UA118596U - Спосіб очистки природних і стічних вод - Google Patents

Спосіб очистки природних і стічних вод Download PDF

Info

Publication number
UA118596U
UA118596U UAU201702868U UAU201702868U UA118596U UA 118596 U UA118596 U UA 118596U UA U201702868 U UAU201702868 U UA U201702868U UA U201702868 U UAU201702868 U UA U201702868U UA 118596 U UA118596 U UA 118596U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
water
natural
cleaning
filter
reagents
Prior art date
Application number
UAU201702868U
Other languages
English (en)
Inventor
Станіслав Сергійович Душкін
Галина Іванівна Благодарна
Олександр Миколайович Коваленко
Вікторія Віталіївна Євдошенко
Ольга Віталіївна Гресь
Original Assignee
Харківський Національний Університет Міського Господарства Імені О.М. Бекетова
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 Харківський Національний Університет Міського Господарства Імені О.М. Бекетова filed Critical Харківський Національний Університет Міського Господарства Імені О.М. Бекетова
Priority to UAU201702868U priority Critical patent/UA118596U/uk
Publication of UA118596U publication Critical patent/UA118596U/uk

Links

Landscapes

  • Separation Of Suspended Particles By Flocculating Agents (AREA)

Abstract

Спосіб очистки природних і стічних вод шляхом модифікації кварцового завантаження фільтра. Для поліпшення коагулюючих та флокулюючих властивостей реагентів виконують модифікацію фільтруючих матеріалів при електрокінетичному потенціалі 30-50 мВ протягом 1-5 хвилин.

