RU209638U1 - Фильтр с двухкомпонентной загрузкой - Google Patents

Фильтр с двухкомпонентной загрузкой Download PDF

Info

Publication number
RU209638U1
RU209638U1 RU2021131962U RU2021131962U RU209638U1 RU 209638 U1 RU209638 U1 RU 209638U1 RU 2021131962 U RU2021131962 U RU 2021131962U RU 2021131962 U RU2021131962 U RU 2021131962U RU 209638 U1 RU209638 U1 RU 209638U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
filter
water
load
manganese
component
Prior art date
Application number
RU2021131962U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Евгеньевич Балов
Михаил Витальевич Волков
Владимир Борисович Кинд
Владимир Львович Макаров
Андрей Юрьевич Малютин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Бюро Инновационных Технологий И Инвестиций"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бюро Инновационных Технологий И Инвестиций" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Бюро Инновационных Технологий И Инвестиций"
Priority to RU2021131962U priority Critical patent/RU209638U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU209638U1 publication Critical patent/RU209638U1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D24/00Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof
    • B01D24/02Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration
    • B01D24/10Filters comprising loose filtering material, i.e. filtering material without any binder between the individual particles or fibres thereof with the filter bed stationary during the filtration the filtering material being held in a closed container
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Filtering Materials (AREA)
  • Removal Of Specific Substances (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области очистки воды на фильтре с зернистой загрузкой. Техническим результатом является очистка воды от ионов тяжелых металлов, в частности железа и марганца. Фильтр с двухкомпонентной загрузкой содержит корпус, имеющий вход для подачи исходной воды и выход для отвода очищенной воды, причем внутри корпуса размещена загрузка, одним из компонентов которой является марганецсодержащий фильтрующий материал, при этом вторым компонентом загрузки является инертный фильтрующий материал, фракция обоих компонентов составляет (0,5-1,0) мм, а объемная доля второго компонента составляет 0,1- 0,9.

