CZ332694A3 - Koagulant pro úpravu vody - Google Patents

Koagulant pro úpravu vody Download PDF

Info

Publication number
CZ332694A3
CZ332694A3 CZ943326A CZ332694A CZ332694A3 CZ 332694 A3 CZ332694 A3 CZ 332694A3 CZ 943326 A CZ943326 A CZ 943326A CZ 332694 A CZ332694 A CZ 332694A CZ 332694 A3 CZ332694 A3 CZ 332694A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
aluminum
water
coagulant
range
ferric
Prior art date
Application number
CZ943326A
Other languages
English (en)
Inventor
Karel Dipl Tech Kohn
Original Assignee
Karel Dipl Tech Kohn
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 Karel Dipl Tech Kohn filed Critical Karel Dipl Tech Kohn
Priority to CZ943326A priority Critical patent/CZ332694A3/cs
Publication of CZ332694A3 publication Critical patent/CZ332694A3/cs

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Koagulant pro úpravu vody s pH 4,5 až 9,0 na bázi hlinité sole a síranu železitého, zejména pro odstraňování organického znečištění, železa, manganu a hliníku rozpuštěných ve vodě, obsahuje 1 až 99 hmotnostních dílů síranu hlinitého nebo hydroxochloridu hlinitého /(Al(OH)xCly)n s počty molů x v rozmezí 2 až 5, y v rozmezí 2 až 8 a n v rozmezí 2 až 10/ s účinnou látkou 10 až 17 % hmotnostních kysličníku hlinitého (AlzCb) a 1 až 99 objemových dílu síranu železitého.

