CS226349B1 - Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters - Google Patents
Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters Download PDFInfo
- Publication number
- CS226349B1 CS226349B1 CS1008982A CS1008982A CS226349B1 CS 226349 B1 CS226349 B1 CS 226349B1 CS 1008982 A CS1008982 A CS 1008982A CS 1008982 A CS1008982 A CS 1008982A CS 226349 B1 CS226349 B1 CS 226349B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- geothermal
- alkali
- geothermal water
- waters
- carbon dioxide
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 9
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 title description 4
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 title description 4
- 239000003643 water by type Substances 0.000 title description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 19
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims description 10
- 238000005273 aeration Methods 0.000 claims description 7
- 238000001223 reverse osmosis Methods 0.000 claims description 6
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 6
- 238000009287 sand filtration Methods 0.000 claims description 6
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims description 4
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 claims description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 4
- 238000000746 purification Methods 0.000 claims description 2
- 239000012047 saturated solution Substances 0.000 claims description 2
- VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N carbon tetrachloride Substances ClC(Cl)(Cl)Cl VZGDMQKNWNREIO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 230000033558 biomineral tissue development Effects 0.000 description 14
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 8
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 239000012466 permeate Substances 0.000 description 5
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 4
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-M Bicarbonate Chemical class OC([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 2
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011203 carbon fibre reinforced carbon Substances 0.000 description 2
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 238000010979 pH adjustment Methods 0.000 description 2
- 239000010865 sewage Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N N,N-diethyl-m-toluamide Chemical compound CCN(CC)C(=O)C1=CC=CC(C)=C1 MMOXZBCLCQITDF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003287 bathing Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004649 carbonic acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 150000003841 chloride salts Chemical class 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 150000001805 chlorine compounds Chemical class 0.000 description 1
- NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N chloromethane Chemical compound ClC NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000005115 demineralization Methods 0.000 description 1
- 230000002328 demineralizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 1
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 1
- 238000004821 distillation Methods 0.000 description 1
- 239000003651 drinking water Substances 0.000 description 1
- 235000020188 drinking water Nutrition 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000000706 filtrate Substances 0.000 description 1
- 238000004108 freeze drying Methods 0.000 description 1
- 239000003673 groundwater Substances 0.000 description 1
- 230000008595 infiltration Effects 0.000 description 1
- 238000001764 infiltration Methods 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010409 ironing Methods 0.000 description 1
- 230000002262 irrigation Effects 0.000 description 1
- 238000003973 irrigation Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 150000002697 manganese compounds Chemical class 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 229920002239 polyacrylonitrile Polymers 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000004576 sand Substances 0.000 description 1
- 238000004062 sedimentation Methods 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000005507 spraying Methods 0.000 description 1
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 239000002352 surface water Substances 0.000 description 1
- 230000001225 therapeutic effect Effects 0.000 description 1
- 231100000701 toxic element Toxicity 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Landscapes
- Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)
Description
POPIS VYNÁLEZU
< ’· > K AUTORSKÉMU OSVĚDČENI U 226349 (11) (Bl)
(22) Přihlášené 31 12 82(21) (PV 10089-82) (5I) int. Cl.3C 02 P 1/44 (40) Zverejnené 29 07 83
ÚŘAD PRO VYNÁLEZY (45) Vydané 15 10 85
A OBJEVY (75) ·
Autor vynálezu
VÍKA KONŠTANTÍN ing., BRATISLAVA (54) Spdsob čistenia alkalickochloridouhličitých geotermálných vod 1
Vynález sa týká spOsobu čistenia alkalickochloridouhličitých geotermálných v8d po pred-úprave prevzdušňovaním a pieskovou filtráciou.
Alkalickochloridouhličité geotermálne vody obsahujú v rozličnej kvantitě příměs r8z-nych solí až po stopové množstvá. V súčaánosti sa alkalickochloridouhličité geotermálne vody najma po leh využití, na-příklad na vykurovanie sklenlkov v poTnohospodérstve, vykurovanie bytov, občianskej vy-bavenosti, pre liečebné ciele, pre rekreáciu a podobné, zneškodňujú riedením zvyčajne pod-zemnou a povrchovou vodou, Sálej vypúšťaním do recipientov, vypúšťaním do kanalizácie,infiltráciou do p8dy a reinjektážou.
Uvedené postupy majú niekoTko nevýhod spočívajúcich například v zasolení recipientova poškodení životného prostredia porušením prirodzenej flóry a fauny, v znížení tvorby akti-vovaného kalu a tým znížení čistiaceho účinku biologického čistenia v čistiarňech odpadovýchvOd, v zasolení podzemných v8d, alebo zdrojov pitných v8d a zasolení poTnohospodárskeho p8d-nebo fondu, připadne vo vysokých ekonomických nákladoch i problémoch s inkrustáciou a upehá-vaním reinjektážnej zóny pri reinjektáži.
Klasické chemicko-fyzikálne postupy, aeráčie, filtrácia, sedimentácia, zmakčovanie,odželezovanie, neodstraňujú hlavnú kvantitatívnu složku nevhodných chloridových solí a sto-pových toxických prvkov, a preto sa nepoužlvajú.
