Способ очистки маломутных цветных вод



 

Изобретение относится к способам очистки воды поверхностных водоисточников , может быть использовано в области хозяйственно-питьевого водоснабжения , в частности при очистке маломутных цветных вод, и позволяет повысить эффективность очистки за счет увеличения производительности сооружений для осветления воды. В очищаемую воду вводят раствор флокулянта, приготовленный в режиме вращательного перемешивания при скорости 4000- 9000 об/мин, обеспечивающей частичное разрушение полимерной цепи, одновременно с минеральным коагулянтом или раньше него. После перемешивания воду осветляют путем фильтрования через контактную массу, в качестве которой используют песчаную загрузку или слой взвешенного осадка. При введении полиакриламида, приготовленного в режиме вращательного перемешивания со скоростью 4000 об/мин в количестве 0,06 мг/л, одновременно с минеральным коагулянтом продолжительность фильтроцикла составляет 8,5 ч, а скорость восходящего потока - 0,85 мм/с.2 табл. 5 (Л эо 4

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А1 (50 4 С 02 F 1 52

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3789487/29-26 (22) 11.09.84 (46) 07.04.87. Бюл. В 13 (71) Ленинградский научно-исследовательский институт Академии коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова (72) Я..Б. Лазовский, М.Г. Новиков, R.Ã. Иванова, А.Б. Андреева, Л.Л.Гольдфельд и P.È. Рудник (53) 663.632.53(088.8) (56) Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. — M.: ,Стройиздат,,1984, с. 152-155. (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ МАЛОМУТНЫХ ЦВЕТHb!X ВОД (57) Изобретение относится к способам очистки воды поверхностных водоисточников, может быть использовано в области хозяйственно-питьевого водоснабжения, в частности при очистке маломутньм цветных вод, и позволяет .повысить эффективность очистки за счет увеличения производительности сооружений для осветления воды. В очищаемую воду вводят раствор флокулянта, приготовленный в режиме вращательного перемешивания при скорости 40009000 об/мин, обеспечивающей частичное разрушение полимерной цепи, одновременно с минеральным коагулянтом или раньше него. После перемешивания воду

О осветляют путем фильтрования через контактную массу, в качестве которой используют песчаную загрузку или слой взвешенного осадка. При введении полиакриламида, приготовленного в режиме вращательного перемешивания со ско-ростью 4000 об/мин в количестве 0,06 мг/л, однонременно с мннерельньее коагулянтом продолжительность фильт- С роцикла составляет 8,5 ч, а скорость восходящего потока — 0,85 мм/с.2 табл.

1 13017

Изобретение относится к способам очистки воды поверхностных водоисточников и может найти применение в области хозяйственно-питьевого водоснабжения, в особенности при очистке маломутных цветных вод.

Цель изобретения — повышение эффективности очистки за счет увеличения производительности сооружений для осветления воды при одновременном 10 снижении расхода полиакриламида.

Способ осуществляют следующим образом.

Раствор флокулянта готовят в режиме вращательного перемешивания при f5 частоте вращения мешалки 4000-9000 мий, обеспечивающей частичное разрушение полимерной цепи молекулы флокулянта.

В очищаемую воду вводят полученный раствор флокулянта одновременно с ми- 20 неральньп4 коагулянтом или раньше него, После перемешивания воду осветляют путем фильтрования через контактную массу.

84 2 лый алюминий, навеску (20 г) которого растворяют в 1 л воды.

В очищаемую воду с характеристиками: температура 3 С; цветность

39,6 град; рН 7„2; щелочность 0,46 мгэкв/л, окисляемость 9,8 мг/л 0 „вводят полиакриламид в количестве

0,06 мг/л. Воду перемешивают. после чего вводят коагулянт в количестве

6 мг/г по А1, О» повторно перемешивают и направляют на осветление.

Продолжительность фильтроцикла составляет 9,5 ч, скорость восходящего потока 1,0 мм/с.

Пример 2. Способ осуществляют в условиях примера 1, но полиакриламид вводят одновременно с коагулянтом. Продолжительность фйльтроцикла составляет 8,5 ч, скорость восходящего потока 0,85 мм/с.

В табл. 1 и 2 приведены данные по эффективности осветления воды в зависимости от способа приготовления и дозирования полиакриламида.

При фильтровании через песчаную загрузку скорость поддерживают равной

8,2 м/ч, а скорость восходящего потока при осветлении воды через слой взвешенного осадка варьируют таким 30 образом, что содержание взвешенных веществ в осветленной воде не превышает 10 мг/л.

Эффективность очистки оценивают по продолжительности фильтроцикла и ско- З5 рости восходящего потока.

