Способ очистки воды от железа

 

Сущность изобретения: способ включает забор воды, обработку воды окисляющими реагентами, которые вводят в водяную подушку фильтра сразу после забора воды одновременно с фильтрованием, причем в качестве реагента используют тринатрийфосфат и вводят его в количестве, определяемом из зависимости D = (2,0 - 2,5) C, где D - доза реагента, мг/л; C - концентрация железа в исходной воде, мг/л.

Изобретение относится к очистке воды от ионов железа и может быть использовано при очистке подземных вод от ионов железа концентрацией от 0,3 до 40,0 мг/л.

Целью изобретения является повышение эффективности очистки от железа подземных вод за счет увеличения продолжительности фильтроцикла.

Способ осуществляют следующим образом.

После забора подземной воды, содержащей ионы железа (двухвалентного), воду по закрытому трубопроводу сразу подают на фильтрование через песчаную загрузку. Реагент - тринатрийфосфат дозой D= (2,0-2,5) С, где D - доза реагента тринатрийфосфата, мг/л; С - исходная концентрация железа, мг/л, подают в водяную подушку фильтра, где и происходит реакция связывания железа. Далее одновременно с введением реагента происходит процесс фильтрования через песчаную загрузку.

П р и м е р. Очистке подвергают исходную воду следующего состава: двухвалентное железо 14 мг/л, щелочность 3,6 мг-экв/л, окисляемость 9,2 мг/л О2, жесткость 4,2 мг-экв/л. Эксперимент проводят на модельных установках (фильтровальных колонках) диаметром 50 мм, высотой 2 м, загруженных кварцевым песком диаметром 0,8-1,2 мм, высота загрузки 1,6 м, фильтрование осуществляют со скоростью 6 м/ч.

По качеству фильтрата на железо, рН, щелочности оценивают процесс удаления железа. Реагент Na3PO4 вводят различными дозами под водяную подушку фильтра. Эффективность удаления железа определяют по продолжительности фильтроцикла, т. е. до проскока ионов железа в фильтрате. Полупроизводственные испытания проводят на фильтрате диаметром 0,5 м, высотой 1,8 м, загруженном кварцевым песком диаметром 0,8-1,2 мм и при скорости фильтрования 6 м/ч.

Экспериментальные данные даны в таблице.

Продолжительность фильтроцикла (эффективность процесса) в предлагаемом способе больше и составляет в среднем 19 ч, тогда как в прототипе 7,1 ч. Таким образом, процесс удаления ионов железа в предлагаемом способе эффективнее в 2,5 раза. В предлагаемом способе происходит образование нерастворимого соединения Na3PO4, которое имеет размеры 1,5-2,5 мкм, при фильтровании происходит задержание последнего в поровом пространстве загрузки. В прототипе при введении коагулянта образуются хлопья размером 1-2,5 мм. При фильтровании происходит также задержание загрязнений. Поровое пространство, где осаждаются хлопья, забивается быстрее. Таким образом фильтроцикл зависит от грязеемкости загрузки.

(56) Николадзе Г. И. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. М. , 1984.

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, включающий забор воды, введение в воду реагента и фильтрование, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса очистки от железа подземных вод за счет увеличения продолжительности фильтроцикла, в качестве реагента в водяную подушку фильтра вводят тринатрийфосфат сразу же после забора воды одновременно с фильтрованием, причем тринатрийфосфат вводят в количестве, определяемом из зависимости D = (2,0 2,5) C, где D - доза тринатрийфосфата, мг/л; C - концентрация железа в исходной воде, мг/л.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на теплоэлектроцентралях с открытыми системами теплоснабжения

Изобретение относится к очистке сточных вод и может найти применение при очистке бытовых и промышленных стоков

Изобретение относится к водоподготовке и может быть использовано в технологической схеме очистки природных и сточных вод

Изобретение относится к очистке сточных вод и может быть использовано при очистке сточных вод от ионов шестивалентного хрома

Изобретение относится к способам очистки сточных вод от органических примесей, в частности сточных вод лакокрасочной промышленности, содержащих фенол, фомальдегид, спирты, эфиры, растворители

Изобретение относится к способам осветления суспензий, в частности суспензии газоочистки производства алюминия, и может быть использовано в химической и металлургической промышленности

Изобретение относится к способам осветления суспензий, в частности суспензии газоочистки производства алюминия, и может быть использовано в химической и металлургической 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