Способ очистки воды

Изобретение относится к области очистки природных пресных вод из подземных и поверхностных источников от соединений железа, марганца, солей жёсткости, сероводорода, органических соединений и может быть использовано для получения воды питьевого качества. Способ включает обработку воды пероксидом водорода, с добавкой водорастворимых соединений титана с последующей аэрацией и физической обработкой. Доза пероксида водорода составляет 3,0–5,0 мг/л, доза соединений титана 1,0–1,5 мг/л. Физическую обработку воды осуществляют посредством гидродинамической кавитации при скорости потока 23–32 м/с за один или два прохода через гидродинамический кавитатор, с последующей фильтрацией на керамическом мембранном фильтре. Изобретение обеспечивает снижение энергозатрат на процесс очистки, расширение спектра удаляемых из воды веществ - железо, растворенные органические вещества, и пр., и снижение остаточной концентрации соединений титана в очищенной воде. 3 пр.

 

Изобретение относится к способу очистки воды от растворенных соединений, железа, марганца, сероводорода и может быть использовано в процессах очистки воды артезианского происхождения и сточных вод.

Известен способ очистки и минерализации природных вод (RU 2646008, C02F9/08, 1/34, 1/68, 1/74, 103/04, опубл. 28.02.2018). Предварительно проводят грубую очистку, далее эжекционную аэрацию, кавитацию и минерализацию. После обработанную воду сначала коагулируют, а затем фильтруют через зернистую загрузку.

Недостатком данного способа является необходимость дополнительное применение коагулянтов. При этом не указана способность очистки обрабатываемой воды от солей жесткости.

Известен способ приготовления питьевой воды из природных пресных источников (RU 2662498, C02F9/08, 1/34, 1/78, B01D 61/22, опубл. 26.07.2018). Заявленный способ осуществляется за счет прокачивания очищаемой воды через гидродинамический излучатель в режиме кавитации с подачей газовой фазы и последующем фильтрованием очищаемой воды через ультрафильтрационную мембрану.

Недостатком заявленного способа является то, что для получения воды питьевого качества необходимо использование в качестве эжектируемого газа химических реагентов - кислорода (90%) или озона, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость применения дополнительного технологического оборудования.

Известен способ очистки воды (RU 2660869, C02F 9/08, C02F 1/32, C02F 1/72, C02F 103/42), который осуществляется при помощи двух функциональных блоков - основного (циркуляционный насос, эжектор-кавитатор с добавлением озоно-воздушной смеси, песчаный фильтр и УФ-излучение) и блока обеззараживания (смеситель, насос-дозатор, обеззараживающий реагент - пергидроль).

Недостатком данного способа является сложное аппаратурное оформление, многостадийность процесса, проблемы с регенерацией фильтров и необходимость периодической замены УФ ламп.

Известен способ очистки воды (RU 2378203, C02F 1/64, C02F 1/78) включающий предварительное озонирование воды в присутствии катализатора с последующей фильтрацией взвешенной фазы через фильтр - гранулированный мрамор, активированный трехвалентным гидроксидом железа.

Недостатком данного способа является трудоемкость «правильной» подготовки мраморной крошки к фильтрации, а именно ее кипячение в растворе FeCl3, кроме того, не решена проблема регенерации фильтров.

Известен способ очистки воды от органических загрязнителей озоном в присутствии катализатора (RU 2394777, C02F 1/72, C02F 103/02), в процессе которого проводят окисление органических составляющих озоном из подаваемой озоно-воздушной смеси в присутствии твердого катализатора. Катализатор представляет собой высокопористый ячеистый материал меди.

Недостатком данного способа является невозможность регенерации фильтрующих медных блоков от закупоривания его пор продуктами окисления и необходимость постоянной продувки пор. Кроме того, возможно вторичное загрязнение воды окисленными соединениями меди.

Известен способ очистки шахтных вод от соединений железа (RU 2411193, C02F 1/64, C02F 1/72, C02F 103/06), включающий добавление в обрабатываемую воду одновременно пероксида водорода и кальцинированной соды, при этом содержащееся в воде железо образует смесь труднорастворимых соединений - Fe(ОН)3, FeSO4(OH), Fe2O3 nH2O, которые быстро коагулируют, выпадают в осадок и могут быть успешно удалены даже без фильтрации. Снижение pH воды компенсируется добавлением в нее кальцинированной соды (Na2CO3).

