RU2147294C1 - Method for purification of water in open basins with stagnant or slightly-flowing water - Google Patents
Method for purification of water in open basins with stagnant or slightly-flowing water Download PDFInfo
- Publication number
- RU2147294C1 RU2147294C1 RU99106879A RU99106879A RU2147294C1 RU 2147294 C1 RU2147294 C1 RU 2147294C1 RU 99106879 A RU99106879 A RU 99106879A RU 99106879 A RU99106879 A RU 99106879A RU 2147294 C1 RU2147294 C1 RU 2147294C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- mineral
- purification
- basins
- pieces
- Prior art date
Links
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 56
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 238000000746 purification Methods 0.000 title abstract description 14
- 229910052500 inorganic mineral Inorganic materials 0.000 claims abstract description 29
- 239000011707 mineral Substances 0.000 claims abstract description 29
- 239000003242 anti bacterial agent Substances 0.000 claims description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 abstract description 3
- 230000000844 anti-bacterial effect Effects 0.000 abstract description 2
- 230000031018 biological processes and functions Effects 0.000 abstract description 2
- 239000011045 chalcedony Substances 0.000 abstract description 2
- 230000003213 activating effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000009395 breeding Methods 0.000 abstract 1
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 4
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N Ammonia Chemical compound N QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000000721 bacterilogical effect Effects 0.000 description 2
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 description 2
- 229910052599 brucite Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 2
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910002651 NO3 Inorganic materials 0.000 description 1
- NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N Nitrate Chemical compound [O-][N+]([O-])=O NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003463 adsorbent Substances 0.000 description 1
- 230000000274 adsorptive effect Effects 0.000 description 1
- 229910021529 ammonia Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 230000002708 enhancing effect Effects 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007689 inspection Methods 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011572 manganese Substances 0.000 description 1
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 239000008239 natural water Substances 0.000 description 1
- 150000002823 nitrates Chemical class 0.000 description 1
- IOVCWXUNBOPUCH-UHFFFAOYSA-M nitrite group Chemical group N(=O)[O-] IOVCWXUNBOPUCH-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011022 opal Substances 0.000 description 1
- 238000009372 pisciculture Methods 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Water Treatment By Sorption (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к способам очистки воды в открытых естественных и искусственных водоемах с непроточной или слабо проточной водой (озера, пруды, водохранилища) и может быть использовано в сельском хозяйстве, рыбоводстве, коммунальном хозяйстве для активного воздействия на водоемы в процессе /хозяйственной деятельности человека с целью улучшения экологического и санитарного состояния водоемов и охраны окружающей среды. The invention relates to methods for water purification in open natural and artificial reservoirs with slow or weakly running water (lakes, ponds, reservoirs) and can be used in agriculture, fish farming, utilities for active impact on reservoirs in the process / human activities for the purpose improving the ecological and sanitary condition of water bodies and environmental protection.
Известны способы очистки воды с использованием природных минералов. Known methods of water purification using natural minerals.
Так, известен способ адсорбционной очистки воды, включающий ее фильтрацию через природный адсорбент, в качестве которого используют кремнистую породу смешанного минерального состава (патент РФ N 2111171, кл. C 02 F 1/28, публ. 1998 г.). So, there is a method of adsorptive purification of water, including filtering it through a natural adsorbent, which is used as a siliceous rock of mixed mineral composition (RF patent N 2111171, class C 02 F 1/28, publ. 1998).
Известен способ очистки природной воды путем сорбции, причем в качестве сорбента используют природный минерал "брусит", при этом обрабатываемую воду либо фильтруют через слой сорбента, либо добавляют сорбент "брусит" в обрабатываемую воду с последующим отделением осадка (патент РФ N 2108297, кл. C 02 F 1/28, публ. 1998 г.). A known method of purification of natural water by sorption, moreover, the natural mineral “brucite” is used as the sorbent, while the treated water is either filtered through a layer of sorbent or the sorbent “brucite” is added to the treated water, followed by separation of the precipitate (RF patent N 2108297, cl. C 02 F 1/28, publ. 1998).
Известные способы не эффективны для очистки больших объемов воды, находящейся в открытых естественных и искусственных водоемах со "стоячей" водой, ввиду невозможности осуществить искусственную фильтрацию воды через сорбент. Known methods are not effective for cleaning large volumes of water located in open natural and artificial reservoirs with "standing" water, due to the inability to carry out artificial filtration of water through a sorbent.
