RU1806099C - Способ очистки воды - Google Patents

Способ очистки воды

Info

Publication number
RU1806099C
RU1806099C SU904788608A SU4788608A RU1806099C RU 1806099 C RU1806099 C RU 1806099C SU 904788608 A SU904788608 A SU 904788608A SU 4788608 A SU4788608 A SU 4788608A RU 1806099 C RU1806099 C RU 1806099C
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
minutes
filter
clarification
duration
Prior art date
Application number
SU904788608A
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Григорьевна Тарнопольская
Алексей Сергеевич Бочаров
Нона Борисовна Манусова
Original Assignee
Нона Борисовна Манусова
Марина Григорьевна Тарнопольская
Алексей Сергеевич Бочаров
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 Нона Борисовна Манусова, Марина Григорьевна Тарнопольская, Алексей Сергеевич Бочаров filed Critical Нона Борисовна Манусова
Priority to SU904788608A priority Critical patent/RU1806099C/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU1806099C publication Critical patent/RU1806099C/ru

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)
  • Glass Compositions (AREA)

Abstract

Использование: дл  очистки сточных вод гальванических производств. Сущность изобретени : в качестве зернистой загрузки используют стекл нные шарики диаметром 0,5-1,2 мм, а процесс хлопьеобразовани  осуществл ют при скорости фильтровани  5-9 м/ч при продолжительности 3-5 мин. Осветление ведут над загрузкой фильтра восход щим потоком воды при скорости 1-3 м/ч в течение 4-15 мин. 1 з.п. ф-лы.

