtaisytas išorinio rezervuaro (9) viduje taip, kad jo padavimo pjūvio plotas lygus darbiniam pjūvio plotui tarp vidinio rezervuaro (7) išorinės sienos ir išorinio rezervuaro (9) vidinės sienos, o taip pat ir darbiniam pjūvio plotui tarp vidinio rezervuaro (7) skersgalio ir skaidrios plokštelės (14).
12. Vandens srauto apdorojimo įrenginys pagal 10 ir 11 punktą, b e s i s k i r i a n t i s tuo, kad abu, vidinis rezervuaras (7) ir išorinis rezervuaras (9), pagaminti iš dielektrinės pasižyminčios magnetine skvarba medžiagos ir sujungti koaksialiai.