RU2043310C1 - Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья - Google Patents

Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья Download PDF

Info

Publication number
RU2043310C1
RU2043310C1 SU5057883A RU2043310C1 RU 2043310 C1 RU2043310 C1 RU 2043310C1 SU 5057883 A SU5057883 A SU 5057883A RU 2043310 C1 RU2043310 C1 RU 2043310C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iodine
silver
water
exchange resin
filler
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
М.С. Краснов
Д.П. Солнцева
Г.К. Салдадзе
Original Assignee
Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова" с Опытным Московским заводом пластмасс
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 Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова" с Опытным Московским заводом пластмасс filed Critical Акционерное общество открытого типа "Научно-исследовательский институт пластических масс им.Г.С.Петрова" с Опытным Московским заводом пластмасс
Priority to SU5057883 priority Critical patent/RU2043310C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2043310C1 publication Critical patent/RU2043310C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Water Treatment By Sorption (AREA)
  • Treatment Of Water By Ion Exchange (AREA)

Abstract

Изобретение относится к обеззараживанию воды для питья и может быть использовано в устройствах для обеззараживания и очистки воды, особенно в мобильных, не потрубляющих электроэнергии устройствах. Предложен наполнитель устройства обеззараживания воды для питья, содержащий слои по ходу воды каитонита серебросодержащего модифицированного, представляющего собой макропористый сильнокислотный сульфокатионит с осажденными на нем малорастворимыми соединениями серебра, затем слой твердого йода с размером частиц не менее 0,25 мм и слой анионита в галогенидной форме, представляющий собой высокоосновной анионит на основе сополимера стирола с дивинлбензолом, который расположен по ходу воды после слоя твердого йода, при следующем содержании компонентов, мас. катионит серебросодержащий 10 30; модифицированный твердый йод 40 20; анионит в галогенидной форме 40 60. Ресурс по обеззараживанию воды повысился с 30 до 40 дм3. 2 табл.

