CS245371B1 - Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed - Google Patents

Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed Download PDF

Info

Publication number
CS245371B1
CS245371B1 CS635483A CS635483A CS245371B1 CS 245371 B1 CS245371 B1 CS 245371B1 CS 635483 A CS635483 A CS 635483A CS 635483 A CS635483 A CS 635483A CS 245371 B1 CS245371 B1 CS 245371B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
calcium carbonate
filter bed
filters
hydrochloric acid
sand filters
Prior art date
Application number
CS635483A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Miloslav Stanek
Original Assignee
Miloslav Stanek
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 Miloslav Stanek filed Critical Miloslav Stanek
Priority to CS635483A priority Critical patent/CS245371B1/en
Publication of CS245371B1 publication Critical patent/CS245371B1/en

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

Odstraňování uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů, čířících reaktorů a spojovacích potrubí ve vodoúpravárenských provozech spočívá v tom, že se do zmíněných průtokových částí přivádí odpadní roztok z regenerace katexových filtrů deminerallzačních stanic obsahující 2,5 až 4% kyselinu solnou.Calcium carbonate removal from the filter bed of sand filters, clear reactors and connecting pipes in water treatment plants is based on that it is introduced into said flow parts waste solution from cation exchange regeneration filters of demineralization stations containing 2.5 to 4% hydrochloric acid.

Description

Vynález řeší odstraňování nánosů uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů a v čířiclch reaktorech ve vodoúpravárenských provozech.The invention solves the removal of calcium carbonate deposits from the filter bed of sand filters and in clarifying reactors in water treatment plants.

Jako předúprava vody před úpravou vody demineralizaci na měnících iontů bývá předřazeno číření, nejčastěji chloridem železitým. Číření může být provozováno v kyselé, neutrální nebo alkalické oblasti. Výhodou alkalického čiření je sníženi výskytu koloidních forem oxidu křemíku., které jinak demineralizačni stanicí procházejí, tvorba dobře sedimentujících vloček hydroxidu železitého a malé požadavky na korozní ochranu zařízeni. Nevýhodou alkalického způsobu je zanášeni pískového filtračního lože pískových rychlofiltrů uhličitanem vápenatým. Praktickým důsledkem tohoto jevu je trvalý růst filtračního odporu pískových filtrů a následné zanášení důležitých částí čířících reaktorů a spojovacích potrubí inkrusty uhličitanu vápenatého.As a pretreatment of water before the treatment of water by demineralization on changing ions, clarification, most often ferric chloride, is used. The clarification can be operated in an acid, neutral or alkaline region. The advantage of alkaline clarification is the reduction of the occurrence of colloidal forms of silicon oxide, which otherwise pass through the demineralization station, the formation of well-settling flakes of ferric hydroxide and low requirements for corrosion protection of the apparatus. A disadvantage of the alkaline process is the fouling of the sand filter bed of sand quick filters with calcium carbonate. The practical consequence of this phenomenon is the steady increase in the filter resistance of the sand filters and the subsequent fouling of important parts of the clarifying reactors and the connecting pipes by the calcium carbonate incrustations.

Uvedené nedostatky řeší způsob odstraňování uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů, čířiclch reaktorů, spojovacích potrubí a jiných průtokových částí vodoúpravárenských provozů vodným roztokem kyselin, přednostně kyselinou solnou s příměsí korozních inhibitorů, např. škrobu, dibenzylsulfoxidů a jim podobných látek, přičemž podstata vynálezu spočívá v tom, že se do zmíněných průtokových částí přivádí odpadní roztok z regenerace katexových filtrů demineralizačníoh stanic, obsahující 2,5 až 4% kyselinu solnou.These drawbacks are solved by a method of removing calcium carbonate from a filter bed of sand filters, clarifying reactors, connecting piping and other flow parts of water treatment plants with an aqueous acid solution, preferably hydrochloric acid with the addition of corrosion inhibitors such as starch, dibenzyl sulfoxides and the like. characterized in that a waste solution from the regeneration of cation exchange filters of demineralization stations containing 2.5 to 4% hydrochloric acid is fed to said flow portions.

Vynález umožňuje udržovat kapacitu pískových filtrů na jmenovité hodnotě, aniž by se muselo přistupovat k jejich výměnám, a rovněž udržuje čířící reaktory a potrubí prosté inkrustů.The invention makes it possible to maintain the capacity of the sand filters at a nominal value without having to replace them, and also keeps the clarification reactors and piping free of increments.

Tímto způsobem lze i při alkalickém čiření vody udržovat čisticí stanice neustále na projektovaných parametrech. Doprovodnou výhodou je dále skutečnost, že se tímto pozitivně řeší problémy s odpadními vodami, do nichž byla vypouštěna jinak nepotřebná kyselina solná jako odpadní regenerační produkt.In this way, even with alkaline water clarification, the cleaning stations can be maintained at the design parameters at all times. An accompanying advantage is furthermore the fact that this positively solves the problems with waste water into which otherwise unnecessary hydrochloric acid has been discharged as a waste regeneration product.

