[go: up one dir, main page]

SU1171427A1 - Method of water purification - Google Patents

Method of water purification Download PDF

Info

Publication number
SU1171427A1
SU1171427A1 SU803222996A SU3222996A SU1171427A1 SU 1171427 A1 SU1171427 A1 SU 1171427A1 SU 803222996 A SU803222996 A SU 803222996A SU 3222996 A SU3222996 A SU 3222996A SU 1171427 A1 SU1171427 A1 SU 1171427A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
sludge
water
degree
increase
aluminum
Prior art date
Application number
SU803222996A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Евгений Сергеевич Мацкевич
Юрий Васильевич Епифанов
Леонид Адольфович Кульский
Original Assignee
Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского
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 Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского filed Critical Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского
Priority to SU803222996A priority Critical patent/SU1171427A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU1171427A1 publication Critical patent/SU1171427A1/en

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

1. СПОСОБ .ОЧИСТКИ ВОДЫ, включающий введение внее алюминийсодержащего коагул нта, отделение шлама, электрообработку его с последующей подачей жидкой фазы на сме- шение с очищаемой водой, отличающийс  тем, что, с целью увеличени  степени очистки и повышени  степени использовани  коагул нта, перед электрообработкой в шлам ввод т раствор сме(;и сульфата и хлорида натри  при соотношении их 1:(О,1-10) по массе, в количестве, эквивалентном содержанию алюмини  в шламе. 2, Способ по п. 1, о т л и ч аю щ и и с   тем, что электрообработку шлама ведут с использованием нерастворимых электродов в анодной и/или катодной камерах диафрагменного g электролизера. (Л1. A method for cleaning water, including introducing aluminum-containing coagulum, separating the sludge, electroprocessing it followed by feeding the liquid phase mixed with purified water, characterized in that, in order to increase the degree of purification and increase the degree of coagulum use, electroprocessing a solution of mixture (; and sulfate and sodium chloride at a ratio of 1: (O, 1-10) by weight, in an amount equivalent to the aluminum content in the sludge. 2, The method according to claim 1, about t and h ay u and with the fact that the electrotreatment of sludge is carried out with the use of insoluble electrodes in the anode and / or cathode chambers of the diaphragm g electrolyzer. (L

Description

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.

Claims (2)

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ, включающий введение внее алюминийсодержащего коагулянта, отделение шлама, электрообработку его с пос ледующей подачей жидкой фазы на смешение с очищаемой водой, отличающийся тем, что, с целью увеличения степени очистки и повышения степени использования коагулянта, перед электрообработкой в шлам вводят раствор смеси сульфата и хлорида натрия при соотношении их 1:(0,1-10) по массе, в количестве, эквивалентном содержанию алюминия в шламе.1. METHOD OF WATER CLEANING, including introducing an aluminum-containing coagulant outside, separating the sludge, electrically treating it with the subsequent supply of the liquid phase for mixing with the purified water, characterized in that, in order to increase the degree of purification and increase the degree of use of the coagulant, they are introduced into the sludge before electric treatment a solution of a mixture of sulfate and sodium chloride in a ratio of 1: (0.1-10) by weight, in an amount equivalent to the aluminum content in the sludge. 2. Способ по π. 1, о т л и чающий с я тем, что электрообработку шлама ведут с использованием нерастворимых электродов в анодной и/или катодной камерах диафрагменного § электролизера. ’2. The method according to π. 1, with the fact that the electrical treatment of the sludge is carried out using insoluble electrodes in the anode and / or cathode chambers of the diaphragm cell. ’ ND МND M 1 . 117141 . 11714
SU803222996A 1980-12-19 1980-12-19 Method of water purification SU1171427A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803222996A SU1171427A1 (en) 1980-12-19 1980-12-19 Method of water purification

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803222996A SU1171427A1 (en) 1980-12-19 1980-12-19 Method of water purification

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1171427A1 true SU1171427A1 (en) 1985-08-07

Family

ID=20933823

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU803222996A SU1171427A1 (en) 1980-12-19 1980-12-19 Method of water purification

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1171427A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2102333C1 (en) * 1995-11-09 1998-01-20 Волгоградский государственный технический университет Water purification method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 371172, кл. С 02 F 1/46, 1969. Авторское свидетельство СССР № 739004, кл. С 02 F-1/46, 1976. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2102333C1 (en) * 1995-11-09 1998-01-20 Волгоградский государственный технический университет Water purification method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3943044A (en) Method for treating sewage water
JPH06134465A (en) Water treatment method
CN108275849A (en) A kind of nanofiltration effluent comprehensive treatment method
US3986951A (en) Chlorine-based bleachery effluent treatment
WO2011158195A1 (en) Wastewater treatment comprising electrodissolution, flocculation and oxidation
Gwala et al. Lab scale study on electrocoagulation defluoridation process optimization along with aluminium leaching in the process and comparison with full scale plant operation
SU1171427A1 (en) Method of water purification
US4104159A (en) Method of separation of fluoride ion from water
US20130220943A1 (en) Method for treating untreated salt water for producing treated water, thus produced treated water and device for carrying out said method
Föyn Removal of sewage nutrients by electrolytic treatment: With 6 figures and 5 tables in the text
RU2121979C1 (en) Method of treating natural waters
US2158595A (en) Method for the disposal of sewage
WO2020020459A1 (en) Anolyte as an additive for wastewater treatment
RU2102333C1 (en) Water purification method
SU739004A1 (en) Method of electrolytic purification of waste water
SU1036690A1 (en) Method for dehydrating slurry precipitates of effluents
KR100466280B1 (en) Suspended solid removing method of wastewater by electrofloatation and sedimentation
Slagle et al. Treatment of sewage and sewage sludge by electrodialysis
KR920000949B1 (en) Waste water treating apparatus
SU1673526A1 (en) Method of neutralization of spent detergent solutions
RU2056363C1 (en) Method of purification of acid metal-containing sewage
SU675089A1 (en) Method of obtaining coagulant for cleaning waste water
SU785210A1 (en) Electrochemical method of waste water purification in wine-making industry
SU1193177A1 (en) Method of extracting magnesium
SU343568A1 (en) Method of purifing mercury-containing waste water