Description

Корисна модель належить до способу очистки природних і стічних вод і може бути використана в комунальній, хімічній, теплоенергетичній та інших галузях, де має місце освітлення води на очисних спорудах комунального і промислового водопостачання та каналізації.
Відомий спосіб очищення води фільтруючими матеріалами, наприклад кварцовим піском (11.
Проте зазначений спосіб є неефективним при очищенні маломутних вод з невеликою кольоровістю, а також промислових стічних вод з використанням дрібнозернистого завантаження.
Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, до запропонованого є спосіб подачі реагентів перед фільтруючим завантаженням. При цьому позитивно заряджене фільтруюче завантаження адсорбує агресивно стійкі негативно заряджені домішки природних і стічних вод |21.
Недоліки способу - складність технічного приготування та висока собівартість приготування розчинів реагентів.
В основу корисної моделі поставлена задача - удосконалення способу очистки природних і стічних вод. При цьому покращення коагулюючих і флокулюючих властивостей реагенту виконується за рахунок модифікації фільтруючих матеріалів і внаслідок чого поліпшується якість освітленої води, знижуються витрати реагентів, також зменшується собівартість очистки природних і стічних вод.
Поставлена задача вирішується тим, що у способі очистки природних і стічних вод шляхом модифікації кварцового завантаження фільтра, згідно з корисною моделлю, для поліпшення коагулюючих та флокулюючих властивостей реагентів виконують модифікацію фільтруючих матеріалів при електрокінетичному потенціалі 30-50 мВ протягом 1-5 хвилин.
Спосіб реалізується наступним чином:
Приклад 1.
Освітленню підлягає вихідна вода наступного складу: завислі речовини, мг/дм 8,5-8,8 кольоровість, град ПКШ 36 рн 7 температура води, "С 10,5 загальна жорсткість, мг-екв/дм 6,1 лужність, мг-екв/дм3 3,9.
При проведенні експериментів застосовувалась лабораторна установка, до складу якої входили 2 скляні колони діаметром 4а-100 мм, висотою йп-1200 мм, які заповнені кварцовим піском Оекв-0,5-1,2 мм, п-800 мм. Фільтрування здійснюється зверху вниз, швидкість
Зо фільтрування не перевищувала 1 м/год. При виконанні досліджень вода, що оброблена реагентами, відстоювалася, а потім подавалася на фільтруючі колонки. Промивка завантаження здійснювалася водою впродовж 5 хвилин з інтенсивністю 8 л/с/м".
Вихідну воду обробляли 5 95 розчином коагулянту сульфату алюмінію в кількості 50 мг/дм3, у перерахунку на АІ2Оз (приклад 1) або 0,5 95 розчином флокулянту поліакриламіду (ПАА) з концентрацією 0,03 мг/дм? по активній речовині (приклад 5). Під час проведення експериментів визначали якість фільтрату: завислі речовини та кольоровість.
Приклад 2.
Вихідну воду, аналогічно прикладу 1, обробляли 5 95 розчином коагулянту сульфату алюмінію в кількості 50 мг/дм3, у перерахунку на АЇгОз (приклад 2) або 0,5 95 розчином флокулянту поліакриламіду (ПАА) в кількості 0,03 мг/дм" по активній речовині (приклад 6).
Технологічний контроль за освітленням води аналогічно прикладу 1.
Приклади З та 6 (наведені в таблиці).
Природну воду освітлюють шляхом фільтрування її через фільтруюче завантаження, час модифікації при використанні коагулянту - З, 5, 6 хв., приклад 3, при використанні флокулянту - 1, 3, 5 хв., приклад 6. Технологічний контроль за освітленням води аналогічно прикладу 1.
Отримані дослідні дані наведені в таблиці 1 (середні результати з 3-4 досліджень), де ефективність запропонованого способу покращення коагулюючих та флокулюючих властивостей реагентів показана у порівнянні з відомим способом.
З даних, наведених в таблиці 1, виходить, що очистка природних і стічних вод запропонованим способом дозволяє інтенсифікувати процес прояснення води, що дозволяє значно понизити вміст завислих речовин і кольоровість фільтрату, підвищити тривалість фільтроциклу, зменшити витрати реагентів в середньому на 25-30 95 без погіршення якості води, що прояснюється - останні підтверджуються дослідними даними, наведеними в таблиці (приклади 4 і 8).
Запропонований спосіб дозволяє при модифікації фільтруючих матеріалів та електрокінетичному потенціалі кварцового завантаження 30-50 мВ збільшити тривалість фільтроциклу на 30 95 (приклади 3, б) і цим самим підвищити брудоємність завантаження, зменшити витрати води на власні потреби - у підсумку знизити собівартість очистки на 25-30 95.
В таблиці 2 наведені порівняльні дані оптичних щільностей коагульованих домішок при очищенні природних вод відомим та запропонованим способом, які показують суттєве поліпшення коагулюючих та фільтруючих властивостей реагентів при використанні запропонованого способу очищення води.
Таким чином, запропонований спосіб очистки природних і стічних вод шляхом модифікації кварцового завантаження при електрокінетичному потенціалі завантаження в 30-50 мВ протягом 1-5 хв., дозволяє інтенсифікувати процес освітлення води, зменшити витрати реагентів на 25-30 95 з отриманням очищеної води потрібної якості, скоротити кількість виробничих площ, необхідних для реагентного господарства очисних споруд, при цьому собівартість очистки води знижується на 20-25 9рб.
Таблиця 1
Покращення
Зміна показників у
Показники ; Електро- Показники й : с й вихідної води моди Тривалість риваностічнетичний тичного Доза шко проясненої води відомим експери Вид реагенту Спосіб фікації | фільтра: фільтро- вана потенціалу затано реагенту, способом менту Завислі |Кольо-| хв. циклу, хв. циклу, 95 ження, мв| заванта- що мг/дм?" | Завислі |Кольо- | Завислі |Кольо- речовини)/ровість " ження, 95 речовини)/ровістьречовини,ровість мг/дм? | град. мг/дм? | град. | мг/дм? | град.
Контрольний) дослід 85 36 175 50 6,5 25 приклад 1
Відомий спосіб 8,5 36 188 7,4 25,5 50 5.4 22 20,4 13,6 приклад 2
Запропоно-| 8,5 | 36 | 3 | 213 | ї32 | 28,7 | 126 | 50 | - | 52 | го | 250 | 2550
Коагулянт |ванийспосіб| 8,5 | 36 | 5 | 242 | 28,7 | 322 | 263 | 50 | - | 48 | 17 | з54 | 47 (сульфату |(приклад3)| 85 | 36 | 6 | 224 | 191 | 302 | 188 | 50 | - | 51 | 19 | 274 | 315 алюмінію) Запропоно- ваний спосіб зі зниженням дози 8,5 36 5 242 28,7 26,5 3,8 35 40 5,0 20 коагулянту на 40 95 (приклад 4)
Контрольний) дослід 8,8 36 232 0,03 4,3 23 приклад 5
Відомий спосіб 8,8 36 208 11,5 27,3 0,03 3,9 20 10,3 15 приклад 6
Запропоно-| 8.8 | 36 | 1 | 253 | 21,46 | 32 | 143 | 003 | - | 33 | 19 | 182 | 531
Флокулянт (анийспосібї 8,8 | 36 | 3 | 278 | 337 | 352 | 289 | 003 | - | З | 21 | 258 |) 2. поліакриламіду (приклад 7)! 8,8 | 36 | 5 | 247 | 187 | 325 | 192 | 003 | - | 33 | 19 | 182 | 5
Запропоно- ваний спосіб зі дови 8,8 зв | 5 241 15,7 294 77 0025 | го 37 54 | 531 флокулянту на 20 95 приклад 8
Таблиця 2
Доза Час
Я Завислі ; Електрокінетичний потенціал до : - -
Вид реагенту Спосіб реагенту, Кольоровість, модифікації, | Відомий | Запропонований мг/дм меантетн, мВ хв
Вдомийспосіб | 70 | 305 | 45 | 255 рНБФ| - | 0432 | 0388 (и спосіб " " " "
Відомийспосіб | 004 | 3356 | 55 2 !/ 2255 Кк | - | 0362 | 0288 и (поліакриламід) з -
Джерела інформації: 1. Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянтьіь и флокулянтьі в процессах очистки водь!:
Свойства. Получениє. Применениє. - Л.: Химия, 1987. - С. 176. 2. Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Вьісокомолекулярнье флокулянтьі в процесах очистки природних и сточньїх вод. - М.: Стройиздат, 1984. - С. 135-136.

