CN106746209A - 一种饮用水除氟方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及饮用水处理技术领域,具体涉及一种饮用水除氟方法,包括以下步骤,将青礞石粉碎与待处理饮用水混合,通入超临界CO2反应釜中高压搅拌反应,将处理得到的饮用水送入澄清池澄清后接种漆酶脱色处理,最后经过闪蒸室闪蒸处理,即可。本发明饮用水除氟方法极为简单,除氟过程中不会产生对人体不利的物质,即不会对水体产生二次污染,能将饮用水中的氟快速降至我国生活饮用水所规定的标准含量以下。

Description

一种饮用水除氟方法
技术领域
本发明涉及饮用水处理技术领域,具体涉及一种饮用水除氟方法。
背景技术
氟是地球上分布最广的元素之一,也是人体必需的微量元素,适量氟对人体健康起着重要作用,当人体内氟含量过低时,会出现龋齿,但摄入过量的氟,不仅会引起氟斑牙和氟骨病,并且可引起人体器官、神经系统和细胞膜的损害,高氟地下水在我国分布广泛,遍及27个省、市和自治区,全国各地约有7226万人饮用含氟超标的水,因此,控制和消除饮用水中的氟污染对防治地方性氟病,改善人体健康状况有着重要的意义。
发明内容
为解决现有部分地区饮用水中氟含量较高的缺点,本发明的目的在于提供一种饮用水除氟方法。
本发明采用的技术方案为,
一种饮用水除氟方法,包括以下步骤,
(1)将青礞石粉碎至80-90目,与待处理饮用水按1:800-1000的重量比混合,通入超临界CO2反应釜中,在温度为40-50℃、压力为8-12MPa下搅拌反应3-5小时;
(2)将处理得到的饮用水送入澄清池澄清,澄清室内压力为30-35MPa,保压澄清3-4小时;
(3)将漆酶按1-1.5‰的比例接种于澄清得到的饮用水中,调节pH至4.8-5,在30-32℃下以180-200r/min的搅拌速率搅拌反应8-10小时;
(4)将饮用水以流动状态不断地经过闪蒸室,在180-200℃的蒸汽下进行闪蒸处理,即可。
本发明有益效果在于,本发明饮用水除氟方法极为简单,除氟过程中不会产生对人体不利的物质,即不会对水体产生二次污染,能将饮用水中的氟快速降至我国生活饮用水所规定的标准含量以下,所使用的原材廉价易得,处理成本较低,处理后的饮用水完全符合饮用标准,澄清度较高,NTU浊度值低于5.0,对人体无毒害作用。
其中,将饮用水与青礞石按1:800-1000的重量比混合,通入超临界CO2反应釜中反应,青礞石能有效将水中的氟吸附,从而降低水中氟含量;
将去氟处理后的饮用水送入澄清池,澄清沉淀青礞石,控制澄清室内压力为30-35MPa,能够进一步加速青礞石沉淀,进而缩短澄清时间,快速得到澄清的饮用水;
向澄清得到的饮用水中接种漆酶,能有效对饮用水起到脱色作用,使得处理得到的饮用水澄清无杂质;
将脱色得到的饮用水以流动状态不断经过闪蒸室,能有效将引用水中的活性酶灭活,使最终得到的饮用水更加安全。
具体实施方式
实施例1、一种饮用水除氟方法,包括以下步骤,
(1)将青礞石粉碎至80目,与待处理饮用水按1:800的重量比混合,通入超临界CO2反应釜中,在温度为40℃、压力为8MPa下搅拌反应3小时;
(2)将处理得到的饮用水送入澄清池澄清,澄清室内压力为30MPa,保压澄清3小时;
(3)将漆酶按1‰的比例接种于澄清得到的饮用水中,调节pH至4.8,在30℃下以180r/min的搅拌速率搅拌反应8小时;
(4)将饮用水以流动状态不断地经过闪蒸室,在180℃的蒸汽下进行闪蒸处理,即可。
实施例2、一种饮用水除氟方法,包括以下步骤,
(1)将青礞石粉碎至90目,与待处理饮用水按1:1000的重量比混合,通入超临界CO2反应釜中,在温度为50℃、压力为12MPa下搅拌反应5小时;
(2)将处理得到的饮用水送入澄清池澄清,澄清室内压力为35MPa,保压澄清4小时;