Description

Vynález se týká koagulantu pro úpravu vody s pH 4,5 až 9,0 na bázi hlinité sole a síranu železitého, zejména pro odstraňování organického znečištění, železa, manganu a hliníku.
Dosavadní stav techniky
Nejběžnější úpravou vody je čiření. Při tomto procesu se z vody odstraňuje organické znečištění, jemné suspenze a koloidní částice a další nežádoucí složky jako železo, mangan a částečně i hliník.
Proces spočívá v dávkování roztoků hydrolizujících solí, například železitých, hlinitých nebo žeieznatých, které reakcí s vedou poskytují příslušné hydroxidy. Hydrolyzou vyloučené vodíkové ionty rychle reagují s hydrogenuhličitanovými ionty přítomnými ve vodě. Na částicích vytvořených hydrolyzou adsorbují ionty úměrně jejich koncentraci a mocenství.
hlinitém, případně žeiezitém se
Například na hydroxidu přednostně adsorbují ionty hliníku a Železa, méně již hydrogenuhličitanů a. chloridů.
anionty sírane
Adsorpce iontů probíhá velmi rychle. Vzniklé částice jsou většinou kladně nabité s ohledem na podmínky čiření, kdy zejména v kyselé oblasti se přednostně sorbují kladně nabité vícemocné ionty. Částice hydroxidu koagulují, popřípadě reagují 3 částicemi nečistot koloidní povahy nesoucími záporný elektrický náboj a vytvářejí vločky separovatelné sedimentací, ve vločkovém mraku nebo filtrací.
Vážným problémem je odstraňování hliníku a dalších látek, které se při aplikaci běžně výráběnýoh a používaných koagulantů na bázi síranu železitého, síranu hlinitého, chloridu železitého a podobných látek velice obtížně odstraňuji. Výsledná koncentrace, zejména hliníku i po další provedené technologické úpravě vody v mnoha případech přesahuje ukazatelé stanovené pro pitnou vodu.
Podatata vynálezu
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje koagulant pro úpravu vody podle předloženého vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že obsahuje 1 až 99 objemových dílů síranu hlinitého nebo hydroxochloridu hlinitého /(AI(OH)xCly)n s počty molů x v rozmezí 2 až 5, y v rozmezí 2 až 8 a n v rozmezí 2 až 10 až 17 % hmotnostních kysličníku až 99 objemových dílů síranu železitého.
Koagulant podle tohoto řešení lze aplikovat při úpravě vody čiřením při koncentraci vodíkových iontů v rozsahu pH 4,5 až 9,0. Složení koagulantu podle navrženého řešení, to je poměr
10/ s účinnou látkou hlinitého (AI2O3) a 1 síranu železitého respektive požadavků a síranu hlinitého, hydroxochloridu hlinitého je možné korigovat podle na výslednou kvalitu upravené vody a její vstupní parametry. Za účelem optimalizace procesu úpravy vody je možné spolu koagrulantem podle předloženého vynálezu dávkovat pomocné sorbenty, například práškové aktivní uhlí nebo bentonit a to jak před aplikací koagulantu podle řešení, tak i po jeho nadávkování v určité časové posloupnosti. Příprava koagulantu je snadná. Jednotlivé chemikálie mohou být míchány ve formě pevné nebo jako roztoky. Množství koagulantu i pomocných sorbentů dávkovaných do upravované vod',’ je odvislé od koncentrace nežádoucích nečistot a chemických látek a je vhodné je před provozní realizací experimentálně ověřit.
Příklady Provedení vynálezu
Přiklad 1
K experimentu byl použit jeden litr surové neupravené vody 3 následujícími parametry: oxidovatelnost 4,4 mg 0 /1, obsah hliníku 0,7 mg/ i , obsah manganu 0,14 mg/i, faktor pH 6,4. Do jednoho litru surové vody bylo nadávkováno 400 mg koagulantu tvořeného jedním dílem síranu hlinitého a dvěma díly síranu železitého. Po rychlém promíchání po dobu 5 sekund byl upraven faktor pH na hodnotu 7,6 neboť v průběhu dávkování koagulantu klesl n-a hodnotu 6,5. Do vzorku vody bylo následně nadávkováno 10,0 mg bentoni tu ve formě vodné suspenze. Vzorek vody byl dále po dobu 15 minut míchán mechanickým míchadlem nastaveným na patnáct otáček za minutu. Následovala třicetimunutová sedimentace a oddělení vločkového podílu vysrážených nečistot. Po filtraci papírovým filtrem měla upravená voda následující parametry: oxidovatelnost 1,76 mg 0 /1, obsah hliníku 0,03 mg/1, obsah manganu 0,04 mg/1, pH 5,5. VSechny stanovené parametry byly pod úrovní hodnot stanovených normou pro pitnou vodu.
Příklad 2
K experimentu byl použit jeden litr surové neupravené vody s následujícími parametry: oxidovatelnost 3,68 mg' O /1, obsah hliníku 0,6 mg/1, faktor pH 9,0. Do jednoho litru surové vody bylo nadávkováno 20,0 mg koagulantu tvořeného dvěma stejnými díly síranu hlinitého a síranu železitého. Po rychlém promíchání po dobu pěti sekund, pomalém míchání po dobu 15 minut a sedimentaci trvající 30 minut byl oddělen vločkový podíl vysrážených nečistot. Po filtraci papírovým filtrem měla upravená voda následující parametry: oxidovatelnost 2,0 mg 0/1, obsah hliníku 0,09 mg/1, faktor pK 5,5.
Příklad 3
Surová voda před úpravou měla následující parametry: oxidovatelnost 9,4 mg 0 /1, obsah hliníku 1,5 mg/1, faktor pH
1,5. Do jednoho litru surové vody bylo nadávkováno 1,8 ml koagulantu tvořeného jedním objemovým dílem hydroxochloridu hlinitého s účinnou hlinitého a čtyřmi koncentraci 40 %. Upravená mlékem v množství 8 mi/i. dobu 5 sekund, domícháni po látkou 17 % hmotnostních kysličníku objemovými díly síranu železitého o voda byla alkalizována vápenným Následovalo rychlé promíchání po dobu 15 minut, sedimentace po dobu 30 minut, oddělení vločkového podílu vysrážených nečistot a filtrace papírovým filtrem. Upravená voda měla následující parametry: oxidovatelnost 2,64 mg 0/1, obsah hliníku 0,02 mg/1.
obsah železa 0,04 mg/1, faktor pH 5,9.
Příklad 4
Do vody se vstupními parametry jako u příkladu 3 byl nadávkován koagulant tvořený jedním dílem hydroxochloridu ihlinitého s účinnou látkou 17 % hmotnostních kysličníku hlinitého a čtyřmi díly síranu železitého o koncentraci 40 % tak, že obě složky byly do vody dávkovány současné. Následovaly technologické cparece jako u příkladu 3. Upravená voda měla následující parametry: oxidovatelnost 2,6 mg 0/1, obsah hliníku 0,02 mg/1, obsah železa 0,04 mg/1, íaktor pH 5,9.
Průmyslová využitelnost
Koagular.t podle vynálezu je určen především pro technologické zpracování vody čiřením, zejména pro odstraňování ve vodě rozpuštěného hliníku a manganu.

