Способ очистки воды

 

Использование: реагентная очистка воды для питьевых целей. Способ очистки включает операции обработки воды окислителями на основе хлора и коагулянтами, последующего отстаивания и фильтрации, причем при обработке воды в нее вводят растворы, содержащие хлорноватистую кислоту в качестве окислителя и хлориды алюминия в молярном соотношении от 4,0 до 0,5, которое регулируют путем обогащения растворов соединениями алюминия.

Изобретение относится к реагентной очистки воды для питьевых целей и может быть также использовано для очистки сточных вод.

Известен способ очистки воды, включающий введение в нее веществ, содержащих в своем составе активный хлор [1] Описанный способ не является эффективным из-за недостаточной окислительной способности гипохлоритов натрия или кальция, а также большого расхода щелочи.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности является способ очистки воды, включающий операции обработки окислителями на основе хлора и коагулянтами, последующего отстаивания и фильтрации [2] Недостатком известного способа является прежде всего то обстоятельство, что при непосредственном контакте хлора с водой одновременно происходит хлорирование ряда содержащихся в воде органических примесей с образованием таких хлорсодержащих веществ, которые сообщают питьевой воде неприятные запахи и привкусы и, как полагают, являются вредными для организма человека; другим существенным недостатком известного способа является поступление в воду образующейся гидролизной соляной кислоты, которая, закисляя воду, вызывает коррозию оборудования водоочистных объектов и водопроводных сетей, что помимо затрат на их восстановление снижает качество воды.

В основу изобретения поставлена задача создания такого способа очистки воды, который бы повысил эффективность очистки путем использования хлорноватистой кислоты (ХК) как сильного окислителя и коагулянтов, в котором высокое качество питьевой воды обеспечивается за счет устранения контакта хлора с обрабатываемой водой (хлорирования органических примесей воды), а также за счет связывания агрессивной гидролизной соляной кислоты в ее соли - хлориды, что резко снижает кислотность воды и тем самым коррозию оборудования и сетей.

В заявляемом способе, в котором хлор не вводят непосредственно в обрабатываемую воду, а вводят в небольшом (в 50 100 тысяч раз меньшем) объеме водного раствора таких соединений, которые избирательно связывают гидролизную соляную кислоту, но не связывают гидролизную хлорноватистую кислоту (ХК), которая и накапливается в водном растворе.

Поставленная задача решается тем, что в известном способе очистки воды, включающем операции обработки воды окислителями на основе хлорида и коагулянтами, последующего отстаивания и фильтрации, согласно изобретению, при обработке воды в нее вводят растворы, содержащие хлорноватистую кислоту в качестве окислителя и хлориды алюминия в молярном соотношении от 4,0 до 5,0, которое регулируют путем обогащения растворов соединениями алюминия.

Отличительной особенностью предлагаемого способа является также его высокая технологическая маневренность, позволяющая легко изменять соотношение между хлорноватистой кислотой и хлоридами алюминия в указанных растворах применительно к конкретным условиям водоочистки путем соответствующего обогащения растворов соединениями алюминия.

Поскольку в результате реакции совместного получения хлорноватистой кислоты и хлоридов алюминия соотношение между ними может быть равным 4,0, что является оптимальным, но позволяет вести процесс очистки питьевой воды, поэтому их следует обогащать соединениями алюминия вплоть до 0,5, при котором можно работать без коагулянта (см. примеры 1, 3).

Осуществление изобретения иллюстрируется нижеследующими примерами очистки 10 м3 речной воды в соответствии с требованиями ГОСТ 2874-82 ("Вода питьевая"). По известному способу на очистку 10 м3 воды требовалось 41 г хлора и 75 г (считая по оксиду алюминия) сернокислого алюминия в качестве коагулянта: Пример 1. При взмучивании в 100 мл воды 25 г тонкоизмельченного алюмосиликата, взятого в качестве одного из соединений алюминия (СА) и пропускании через взвесь, при 28 30oC, в течение часа газообразного хлора с постепенной добавкой 100 мл воды, привес за счет поглощения хлора составил 41 г. Реакция протекала по уравнению: Неразложившийся остаток и сиштоф отделен на стеклянном фильтре и методически промыт 100 мл воды, собрано 270 мл раствора, содержащего 20,5 г активного хлора и 19 г хлорида алюминия. Данным раствором, разбавленным в 10 раз, осуществлена очистка 10 м3 воды, для чего потребовалось ввести в нее также 67 г коагулянта (считая по оксиду алюминия).

После обработки вода удовлетворяла требованиям ГОСТ 2874-82.

Пример 2. Через 10%-ный водный раствор соединения алюминия в течение получаса пропускался газообразный хлор при 25oC. 130 г раствора поглощение 40 г хлора. Затем к раствору добавлено 170 мл воды и при перемешивании 21 г СА. Полученным раствором обработано 10 м3 воды с последующим введением в нее 50 г коагулянта (по оксиду алюминия).

Пример 3. В 100 мл воды взмучивалось 13 г СА и при 23 26oC через раствор пропускался газообразный хлор до тех пор, пока привес его составил 40,5 г. К раствору прилито 100 мл раствора хлорида алюминия с плотностью 1,245 г/см3, при перемешивании добавлено еще 63 г СА. Полученным раствором обработано 10 м3 речной воды, введения коагулянта при этом не требовалось.

После обработки вода удовлетворяла требованиям ГОСТ 2874-82.

Осуществление данного изобретения на вновь создаваемых или модернизируемых водоочистных объектах наиболее экономично, в короткие сроки может решить важную социальную проблему по обеспечению городского нанесения качественной питьевой водой, а это здоровье миллионов людей.

Формула изобретения

Способ очистки воды, включающий операции обработки воды окислителями на основе хлора и коагулянтами, последующего отстаивания и фильтрации, отличающийся тем, что при обработке воды в нее вводят растворы, содержащие хлорноватистую кислоту в качестве окислителя и хлориды алюминия в молярном соотношении от 4,0 до 0,5, которое регулируют путем обогащения растворов соединениями алюминия.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и установкам для обработки воды с применением магнитных полей и других факторов и может быть использовано для получения воды с улучшенными биологическими свойствами

Изобретение относится к технологии переработки воды, в частности к технологии тонкой очистки воды от минеральных солей и конкретно представляет собой устройство для глубокого обессоливания воды с использованием метода ионного обмена, так называемый ионообменный опреснитель

Изобретение относится к очистке промышленных сточных вод, например, гальванических производств и может быть использовано в машиностроительной, приборостроительной, химической и др

Изобретение относится к способам получения высокочистой питьевой воды, обладающей целебными свойствами, которая может быть использована в пищевой промышленности для приготовления высокочастотных продуктов детского и диетического питания, а также в медицине - для профилактики и лечения нарушения гомеостаза

Изобретение относится к получению коагулянтов и может быть использовано для процессов очистки сточных вод преимущественно предприятий, чьи стоки содержат сульфиды, например, предприятий кожевенной промышленности

Изобретение относится к способам очистки сточных вод и может быть использовано при очистке сточных вод химических, нефтехимических, коксохимических, машиностроительных и других заводов, в водных стоках которых возможны выбросы ароматических углеводородов и их производных

Изобретение относится к технике очистки жидкостей, в частности вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами

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