Способ обесфторивания природных вод

 

Изобретение относится к способам водоподготовки и может быть использовано при обесфторивании природных вод. Способ позволяет сократить расход алюмосодержащего коагулянта, повысить степень обесфторивания и упростить процесс очистки . Для осуществления способа обработку воды ведут суспензией бентонитовой глины в растворе алюмосодержащего коагулянта с рН 3,0-3,2 при массовом соотношении Alj Оз и бентонитовой глины 1:(5-7). Суспензию готовят интенсивным перемешиванием глины в растворе коагулянта в течение 20-40 мин. После ввода реагента и перемешивания воду осветляют отстаиванием и фильтруют. Предлагаемый способ по сравнению с известным позволяет на 25-30% сократить дозу вводимых солей алюминия и повысить степень очистки. 1 з.п. ф-лы. 1 табл. со со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (584 С 02 F158

Ф % p птах »»

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3944080/23-26 (22) 23.08.85 (46) 15.08.87. Бюл. № 30 (75) В. В. Лазарев, Г. Т. Тоток и Н. Т. Окопная (53) 628.344 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 645941, кл. С 02 F 1/52, 1979. (54) СПОСОБ ОБЕСФТОРИВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД (57) Изобретение относится к способам водоподготовки и может быть использовано при обесфторивании природных вод. Способ позволяет сократить расход алюмосодержащего коагулянта, повысить степень

„„SU„„1330077 А1 обесфторивания и упростить процесс очистки. Для осуществления способа обработку воды ведут суспензией бентонитовой глины в растворе алюмосодержащего коагулянта с рН 3,0 — 3,2 при массовом соотношении

А1, Оз и бентонитовой глины 1:(5 — 7). Суспензию готовят интенсивным перемешиванием глины в растворе коагулянта в течение

20 — 40 мин. После ввода реагента и перемешивания воду осветляют отстаиванием и фильтруют. Предлагаемый способ по сравнению с известным позволяет на 25 — 30% сократить дозу вводимых солей алюминия и повысить степень очистки. 1 з.п. ф-лы.

1 табл.

1330077

Содержание фтора, мг/л

Расход коагулянта, 7.

Доза бентонитовой

Соотношение

Опыт

Дола алюмосодержащего коагуалюмосодержащего коагулянта и глины о обра- после оботки работки глины мг/л лянта по

А1, О, мг/л бентонит

Последовательное введение в воду: коагулянт

6,4

1:3,35

1:3,35

1:1,67

1:1,67

1,8

150

1,45

6,4

200

100

1,60

6,4

100

100

6,4

1,20

150

150

6,4

1:7,0

315

1,72

Последовательное введение в воду: бентонит — коагулянт

1:3,35

6,4

150

1,87

45 315

60 200

1:7,0

6,4

1,76

1:3,35

6,4

100

1,46

Изобретение относится к способам водоподготовки и может быть использовано при обесфторивании природных вод.

Цель изобретения — сокращение расхода алюмосодержашего коагулянта, повышение степени обесфторивания и упрогцение способа.

Обработку воды осуществляют суспензией бентонитовой гли ны, приготовленной в растворе алюмосодержашего коагулянта с рН 3,05 — 3,20. Массовое соотношение алюмосодержащего коагулянта (по А1,0, ) и бентонитовой глины берут преимущественно

1:(5 — 7) при времени контакта 20+40 мин.

Затворение глины в растворе алюмосодержащего коагулянта с рН более 3,2 при времени контакта меньше 20 мин приводит к снижению эффекта обесфторивания, так как при рН более 3,2 вымывание ионов алюминия из глины замедленно. Снижение рН раствора коагулянта менее 3,05 и увеличение времени контакта более 40 мин нецелесообразно, так как при этом не происходит существенного изменения степени дефторирования воды. Снижение эффекта обесфторивания при сокращении расхода глины менее 1:5,0 объясняется меньшим количеством ионов алюминия, переходящего в раствор, и недостаточным количеством центров коагуляции. Увеличение расхода глины свыше 1:7,0 приводит к повышению стоимости очистки и усложнению эксплуатации реагентного хозяйства без изменения качества

5 обрабатываемой воды. Контакт алюмосодержащего коагулянта и бентонитовой глины осуществляют в растворных баках коагулянта, что позволяет отказаться от дополнительных растворно-расходных баков для глинистой суспензии.

Раствор алюмосодержащего коагулянта с рН 3,05 — 3,20 готовят следующим образом. Загружают глину в количестве, обеспечивающем соотношение солей алюминия и глины 1: (5,0 — 7,0). Раствор интенсивно

15 перемешивают в течение 20 — 40 мин. Полученную глинистую суспензию перекачивают в расходные баки и дозируют в обрабатываемую воду. Дозы вводимого реагента выбирают исходя из качества исходной воды.