Пример 1. Навеску полиакрилавщда в количестве 5 г помещают в миксер, заливают 1 л дистиллированной 40 воды и растворяют при механическом вращательном перемешивании мешалкой с частотой 4000 мин в течение 10 мин.

Раствор разбавляют до рабочей концентрации 50 мг/л. B качестве коагу- 45 лянта используют безводный серно-кисформула и з о б р е т е н и я

Способ очистки маломутных цветных вод, включаюший приготовление анионного флокулянта-полиакриламида путем растворения его в воде в режиме вращательного перемешивания, введение полиакриламипа и минерального коагулянта в очищаемые воды с последующим их осветлением фильтрованием через контактную, массу, о т л и ч а K) щ и йс я тем, что, с целью повышения эффективности очистки за счет увеличения производительности, сооружений для осветления воды при одновременном снижении расхода полиакриламида, растворение его в воде осуществляют при частоте вращения перемешивающего устройства 4000-9000 мин и вводят одновременно с минеральным коагулянтом или перед ним.

1301784 Таблица1

Продолжительность фильтроцикла в зависимости от режима приготовления раствора ПАА, ч, при частоте вращения мешалки, мин

Способ введения полиа.:риламида (ПАА) Наблюдения

830 3000 4000 7000 9000 10000

ПАА введен до коагулянта

Цикл окончен по

0,06

8,0 8,0

9,5 11,0 11,5

11,5

ПАА введен одновременно с коагулянтом 0,06

10,0

Та же

Цикл окончен по ухудшению

4,0 качества фильтрата

0,06

0,12 5,5

Цикл окончен по

То же

Таблица 2

Скорость восходящего потока воды в зависимости от режима приготовления раствора ПАА, мм/с, при частоте враще-f ния мешалки, мин

Способ введения ПАА

T I Х I (830 3000 4000 7000 9000 10000

ПАА введен до коагулянта

0,6 0,65

1,0

1,2

1,2

0,1

ПАА введен одновременно с коагулянтом

0,85 1,0

0,1

0,5 0,55

ПАА введен после коагу лянта 0,1

0,45 0,45

0,45

0,45

0,45

0,45

0,4

0,4

0,5

ВНИИПИ Заказ 1185/23 Тираж 852 Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

ПАА введен после коагулянта (известный) Доза

ПАА, мг/л

Доза

ПАА, мг/л

7 у 5 7 р 5 8, 5 9 р 0 1 О, 0

6,5 6,0 5,5 4,0 4,0

05 045

0,55 0,5 ухудшению качества фильтрата достижении предельной потери на, пора

Способ очистки маломутных цветных вод Способ очистки маломутных цветных вод Способ очистки маломутных цветных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам подготовки нефтепромысловых сточных вод для закачки в продуктовые пласты нефтяных месторождений

Изобретение относится к способам подготовки нефтепромысловых сточных вод для закачки в продуктовые пласты нефтяных месторождений

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для получений цементного камня

Изобретение относится к способам очистки .сточных вод от тяжелых металлов, может быть использовано в цветной металлургии и гальваническом производстве и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам очистки .сточных вод от тяжелых металлов, может быть использовано в цветной металлургии и гальваническом производстве и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам очистки .сточных вод от тяжелых металлов, может быть использовано в цветной металлургии и гальваническом производстве и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к области очистки оборотных вод предприятий и предназначается для осветления суспензий отходов флотации

Изобретение относится к области очистки оборотных вод предприятий и предназначается для осветления суспензий отходов флотации

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от нефтепродуктов и может быть использовано в нефтехимической промьшленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от нефтепродуктов и может быть использовано в нефтехимической промьшленности

Изобретение относится к способам подготовки нефтепромысловых сточных вод для закачки в продуктовые пласты нефтяных месторождений

Изобретение относится к способам подготовки нефтепромысловых сточных вод для закачки в продуктовые пласты нефтяных месторождений

Изобретение относится к промышленности строительных материалов и может быть использовано для получений цементного камня

Изобретение относится к способам очистки .сточных вод от тяжелых металлов, может быть использовано в цветной металлургии и гальваническом производстве и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам очистки .сточных вод от тяжелых металлов, может быть использовано в цветной металлургии и гальваническом производстве и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к способам очистки .сточных вод от тяжелых металлов, может быть использовано в цветной металлургии и гальваническом производстве и позволяет повысить степень очистки

Изобретение относится к области очистки оборотных вод предприятий и предназначается для осветления суспензий отходов флотации

Изобретение относится к области очистки оборотных вод предприятий и предназначается для осветления суспензий отходов флотации

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от нефтепродуктов и может быть использовано в нефтехимической промьшленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от нефтепродуктов и может быть использовано в нефтехимической промьшленности
Наверх