CS195208B1 - Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody - Google Patents

Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody Download PDF

Info

Publication number
CS195208B1
CS195208B1 CS179378A CS179378A CS195208B1 CS 195208 B1 CS195208 B1 CS 195208B1 CS 179378 A CS179378 A CS 179378A CS 179378 A CS179378 A CS 179378A CS 195208 B1 CS195208 B1 CS 195208B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
water
water treatment
goagulate
oxidation
preparing ferric
Prior art date
Application number
CS179378A
Other languages
English (en)
Inventor
Ladislav Zacek
Hana Koubikova
Original Assignee
Ladislav Zacek
Hana Koubikova
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 Ladislav Zacek, Hana Koubikova filed Critical Ladislav Zacek
Priority to CS179378A priority Critical patent/CS195208B1/cs
Publication of CS195208B1 publication Critical patent/CS195208B1/cs

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Description

Vynález řeší způsob přípravy železitého koagulantu v úpravnách vody bez použití chlóru.
V současné době se při úpravě vody čiřením používají v zásadě tři druhy koagulantů, a to AI2/SO4/3.I8 H2O, FeSO4.7 H2O a kapalný chlorid železitý. Při použití FeS04 pro kyselé čiření je nutno roztok tohoto koagulantu oxidovat. K oxidaci se většinou používá přebytku chlóru.
Síran hlinitý je vhodný zejména pro měkké huminové vody a při úpravě koagulační filtrací, naopak železíté koagulanty jsou účinnější pro více znečištěné vody s vyšší solností. Síran hlinitý má řadu provozních výhod ve srovnání s kapalným FeCl3 /obtížnější manipulace se silně korozfvním roztokem FeCl3/ a chlórem oxidovaným FeSO4.7 H2O. Pro dokonalou oxidaci zelené skalice je nutno použit přebytku chlóru, který může reakci s organickými látkami nebo organismy působit organoleptické závady. Navíc je velmi často nutno upravovanou vodu nákladně dechlorovat a tím vznikají ztráty chlóru, který je deficitním produktem. Další nevýhodou způsobu přípravy železitého koagulantu oxidací chlórem je možnost vzniku štěpných produktů, jako jsou chlórované sloučeniny metanu, které je nutno obvykle velmi nákladně z vody odstraňovat.
Nevýhodou způsobu přípravy železitého koagulantu oxidací chlórem jsou odstraněny vynálezem.
Podstata vynálezu spočívá v tom,.že okyselený roztok'zelené skalice minerální kyselinou, s výhodou kyselinou sírovou na pH 1 až 2 nebo s přídavkem kysličníku manganičitého jako katalyzátoru se oxiduje 10 až 30% přebytkem roztoku peroxidu vodíku podle rovnice:
Fe2+ + 2 H+ + H2o2 £ 2 Fe3+ + 2 H20
Výhodou navrhovaného postupu je vznik železitého koagulantu, u něhož přebytek oxidačního činidla není na závadu, naopak je ho mo^no využít pro oxidací nebo dezinfekci vody.
Příklad použití 1
5% roztok FeSO4»7 H2O byl okyselen kyselinou sírovou na pH 1,4 a oxidován s 20% přebytkem H2O2. Vzniklý roztok byl použit pro Čiření vltavské vody v dávkách 40, 80 a 120 mg/1 /počítáno na FeSO4,7 H2O/. Pro srovnání byla vltavská voda čiřena stejnými dávkami FeCl.3.6 H2O. P^i stejných podmínkách čiření na laboratorním míchacím zařízení byly získány i obdobné’ výsledky, jak je zřejmé z následující tabulky 1,
Tabulka. 1
složení surová FeClq.6 H,0 FeS04.7 Η2θ oxid. H202
odsazené -vody voda mg/1 mg/1
. 40 80 1 20 40 ·' 80 1 20
Barva mg Pt/1 , - 150 40 40 1 50 45 40
oxid. mg O2/ 1 8,8 8,8 2,4 . 2,1 - 3 ,2 2,0 3,0
zbyt.
Fe celk. mg/1 7,5 2, h 2,8 7,5 4,0 2,8
Příklad použití 2 litr upravované vody, Pro srovnání byla
5Z roztok FeS04.7 H2O okyselen kyselinou sírovou na pH 1 ,8 a oxidován s 205! přebytkem H2Ó2· Vzniklý roztok byl použit pro čiření vltavské vody v dávkách 40, 80 a 120 mg/1 /počítáno na FeSO4.7 H2O/, přičemž do vody bylo rovněž přidáno 100 mg Mn02 na vltavská voda čiřena stejnými dávkami FeClj.ó H2O. Při stejných hydraulických podmínkách /20 minut míchání při 25 ot/min, minut sedimentace a filtrace/ byly získány výsledky, které jsou uvedeny v následující tabulce 2. ,
Tabulka 2
složení zfiltrované vody surová voda FeCl,.6 H.,0 mg/1 FeS04. , 7 H2O oxid. mg/1 H2°2
40 80 120 40 80 1 20
Barva mg Pt/1 30 5 0 0 5 0 0
oxid. mg O2/I 8 4,6 2,7 2,4 5,0 3,8 2,6
Fe célk. mg/1 0,3 0,3 stopy stopy 1 ,3 0,1 stopy
PŘEDMĚT

