устройство для очистки воды

Классы МПК:C02F1/42 ионообменом
E21B43/28 добыча полезных ископаемых иных, чем углеводороды, растворением, например с помощью щелочного или кислотного выщелачивающего вещества
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Научно-производственная фирма "ВОЛТЭК"
Приоритеты:
подача заявки:
1997-04-30
публикация патента:

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для деминерализации воды с последующим использованием в нужных гидрометаллургии, а также в бытовых целях. Устройство для очистки воды включает катионитовый и/или анионитовый обменники и систему труб и вентилей. Отличается тем, что перед одним из обменников или перед обоими теплообменниками установлен источник генерации в воде озона и продуктов взаимодействия озона и воды. В качестве источника генерации перед обменником со смесью анионита и катионита установлен источник ультрафиолетового излучения. 3 з.п.ф-лы.

Формула изобретения

1. Устройство для очистки воды, включающее катионитовый обменник, анионитовый обменник, систему труб и вентилей, отличающееся тем, что, с целью повышения сорбционной емкости ионита и обеспечения обеззараживания воды перед катионитовым и/или анионитовым обменниками устанавливают источник генерации в воде озона и продуктов взаимодействия воды и озона.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника генерации перед обменником со смесью анионита и катионита установлен источник ультрафиолетового излучения.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в обменнике установлены электроды.

4. Устройство по п.1 или 3, отличающееся тем, что при установке электродов между анионитом и катионитом размещена мембрана.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к горной промышленности и предназначено для деминерализации воды с последующим ее использованием в технологических целях (например, в нуждах гидрометаллургии), а также для водоочистки в бытовых (питьевых) целях.

Известно устройство для очистки воды от ионов (катионов и анионов), включающее последовательно соединенные катионитовые и анионитовые обменники (колонны), и систему труб и вентилей, обеспечивающих подачу и выпуск регенерирующих и сбросных растворов соответственно (Курс общей химии. М. Высшая школа, 1990, с.378-379).

Недостатком данного устройства является: низкая сорбционная емкость катионитовых и анионитовых обменников, обусловленная неизбежным контактированием, а значит и расходованием ОН- и Н+3О)+ ионов, выделяемых соответствующим ионитом, при взаимной нейтрализации (с образованием молекул Н2О), а также необходимость дополнительного обеззараживания воды.

Целью изобретения является повышение эффективности устройства для очистки воды путем увеличения сорбционной емкости ионитов и обеспечение обеззараживания воды в процессе очистки ее от ионов за счет использования в устройстве для очистки воды от ионов перед катионитовым и/или анионитовым обменниками источника генерации в воде озона и продуктов их взаимодействия и электроактивационных блоков электродов, размещаемых в обменниках.

В устройстве, принятом за прототип, после прохождения ионосодержащей воды через катионитовый обменник в выходном растворе присутствуют ионы гидроксония Н3О++), выделившиеся при ионном обмене на катионы: Са2+, Мg2+, Na+ и др. и присутствующие в воде анионы HCO-3,CO23-, и в меньшей степени Сl-, SO24- и др. Таким образом, несмотря на частичное связывание гидроксония и гидрокарбонатов, карбонатионов в легконейтрализуемую угольную кислоту

устройство для очистки воды, патент № 2105726

вода после выхода из катионитового обменника дает кислую реакцию. Следовательно, часть гидроксилионов (ОН-), выделяющаяся в анионовом обменнике, неизбежно будет расходовать ее на взаимодействие с ионом гидроксония, а не на ионный обмен с анионами HCO-3,CO23-, Cl-, SO24- и др.

H3O++OH- _устройство для очистки воды, патент № 2105726 H4O2_устройство для очистки воды, патент № 2105726 2H2O

При генерации озона в воде (предлагаемое устройство), выходящей из катионитового (или анионитового) обменника, в ней за счет ряда физико-химических процессов образуется перекись водорода (Н2О2), диоксид НО2 и полимерные кислородсодержащие комплексы. В кислой среде после катионитового обменника перекись водорода, как известно, проявляет окислительные свойства и продуцирует такие соединения, как гидроксил-ион и вода

H-O-O-H _устройство для очистки воды, патент № 2105726 2OH-; OH-+H3O+_устройство для очистки воды, патент № 2105726 2H2O.

В щелочной среде (после анионирования), избыточные гидроксилионы вызывают двухступенчатую диссоциацию перекиси водорода с выделением дополнительных протонов, а значит и ионов гидроксония Н3О+

устройство для очистки воды, патент № 2105726.

