RU2147014C1 - Способ очистки питьевой воды - Google Patents
Способ очистки питьевой воды Download PDFInfo
- Publication number
- RU2147014C1 RU2147014C1 RU98122831A RU98122831A RU2147014C1 RU 2147014 C1 RU2147014 C1 RU 2147014C1 RU 98122831 A RU98122831 A RU 98122831A RU 98122831 A RU98122831 A RU 98122831A RU 2147014 C1 RU2147014 C1 RU 2147014C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- sorbent
- layer
- drinking water
- sodium hypochlorite
- Prior art date
Links
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 title claims abstract description 8
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 title claims abstract description 8
- 238000000746 purification Methods 0.000 title description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 26
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000005708 Sodium hypochlorite Substances 0.000 claims abstract description 13
- SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N sodium hypochlorite Chemical compound [Na+].Cl[O-] SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims abstract description 6
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000012320 chlorinating reagent Substances 0.000 claims abstract description 3
- 150000002697 manganese compounds Chemical class 0.000 claims description 6
- 239000008213 purified water Substances 0.000 claims description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 5
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 2
- 239000011572 manganese Substances 0.000 abstract description 18
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 7
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 abstract description 7
- WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N hypochlorite Chemical compound Cl[O-] WQYVRQLZKVEZGA-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- 239000004576 sand Substances 0.000 abstract description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L hydroxy(oxo)manganese;manganese Chemical compound [Mn].O[Mn]=O.O[Mn]=O AMWRITDGCCNYAT-UHFFFAOYSA-L 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 abstract 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 8
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 3
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 description 2
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 2
- NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N manganese dioxide Chemical compound O=[Mn]=O NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 2
- 229910021380 Manganese Chloride Inorganic materials 0.000 description 1
- GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L Manganese chloride Chemical compound Cl[Mn]Cl GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000005660 chlorination reaction Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003912 environmental pollution Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 239000011565 manganese chloride Substances 0.000 description 1
- 229940099607 manganese chloride Drugs 0.000 description 1
- 235000002867 manganese chloride Nutrition 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000011707 mineral Substances 0.000 description 1
- 235000010755 mineral Nutrition 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 239000010453 quartz Substances 0.000 description 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000008399 tap water Substances 0.000 description 1
- 235000020679 tap water Nutrition 0.000 description 1
- 239000002351 wastewater Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
- Water Treatment By Sorption (AREA)
- Removal Of Specific Substances (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области водоочистки, а именно очистки питьевой воды от соединений марганца. Для осуществления способа в обрабатываемую воду вводят гипохлорит натрия перед фильтрующим слоем сорбента, представляющего собой слой зерен песка, покрытых окислами марганца, и регенерацию этого сорбента после обработки проводят растворами гипохлорита большей концентрации. Дозу хлорирующего агента перед фильтрованием через сорбент выбирают исходя из обеспечения содержания активного хлора в очищенной воде на уровне санитарной нормы. Способ обеспечивает увеличение длительности работы сорбционного фильтра и исключение использования перманганата на стадии регенерации сорбента. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области водоочистки, а именно очистки питьевой воды от соединений марганца.
Известен метод очистки питьевой воды путем фильтрации через слой "черного песка" или сорбента окислительного минерального (СОМ), представляющего собой песок, зерна которого покрыты пленкой двуокиси марганца, каталитически ускоряющей окисление соединений марганца, растворенных в воде, до нерастворимых окислов Mn+3 и Mn+4, осаждающихся на СОМе. При этом валентность марганца в поверхностной пленке на зернах песка снижается и каталитическое действие прекращается. Отработанный таким образом слой может быть регенерирован промывкой раствором KMnO4.
После слоя сорбента очищенную воду обеззараживают обычно путем введения хлора или гипохлорита натрия для подачи в водопроводную сеть.
Недостатком этого способа является невысокая длительность действия сорбента, использование дефицитной и дорогостоящей соли марганца при регенерации, загрязнение отходящей при регистрации воды соединениями марганца.
Задачей изобретения является увеличение длительности очистки воды от соединений марганца фильтром, загруженным таким сорбентом, а также исключение загрязнения окружающей природы соединениями марганца, входящими в состав регенерирующего раствора.
Указанная задача решается тем, что хлорирующий агент, преимущественно гипохлорит натрия, вводят в очищаемую воду перед слоем СОМа-1, а регенерацию сорбента после истощения слоя производят также раствором гипохлорита натрия.
Гипохлорит натрия увеличивает сорбционно-каталитическую способность СОМа-1 при его концентрации, близкой к используемой при хлорировании воды (1-2 мг/л). При увеличении концентрации гипохлорита до 10-15 г/л ( в расчете на активный хлор) его окислительное действие возрастает настолько, что обработанному такой водой истощенному слою сорбента возвращаются его каталитические свойства, происходит регенерация.
Пример 1.