Description

Изобретение относится к обеззараживанию воды для питья и может быть использовано в устройствах для обеззараживания и очистки воды, особенно в мобильных, не потребляющих электроэнергии устройствах.
Известен наполнитель устройства обеззараживания воды для питья, содержащий фильтрующий материал (речной песок, активированный уголь) и следующий за ним слой кристаллического иода. При пропускании через наполнитель водопроводной воды растворяющийся кристаллический иод создает в ней концентрацию близкую 120 мг/дм3. Насыщенная иодом вода подмешивается в водопроводную сеть, где создается концентрация иода, достаточная для обеззараживания. Однако, такой наполнитель можно использовать только в водопроводной системе с постоянной скоростью потока, что существенно сужает область его применения. Расположение устройства с таким наполнителем на удалении от потребителя воды не гарантирует полного ее обеззараживания.
Известен наполнитель для очистки воды для питья из пресноводных источников, содержащий последовательно секции обеззараживающую, заполненную смесью кристаллического иода и анионообменной смолы в соотношении 18:85, фильтрующую с фильтром с диаметром отверстий 0,2 мм и адсорбционную, заполненную активированным углем. Недостатком наполнителя является отсутствие у него бактериостатического эффекта (т.е. наполнитель зарастает микроорганизмами во время перерывов в работе), вследствие чего авторы предлагают после секции адсорбционной очистки устанавливать бактериостатический (посеребренный) уголь.
К числу недостатков наполнителя относятся также нестабильное выделение иода из-за различного размера частиц и малый период хранения до начала эксплуатации вследствие быстрой контактной диффузии иода в анионит.
Известен наполнитель устройства обеззараживания воды для питья, содержащий галогенированную анионообменную смолу и сорбент иода гранулированный активированный уголь. Использование известного наполнителя позволяет снизить уровень обсемененности бактериями воды с 2˙ 105 кл/дм3 до 100 кл/дм3. Главным недостатком данного наполнителя является то, что вода, обеззараженная на нем, не удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" по микробиологическим показателям, а также то, что этот наполнитель может быть использован только для обеззараживания маломинерализованной воды.
Анализ современного уровня техники показывает, что наиболее близким к предлагаемому является наполнитель устройства обеззараживания воды для питья, содержащий иодсодержащую анионообменную смолу (СИА-1) в количестве 40-60 об. выделяющую в воду иод-концентрации 25-50 мг/дм3, слой сорбента иода активированного угля типа СКН в количестве 58-30 об. снижающего концентрацию иода до 6-7 мг/дм3, и слой макропористого сильнокислотного сульфокатионита в серебряной форме (МСС) в количестве 2-10 об. выделяющего в воду ионы серебра концентрации 0,2-0,4 мг/дм3.
При использовании известного наполнителя вода в достаточной степени обеззараживается и обсемененность бактериями снижается с 102 кл/см3 до 1 кл/дм3, что отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" по микробиологическим показателям качества.
Основным недостатком известного наполнителя устройства обеззараживания воды для питья является низкий ресурс по обеззараживаемой воде, высокое содержание иода в СИА-1, значительный объем компонентов, необходимых для обеззараживания воды, а также то, что данный наполнитель можно использовать только для обеззараживания маломинерализованной воды.
В связи с этим возникла техническая задача увеличение ресурса по обеззараживаемой воде, снижение расхода иода, уменьшение объема компонентов, расширение области обеззараживания на минерализованную воду при сохранении качества воды таким, чтобы она удовлетворяла требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" по микробиологическим и органолептическим показателям качества.
Предлагаемый наполнитель устройства обеззараживания воды для питья содержит слои иодсодержащего компонента, сорбента иода и серебросодержащего компонента, причем в качестве иодсодержащего компонента используют твердый иод с размером частиц не менее 0,25 мм, в качестве сорбента иода используют высокоосновный анионит на основе сополимера стирола с дивинилбензолом в галогенидной форме, а в качестве серебросодержащего компонента макропористый сильнокислотный сульфокатионит с осажденными на нем малорастворимыми соединениями серебра типа AgСl, AgBr, AgI, Ag2CO3, Ag2O катионит серебросодержащий модифицированный (КСМ). При этом слой серебросодержащего компонента расположен по ходу воды перед слоем твердого иода, а слой сорбента иода по ходу воды после слоя твердого иода при следующем содержании компонентов, мас.
Катионит серебросодержащий модифицированный 10-30 Твердый иод 40-20
Высокоосновный анионит в галогенидной форме 40-60
Это позволяет увеличить ресурс в 1,3 раза, т.е. получить большее количество обеззараженной воды, чем при использовании известного наполнителя.
Предлагаемый наполнитель позволяет обеззараживать воду любой степени минерализации, содержащую 104 кл/см3 бактерий типа E.coli, 104 кл/см3 St.aureus, 104 кл/см3 Bac.anthracoides. Также он позволяет снизить в 5,5 раза необходимое для обеззараживания количество иода, массу иодсодержащего компонента в 11 раз, массу сорбента иода снизить в 1,9 раза при сохранении затрачиваемого количества серебра.
