[go: up one dir, main page]

RU2181342C2 - Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды - Google Patents

Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды Download PDF

Info

Publication number
RU2181342C2
RU2181342C2 RU2000109539A RU2000109539A RU2181342C2 RU 2181342 C2 RU2181342 C2 RU 2181342C2 RU 2000109539 A RU2000109539 A RU 2000109539A RU 2000109539 A RU2000109539 A RU 2000109539A RU 2181342 C2 RU2181342 C2 RU 2181342C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
iron
manganese
extraction
joint
Prior art date
Application number
RU2000109539A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000109539A (ru
Inventor
В.Н. Лукерченко
Г.И. Николадзе
Д.Н. Маслов
Г.А. Хрычев
Шаби Мама Ахмед Тиджани
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Конверсия"
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 Закрытое акционерное общество "Конверсия" filed Critical Закрытое акционерное общество "Конверсия"
Priority to RU2000109539A priority Critical patent/RU2181342C2/ru
Publication of RU2000109539A publication Critical patent/RU2000109539A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2181342C2 publication Critical patent/RU2181342C2/ru

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам очистки воды от железа и марганца в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Способ осуществляют путем вакуумного эжектирования исходной воды и совместного безреагентного извлечения из воды железа и марганца путем сорбции последнего на свежеобразованном гидроксиде железа (III), причем массовое соотношение железа и марганца в обрабатываемой воде составляет 4:1-5:1. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам очистки воды через зернистую загрузку и может быть использовано для очистки воды от железа и марганца одновременно.
Область применения предлагаемого способа очистки воды ограничивается следующими показателями:
- рН выше или равно 7,0,
- жесткость общая до 7,0 мг•экв/л,
- щелочность - не менее 4 мг•экв/л,
- окисляемость - до 9,5 мг•O2/л,
- сухой остаток - до 1,0 г/л,
- окислительно-восстановительный потенциал -0,21-0,35 В (после аэрации),
- содержание свободной углекислоты - до 100 мг/л,
- железо общее - до 10 мг/л,
- марганец (II) - до 2,0 мг/л,
- сероводород - до 5,0 мг/л,
- массовое соотношение Fe(II)/Mn(II) должно быть в пределах не менее 4: 1-5:1.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является двухступенчатый способ очистки воды от железа и марганца путем последовательного фильтрования через зернистую загрузку и аэрацией исходной воды только на второй ступени.
Недостатками указанного способа являются низкая производительность очистки (из-за наличия двух ступеней) и малый эффект очистки воды от марганца (из-за недостаточного содержания растворенного в воде кислорода, т.к. аэрация происходит на второй ступени, и низкого значения рН).
Технический результата предлагаемого изобретения состоит в совместном безреагентном извлечении из воды железа и марганца путем сорбции последнего на свежеобразованном гидроксиде железа (III).
Технический результат предлагаемого способа достигается тем, что на поверхности свежеобразованных хлопьев Fe(ОН)3 адсорбируется Мn(II) и молекулярный кислород. Последний оксидирует марганец (II) до МnO2, а затем при фильтровании через зернистую загрузку фильтра Fe(ОН)3 и МnO2 задерживаются в поровых каналах.
Способ осуществляется следующим образом.
Первоначально исходная вода подается на вакуумно-эжекционные аппараты (ВЭА), размещаемые над зеркалом воды фильтра, где достигается почти полное извлечение из нее СО2, H2S, CH4 и обогащение воздухом, за счет чего происходит повышение рН. В водяной подушке фильтра частично образуется Fе(ОН)2 и при дальнейшей оксидации железа (II) в межпоровом пространстве зернистой загрузки формируется Fe(ОН)3. На его поверхности сорбируется Fe(II), Mn(II) и молекулярный кислород, который их оксидирует до Fe(ОН)3, Mn(ОН)4. Последний мало растворим в обычных условиях и легко отделяется из воды при фильтровании.
Механизм способа заключается в следующем.
Величина дзета-потенциала гидроксида железа равна нулю при рН 6,7. С возрастанием рН воды отрицательная величина дзета-потенциала увеличивается. Ионы Mn2+ и Fe2+ сорбируются осадком Fе(ОН)3, имеющим отрицательный дзета-потенциал при рН>7. При фильтровании ионы Mn и Fe будут сорбироваться на поверхности отрицательно заряженных зерен загрузки при рН≈7. С ростом рН воды сорбционные свойства загрузки будут усиливаться. Сначала будут сорбироваться ионы железа (III), которые оксидируясь образуют Fе(ОН)3, представляющий качественно новый сорбент, состоящий из соединения железа и сорбирующей ионы марганца (II) с последующей его оксидацией до Мn(ОН)4.
Сущность способа поясняется чертежом.
Первоначально исходная вода под давлением погружного насоса 1 подается на вакуумно-эжекционные аппараты 2, размещенные над поверхностью воды фильтра. Разбрызгиваемая вода попадает на загрузку скорого фильтра 3, где очищается, и через отвод 4 идет к потребителю. Через трубопроводы 5 и 6 происходит подвод и отвод воды для промывки загрузки фильтра.
Таким образом, изобретение является новым, т.к. оно имеет изобретательский уровень потому, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Достоинствами предлагаемого способа очистки воды от железа и марганца являются низкая энергоемкость процесса и малые капиталовложения, а также возможность извлечения марганца из воды, в которой отсутствует железо. В последнем случае оно вводится в обрабатываемую воду в виде соли, доводя массовое cоoтношение Fe(II):Мn(II) 4:1-5:1.
Источники информации
1. Новиков В. К., Михайлова Э.М., Методы очистки природных вод от соединений марганца и железа и других загрязняющих веществ: Обзорная информация, - М.: Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства АКХ им. К.Д. Панфилова, 1990 г., с. 52.