Description

ел С
Изобретение относитс  к технологии очистки воды и может быть использовано дл  очистки сточных вод гальванических производств.
Целью изобретени   вл етс  повышение степени осветлени  и сокращение продолжительности процесса очистки сточных вод гальванических производств.
Способ осуществл ют следующим образом .
Сточную воду, содержащую гидроксиды металлов, фильтруют в режиме восход щего потока через загрузку из стекл нных шариков диаметром 0,5-1.2 мм при скорости 5-9 м/ч и продолжительности 3-5 мин.
В водной среде на поверхности загрузки вследствие гидролиза силикатов стекла образуетс  гель кремниевой кислоты, котора  создает отрицательный зар д поверхности стекла. В процессе контакта положительно зар женных мелких хлопьев гидроксидов металлов с поверхностью стекл нных шариков они нейтрализуютс  и ад- гезируютс  поверхностью, Восход щий поток воды смывает их с поверхности стекл нных шариков. Хлопь  гидроксидов металлов быстро флокулируют, образу  в воде высококонцентрируёмую суспензию,  вл ющуюс  средой интенсивного хлопьеобразовани .
В том случае, когда осветлитель располагают непосредственно над камерой хлопьеобразовани , дл  осветлени  используют пространство над фильтром с неинертной загрузкой, в которое восход щим потоком воды вынос тс  хлопь , но скорость восход щего потока воды над фильтром снижают до 1-3 м/ч.
При этой скорости происходит осаждение хлопьев в нижнюю зону осветлител , а в верхн-эй его части образуетс  слой чистой воды. Пребывание воды в осветлителе в течение 4-15 мин обеспечивает ее осветление на 95-97%.
00
о ( о
SQ
ю
О)
: Скорость восход щего потока воды в фильтре с загрузкой из стекл нных шариков , ограниченна  пределами 5-9 м/ч, а в зоне осветлени  1-3 м/ч, обеспечивает смыв хлопьео с поверхности загрузки без их измельчени , предотвращает их гравитационное осаждение на поверхность загрузки из зоны осветлени , а также предотвращает ожижение загрузки, котор ое может привести к вымыванию из фильтра стекл нных шариков и взмучивание осадка в осветлителе , что ухудшит эффект осветлени  воды.
Уменьшение скорости фильтровани  чер ез стекл нные шарики ниже 5 м/ч приводит к кольматажу загрузки и отсутствию регенерировани  ее поверхности. Увеличение скорости фильтровани  через загрузку из стекл нных шариков более 9 м/ч приводит к размельчению флокулированных продуктов и частичному выносу стекл нных шариков из загрузки, чем снижаетс  эффект очистки воды на 5-90%.
Увеличение скорости восход щего потока в осветлителе над фильтром из стекл н- ных шариков приводит к турбулизации осадка из хлопьев гидроксидов, чем ухудшаетс  эффект очистки на 10-90% или увеличиваетс  необходима  продолжительность пребывани  воды в осветлителе до 0,5-1 ч.
Уменьшение скорости фильтровани  над слоем зернистой загрузки менее 1 м/ч приводит к осаждению хлопьев на поверхность загрузки из стекл нных шариков, ее кольматажу и прекраи ниго процесса очистки; ,
Увеличение продолжительности пребывани  воды в фильтре со стекл нными шариками более 5 мин приводит к интенсификации хлопьеобрззовани  в теле загрузки, вследствие чего продолжительность работы фильтра без регенерации снижаетс , а продолжительность процесса осветлени  увеличиваетс  на 10-60 мин в сутки за счет включени  в режим очистки периода промывки фильтра.
Увеличение продолжительности пребывани  воды в осветлителе более 15 мин приводит к увеличению продолжительности процесса без увеличени  эффекта очистки воды..
Уменьшение продолжительности фильтровани  через загрузку со стекл нными шариками менее 3 мин не обеспечивает услови  дл  флокулировани  хлопьев, чем снижаетс  эффект очистки воды на 10-90%.
Уменьшение продолжительности .пребывани  воды в осветлителе менее чем до 4 мин снижает эффект осветлени  на 10-90% за счет отсутстви  необходимого отделени  воды от хлопьев.
Применение данного способа очистки позвол ет обеспечить эффект осветлени  95-97% при общей продолжительности процесса 7-20 мин, меньшей чем в известном
опыте в 6-10 раз.
Пример 1. Промывную сточную воду гальванического цеха в количестве 1 м3/ч, содержащую после электрокоагул ции гидраты окиси железа в количестве 1,27 г/л,
0 фильтруют в режиме восход щего потока через загрузку из стекл нных шариков диаметром 1,2 мм марки 663Н, выполненных по АТУ 25-П, 869-77. Воду фильтруют со скоростью 9 м/ч, при этом продолжительность
5 пребывани  воды в фильтре составл ет 5 мин. Из фильтра воду с образовавшимис  хлопь ми поднимают в осветлитель, расположенный над фильтром, и пропускают со скоростью 3 м/ч. После пребывани  в освет0 лителе в течение 15 мин концентраци  взвешенных веществ на выходе осветлител  составл ет 97% от начальной, то есть 38 мг/л. После непрерывной работы в течение 20 ч фильтр начинает заиливатьс , его про5 мывают восход щим потоком чистой воды при той же скорости, что и ведут процесс очистки в течение 10-15 мин,, с отводом воды через осветлитель, затем опорожн ют осветлитель через отвод хлопьев и вновь
0 включают в работу фильтр и осветлитель.
Пример 2. Процесс ведут аналогично примеру 1, но в фильтре используют загрузку диаметром 0,5 мм. При фильтровании со скоростью 5 м/ч в течени е 3 мин с последу5 ющим осветлением при скорости восход щего потока 1 м/ч в течение 4 мин концентраци  взвешенных веществ в очищенной воде составл ет 33 мг/л.
Пример 3. Процесс ведут аналогично
0 примеру 1, нов фильтре используют загрузку из стекл нных шариков диаметром 0,7 мм. При фильтровании со скоростью 7 м/ч в течение 4 мин с последующим осветлением при скорости восход щего потока над филь5 тром 1 м/ч в течение 10 мин эффект очистки составл ет 98%, а концентраци  взвешенных веществ в воде -г 25 мг/л.
Пример 4. Процесс ведут аналогично примеру 1, но в фильтре используют загруз0 ку диаметром 0,4 мм при скорости фильтро- вани  4 м/ч и продолжительности фильтровани  2 мин, с последующим осветлением при скорости 0,5 м/ч и продолжительности 3 мин. При этом режиме в
5 фильтре наблюдаетс  небольшой вынос (5- 7%)стекл нных частиц с хло ь ми из фильтра в зону осветлени  и их частичный унос с избытком хлопьев. В то же врем  вссход - , щий поток над фильтром не обеспечивает требуемого ожижени  оседающих флокулировэнных хлопьев. Они, оседа , заиливают верхнюю часть фильтра. В результате продолжительность фильтроцикла снижаетс  до 8-10 ч, в результате увеличиваетс  продолжительность процесса за счет увеличени  числа промывок на 20-60 мин в сутки, а эффект очистки уменьшаетс  на 10-15% через 3 фильтроцикла за счет уменьшени  объема загрузки на 18-20%, в результате чего концентраци  воды после осветлител  составл ет 122 мг/л.