Claims (1)

  1. Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody čiřením, vyznačený tím, že okyselený roztok síranu železnatého minerální kyselinou s výhodou kyselinou sírovou na pH -t až 2, případně s přídavkem do 100 mg/1 kysličníku manganičitého jako katalyzátoru
    VYNÁLEZU rozkladu, se oxiduje s 10 až 30Z přebytkem peroxidů vodíku, tj. množství použitého peroxidu pro oxidaci se pohybuje v rozmezí 0,33 až 0,4 mg peroxidu na 1 mg Fe^+ nebo 0,067 až 0,080 mg peroxidu na 1 mg krystalického síranu zeleznatého.
CS179378A 1978-03-22 1978-03-22 Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody CS195208B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS179378A CS195208B1 (cs) 1978-03-22 1978-03-22 Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS179378A CS195208B1 (cs) 1978-03-22 1978-03-22 Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS195208B1 true CS195208B1 (cs) 1980-01-31

Family

ID=5353201

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS179378A CS195208B1 (cs) 1978-03-22 1978-03-22 Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS195208B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0490317B1 (en) Active carbon materials, process for the preparation thereof and the use thereof
EP0022525A1 (de) Verfahren zur Abwasserbehandlung
Dohnalek et al. The chemistry of reduced sulfur species and their removal from groundwater supplies
Van Breemen et al. The fate of fulvic acids during water treatment
CN113772802B (zh) 一种基于锰氧化物修饰的铜锰尖晶石降解水中双酚a的方法
JPS60500572A (ja) 変性亜塩素酸塩水溶液の製造方法、その方法で得られる溶液及びその用途
JPH03101893A (ja) 廃水の処理方法
CN108906075B (zh) CuO-MnFe2O4复合材料及制备方法和催化剂及应用
US1197640A (en) Purification of water.
HU226928B1 (en) Method for flushing particle-bearing filter beds, to sterilise and decontaminate the same
CS195208B1 (cs) Způsob přípravy železitého koagulantu pro úpravu vody
CN111771909A (zh) 一种消毒组合物及其制备方法
WO2003050043A2 (en) Water treatment using ferrate
US3349031A (en) Method and composition for removal of manganese from water
US2661333A (en) Method for purification of water
CN113198486A (zh) 一种尖晶石型铜锰灭菌除醛催化材料及其制备方法和应用
Ficek et al. Potassium permanganate: an alternative to prechlorination
JP2621090B2 (ja) 排水の高度処理方法
CN1046923C (zh) 一种水处理用碱式硫酸铁混凝剂的生产方法
WO1997034836A1 (en) A method for improving the applicability of a water treatment chemical, and a coagulant
RU2031858C1 (ru) Способ очистки сточных вод от красителей
GB2246561A (en) Aqueous ferric sulphate solutions
JPH03296490A (ja) オゾン水製造方法
KR20010107799A (ko) 이산화염소의 소독부산물 제거용 새로운 응집 조성물
KR100334053B1 (ko) 폐수 처리제 및 그 제조방법