Способ очистки мутных и цветных вод

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 С 02 F 1/52

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2 1) 4893274/26 (22) 21,12,90 (46) 28.02.93, Бюл. М 8 (71) Новочеркасский политехнический институт им. Серго Орджоникидзе (72) С.Н. Линевич и Е.В. Вильсон (56) Авторское свидетельство СССР

М 1301784, кл. С 02 F 1/52, 1984.

Кульский Л.А, и Строкан П.П. Технология очистки природных вод. Киев, Вищэ школа, 1987, с..59.

Клячко В.А. и Апельцин И.А. Подготовка воды для промышленного и городского водоснабжения. М,: 1962, с. 151 — прототип.

Райзман В.Л„Власенко Ю.К., Ниссе

Л.Ñ. и Синельщикова Н,В. Производство и применение алюмината натрия. Обз. информация "Производство легких 1 ветных . металлов и электродной продукции", выпуск

2, M.. 1987, с. 1 — 5, Изобретение относится к технологии очистки воды и может быть использовано для очиСтки природных мутных и цветных вод, . Целью предложенного способа является йовышение степени очистки воды и упрощейие технологического процесса.

Пример. Исследования проводили на цветной воде реки Северная Двина. В период испытаний обрабатываемая вода имела следующие показатели; цветность, град 80—

84; мутность, мг/дм 2-4,4, рН = 7,2 — 7,45, температура, С 0,2.

В исходную природную воду ГАН дозируют в виде раствора в смеситель. Для приготовления концентрированного раствора . ГАН в железобетонный бак, емкостью 20 мз заливают воду и при постоянном перемешивании, осуществляемом циркуляционным . насосом, засыпают ГАН из расчета 280 кг, Я,, 1798321 А1 (54) СПОСОБ ОЧИСТКИ МУТНЫХ И ЦВЕТНЫХ ВОД (57) Использование: очистка и ри родных вод, Сущность изобретения; мутные и маломутные воды средней цветности обрабатывают гидроалюминатом натрия, после чего вводят сульфат алюминия, Маломутные воды высокой цветности обрабатывают сульфатом алюминия, rlocne чего вводят гидроалюминат натрия. Соотношение сульфата алюминия к гидроалюминату натрия в обоих случаях составляет (1,8 — 4):1. 3 табл.

ГАН на 1 м воды. После полного растворения ГАН перемешивание прекращают (раствор хранят без перемешивания). Готовый раствор порциями перекачивают в расходный бак и доводят концентрацию раствора до 2 — 2,5ф, по АЬОЗ. Такой раствор дозируют в обрабатываемую воду насосом-дозатором. Приготовление и дозирование раствора сульфата алюминия осуществляется по общепринятому способу. Время между вводом реагентов принято 40-60 с, что соответствует времени смешения реагентов с водой в вихревом смесителе, наиболее часто используемом в технологической схеме водоподготовки. Порядок ввода реагентов зависит от качества исходной воды, Для мутных вод и маломутных вод средней цветности — ГАН+ СА, для маломутных вод высокой цветности СА + ГАН.

1798321

Таблица 1

Определение соотношения и порядка ввода реагентов для мутных вод при исходной мутности 100 мг/дм, рН 7,60, температуре 14 С, цветности 17 град (река Дон) рН очищенНоА B0QQ

Мутность очищенной воды, мг/дм

Доза ГАН по А!20з, мг/дм

Соотношение СА:ГАН

Доза сернокислого алюминия (СА) по

А!203, мг/дм

По я ок вво а еагентов

СА+ГАН

СА и I AH одновремен.