Недостатком данного способа являются высокие реагентные затраты и сложность перемешивания добавленных реагентов в обрабатываемой воде. Кроме того, введение кальцинированной соды для коррекции pH приводит к ухудшению солевого состава.

Известен способ очистки подземных вод (RU 2658419, C02F 9/12, C02F 1/32, C02F 1/46, C02F 1/72, C02F 101/20), включающий разделение очищенной воды в обезжелезивающем фильтре на два потока. Меньший по объему поток сначала проходит электрохимическую, а затем фотохимическую обработку с образованием в нем гидроксил-ионов, ионов гидроксония, пероксида водорода. Далее разделенные потоки обрабатываемой воды смешивают.

Недостатком данного способа является наличие дополнительных стадий - электрохимической и фотохимической, что, в свою очередь, осложняет аппаратурное оформление процесса в целом, кроме того данный процесс осложнен аппаратурно.

Известна приготовления подготовленной воды для судов (RU 2684095, C02F 9/12, C02F 1/32, C02F 1/34, C02F 1/50, B01D 36/00, B63J 4/00, C02F 1/78), в процессе которого очистку воды осуществляют последовательно в 2-х блоках предварительной очистки (емкость для пергидроля и насос-дозатор) и блока основной очистки (насос, эжектор-кавитатор, фильтр с песчаной загрузкой, озонобразующая лампа УФ излучения).

Недостатками данного способа являются необходимость одновременного использования нескольких окислительных агентов, высокая стоимость процесса очистки, а также проблемы связанные с обслуживанием УФ и генерирующего озон оборудования. Помимо этого система не может работать в проточном режиме за счет необходимости периодической регенерации песчаных фильтров.

Известен способ очистки воды (RU 2565175, C02F 1/72, C02F 1/50). Заявленный способ осуществляется дозированием перуксусной кислоты с измерением концентрацию перуксусной кислоты ниже по потоку от дозирования. Недостатком данного способа является применения высокотоксичной и крайне летучей перуксусной кислоты. Кроме того, реагент крайне нестабилен, дорог и сложен в получении.

Известен способ фотокаталитического обеззараживания воды (RU 2414431, C02F 1/32, C02F 1/36, C02F 103/04), при котором обработку воды проводят ультрафиолетовым излучением в присутствии катализатора - частиц диоксида титана с концентрацией 0,5 г/л.

К существенным недостатком предлагаемого способа можно отнести необходимость использования узкополосного ультрафиолетового излучения, а также катализатора в виде наночастиц диоксида титана (23,3 нм). Ключевым недостатком является сложность получения подобных частиц в процессе ультразвуковой обработки прекурсоров титана при частоте 45 кГц и мощности 50 Вт в течение 15 мин. Частицы титана данного размера способны образовывать устойчивые коллоидные системы и не оседать в течение длительного промежутка времени, ввиду чего норматив ПДК для титана в воде не будет соблюден.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату (прототип) является способ очистки воды от органических веществ (RU 2348585, C02F 9/12, C02F 1/32, C02F 1/72), включающий окисление органических веществ в обрабатываемой воде пероксидом водорода (в количестве 10-20 мг/л), с последующей аэрацией и облучением УФ-лучами (длинна волн 253,7 нм и 185,6 нм) с применением катализатора на основе растворимых солей титана в количестве 0,1-0,2 мг Ti на литр очищаемой воды.

Недостатком заявленного способа является необходимость применения дополнительной стадии облучения УФ-лучами, необходимость периодической замены ламп из-за их выхода из строя в результате отложений частиц диоксида титана на поверхности или выработки ресурса, необходимость обеспечения предварительной очистки воды с целью предупреждения разрушения ламп в результате попадания крупных включений. Кроме того, встает вопрос о доочистке воды от соединений титана (ПДК - 0,1 мг/л).

