RU2188170C1 - Способ обеззараживания питьевой воды - Google Patents

Способ обеззараживания питьевой воды Download PDF

Info

Publication number
RU2188170C1
RU2188170C1 RU2001132160/12A RU2001132160A RU2188170C1 RU 2188170 C1 RU2188170 C1 RU 2188170C1 RU 2001132160/12 A RU2001132160/12 A RU 2001132160/12A RU 2001132160 A RU2001132160 A RU 2001132160A RU 2188170 C1 RU2188170 C1 RU 2188170C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
ions
hydrogen peroxide
silver
copper
Prior art date
Application number
RU2001132160/12A
Other languages
English (en)
Inventor
В.В. Гутенев
О.И. Монтвила
А.В. Котенко
Е.Н. Гутенева
Original Assignee
Гутенев Владимир Владимирович
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 Гутенев Владимир Владимирович filed Critical Гутенев Владимир Владимирович
Priority to RU2001132160/12A priority Critical patent/RU2188170C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2188170C1 publication Critical patent/RU2188170C1/ru

Links

Landscapes

  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Physical Water Treatments (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к многостадийным методам обработки воды окислением с помощью пероксида водорода, УФ-излучением и ионами тяжелых металлов, в частности серебра и меди. Оно может быть использовано для обеззараживания питьевой воды в системах водоснабжения городов и других населенных пунктов. Способ обеззараживания воды включает ее обработку пероксидом водорода с последующим введением ионов серебра и меди, полученных при растворении их солей, причем пероксид водорода вводят в воду в количестве 1-3 мг/л, затем воду выдерживают в течение 0,4-2 ч и со скоростью 0,1-0,5 м3/ч пропускают через реактор, содержащий импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно вырабатывающие УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при частоте 1-1,3 Гц, удельных энергозатратах 1-3 кДж/м3 и плотности потока 1-3 кВт/м2, после чего в обрабатываемую воду при помощи по крайней мере одного устройства дозирования вводят раствор соли серебра до достижения концентрации ионов Ag+ в воде, равной 0,001-0,005 мг/л, а затем добавляют раствор соли меди до достижения концентрации Cu2+, равной 0,01-0,2 мг/л. Технический результат - разработка простого, экологически безопасного, эффективного способа обеззараживания воды до питьевого качества с использованием небольших количеств реагентов, обеспечивающих возможность предотвращения вторичного бактериального заражения воды в течение длительного времени (не менее месяца). 1 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к многостадийным методам обработки воды окислением с помощью пероксида водорода, УФ-излучением и ионами тяжелых металлов, в частности серебра и меди. Оно может быть использовано для обеззараживания питьевой воды в системах водоснабжения городов и других населенных пунктов, особенно в чрезвычайных ситуациях.
В практике обеззараживания воды широко применяются физические методы воздействия (электрическим током, ультразвуком или УФ-излучением) в сочетании с введением химических реагентов (Л.А.Кульский. Теоретические основы и технология кондиционирования воды, Киев: Наукова думка, 1983, с.331-335).
Известен способ, который предусматривает обработку воды путем ее пропускания через электролизер с электродами из сплава меди и серебра, предпочтительно содержащими 97% Сu и 3% Аg, при этом полярность и потенциал электродов периодически могут быть изменены (см. US 4680114, C 02 F 1/46, 1987).
Этот метод позволяет уничтожить бактерии и другие микроорганизмы, однако в большинстве случаев эффективные концентрации ионов меди и серебра превосходят их ПДК в воде, что, безусловно, требует дополнительных мер по снижению содержания этих ионов в обработанной воде.
Другой известный способ обеззараживания воды заключается в совместном действии пероксида водорода и 0,05-1,0 мг/л ионов меди. При этом медь не только усиливает антимикробные свойства пероксида водорода, но и является катализатором его разложения (Савлук И.П. и др. Антимикробные свойства меди. "Химия и технология воды", 1986, 8, 6, с. 65-67).
