RU36376U1 - Станция очистки подземных вод от железа и марганца - Google Patents

Станция очистки подземных вод от железа и марганца Download PDF

Info

Publication number
RU36376U1
RU36376U1 RU2003131782/20U RU2003131782U RU36376U1 RU 36376 U1 RU36376 U1 RU 36376U1 RU 2003131782/20 U RU2003131782/20 U RU 2003131782/20U RU 2003131782 U RU2003131782 U RU 2003131782U RU 36376 U1 RU36376 U1 RU 36376U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
manganese
water
iron
station
filters
Prior art date
Application number
RU2003131782/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Я.М. Шафит
В.В. Солнцев
С.В. Голубев
Н.В. Винниченко
А.Л. Наумов
Ю.А. Стовба
М.В. Суриков
В.И. Снегирев
Original Assignee
ЗАО "Проектно-конструкторское предприятие Адсорбер"
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 ЗАО "Проектно-конструкторское предприятие Адсорбер" filed Critical ЗАО "Проектно-конструкторское предприятие Адсорбер"
Priority to RU2003131782/20U priority Critical patent/RU36376U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU36376U1 publication Critical patent/RU36376U1/ru

Links

Landscapes

  • Removal Of Specific Substances (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)

Description

г b о J
Станция очистки подземных вод от железа и марганца
Предлагаемая полезная модель относится к системам водоподготовки и может быть использована преимущественно при очистке подземных вод с высоким содержанием железа и марганца.
Известна установка для очистки железа типа GENO-mat FE-Z с производительностью до 8 (190 ), обеспечивающая удаление железа при концентрации в исходной воде до 3 мг/л, которая может быть использована в комплексе с установкой GENOmat Mn-Z с такой же производительностью для удаления из воды марганца. Максимальная допустимая концентрация марганца в воде 1 мг/л. При этом, для обеспечения надежной очистки воды от марганца в установке предусмотрен блок постоянного дозирования окислителя перманганата калия в очищаемую воду 1.
Недостатками установок являются:
ограниченный концентрационный предел по железу и марганцу в исходной воде, 3 и 1 мг/л, соответственно. Следствием этого является сравнительно невысокая эффективность установок, составляющая 90% при очистке воды до требований СанПиП 2.1.4.1074-01 Питьевая 0,3 мг/л - по железу и 0,1 мг/л - по марганцу;
необходимость постоянного дозирования перманганата калия в установках GENO-mat Mn-Z при очистке воды от марганца. В условиях автоматического дозирования перманганата калия
возможен проскок марганца в очищаемую воду с концентрацией, превышающей его предельно допустимую концентрацию в воде;
необходимость периодической регенерации (1 раз в шесть месяцев) фильтров обезжелезивания с помошью перманганата калия. Дополнительные операции по восстановлению сорбционнокаталитических свойств загрузки фильтров усложняют эксплуатацию установок (станции).
Наиболее близкой по технической сущности к заявленному объекту является установка для очистки подземных вод Деферрит, разработанная НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды, содержашая блок аэрационного эжекционно-разбрызгиваюшего окисления воды, блок скорого фильтрования с кварцевым песком и блок обеззараживания 2. Вода, очищенная на данной установке, соответствует требованиям стандартов на питьевзто воду.
Однако данная установка имеет ограничения в применении по концентрациям марганца - до 0,3-0,4 мг/л, т.е. ее эффективность при очистке воды от марганца составляет 67-75%.
Нри решении задач подготовки подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения концентрация железа может достигать 20 мг/л, марганца - 4 мг/л.
Очистка воды с таким содержанием данных загрязнителей установкой Деферрит невозможна, так же как и вышеуказанной установкой GENO-mat.
Иредлагаемая станция водоочистки обеспечивает очистку подземных вод от железа и марганца при их концентрациях 20 и 5 мг/л, соответственно, с доведением качества очишаемой воды до требований основного российского нормативного док)пУ1ента СанПиН 2.1.4.1074-01 Нитьевая вода.
предлагаемая станция очистки подземных вод включает блок для окисления, блоки фильтрования и обеззараживания и отличается тем, что в качестве блока окисления установлены озонирующее устройство, реакционный бак и бак-дегазатор, а блок фильтрования вынолнен из последовательно соединенных осадочных и углесорбционных фильтров. Станция размещается в блок-боксе контейнерного типа. Осадочные фильтры станции заполнены пористым дробленым алюмосиликатом.
На фиг. 1 представлен общий вид станции. Станция содержит озонирующее устройство 1, генерирующее озон из воздуха, реакционный бак 2, бак-дегазатор 3, блок фильтрования, выполненный из последовательно соединенных осадочных 4 и углесорбционных 5 фильтров, в качестве обеззараживателя воды используется блок ультрафиолетового облучения 6.
Станция работает следующим образом.
Вода из трубопровода с помощью насосов подается в реакционный бак 2, куда с помощью эжектора из озонирующего устройства 1 подается дозированное количество озоно-воздушной смеси с расчетным количеством озона, достаточным для окисления железа и марганца. Из реакционного бака 2 озонированная вода поступает в бак-дегазатор 3, где происходит отдувка излищнего количества озона и свободной углекислоты, образовавщейся при окислении двухвалентного железа и марганца, находящихся в составе подземных вод в виде гидрокарбонитов Ре(НСОз)2 и
Мп(НСОз)2.
Из бака - дегазатора 3 вода насосами подается на напорные осадочные фильтры 4, заполненные дробленым фильтрующим материалом марки ОДМ-2Ф (ТУ 2164-001-47669880-97), полученным из природного алюмосиликата. На осадочных фильтрах
4 в виде взвеси задерживаются продукты окисления железа и марганца. После осадочных фильтров 4 вода поступает на углесорбционные фильтры 5, предназначенные для доулавливания остаточных концентраций железа и марганца, прошедших осадочные фильтры 4, а также сорбции продуктов озонолиза органических примесей, присутствуюших в исходной воде, улз шения органолептических (вкус, запах) свойств воды. После углесорбционных фильтров 5 вода проходит через блок ультрафиолетового облучения 6 для обеззараживания и поступает потребителю в резервуары чистой воды.
После очистки содержание железа в воде снижается до концентраций менее 0,3 мг/л, марганца менее 0,1 мг/л, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода.
При исходных концентрациях в подземной воде железа 20 мг/л, марганца 5 мг/л эффективность очистки составляет 98,5% и 98 %, соответственно, что значительно превосходит эффективность известных установок и станций.
Предлагаемая станция очистки подземных вод
производительностью 200 м /сутки (9 м /час) была изготовлена и поставлена для опытной эксплуатации на Заполярное газо-нефтеконденсатное месторождение (Ямало-Пенецкий автономный округ). Согласно результатам опытной эксплуатации в реальных условиях при концентрации железа в исходной воде 10-25 мг/л, марганца 2,5 мг/л, их концентрации на выходе со станции составляла 0,15 0,23 мг/л и 0,04 мг/л, соответственно, т.е. эффективность очистки составляет %: по железу 98,5, по марганцу 98,4.
Работа станции автоматизирована. Управление осутцествляется от контроллера фирмы Simens.
;toP3/ / oZ.
оо
Станция проста в комплектации, легко размещается в блокбоксах с габаритами (3x12)м, удобных для перевозки железнодорожным и автомобильных транспортом.
(56) Источники, принятые во внимание.
1.Крашенников С.В. Установки по очистке воды от соединений железа и марганца // ВСТ, № 6, 2003г., с. 19-20.
2.Установка Деферрит. Современные технологии и оборудование для обработки воды на водоочистных станциях// Департамент ЖКХ Госстроя России; НИИКВОВ, 1997г., с.56-57. Генеральный директор ЗАО ПКП Адсорбер /х:;/ 7 f Я.М.Шафит

