4four
ьо Изобретение относитс к водоочис кб, а именно к технологии очистки природных и сточных вод дл хоз йственно-питьевых и технических нужд п тем электролитической обработки, и мо ть использовано на водоочистных ста ци х и локальных объектах очистки оборотных технических вод от примесей , обусловливаклцих мутность и цве ность воды, а также от бактериальных загр знений. Целью изобретени вл етс увели чение степени очистки воды и повышение степени использовани коагул нта . Пример 1. Шлам водоочистки после коагулировани воды сульфатом алюмини - уплотн ют отстаиванием до содержани в нем отработанного коаг л нта 2 г/л в пересчете на алюминий и дозируют в электролизер с двум электродами из стеклоуглерода марки СУ-2000, в котором анодное и катодное пространство разделены диафрагмами из стеклоткани. В межмембранно пространство заливают смесь хлорида и сульфита натри с соотношением по массе 1:1 в виде 10%-ного раствора и производ т электролиз мл шлам в анодной камере электролизера посто нным электрическим током силой 50 мА в течение 15 мин и затем смешивают его с 500 мл воды, имеющей цветность 120 град, анионный состав мг/л: хлориды 15,8; сульфаты 29,7; гидрокарбонаты 36,3. После отстаивани в течение 1 ч и фильтровани получают очищенную воду с цветностью 15 град и рН 6,5 (ГОСТ 2874-73 Вода питьева ). Пример 2, Гидрооксидный шлам, полученный после коагулировани воды сульфатом ат омини , уплотн ют до содержани в нем отработанного коагул нта 450 мг/л в пересчете на алюминий и высокодисперсную суспензию бентонита 7200 мг/л, ввод т в электролизер (пример 1) в количестве 6 мл в анодную и катодную камеры. Межмембранное пространство заполн ют смесью сульфата и хлорида натри с соотношением по массе 9:1 ввиде 10%-ного раствора и производ т электролизер током 50 мА в течение 3 мин. Затем последовательно из катодной и анодной камер электролизера обработанный шлам добавл ют к 1000 мл воды мутностью 100 мг/л с содержанием сульфатов и хлоридов, как в примере 1. Воду перемешивают и отстаивают в течение 1 ч . Мутность отстоенной воды составл ет 10 мг/л (рН 6,6), что соответствует требовани м СНиПа 11-31-74 по содержанию взвешенных веществ в воде после отстойников , В контрольном опыте к 1000 мл воды добавл ют 6 мл шлама без обработки в электролизере и после отстаивани получают воду мутностью 140 мг/л при рН 6,3. Дл определени граничных значений состава смеси сульфата и хлорида были проведены опыты, -аналогичные примерам 1 и 2. Данные о степени очистки воды при одновременном присутствии в ней веществ, обусловливающих цветность и мутность, приведены в таблице. Пример 3. Гидроксидный шлам водоочистки объемем 2,5 мл обрабатывают в электролизере по примеру 1, после чего ввод т в 500 мл воды, содержащую кишечную палочку в количестве 400 тыс. Кп/л. .Через 15 и 120 мин производ т отбор проб воды на анализ. В обоих случа х степень обеззараживани воды составл ет 100%. Из приведенных примеров видно, что предлагаемый способ позвол ет производить очистку воды за счет извлечени из шлама водоочистки коагулирующих реагентов - водорастворимых солей алюмини . Многократное использование гид- роксидного шлама в качестве коагул нта позвол ет не только сэкономить дефицитные соли алюмини , но и снижает загр знение окружающей среды шламами водоочистки. Примечание. Обработке подвергают 2,5 мл шлама и смешивают с 250 мл воды цветностью 55 град и мутностью 100 мг/л, значени рН очищенной воды 6,3 - 6,9.The invention relates to water-flow KB, namely to the technology of purification of natural and waste water for drinking and technical needs by the electrolytic treatment, and can be used at water treatment plants and local facilities for purification of recycled industrial water from impurities caused by turbidity and color of water, as well as from bacterial contamination. The aim of the invention is to increase the degree of water purification and increase the degree of utilization of coagulant. Example 1. Water treatment sludge after coagulation of water with aluminum sulphate is compacted by settling until it contains 2 g / l of coagulant waste in terms of aluminum and is metered into a electrolyzer with two electrodes made of glass carbon brand SU-2000, in which the anode and cathode spaces separated by fiberglass diaphragms. A mixture of sodium chloride and sodium sulfite with a 1: 1 ratio by weight in the form of a 10% solution is poured into the intermembrane space and a slurry is electrolyzed in the anode chamber of the electrolyzer with a constant electric current of 50 mA for 15 minutes and then mixed with 500 ml of water having a color of 120 degrees, anionic composition of mg / l: chlorides 15.8; sulphates 29.7; bicarbonates 36.3. After settling for 1 hour and filtering, purified water with a color of 15 degrees and a pH of 6.5 (GOST 2874-73 Drinking Water) is obtained. Example 2 Hydroxide slurry, obtained after coagulating water with atomic omeate sulphate, compacted to contain 450 mg / l of spent coagulant in terms of aluminum and highly dispersed bentonite suspension of 7200 mg / l, is introduced into the electrolyzer (Example 1) in the amount 6 ml in the anode and cathode chambers. The intermembrane space is filled with a mixture of sulphate and sodium chloride with a ratio by weight of 9: 1 as a 10% solution and is produced by an electrolyzer with a current of 50 mA for 3 minutes. Then, from the cathode and anode chambers of the electrolyzer, the treated sludge is added to 1000 ml of water with a turbidity of 100 mg / l containing sulphates and chlorides, as in Example 1. The water is stirred and settled for 1 hour. The turbidity of the settled water is 10 mg / l (pH 6.6), which meets the requirements of SNiP 11-31-74 for the content of suspended solids in the water after the septic tanks. In the control experiment, 6 ml of water are added to 1000 ml The electrolyzer and after settling receive water with a turbidity of 140 mg / l at pH 6.3. To determine the boundary values of the composition of the mixture of sulfate and chloride, experiments were performed that are analogous to examples 1 and 2. Data on the degree of water purification with the simultaneous presence in it of substances causing chromaticity and turbidity are given in the table. Example 3. A hydrochloric sludge from a water treatment with a volume of 2.5 ml is treated in the electrolyzer according to Example 1, after which it is introduced into 500 ml of water containing E. coli in an amount of 400 thousand Kp / l. After 15 and 120 minutes, water was sampled for analysis. In both cases, the degree of water disinfection is 100%. From the above examples, it can be seen that the proposed method allows the purification of water by extracting from the sludge the water treatment of coagulating reagents - water-soluble aluminum salts. Repeated use of hydroxide sludge as a coagulant allows not only to save scarce aluminum salts, but also reduces environmental pollution by water purification sludge. Note. The treatment is subjected to 2.5 ml of sludge and mixed with 250 ml of water with a color of 55 degrees and a turbidity of 100 mg / l; the pH value of the purified water is 6.3 - 6.9.