В качестве катионита серебросодержащего модифицированного используют (макропористый сильнокислотный сульфокатионит на основе стирола с дивинилбензолом с осажденными на нем малорастворимыми соединениями серебра) типа AgCl, AgBr, AgI, Ag2CO3, Ag2O, который получают по известному способу обрабатывая в статических условиях катионит типа КУ-23 в серебряной форме растворами галогенидов, карбонатов, гидроксидов щелочных металлов концентрации от 1 до 10 г/дм3 и соотношении фаз Т:Ж (1:50)-(1:100) в течение 1-2 ч.
В качестве твердого иода используют иод металлический (ГОСТ 4159-79) или гранулированный с размером зерен не менее 0,25 мм, который достигается путем отсева более мелких частиц на сите с размером ячеек 0,25 мм. Размер частиц обусловлен тем, что при меньшем размере частиц происходит быстрый переход иода в обеззараживаемую воду и при этом не обеспечивается увеличение ресурса по сравнению с известным техническим решением.
В качестве сорбента растворенного иода используют известный высокоосновный гелевый анионит АВ-17-8 ч.с. или макропористый анионит АВ-17-10П в галогенидной форме, который получают путем перевода высокоосновного гелевого или макропористого анионита с четвертичными аминогруппами на основе сополимера стирола с дивинилбензолом из ОН--формы в динамических условиях раствором галогенида щелочного металла в Сl-, Br- или I-форму при скорости пропускания раствора 2-5 объемов на объем анионита в час и концентрации раствора галогенида 1-5%
Обеззараживание воды при помощи предлагаемого наполнителя нигде ранее не описано.
Отличиями предлагаемого наполнителя являются:
порядок пропускания воды через слои дезинфектантов;
использование твердого иода с размером частиц не менее 0,25 мм вместо галогенированной смолы;
использование высокоосновного анионита в качестве более эффективного иодопоглотителя, чем активированный уголь;
использование катионита серебросодержащего модифицированного вместо катионита в серебряной форме.
Количество катионита серебросодержащего модифицированного, составляющее 10-30 мас. обусловлено тем, что при содержании его менее 10 мас. не достигается концентрация серебра, достаточная для обеззараживания воды (0,05 мг/дм3), а при содержании более 30% концентрация серебра в воде на выходе из наполнителя превышает допустимую по ГОСТ 2874-82 норму (0,5 мг/дм3).
Количество твердого иода, составляющее 40-20 мас. обусловлено тем, что при содержании его менее 20 мас. не достигается концентрация иода, достаточная для обеззараживания воды, а при содержании более 40 мас. концентрация иода в воде на выходе из наполнителя после прохождения 15 л воды превышает допустимые по ГОСТ 2874-82 нормы.
Количество анионита в галогенидной форме обусловлено тем, что при содержании его менее 40 мас. не достигается полной сорбции иода, а при содержании более 60 мас. происходит неполное обеззараживание воды на выходе из наполнителя, и она не удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82 по микробиологическим показателям.
Расположение слоев наполнителя в указанном порядке позволяет получить усиленный обеззараживающий эффект и возможность обеззараживания воды любой степени минерализации.
Кроме того, сорбент иода высокоосновный анионит в галогенидной форме, постепенно насыщаясь иодом, превращается в смолу иодсодержащую анионообменную (ССИА), описанную в известных источниках и играет роль вторичного иодного дезинфектанта.
Качество обеззараженной воды для питья определяют известными методами:
микробиологические показатели по ГОСТ 24849-81;
органолептические показатели по ГОСТ 3351-74;
концентрации ионов серебра в воде фотоколориметрически.
П р и м е р 1. В устройство для обеззараживания воды вводят послойно компоненты наполнителя (со стороны входа в устройство загрязненной воды): катионит серебросодержащий модифицированный Аg2CO3 в количестве 1 г (10 мас. ), твердый иод с размером частиц более 0,25 мм (отсеянной на сите 0,25 мм) в количестве 3 г (30 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в Сl--форме в количестве 6 г (60 мас.).
Во время сборки устройства слои отделяют друг от друга фильтрующими перегородками. Через устройство колонку с внутренним диаметром 14 мм пропускают водопроводную (минерализованную) дехлорированную воду, обсемененную бактериями Е. coli, Staphylococcus aureus, Bac. anthracolds с концентрацией микробных клеток (в смеси тест-культур 1:1:1) 3˙ 104 кл/см3 со скоростью 100 ±10 см3/мин. Отбор проб проводят на 1,5,30,40 дм3 пропущенной воды. Отобранные пробы анализируют по ГОСТ 24849-81 на микробиологические показатели, по ГОСТ 3351-74 на органолептические показатели, по справочнику на концентрацию серебра. Параметры компонентов наполнителей представлены в табл. 1, результаты анализов в табл. 2.
