Способ очистки жидкости, содержащей железо или алюминий в коллоидном состоянии

 

Способ очистки жидкости, содержащей железо или алюминий в коллоидном состоянии, включающий коагуляцию коллоидных частиц, последующее удаление скоагулированных частиц на механическом фильтре, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки и предотвращения дополнительного загрязнения жидкости коагулянтом, коагуляцию коллоидных частиц осуществляют путем пропускания жидкости через сильноосновный анионит в фосфатной или сульфатной форме или предварительно обработанный натриевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам очистки оборотных или сточных вод от солей щелочноземельных, тяжелых и цветных металлов и может быть использовано на промышленных предприятиях различных отраслей

Изобретение относится к теплоэнергетике и м.б

Изобретение относится к теплоэнергетике , может быть использовано на теплоэлектроцентралях с большим расходом подпиточной воды котлов или теплосети и позволяет повысить надежность и экономичность при обработке подпиточной воды

Изобретение относится к горному делу и предназначено для ликвидации техногенных скоплений нефтепродуктов с поверхности грунтовых вод

Изобретение относится к технологии очистки природных и сточных вод отстаиванием с применением коагулянтов и флокулянтов

Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки жидкости и может быть использовано для обработки воды в различных областях народного хозяйства, например для подготовки воды в котельных установках и теплообменных аппаратах с целью устранения накипеобразования, при изготовлении бетонов, в поливных агрегатах сельскохозяйственных машин и т.д

Изобретение относится к отделению твердых частиц от жидкостей и может быть использовано для утилизации высоковязких нефтяных остатков, образующихся на морском и железнодорожном транспорте, на рыболовных судах и в нефтяной промышленности

Изобретение относится к отделению твердых частиц от жидкостей и может быть использовано для утилизации высоковязких нефтяных остатков, образующихся на морском и железнодорожном транспорте, на рыболовных судах и в нефтяной промышленности

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