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ
    Спосіб очистки природних і стічних вод шляхом модифікації кварцового завантаження фільтра,
    який відрізняється тим, що для поліпшення коагулюючих та флокулюючих властивостей реагентів виконують модифікацію фільтруючих матеріалів при електрокінетичному потенціалі
    30-50 мВ протягом 1-5 хвилин.
UAU201702868U 2017-03-27 2017-03-27 Спосіб очистки природних і стічних вод UA118596U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201702868U UA118596U (uk) 2017-03-27 2017-03-27 Спосіб очистки природних і стічних вод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201702868U UA118596U (uk) 2017-03-27 2017-03-27 Спосіб очистки природних і стічних вод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA118596U true UA118596U (uk) 2017-08-10

Family

ID=59521955

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201702868U UA118596U (uk) 2017-03-27 2017-03-27 Спосіб очистки природних і стічних вод

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA118596U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aguilar et al. Improvement of coagulation–flocculation process using anionic polyacrylamide as coagulant aid
US6120690A (en) Clarification of water and wastewater
Van Vuuren et al. Removal of algae from wastewater maturation pond effluent
CN104710038A (zh) 一种利用纤维素基絮凝剂混凝脱色印染废水的方法
CN110156249A (zh) 一种基于管式膜的高浓度印染废水预处理的集成方法
WO2010098492A1 (ja) 活性金属塩凝集剤及びその製造方法
CN108821473A (zh) 一种印染污水处理工艺
RU2222371C1 (ru) Усовершенствования, внесенные в фильтрацию на мембранах
UA118596U (uk) Спосіб очистки природних і стічних вод
CN214088061U (zh) 含锌废水回用处理系统
CN205803169U (zh) 一种褐藻胶生产废水回收利用系统
CN115108675A (zh) 基于高梯度磁分离的含藻水源水处理方法及系统
RU2250877C1 (ru) Способ очистки природных и сточных вод
CN106745917A (zh) 一种酸洗废水处理化净水器的净水方法
CN105923725A (zh) 一种污水处理的絮凝剂及其使用方法
CN104478134A (zh) 印染废水处理工艺
JPH0880488A (ja) 有機性汚水の高度処理方法
CN109626724A (zh) 一种纺织废水处理回用工艺
JP2014028365A (ja) 製紙排水の処理方法
SU833566A1 (ru) Способ очистки оборотных сточных вод
RU1791399C (ru) Способ очистки природных и сточных вод
CN209481342U (zh) 含有列管式混合器和微涡絮凝装置的一体化水质处理器
UA121074C2 (uk) Спосіб очищення води від дисперсних домішок
SU710970A1 (ru) Способ очистки сточных вод
SU1060575A1 (ru) Способ очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства