Способ очистки природных вод от гуминовых веществ

 

Использование: для промышленного водоснабжения. Сущность изобретения: в обрабатываемую воду вводят алюминиевый коагулянт и водный раствор гексаметилендиамина в количестве 0,0154 0,154 мг экв/л. Введение в обрабатываемую воду гексаметилендиамина позволяет упростить технологическую схему очистки, получить воду высокого качества. 1 ил. 1 табл.

Изобретение касается подготовки умягченных природных вод, содержащих гуминовые вещества, и может использоваться для промышленного водоснабжения.

Известен способ обесцвечивания природных вод коагулированием солями алюминия с последующим отстаиванием или обработкой во взвешенном слое и фильтрованием [1] Наиболее близким к предлагаемому способу является способ получения ультрачистой воды путем обработки воды алюминиевым коагулянтом и окислителем, где обрабатываемую воду перед введением коагулянта и окислителя подвергают Н-катионированию [2] Однако обработка воды минеральными коагулянтами не всегда обеспечивает должный эффект очистки, а обработка Н-катионированием требует дополнительного сооружения установок, периодической регенерации Н-катионитовых фильтров, что усложняет технологическую схему очистки.

Цель изобретения упрощение технологической схемы очистки с одновременным получением воды высокого качества.

Поставленная цель достигается тем, что в способе очистки природных вод от гуминовых веществ, включающем их обработку алюминиевым коагулянтом, в обрабатываемую воду дополнительно вводят водный раствор гексаметилендиамина в количестве 0,0154-0,1540 мгэкв./л. Количество вводимого гексаметилендиамина определяют постановочным опытом.

Введение в обрабатываемую воду гексаметилендиамина позволит по сравнению с прототипом упростить технологическую схему очистки,исключив стадию Н-катионирования, получить воду высокого качества (цветность равна 0, гуминовые вещества отсутствуют), увеличить срок службы анионитовых фильтров на стадии водоподготовки за счет уменьшения их отравления гуминовыми веществами.

Эффективность коагуляции при введении гексаметилендиамина растет вследствие его комплексообразующих и щелочных свойств.

Предлагаемый высокоэффективный способ очистки природных вод может найти применение при водоподготовке умягченных природных вод, особенно северных регионов, которые отличаются высокой цветностью.

П р и м е р 1. 0,5 л природной воды с жесткостью 2,2 мгэкв./л, щелочностью 2,6 мгэкв/л, рН 7 и цветностью 200 подвергают обработке алюминиевым коагулянтом, доза которого составляет 0,5 мгэкв. /л и водным раствором гексаметилендиамина дозой 0,0154 мгэкв./л. После завершения процесса коагуляции раствор отфильтровывают и в фильтрате определяют цветность и содержание гуминовых веществ по известным методикам.

Примеры 2, 3, 4, 5 отличаются тем, что доза гексаметилендиамина составляет 0,0077; 0,0308; 0,0616; 0,0924; 0,170 мгэкв./л.

Качественные показатели воды, очищенной предлагаемым способом, приведены в таблице.

На чертеже приведен график зависимости цветности от концентрации гексаметилендиамина. Как видно из полученной кривой, введение гексаметилендиамина приводит к значительному снижению цветности обрабатываемой воды, в пределах концентраций 0,03-0,09 наблюдается наиболее высокий эффект очистки от гуминовых веществ.

Формула изобретения

СПОСОБ ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ, включающий их обработку алюминиевым коагулянтом, отличающийся тем, что в обрабатываемую воду дополнительно вводят водный раствор гексаметилендиамина в количестве 0,0154 0,154 мг экв/л.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и может быть использовано в электрохимической, машиностроительной, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способам доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и может быть использовано в электрохимической, машиностроительной, металлургической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к химико-физическим способам очистки вод от железа и может быть использовано на водоочистительных станциях

Изобретение относится к химико-физическим способам очистки вод от железа и может быть использовано на водоочистительных станциях

Изобретение относится к области опреснения природных вод, а более конкретно к бытовым ионообменным опреснителям воды из водопровода и природных источников, применяемой для заливки аккумуляторов и хозяйственных целей, например, при поливке комнатных растений и эксплуатации аквариумов

Изобретение относится к фильтрам для жидкостей, составленным из нескольких жестко соединенных между собой фильтрующих элементов из органического материала, а конкретнее к фильтрам-дезинтеграторам для воды

Изобретение относится к фильтрам для жидкостей, составленным из нескольких жестко соединенных между собой фильтрующих элементов из органического материала, а конкретнее к фильтрам-дезинтеграторам для воды

Изобретение относится к проблеме очистки сточных вод и касается очистки сточных вод от взвешенных частиц и тяжелых металлов

Отстойник // 2045987

Изобретение относится к устройствам для получения пресной воды путем конденсации водяных паров из воздуха и может быть использовано в засушливых районах (пустынях, полупустынях, сухих степях) для обеспечения населения питьевой водой и водой для бытовых нужд

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