Однако эффективность этого метода недостаточно высока.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является известный из ЕР 0059978, С 02 F 1/50, 1982 способ химической обработки и обеззараживания вод и водных систем, заключающийся в одновременном использовании четвертичных соединений аммония, водорастворимых солей меди и/или серебра и пероксидного соединения, выделяющего при разложении кислород.
Этот способ является эффективным, однако требует применения достаточно дефицитных соединений.
Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, являлась разработка простого, экологически безопасного, эффективного способа обеззараживания воды до питьевого качества с использованием небольших количеств реагентов, обеспечивающих возможность предотвращения вторичного бактериального заражения воды в течение длительного времени (не менее месяца).
Поставленная задача решается тем, что способ обеззараживания воды, включающий ее обработку пероксидом водорода с последующим введением ионов серебра и меди, полученных при растворении их солей, отличается тем, что пероксид водорода вводят в воду в количестве 1-3 мг/л, затем воду выдерживают в течение 0,4-2 ч и со скоростью 0,1-0,5 м3/ч пропускают через реактор, содержащий импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно вырабатывающие УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при частоте 1-1,3 Гц, удельных энергозатратах 1-3 кДж/м3 и плотности потока 1-3 кВт/м2, после чего в обрабатываемую воду при помощи по крайней мере одного устройства дозирования вводят раствор соли серебра до достижения концентрации ионов Аg+ в воде, равной 0,001-0,005 мг/л, а затем добавляют раствор соли меди до достижения концентрации Cu2+, равной 0,01-0,2 мг/л.
Предпочтительно соли серебра и меди растворяют в отдельных емкостях при температуре воды 15-50oС, а обработку воды ионами Аg+ и Cu2+ ведут при 20-30oС и рН 6,5-8,5.
Совместная обработка воды пероксидом водорода и ультрафиолетом на несколько порядков (по сравнению с использованием только пероксида или только ультрафиолета) увеличивает скорость реакции окисления и разложения органических примесей, бактерий, вирусов и грибков. Эффект еще заметнее в присутствии ионов серебра и меди, которые не только сами обладают бактерицидными свойствами, но и являются катализаторами процесса окисления примесей пероксидом водорода. Кроме того, они способствуют удалению избытка пероксида водорода после окончания процесса обеззараживания воды. Проведенные исследования показали, что ионы меди не могут быть заменены на ионы других тяжелых металлов без потери бактерицидной эффективности рассматриваемого многостадийного способа.
Использование импульсных ксеноновых ламп сплошного спектра, предпочтительно излучающих в области 200-400 нм ультрафиолетового спектра, включающих "бактерицидный" участок и участок, соответствующий условиям деструкции органических соединений, позволяет получить высокий обеззараживающий и очищающий эффект, снижает время обработки и обеспечивает экологическую чистоту, поскольку замена ртутных ламп на ксеноновые исключает возможность заражения воды ртутью при разрушении лампы.
Предложенные параметры процесса и концентрации реагентов являются оптимальными для данной схемы обработки воды.
Ниже приведены примеры осуществления предложенного способа.
Пример 1.
Вода имела следующие показатели: температура 18oС, рН 7,0, содержание взвешенных веществ 0,56 мг/л, цветность 28 град, окисляемость перманганатная 25 мг/л, коли-индекс 7. Затем в воду вводили пероксид водорода в количестве 2 мг/л. Полученную воду выдерживали в течение 1 ч, после чего она имела следующие показатели: рН 7,2, содержание взвешенных веществ 0,48 мг/л, цветность 20 град, щелочность 0,42 мг-экв/л, окисляемость перманганатная 17 мг/л О2, коли-индекс 5,5.
После этого воду пропускали со скоростью 5 л/мин (0,3 м3/ч) через установку УФ обработки, содержащую размещенные в слое воды импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно излучающие в диапазоне 200-400 нм при частоте импульсов 1 Гц, плотности потока 1 кВт/см2 и удельных энергозатратах 1 Дж/см3 воды. Показатели полученной воды: температура 22oС, содержание взвешенных веществ 0,37 мг/л, цветность 13 град, окисляемость перманганатная 13 мг/л O2, коли-индекс 2,0.
