Способ обезжелезивания воды

 

СПОСОБ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВДНИЯ ВОДЫ по авт.св. N 709551 . о т л и чающийся тем, что, с цель повышения степени очистки, на постоянный ток накладывают переменный . ток при плотности его 0.05-0,2 .

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

Н Ю

РЕСПУБЛИК

„SU„„1006385

3 щ С.02 F 1/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А®Ъ ОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) 709551 (21) 3345192/23-26 (22) 02.10.81 (46) 23.03.83. Бюл. 11 11 (72) Г. И. Захватов, Л. Ф. Поленов и Ю. В. Никитин (53) 628.543 (088.8) (56) 1. Авторское .свидетельство

CCCP Н 709551, кл. С 02 F 1/46,1975. (54) (57) СПОСОБ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

ВОДЫ по авт.св. И .709551 . о т л ич а ю шийся тем, что, с целью . повышения степени очистки, на постоянный ток накладывают переменный ток при плотности его 0 .05-0,2 А/д .

Плотность переменного тока

А/ 2,Катод ная плотность тока °

Aläì 2

Содержание железа до обработки, мг/л нод- ая лотость ока, /дм 2

Содержание железэ после обработки, мг/л

Примечание

0,05 0,1

4,8

0 9

0,6

1 10063

Изобретение относится к технике водоподготовки и водоочистки в процессах удаления железа и меди из природных и сточных вод.

По основному авт.св. 11 709551 известен способ удаления железа из воды путем электролиза с использованием нерастворимых электродов при катодной плотности тока.0,05-0,3 А/дм и анодной плотности тока 0,1-0,2 А/дм,10 при этом в качестве нерастворимых электродов используют графитовые электроды (1 1.

Однако электролиз с использованием постоянного тока не позволяет дос- 10 тичь высокой степени обезжелезивания, так как даже при низких катодных плотностях тока на катоде происходит побочный процесс разряда ионов водорода, снижающих выход по току основной реакции электрохимического восстановления железа. Кроме того, ограничивается возможность использования в качестве анодов ряда металлов, в частности титана; вместо д используемого графита, теряющего со временем при электролизе механичес . кие и электрические свойства за счет набухания и отслаивания частиц ве" щества. ЗФ

Целью изобретения является повышение степени очистки.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу обезжелезива.ния путем электролиза с использованием нерастворимых электродов при катодной плотности тока 0,05-0,3.А/дм и анодной плотности 0,1- 0,2 A/äè на постоянный ток накладывают переменный при плотности переменного тока 0,05-0,2 А/дм

Увеличение степени очистки пред лагаемым способом иллюстрируется при

0,05 0,1 0,05 4,8

0,05 0,1 0,1 4,8

85 2 мерами. В качестве катодов использовалась нержавеющая сталь, в качестве анодов - графит и титан. Время электрообработки во всех случаях составляло 30 мин.

Пример. Выбор оптимального диапазона плотности переменно-о тока (частота 50 Гц ). Анод - графит.

Для наложения переменного тока на постоянный использовалась обычная ,схема с.разделительным конденсатором и дросселем. Плотность переменного тока взята по катоду. Производительность установки 5 л/ч.

Данные по обезжелезиванию воды приведенны в табл.1.

Как видно из данных табл.1, в диапазоне наложенных плотностей пеменного тока 0,05-0,2 А/дм происходит .существенное увеличение эффек-. тивности обезжелезивания.

Данные по обезжелезиванию воды при увеличении производительности, представлены в табл.2.

Условия обработки те же, что в примере.

Как видно из результатов, приведенных в табл.2, увеличение произг водительности установки в 2 и более раза значительно меньше сказывается на степени очистки при наложении переменного тока на постоянный, чем при использовании одного постоянного тока.

Применение предлагаемого способа обезжелезивания в условиях промышленного применения по сравнению с известным способом позволяет повысить степень очистки при одновременном снижении энергозатрат, а также возможность использовать более технологичные электроды, например титановые.