Таким образом, наличие перекиси в любом случае обеспечивает нейтрализацию, и в результате среда на входе в любой последующий обменник будет околонейтральной. Кроме того, озониды обеспечат полноценное обеззараживание воды.

Нарушение локальных равновесных концентраций Н3О+ ионов и ОН- ионов за счет неоднородного освещения ультрафиолетовым светом воды также будет положительным фактором, поскольку приводит как к периодической локальной регенерации ионообменных смол, так и к повышению градиента концентрацией извлекаемых ионов на границе жидкое-твердое, что в сумме повысит сорбционную емкость смол.

Устройство включает ионные обменники (катионитовые или катионитовые и анионитовые) в общем сосуде или разделенных корпусах, источник образования в воде многоатомарных соединений водорода и кислорода (в том числе перекиси водорода). Источником образования таких соединений (далее озонатором) может быть ультрафиолетовая лампа, источник ультразвука, направленный на анод, где выделяется кислород, электроды с высокой удельной поверхностью, ориентированные вдоль потока воды, что обеспечивает взаимодействие в двух фазах между выделяющимся водородом и кислородом за счет кавитации.

Указанный озонатор может быть размещен перед ионным обменником, между ионными обменниками (анионитовым и катионитовым) или внутри них, при этом установлена мембрана.

Устройство функционирует следующим образом. В зависимости от последовательности соединения ионного обменника и озонатора вода либо первоначально насыщается многоатомарными кислородводородными соединениями, либо после замещения анионов или катионов на соответственно гидроксил-ионы или ионы гидроксония, но в любом случае не после полного цикла ионного обмена.

Источником генерации озонидов может служить ртутная или ртутноаргоновая лампа либо электроразрядник. Для электроактивации ионитов и фотолизированного раствора в обменниках устанавливаются электроды, соединенные с источником питания. Электроды служат как для интенсификации процесса ионного обмена, так и для регенерации ионитов. Для упрощения процесса электрорегенерации анионит икатинит засыпают в разные отсеки обменника с разделением их мембраной. При этом в устройстве дополнительно устанавливают трубку для ввода соли перед регенерацией.

Класс C02F1/42 ионообменом

композиция для получения катионообменного волокнистого материала -  патент 2524393 (27.07.2014)
способ очистки и установка для очистки сточных вод -  патент 2516746 (20.05.2014)
способ получения умягченной воды для нагнетания в пласт -  патент 2516531 (20.05.2014)
способ выносной регенерации смешанного слоя ионитов -  патент 2516167 (20.05.2014)
прерывание оценки измерительных величин в автоматической водоумягчительной установке при наличии заданных рабочих ситуаций -  патент 2516159 (20.05.2014)
способ удаления йодида -  патент 2509731 (20.03.2014)
способ получения реагента для очистки промышленных вод на основе торфа -  патент 2509060 (10.03.2014)
способ утилизации продувочной воды циркуляционной системы -  патент 2502683 (27.12.2013)
блок управления для водоумягчающего устройства -  патент 2493107 (20.09.2013)
способ очистки сточных вод от нитроэфиров -  патент 2485055 (20.06.2013)

Класс E21B43/28 добыча полезных ископаемых иных, чем углеводороды, растворением, например с помощью щелочного или кислотного выщелачивающего вещества

способ подземного выщелачивания окисленных никель-кобальтовых руд -  патент 2516423 (20.05.2014)
способ подземного блочного выщелачивания полезных ископаемых -  патент 2506423 (10.02.2014)
способ скважинного выщелачивания золота из глубокозалегающих россыпей и техногенных минеральных образований -  патент 2504648 (20.01.2014)
способ геотехнологической переработки некондиционного сульфидного рудного материала, содержащего цветные металлы и железо -  патент 2502869 (27.12.2013)
способ извлечения дисперсного золота из упорных руд -  патент 2497962 (10.11.2013)
способ подготовки рудных тел на месте залегания к выщелачиванию полезных компонентов -  патент 2495238 (10.10.2013)
поточная линия для круглогодичного кучного выщелачивания металлов из руд -  патент 2493364 (20.09.2013)
поточная линия для круглогодичного кучного выщелачивания благородных металлов в криолитозоне -  патент 2493363 (20.09.2013)
способ добычи редких металлов по технологии подземного скважинного выщелачивания и устройство для его реализации -  патент 2478780 (10.04.2013)
способ извлечения металлов из металлсодержащего минерального сырья -  патент 2476610 (27.02.2013)
Наверх