CS226349B1 - Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters - Google Patents

Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters Download PDF

Info

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
Application number
CS1008982A
Other languages
English (en)
Slovak (sk)
Inventor
Konstantin Ing Vika
Original Assignee
Konstantin Ing Vika
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 Konstantin Ing Vika filed Critical Konstantin Ing Vika
Priority to CS1008982A priority Critical patent/CS226349B1/cs
Publication of CS226349B1 publication Critical patent/CS226349B1/cs

Links

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)

  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.
CS1008982A 1982-12-31 1982-12-31 Method of clearing geothermal alkali-chloride-carbon dioxide waters CS226349B1 (en)

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)

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