Способ глубокой очистки воды
Изобретение относится к многостадийным методам обработки природной воды открытых и подземных водоисточников и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении домов, усадьб, коттеджей, пунктов общественного питания, лечебных и детских учреждений. Способ глубокой очистки воды включает ее ультрафильтрацию, последующую микрофильтрацию и обработку УФ-излучением, для чего воду пропускают через реактор, содержащий импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно вырабатывающие УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при частоте 1-1,3 Гц, удельных энергозатратах 1-3 кДж/м3 и плотности потока 1-3 кВт/м2, затем воду направляют на сорбционную очистку угольным фильтром, предварительно обработанным 0,1-1,0%-ным раствором соли серебра Аg2SO4 или AgNO3 с добавлением в него при перемешивании газообразного аммиака или аммиачной воды до достижения массового соотношения Ag+: NH3, равного 2,8-3,0, при этом периодически при помощи дозатора указанный раствор аммиачного комплексного соединения серебра вводят в обрабатываемую воду перед ультрафильтрацией из расчета содержания ионов серебра 0,005 мг/л и перед микрофильтрацией из расчета содержания ионов серебра 0,002 мг/л. Технический результат - расширение арсенала эффективных средств очистки и обессоливания питьевой воды и создание надежного в эксплуатации, экологически чистого способа, обеспечивающего возможность длительной работы без биообрастания используемых мембран и сорбента и предотвращающего вторичное бактериальное заражение воды в течение длительного времени (не менее месяца). 6 з.п. ф-лы, 1 табл.
Изобретение относится к многостадийным методам обработки природной воды открытых и подземных водоисточников и может быть использовано в хозяйственно-питьевом водоснабжении домов, усадьб, коттеджей, пунктов общественного питания, лечебных и детских учреждений и т.д.
Известен способ очистки воды, сочетающий ее хлорирование с обработкой ионами меди, серебра или цинка (US 5858246, С 02 F 1/50, 1999). Однако он эффективен лишь тогда, когда концентрация ионов тяжелых металлов превосходит их ПДК в воде. Другой известный способ очистки и обеззараживания сильно загрязненных природных вод включает 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). Его недостатки: сложность и большая продолжительность осуществления, высокая стоимость. Известный из патента RU 2033976, 1995 способ очистки и опреснения воды включает ее механическую обработку в две стадии, импульсное ультрафиолетовое (УФ) облучение сплошного спектра, опреснение при помощи обратного осмоса, пропускание через углеволокнистый сорбент и повторное УФ-облучение сплошного спектра. Этот способ является достаточно сложным и продолжительным, кроме того он не решает проблему биообрастания обратноосмотических мембран и углеволокнистого сорбента. Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ глубокой очистки воды, включающий стадию микрофильтрации на половолоконном фильтре и последующее двухступенчатое разделение на обратноосмотических мембранах с периодической дезинфекцией аппарата второй ступени при помощи раствора нитрата серебра, залитого в капсулу с полупроницаемой стенкой, помещенную в пермеатотводящий канал, стадию сорбционной очистки активированным углем, импрегнированным соединениями серебра, и стадию обработки УФ-излучением (RU 2046643, 1995). Известный способ позволяет получить воду высокой степени чистоты, однако он не лишен недостатков: является сложным и продолжительным, не исключает вероятность развития микроорганизмов на мембранных элементах и в обработанной воде. Технической задачей, на решение которой направлено настоящее изобретение, являлось расширение арсенала эффективных средств очистки и обессоливания питьевой воды и создание надежного в эксплуатации, экологически чистого способа, обеспечивающего возможность длительной работы без биообрастания используемых мембран и сорбента и предотвращающего вторичное бактериальное заражение воды в течение длительного времени (не менее месяца). Поставленная задача решается тем, что способ глубокой очистки воды, включающий микрофильтрацию, сорбционную очистку активированным углем, импрегнированным соединениями серебра, и обработку УФ-излучением, отличается тем, что стадию микрофильтрации проводят после ультрафильтрации, затем воду пропускают через реактор, содержащий импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно вырабатывающие УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при частоте 1-1,3 Гц, удельных энергозатратах 1-3 кДж/м3 и плотности потока 1-3 кВт/м2, после чего воду направляют на сорбционную очистку угольным фильтром, предварительно обработанным раствором аммиачного комплексного соединения серебра, полученным смешением 0,1-1,0%-ного раствора соли серебра А2SО4 или АgSО4 и