[go: up one dir, main page]

RU2147014C1 - Способ очистки питьевой воды - Google Patents

Способ очистки питьевой воды Download PDF

Info

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
Application number
RU98122831A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Б. Белозовский
С.Л. Глушанков
В.Ф. Олонцев
Н.П. Галева
А.Н. Петров
В.В. Сидоров
В.В. Томасов
Е.Н. Зеленин
Original Assignee
Научно-исследовательский технологический институт углеродных сорбентов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-исследовательский технологический институт углеродных сорбентов filed Critical Научно-исследовательский технологический институт углеродных сорбентов
Priority to RU98122831A priority Critical patent/RU2147014C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2147014C1 publication Critical patent/RU2147014C1/ru

Links

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.
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)

  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.
RU98122831A 1998-12-07 1998-12-07 Способ очистки питьевой воды RU2147014C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кульский Л.А. Теоретические основы и технология кондиционирования воды. - Киев: Наукова думка, 1983, с. 451. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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