Способ очистки и кондиционирования питьевой воды и загрузка для его осуществления
Изобретение относится к получению питьевой воды и может быть использовано для очистки и кондиционирования (минерализации) водопроводных и природных вод. Для осуществления способа очистки и кондиционирования питьевой воды исходную воду по направлению снизу вверх пропускают через четыре слоя фильтрующей загрузки, состоящей из шунгита-3 Карелии, окаменелых останков беспозвоночных, шунгизита и природного кремня. Предложенное изобретение позволяет в любых объемах эффективно очищать воду от самых различных вредных веществ и корректировать ее состав, подобрав для этого соответствующую толщину фильтрующих слоев (в зависимости от конкретных требований по качеству питьевой воды) и скорость фильтрации. Обработанная вода приобретает биологическую активность, свойственную природной родниковой воде. Изобретение позволяет использовать в качестве фильтрующей загрузки дешевые природные минералы и породы, на основе которых можно смоделировать природные процессы самоочищения воды. 2 с.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к получению питьевой воды и может быть использовано для очистки и кондиционирования водопроводных и природных вод.
Проблема получения высококачественной питьевой воды стоит сейчас, как никогда, очень остро во всем мире. Водопроводная вода в больших и малых городах, хотя и соответствует действующим санитарным нормам, все же является вредной для здоровья человека, так как технология водоочистки городских водопроводных станций была рассчитана на некогда чистые озерные, речные и подземные (скважинные) водозаборы, которые за последние 30-40 лет были загрязнены отходами промышленных производств. Устаревшие технологии водоподготовки не в состоянии очистить и подготовить воду для питья. На городских водопроводных станциях применяется хлорирование воды (для обеззараживания) и обработка сернокислым алюминием (для коагуляции). Хлор, реагируя с органическими веществами воды водозаборов, образует чрезвычайно токсичные хлорорганические соединения (в т.ч. побочные продукты реакции - радикальные и ион-радикальные частицы), а соли алюминия нейротоксичны. Плохого качества водопроводные трубы, подводящие воду в дома, корродируют под действием хлора и добавляют в питьевую воду соли железа, гораздо выше предельно допустимых концентраций. Не лучше обстоит дело с питьевой водой в пригородных и дачных поселках. Например, по данным Ленкомэкологии, из 12 скважинных водозаборов Карельского перешейка 10 не соответствуют санитарным нормам, так как в них обнаружены высокие концентрации фенолов и солей тяжелых металлов (1). Вывод: необходимы эффективные и недорогие способы очистки и кондиционирования питьевой воды и материалы для ее получения. Известно большое количество разнообразных способов и загрузок для очистки воды. Известным является устройство для очистки и кондиционирования воды (2), в котором слои загрузки для первичной обработки выполнены из шунгита с суммарным содержанием кремнезема и алюмосиликатов, составляющем 30-70%, а последующий - из доломита, содержащего органические компоненты не более 0,1% от массы, в том числе: серы 1,5-2%, азота 0,3-0,6% от массы органического вещества. Недостатками этого устройства является невозможность эффективной очистки воды от тяжелых металлов, органических и бактериальных загрязнений, а также одновременного кондиционирования ее микроэлементами. Известной также является загрузка для очистки и кондиционирования воды - окаменелые раковины (3), содержащие компоненты различных нектонов, планктона, водорослей или морских водорослей и состоящие из известняковых веществ или силиката. Их измельчают до состояния крупного песка, сушат горячим воздухом при 120-150oC во вращающейся печи и охлаждают в холодильнике. Далее материал размалывают в порошок в шаровой мельнице и выделяют в циклоне в виде частиц размером 0,10

4) природного кремня. Материалы для загрузки измельчают до размеров частиц 0,1-5 мм и подвергают обработке паром (стерилизуют) при температуре 150-200oС в течение одного часа. В качестве конкретного примера применения способа очистки и кондиционирования питьевой воды по изобретению и использования загрузки для его осуществления на чертеже показана действующая установка под названием "Царевин ключ". Проведенные в специализированных лабораториях исследования проб водопроводной воды после водоочистителя "Царевин ключ" показали, что питьевая вода стала более насыщенной полезным для организма кальцием. Используя установку "Царевин ключ-100", которая примерно в 3 раза больше установки "Царевин ключ" по объему каждого слоя фильтрующей загрузки, для обогащения дистилированной воды, были получены результаты (см. таблицу), которые подтверждают, что можно корректировать состав очищенной воды по макро- и микроэлементам, подобрав для этого соответствующее процентное соотношение слоев фильтрующей засыпки (или изменив время контакта очищаемой воды с материалами фильтра). Проведенными авторами многочисленными экспериментами доказано, что в отличие от прототипа предложенное изобретение устраняет перечисленные выше недостатки, поскольку:
1) позволяет в любых объемах [7] эффективно очищать воду от самых различных вредных веществ (в т.ч. от радикальных и ион-радикальных частиц) и корректировать ее состав по макро- и микроэлементам, подобрав для этого соответствующее процентное соотношение слоев фильтрующей засыпки (в зависимости от конкретных требований по водоочистке и кондиционированию питьевой воды); вода при этом приобретает биологическую активность, свойственную природной родниковой воде;
2) позволяет использовать в качестве фильтрующей засыпки более дешевые природные минералы и породы, на основе которых можно смоделировать природные процессы самоочищения воды (есть возможность толщину отдельных слоев засыпки подобрать примерно такой же, какая встречается в естественных природных условиях). Использованная литература
1. Состояние окружающей среды Северо-западного и Северного регионов России. СПб. : "Экологическая обстановка в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области в 1997 году", Справочно-аналитический обзор. Ленкомэкология, С.-П-б, 1998г. 2. Патент РФ 2049070, МКИ6 С 02 F 1/18, "Устройство для очистки и кондиционирования воды". 3. Заявка на изобретение 2-265685 от 10.30.90г., Япония, МКИ5 C 02 F 1/28, В 01 D 21/01, C 02 F 1/42, "Способ повышения качества обработки воды и материал для такой обработки". 4. Патент РФ 2056358, МКИ6 С 02 F 1/18, "Устройство для очистки и кондиционирования воды". 5. В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов "Практикум по геологии с основами палеонтологии", М., "Просвещение", 1980г. 6. Ред. коллегия В. А. Соколов, Ю.К. Калинин, Е.Ф. Дюккиев "Шунгиты - новое углеродистое сырье", Петрозаводск, "Карелия, 1984г. 7. Патент РФ 2160231, МКИ7 C 02 F 1/00, Е 03 В 11/00, В 01 D 24/16 от 05.01.99г. "Резервуар для очистки и кондиционирования питьевой воды".
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 20.10.2006 БИ: 29/2006