Известно применение различных природных минералов в качестве антибактериального средства для обработки воды, например, природного минерала "шунгит III" (патент РФ N 2116261, кл. C 02 F 1/50, публ. 1998 г.), или природного минерала кремня (а.с. СССР N 1791396, кл. C 02 F 1/50, публ. 1993 г.). It is known to use various natural minerals as an antibacterial agent for treating water, for example, the natural mineral “schungite III” (RF patent N 2116261, class C 02 F 1/50, publ. 1998), or a natural mineral of flint (a. S. USSR N 1791396, class C 02 F 1/50, publ. 1993).
Целью настоящего изобретения является улучшение санитарного и экологического режима водоемов с непроточной и слабо проточной водой путем повышения эффективности естественного процесса химико-биологической очистки воды. The aim of the present invention is to improve the sanitary and environmental regime of water bodies with slow and weakly running water by increasing the efficiency of the natural process of chemical-biological water purification.
Сущность настоящего изобретения заключается в следующем. The essence of the present invention is as follows.
При очистке воды в открытых водоемах с непроточной или слабо проточной водой используют минерал "кремень", предпочтительно опалохалцедоновой разновидности как средство усиления химико-биологических процессов самоочищения воды и как антибактериальное средство, при этом минерал предварительно размельчают на куски с эквивалентным диаметром, не превышающим 40 мм, и затем равномерно распределяют по акватории водоема из расчета не менее 15 г минерала на кубический метр воды. When treating water in open reservoirs with slow or weakly running water, they use the flint mineral, preferably an opal chalcedony variety, as a means of enhancing the chemical and biological processes of water self-purification and as an antibacterial agent, while the mineral is first crushed into pieces with an equivalent diameter not exceeding 40 mm , and then evenly distributed over the water area of the reservoir at the rate of at least 15 g of mineral per cubic meter of water.
При осуществлении способа предпочтительно используют куски минерала с эквивалентным диаметром 20 - 40 мм. When implementing the method, preferably pieces of mineral with an equivalent diameter of 20-40 mm are used.
При осуществлении способа минерал распределяют по экватории водоема предпочтительно из расчета 15 - 25 г минерала на кубический метр воды. When implementing the method, the mineral is distributed over the equatorium of the reservoir, preferably at the rate of 15-25 g of mineral per cubic meter of water.
Куски минерала могут быть предварительно упакованы в водопроницаемые устройства с последующим размещением этих устройств по акватории водоема. Pieces of mineral can be pre-packaged in a permeable device with subsequent placement of these devices in the water area of the reservoir.
Взаимодействие постепенно перемешивающихся слоев воды в водоеме с минералом эффективно влияет на процессы нитрификации, окисления, минерализации органических веществ, находящихся в воде, а также способствует антибактериальной активности минерала. The interaction of gradually mixing layers of water in a reservoir with a mineral effectively affects the processes of nitrification, oxidation, mineralization of organic substances in the water, and also contributes to the antibacterial activity of the mineral.
Указанные геометрические и весовые параметры кусков минерала, определенные опытным путем, обеспечивают эффективное воздействие и дают оптимальный результат при использовании. The indicated geometrical and weight parameters of mineral pieces determined experimentally provide an effective impact and give an optimal result when used.
Эффективность предложенного способа подтверждена результатами испытаний, проведенных Региональным центром Госсанэпиднадзора в Санкт-Петербурге. The effectiveness of the proposed method is confirmed by the results of tests conducted by the Regional Center for Sanitary Inspection in St. Petersburg.
Объектом для проведения испытаний был выбран пруд в парке, имеющий подпитку водой из двух ручьев родникового происхождения на диаметрально противоположных сторонах пруда. Истоков водоем не имеет. The pond in the park was chosen as the object for testing, it is fed with water from two streams of spring origin on the diametrically opposite sides of the pond. It does not have a source of water.
Предварительно в начале проведения испытаний (03.06.98 г.) был произведен отбор воды для определения фоновых (исходных) значений качества воды в водоеме. Было установлено, что качество воды не соответствовало требованиям СаНПиН "Охрана поверхностных вод от загрязнения" N 4630-88 по химическим (БПК-5, железу общ., марганцу) и бактериологическим показателям. Состояние водоема оценено как "общее загрязнение". Previously, at the beginning of the tests (June 3, 1998), water was sampled to determine the background (initial) values of water quality in the reservoir. It was found that the water quality did not meet the requirements of SanPiN "Protection of surface waters from pollution" N 4630-88 in chemical (BOD-5, iron total., Manganese) and bacteriological indicators. The state of the reservoir is assessed as “general pollution”.
