Способ получения питьевой воды
Изобретение относится к многостадийным способам обработки сильно загрязненной воды. Оно может быть использовано, например, для очистки и обеззараживания питьевой воды в системах водоснабжения населенных пунктов, в том числе на локальных водоочистных установках коллективного пользования. Способ получения питьевой воды, включающий ее фильтрацию, предварительную обработку, стерилизацию УФ-излучением и последующее кондиционирование введением ионов серебра, причем предварительную обработку ведут хлорированием, стерилизацию осуществляют импульсным УФ-излучением сплошного спектра по крайней мере в одной установке погружного типа с использованием ксеноновых ламп, преимущественно вырабатывающих УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при удельных энергозатратах 1-10 Дж на 1 см3 воды и плотности потока 1-10 Вт/см2, а кондиционирование проводят при помощи раствора, содержащего диамминаргенат-ионы [Ag(NН3)2] +, полученные при электролизе воды в электролизере с периодической сменой полярности электродов, содержащих не менее 99 мас. % серебра, и последующем введении газообразного аммиака или аммиачной воды при условии 3-5%-ного избытка аммиака относительно стехиометрии, при этом указанный раствор дозируют в воду в количестве, соответствующем концентрации в ней серебра 0,001-0,02 мг/л, и соблюдают соотношение концентрации хлора, вводимого на стадии хлорирования, и концентрации серебра, добавляемого на последней стадии, в пределах 100-500:1 соответственно. Технический результат - расширение арсенала эффективных средств очистки питьевой воды и создание относительно простого в эксплуатации, экологически чистого и надежного способа, не требующего использования большого количества реагентов для обеззараживания воды, в том числе из сильно зараженных источников, и обеспечение возможности хранения полученной воды в течение длительного срока без ухудшения ее качества. 7 з.п.ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к многостадийным способам обработки сильно загрязненной воды, включающим хлорирование, ультрафиолетовое (УФ) облучение и введение ионов тяжелых металлов. Оно может быть использовано, например, для очистки и обеззараживания питьевой воды в системах водоснабжения населенных пунктов, в том числе в локальных водоочистных установках коллективного пользования, на предприятиях пищевой промышленности, а также в специальных мобильных установках, применяемых в чрезвычайных ситуациях и в зонах с неблагоприятной экологической и эпидемиологической обстановкой для снабжения обеззараженной питьевой водой жилых домов, квартир, предприятий общественного питания, медицинских и детских учреждений.
Одним из самых распространенных способов обеззараживания воды является ее хлорирование. Однако при использовании хлора вода приобретает неприятный вкус и запах, повышается опасность ее негативного влияния на организм человека из-за появления в ней хлорорганических соединений. Тем не менее полной стерилизации воды не происходит, т.к. в ней остаются единичные, устойчивые к действию хлора микроорганизмы. Кроме того, хлор не обладает длительным эффектом последействия, т.к. после падения его концентрации вода может подвергнуться вторичному бактериальному загрязнению. В связи с указанными выше обстоятельствами актуальным является уменьшение концентрации хлора за счет его использования в комбинации с другими приемами обработки воды. Например, известно сочетание хлорирования с обработкой ионами меди, серебра или цинка (US 5858246, С 02 F 1/50, 1999). Однако этот метод эффективен лишь тогда, когда концентрация ионов тяжелых металлов превосходит их ПДК в воде. Известны многостадийные способы обработки природной воды, в которых отсутствует стадия хлорирования. Один из таких способов включает последовательно проводимые две стадии механической очистки импульсное УФ-облучение сплошного спектра, обратноосмотическое опреснение, пропускание через углеволокнистый сорбент и повторное импульсное УФ-облучение сплошного спектра (RU, 2033976, 1995). Недостатком этого метода является его сложность и высокая стоимость. Известен способ получения питьевой воды из сильно зараженных, в том числе бактериологически, источников водоснабжения, включающий первую стадию грубой, а затем тонкой механической фильтрации, вторую стадию удаления токсичных анионов и катионов при помощи ионообменных смол, третью стадию очистки на активированном угле, четвертую стадию стерилизации с использованием УФ-излучения и заключительную стадию кондиционирования (придания консервирующих свойств) путем пропускания воды через покрытый серебром песок (RO 116545, 30.03.2001). Этот способ по совокупности существенных признаков и достигаемому результату является наиболее близким аналогом предложенного изобретения. Его недостатки: сложность и большая продолжительность осуществления, высокая стоимость, а также необходимость периодического проведения регенерации ионообменных смол и обработки песка серебром. Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, являлось расширение арсенала эффективных средств очистки питьевой воды и создание относительно простого в эксплуатации, экологически чистого и надежного способа, не требующего использования большого количества реагентов для обеззараживания воды, в том числе из сильно зараженных источников, а также обеспечение возможности хранения полученной воды в течение длительного срока без ухудшения ее качества. Поставленная задача решается тем, что способ получения питьевой воды, включающий ее фильтрацию, предварительную обработку, стерилизацию УФ-излучением и последующее кондиционирование введением ионов серебра, отличается тем, что предварительную обработку ведут хлорированием, стерилизацию осуществляют импульсным УФ-излучением сплошного спектра по крайней мере в одной установке погружного типа с использованием ксеноновых ламп, преимущественно вырабатывающих УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при удельных энергозатратах 1-10 Дж на 1 см3 воды и плотности потока 1-10 Вт/см2, а кондиционирование проводят при помощи раствора, содержащего диамминаргенат-ионы [Аg(NНз)2]+, полученные при электролизе воды в электролизере с периодической сменой полярности электродов, содержащих не менее 99 мас.% серебра, и последующем введении газообразного аммиака или аммиачной воды при условии 3-5%-ного избытка аммиака относительно стехиометрии,при этом указанный раствор дозируют в воду в количестве, соответствующем концентрации в ней серебра 0,001-0,02 мг/л, и соблюдают соотношение концентрации хлора, вводимого на стадии хлорирования, и концентрации серебра, добавляемого на последней стадии, в пределах 100-500:1 соответственно. Предпочтительно при работе электролизера полярность электродов меняют через 5-10 мин, а электролиз ведут при температуре воды 20-30oС и рН 6,5-8,5. Также предпочтительно стерилизацию УФ-излучением ведут при расходе воды 0,1-0,8 м3/ч и частоте импульсов УФ-излучения равной 1-1,3 Гц. В частном случае, когда зараженность воды велика, перед стадией введения раствора, содержащего димминаргенат-ионы, проводят дополнительную стадию сорбционной очистки воды. В случаях, когда в процессе используют ранее хлорированную воду (например, водопроводную, подвергшуюся вторичному бактериальному заражению), предварительную обработку осуществляют постхлорированием, предпочтительно при концентрации хлора 2-4 мг/л. В другом частном случае способ осуществляют в мобильной установке. Один из вариантов воплощения изобретения предусматривает то, что полученную воду разливают в бутыли и укупоривают. Именно совокупность существенных признаков изобретения, отраженных в независимом пункте формулы, обеспечивает получение указанного выше технического результата, а признаки зависимых пунктов усиливают этот результат. Сочетание хлорирования воды, ее обработки ультрафиолетовыми ксеноновыми лампами сплошного спектра и введения диамминаргенат-ионов при указанных в формуле оптимальных значениях параметров обеспечивает эффективную очистку и практически полное обеззараживание сильно загрязненной воды. При этом концентрация хлора и ионов серебра по сравнению с большинством известных методов обработки воды существенно снижена. Используемые в предлагаемом решении диамминаргенат-ионы [Ag(NН3)2]+ восстанавливаются медленнее, чем простые ионы Аg+, следовательно, бактерицидный эффект проявляется в течение большего промежутка времени, причем эффективная концентрация Аg+, полученных при диссоциации диамминаргенат-ионов [Ag(NH3)2]+
Формула изобретения
1. Способ получения питьевой воды, включающий ее фильтрацию, предварительную обработку, стерилизацию УФ-излучением и последующее кондиционирование введением ионов серебра, отличающийся тем, что предварительную обработку ведут хлорированием, стерилизацию проводят импульсным УФ-излучением сплошного спектра по крайней мере в одной установке погружного типа с использованием ксенoновых ламп, преимущественно вырабатывающих УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при удельных энергозатратах 1-10 Дж на 1 см3 воды и плотности потока 1-10 Вт/см2, а кондиционирование осуществляют при помощи раствора, содержащего диамминаргенат-ионы [Аg(NН3)2]+, полученные при электролизе воды в электролизере с периодической сменой полярности электродов, содержащих не менее 99 мас.% серебра, и последующем введении газообразного аммиака или аммиачной воды при условии 3-5%-ного избытка аммиака относительно стехиометрии, при этом указанный раствор дозируют в воду в количестве, соответствующем концентрации в ней серебра 0,001-0,02 мг/л, и соблюдают соотношение концентрации хлора, вводимого на стадии хлорирования, и концентрации серебра, добавляемого на последней стадии, в пределах 100-500:1 соответственно. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при работе электролизера полярность электродов меняют через 5-10 мин, а электролиз ведут при температуре воды 20-30oС и рН 6,5-8,5. 3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что стерилизацию УФ-излучением ведут при расходе воды 0,1-0,8 м3/ч. 4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что частота импульсов Уф-излучения составляет 1-1,3 Гц. 5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что перед стадией введения раствора, содержащего димминаргенат-ионы, проводят дополнительную стадию сорбционной очистки воды. 6. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что предварительную обработку ведут постхлорированием, при этом концентрация хлора составляет 2-4 мг/л. 7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что его осуществляют в мобильной установке. 8. Способ по любому из пп.1-7, отличающийся тем, что полученную воду разливают в бутыли и укупоривают.РИСУНКИ
Рисунок 1