Claims (1)

  1. Способ очистки воды от железа и марганца, включающий фильтрование через зернистую загрузку, отличающийся тем, что очистку воды осуществляют путем вакуумного эжектирования исходной воды и совместного безреагентного извлечения железа и марганца при их массовом соотношении 4: 1-5: 1, сорбцией последнего на свежеобразованном гидроксиде железа, удерживаемого насадкой с большой удельной поверхностью.
RU2000109539A 2000-04-18 2000-04-18 Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды RU2181342C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109539A RU2181342C2 (ru) 2000-04-18 2000-04-18 Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000109539A RU2181342C2 (ru) 2000-04-18 2000-04-18 Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000109539A RU2000109539A (ru) 2002-03-10
RU2181342C2 true RU2181342C2 (ru) 2002-04-20

Family

ID=20233415

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000109539A RU2181342C2 (ru) 2000-04-18 2000-04-18 Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2181342C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2259958C1 (ru) * 2004-06-25 2005-09-10 Ооо "Рембурводстрой" Способ очистки подземных вод от железа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993008128A1 (en) * 1991-10-25 1993-04-29 The University Of Queensland Method and apparatus for removing manganese from water
RU2105729C1 (ru) * 1996-10-03 1998-02-27 Дальневосточная государственная академия путей сообщения Способ очистки подземных вод от железа и марганца
RU2108297C1 (ru) * 1996-08-27 1998-04-10 Институт горного дела СО РАН Способ очистки воды
RU2142432C1 (ru) * 1998-07-07 1999-12-10 Государственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов Способ очистки подземных вод от железа и других примесей

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1993008128A1 (en) * 1991-10-25 1993-04-29 The University Of Queensland Method and apparatus for removing manganese from water
RU2108297C1 (ru) * 1996-08-27 1998-04-10 Институт горного дела СО РАН Способ очистки воды
RU2105729C1 (ru) * 1996-10-03 1998-02-27 Дальневосточная государственная академия путей сообщения Способ очистки подземных вод от железа и марганца
RU2142432C1 (ru) * 1998-07-07 1999-12-10 Государственный научный центр Российской Федерации Научно-исследовательский институт атомных реакторов Способ очистки подземных вод от железа и других примесей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2259958C1 (ru) * 2004-06-25 2005-09-10 Ооо "Рембурводстрой" Способ очистки подземных вод от железа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Katsou et al. Industrial wastewater pre-treatment for heavy metal reduction by employing a sorbent-assisted ultrafiltration system
AU2001283288A1 (en) Under the counter water treatment system
CN109879477B (zh) 一种含砷废水处理方法
CN108579684B (zh) 一种改性球状多孔二氧化硅去除重金属污水及其有机污染物的方法
MXPA05008061A (es) Oxidos de manganeso procesados en reactores de flujo continuo.
CN104136112A (zh) 颗粒状氧化物吸附剂的制备及使用该吸附剂的水处理方法
WO1997000719A1 (en) Method for removing contaminants from water using membrane filtration in combination with particle adsorption to reduce fouling
US20030183579A1 (en) Process for the preparation of arsenic free water, apparatus therefor, method for the manufacture of porous ceramics for use in pressure filtration to produce arsenic free water
Chang et al. Practical performance and its efficiency of arsenic removal from groundwater using Fe-Mn binary oxide
RU2181342C2 (ru) Способ совместного безреагентного извлечения железа и марганца из воды
Gzara et al. Removal of divalent lead cation from aqueous streams using micellar-enhanced ultrafiltration.
CN110372115A (zh) 一种头孢废水净化处理方法
CN204162529U (zh) 一种离子型稀土矿山废水膜分离技术处理装置
KR100641752B1 (ko) 2단 망간 모래 여과 공정장치 및 공정방법
RU2083506C1 (ru) Способ получения питьевой воды
EP1036038B1 (fr) Procede de deferrisation des eaux minerales ferrugineuses riches en gaz carbonique
JPH11235595A (ja) ホウ素含有排水の処理方法
Taj et al. Removal of chromium from synthetic effluent using Nymphaea rubra
KR102061975B1 (ko) 가정용 역삼투 정수기 및 이를 이용한 정수방법
CN215712220U (zh) 一种脱除矿井水预处理出水中乳化液与硼的装置
JP7542235B2 (ja) 陰イオン吸着剤、吸着剤袋、陰イオン吸着剤の使用方法、及び井戸水の浄化方法。
WO2004009495A3 (en) Portable compact ultra high purity water system via direct processing from city feed water
CN206521346U (zh) 一种垃圾中转站垃圾渗滤液处理设备
KR102838001B1 (ko) 고도수처리 시스템
CN115367917B (zh) 一种多方式水处理装置及其处理方法