Claims (1)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    Koagrulant pro úpravu vody s faktorem pH 4,5 až 9,0 na bázi hlinité sole a síranu železitého, zejména pro odstraňování organického znečištění, hliníku, manganu a železa rozpuštěných ve vodě vyznačený tím. Se obsahuje 1 až 99 objemových dílů síranu hlinitého nebo hydroxochioridu hlinitého / (Ai (OK)x Cl>-)r, s počty molů x v rozmezí 2 až 5, y až 8 a n v rozmezí 2 až 10/ s účinnou látkou hmotnostních kysličníku hlinitého (AI2O3) objemových dílů síranu železitého.
CZ943326A 1994-12-29 1994-12-29 Koagulant pro úpravu vody CZ332694A3 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ943326A CZ332694A3 (cs) 1994-12-29 1994-12-29 Koagulant pro úpravu vody

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ943326A CZ332694A3 (cs) 1994-12-29 1994-12-29 Koagulant pro úpravu vody

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ332694A3 true CZ332694A3 (cs) 1996-07-17

Family

ID=5466553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ943326A CZ332694A3 (cs) 1994-12-29 1994-12-29 Koagulant pro úpravu vody

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ332694A3 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102001734B (zh) 处理含汞废水的重金属沉降剂
SK285261B6 (sk) Spôsob úpravy vody
JPS622843B2 (cs)
CZ304650B6 (cs) Adsorbent pro odstraňování arzenu a selenu z vod
JP2002205077A (ja) 有機性汚水の処理方法及び装置
JP3373033B2 (ja) 水中のリン除去方法
JP4086297B2 (ja) ホウ素含有排水の処理方法及びそれに使用する薬剤
CZ332694A3 (cs) Koagulant pro úpravu vody
JPS62262789A (ja) リンの除去方法
JP2001121140A (ja) 吸着剤及び水処理方法
RU2049735C1 (ru) Способ очистки промышленных сточных вод
JPH11235595A (ja) ホウ素含有排水の処理方法
JP2006341139A (ja) 有害な無機性陰イオンの固定化除去方法及びそれに使用する固定化薬剤
CZ4196U1 (cs) Koagulant pro úpravu vody
RU2036844C1 (ru) Способ очистки сточных вод от фтора
RU2132305C1 (ru) Способ умягчения и очистки питьевой воды
JPH10146589A (ja) 写真排出液中の鉄の回収方法
JPH1110169A (ja) 廃水の処理方法
CN1095446C (zh) 一种处理重金属废水的药剂
JP3173981B2 (ja) 廃液処理方法
RU2792510C1 (ru) Способ очистки многокомпонентных промышленных сточных вод, содержащих цинк и хром
JPS60143891A (ja) 排煙脱硫排水の処理方法
CA1160370A (en) Waste water treatment system for elemental phosphorus removal
JP2002086139A (ja) 水処理方法、水処理剤及び水処理剤の再生方法
JPH03109994A (ja) フッ素含有水性液のフッ素の除去法