SU1066942A1 - Способ очистки воды от вирусов - Google Patents

Способ очистки воды от вирусов Download PDF

Info

Publication number
SU1066942A1
SU1066942A1 SU823442931A SU3442931A SU1066942A1 SU 1066942 A1 SU1066942 A1 SU 1066942A1 SU 823442931 A SU823442931 A SU 823442931A SU 3442931 A SU3442931 A SU 3442931A SU 1066942 A1 SU1066942 A1 SU 1066942A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
viruses
aerosil
boehmite
particle size
Prior art date
Application number
SU823442931A
Other languages
English (en)
Inventor
Анна Михайловна Воробьева
Виктор Маркович Чертов
Леонид Адольфович Кульский
Original Assignee
Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского
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 Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского filed Critical Институт коллоидной химии и химии воды им.А.В.Думанского
Priority to SU823442931A priority Critical patent/SU1066942A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1066942A1 publication Critical patent/SU1066942A1/ru

Links

Landscapes

  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)
  • Water Treatment By Sorption (AREA)

Abstract

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ВИРУСОВ, включающий адсорбцию noQледних неорганическим адсорбентом, отличающийс  тем, что, с целью повышени  степени очистки от энтеровирусов с размером частиц 20-30 нм, В качестве адсорбента используют бемит с диаметром пор 60-90 нм, предварительно подвергнутый гидротермальной обработке, или аэросил с размером частиц 20-40 нм.. 2. Способ ПОП.1, отлич а.ющ и и с   тем, что бемит используют в виде алюмогел  или ксврогел .