газообразного аммиака или аммиачной воды до достижения массового соотношения Аg+: NН3, равного 2,8-3,0, при этом периодически при помощи дозатора указанный раствор вводят в обрабатываемую воду перед ультрафильтрацией из расчета содержания ионов серебра 0,005 мг/л и перед микрофильтрацией из расчета содержания ионов серебра 0,002 мг/л. В частном случае, когда содержание солей в исходной воде велико, дополнительно проводят обратноосмотическое разделение воды. Предпочтительно процесс ведут при скорости движения потока воды 0,4-0,8 м/ч. Наиболее предпочтительный вариант осуществления изобретения предусматривает периодическое введение в обрабатываемую воду перед обратноосмотическим разделением указанного раствора аммиачного комплексного соединения серебра из расчета содержания ионов серебра 0,002 мг/л. Дополнительные отличия заключаются в том, что, предпочтительно, указанный раствор вводят через каждые 8 часов работы установки в течение 0,5-1 часа в обрабатываемую воду перед микрофильтрацией, ультрафильтрацией и при необходимости перед обратноосмотическим разделением. При перерывах в работе установки, превышающих 72 часа, ее промывают указанным раствором аммиачного комплексного соединения серебра, содержащим 0,01 мг/л серебра. В частности, способ осуществляют в установке модульного типа. Например, элементы установки в виде контейнеров могут быть установлены на автомобиле и обеспечивать водой питьевого качества в полевых условиях формирования МЧС при ликвидации ими землетрясений, наводнений, экологических катастроф и т.д. Совокупность признаков, изложенных в формуле изобретения, характеризует способ, позволяющий получить воду питьевого качества практически из любой природной воды, в том числе с высоким уровнем загрязнения, - речной, озерной, подземной, морской. Использование различных мембранных методов разделения воды - ультрафильтрации и микрофильтрации - способствует эффективному удалению механических частиц, взвесей, антропогенных и сильнодействующих ядовитых веществ, включая пестициды и гербициды, а также бактерий, вирусов и грибков. Дополнительное использование обратноосмотических мембран позволяет опреснить солоноватую и морскую воду до уровня питьевой. Импрегнирование активированного угля предлагаемыми комплексными соединениями серебра не только предотвращает биообрастание сорбента, но и позволяет вводить ионы Ag+ в воду и тем самым консервировать ее и предотвращать вторичное бактериальное загрязнение. Введение аммиака в растворы солей серебра повышает их растворимость за счет образования комплексных соединений Аg(NН3)2













Формула изобретения
1. Способ глубокой очистки воды, включающий микрофильтрацию, сорбционную очистку активированным углем, импрегнированным соединениями серебра, и обработку УФ-излучением, отличающийся тем, что перед микрофильтрацией проводят ультрафильтрацию, после микрофильтрации воду пропускают через реактор, содержащий импульсные ксеноновые лампы сплошного спектра, преимущественно вырабатывающие УФ-излучение длиной волны 200-400 нм, при частоте 1-1,3 Гц, удельных энергозатратах 1-3 кДж/м3 и плотности потока 1-3 кВт/м2, после чего воду направляют на сорбционную очистку угольным фильтром, предварительно обработанным раствором аммиачного комплексного соединения серебра, полученным смешением 0,1-1,0%-ного раствора соли серебра Аg2SO4 или AgNO3 и газообразного аммиака или аммиачной воды до достижения массового соотошения Ag+: NH3, равного 2,8-3,0, при этом периодически при помощи дозатора указанный раствор аммиачного комплексного соединения серебра вводят в обрабатываемую воду перед ультрафильтрацией из расчета содержания ионов серебра 0,005 мг/л и перед микрофильтрацией из расчета содержания ионов серебра 0,002 мг/л. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, дополнительно проводят обратноосмотическое разделение воды. 3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что обработку ведут при скорости потока воды 0,4-0,8 м3/ч. 4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что периодически в обрабатываемую воду перед обратноосмотическим разделением вводят указанный раствор из расчета содержания ионов серебра 0,002 мг/л. 5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что указанный раствор аммиачного комплексного соединения серебра вводят в течение 0,5-1ч в обрабатываемую воду перед микрофильтрацией, ультрафильтрацией и, при необходимости, перед обратноосмотическим разделением через каждые 8 ч работы установки. 6. Способ по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что при перерывах в работе установки, превышающих 72 ч, ее промывают указанным раствором аммиачного комплексного соединения серебра, содержащим 0,01 мг/л серебра. 7. Способ по любому из пп. 1-6, отличающийся тем, что его осуществляют на установке модульного типа.РИСУНКИ
Рисунок 1