Основными задачами предложенного изобретения являются: упрощение аппаратурной схемы очистки за счет отказа от сменных элементов (УФ-лампы), снижение энергозатрат на процесс очистки, расширение спектра удаляемых из воды веществ (железо, растворенные органические вещества, и пр.), снижение остаточной концентрации соединений титана в очищенной воде.

Заявленный результат достигается за счет обработки воды пероксидом водорода, с добавкой водорастворимых соединений титана с последующей аэрацией и физической обработкой, при этом доза пероксида водорода составляет 3,0 - 5,0 мг/л, доза соединений титана 1,0 - 1,5 мг/л, а физическую обработку воды осуществляют посредством гидродинамической кавитации при скорости потока 23 - 32 м/с, с последующей фильтрацией на керамическом мембранном фильтре.

В результате гидродинамического воздействия на пероксид водорода и соединения титана происходит образование активных гидроксил радикалов. Под действием гидроксил радикалов происходят процессы окисления растворенных соединений железа, марганца, органических соединений, а также дегазация углекислого газа и сероводорода, что, в свою очередь, способствует образованию нерастворимых соединений железа, марганца, кальция и магния в объеме обрабатываемой воды. Кроме того под действием сильных окислителей происходит обеззараживание воды.

Обработанная предлагаемым способом вода из гидродинамического кавитатора подается на механическую ультрафильтрацию с целью удаления из нее образовавшихся нерастворимых соединений (хлопья гидроксида титана с адсорбированными на поверхности соединениями железа и другими загрязняющими веществами).

Необходимо отметить, что эжектирование в рабочую камеру проводится без применения дополнительного оборудования, т.к. в рабочей камере гидродинамического кавитатора имеется зона разрежения.

Реагенты вводят одновременно непосредственно внутрь рабочей камеры гидродинамического кавитатора. Дополнительно возможно осуществление аэрации воздухом, кислородом или озоном с расходом газа не более 2,5% от обрабатываемого количества воды. Способ обеспечивает интенсификацию процесса очистки, снижение энергозатрат, повышение степени очистки.

Предлагаемый результат проиллюстрирован следующими примерами:

Пример 1.

Сточную воду объемом 1 литр и содержанием соединений железа 3,2 мг/л, перманганатной окисляемостью (8,9 мг О/л), содержанием сероводорода 0,1 мг/л и марганца 0,8 мг/л подают на гидродинамический кавитатор, с дополнительной подачей пероксида водорода в количестве 5,0 мг/л и водорастворимых соединений титана в количестве 1,0 мг/л. Скорость жидкости - 23 м/с. Время нахождения смеси в гидродинамическом кавитаторе - 4-6 секунд (два прохода), а объем подсасываемого воздуха 0,1 л. Обработанную воду фильтруют на мембранном керамическом фильтре. Остаточная концентрация соединений железа 0,1 мг/л, титана 0,05 мг/л, перманганатная окисляемость 2,1 мг О/л, марганец 0,1 мг/л, сероводород - <0,001 мг/л (предел обнаружения).

Пример 2.

Сточную воду объемом 1 литр и содержанием соединений железа 4,2 мг/л, перманганатной окисляемостью (7,4 мг О/л) , содержанием сероводорода 0,12 мг/л и марганца 0,9 мг/л подают на гидродинамический кавитатор, с дополнительной подачей пероксида водорода в количестве 3,0 мг/л и водорастворимых соединений титана в количестве 1,5 мг/л. Скорость жидкости - 28 м/с. Время нахождение смеси в гидродинамическом кавитаторе - 1-3 секунды (1 проход), а объем подсасываемого воздуха 0,15 л. Обработанную воду фильтруют на мембранном керамическом фильтре. Остаточная концентрация соединений железа 0,05 мг/л, титана 0,04 мг/л, перманганатная окисляемость 1,9 мг О/л, марганец 0,09 мг/л, сероводород - <0,001 мг/л (предел обнаружения).

Пример 3.