В лабораторных условиях через слой СОМ-1 в стеклянной трубке пропускали водопроводную воду, в которую добавляли хлорид марганца. Концентрация его в воде для сокращения длительности опыта устанавливалась 5 мг/л (в расчете на Mn2+), т.е. более высокая, чем имеет место в некоторых подземных источниках питьевой воды (0,2 - 1,5 мг/л) Mn2+); часть испытаний - при 1 мг/л Mn2+. Концентрация гипохлорита натрия, добавляемого в очищаемую воду - 4-5 мг/л (при концентрации Mn2+ 5 мг/л) и 1,5 - 2 мг/л (при концентрации Mn2+ 1 мг/л). Замеряли время до появления за слоем сорбента концентрации Mn2+, равной 0,1 мг/л (санитарная норма).
Часть опытов для сравнения проводили без добавления гипохлорита натрия.
Диаметр слоя сорбента - 2 см
Высота слоя - 20 см
Скорость пропускания воды - 5 м/час
Длительность очистки при Co=5 мг/л Mn2+ составила с добавлением гипохлорита - 64 часа, без добавления - 12 часов. При начальной концентрации Co= 1 мг/л Mn2+ длительность очистки без добавления гипохлорита натрия - 42 часа, а с добавлением - марганец не был обнаружен в течение 120 часов, опыт прекращен без "проскока". Результаты испытаний приведены в таблице.
Высота слоя - 20 см
Скорость пропускания воды - 5 м/час
Длительность очистки при Co=5 мг/л Mn2+ составила с добавлением гипохлорита - 64 часа, без добавления - 12 часов. При начальной концентрации Co= 1 мг/л Mn2+ длительность очистки без добавления гипохлорита натрия - 42 часа, а с добавлением - марганец не был обнаружен в течение 120 часов, опыт прекращен без "проскока". Результаты испытаний приведены в таблице.
Пример 2.
Образец СОМ-1, истощенный после очистки воды в течение 64 часов, заливают раствором гипохлорита натрия концентрации 10-15 г/л. Для ускорения процесса раствор подогревали до 40oC. Через 2 часа раствор сливали, сорбент заливали новой порцией также на 2 часа. Затем слой СОМ-1 промывали водой до нейтральной среды и испытывали в условиях примера 1. Время защитного действия слоя практически имело ту же величину, что и в примере 1. Результаты испытаний приведены в таблице.
Пример 3.
Полученный в примере 2 истощенный после испытания слой сорбента повторно регенерировали указанным выше способом и использовали для очистки воды при тех же условиях. Результаты испытаний приведены в таблице.
Пример 4.
Полученный в примере 3 истощенный слой сорбента регенерировали третий раз указанным выше способом и использовали для очистки воды при тех же условиях. Результаты испытаний приведены в таблице.
Пример 5.
Испытания проводились в производственных условиях водопроводной станции на стендовой установке.
Через слой СОМ-1 диаметром 7 см и высотой 35 см со скоростью 4-5 м/час пропускали очищаемую воду, содержание марганца в которой составляло в среднем 0,35 мг/л. При точности определения 0,05 мг/л марганец в очищенной воде не был обнаружен. Через 1200 часов были обнаружены следы Mn концентрацией менее 0,1 мг/л (начало проскока). После этого в воду добавили гипохлорит натрия до содержания его в воде 1,5 мг/л. Следы марганца исчезли. До "проскока" слой проработал еще 1000 часов, т.е. общее время отработки составило 2200 часов. Результаты всех описанных в примере испытаний приведены в таблице.
Таким образом, с добавлением гипохлорита натрия в питьевую воду перед слоем СОМ-1 длительность работы слоя многократно увеличивается, а добавление этого же вещества в большой концентрации при промывке фильтра позволяет многократно регенерировать слой сорбента.
Это создает возможность не только длительного использования сравнительно дорогого сорбента, но и получения новых технических решений, например использования сорбента СОМ-1 в более коротких слоях, что позволит, например, загружать слой сорбента вместе со слоем песка в кварцевые фильтры, которые имеются практически на всех станциях водоподготовки.