ГАН+СА

3,2

2,15

2,0

1,5

0,95

1,55

1,9

1,0

1,39

1,85

2,5

3,0

3,7

5,2

12:1

8,34:1

6:1

4,0:1

3,3:1

2,5:1

1,8:1

3,0

2.0

1,7

1,45

0,9

1,07

1,8

9,0

9,0

8,7

8,5

7,0

4,4

7,5

6,1

7,0

7,2

7,5

7,62

7,8

8,13

11,6

11,14

10,5

10,0

9,3

Концентрация готовых растворов ГАН зависит от производительности станций водоподготовки: при производительности станции водоподготовки до 20000 м /сут готовят раствор с содержанием А!зОз—

25-50 г/дм и используют его без последующего разбавления. При производительности станции водоподготовки более 20000 м /сут готовят раствор с содержанием AlzOa — 200250 г/дм . (Хранить такой раствор можно

72-100 ч). Перед транспортировкой в смеситель раствор доводят до концентрации 2550 г/дм по А!2Оз путем разбавления холодной водой. В зависимости от качества и состава исходной воды определяют порядок ввода сульфата алюминия и гидроалюмината натрия, а также их количественное соотношение.

Результаты приведены в табл. 1 и 2.

Результаты исследований показали (табл. 1, 2), что соотношение реагентов (по

А120з) СА:ГАН = 4-1,8:1 является оптимальным при осветлении и обесцвечивании вод.

Порядок ввода реагентов зависит от качественных показателей водоисточника:

AH+ СА — для маломутных вод малой и средней цветности,и для мутных вод

СА+ ГАН - для маломутных вод высокой цветности, В табл. 3 приведены сравнительные данные Ilo очистке воды известным и предложенным способами.

Соотношение реагентов СА:ГАН выбрано из условия оптимальной коагуляции цветных вод и составляет СА:ГАН - 2,7;1

{по А!20з), Соотношение реагентов СА:ГАН принято по известному способу и составляет

СА:ГАН = 7 — 3,8:1 (по А!20з), В результате исследований установлено, что ГАН является более эффективным реагентом, чем САН, использование ГАН позволяет повысить эффективность очистки воды и сократить расход сернокислого алюминия íà 33 по сравнению с известным

10 способом.

Применение в народном хозяйстве предложенного способа .позволит упростить технологический процесс водоподготовки, т.к. данный способ исключает подогрев воды для растворения реагента, что, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии, а также повышению безопасности обслуживания оборудования и емкостей, Способ также позволит повысить

20 эффект очистки воды по показателям;мутность, цветность и концентрация остаточного алюминия в очищенной воде.

Формула изобретения

Способ очистки мутных и цветных вод путем введения сернокислого алюминия и неорганического щелочного реагента, о тл ич а ю щи йся тем, что,c целью повышения степени очистки воды и упрощения тех30 нологического процесса, в качестве неорганического щелочного реагента используют гидроалюминат натрия, а очистку ведут при соотношении сернокислого алю.миния, и гидроалюмината натрия (1,8 — 4):1

35 (по А!20з).

1798321

Таблица 2

Определение соотношения и порядка ввода реагентов для цветных вод при исходной цветности 80 град, рН 7,3, мутности 3 мг/дм : температуре 0,2 С (река Северная Двина) Мутность очищен. воды. мг/ м рН очищенной воды

Доза СоотноГАН по шение

A120g, СА:ГАН мг/дм

Цветность очищенн. воз

ы,мг/ м

СА+ГАН

СА, СА+ГАН

ГАН одновр.

ГАН+СА СА, ГАН одновр.

ГАН+СА

6,2

6,4

4,9

3,6

14,22

13,7

5,0

5,0

8:1

6:1

1,77

2,3

4,0

60

4,9

1,2

6,74

12,0

6,90

7,02

2,7:1

2,4:1

11,67

11,3

4.33

4,7

17

0,7

2,05

0,5

1,35

7,3

20

3,5

1,5

10,3

5,7

Редактор Т. Горячева

Заказ 750 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

Доза сернокислого алюминия (СА) по

А1зОз мгlдм коа гул. нет коагул. нет

12 коа гул. нет коа гул. нет

Таблица 3

Сравнение вариантов очистки воды по известному и предложенному способам

Составитель С. Линевич

Техред М.Моргентал Корректор Т, Палий

Способ очистки мутных и цветных вод Способ очистки мутных и цветных вод Способ очистки мутных и цветных вод 

 

Похожие патенты:

Отстойник // 1798318

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