(3)将漆酶按1.5‰的比例接种于澄清得到的饮用水中,调节pH至5,在32℃下以200r/min的搅拌速率搅拌反应10小时;
(4)将饮用水以流动状态不断地经过闪蒸室,在200℃的蒸汽下进行闪蒸处理,即可。
实施例3、一种饮用水除氟方法,包括以下步骤,
(1)将青礞石粉碎至85目,与待处理饮用水按1:900的重量比混合,通入超临界CO2反应釜中,在温度为45℃、压力为10MPa下搅拌反应4小时;
(2)将处理得到的饮用水送入澄清池澄清,澄清室内压力为32MPa,保压澄清3.4小时;
(3)将漆酶按1.2‰的比例接种于澄清得到的饮用水中,调节pH至4.9,在31℃下以190r/min的搅拌速率搅拌反应9小时;
(4)将饮用水以流动状态不断地经过闪蒸室,在190℃的蒸汽下进行闪蒸处理,即可。
以下结合具体对比试验对本发明进一步说明:
从氟含量较高的地区采集地下水,测得其中氟含量为24mg/L,将采集得到的含氟地下水随机分为A、B、C、D四组,每组5000ml,其中,A组按实施例3方法处理;B组在实施例3的基础上取消通入超临界CO2反应釜中,直接在温度为45℃、常压下搅拌反应4小时;C组在实施例3的基础上使澄清室内的压力维持在常压;D组在实施例3的基础上取消接种漆酶;
试验期间除A组外,其余组别根据具体情况控制各步骤所用时间;
具体统计各组最终处理得到地下水中氟含量,澄清至NTU浊度值低于5.0所需时间,并人工感官测评矿泉水色泽,结果见下表1:
其中,人工感官测评矿泉水评价分为:
优,透明无色;
良,淡青灰色;
差,青灰色;
组别 氟含量 澄清至NTU浊度值低于5.0所需时间 人工感官测评
A 0.42mg/L 3.4小时
B 16.6mg/L 3.4小时
C 0.42mg/L 22小时
D 0.42mg/L 3.4小时
由上表1可知,向待消毒的饮用水体中拌合青礞石能有效降低水中氟含量,但需要通入超临界CO2反应釜中适温高压反应,才能显著降低水中氟含量,澄清处理过程中使澄清室维持在高压状态,可使饮用水快速澄清,接种漆酶能有效对饮用水脱色,使最终处理得到的饮用水透明度好,澄清度高。

Claims (3)

1.一种饮用水除氟方法,其特征在于,包括以下步骤,
(1)将青礞石粉碎,与待处理饮用水按1:800-1000的重量比混合,通入超临界CO2反应釜中,在温度为40-50℃、压力为8-12MPa下搅拌反应3-5小时;
(2)将处理得到的饮用水送入澄清池澄清,澄清室内压力为30-35MPa,保压澄清3-4小时;
(3)将漆酶接种于澄清得到的饮用水中,调节pH至4.8-5,在30-32℃下以180-200r/min的搅拌速率搅拌反应8-10小时;
(4)将饮用水以流动状态不断地经过闪蒸室,在180-200℃的蒸汽下进行闪蒸处理,即可。
2.根据权利1所述的一种饮用水除氟方法,其特征在于,
青礞石粉碎至80-90目。
3.根据权利1所述的一种饮用水除氟方法,其特征在于,
漆酶接种比例为1-1.5‰。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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NL8600723A (nl) * 1986-03-20 1987-10-16 Pacques Bv Werkwijze voor het zuiveren van afvalwater.
CN103708673A (zh) * 2013-11-29 2014-04-09 中国科学院过程工程研究所 一种载酶磁性颗粒强化絮凝去除水中微量有毒污染物的方法

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