Артеззианскую воду объемом 1 литр и содержанием соединений железа 2,2 мг/л, перманганатной окисляемостью (5,9 мг О/л), общей жесткостью (6,4 мг-экв/л), содержанием сероводорода 0,2 мг/л и марганца 1,0 мг/л подают на гидродинамический кавитатор, с дополнительной подачей пероксида водорода в количестве 4,0 мг/л и водорастворимых соединений титана в количестве 1,25 мг/л. Скорость жидкости - 32 м/с. Время нахождение смеси в гидродинамическом кавитаторе - 1-3 секунды (один проход), а объем подсасываемого воздуха 0,3 л. Обработанную воду фильтруют на мембранном керамическом фильтре. Остаточная концентрация соединений железа 0,02 мг/л, титана 0,05 мг/л, перманганатная окисляемость 1,8 мг О/л, общая жесткость 4,9 мг-экв/л, марганец 0,08 мг/л, сероводород - <0,001 мг/л (предел обнаружения).

Как видно из представленных примеров к основным достоинствам предлагаемого способа следует отнести упрощение аппаратурной схемы за счет отказа от сменных УФ элементов и системы принудительной аэрации, повышение эффективности очистки от растворенных органических и неорганических веществ за счет образования активных радикалов и адсорбции на поверхности коллоидного диоксида титана, снижение остаточной концентрации соединений титана за счет их самопроизвольной коагуляции вследствие увеличения их дозы, снижение расхода пероксида водорода.

Способ очистки воды, включающий ее обработку пероксидом водорода, с добавкой водорастворимых соединений титана с последующей аэрацией и физической обработкой, отличающийся тем, что доза пероксида водорода составляет 3,0–5,0 мг/л, доза соединений титана 1,0–1,5 мг/л, а физическую обработку воды осуществляют посредством гидродинамической кавитации при скорости потока 23–32 м/с за один или два прохода через гидродинамический кавитатор, с последующей фильтрацией на керамическом мембранном фильтре.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам приготовления питьевой воды с применением метода электрохимической очитки и может быть использовано для разработки и создания устройств приготовления питьевой воды для квартир, офисов, лечебных учреждений, предприятий общественного питания, подразделений МЧС и МО РФ и пр.

Изобретение относится к способу замкнутого водооборота гальванического производства, предусматривающему раздельный сбор в накопителях концентрированных технологических стоков в виде отработанных кислых, щелочных, хромсодержащих и циансодержащих растворов с суммарной концентрацией не более 400 г/л и разбавленных технологических стоков от промывки деталей в виде отработанных кислотно-щелочных, хромсодержащих и циансодержащих промывных вод с солесодержанием каждого из указанных компонентов не более 500 мг/л в пересчете на NaCl при содержании шестивалентного хрома Cr6+ не более 200 мг/л и цианидов не более 150 мг/л, и их дальнейшую непрерывную очистку.

Изобретение описывает установку для очистки загрязненных промышленных вод, которая содержит последовательно установленные приемную ёмкость-накопитель, устройство для очистки воды от механических примесей, электрофлотатор, блок ультрафильтрации, блок обессоливания, включающий обратноосмотический модуль первой ступени и обратноосмотический модуль второй ступени по пермеату, и фильтр очистки от ионов аммония, а также устройства подачи химических реагентов, при этом между устройством для очистки от механических примесей и электрофлотатором установлен трубчатый коагулятор, а между электрофлотатором и блоком ультрафильтрации установлен блок озонирования, включающий две последовательно установленные лабиринтные колонны и генератор озона.

Изобретение может быть использовано для очистки промышленных, питьевых и сточных вод, загрязненных высоким содержанием мышьяксодержащих соединений. Установка для очистки водных сред от мышьяксодержащих соединений с использованием магнитоактивного сорбента, содержит резервуар-накопитель 1 с плавающей крышкой, насос-дозатор 5, сорбционную колонну 2 периодического действия, смеситель 3 с мешалкой, насос-дозатор 6, магнитный сепаратор 4, насос загрузочный 7, нутч-фильтр 8 разъемной конструкции, обеспечивающий выгрузку осадка и замену фильтрующих элементов.

Изобретение относится к пищевой, нефтяной промышленности, экологии и водоочистке и может использовано для получения экологически чистой питьевой воды, обеззараживания молока и фруктовых соков, упрощения трубопроводной транспортировки нефтей и нефтепродуктов. Гидродинамическая установка содержит последовательно соединенные рабочий насос 5, выполненный с возможностью обеспечения на выходе давления, равного или превышающего 5 кг/см2, агрегат-растворитель 6, выполненный в виде трубопровода длиной (0,5-3,0) м и диаметром не менее выхода из рабочего насоса 5, конфузор 11, дезинтегратор 12.