Description

Полезная модель относится к области очистки воды на фильтре с зернистой загрузкой.
Из уровня техники известен фильтр с зернистой загрузкой, содержащий корпус, дренажное основание, на котором размещен слой зернистой загрузки, подающие и отводящие трубопроводы и набор неподвижно установленных пластин, верхние кромки которых расположены над слоем загрузки, причем пластины установлены под углом менее 90° к горизонту, нижние их кромки размещены в верхней части слоя загрузки и пластины выполнены в горизонтальном сечении гофрированными, волнообразными или изогнутыми в виде системы наклонных лотков [RU2096 066, B01D 24/46, опубл. 20.11.1997]. В качестве зернистой загрузки использовали альбитофир, представляющий собой магматическую горную породу порфировой структуры.
Недостатком вышеописанного устройства является сложность конструкции.
Наиболее близким к заявленной полезной модели является фильтр, имеющий корпус, выполненный из материалов, устойчивых к коррозии и воздействию химических реагентов. Предпочтительно внутренняя колба фильтра изготовлена методом пластического прессования, а наружное покрытие выполнено из стекловолокна, пропитанного эпоксидной смолой. Фильтрующая загрузка представляет собой поддерживающий слой гравия, природный пиролюзит с содержанием диоксида марганца 25% и каталитический материал - природный материал диатомит, покрытый пленкой диоксида марганца [RU 106613, МПК C02F 1/00, опубл. 20.07.2011].
Вода подается на фильтр, в межзерновом пространстве которого происходит автокаталитическое окисление двухвалентного железа растворенным в воде кислородом, образование частиц гидроксида трехвалентного железа и задержание его осадка.
Задачей полезной модели является расширение арсенала фильтров с загрузкой.
Техническим результатом является очистка воды от ионов тяжелых металлов, в частности железа и марганца.
Технический результат достигается тем, что фильтр с двухкомпонентной загрузкой содержит корпус, имеющий вход для подачи исходной воды и выход для отвода очищенной воды, причем внутри корпуса размещена загрузка, одним из компонентов которой является марганецсодержащий фильтрующий материал, при этом вторым компонентом загрузки является инертный фильтрующий материал, фракция обоих компонентов составляет (0,5-1,0) мм, а объемная доля второго компонента составляет 0,1-0,9.
Существует вариант, в котором в качестве марганецсодержащего материала используют пиролюзит.
Существует вариант, в котором в качестве инертного фильтрующего материала используют диатомитовые породы.
Существует вариант, в котором в качестве инертного фильтрующего материала используют дробленный или окатанный кварцевый песок.
На фиг. 1 приведена схема фильтра с двухкомпонентной загрузкой.
Фильтр 1 с двухкомпонентной загрузкой 2 содержит корпус 3 с входом 4 для подачи исходной воды и выходом 5 для отвода очищенной воды, при этом вход 4 и выход 5 могут быть выполнены в виде патрубков. Загрузка 2 включает марганецсодержащий фильтрующий материал и инертный фильтрующий материал.
Корпус 3 фильтра 1 может быть выполнен из стеклопластика футированного полиэтиленовым вкладышем, нержавеющей стали или иных материалов, пригодных для контакта с питьевой водой. Патрубки могут быть выполнены из поливинилхлорида, полиэтилена, нержавеющей стали или иных материалов, пригодных для контакта с питьевой водой.
Кроме того, фильтр 1 включает насос 6 подачи исходной воды, а также снабжен системой промывки загрузки 2, которая включает трубопровод 7 и насос 8 подачи воды на промывку, а также размещенные в корпусе 3 вход 9 и выход 10 для подачи и отвода воды на промывку загрузки 2.
Устройство действует следующим образом.
Исходная вода посредством насоса 6 через вход 4 корпуса 3 подается внутрь фильтра 1 и проходит через загрузку 2, где происходит каталитическое окисление ионов Fe2+ до Fe3+ c образованием осадка нерастворимого в воде гидроксида железа (III). В результате адсорбции на поверхности осадка удерживаются также ионы Mn2+. Кроме того, за счет каталитического окисления, которое обеспечивается присутствием в составе загрузки марганецсодержащего фильтрующего материала, возможно окислить присутствующие в воде ионы Mn2+ до степени окисления Mn3+ и Mn4+ с образованием нерастворимых гидроксидов. Осаждаясь на фильтрующей загрузке 2, Mn(OH)4 также проявляет каталитические свойства, т.е. ускоряет процесс окисления иона Mn2+ кислородом.
Каталитический эффект марганецсодержащего материала, например, пиролюзита, обусловлен тем, что на поверхности частиц этого материала при взаимодействии с кислородом образуется промежуточный комплекс МnO2-O2. Активным участником в реакции окисления ионов Fe2+, Мn2+ оксидом марганца (IV) являются анион-радикалы кислорода О2-, образующиеся на поверхности марганецсодержащего материала при сорбции молекул кислорода.
Инертный фильтрующий материал, входящий в состав загрузки, обладает низкой степенью истираемости и долговечностью в виду своей структуры, а также высокой степенью фильтрации соразмерных частиц нерастворимых соединений тяжелых металлов, в частности железа и марганца.
Таким образом, в толще загрузки 2 происходит каталитическое окисление ионов тяжелых металлов и задержание соответствующих нерастворимых соединений.
Затем вода через выход 10 поступает в резервуар для сбора очищенной воды либо на другие устройства для дальнейшей очистки в зависимости от характера дополнительных загрязнений.
Периодическая промывка фильтра 1 осуществляется путем подачи посредством насоса 8 через вход 9 воды на промывку по трубопроводу 7 и отвода воды через выход 10.
Полезная модель иллюстрируется следующими примерами осуществления.
Пример 1. Устройство для очистки воды содержит блок фильтрации с загрузкой, включающей пиролюзит фракции (0,5–0,8) мм, а также диатомитовые породы фракции (0,6–0,9) мм, причем объемная доля диатомитовых пород составляет 0,5.
Исходная воды с концентрацией ионов железа – 200 мг/л, ионов марганца 150 мг/л проходила очистку в фильтре согласно вышеприведенной схеме. На выходе из фильтра показатели воды составляли: концентрация ионов железа – 0,28 мг/л, концентрация ионов марганца – 0,07 мг/л
Пример 2. Устройство для очистки воды содержит блок фильтрации с загрузкой, включающей пиролюзит фракции (0,5–0,9) мм, а также дробленый кварцевый песок фракции (0,7–1) мм, причем объемная доля дробленого кварцевого песка составляет 0,1.
Исходная воды с концентрацией ионов железа – 350 мг/л, ионов марганца 200 мг/л проходила очистку в фильтре согласно вышеприведенной схеме. На выходе из фильтра показатели воды составляли: концентрация ионов железа – 0,3 мг/л, концентрация ионов марганца – 0,1 мг/л
Пример 3. Устройство для очистки воды содержит блок фильтрации с загрузкой, включающей пиролюзит фракции (0,7-1) мм, а также окатанный кварцевый песок фракции (0,5 – 0,) мм, причем объемная доля окатанного кварцевого песка составляет 0,9.
Исходная вода с концентрацией ионов железа – 350 мг/л, ионов марганца 200 мг/л проходила очистку в фильтре согласно вышеприведенной схеме. На выходе из фильтра показатели воды составляли: концентрация ионов железа – 0,29 мг/л, концентрация ионов марганца – 0,08 мг/л.
В каждом примере осуществления полезной модели концентрации ионов тяжелых металлов в воде, прошедшей очистку, не превышали предельно допустимых концентраций в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами.
Использование частиц фильтрующих материалов размером менее 0,5 мм, существенно замедляет процесс очистки воды, при этом качество фильтрации позволяет обеспечить достижение заявленного технического результата.
Использование частиц фильтрующих материалов размером более 1 мм приводит к снижению качества фильтрации воды, что негативно влияет на достижение заявленного технического результата.
Объемная доля инертного фильтрующего материала, лежащая в интервале 0,1-0,9, позволяет формировать состав загрузки в зависимости от степени и состава загрязнений исходной воды, обеспечивая осуществление полезной модели с достижением заявленного технического результата.
В случае использования окатанного кварцевого песка в качестве инертного фильтрующего материала сокращается расход воды на промывку фильтра и происходит более полное удаление отфильтрованных веществ из фильтровального слоя.