Teoreticky prichádzajú do úvahy ešte postupy destiláciou, vymrazovaním, avšak pre vy-soké náklady na získanie jednotkového množstva zneškodnenej vody, poruchovost koróziou,226349 226349 2 inkrustáciou, nárokmi na technológlu, energlu, údržbu a podobné sa nepoužlvajú. Nedostatkypoplašných postupov do znadnej mlery odstraňuje spOsob čistenia alkalickochloridouhliči-tých geotermálnych vOd po predúprave prevzduSňovanim a pleskovou filtráciou.
Podstata vynálezu spoSlva v tom, že prevzduSňovanim a pleskovou filtráciou predúprave-ná geotermálne vody sa po úpravě pH na hodnotu 2 až 4,5 při pracovnom tlaku od 5 do 10 MPaa prl teplote v Intervale od teploty upravovanej geotermálnej vody až po hornú hranicupracovně;) teploty používanéj membrány podrobia deleniu reverznou osmózou až po dosiahnutiezahuštěného roztoku rozpustných soli s výhodou až po dosiahnutie nasýteného roztoku solia demineralizovanej vody.
Predúpravou sa odstráni převážný podiel rozpuštěného oxidu uhliSitáho, znlži sa týmpodiel rozpuštěných hydrouhliSltanov voSi nerozpuštěným uhliSitanom, zoxidujú sa zlúSeni-ny železa a mangánů a vylúSi sa podiel přítomných slranov. Pleskovou filtráciou sa neroz-puštěná látky odflitrujú a zvyšné rozpuštěná soli vo filtráte sa úpravou pH na 2 až 4,5,napr. kyselinou chlorovodíkovou, udržiavajú v rozpuštěnaj formě, priSom zvySok hydrouhll-Sitanov přejde na chloridy a oxid uhliSitý v plynnéj formě samovolné z kvapaliny unikne. Následná delenie reverznou osmózou je vhodná uskutoSnovať pri So najvyššej teplotev závislosti na type použitej semipermeabilnej membrány. Vyššla teplota urýchluje procesdelenia a zvyšuje ekonomiku spOsobu.
Pracovný tlak ovplyvňuje volbu stupňa konverzie, poSet pracovných stupňov a spOsob cir-kulácle připadne recirkulácie upravovanej predSistenej alkalickochloridouhliSitej geoter-málnej vody.
Predmet vynálezu ilustrujú,ale neobmedzujú nasledujúce příklady. Přiklad 1
Tepelne využitá (na vykurovanie skleníkov) alkalickochloridouhliSitá geotermálna vo-da z vrtu z lokality Králové pri Senci s výdatnosťou vrtu 13 1/s, teplotou 53 °C, celkovoumineralizáciou 5,846 g/1, typu HCO^-Cl-Na sa po prevzdušňovaní po dobu 30 minút, po piesko-vej filtrácii a úpravě pH na hodnotu 5,0 pri spotrebe 4,5 ml koncentrovanej technickéj HC1na 1 liter predupravenej geotermálnej vody podrobila deleniu reverznou osmózou pri teplote35 °C, pracovnom tlaku 6,0 UPa na modulech s membránami na báze polyakrylnitrilu.
Delenie reverznou osmózou prebiehalo v dvoch stupňoch. V I. stupni bola konverzia 93,6 %. Získalo sa 12,17 1/s permeátu o celkovej minerali-zácii 2,376 g/1 a 0,83 1/s koncentrátu o celkovej mineralizácii 67,89 g/1. V II, stupni prl tých istých pracovných podmienkach bola konverzia 97,04 % a získalosa 11,81 1/s permeátu o celkovej mineralizácii 0,356 g/1, t. j. SiastoSne demineralizovanávoda 0,36-1/s koncentrátu o celkovej mineralizácii 67,89 g/1 priSom oddeTovaná koncentrátyz I. a II. stupňa mail celkový odtokový objem 1,19 1/s o celkovej mineralizácii 67,89 g/1,Slm výsledná konverzia bola 90,85 %. Přiklad 2
Tepelne využité (na vykurovanie skleníkov a hospodářských budov) geotermálna vodaz vrtu v lokalitě Podhéjska, s výdatnosťou vrtu 53 1/s a teplotou 72 °C, o celkovej mine-ralizácii 24,026 g/1, typu Cl-Na, po prevzdušňovaní po dobu 60 minút, po pieskovej filtrá-cii a úpravě pH na hodnotu 5,0 pri spotrebe 1,1 ml koncentrovanej technickéj kyseliny chlo-rovodíkové j na 1 liter predupravenej geotermálnej vody sa podrobila deleniu reverznou osmó-zou prl teplote 35 °C, pri pracovnom tlaku 6,0 MPa.