П р и м е р 2. Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный Ag2О в количестве 2 г (20 мас.), твердый иод в количестве 3 г (30 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-П-10П в I--форме в количестве 5 г (50 мас.). Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 3. Аналогично примеру 1, за исключением того, что используют катионит серебросодержащий модифицированный AgCl в количестве 3 г (30 мас. ), твердый иод в количестве 2 г (20 мас.), гелевый высокоосновный анионит АВ-17-8 чс в I--форме в количестве 5 г (50 мас.). Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 4. Аналогично примеру 1, за исключением того, что используют катионит серебросодержащий модифицированный AgСl в количестве 3 г (30 мас.), твердый иод в количестве 3 г (30 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10 П в I--форме в количестве 4 г (40 мас.). Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 5. Аналогично примеру 1, за исключением того, что используют катионит серебросодержащий модифицированный AgCl в количестве 3 г (30 мас.), твердый иод в количестве 2 г (20 мас.), гелевый высокоосновный анионит АВ-17-8 чс в Сl--форме в количестве 5 г (50 мас.). Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 6. Аналогично примеру 1, за исключением того, что используют катионит серебросодержащий модифицированный Ag2О в количестве 2 г (20 мас.), твердый иод в количестве 4 г (40 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в I--форме в количестве 4 г (40 мас.). Вода в данном примере использована дистиллированная (маломинерализованная). Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 7. Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит ссеребросодержащий модифицированный Ag2O в количестве 2 г (20 мас.), твердый иод в количестве 2 г (20 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в Сl--форме в количестве 6 г (60 мас.). Вода в данном примере использована по солевому содержанию, близкая к морской ( ≈10 г солей в литре), т.е. сильно минерализованная.
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 8 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный АgCl в количестве 3 г (30 мас.), твердый иод с размером частиц менее 0,25 мм, прошедших через сито 0,25 мм в количестве 2 г (20 мас.), гелевый высокоосновный анионит АВ-17-18 чс в Сl--форме в количестве 5 г (50 мас.). Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 9 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный АgCl в количестве 4 г (40 мас.), твердый иод в количестве 2 г (20 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в Сl--форме в количестве 4 г (40 мас. ).
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 10 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный Ag2CO3 в количестве 1 г (10 мас.) твердый иод в количестве 5 г (50 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в I--форме в количестве 4 г (40 мас. ).
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 11 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный АgСl в количестве 3 г (30 мас.), твердый иод в количестве 4 г (40 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в I--форме в количестве 3 г (30 мас. ).
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 12 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный Ag2СО3 в количестве 0,5 г (5 мас.), твердый иод в количестве 4 г (40 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в Сl--форме в количестве 6,5 г (65 мас.).
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 13 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный АgСl в количестве 3 г (30 мас.), твердый иод в количестве 1 г (10 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-17-10П в Сl--форме в количестве 6 г (60 мас.).
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 14 (сравнительный). Аналогично примеру 1, за исключением того, что используется катионит серебросодержащий модифицированный Аg2О в количестве 2 г (20 мас.), твердый иод в количестве 2 г (20 мас.), макропористый высокоосновный анионит АВ-П-10П в ОН--форме в количестве 6 г (60 мас. ).
Параметры компонентов наполнителя и результаты анализов представлены в табл. 1 и 2.
П р и м е р 15 (по прототипу). Речную (маломинерализованную) воду, обсемененную бактериями Е.coli, Staphylococcus aureus, Bac. subtilis с концентрацией микробных клеток 2 ˙106 кл/дм3 пропускали со скоростью 100±10 см3/мин через колонку диаметром 20 мм, заполненную компонентами по ходу воды: смола иодсодержащая анионообменная СИА-1 (22,4 г), активированный уголь СКН-9,6 г, серебросодержащий макропористый сульфокатионит 1,2 г. В пропущенной через слои компонентов воде определяли микробиологические, органолептические показатели, а также концентрацию ионов серебра.
Результаты определения представлены в табл. 2, параметры компонентов в табл. 1.
Как видно из представленных параметров и табл. 1 и 2, изменение порядка пропускания воды через слои дезинфектантов и иодопоглотителя по сравнению с прототипом, использование твердого иода с размером частиц более 0,25 мм вместо смолы иодсодержащей анионообменной (СИА-1), катионита серебросодержащего модифицированного вместо макропористого сильнокислотного сульфокатионита в серебряной форме, а также сорбента иода высокоосновного гелевого или макропористого анионита в галогенидной форме вместо активированного угля позволило снизить общую загрузку компонентов в устройство в 3,8 раза, снизить в 5,5 раза расход иода, а также обеззараживать минерализованную воду, что было невозможно при использовании известного технического решения. Кроме того, ресурс по обеззараживанию воды по известному техническому решению составлял 30 дм3, а по предлагаемому он составляет 40 дм3, т.е. использование нового наполнителя позволило увеличить ресурс обеззараживаемой воды в 1,3 раза.