Description

с:
О) О5
со Изобретение относитс  к способам очистки воды от вирусов и может быть использовано в области защиты окружающей среды дл  обеззараживани  природных, преимущественно питвевых вод. Известны способы очистки воды о вирусов путем коагул ции их сернокислым алюминием, гидроокисью железа или флокул ции кремниевой кислотой и др., гидролиз которых приводи к образованию гидроксидов, осаждению их и освобождению воды от виру сов f 1 , Недостатком этих способов  вл ет с  то, что они не обеспечивают пол ного освобождени  воды от энтеровирусов . Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предложенному  вл етс  способ очистки воды от вирусов путем их адсорбции на активированном угле. Дл  адсорбции вирусов (бактериофага E.Coli fс2) аденовируса М2, вируса  щура ) используют предварительно высушенный при 105°С в течение 24 ч активированный уголь с удельной поверхностью 700-900 . Обеззараживанию подвергают воду содержащую фаг E.Coli /2 с концентрацией 3,710 мл. К 125 мл инфициройанной ,воды с рН 7.0 добавл ют 25 мг активированного угл  (доза 200 мг/л) и перемешивают при 18°С в течение 9 ч. Концентрацию фага определ ют высевом п тикратных разведений образцов вирусс(;держащей жидкости на твердую питательную среду до и после адсорбции. Результаты опытов учитывают подсчетом негативных бл шек на поверхности агар с кишечной палочкой в чашках Петри При, обеззараживании воды от виру  щура, аденовируса М2, согласно известному способу, степень очистки активированным углем составл ет око ло 40% 2 . Недостатком известного способа  вл етс  то, что он не позвол ет обеспечить 100%-ную очистку от элте ровирусов с размером частиц, 20-30 н Целью изобретени   вл етс  повышение степени очистки воды от энтеЕ )овирусов с размером частиц 20-30 н Поставленна  цель достигаетс  тем, что согласно способу очистки воды от вирусов, включающему адсорб цию вирусов неорганическим адсорбен том в качестве адсорбента используют бемит с диаметром пор 60-90 нм предварительно подвергнутый гидротермальной обработке, или аэросил с размером частиц 20-40 нм. Бемит используют в виде алюмогел  или ксерогел . Способ осуществл ют следупцим ооразом . К зараженной воде добавл ют бемит в форме влажного осадка алюмогел  или в форме высушенного осадка ксерогел  с диаметром пор 60-90 нм, или высокодисперсный порошок аэросил в виде сферических непористых частиц пирогенной двуокиси кремни  с диаметром частиц 20-40 нм, смесь перемешивают и фильтруют. Особенностью используемых адсорбентов  вл етс  то, что диаметр пор у бемита существенно больше размеров вирусных частйЦ/ а аэросил имеет большую величину удельной .поверхности за счет высокой дисперсности его частиц. Вследствие этого поверхность адсорбентов легко доступна дл  вирусных частиц, так как размеры последних значительно меньше диаметра пор бемита, что обеспечивает их полную адсорбцию. Пример 1. Обеззараживанию подвергают питьевую воду, инфицированную вирусом Коксаки В4 со средним геометрическим титром 6 , 28 ТЦД К ГО О мл воды добавл ют 2 мг (при дозе 20 мг/л) гидротермально модифицированной гидроокиси алюмини  А1 ООН (бемит) в форме высушенного осадка ксерогел . Смесь перемешивают в Шуттельаппарате в течение 4ч, Воду фильтруют через бумажный фильтр и в фильтрате определ ют титр вируса , который показал полное удаление вируса. П, р и м е р 2. Обеззараживанию подвергают воду, инфицированную вирусом Коксаки В1 со средним геометрическим титром 6,0 ф Т It . В качестве адсорбента используют аэросил. Смесь перемешивают в течение 30 мин. Воду фильтруют через бумажный фильтр и в фильтрате определ ют титр вируса в клеточных культурах Hep-2 аналогичным способу, описанному в примере 1. В обеззараженной воде вирус Коксаки отсутствует. Дл  определенных граничных значений количества предложенных сорбентов: алюмогел , ксерогел  и аэросила, необходимых дл  полного обеззараживани  воды от энтеровирусов в зависимости от концентрации вирусов в очищенной воде, выполн ютс  опыты, идентичные описанным примерам. Как видно из полученных данных, при концентрации вирусов в воде, равной 1,5-6,2.8 f ,/„,доза предложенного адсорбента, необходима  дл  полного обеззараживани  воды, составл ет дл  алюмогел  10-20 мг/л, ксерогел  12-20 мг/л, аэросила 55-60 мг/л.
Кроме того, дл  полного обеззараживани  воды при сохранении всех условий процесса рН среды поддерживают в пределах 7,0-7,5. Врем  2-6 ч при котором происходит полире обеззараживание воды от вирусов, зависит от концентрации вируса, оптимальной дозы вносимого активного адсорбента.
Используемые в примерах адсорбенты готов т следующим образом.
Дл  получени  алгомогел  1М раствор Ае (N0j)ii 10 М раствор AWj сливают , отмывают дистиллированной водой , отжимают, на фильтре и подвергают гидротермальной обработке при в течение 6 ч. Полученный осадок представл ет собой моногидроксид алюмини  - QGWVIT МООН с удельной поверхностью 20 и диаметром пор 40-90 им.
Ксерогель получают из гидротермально обработанного алюмини  высушиванием последнего при 100°С на воздухе. Образец пмеет удельную поверхность .- 20 м /г и диаметр пор 40-90 нм.
Дл  получени  адсорбента - аэросила используют промышленнмйаэросил который подвергают высокотемпературному гидролизу (до 1400°С ) парами четыреххлористого кремни . Полученный аэросил представл ет собой белый легкий nopoiuoK, состо щий из сферических непористых частиц размером 20-40 нм.
Дл  определени  вли ни  размера пор бемита, а также размеров частиц аэросила были проведены опыты, идентичные описанным в примере 1..
В Таблице представлены граничные значени  указанных параметров и за0 висимость степени очистки воды от энтеровирусов от физико-химических свойств адсорбента.
Из данных, приведенных в таблице, следует, что при использовании бемита
5 с диаметром пор 60-90 нм и аэросила с размером частиц 20-40 нм достигаетс  100%-ное удаление энтеровирусов из воды.
При использовании адсорбентов с размерами .менее 60 и 20 нм не-обеспечиваетс  100%-ной очистки, а использование адсорбентов с размерами, превышающими 90 и 40 нм, нецелесообразно , так как 100%-на  очистка
5 уже достигнута.
Технико-экономический эффект предпредложенного способа обусловлен повышением степени очистки воды от энтеровирусов, что позвол ет использовать последний при получении
0 питьевой воды.
Бемит 4 11,4+4,06 7,9±2,3
45 82,4+15,5 83,0±15,6 60 100 100
24,9±4,6
92,8+10,3
100

Claims (2)

1. СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ВИРУСОВ, включающий адсорбцию последних неорганическим адсорбентом, отличающийся тем, что, с целью повышения степени очистки от энтеровирусов с размером частиц 20-30 нм, в качестве адсорбента используют бемит с диаметром пор 60-90 нм, предварительно подвергнутый гидротермальной обработке, или аэросил с размером частиц 20-40 нм..
2. Способ поп.1, отлич a join и й с я тем, что бемит используют в виде алюмогеля или ксерогеля.
SU823442931A 1982-05-26 1982-05-26 Способ очистки воды от вирусов SU1066942A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823442931A SU1066942A1 (ru) 1982-05-26 1982-05-26 Способ очистки воды от вирусов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU823442931A SU1066942A1 (ru) 1982-05-26 1982-05-26 Способ очистки воды от вирусов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1066942A1 true SU1066942A1 (ru) 1984-01-15