Затем в воду в течение 10 мин вводили при помощи дозатора предварительно приготовленный в отдельной емкости раствор АgNО3 (растворение соли осуществляли при температуре 30oС) до концентрации Аg, равной 0,001 мг/л. По прошествии 10 мин в воду дозировали предварительно приготовленный в другой емкости раствор CuSО4 5H2О до достижения концентрации Cu2+, равной 0,05 мг/л. Олигодинамическую обработку воды вели при величине рН 7,5 и температуре 25oС. Обработанную воду выдерживали в предварительно стерилизованной таре в течение 48 ч, а затем определяли коли-индекс. Он составлял величину, равную 1. После этого воду подвергали повторному бактериологическому заражению культурой E.coli 1257 в количестве 102 кл/мл и через 24 ч проводили бактериологический анализ воды. Коли-индекс составлял 1,0. Запах и неприятный вкус у воды отсутствовали. Эффект сохранялся в течение 3 мес.
Для сравнения проводили эксперименты по обработке воды только пероксидом водорода, только УФ-излучением, только ионами серебра или меди при указанных выше параметрах, а также при одновременном введении пероксида водорода и ионов меди и серебра в концентрации ниже ПДК. Ни в одном из этих случаев не удалось получить устойчивый обеззараживающий и консервирующий эффект при хранении воды в течение двух мес и более.
Пример 2.
Для изучения возможности использования предложенного метода в условиях повышенной концентрации патогенных организмов в дистиллированную воду вводили культуру санитарно-показательного микроорганизма E.coli 1257 в количестве 106 кл/мл. Кроме того, более жесткие условия проведения процесса имитировали добавлением в воду анионов, которые могут влиять на эффективность олигодинамической обработки: Сl - 250 мг/л, SО42- - 200 мг/л, S2- - 0,05 мг/л. Полученную воду обрабатывали 3 мг/л пероксида водорода в течение 30 мин и выдерживали затем в течение 2 ч. После этого воду обрабатывали УФ-излучением аналогично примеру 1, за исключением того, что воду подавали со скоростью 0,5 м3/ч, частота импульсов ксеноновых ламп составляла 1,3 Гц, удельные энергозатраты 3 кДж/м3 и плотность потока 3 кВт/м2.
Затем в воду вводили ионы серебра в количестве 0,005 мг/л (предварительно готовили 0,5%-ный раствор Аg2SO4), выдерживали 1 ч и добавляли ионы меди (аналогично примеру 1) в количестве 0,2 мг/л.
Для сравнения с предложенным многостадийным методом обеззараживания воды оценивали бактерицидные свойства каждого из используемых реагентов в отдельности в тех же концентрациях. Эксперименты показали, что через 3 ч после завершения многостадийного способа обработки в воде отсутствовали патогенные микроорганизмы, тогда как через этот же промежуток времени в воде, обработанной только пероксидом водорода, было обнаружено 200 кл/мл E.coli 1257, в воде, обработанной только УФ-излучением - 50 кл/мл, в воде, обработанной только Аg+ - 50 кл/мл, и только Cu2+ - 100 кл/мл этого микроорганизма. При проведении следующих измерений через сутки в воде, обработанной в соответствии с настоящим изобретением, микроорганизмы отсутствовали, а в обработанной в одну стадию их количество возрастало.
Очевидно, что при совместном использовании УФ-излучения и указанных реагентов в предлагаемых концентрациях наблюдается синергетический эффект их бактерицидного действия. При этом проявляются высокие консервирующие свойства ионов тяжелых металлов и эффект последействия, поскольку при повторном введение 102 кл/мл E.coli 1257 в обеззараженную по предложенному способу воду эти микроорганизмы не обнаруживались уже через 10 ч.
Пример 3.
Для испытаний использовали прудовую воду мутностью 4,8 мг/л, цветностью 60 град, рН 7,6, с окисляемостью 18,1 мг О/л. Воду заражали одним из наиболее устойчивых к внешним воздействиям микроорганизмов - Aerobacter cloacae в количестве 109 особей/л. Воду обрабатывали аналогично примеру 1 с изменением некоторых параметров: концентрация пероксида водорода 3 мг/л, скорость движения воды в установке УФ- излучения 0,1 м3/ч, плотность потока излучения 3 кВт/см2 и удельные энергозатраты 3 Дж/см3 воды, концентрация ионов серебра 0,005 мг/л, меди 0,2 мг/л.
После проведенной обработки показатели качества воды были следующие: мутность 0,25 мг/л, цветность 15 град, рН 6,7, окисляемость - 7 мг О/л. Aerobacter cloacae обнаружены не были.
Таким образом, предложенный способ обеззараживания воды является эффективным и относительно простым и доступным. Наиболее целесообразно его использовать для обработки воды в чрезвычайных ситуациях, т.е. во время эпидемий, а также когда велика опасность вторичного бактериального заражения воды.