09.06.98 г. в акваторию пруда был внесен природный минерал "кремень". 06.06.98, the natural mineral "flint" was introduced into the water area of the pond.
Исследования проб воды из акватории пруда через определенные временные интервалы в течение 2-х месяцев выполнялись по стандартным методам исследования. Studies of water samples from the pond water area at certain time intervals for 2 months were carried out according to standard research methods.
Проведенный анализ лабораторных данных после проведения эксперимента позволил установить следующее. The analysis of laboratory data after the experiment allowed us to establish the following.
Водородный показатель воды находится в нормативных пределах 6,8 - 7,8; произошло снижение показателей: окисляемости (с 33,2 до 8,9), БПК-5 (почти в три раза), ХПК (в 2 раза), аммиака, марганца, железа (от 2,4 до 0,6 мг/л); увеличение уровня содержания азота нитратов (переход нитритной формы в нитратную). По бактериологическим показателям к моменту окончания наблюдений качество воды соответствовало нормативным показателям. The hydrogen indicator of water is in the regulatory range of 6.8 - 7.8; there was a decrease in indicators: oxidizability (from 33.2 to 8.9), BOD-5 (almost three times), COD (2 times), ammonia, manganese, iron (from 2.4 to 0.6 mg / l ); an increase in the nitrogen content of nitrates (conversion of the nitrite form to nitrate). According to bacteriological indicators, by the time the observations were completed, the water quality corresponded to standard indicators.
Полученные опытным путем данные подтвердили, что предложенный способ очистки воды способствует усилению процессов, улучшающих санитарный режим водоема, о чем свидетельствуют протекающие в воде процессы нитрификации, окисления и минерализации органических веществ. The data obtained experimentally confirmed that the proposed method of water purification helps to strengthen processes that improve the sanitary regime of the reservoir, as evidenced by the processes of nitrification, oxidation and mineralization of organic substances in the water.
Размещение кусков минерала в отдельных водопроницаемых устройствах позволяет повторное использование их для очистки воды в других водоемах. Placing mineral pieces in separate permeable devices allows their reuse for water purification in other reservoirs.
Предложенный способ прост в эксплуатации, не трудоемкий, является экологически чистым, не требует дополнительных энергетических и технологических затрат. The proposed method is easy to operate, not laborious, environmentally friendly, does not require additional energy and technological costs.
Claims (4)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99106879A RU2147294C1 (en) | 1999-03-29 | 1999-03-29 | Method for purification of water in open basins with stagnant or slightly-flowing water |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99106879A RU2147294C1 (en) | 1999-03-29 | 1999-03-29 | Method for purification of water in open basins with stagnant or slightly-flowing water |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2147294C1 true RU2147294C1 (en) | 2000-04-10 |
Family
ID=20218061
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99106879A RU2147294C1 (en) | 1999-03-29 | 1999-03-29 | Method for purification of water in open basins with stagnant or slightly-flowing water |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2147294C1 (en) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2228914C1 (en) * | 2003-01-23 | 2004-05-20 | Кожухова Галина Васильевна | Method to produce silicon water and the device for its realization |
| RU2255904C1 (en) * | 2004-02-27 | 2005-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙФЭЛИКСИР" | Method of biological activation of water |
| RU2258042C1 (en) * | 2003-12-05 | 2005-08-10 | Кожухова Галина Васильевна | Method and device for producing silicic water by filtering |
| RU2511142C1 (en) * | 2012-10-01 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Device for complex treatment of cutoff basins |
| RU2719958C1 (en) * | 2019-04-25 | 2020-04-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Apparatus for producing silicon drinking water |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2201408A (en) * | 1987-02-24 | 1988-09-01 | Nobuo Someya | Purification of drinking water |
| US5009790A (en) * | 1990-08-20 | 1991-04-23 | Damcosur S.A. De C.V. | Method for absorbing liquids using dealginate kelp |
| RU2041167C1 (en) * | 1992-04-21 | 1995-08-09 | Научно-технический центр "Машэкология" | Method for sorption treatment of drinking water |
| US5534154A (en) * | 1991-04-25 | 1996-07-09 | University Of Waterloo | System for cleaning contaminated soil |
| RU2116261C1 (en) * | 1997-09-05 | 1998-07-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Минеральная продукция" | Antiseptic agent for treatment of water |
-
