Файл: Методическое пособие По рабочей профессии Аппаратчик химводоочистки.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 2029
Скачиваний: 103
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
Установки для обезжелезивания воды
Схема установки для обезжелезивания воды приведена на рисунке.
Рис.93. Обезжелезивающая установка с контактной градирней
1 – контактная градирня;
2 – подающий трубопровод;
3 – распределительная система;
4 – контактный резервуар;
5 – трубопровод отвода воды из градирни;
6 – трубопровод;
7 – осветлительные фильтры;
8 – трубопровод фильтрированной воды;
9 – резервуар чистой воды.
Воду на градирню 1 подают по трубопроводу 2 через распределительную систему 3. В градирне вода обогащается кислородом, и из нее удаляется углекислота. Далее через трубопровод 5 вода сливается в контактный резервуар 4. В резервуаре 4завершается процесс окисления двухвалентного железа в трехвалентное, его гидролиз и образование хлопьев.
Из контактного резервуара по трубопроводу 6 вода поступает на осветлительные фильтры 7, предназначенные для задержания хлопьев. Вода может поступать самотеком (если позволяет рельеф местности) или подаваться насосами. Фильтры могут быть открытыми или напорными.
Очищенная вода через трубопровод 8 поступает в резервуар чистой воды 9, из которого насосами 2го подъема подается потребителям.
При расчете таких обезжелезивающих установок определяют площадь и выбирают загрузку контактной градирни, вычисляют емкость контактного резервуара и определяют площадь, количество и загрузку фильтров.
Обезжелезивающие установки с контактной градирней применяются при небольшой производительности водоочистной станции – до 75 м3/ч.
Если производительность водоочистной станции превышает 75 м3/ч, то аэрацию воды осуществляют на вентиляторной градирне.
В практике обезжелезивания подъемных вод широко распространен метод фильтрования с упрощенной аэрацией. При использовании этого метода аэрированная вода, обогащенная кислородом, сразу же подается на фильтр, минуя контактный резервуар. При этом реакция окисления двухвалентного железа происходит непосредственно в толще фильтрующего слоя на поверхности зерен загрузки.
Конструкции фильтров и устройств для обезжелезнивания.
Реагентные фильтры для обезжелезивания представляют собой корпус, заполненный фильтрационным материалом. Внутри устройства находится дренажно-распылительная система, благодаря которой обеспечивается наибольшая площадь контакта с активным компонентом. Режимы работы фильтры можно менять с помощью управляющего клапана. Безреагентный обезжелезиватель дополнительно соединяется с аэратором и компрессором.
Обезжелезиватели-отстойники.
Фильтры для воды от растворенного железа (обезжелезиватели-отстойники) представляют собой большую емкость (около 1000 л.) в которой осуществляется реакция окисления железа под действием кислорода воздуха. Нередко процесс интенсифицируется за счет компрессора.
Простейшие фильтры очистки воды от железа занимают много места. Кроме того, подобные устройства требуют установки насоса для перекачивания воды, а также регулирующих механизмов, поплавковых устройств и систем аварийного перелива.
Обезжелезиватели-отстойники чаще всего используются при строительстве коммуникаций для коттеджных поселков. Однако и в этом случае подобное оборудование применяется только в качестве системы предочистки при повышенных концентрациях железа (до 20 мг/л и более).
Реагентные и безреагентные фильтры очистки воды от железа.
Реагентные бытовые фильтры очистки воды от железа окисляют ферросоединения сильным оксислителем – хлором, перманганатом калия, ионообменной смолой или озоном. Подобное оборудование на практике оказывается дешевле безреагентных устройств. Однако необходимо помнить о необходимости ежемесячной замены или регенерации фильтрующей загрузки. Кроме того, следует помнить и о правилах утилизации промывочного раствора.
Безреагентные фильтры предпочтительнее в том случае, если концентрация примесей железа превышает 5 мг/л. Оборудование такого типа требует наличия воздушного компрессора и аэрационной колонны, за счет чего происходит окисление двухвалентных ферросоединений кислородом. Однако расходы на эксплуатацию безреагентного фильтра равны нулю. Безреагентный фильтр обезжелезиватель без аэрации существовать не может.
П ри выборе фильтра немаловажное значение имеет и тип активного материала. Именно загрузка во многом определяет эффективность и даже производительность обезжелезивателей. Таким образом ответ на вопрос какой фильтр выбрать для очистки воды от железа нужно задать прежде всего специалистам, которые проведут все необходимые анализы и расчеты.
Скорые фильтры обезжелезивания.
Скорые фильтры имеют достаточно высокую производительность при сравнительно небольших габаритах, что позволяет существенно сократить производственные площади. Их отличает высокая надежность работы с точки зрения возможности проскока загрязнителей в процессе фильтрования.
Использование в таких фильтрах наполнителей с каталитическими свойствами позволяет существенно упростить схему очистки воды за счет обеспечения возможности очистки воды одновременно от нескольких видов загрязнителей.
Расчет скорых фильтров определяет площадь поверхности фильтрования, требуемого количества фильтров, подбор наполнителя. Для конкретного наполнителя определяется скорость фильтрования, объем очищенной воды за фильтроцикл, расход реагента на
Рис.94. регенерацию фильтра, время регенерации, объем промывной воды.
Для определения основополагающей величины - скорости фильтрования в рабочем режиме vн можно воспользоваться таблицей. Как видно из данных таблицы скорость фильтрации зависит от материала наполнителя, размера его зерен, способа загрузки, высоты слоя наполнителя. Для скорых фильтров скорость фильтрования обычно составляет 5-12 м/ч.
Способы удаления марганца.
Уровень предельно- допустимого содержания марганца в воде в соответствии с СанПиН «Вода Питьевая» составляет до 0,1 мг/л. При превышении норм содержания марганца органолептические свойства воды у худшаются.
Существует несколько способов удаления марганца из воды путем окисления:
- применяя сильные окислители (без корректирования значения рН воды), увеличивают окислительно-восстановительный потенциал среды;
- при использовании слабых окислителей при недостаточном окислительно-восстановительном потенциале среды повышают значения рН воды;
- применяют одновременно сильный окислитель и повышение значения рН воды.
Эта группа методов основана на окислении
Рис.95. содержащихся в воде ионов двухвалентного марганца до трех- и четырехвалентных, которые гидролизуются и выпадают в осадок в виде гидратов Мn(ОН)3 и Мn(ОН)4 с растворимостью при рН > 7 менее 0,01 мг/л. Окислителем служит кислород воздуха, хлор и его производные, перманганат калия, озон.
Другие способы удаления марганца из воды – глубокая аэрация; ионный обмен (Н- или Na-катионированием); известково-содовый метод; фильтрование воды через загрузку из марганцевого цеолита; биохимические методы.
Удаление марганца из воды методом аэрации с последующим фильтрованием.
Сначала вода попадает в напорный или безнапорный аэратор и насыщается кислородом воздуха. После аэратора вода поступает на фильтрацию через зернистую загрузку в
скорые напорные фильтры.
Данный метод применяется для исходной воды с перманганатной окисляемостью, не превышающей 4,0-5,0 мг О2/л, иначе возможно наличие в воде марганца, находящегося в органических комплексах, что приводит к неудовлетворительному качеству очистки воды при использовании данного метода. Необходимым условием данного метода является присутствие в воде двухвалентного железа, которое, окисляясь до гидроксида железа, адсорбирует на поверхности Mn2+ и каталитически влияет на его окисление. Если железо в воде отсутствует, то в нее добавляют железный купорос, являющийся одним из самых дешевых реагентов.