Claims (1)
- Способ очистки питьевой воды от соединений марганца, включающий обработку воды фильтрацией через слой окислительного сорбента с последующей его регенерацией, отличающийся тем, что хлорирование воды, преимущественно гипохлоритом натрия, производят перед подачей ее на фильтр и дозу хлорирующего агента устанавливают такую, чтобы обеспечить содержание активного хлора в очищенной воде на уровне санитарной нормы, а слой сорбента после его истощения регенерируют раствором гипохлорита натрия.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98122831A RU2147014C1 (ru) | 1998-12-07 | 1998-12-07 | Способ очистки питьевой воды |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU98122831A RU2147014C1 (ru) | 1998-12-07 | 1998-12-07 | Способ очистки питьевой воды |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2147014C1 true RU2147014C1 (ru) | 2000-03-27 |
Family
ID=20213579
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU98122831A RU2147014C1 (ru) | 1998-12-07 | 1998-12-07 | Способ очистки питьевой воды |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2147014C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2176618C1 (ru) * | 2000-08-02 | 2001-12-10 | Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН | Способ очистки жидкостей и устройство для его осуществления |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2542339A1 (de) * | 1974-09-27 | 1976-04-08 | Gerard Roger Camusot | Stufentribuene |
| DE3333842A1 (de) * | 1983-09-20 | 1985-04-04 | Werner 4790 Paderborn Kürlemann | Enteisungs- und entmanganungsanlage fuer brunnensysteme |
| SU1430361A1 (ru) * | 1986-05-12 | 1988-10-15 | Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Городского Хозяйства | Способ очистки грунтовой воды от марганца |
| WO1995019937A1 (en) * | 1994-01-25 | 1995-07-27 | Bror Nilsson | Plant that purifies water from iron and manganese by aeration and filtration |
| US5443729A (en) * | 1991-10-25 | 1995-08-22 | The University Of Queensland | Method for removing manganese from water |
| DE4445155A1 (de) * | 1994-12-17 | 1996-06-20 | Sbf Wasser Und Umwelt Zweignie | Verfahren und Mittel zur Verhinderung von eisen- und/oder manganhaltigen Ablagerungen in Anlagen zur Grundwasseraufbereitung |
| RU2091158C1 (ru) * | 1995-03-10 | 1997-09-27 | Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского Национальной АН Украины | Способ получения фильтрующего материала для удаления ионов марганца из воды |
-
1998
- 1998-12-07 RU RU98122831A patent/RU2147014C1/ru active
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE2542339A1 (de) * | 1974-09-27 | 1976-04-08 | Gerard Roger Camusot | Stufentribuene |
| DE3333842A1 (de) * | 1983-09-20 | 1985-04-04 | Werner 4790 Paderborn Kürlemann | Enteisungs- und entmanganungsanlage fuer brunnensysteme |
| SU1430361A1 (ru) * | 1986-05-12 | 1988-10-15 | Научно-Исследовательский И Конструкторско-Технологический Институт Городского Хозяйства | Способ очистки грунтовой воды от марганца |
| US5443729A (en) * | 1991-10-25 | 1995-08-22 | The University Of Queensland | Method for removing manganese from water |
| WO1995019937A1 (en) * | 1994-01-25 | 1995-07-27 | Bror Nilsson | Plant that purifies water from iron and manganese by aeration and filtration |
| DE4445155A1 (de) * | 1994-12-17 | 1996-06-20 | Sbf Wasser Und Umwelt Zweignie | Verfahren und Mittel zur Verhinderung von eisen- und/oder manganhaltigen Ablagerungen in Anlagen zur Grundwasseraufbereitung |
| RU2091158C1 (ru) * | 1995-03-10 | 1997-09-27 | Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского Национальной АН Украины | Способ получения фильтрующего материала для удаления ионов марганца из воды |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. - Киев: Наукова думка, 1983, с. 451. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2176618C1 (ru) * | 2000-08-02 | 2001-12-10 | Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН | Способ очистки жидкостей и устройство для его осуществления |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| WO2008005215A2 (en) | Apparatus and method for removing contaminants from water | |
| JP2889778B2 (ja) | 水浄化法 | |
| US5368739A (en) | Activated carbon oxidized by air at near ambient temperatures for the control of ph and in water treatment applications | |
| RU2087427C1 (ru) | Способ глубокой очистки подземных вод | |
| CN104829008A (zh) | 一种去除氨氮的水处理方法 | |
| US3859210A (en) | Removal of heavy metals from aqueous solutions | |
| RU2147014C1 (ru) | Способ очистки питьевой воды | |
| RU2275335C2 (ru) | Фильтрующий материал для очистки воды от марганца и железа, способ его получения и способ очистки воды от марганца и железа | |
| CN115626733A (zh) | 水产养殖废水净化再生的方法 | |
| CN115430461A (zh) | 一种利用腐殖酸制备层状腐殖酸/锰氧化物复合催化剂的方法和应用 | |
| JP2008043898A (ja) | 水処理システム及び水処理方法 | |
| Al-Mammar | Decolorization of the aqueous Safranin O dye solution using Thuja orientalis as biosorbent. | |
| TWI613150B (zh) | 製備稻殼活性碳及其再生活化的方法 | |
| RU2676977C1 (ru) | Способ получения фильтрующего материала для очистки вод от марганца и гидросульфид-иона | |
| US7691990B2 (en) | Structure designed for adsorption of DNA intercalators | |
| JPH06285368A (ja) | アンモニア除去用ゼオライトの再生方法 | |
| JPS6125694A (ja) | 有機性廃水の酸化処理方法 | |
| RU2689576C1 (ru) | Способ очистки высокомутных мышьяксодержащих сточных вод | |
| JPS58137492A (ja) | 水の色度除去方法 | |
| JPS589717B2 (ja) | 排液処理方法 | |
| JPH1057804A (ja) | 浄水発生土から製造するリン酸、砒素、フッ素吸着材 およびその製造方法 | |
| SU1189498A1 (ru) | Способ регенерации угольного фильтра дл очистки питьевой воды | |
| JPH11262780A (ja) | 有機ハロゲン化合物の分解処理方法 | |
| JPH1043771A (ja) | 脱窒素処理方法及び装置 | |
| JPH10156347A (ja) | 有色廃水の脱色方法 |