Claims (2)

1. Способ очистки воды коагул цией с хлопьеобразованием в процессе фильтровани  через зернистую загрузку с последующим осветлением, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени осветлени  и сокращени  продолжительности процесса очистки сточных вод гальванических производств, в качестве зернистой загрузки используют стекл нные шарики диаметром 0,5-1,2 мм, а процесс хлопьеоб- разовани  осуществл ют при скорости фильт- тровани  5-9 м/ч при продолжительности 3-5 мин.
2. Способной, 1, от л имеющийс  тем, что осветление ведут над загрузкой фильтра восход щим потоком воды при ско- рости 1-3 м/ч в течение 4-15 мин.
SU904788608A 1990-02-02 1990-02-02 Способ очистки воды RU1806099C (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904788608A RU1806099C (ru) 1990-02-02 1990-02-02 Способ очистки воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904788608A RU1806099C (ru) 1990-02-02 1990-02-02 Способ очистки воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU1806099C true RU1806099C (ru) 1993-03-30

Family

ID=21494750

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904788608A RU1806099C (ru) 1990-02-02 1990-02-02 Способ очистки воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU1806099C (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гольберштадт А.Б. Исследование работы камеры хлопьеобразовани с псевдоожи- женным слоем зернистой загрузки, Сб. ЦИНИС, сери 9, 1979, с. 8-10. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6210587B1 (en) Method for the physico-chemical treatment of effluents, in particular of surface water for consumption
US6210588B1 (en) Method for the physico-chemical treatment of effluents in particular surface water for consumption
JPS622843B2 (ru)
JP4176915B2 (ja) 固液分離装置
RU1806099C (ru) Способ очистки воды
CN217127194U (zh) 冶炼加工用节能水循环装置
CN2776990Y (zh) 连续处理电镀废水的旋流澄清装置
CN211813900U (zh) 一种玻璃磨削液过滤再生回用系统
CN205821056U (zh) 一种火电厂用工业废水处理系统
CN106745917A (zh) 一种酸洗废水处理化净水器的净水方法
SU1125207A1 (ru) Способ очистки промывной воды фильтровальных сооружений
SU1119985A1 (ru) Аппарат дл электрохимической очистки сточных вод
RU95109825A (ru) Установка для очистки воды zh-3(c*00w)
CN105967397A (zh) 一种火电厂用工业废水处理系统
KR20040056101A (ko) 제철폐수의 부유물 제거장치와 부유물 제거방법
RU2103229C1 (ru) Способ подготовки воды для плавательного бассейна
SU1134551A1 (ru) Способ осветлени маломутной воды
RU8695U1 (ru) Установка для обработки воды
RU12690U1 (ru) Установка для обработки воды
US3719592A (en) Filtration process for clarification
SU656972A1 (ru) Способ очистки воды
RU1721989C (ru) Способ очистки сточных вод от ионов металлов
SU971813A1 (ru) Способ очистки воды от взвешенных веществ
RU2259954C1 (ru) Способ очистки воды
SU1204568A1 (ru) Способ осветлени титансодержащих сернокислых растворов