Claims (2)

1. Способ обеззараживания питьевой воды, включающий ее обработку пероксидом водорода с последующим введением ионов серебра и меди, полученных при растворении их солей, отличающийся тем, что пероксид водорода вводят в воду в количестве 1-3 мг/л, затем воду выдерживают в течение 0,4-2 ч и со скоростью 0,1-0,5 м3/ч пропускают через реактор, содержащий импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно вырабатывающие УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при частоте 1-1,3 Гц, удельных энергозатрат 1-3 кДж/м3 и плотности потока 1-3 кВт/м2, после чего в обрабатываемую воду при помощи по крайней мере одного устройства дозирования вводят раствор соли серебра до достижения концентрации ионов Ag+ в воде, равной 0,001-0,005 мг/л, а затем добавляют раствор соли меди до достижения концентрации Cu2+, равной 0,01-0,2 мг/л.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что соли серебра и меди растворяют в отдельных емкостях при температуре воды 15-50oС, а обработку воды ионами Ag+ и Cu2+ ведут при 20-30oС и рН 6,5-8,5.
RU2001132160/12A 2001-11-29 2001-11-29 Способ обеззараживания питьевой воды RU2188170C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132160/12A RU2188170C1 (ru) 2001-11-29 2001-11-29 Способ обеззараживания питьевой воды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001132160/12A RU2188170C1 (ru) 2001-11-29 2001-11-29 Способ обеззараживания питьевой воды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2188170C1 true RU2188170C1 (ru) 2002-08-27

Family

ID=20254499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001132160/12A RU2188170C1 (ru) 2001-11-29 2001-11-29 Способ обеззараживания питьевой воды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2188170C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542495C2 (ru) * 2004-05-24 2015-02-20 Сантр Насьональ Де Ля Решерш Сьентифик (Снрс) Продукты и способ обеззараживания прионов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542495C2 (ru) * 2004-05-24 2015-02-20 Сантр Насьональ Де Ля Решерш Сьентифик (Снрс) Продукты и способ обеззараживания прионов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Martínez-Huitle et al. A critical review over the electrochemical disinfection of bacteria in synthetic and real wastewaters using a boron-doped diamond anode
Rodríguez-Chueca et al. Inactivation of Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli present in treated urban wastewater by coagulation—flocculation and photo-Fenton processes
WO2010035421A1 (ja) 水処理装置
US20180134583A1 (en) Liquid treatment system and method
CN108423745A (zh) 一种太阳光和氯联用去除水中微生物和有机污染物的水处理方法
Zuo et al. Effects of water matrix on virus inactivation using common virucidal techniques for condensate urine disinfection
US20060175253A1 (en) Systems and methods for generation of low zeta potential mineral crystals to enhance quality of liquid solutions
Rizvi et al. Disinfection of UASB-Treated Municipal Wastewater by H 2 O 2, UV, Ozone, PAA, H 2 O 2/Sunlight, and Advanced Oxidation Processes: Regrowth Potential of Pathogens.
RU2188170C1 (ru) Способ обеззараживания питьевой воды
RU2182128C1 (ru) Способ получения питьевой воды
RU2182125C1 (ru) Комбинированный способ обеззараживания воды
RU2288190C1 (ru) Способ получения питьевой воды
RU2182124C1 (ru) Способ обеззараживания воды с использованием озона и ионов серебра
RU2188167C1 (ru) Многостадийный способ обеззараживания питьевой воды
Khan et al. Drinking Water Contamination and Treatment Techniques
Qadri et al. Drinking water treatment using advanced technologies
Siegrist et al. Treatment for Pathogen Reduction
RU2288191C1 (ru) Комбинированный способ обеззараживания воды
Sharma et al. Water: Disinfection & Microbiological Analysis
Gori et al. Experimental study on municipal and industrial reclaimed wastewater refinement for agricultural reuse
Adewale et al. Decontamination of Treated Wastewater By means of a Modern Ultraviolet LED Reactor System
RU2188169C1 (ru) Способ получения питьевой воды
RU2182123C1 (ru) Способ обеззараживания воды с использованием озона и ионов меди
Gurol Facts and myths about irrigation water
Popa et al. Technologies for wastewater disinfection.

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031130