Claims (1)

  1. НАПОЛНИТЕЛЬ УСТРОЙСТВА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПИТЬЯ, содержащий слои иодсодержащего компонента, сорбента иода и серебросодержащего компонента, отличающийся тем, что в качестве иодсодержащего компонента используют твердый иод с размером частиц не менее 0,25 мм, в качестве сорбента иода - высокоосновной анионит на основе сополимера стирола с дивинилбензолом в галогенидной форме, в качестве серебросодержащего компонента катионит серебросодержащий модифицированный, представляющий собой макропористый сильнокислотный сульфокатионит с осажденными на нем малорастворимыми соединениями серебра, при этом слой катионита серебросодержащего модифицированного расположен по ходу воды перед слоем твердого иода, а слой анионита в галогенидной форме расположен по ходу воды после слоя твердого иода при следующем содержании компонентов, мас.
    Катионит серебросодержащий модифицированный 10-30
    Твердый иод 40-20
    Анионит в галогенидной форме 40-60
SU5057883 1992-08-06 1992-08-06 Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья RU2043310C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057883 RU2043310C1 (ru) 1992-08-06 1992-08-06 Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5057883 RU2043310C1 (ru) 1992-08-06 1992-08-06 Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2043310C1 true RU2043310C1 (ru) 1995-09-10

Family

ID=21611169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5057883 RU2043310C1 (ru) 1992-08-06 1992-08-06 Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2043310C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574445C2 (ru) * 2010-03-22 2016-02-10 Уотер Секьюрити Корпорейшн Фильтр, содержащий систему выделения галогена и хитозан
EP3636600A1 (en) 2018-10-08 2020-04-15 EWI bvba A sorption composition for complex water purification

Non-Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Н.В.Аксененко и др. Использование ионообменных смол для обеззараживания воды. Химия и технология воды, т.11, N 2, 1989. с.181-182. *
Патент США N 4298475, кл. 210-266, 1981. *
Патент США N 4555347 кл. C 02F 1/50, 1985. *
Патент США N 4769143 кл. C 02F 9/00, 1988. *
Руководство по химическому и технологическому анализу воды. Стройиздат. М.: 1973, с.272. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2574445C2 (ru) * 2010-03-22 2016-02-10 Уотер Секьюрити Корпорейшн Фильтр, содержащий систему выделения галогена и хитозан
EP3636600A1 (en) 2018-10-08 2020-04-15 EWI bvba A sorption composition for complex water purification

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5110479A (en) Water purification systems
RU2172720C1 (ru) Способ обеззараживания питьевой воды (варианты)
US4198296A (en) Process and apparatus for treating drinking water
US5951869A (en) Method for treating fluids
US5149437A (en) Water filter
US5366636A (en) Method of treating water with resin bound ionic silver
US5198118A (en) Method for treating fluids
Siong et al. Performance of activated carbon in water filters
CA2481961A1 (en) Removal of arsenic from drinking and process water
Phetrak et al. Simultaneous removal of dissolved organic matter and bromide from drinking water source by anion exchange resins for controlling disinfection by-products
Mohammadi et al. Effectiveness of nanozeolite modified by cationic surfactant in the removal of disinfection by-product precursors from water solution
RU2043310C1 (ru) Наполнитель устройства обеззараживания воды для питья
RU2381182C2 (ru) Способ обеззараживания питьевой воды
CN101522578A (zh) 包括消毒、氧化和砷去除的水纯化
EP3636600B1 (en) A sorption composition for complex water purification
RU104084U1 (ru) Узел фильтрации фильтровального патрона
Wiśniewski et al. Elimination of selected anions and cations from water by means of the Donnan Dialysis
RU2049053C1 (ru) Фильтрующий материал для доочистки питьевой воды
RU2162010C1 (ru) Адсорбционный материал (5 вариантов)
JP2005296801A (ja) 磁気マイナスイオン還元機能浄水器
JP2002066312A (ja) 浄水器用吸着剤およびこれを用いた浄水器
RU2010007C1 (ru) Устройство, способ и засыпка для получения питьевой воды
RU2221641C2 (ru) Бактерицидная добавка для сорбента и сорбент для очистки воды
RU107068U1 (ru) Фильтровальный патрон для очистки мышьяксодержащей воды
KR890002100B1 (ko) 살균용 은 흡착물 및 그의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20090807