Способ очистки воды от железа

 

Сущность изобретения: после окисления закисного железа кислородом воздуха обрабатываемые воды фильтруют через загрузку из неориентированных полиэтилентерефталиевых нитей с объемным весом 0,04-0,07 г/см3. 2 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/64,". ieИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ОПИСАН

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

/ (21) 4642244/26 (22) 05.12.88 (46) 15.12,92. Бюл. N 46 (71) Научно-производственное объединение

"Жил коммунтехнйка" (72) B.В.Ничипор, Н,И.Паршина и Н.Ф.Шацкая (56) Сукосян Б.Л, Обеэжелезивание подземных вод, — Сельское строительство, 1977, М

6, с. 5.

Изобретение относится к очистке природных подземных вод от растворенных микроэлементов, в частности от железа и может найти применение преимущественно в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Целью изобретения является увеличение продолжительности фильтроцикла.

B спосрбе очистки воды от железа аэрацией с последующим фильтрованием в качестве загрузки используют полимерную неориентированную полиэтилентерефтолатовую нить, обладающую упругостью, Загрузка из полимерной неориентированной полиэтилентерефталатовой нити имеет большую пористость. Степень сжатия определенного обьема нити между решетчатыми пластинами позволяет добиться заданной пористости, что видно из табл. 1.

Данные свидетельствуют, что при различном объемном весе можно добиться необходимой пористости.

Следствием большой пористости являются малые потери напора и увеличение продолжительности фильтроцикла.

Пример. Фильтр наполняют загрузк0й из полимерной неориентированной поли Ы 1781180 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА (57) Сущность изобретения; после окисления закисного железа кислородом воздуха обрабатываемые воды фильтруют через загрузку из неориентированных пОлиэтилентерефталиевых нитей с объемным весом

0,04-0,07 г/см . 2 табл. этилентерефталатовой нити, расположенной произвольно по всему объему фильтра, на высоту слоя от 0,2-1,5 м в зависимости от исходного содержания железа в обрабатываемой воде. Фильтрацию осуществляют сверху вниз. Исходное содержание железа, в очищаемой воде 9,6 мг/л, высота слоя загрузки 1,0 м с объемом весом равным 0,04 г/см, что соответствует пористости около

95,0 . Скорость фильтрации 5,0 м/ч. Начальные потери напора после зарядки фильтра составляли 0,05 м, Через 8 сут работы фильтра потери напора составляли 0,2 м.

Остаточное содержание железа ниже 0,3 мг/л.

Сравнительные данные по продолжительности фильтроцикла при использовании известной и заявленной загрузки представлен в табл. 2, Данные табл. 2 получены при реализации метода аэрациии с последующим фильтрованием, Загрузка иэ полимерной неориентированной нити обладает следующим преимуществом:

В процессе эксплуатации ПЭН не разрушается, 1781180

Таблица 1

0,035

0,021

Обьемный вес, г/см

0,030

0,052

0.070

По истость, 96,6

95,2

94,4

91,7

88,9

Таблица 2

Составитель Ю.Федькушов

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор ЛЛукач

Редактор А.Бер

Заказ 4250 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

ПЭН, являясь отходом производства— относительно дешева.

Режимы обезжелезивания подземных вод можно изменять не только эа:счет регулирования скорости фильтрации и высоты загрузки, но и за счет изменения ее пористости.

При черезмерной кольмотации фильтрующей загрузки из ПЭН, она быстро и при малых трудозатратах может быть извлечена из фильтровальных сооружений (установок) и высушение. В процессе сушки (5-15 сут) гидроокисные формы железа дегидратируют до окисных и впоследствии удаляются встряхиванием или отмывают массу загрузки струей воды. Загрузка из ПЭН может использоваться неоднократно.

Формула изобретения

5. Способ очистки воды от железа окислением эакисного железа кислородом воздуха аэрацией с последующим отделением соединений железа на фильтрующей загрузке, отличающийся тем, что, с целью

10 увеличения продолжительности фильтроцикла, в качестве фильтрующей загрузки используют неориентированные полиэтилентерефталатовые нити с объемной массой 0,04-0,07 г/см .

Способ очистки воды от железа Способ очистки воды от железа 

 

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