Claims (1)
- 3 226349 Ke I. stupni bola konverzia 87,30 % a získalo sa 46,269 1/s permeátu o celkovej mi-neralizácii 9,6 g/1 a 6,731 1/s koncentrátu o celkovej mineralizácii 76,52 g/1. Na II.stupni pri-tých istých pracovných podmienkach bola konverzia 91,1 % a získalo sa 42,149 1/spermeátu o celkovej mineralizácii 3,06 g/1 a 4,12 1/s koncentrátu o celkovej mineralizácii76,52 g/1. Na III. stupni pri tých istých pracovných podmienkách bola konverzia 96,92 %.Získalo sa 40,849 1/s permeátu - čiastočne demineralizovanej vody o celkovej mineralizá-cii 0,72 g/1 a 1,3 1/s koncentrátu o celkovej mineralizácii 76,52 g/1, pričom koncentrátus koncentrátmi I. a II. stupňa bolo sumárně množstvo 12,151 1/s o celkovej mineralizácii76,52 g/1. Výsledná konverzia bola 77,06 %. Použitie spfisobu podl’a vynálezu je vhodné i na aplikáciu v chemickom priemysle, potra-vinárskom, farmaceutickom, banskom, hutnickom priemysle a pod. i na zásobovanie vodou v lo-kalitách s výskytom iba alkalickochloridouhličitýeh geotermálnych v6d, na demineralizéciua podobné. Koncentrát je možné použit ako surovinu v chemickom priemysle, v kúperníctve, na zimnýpostrek komunikácií a podobné. « t Čiastočne demineralizovanú vodu je možné použit ako vodu na zavlažovanie v poTnohospo- t dárstve, připadne ako užitková vodu v priemysle. PREDMET VYNÁLEZU Spdsob čistenia alkalickochloridouhličitýeh geotermálnych v8d od obsiahnutých soli,po predúprave prevzdušňovaním a pieskovou filtráciou, vyznačený tým, že takto predupravenégeotermálne vody, po úpravě pH na hodnotu 2 až 4,5, sa pri pracovnom tlaku 5 až 10 MPaa pri teplote v intervale od teploty upravovanej geotermálnej vody až po hornú hranicupracovnej teploty používanej membrány, podrobia čisteniu delením reverznou osmózou, pričomdelenie prebieha až po dosiahnutie zahuštěného koncentrátu, s výhodou až po dosiahnutienasýteného roztoku solí a demineralizovanej geotermálnej vody.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS1008982A CS226349B1 (en) | 1982-12-31 | 1982-12-31 | Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS1008982A CS226349B1 (en) | 1982-12-31 | 1982-12-31 | Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS226349B1 true CS226349B1 (en) | 1984-03-19 |
Family
ID=5447903
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS1008982A CS226349B1 (en) | 1982-12-31 | 1982-12-31 | Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS226349B1 (cs) |
-
1982
- 1982-12-31 CS CS1008982A patent/CS226349B1/cs unknown
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Sahu | A comprehensive review of saline effluent disposal and treatment: conventional practices, emerging technologies, and future potential | |
| Morillo et al. | Comparative study of brine management technologies for desalination plants | |
| US9783444B2 (en) | Removal and recovery of phosphate from liquid streams | |
| CN113955888A (zh) | 一种焦化废水中浓盐水回收利用的集成处理系统及工艺 | |
| CN106395926A (zh) | 一种气田采出水减量及无害化处理方法 | |
| CN108128983A (zh) | 一种高含硫、高含盐气田采出水深度净化处理工艺 | |
| CN102964024A (zh) | 氯碱工业废水零排放系统 | |
| CN112591951A (zh) | 一种市政污水的催化电解净化系统及净化方法 | |
| Abdel-Fatah et al. | Integrated treatment of municipal wastewater using advanced electro-membrane filtration system | |
| CN109071275A (zh) | 用于处理废水和发电的工艺和系统 | |
| Eliassen et al. | Removal of nitrogen and phosphorus from waste water | |
| CN107540161A (zh) | 高纯超细改性碳酸钙生产废水的处理方法及处理系统 | |
| EP1803689B1 (en) | System for treating wastewater of an industrial plant, in particular of a power plant | |
| CN102976535A (zh) | 一种膜法脱盐工艺浓盐水处理回用方法 | |
| CN107010768A (zh) | 能源化工浓盐水零排放系统及其处理工艺 | |
| CN209428272U (zh) | 一种钢铁工业浓盐水处理装置 | |
| CN108409050B (zh) | 一种高盐废水的零排放处理工艺 | |
| CN205687743U (zh) | 一种氯碱厂浓盐水零排放的处理系统 | |
| CS226349B1 (en) | Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters | |
| US20250083985A1 (en) | Method for non-waste purification of a filtrate of solid household wastes landfills and industrial sewages | |
| CN107522335B (zh) | 一种磷酸及磷酸盐废水的综合利用系统 | |
| Ke et al. | Advanced phosphorus removal for secondary effluent using a natural treatment system | |
| JP2002166263A (ja) | 水回収利用システム | |
| RU2147293C1 (ru) | Способ эксплуатации установки для опреснения соленой воды | |
| CN205653271U (zh) | 一种污泥水处理装置 |