Удалить марганец из подземных вод, имеющих высокое значение рН, можно непосредственно в водоносном пласте. В подземный поток вводится вода, содержащая растворенный кислород; двухвалентные железо и марганец окисляются, осаждаются и задерживаются порами водовмещающих пород. Использование данного метода целесообразно при содержании марганца в подземной воде до 1,0 мг/л.
Деманганация перманганатом калия.
Деманганация воды перманганатом калия - эффективный и технологически простой м етод удаления марганца из поверхностных и подземных вод. Для удаления 1,0 мг Mn требуется 1,88 мг КМnО4. В результате введения в воду перманганата калия растворенный в ней марганец окисляется, образуется дисперсный осадок оксида марганца МnО2, имеющий большую удельную поверхность (до 300 м2/г) и являющийся за счет этого эффективным сорбентом. При обработке воды перманганатом калия удаляются привкус и запах, что улучшает ее вкусовые качества.
Однако использование перманганата калия для очистки питьевых вод имеет и негативные моменты: дороговизна перманганата калия, примеси тяжёлых металлов в продукте,
Рис.96. распространённом на рынке в настоящее время.
Метод фильтрования через модифицированную загрузку.
Метод фильтрования воды через загрузку, обработанную оксидами марганца — так называемый «черный песок». Недостатком метода является то, что частицы покрытия зерен загрузки постепенно измельчаются и проскакивают в фильтрат. Второй минус — большой расход перманганата калия. Чтобы повысить ресурс использования фильтрующей загрузки и уменьшить расход перманганата калия, применяют метод фильтрования воды через модифицированную загрузку. Эту загрузку изготавливают, последовательно пропуская через кварцевый песок снизу вверх растворы железного купороса и перманганата калия. Чтобы закрепить пленку из гидроксида
железа и оксида марганца на зернах загрузки, ее затем подвергают обработке тринатрийфосфатом или сульфитом натрия. Исходная вода подается сверху вниз и фильтруется со скоростью 8—10 м/ч.
Деманганация на загрузках из пюролизита.
Загрузки типа Сорбент МСК и Pirolox является высокоэффективным методом удаления марганца из воды. Такие загрузки не имеют недостатка загрузок с искусственным напылением – они полностью состоят из диоксида марганца и не имеют искусственного покрытия. Для применения подобных загрузок, ввиду их тяжести, необходим тщательный расчёт гидравлической системы фильтрации. Например, при недостаточных потоках воды на обратную промывку системы, загрузка может преждевременно выйти из строя.
Деманганация методом ионного обмена.
Данный метод применяется, если при этом стоят также задачи глубокого умягчения воды и ееобезжелезивания. При этом соединения железа и марганца должны находиться в растворенных формах, сероводород должен отсутствовать, а содержание органических соединений в воде - минимальным (перманганатная окисляемость не более 4,0-5,0 мг О2/л).
Биохимический метод удаления марганца.
При биохимическом методе удаления марганца вода фильтруется через загрузку фильтра, на зернах которой высеваются марганецпотребляющие бактерии. Эти бактерии поглощают марганец; после их отмирания на зернах песка образуется пористая масса, содержащая большое количество оксида марганца, служащего катализатором окисления двухвалентного марганца. Этим методом марганец из воды полностью удаляется при скорости фильтрования до 22 м/ч.
Цеолитовые фильтры для удаления железа, марганца, аммония.
Основным элементом цеолитовых фильтров является уникальный природный сорбционный и фильтрующий материал – природный кристаллический цеолит (клиноптилолит).
Этот материал обладает всеми положительными свойствами катионообменных смол, широко используемых для умягчения воды, и в то же время лишен их недостатков. Он умягчает воду, одновременно удаляя из нее железо и марганец, и после каждого цикла регенерации полностью восстанавливает обменную емкость по этим веществам. Кроме того, наряду с железом, марганцем и солями жесткости он удаляет из воды аммоний, а также уменьшает ее коррозионность