Family

ID=21013369

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU823442931A SU1066942A1 (ru) 1982-05-26 1982-05-26 Способ очистки воды от вирусов

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1066942A1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002094293A1 (en) * 2001-05-18 2002-11-28 Sydney Water Corporation Method for the destruction of oocysts
WO2007018454A2 (fr) 2005-08-08 2007-02-15 Institute Of Strength Physics And Materials Science Siberian Branch Of The Russian Academy Of Sciences Materiau filtrant et procede de fabrication, filtre et procede de filtrage
AU2002254803B2 (en) * 2001-05-18 2007-08-30 Sydney Water Corporation Method for the destruction of oocysts
US7332088B1 (en) 1998-03-18 2008-02-19 Sydney Water Corporation Method of water purification
US7601262B1 (en) * 2001-06-22 2009-10-13 Argonide Corporation Sub-micron filter

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Зарубин Г;П., Новиков Ю.В. Современные методы очистки и обеззаражиэани воды. М., Медицина, 1976, с.150. 2. I,Am,Vrati -r Works Азз„ 1969, ,52 (прототип). *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7332088B1 (en) 1998-03-18 2008-02-19 Sydney Water Corporation Method of water purification
WO2002094293A1 (en) * 2001-05-18 2002-11-28 Sydney Water Corporation Method for the destruction of oocysts
AU2002254803B2 (en) * 2001-05-18 2007-08-30 Sydney Water Corporation Method for the destruction of oocysts
US7601262B1 (en) * 2001-06-22 2009-10-13 Argonide Corporation Sub-micron filter
WO2007018454A2 (fr) 2005-08-08 2007-02-15 Institute Of Strength Physics And Materials Science Siberian Branch Of The Russian Academy Of Sciences Materiau filtrant et procede de fabrication, filtre et procede de filtrage
US8033400B2 (en) 2005-08-08 2011-10-11 Advanced Powder Technologies, Llc Non-woven polymeric fabric including agglomerates of aluminum hydroxide nano-fibers for filtering water

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Goswami et al. Credibility of polymeric and ceramic membrane filtration in the removal of bacteria and virus from water: A review
KR100917075B1 (ko) 미공성 여과재, 이를 포함하는 여과 시스템, 및 제조 및사용 방법
RU2482068C2 (ru) Карбонат кальция с обработанной поверхностью и его применение при обработке сточных вод
US20080099403A1 (en) Method of water purification
EP1838623B1 (en) Filter media and process to prepare the same
TWI635900B (zh) 以淨水污泥為原物料作為砷及氟吸附劑的方法
CN104475010B (zh) 多孔二氧化硅改性硅砂及其制备方法
CZ304650B6 (cs) Adsorbent pro odstraňování arzenu a selenu z vod
SU1066942A1 (ru) Способ очистки воды от вирусов
Farrah et al. Concentration of viruses from water by using cellulose filters modified by in situ precipitation of ferric and aluminum hydroxides
US20030173287A1 (en) Filter devices and methods of use
KR100992717B1 (ko) 응집 및 항균용 유무기 복합체 및 그 제조방법
ZA200209280B (en) Filter devices and methods of use.
CN113117643A (zh) 一种改性生物质炭吸附材料及其制备方法和应用、改性生物质炭吸附材料再生的方法
JPWO2004045740A1 (ja) 廃水および汚泥水の浄化処理剤
JP2003019404A (ja) ヒ素吸着材及びそれを用いたヒ素の除去処理方法
Farrah et al. Concentration of poliovirus from tap water onto membrane filters with aluminum chloride at ambient pH levels
Guo et al. Optimization study of a hybrid alum coagulation-membrane filtration system for virus removal
JPH04118006A (ja) 部分的に疎水性の高分子電解質を用いた同時凝結・吸着による水処理法
Nijpanich et al. Floating Adsorbent for Organic Removal Fabricated Through Crystallization of Silicalite-1 on Hollow Glass Microspheres
RU2775549C1 (ru) Способ сорбционного извлечения хрома (VI) из водных растворов на механоактивированном графите
JP3709612B2 (ja) ヒ酸イオンの除去方法
RU2300409C2 (ru) Фильтрующий материал
RU107068U1 (ru) Фильтровальный патрон для очистки мышьяксодержащей воды
RU2106306C1 (ru) Способ очистки раствора щелочи от железа