способ очистки воды от железа

Классы МПК:C02F1/04 дистилляцией или испарением
B01D39/00 Фильтрующие материалы для жидкостей или жидкостей в газообразном состоянии (туманов)
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Волгоградский политехнический институт
Приоритеты:
подача заявки:
1990-08-13
публикация патента:

Использование: очистка природных вод от соединений железа и микробиальных взвесей. Сущность изобретения: фильтрование ведут через пористый, спеченный из порошка титана материал с размером пор 5 - 40 мкм, причем материал используют в виде трубы или пластины с толщиной стенки 0,9 - 10,0 мм. Способ обеспечивает остаточное содержание Fe2+ до 0,19 мг/л и снижение микробного числа до 10. 1 з. п. ф-лы, 6 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЖЕЛЕЗА, включающий фильтрование через пористый материал, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки при одновременном обеззараживании, фильтрование ведут через пористый, спеченный из порошка титана материал с размером пор 5 - 40 мкм.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что фильтрующий материал используют в виде трубы или пластины с толщиной стенки 0,9 - 10,0 мм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к способам очистки природной воды, предназначенной для производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения, от соединений железа и микробиальных взвесей.

Известен способ обезжелезивания воды аэрацией и фильтрованием, заключающийся в том, что вода обогащается кислородом при аэрации, образующаяся водовоздушная эмульсия фильтруется через зернистую загрузку, находящуюся в сухом (незатопленном) состоянии. При этом происходит окисление двухвалентного железа, и выделяющийся из воды осадок задерживается в зернистой фильтрующей среде. В качестве загрузки используется кварцевый песок [1] .

Недостатками этого способа очистки являются образование на поверхности зерен загрузки плотного дегидратированного слоя железа, невозможность регенерации загрузки и связанная с этим необходимость периодической замены отработанной загрузки на новую. Срок службы такой загрузки ограничен из-за малого свободного объема ее пор. В итоге способ характеризуется большой трудоемкостью, связанной с сортировкой, промывкой, сменой загрузки, снижением эффективности очистки воды и производительности установки во время эксплуатации загрузки.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ очистки воды от железа фильтрованием водовоздушной эмульсии через пористый полимерный материал в виде блоков с открытыми ячейками [II] .

Недостатками этого способа очистки являются постепенная забивка пор фильтрующего материала осажденным железом, что приводит к снижению эффективности очистки и производительности фильтра, невозможность регенерации фильтрующего материала и вследствие этого необходимость периодической замены отработанной полимерной загрузки и ее утилизации. Используемый фильтрующий материал не задерживает присутствующие в воде взвеси неорганической или органической природы с размерами частиц менее 1 мм, то есть не обеспечивает очистки воды о микровзвесей, коллоидных примесей и микробиальных частиц. Кроме того, перед фильтрацией вода аэрируется при соотношении подаваемых объемов воздуха и воды 5: 1, что приводит к увеличению концентрации растворимых в очищенной воде газов (кислорода и углекислоты) и вследствие этого возрастанию коррозионности воды.

Цель изобретения - повышение степени очистки воды при одновременном ее обеззараживании.

Поставленная цель достигается тем, что фильтрование воды от железа осуществляется через пористый материал, выполненный в виде пластин или труб с толщиной стенки 0,9-10,0 мм из спеченного порошка титана с размерами пор 5-40 мкм.

П р и м е р 1. Природную воду подают на фильтр любой конструкции, содержащий фильтрующий элемент из пористого спеченного порошка титана, выполненный в виде трубы или плоской, или иной формы пластины с толщиной стенки 3 мм и размером пор (тонкостью фильтрации) 5-8 мкм. Содержание железа в фильтрате зависит от общего содержания железа в исходной воды и, как видно из данных табл. 1, уменьшается в 2-3 раза.

П р и м е р 2. Способ осуществляют в условиях, аналогичных примеру 1, только используют фильтрующий элемент с толщиной стенки от 0,9 до 10 мм. Содержание железа в фильтрате зависит от толщины стенки фильтрующего элемента и, как видно из данных табл. 2, наибольшей задерживающей способностью обладает фильтрующий элемент с толщиной стенки 10 мм.

П р и м е р 3. Способ осуществляют в условиях, аналогичных примеру 1, только используют фильтрующий элемент с толщиной стенки 10 мм и средний размер пор (тонкостью фильтрации) 40 мкм.

Содержание железа в фильтрате зависит от общего содержания железа в исходной воде и, как видно из данных табл. 3, уменьшается в 3-12 раз.

