Способ очистки воды

 

Изобретение относится к очистке воды контактированием в течение 0,1 1,1 ч с ископаемым углем с порами диаметром 3,4 4,2 нм, сорбционный объем которых составляет 0,1 0,25 мл/г.

Изобретение относится к технологии очистки воды и может быть использовано для очистки воды от нефти, нефтепродуктов, фенолов, ионов металлов и других примесей.

Известен способ очистки воды, включающий контактирование воды с ископаемым бурым углем. Недостатком способа является то, что вода загрязняется бурым углем в процессе очистки из-за его недостаточной прочности.

Наиболее близким техническим решением является способ очистки воды, включающий контактирование воды с ископаемым углем антрацитом. Недостатком способа является невысокая степень очистки воды, обусловленная недостаточно развитой пористой структурой антрацита.

Предлагаемый способ обеспечивает высокую степень очистки воды от различных примесей.

Сущность предлагаемого способа состоит в следующем. Очищаемая вода контактирует в течение 0,1-1,1 ч с ископаемым углем, имеющим поры диаметром 3,4-4,2 нм при их сорбционном объеме 0,1-0,25 мл/г. При этом объемное отношение воды к углю составляет 0,9-2,5.

П р и м е р 1. Сточную воду, содержащую нефтепродукты в количестве 1 мг/л, фенолы в количестве 0,3 мг/л, ионы цинка в количестве 0,6 мг/л, пропускают в течение 0,7 ч через плотный слой ископаемого угля с порами диаметром 3,4-4,2 нм, объем которых составляет 0,2 мл/г при объемном отношении воды к углю 2,0.

Степень очистки воды составляет по нефтепродуктам 95% по фенолу 65% по ионам цинка 70% П р и м е р 2. Аналогичен примеру 1 за исключением того, что сорбционный объем ископаемого угля составляет 0,1 мл/г.

Степень очистки воды составляет по нефтепродуктам 91% фенолу 60% ионам цинка 65% П р и м е р 3. Аналогичен примеру 1 за исключением того, что сорбционный объем ископаемого угля составляет 0,25 мл/г.

Степень очистки воды составляет по нефтепродуктам 97% фенолу 67% ионам цинка 75% П р и м е р 4. Аналогичен примеру 1 за исключением того, что сточную воду в течение 0,7 ч пропускают через расширенный слой ископаемого угля при объемном отношении 2,5.

Степень очистки воды по нефтепродуктам составляет 95% фенолу 65% ионам цинка 70% П р и м е р 5. Аналогичен примеру 1 за исключением того, что воду пропускают в течение 0,1 ч через слой ископаемого угля из частиц размером 0,1-0,2 мкм, намытых на пористый патрон слоем толщиной 5 мм, при объемном отношении воды к углю 0,9.

Степень очистки воды по нефтепродуктам составляет 85% фенолу 57% ионам цинка 60% П р и м е р 6. Аналогичен примеру 1 за исключением того, что воду пропускают через слой ископаемого угля в течение 1,1 ч.

Степень очистки воды составляет по нефтепродуктам 98% фенолу 68% ионам цинка 75% При пропускании вышеуказанной воды через антрацит степень очистки воды составляет по нефтепродуктам 10%

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ, включающий контактирование ископаемого угля с водой, отличающийся тем, что используют ископаемый уголь с порами диаметром 3,4 4,2 нм, сорбционный объем которых составляет 0,1 0,25 мл/г, а контактирование ведут в течение 0,1 1,1 ч при объемном отношении воды к углю 0,9 2,5.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к составам загрузок фильтров для очистки питьевой воды

Изобретение относится к очистке промышленных и бытовых сточных вод и может быть использовано на предприятиях легкой промышленности, органического синтеза и других предприятиях для очистки сточных вод, содержащих органические вещества типа красителей, поверхностно-активных веществ (ПАВ), оптических отбеливателей, закрепителей и др

Изобретение относится к очистке сточных вод, в частности к устройствам для сепарации масло-водяных эмульсий

Изобретение относится к устройствам для электрохимической обработки воды и может быть использовано для получения питьевой воды

Изобретение относится к технологии утилизации отходов сточных вод от растворимых примесей и может быть использовано во всех отраслях промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве для утилизации отходов сточных вод, преимущественно от ионов тяжелых металлов, и увеличения функциональных возможностей очистки сточных вод путем одновременного извлечения комплекса примесных ионов

Изобретение относится к способу фильтрации или деминерализации в смешанном слое для удаления окислов металлов и взвешенных примесей из охлаждающей воды реактора энергетической станции с помощью деминерализатора, имеющего смешанный слой, образованный частицами катионо- и анионообменных смол, причем смешанный слой имеет такую структуру поверхности слоя, что при рассмотрении под микроскопом видно, что гранулы связаны одна с другой

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