Т а б л и ц а 1 б . Продолжение табл. 1

1006385

1 2 3

4,8

4,8

0,3

005 01 . 02

0,05 0,1 0,3

О,.Д

0,05 .0,1

4,8

0,6

0-,4

0,1

6,6

0,1

5,1

0,4

5,1

0,1 0,1 О

01 01 02

0,3

5,1

5,1

0,3

0,1 0,1

О 3

5,8

0,6

0,2 0,2

5,8

О 3

0,1

0,2

0,2

5,8

0,2

0,2 0,2 0,2

5,8

0,3

0,2 0,3

5,8

0,4

1,2

Помутнение

0 2

0,2

5,4

0,6

03 0,2

5,4

0 3

03 02 01

5,4

0,2

0,2

0,2

О 3

0,4

5,4

0,3

0,2

0 3

Содержание железа до об" работки, мг/л

7,5 4,9 1,1

0,1 0,1

7,5 4,9

0,6

0,1 0,1

0,1

7,5 4,9

O,! O,! 0,2

10 5,2 1,8

0,1 0,1

10 52 07

О,.! 0,1

О,!

0 5

1О 5,2

0,1 0,1

0,2

Катодная плотность

А/дм :

Анодная ялотность тока

А/дм

Плотность перемен- ного тока, А/д

Произ водительч ность установки л/ч

Таблица 2 одерание елеэа осле обработи, г/л

d, Продолжение табл.2

0„1 0,1

0,1 0,1

4,9. 2 7

1,4

0 9

0,1 0,1

4,9

4,9

0 9

»»»»»»»»»ю»»

Составитель Т. Барабош

Редактор В. Иванова Техред M.Êîøò ðà Корректор 0.Билак ч»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»а»»»»

Заказ 2035/36 . . Тираж 939,. Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делан изобретений и открытий

113035, Иосква, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

»»»»»»»»»»

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Р,1 Oii

0,1 0,1

0,1 0,1

0,05 15

0,1 15

0,2 . 15

0,3, 15

0,4 15

»»»

Способ обезжелезивания воды Способ обезжелезивания воды Способ обезжелезивания воды Способ обезжелезивания воды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения фильтрующих материалов и использования этих материалов в фильтрах для очистки сточных нефтесодержащих вод нефтяного производства от нефтепродуктов

Изобретение относится к электрохимической обработке водных растворов и получения газов, а именно к электрохимической установке со сборными и распределительными коллекторами анолита и католита, при этом анодные и катодные камеры выполнены в форме параллелограмма, в верхних и нижних углах которого для сообщения соответственно со сборными и распределительными коллекторами устроены каналы, обеспечивающие направление движения электролитов в анодных камерах справа-наверх-влево, а в катодных камерах - слева-наверх-вправо, и выполненные в виде ограниченного пространства, осуществляющего неполное сжатие и расширение потока электролита за счет того, что одна сторона канала представляет собой прямую, являющуюся продолжением боковой стенки камеры до пересечения со сборным или распределительным коллектором в точке прохождения радиуса коллектора R, перпендикулярного этой боковой стенке, вторая сторона канала изготовлена в виде полукруга, соединяющего сборный или распределительный коллектор со второй боковой стенкой камеры в точке пересечения полукруга с радиусом коллектора R, параллельным прямой стороне канала, причем радиус полукруга r и радиус сборного или распределительного коллектора R связаны соотношением R > r > 0

Изобретение относится к обработке воды, а именно к способу обеззараживания воды, основанному на электролизе, при этом обработку исходной воды осуществляют одновременным воздействием на нее в анодных камерах двух двухкамерных электролизеров с катионообменными мембранами атомарного кислорода, угольной кислоты, а также гидратированных ионов пероксида водорода с введением в анодную камеру первого электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 10,5...11,5, в анодную камеру второго электролизера водного раствора гидрокарбоната натрия с рН = 8,5...9,0, получением после анодной камеры первого электролизера анолита с рН = 3-4, последующей доставкой его в обе камеры второго электролизера и получением после катодной камеры второго электролизера питьевой воды с рН = 7,0-8,5, при этом получаемый во втором электролизере анолит смешивается с исходной водой перед введением в камеры первого электролизера, а католит после первого электролизера отводится из устройства
Наверх