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к очистке поверхностных сточных вод предприятий, специализирующихся на утилизации нефтешламов и нефтесодержащих отходов. Установка для очистки сточных вод от нефтепродуктов содержит горизонтально расположенный имеющий в поперечном сечении прямоугольную форму корпус 1, разделенный вертикальными перегородками 2, 13, 3 на сообщающиеся камеры 6, 11, 7 и содержащий патрубок для подвода очищаемой воды 4 и патрубок отвода очищенной воды 5, установленные в верхних частях торцевых стенок, соответственно, первой 6 и последней 7 сообщающихся камер, фильтр грубой очистки 8, сорбционный фильтр доочистки 9, размещенный в последней камере 7, при этом в верхней части первой по ходу движения очищаемой воды камере 6 на верхней вертикально расположенной перегородке 2 закреплен желоб отвода нефтяного слоя 10, фильтр грубой очистки 8 расположен горизонтально во второй по ходу движения очищаемой воды камере 11 между верхней 3 и нижней 13 перегородками, закрыт сверху горизонтальной ограничительной решеткой 14 и имеет в поперечном сечении прямоугольную форму, во внутренней центральной части фильтра грубой очистки 8 размещен перемешивающий элемент 12, закрепленный в верхней части второй камеры 11, причем в ее нижней части со стороны последней камеры 7 установлена вертикальная ограничительная решетка 15, высота которой составляет 1/3 часть от высоты верхней вертикальной перегородки 2 или 3, а сорбционный фильтр доочистки 9, выполненный в форме цилиндра, установлен на горизонтальной опорной решетке 16.

Изобретение может быть использовано для очистки стоков, загрязненность которых по химической и бактериологической потребности кислорода ПЗ=(ХПК+БПК) превышает 2 г/л. В предложенной гидродинамической установке (ГДУ) на входе в рабочий насос 11 монтирована емкость 2 подготовки загрязненных до ПЗ >2 г/л стоков к обработке, соединенная трубопроводами через управляемые электроклапаны с емкостью 1 отфильтрованных от крупных частиц загрязненной до ПЗ >2 г/л стоков и с источником воды 3, загрязненной до ПЗ <0,5 г/л.

Изобретение относится к способам подготовки воды с применением установок обратного осмоса и может быть использовано в энергетической, химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Система подготовки обессоленной воды на промышленном предприятии содержит первую ступень установки обратного осмоса с линией концентрата, подключенной к баку его сбора при атмосферном давлении, трубопровод подачи концентрата на вторую по концентрату ступень с баком сбора концентрата при атмосферном давлении, кристаллизатор для выделения из концентрата солей жесткости, оборудованный узлом подачи агента, трубопровод подключен к линии углекислого газа с регулятором давления, обеспечивающим отсутствие солей жесткости в процессе пропускания концентрата через УОО-2.

Настоящее изобретение относится к способам очистки сернисто-щелочного технологического стока с нефтеперерабатывающего и нефтехимического производств. Способ включает подачу СЩС в среднюю часть отпарной колонны, на контактных устройствах которой за счет тепла, подводимого через выносной кипятильник, происходит испарение аммиака, части сероводорода, а также воды, которые далее отводятся с верхней части отпарной колонны последовательно в холодильник и сепаратор.

Изобретение может быть использовано в алмазодобывающей промышленности при извлечении алмазов, для безреагентной очистки сапонитсодержащих сточных карьерных, отвальных и дренажных вод, для уплотнения сапонитсодержащего осадка в отстойниках, осадконакопителях, в отсеках вторичного отстаивания полей поверхностной фильтрации, для предварительной подготовки питьевой воды и уплотнения тел водоупорных дамб.

Изобретение относится к лабораторным установкам для испытания образцов магнитоактивных сорбентов по очистке воды, загрязненных мышьяксодержащими соединениями, и может быть использовано в лабораторной практике для проведения исследований по очистке загрязненных вод от тяжелых металлов, радионуклидов и других загрязнителей.
Наверх