Claims (4)

1. Фильтр с двухкомпонентной загрузкой, содержащий корпус, имеющий вход для подачи исходной воды и выход для отвода очищенной воды, причем внутри корпуса размещена загрузка, одним из компонентов которой является марганецсодержащий фильтрующий материал, отличающийся тем, что вторым компонентом загрузки является инертный фильтрующий материал, фракция обоих компонентов составляет (0,5-1,0) мм, а объемная доля второго компонента составляет 0,1-0,9.
2. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что в качестве марганецсодержащего материала используют пиролюзит.
3. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что в качестве инертного фильтрующего материала используют диатомитовые породы.
4. Фильтр по п.1, отличающийся тем, что в качестве инертного фильтрующего материала используют дробленый или окатанный кварцевый песок.
RU2021131962U 2021-11-01 2021-11-01 Фильтр с двухкомпонентной загрузкой RU209638U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131962U RU209638U1 (ru) 2021-11-01 2021-11-01 Фильтр с двухкомпонентной загрузкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021131962U RU209638U1 (ru) 2021-11-01 2021-11-01 Фильтр с двухкомпонентной загрузкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU209638U1 true RU209638U1 (ru) 2022-03-17

Family

ID=80737748

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021131962U RU209638U1 (ru) 2021-11-01 2021-11-01 Фильтр с двухкомпонентной загрузкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU209638U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216017U1 (ru) * 2022-10-17 2023-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Адсорбционный фильтр с двухкомпонентной загрузкой

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU718124A1 (ru) * 1978-09-25 1980-02-29 Yantsen Verner Насыпной фильтр
SU829136A1 (ru) * 1979-08-31 1981-05-15 Научно-Исследовательский Институткоммунального Водоснабжения Иочистки Воды Ордена Трудового Kpac-Ного Знамени Академии Коммунальногохозяйства Им. K.Д.Памфилова Фильтр дл очистки воды
RU2096066C1 (ru) * 1995-08-09 1997-11-20 Новосибирская государственная академия строительства Фильтр с зернистой загрузкой
RU47248U1 (ru) * 2004-11-29 2005-08-27 Посупонько Сергей Васильевич Фильтр для каталитической очистки природных и сточных вод от загрязнения
RU2271998C2 (ru) * 2004-03-05 2006-03-20 Баранов Виктор Алексеевич Фильтр для очистки питьевой воды "горный"
RU2297389C2 (ru) * 2005-03-25 2007-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-производственный и информационный центр "ОМНИМЕД" Способ подготовки питьевой воды и установка для его осуществления
RU106613U1 (ru) * 2010-12-14 2011-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Атомэнергохимочистка" Установка для очистки и умягчения воды
RU130988U1 (ru) * 2012-12-13 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина" Фильтровальная установка
RU2533715C1 (ru) * 2013-09-05 2014-11-20 Закрытое акционерное общество "МЕТТЭМ-технологии" Фильтрующий патрон для подготовки питьевой воды из источника с низким содержанием ионов кальция, магния и фтора и повышенным содержанием ионов железа
RU207537U1 (ru) * 2021-05-29 2021-11-01 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бюро Инновационных Технологий И Инвестиций" Устройство для очистки воды