Odstranění uhličitanu vápenatého se provádí podle vynálezu přímo na filtru bez dalších nároků na manipulaci s filtračním pískem nebo přímo v potrubí čířících reaktorů. Odpadní kyselina solná, která představuje poslední třetinu regenerační dávky, má průměrnou koncentraci v rozmezí 2,5 až 4 %. Aby se zabránilo korozi ocelových částí filtru, přidá se do odpadní kyselily solné vhodný korozní inhibitor. Vzhledem k tomu, že výskyt odpadní kyseliny solné převyšuje potřebu kyseliny na rozpuštění uhličitanu vápenatého vysráženého na zrnech písku filtračního lože a v čířícím reaktoru, lze opakováním postupu udržovat filtrační odpory pískových filtrů na původní výši a vnitřní plochy čířících reaktorů bez inkrustací. Proplach pískových filtrů odpadní kyselinou solnou lze provádět protiproudně i souproudně tak, že se tento zavede bu3 do vstupního potrubí vody na filtr, nebo z jeho výstupního potrubí. Během tohoto kyselého praní pískových filtračních loží se kontroluje v odpadní vodě Ph a obsah železa. Odstraňování inkrustací z vnitřních válců čířících reaktorů se provede zavedením inhibované odpadní kyseliny solné do horního výstupního potrubí válců a armaturou v jejich odkalovacím potrubí se pak .v nich udržuje potřebná výše hladiny tohoto čisticího roztoku.According to the invention, the calcium carbonate removal is carried out directly on the filter without any further demands on the handling of filter sand or directly in the piping of the clarification reactors. The waste hydrochloric acid, which represents the last third of the recovery dose, has an average concentration in the range of 2.5 to 4%. To prevent corrosion of the steel parts of the filter, a suitable corrosion inhibitor is added to the waste acid. Since the occurrence of waste hydrochloric acid exceeds the need for acid to dissolve the calcium carbonate precipitated on the grains of the filter bed sand and in the clarifying reactor, the filter resistances of the sand filters can be kept at the original level and the internal surfaces of the clarifying reactors without incrustations. Flushing of the sand filters with waste hydrochloric acid can be carried out countercurrently or co-current by introducing it either into the water inlet pipe of the filter or from its outlet pipe. During this acidic washing of the sand filter beds, the waste water Ph and the iron content are checked. The removal of the increment from the internal cylinders of the clarifying reactors is carried out by introducing the inhibited waste hydrochloric acid into the upper outlet pipe of the cylinders and maintaining the required level of this cleaning solution through the valve in their sludge pipe.

Claims (1)

Způsob odstraňování uhličitanu vápenatého z filtračního lože pískových filtrů, čířících reaktorů, spojovacích potrubí a jiných průtokových částí vodoúpravárenských provozů vodným roztokem kyselin, přednostně kyselinou solnou s příměsí korozních inhibitorů, např. škrobu, dibenzylsulfoxidů a jim podobných látek, vyznačený tím, že se do zmíněných průtokových částí přivádí odpadní roztok z regenerace katexových filtrů demineralizačních stanic obsahující 2,5 až 4% kyselinu solnou.Process for removing calcium carbonate from a filter bed of sand filters, clarifying reactors, connecting pipes and other flow parts of a water treatment plant with an aqueous acid solution, preferably hydrochloric acid with admixture of corrosion inhibitors such as starch, dibenzyl sulfoxides and the like, In the flow portions, the waste solution from the regeneration of cation exchange filters of demineralization stations containing 2.5 to 4% hydrochloric acid is supplied.
CS635483A 1983-09-01 1983-09-01 Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed CS245371B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS635483A CS245371B1 (en) 1983-09-01 1983-09-01 Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS635483A CS245371B1 (en) 1983-09-01 1983-09-01 Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS245371B1 true CS245371B1 (en) 1986-09-18

Family

ID=5410381

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS635483A CS245371B1 (en) 1983-09-01 1983-09-01 Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS245371B1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140116467A1 (en) * 2010-02-10 2014-05-01 Oilfield Mineral Solutions Limited Method and system for decontaminating sand

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20140116467A1 (en) * 2010-02-10 2014-05-01 Oilfield Mineral Solutions Limited Method and system for decontaminating sand

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5961837A (en) Process for treatment of industrial waste
CN107089744A (en) A kind of method of desulfurization wastewater advanced treating zero-emission
US2227520A (en) Purifying water
US3839199A (en) Method of softening water to provide easily drained and easily filtered precipitates
US4209396A (en) Methods for use in water purification particularly sewage treatment
JPS6242677B2 (en)
CN111453795A (en) High-magnesium desulfurization wastewater concentration and reduction treatment system and process
CS245371B1 (en) Method of calcium carbonate removal from sand filters' filter bed
US5096589A (en) Hydrogen sulfide removal from reverse osmosis product water
US3235324A (en) Boiler protection
CN212246284U (en) Concentrated decrement processing system of high magnesium desulfurization waste water
US2748077A (en) Means and method for backwashing the zeolite in a hot lime hot zeolite water softening system
JP3095600B2 (en) Removal method of hydrogen peroxide by granular activated carbon packed tower
JPH0490888A (en) Treatment of fluoride-containing solution
JPS60168587A (en) Fluidized bed type catalytic dephosphorization
JPH0371199B2 (en)
LU503889B1 (en) A desulfurization wastewater treatment system and process
US2701791A (en) Water softening process
US4033867A (en) Chromate reduction in aqueous medium
CA1053810A (en) Method of desalting treatment of condensate water
SU1225827A1 (en) Method of reprocessing waste water
SU1039898A1 (en) Method for treating effluents from ion-exchange desalination plants
SU1386579A1 (en) Method and apparatus for regenerating ion exchange in countercurrent flow filter
RU56216U1 (en) INSTALLATION WITH FLOW-LOW REGENERATION OF ION EXCHANGE FILTER
JPS5929093A (en) Method for removing scale