Способ обработки воды

 

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод и может быть использовано в процессе водоподготовки в различных отраслях промышленности. Для осуществления способа поток воды в процессе обработки УФ-облучением турбулизуется, после этой обработки его ламинизируют и перед подачей на очистку на активированном угле дополнительно отделяют от него образовавшееся в процессе УФ-облучения нерастворимые частицы. Способ обеспечивает увеличение времени работы активированного угля и повышает эффективность очистки воды. 1 ил., 1 табл.

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод и может быть использовано в процессах водоподготовки в различных отраслях промышленности.

Известен способ обработки воды, в котором поток воды облучают ультрафиолетовыми лучами в стерилизаторе [1] Недостатком этого способа является невозможность очистки воды от растворенных элементов.

Наиболее близким к изобретению по техническим решениям является способ обработки воды, включающий отделение нерастворимых частиц, обработку УФ-облучением, очистку на активированном угле и ионообменных смолах [2] Однако при обработке воды, содержащей, например, ионы железа, происходит забивание фильтров с активированным углем и ионообменными смолами.

Техническим результатом изобретения является увеличение времени работы активированного угля и ионообменных смол и повышение степени очистки.

Для этого в способе обработки воды поток воды в процессе обработки УФ-облучением турбулизируют, а после этой обработки ламинизируют и перед подачей на очистку на активированном угле дополнительно отделяют от него нерастворимые частицы, образовавшиеся в процессе УФ-облучения.

На чертеже показано устройство для осуществления предложенного способа.

Устройство содержит фильтр 1 очистки от механических примесей (нерастворимых частиц), установку 2 УФ-облучения, дополнительный фильтр 3 очистки от нерастворимых частиц, фильтр 4 с активированным углем и фильтр 5 с ионообменными смолами.

Устройство работает следующим образом.

Поток воды поступает на фильтр 1, где происходит отделение механических примесей, содержащихся в воде. Далее поток поступает в установку 2, где подвергается обработке УФ-облучением лампой 6. При обтекании турбулизирующих элементов 7 поток закручивается, что позволяет осуществлять перемешивание слоев воды, в результате чего происходит равномерное облучение всего объема УФ-излучением. Кроме того, за турбулизирующими элементами 7 образуются зоны пониженного давления, в которых появляются паровоздушные пузыри. В результате ионизации смеси, содержащейся в этих пузырях, УФ-лучами происходит более интенсивная активация молекул кислорода, чем активация молекул кислорода, растворенного в воде. Это, с одной стороны, усиливает процесс разложения органических примесей и угнетения микроорганизмов, а, с другой стороны, осуществляет интенсивное окисление ионов железа до нерастворимых гидроксидных соединений. На выходе из установки 2 поток воды ламинизируют для того, чтобы процесс осаждения нерастворимых гидроксидов железа в фильтре 3 происходил равномерно. Далее поток воды поступает на чистку в фильтры 4 и 5 и затем поступает к потребителю.

П р и м е р. Исходная вода содержит железа 2,2 мг/л и кислорода 4,6 мг/л. В установке УФ-облучения обеспечивается проток воды со скоростью 1 м/с. Длина волны УФ-излучения 210 нм. В качестве турбулизирующих элементов использованы лопасти неаэродинамического профиля. Результаты экспериментального исследования приведены в таблице.

Таким образом, предложенный способ позволяет повысить эффективность обработки воды и увеличить срок службы наполнителей фильтров вследствие проведения режимов очистки в наиболее благоприятных условиях.

Формула изобретения

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВОДЫ, включающий отделение нерастворимых частиц, обработку УФ-облучением, очистку на активированном угле и ионообменных смолах, отличающийся тем, что поток воды в процессе обработки УФ-облучением турбулизируют, а после этой обработки ламинизируют и перед очисткой на активированном угле дополнительно отделяют образовавшиеся в процессе УФ-облучения нерастворимые вещества.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области получения полезных ископаемых

Изобретение относится к устройствам для получения дистиллированной воды и может быть использовано для получения дистиллята в домашних условиях

Изобретение относится к устройствам для разделения нефтепродуктов воды, механических примесей и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства, например в сельском хозяйстве для очистки сточных вод от мойки всех видов машин и механизмов

Изобретение относится к устройствам для разделения нефтепродуктов воды, механических примесей и может быть использовано в любой отрасли народного хозяйства, например в сельском хозяйстве для очистки сточных вод от мойки всех видов машин и механизмов

Изобретение относится к способам управления объемом и соленостью жидкости в резервуаре
Изобретение относится к устройствам для обработки воды путем озонирования и может быть применено в лечебных и детских учреждениях, на предприятиях общественного питания и для бытовых нужд населения для бактерицидной очистки и уменьшения содержания вредных примесей и устранения посторонних запахов в воде, идущей к потреблению
Изобретение относится к очистке сточных вод от органических и минеральных примесей и может найти применение в различных отраслях промышленности, например, в химико-фармацевтической промышленности при производстве кетгута

Изобретение относится к очистке жидкостей физическими и электрохимическими методами и может быть использовано в нефтегазодобывающей и обрабатывающей отраслях, а также в машиностроении, где необходима очистка растворов и сточных вод, содержащих диспергированные частицы металлов, глины, минеральных веществ, нефтепродуктов и т.п

Изобретение относится к способам борьбы с загрязнениями микроорганизмов, включая обработку воды, производство целлюлозы и бумаги и заводнение нефтеносного пласта

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