После ввода полученной суспензии бентонитовой глины воду осветляют отстаиванием и фильтруют.

Пример 1. Исходную воду с содержанием фтора 6,4 мг/л обрабатывают по известному и предлагаемому способу. После об25 работки в воде определяют содержание фтор-ионов.

Полученные результаты представлены в таблице.

Продолжение таолицы

Расход

Содержание фтора, МГ /л

Соотношение алюмосодержащего коагулянта и глины

Опыт

Доза бентониДоза алю— коагу— лянта, 7 мосодержащего коагутовой до обра- после бботки работки

1 глины, мг /л лянта по

Al Щ, мг/л

100

1: 1,67

1: 1,67

100

6,4

1,72

90

150

150

6,4

1,23

Обработка воды суспензией бентонитовой глины, затворенной в концентрированном растворе коагулянта

1,48

150

1:3,35

1:5,0

1:7,0

1:8,0

6,4

12

225

6,4

1,20

45

315

6,4

0,90

45

360

6,4

0,91

30

210

1:7,0

6,4

1,50

30

240

1:8,0

6,4 1,50

6,4 1,48 раствор реагента фильтр

17 опыт аналогичен опыту 13, но полученный фильтруют через плотный бумажный

Составитель Л: Ананьева

Редактор М. Недолуженко Техред И. Верес Корректор Л. Патай

Заказ 3533/23 Тираж 850 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7K — 35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Пример 2. Исходную воду с содержанием фтора 5,8 мг/л обрабатывают суспензией глины, приготовленной в концентрированных растворах сернокислого алюминия с рН 3,55; 3,35; 3,22; 3,1; 3,05 и 3,0. Доза вводимого сульфата алюминия по AI,O составляла 30 мг/л. Соотношение сернокислого алюминия (по А1,0з). и бентонитовой длины 1:6,0. После отстаивания и фильтрования в воде определяют соответственно

2,10; 1,75; 1,32; 1,24; 1,22 и 1,22 мг/л фтора.

Как видно из приведенных примеров предлагаемый способ обесфторивания природных вод по сравнению с известным позволяет на 25 — 50% сократить дозу вводимых солей алюминия.

Сокращение расхода алюмосодержащего коагулянта и отказ от дополнительных растворно-расходных баков и устройств для перемешивания и дозирования глинистой суспензии позволяет упростить процесс обесфторивания природных вод.

Формула изобретения

1. Способ обесфторивания природных вод, включающий обработку алюмосодержащим коагулянтом и суспензией бентонитовой глины с последующим отстаиванием и фильтрованием, отличающийся тем, что, 45 с целью сокращения расхода коагулянта, повышения степени обесфторивания и упрощения способа, обработку ведут суспензией бентонитовой глины в растворе алюмосодержащего коагулянта с рН 3,0 — 3,2.

2. Способ по и. 1, отличающийся тем, что алюмосодержащий коагулянт и бентонитовую глину используют при массовом соотношении 1: (5 — 7) .

Способ обесфторивания природных вод Способ обесфторивания природных вод Способ обесфторивания природных вод 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод, используемым в химической, текстильной и других отраслях промышленности, и позволяет улучшить эксплуатационные свойства при одновременном снижении габаритов

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и позволяет повысить эффективность процесса за счет пропускания потока частично осветленной суспензии в поперечном направлении через движущийся слой вьщеленной твердой фазы

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и позволяет повысить эффективность процесса за счет пропускания потока частично осветленной суспензии в поперечном направлении через движущийся слой вьщеленной твердой фазы

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды, может быть использовано в системах водяного охлаждения оборудования металлургических предприятий, в системах ,,водяного отопления, при подго-- товке котловой воды и позволяет снизить скорость коррозии и повысить эффективность предотвращения солевых отложений

Изобретение относится к устройствам для очистки сточных вод, используемым в химической, текстильной и других отраслях промышленности, и позволяет улучшить эксплуатационные свойства при одновременном снижении габаритов

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и позволяет повысить эффективность процесса за счет пропускания потока частично осветленной суспензии в поперечном направлении через движущийся слой вьщеленной твердой фазы

Изобретение относится к устройствам для разделения суспензий и позволяет повысить эффективность процесса за счет пропускания потока частично осветленной суспензии в поперечном направлении через движущийся слой вьщеленной твердой фазы

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к области очистки сточных вод и технологических растворов от трудноосадимых мелкодисперсных примесей и может быть использовано для увеличения степени очистки сточных вод и технологических растворов на предприятиях металлургической , химической и энергетической промьшленности

Изобретение относится к способам стабилизационной обработки воды, может быть использовано в системах водяного охлаждения оборудования металлургических предприятий, в системах ,,водяного отопления, при подго-- товке котловой воды и позволяет снизить скорость коррозии и повысить эффективность предотвращения солевых отложений
Наверх