Claims (2)

1. Станция очистки подземных вод от железа и марганца, включающая блок окисления, блоки фильтрования и обеззараживания, отличающаяся тем, что в качестве блока окисления установлены озонирующее устройство, реакционный бак и бак-дегазатор, а блок фильтрования выполнен из последовательно соединенных осадочных и углесорбционных фильтров.
2. Станция по п.1, отличающаяся тем, что она размещена в блок-боксе контейнерного типа, а осадочные фильтры заполнены пористым дробленым алюмосиликатом.
Figure 00000001
RU2003131782/20U 2003-11-04 2003-11-04 Станция очистки подземных вод от железа и марганца RU36376U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131782/20U RU36376U1 (ru) 2003-11-04 2003-11-04 Станция очистки подземных вод от железа и марганца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003131782/20U RU36376U1 (ru) 2003-11-04 2003-11-04 Станция очистки подземных вод от железа и марганца

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU36376U1 true RU36376U1 (ru) 2004-03-10

Family

ID=36296640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003131782/20U RU36376U1 (ru) 2003-11-04 2003-11-04 Станция очистки подземных вод от железа и марганца

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU36376U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740932C1 (ru) * 2020-03-11 2021-01-21 Владислав Алексеевич Смирнов Устройство для обезжелезивания воды озоном

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740932C1 (ru) * 2020-03-11 2021-01-21 Владислав Алексеевич Смирнов Устройство для обезжелезивания воды озоном

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090107917A1 (en) Water water purification system and method
US10835860B2 (en) Treatment of hydrogen sulfide gas under aerobic conditions
US10131562B1 (en) Treatment of potable water
WO2005075367A1 (en) The method of water treatment and the device for water treatment
US5266216A (en) Water purification apparatus and process utilizing ozone
JP5892817B2 (ja) アミン分解方法
KR20090107468A (ko) 산화지와 생물 활성탄 여과지를 이용한 강변여과수의 처리장치
WO1993019009A1 (en) Method and apparatus for purifying waste water
RU36376U1 (ru) Станция очистки подземных вод от железа и марганца
CN101817616B (zh) 提高饮用水水质生物稳定性的生物单元组合处理方法
RU207537U1 (ru) Устройство для очистки воды
Schulhof An evolutionary approach to activated carbon treatment
CN105293799A (zh) 一种能除异味的废水处理装置
RU2483028C1 (ru) Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов
Hajiali et al. Evaluation of non-organic solid removal in wastewater treatment of pulp factories with ozonation‖
RU2220115C1 (ru) Способ получения питьевой воды
JP2010264349A (ja) 塩水リサイクルシステム、およびそれを利用する塩分リサイクル方法
RU207568U1 (ru) Устройство для очистки воды
RU160447U1 (ru) Устройство для очистки подземных вод
RU2087427C1 (ru) Способ глубокой очистки подземных вод
JPH06154770A (ja) 水質調整方法
RU136798U1 (ru) Установка для очистки воды от органических примесей
Sigora et al. Preparing the distillate for drinking: chemical and ecological aspects
RU2092452C1 (ru) Способ очистки воды для бытового потребления
Moulin et al. Interest of the ozone/coagulant combination for the potabilization of surface waters by crossflow microfiltration on mineral membranes

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091105

NF1K Reinstatement of utility model

Effective date: 20110927