1999
- 1999-03-29 RU RU99106879A patent/RU2147294C1/en active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB2201408A (en) * | 1987-02-24 | 1988-09-01 | Nobuo Someya | Purification of drinking water |
| US5009790A (en) * | 1990-08-20 | 1991-04-23 | Damcosur S.A. De C.V. | Method for absorbing liquids using dealginate kelp |
| US5534154A (en) * | 1991-04-25 | 1996-07-09 | University Of Waterloo | System for cleaning contaminated soil |
| RU2041167C1 (en) * | 1992-04-21 | 1995-08-09 | Научно-технический центр "Машэкология" | Method for sorption treatment of drinking water |
| RU2116261C1 (en) * | 1997-09-05 | 1998-07-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Минеральная продукция" | Antiseptic agent for treatment of water |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2228914C1 (en) * | 2003-01-23 | 2004-05-20 | Кожухова Галина Васильевна | Method to produce silicon water and the device for its realization |
| RU2258042C1 (en) * | 2003-12-05 | 2005-08-10 | Кожухова Галина Васильевна | Method and device for producing silicic water by filtering |
| RU2255904C1 (en) * | 2004-02-27 | 2005-07-10 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАЙФЭЛИКСИР" | Method of biological activation of water |
| WO2005082790A1 (en) * | 2004-02-27 | 2005-09-09 | Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'lifeelixir' | Method for the biological activation of water |
| RU2511142C1 (en) * | 2012-10-01 | 2014-04-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уфимский государственный авиационный технический университет" | Device for complex treatment of cutoff basins |
| RU2719958C1 (en) * | 2019-04-25 | 2020-04-23 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВО "КубГТУ") | Apparatus for producing silicon drinking water |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Zamparas et al. | Restoration of eutrophic freshwater by managing internal nutrient loads. A review | |
| Farkaš et al. | Ammonium exchange in leakage waters of waste dumps using natural zeolite from the Krapina region, Croatia | |
| Wongcharee et al. | Removal of natural organic matter and ammonia from dam water by enhanced coagulation combined with adsorption on powdered composite nano-adsorbent | |
| Nhapi et al. | Removal of heavy metals from industrial wastewater using rice husks | |
| CN106865639A (en) | A kind of water body and in-situ sediment remediation agent and restorative procedure | |
| US7014767B2 (en) | Water ozonation and bioremediation system and associated methods | |
| Yu et al. | Comparison of activated carbon and zeolites’ filtering efficiency in freshwater | |
| CN105668799A (en) | Facility for treating pollutants in rainwater runoff | |
| RU2147294C1 (en) | Method for purification of water in open basins with stagnant or slightly-flowing water | |
| Marzec et al. | The use of carbonate-silica rock (opoka) to remove iron, manganese and indicator bacteria from groundwater | |
| CN101200338A (en) | Method for removing organic matter and ammonia nitrogen in aquaculture water | |
| CN102079593A (en) | Combined type process method and device for cycling filtration, denitrification, dephosphorization and alae killing of polluted surface water | |
| CN100572307C (en) | A kind of technology of utilizing the traditional waste water treatment process denitrogenation dephosphorizing | |
| Oladoja et al. | Treatment of industrial effluents using fortified soil-clay | |
| ES2265773B1 (en) | MINERAL PRODUCT FOR THE TECHNOLOGICAL IMPROVEMENT OF AEROBIAL AND USE BIOLOGICAL TREATMENTS. | |
| RU2219138C1 (en) | Method of treating waste waters utilizing natural environmental elements | |
| CN201890821U (en) | Combined device for carrying out circular filtering, denitrification, dephosphorization and algae killing on polluted surface water | |
| Ordonez et al. | Exploring shared adsorption capacity and thermodynamics for simultaneous removal of microcystin and phosphorus via green sorption media in eutrophic water | |
| Faisal et al. | Removal of Congo red dye from simulated wastewater using vertical subsurface flow constructed wetland packed with sewage sludge bed | |
| KR102108989B1 (en) | Porous carrier for nonpoint pollution source treatment and manufacturing method thereof | |
| Ruzhitskaya | Phosphate removal from wastewater using reinforced feed material at the tertiary treatment stage | |
| Al-Hilali et al. | HEAVY METALS REMOVAL USING NATURAL ZEOLITE ADSORPTION FROM TIGRIS RIVER WATER AT SAMARRA CITY (IRAQ). | |
| Megha et al. | EFFECTS OF NATURAL ADSORBENTS FOR TREATMENT OF PHYSIO-CHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BHARATHAPUZHA RIVER WATER | |
| Oladoja et al. | Studies on the use of fortified kaolinitic soil-clay in industrial wastewater treatment | |
| Ataeva et al. | Development of Innovative Filtration System for Natural Water Treatment in the Chechen Republic |