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU718124A1 (ru) * 1978-09-25 1980-02-29 Yantsen Verner Насыпной фильтр
SU829136A1 (ru) * 1979-08-31 1981-05-15 Научно-Исследовательский Институткоммунального Водоснабжения Иочистки Воды Ордена Трудового Kpac-Ного Знамени Академии Коммунальногохозяйства Им. K.Д.Памфилова Фильтр дл очистки воды
RU2096066C1 (ru) * 1995-08-09 1997-11-20 Новосибирская государственная академия строительства Фильтр с зернистой загрузкой
RU2271998C2 (ru) * 2004-03-05 2006-03-20 Баранов Виктор Алексеевич Фильтр для очистки питьевой воды "горный"
RU47248U1 (ru) * 2004-11-29 2005-08-27 Посупонько Сергей Васильевич Фильтр для каталитической очистки природных и сточных вод от загрязнения
RU2297389C2 (ru) * 2005-03-25 2007-04-20 Общество с ограниченной ответственностью Проектно-производственный и информационный центр "ОМНИМЕД" Способ подготовки питьевой воды и установка для его осуществления
RU106613U1 (ru) * 2010-12-14 2011-07-20 Общество с ограниченной ответственностью "Атомэнергохимочистка" Установка для очистки и умягчения воды
RU130988U1 (ru) * 2012-12-13 2013-08-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина" Фильтровальная установка
RU2533715C1 (ru) * 2013-09-05 2014-11-20 Закрытое акционерное общество "МЕТТЭМ-технологии" Фильтрующий патрон для подготовки питьевой воды из источника с низким содержанием ионов кальция, магния и фтора и повышенным содержанием ионов железа
RU207537U1 (ru) * 2021-05-29 2021-11-01 Общество С Ограниченной Ответственностью "Бюро Инновационных Технологий И Инвестиций" Устройство для очистки воды

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU216017U1 (ru) * 2022-10-17 2023-01-13 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Адсорбционный фильтр с двухкомпонентной загрузкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pillai Adsorption in water and used water purification
WO2006119771A1 (en) Method and device for removing contaminant trace species, especially arsenic, from water
CN206705862U (zh) 一种工业污水处理过滤器
RU2297389C2 (ru) Способ подготовки питьевой воды и установка для его осуществления
RU209638U1 (ru) Фильтр с двухкомпонентной загрузкой
CN204779170U (zh) 一种除色净水设备
CN202576131U (zh) 工业含铁污水处理回用系统
RU2554575C2 (ru) Способ глубокой очистки и обеззараживания природных вод, а также вод, содержащих антропогенные и техногенные загрязнения
RU207537U1 (ru) Устройство для очистки воды
RU2371233C2 (ru) Устройство для очистки питьевой воды
CN111003886A (zh) 一种去除排泥水中嗅味物质的方法及系统
RU2327647C1 (ru) Способ очистки сточных вод от ионов меди
CN109231719A (zh) 一种用于去除污水厂污水中重金属的深度处理系统
KR100957502B1 (ko) 하·폐수의 처리수로부터 인(p)을 제거하기 위한 흡착정화와 여과분리공정이 동시에 이루어지는 일체형 인(p)제거장치 및 이를 이용한 인(p)제거방법
CN107162268A (zh) 一种制革废水的处理装置
RU2297983C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод фильтрованием
CN207468372U (zh) 一种船舶湿法烟气脱硫洗涤水处理系统
RU2729787C1 (ru) Установка для очистки водных сред от мышьяксодержащих соединений с использованием магнитоактивного сорбента
RU2241681C2 (ru) Способ очистки жидкости фильтрованием
CN113493274A (zh) 一种水体的深度高效净化方法
Constantine Advanced water treatment for color and organics removal
CN221479604U (zh) 一种漂染废水异味净化装置
RU211052U1 (ru) Устройство для очистки воды
RU207568U1 (ru) Устройство для очистки воды
CN211004866U (zh) 一种涂装废水整体储存净化装置