П р м е р 4. Способ осуществляют в условиях, аналогичных примеру 1, только используют в качестве исходной воду, взятую со станции водоподготовки после традиционной очистки фильтрацией через песчаные фильтры коагуляцией, отстаиванием и обеззараживанием хлором. Фильтрующие элементы используют с тонкостью фильтрации 5-8 и 8-11 мкм и толщиной стенки 3 мм. Характеристики исходной воды и фильтрата представлены в табл. 4.

Как видно из данных табл. 4, при фильтрации воды уменьшается содержание железа до 0,19 мг/л и резко уменьшается мутность (в 8-12 раз). Остальные показатели меняются незначительно.

П р и м е р 5. Способ осуществляют в условиях, аналогичных пpимеру 4, анализируя исходную воду и фильтрат по ГОСТ 28-74-82 на общее содержание микробов и кишечно-бактериальную фазу.

Как видно из данных табл. 5, фильтрация через пористые титановые элементы уменьшает содержание микробов в 10 раз.

П р и м е р 6. Способ осуществляют в условиях, аналогичных примеру 1, используют исходную воду, искусственно зараженную кишечно-бактериальной фазой. Анализ исходной воды и фильтрата приведен Волжской городской СЭС по ГОСТ 28-74-82.

Как показывают данные табл. 6, при высокой зараженности воды эффективность очистки составляет 24-50% .

Анализ приведенных в таблицах данных показывает, что предлагаемый способ по сравнению с известным обладает следующими достоинствами:

а) повышает эффективность обезжелезивания воды;

б) исключает обогащение воды растворимыми газами и вследствие этого коррозионность воды;

в) обеспечивает упрощение процессов очистки и обеззараживания воды, так как обладает простым и компактным аппаратурным оформлением;

г) исключает использование реагентов (коагулянтов, хлора, гипохлоритных соединений) и снимает ограничения на использование очищенной воды для хозяйственно-питевого водоснабжения;

д) используемые фильтрующие элементы обладают практически неограниченным сроком эксплуатации. (56) 1. Николадзе И. И. Обезжелезивание природных и оборотных вод. М. : Стройиздат, 1978, с. 24.

2. Авторское свидетельство СССР N 842046, кл. С 02 F 1/64, 1981.

Класс C02F1/04 дистилляцией или испарением

способ очистки водного потока, поступающего после реакции фишера-тропша -  патент 2511362 (10.04.2014)
способ очистки водного потока, выходящего после реакции фишера-тропша -  патент 2507163 (20.02.2014)
способ очистки водного потока, поступающего из реакции фишера-тропша -  патент 2502681 (27.12.2013)
устройство для термодистилляционной очистки воды -  патент 2499769 (27.11.2013)
способ обработки водного потока, поступающего из реакции фишера-тропша -  патент 2480415 (27.04.2013)
способ обработки водного потока из реакции фишера-тропша посредством ионообменной смолы -  патент 2478578 (10.04.2013)
способ очистки жидких радиоактивных отходов и установка для его осуществления -  патент 2477538 (10.03.2013)
аппарат мгновенного испарения для получения обессоленной воды -  патент 2463255 (10.10.2012)
термоэлектрический опреснитель морской воды -  патент 2448909 (27.04.2012)
опреснительная установка и устройство для выработки электроэнергии (варианты) -  патент 2442719 (20.02.2012)

Класс B01D39/00 Фильтрующие материалы для жидкостей или жидкостей в газообразном состоянии (туманов)

способ получения гранулированной фильтрующей загрузки производственно-технологических фильтров для очистки скважинной воды -  патент 2528253 (10.09.2014)
способ получения ультратонких полимерных волокон -  патент 2527097 (27.08.2014)
фотополимеризующаяся композиция для одностадийного получения полимерного нанопористого материала с гидрофобной поверхностью пор, нанопористый полимерный материал с селективными сорбирующими свойствами, способ его получения, способ одностадийного формирования на его основе водоотделяющих фильтрующих элементов и способ очистки органических жидкостей от воды -  патент 2525908 (20.08.2014)
способ получения антибиотического покрытия на фильтрующем материале -  патент 2525486 (20.08.2014)
фильтрующий термостойкий нановолокнистый материал и способ его получения -  патент 2524936 (10.08.2014)
фильтрующий материал -  патент 2523504 (20.07.2014)
фильтровальный нетканый волокнистый материал для микроагрегатной и лейкофильтрации гемотрансфузионных сред -  патент 2522626 (20.07.2014)
фильтрующий материал -  патент 2521378 (27.06.2014)
способ получения огнеупорного фильтра -  патент 2515744 (20.05.2014)
фильтровальный комплект для лейкофильтрации гемотрансфузионных сред (варианты) -  патент 2513858 (20.04.2014)
Наверх